利用地震反演进行潜山裂缝性储层预测的方法及装置

    公开(公告)号:CN115586571A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211068564.X

    申请日:2022-09-02

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明涉及一种利用地震反演进行潜山裂缝性储层预测的方法及装置。该方法包括:在潜山工区开展宽方位地震数据采集,得到不同入射角、不同方位角的地震道集数据,经过保幅叠前处理,将所得到的地震道集数据分别进行叠加;开展全波列测井,以获取测井曲线;利用部分角度叠加地震数据和获取的测井曲线进行分方位和分角度地子波提取,对应每个地震数据提取一个子波;利用所得到的测井曲线计算纵波阻抗,并且计算得出第一参数和第二参数;开展叠前宽方位地震反演,利用部分角度叠加地震数据、子波、解释层位开展宽方位叠前地震反演,得到潜山裂缝储层各向异性参数。本发明能够对裂缝储层进行稳定、精确的描述和预测,为潜山裂缝油气藏的勘探和开发提供重要的理论支撑。

    一种天然气水合物藏厚度的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN114002743A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111220103.5

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: G01V1/50

    摘要: 本发明公开了一种天然气水合物藏厚度的计算方法及装置,该方法包括:在天然气水合物藏工区开展三维地震数据采集,对采集到的地震数据进行保幅处理并进行叠加,得到叠后地震数据体;对叠后地震数据体进行构造解释,确定天然气水合物藏所在地层的顶层位和底层位;根据天然气水合物藏所在地层的顶层位和底层位切出地震数据体,得到目标地震数据体;获得顶层位和底层位之间的天然气水合物藏厚度。本发明公开的一种天然气水合物藏厚度的计算方法及装置,针对海洋天然气水合物藏中经常出现包含天然气水合物的地层与泥岩地层等厚交替的情况,可应用于估算海洋天然气水合物藏的厚度,解决了薄互层的厚度无法估计这个一直困扰勘探工作者的难题。

    基于结构张量导引的高维S变换方法

    公开(公告)号:CN108919355A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810455272.9

    申请日:2018-05-14

    IPC分类号: G01V1/32

    摘要: 本发明涉及一种基于结构张量导引的高维S变换方法,包括以下内容:构建结构张量矩阵,对地震数据通过结构张量矩阵的特征值与特征向量进行各向异性参数提取;构建基于结构张量导引的高维S变换算子;将地震数据采用基于结构张量导引的高维S变换算子进行高维S变换,得到符合地震数据特征的稀疏表征数据。本发明可以根据结构张量分析出的地震数据的特征信息,对地震数据采用改进的高维S变换,从而使地震数据特征更加突显、细化以及稀疏,提高了地震数据在处理解释时的信息利用率,有助于地震数据属性的提取,具有重要的理论和应用价值,对油气、矿产资源勘探的发展有一定的推动作用。

    一种海上钻井平台区地震采集观测系统设计方法

    公开(公告)号:CN115542378A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211237818.6

    申请日:2022-10-11

    IPC分类号: G01V1/00 G01V1/28 G01V1/36

    摘要: 本发明涉及一种海上钻井平台区地震采集观测系统设计方法,包括:设计工区的常规地震采集观测系统,并确定常规采集参数;在工区内圈定钻井平台范围,以常规采集参数作为初始参数对工区内除钻井平台范围之外的区域进行压缩感知地震采集观测系统设计,并确定压缩感知采集参数;进行常规地震数据和压缩感知地震数据模拟,并对模拟的压缩感知地震数据进行规则化重构;将规则化重构的数据与常规地震数据进行误差比对,若满足误差要求则将当前压缩感知地震采集观测系统及压缩感知采集参数输出,否则按照预设步长对当前压缩感知采集参数进行修改返回上一步骤,直至满足误差要求。本发明可以广泛应用于地震数据采集技术领域。

    一种地震数据高效采集观测系统设计方法

    公开(公告)号:CN111399036B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010258246.4

    申请日:2020-04-03

    IPC分类号: G01V1/20

    摘要: 本发明涉及一种地震数据高效采集观测系统设计方法,包括:1)进行基于奈奎斯特的常规地震采集观测系统设计;2)将待采样的空间沿着采样方向进行分段处理,确定两端及中间段的段长,并在两端进行奈奎斯特采样,中间段进行抖动随机采样;3)对中间段进行抖动随机采样设计,确定抖动随机采样参数,根据确定的抖动随机采样参数正演模拟高效采集数据,并进行规则化重构;4)进行误差对比,若满足误差要求,则输出高效采集观测系统,否则进入步骤5);5)采用预设步长对抖动随机采样参数进行更新,然后重复步骤3)~步骤4),直到获得满足误差要求的高效采集观测系统。本发明可以广泛应用于地震数据高效采集领域。