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公开(公告)号:CN117452493A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311326112.1
申请日:2023-10-13
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01V1/30 , G06F30/20 , G01V1/36 , G01V1/40 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种潜山变质岩风化壳储层岩石裂缝参数的计算方法,属于油气勘探技术领域,包括:计算孤立孔隙的体积分数、连通孔隙的体积分数和微裂缝的体积分数;计算岩石基质体积模量和岩石基质剪切模量;计算岩石基质骨架体积模量和岩石基质骨架剪切模量;计算干岩石骨架的体积模量和干岩石骨架的剪切模量;计算两组垂直裂缝后的岩石的法向弱度和切向弱度;计算饱和流体裂缝岩石的弹性系数;计算纵波各向异性特征参数、纵横波各向异性之间的各向异性特征参数、横波各向异性特征参数;计算饱和岩石的裂缝引起的法向弱度和切向弱度。本发明能够更加准确地模拟地下真实情况,对变质岩潜山裂缝性储层的表征更加精确。
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公开(公告)号:CN112748467B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202011572815.9
申请日:2020-12-24
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种利用地震资料确定Russell流体因子的方法及系统,其中,所述方法包括以下步骤:1)先进行叠前地震角度道集的解释性处理,再结合地层速度模型进行叠前地震角度道集的分角度叠加,获得小、中、大角度叠加的分角度地震数据体;2)提取小、中、大分角度地震数据体的子波,在地层层位框架约束下构建小、中、大角度的RMD_EI模型,利用低通滤波处理得到参与反演的低频模型,基于小、中、大分角度地震数据体开展RMD_EI反演,最终获得小、中、大角度的RMD_EI的反演结果;3)对获得的小、中、大角度的RMD_EI反演结果进行对数处理,结合测井统计信息构建Russell流体因子的求解方程,求解方程获得最终的Russell流体因子数据体。本发明能够满足实际生产中储层烃类检测的需求,可靠性高。
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公开(公告)号:CN112130211A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011039802.5
申请日:2020-09-28
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明公开了一种计算Gassmann流体项的方法及系统,包括以下步骤:S1获取不同尺度的不同角度的叠加地震数据体;S2建立第一至第三角度的流体弹性阻抗低频模型;S3按由第一至第三尺度顺序逐渐进行第一至第三角度的流体弹性阻抗反演,并以第一尺度反演结果为先验模型约束第二尺度反演的寻优过程,以第二尺度的反演结果为先验模型约束第三尺度的寻优过程,最终获得第一至第三角度的流体弹性阻抗反演结果;S4对步骤S3中获得的第一至第三角度流体弹性阻抗反演结果进行对数变换,结合测井统计信息构建Gassmann流体项的求解方程,求解方程组并获得地震尺度的Gassmann流体项。
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公开(公告)号:CN112882096B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110061317.6
申请日:2021-01-18
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种含盐盆地盐窗的预测方法、装置及计算机存储介质,该方法包括如下步骤:a根据盐岩形变机制、岩石物理特征分析及地震剖面对比分析,总结盐窗发育位置的地震响应特征;b基于所述步骤a中的地震响应特征,对目标区盐岩顶、底界面的地震进行解释,得到盐岩顶、底解释结果;c基于所述步骤b中的盐岩顶、底解释结果绘制盐岩厚度平面分布图,根据盐窗厚度阈值,初步确定潜在盐窗平面分布范围;d基于所述步骤c中初步确定潜在盐窗平面分布范围,在常规地震属性分析基础上构建“能频比”地震属性,进而预测盐窗分布。本发明利用“能频比”地震属性的提取基于盐岩顶面层位解释,受地震品质和解释人员经验影响更小,可操作性更强。
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公开(公告)号:CN111650644A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010650463.8
申请日:2020-07-08
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种盐胶结砂岩定量预测方法,包括以下步骤:1)通过振幅比方法定量预测盐胶结砂岩的分布和盐含量;2)通过相对纵波阻抗方法定量预测盐胶结砂岩的分布、厚度和盐含量;3)盐胶结砂岩综合预测:结合振幅比和相对纵波阻抗两种方法的预测结果、盐胶结砂岩形成模式及地质认识对盐胶结进行综合预测,得到盐胶结砂岩发育范围综合预测图。本发明避免了传统预测方法的多解性强及难以预测盐含量的问题,预测结果更具有地质合理性。
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公开(公告)号:CN112748467A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011572815.9
申请日:2020-12-24
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种利用地震资料确定Russell流体因子的方法及系统,其中,所述方法包括以下步骤:1)先进行叠前地震角度道集的解释性处理,再结合地层速度模型进行叠前地震角度道集的分角度叠加,获得小、中、大角度叠加的分角度地震数据体;2)提取小、中、大分角度地震数据体的子波,在地层层位框架约束下构建小、中、大角度的RMD_EI模型,利用低通滤波处理得到参与反演的低频模型,基于小、中、大分角度地震数据体开展RMD_EI反演,最终获得小、中、大角度的RMD_EI的反演结果;3)对获得的小、中、大角度的RMD_EI反演结果进行对数处理,结合测井统计信息构建Russell流体因子的求解方程,求解方程获得最终的Russell流体因子数据体。本发明能够满足实际生产中储层烃类检测的需求,可靠性高。
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公开(公告)号:CN111650644B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010650463.8
申请日:2020-07-08
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种盐胶结砂岩定量预测方法,包括以下步骤:1)通过振幅比方法定量预测盐胶结砂岩的分布和盐含量;2)通过相对纵波阻抗方法定量预测盐胶结砂岩的分布、厚度和盐含量;3)盐胶结砂岩综合预测:结合振幅比和相对纵波阻抗两种方法的预测结果、盐胶结砂岩形成模式及地质认识对盐胶结进行综合预测,得到盐胶结砂岩发育范围综合预测图。本发明避免了传统预测方法的多解性强及难以预测盐含量的问题,预测结果更具有地质合理性。
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公开(公告)号:CN112882096A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110061317.6
申请日:2021-01-18
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种含盐盆地盐窗的预测方法、装置及计算机存储介质,该方法包括如下步骤:a根据盐岩形变机制、岩石物理特征分析及地震剖面对比分析,总结盐窗发育位置的地震响应特征;b基于所述步骤a中的地震响应特征,对目标区盐岩顶、底界面的地震进行解释,得到盐岩顶、底解释结果;c基于所述步骤b中的盐岩顶、底解释结果绘制盐岩厚度平面分布图,根据盐窗厚度阈值,初步确定潜在盐窗平面分布范围;d基于所述步骤c中初步确定潜在盐窗平面分布范围,在常规地震属性分析基础上构建“能频比”地震属性,进而预测盐窗分布。本发明利用“能频比”地震属性的提取基于盐岩顶面层位解释,受地震品质和解释人员经验影响更小,可操作性更强。
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公开(公告)号:CN111650639B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010650492.4
申请日:2020-07-08
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种盐胶结砂岩岩石物理模型的建立方法,其特征在于,包括如下步骤:1)首先根据测井、壁心分析资料获取岩石各组分参数,并根据岩石物理手册获取各组分纵、横波速度和密度值;然后设置岩石总孔隙度为石盐体积分量与岩石盐胶结后的有效孔隙度之和;2)根据步骤1)获取的参数,依次使用Voigt‑Reuss‑Hill模型、修改的Xu‑White模型、Wood模型和Gassmann方程四个等效模型,建立盐胶结砂岩岩石物理等效模型。本发明能够基于该模型实现流体/固体替代。
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公开(公告)号:CN111650639A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010650492.4
申请日:2020-07-08
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种盐胶结砂岩岩石物理模型的建立方法,其特征在于,包括如下步骤:1)首先根据测井、壁心分析资料获取岩石各组分参数,并根据岩石物理手册获取各组分纵、横波速度和密度值;然后设置岩石总孔隙度为石盐体积分量与岩石盐胶结后的有效孔隙度之和;2)根据步骤1)获取的参数,依次使用Voigt-Reuss-Hill模型、修改的Xu-White模型、Wood模型和Gassmann方程四个等效模型,建立盐胶结砂岩岩石物理等效模型。本发明能够基于该模型实现流体/固体替代。
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