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公开(公告)号:CN112326516A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011103292.3
申请日:2020-10-15
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: G01N15/02
摘要: 本发明公开了一种基于曲线拆解的粒度次总体识别方法:根据粒度分析测量数据绘制粒度频率曲线;对粒度频率曲线追踪,直至粒度频率曲线的最大值处;确定第一拟合曲线、第二拟合曲线、第三拟合曲线;不同拟合曲线的μ与σ2表征不同次总体的粒度大小和分选性;拟合曲线交点确定不同次总体的主导区;拟合曲线积分,获得不同次总体相对含量,确定不同次总体在粒度中的相对重要性;由不同次总体相关参数评价粒度特点,给出粒度曲线类型、粒度大小、粒度分选性特征参数,评价样本的粒度发育特征。本发明采用直角坐标系,基于曲线拆分的方法识别粒度次总体,利用定量参数描述粒度特征,避免了常规粒度分析方法中的误差,使粒度特征的描述更加准确。
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公开(公告)号:CN109709302A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811453163.X
申请日:2018-11-30
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 一种基于多参数综合判别碎屑岩物源体系的方法,包括:数据选取:选取能够反映当前时期碎屑物源变化的参数;根据所判别目的层段进行参数预处理;参数计算:对自然伽马数据进行分形维数计算,对岩屑含量及分选系数进行平均值计算;建立物源识别图版并绘制物源远近图版:以分形维数计算后的自然伽马数据、平均值处理后的岩屑含量和分选系数为参数进行物源识别图板及物源远近图版绘制,根据已知的重矿数据分析对物源识别图版和物源远近图版进行验证;根据图版进行物源判别。本发明有效解决了海域内缺少实验数据的限制,利用三因素物源识别图版对物源的解释,具有实时、直观、准确率高等优点。
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公开(公告)号:CN112305634B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202011198914.5
申请日:2020-10-31
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 一种基于成因及形态分析的湖底扇含砂率预测方法,包括:选取建模对象:选取钻遇湖底扇主体、能够真实反映湖底扇含砂率的探井作为样本,统计探井钻遇的湖底扇含砂率;选择综合评价指数中的评价指标:选择对探井钻遇的湖底扇含砂率有影响的指标;对综合评价指数中评价指标进行标准化:对选择出的各个评价指标进行自身评分;确定综合评价指数中评价指标权重;计算综合评价指数,是通过各个指标单项得分累积得到;以综合评价指数为横坐标、湖底扇含砂率为纵坐标,建立综合评价指数与湖底扇含砂率的定量关系图;根据综合评价指数与湖底扇含砂率的定量关系图,对目标湖底扇含砂率进行定量预测。本发明能够定量预测未钻目标湖底扇的含砂率,准确率较高。
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公开(公告)号:CN112489735B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202011380028.4
申请日:2020-11-30
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 一种基于测井和线性粒子群算法的碳酸盐胶结物含量求取方法,包括:建立碳酸盐岩胶结形式的理论模型:无胶结储层、分散无接触胶结储层、环边接触胶结储层和环边胶结储层和分散胶结储层共存;建立胶结物质及形式、孔隙度和速度之间的关系的模型;将反映胶结物质及形式、孔隙度和速度之间关系的模型进行正演;利用粒子群算法求解该反演的目标函数,得到接触胶结物质含量fcc和非接触胶结物质含量fnc,以及岩石总孔隙度三个参数。本发明,通过建立胶结物质含量及分布形式(主要包括环状接触胶结与分散非接触胶结两种),孔隙度及弹性参数之间的数学关系,通过测量的测井纵波速度反演得到胶结物质含量及其形式。
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公开(公告)号:CN112255690B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011245307.X
申请日:2020-11-10
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: G01V1/50
摘要: 一种基于地震相位分解的自适应围岩强反射分离方法,采用以下步骤:一,得到相应的零相位资料S(t);二,建立理论模型,建立不同地层地震响应特征的波形信息与相位信息和地质信息的联系;三,求取特殊围岩地震响应的波形相位信息;四,在目标储层位置上、下开一时窗,并选择时窗内零相位化后的地震数据S(t),并提取出与特殊围岩对应的强反射干扰相位分量Sθ'(t);五,将提取出的Sθ'(t)从零相位化后的地震数据S(t)中分离,得到突出目标储层有效反射信息的地震数据S'(t)。本发明不仅实现了地震数据相位稳定分解与重构,构建出一种新的地震地质解释维度;而且,还去除特殊围岩等因素产生的强反射干扰相位分量来突显出目标储层,解决了受围岩差异影响时储层地震响应“失真”的问题。
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公开(公告)号:CN112489735A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011380028.4
申请日:2020-11-30
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 一种基于测井和线性粒子群算法的碳酸盐胶结物含量求取方法,包括:建立碳酸盐岩胶结形式的理论模型:无胶结储层、分散无接触胶结储层、环边接触胶结储层和环边胶结储层和分散胶结储层共存;建立胶结物质及形式、孔隙度和速度之间的关系的模型;将反映胶结物质及形式、孔隙度和速度之间关系的模型进行正演;利用粒子群算法求解该反演的目标函数,得到接触胶结物质含量fcc和非接触胶结物质含量fnc,以及岩石总孔隙度三个参数。本发明,通过建立胶结物质含量及分布形式(主要包括环状接触胶结与分散非接触胶结两种),孔隙度及弹性参数之间的数学关系,通过测量的测井纵波速度反演得到胶结物质含量及其形式。
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公开(公告)号:CN112326516B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202011103292.3
申请日:2020-10-15
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: G01N15/0205
摘要: 本发明公开了一种基于曲线拆解的粒度次总体识别方法:根据粒度分析测量数据绘制粒度频率曲线;对粒度频率曲线追踪,直至粒度频率曲线的最大#imgabs0#值处;确定第一拟合曲线、第二拟合曲线、第三拟合曲线;不同拟合曲线的μ与σ2表征不同次总体的粒度大小和分选性;拟合曲线交点确定不同次总体的主导区;拟合曲线积分,获得不同次总体相对含量,确定不同次总体在粒度中的相对重要性;由不同次总体相关参数评价粒度特点,给出粒度曲线类型、粒度大小、粒度分选性特征参数,评价样本的粒度发育特征。本发明采用直角坐标系,基于曲线拆分的方法识别粒度次总体,利用定量参数描述粒度特征,避免了常规粒度分析方法中的误差,使粒度特征的描述更加准确。
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公开(公告)号:CN112305634A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011198914.5
申请日:2020-10-31
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 一种基于成因及形态分析的湖底扇含砂率预测方法,包括:选取建模对象:选取钻遇湖底扇主体、能够真实反映湖底扇含砂率的探井作为样本,统计探井钻遇的湖底扇含砂率;选择综合评价指数中的评价指标:选择对探井钻遇的湖底扇含砂率有影响的指标;对综合评价指数中评价指标进行标准化:对选择出的各个评价指标进行自身评分;确定综合评价指数中评价指标权重;计算综合评价指数,是通过各个指标单项得分累积得到;以综合评价指数为横坐标、湖底扇含砂率为纵坐标,建立综合评价指数与湖底扇含砂率的定量关系图;根据综合评价指数与湖底扇含砂率的定量关系图,对目标湖底扇含砂率进行定量预测。本发明能够定量预测未钻目标湖底扇的含砂率,准确率较高。
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公开(公告)号:CN112255690A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011245307.X
申请日:2020-11-10
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: G01V1/50
摘要: 一种基于地震相位分解的自适应围岩强反射分离方法,采用以下步骤:一,得到相应的零相位资料S(t);二,建立理论模型,建立不同地层地震响应特征的波形信息与相位信息和地质信息的联系;三,求取特殊围岩地震响应的波形相位信息;四,在目标储层位置上、下开一时窗,并选择时窗内零相位化后的地震数据S(t),并提取出与特殊围岩对应的强反射干扰相位分量Sθ'(t);五,将提取出的Sθ'(t)从零相位化后的地震数据S(t)中分离,得到突出目标储层有效反射信息的地震数据S'(t)。本发明不仅实现了地震数据相位稳定分解与重构,构建出一种新的地震地质解释维度;而且,还去除特殊围岩等因素产生的强反射干扰相位分量来突显出目标储层,解决了受围岩差异影响时储层地震响应“失真”的问题。
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公开(公告)号:CN212896590U
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202020694675.1
申请日:2020-04-29
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 长江大学
摘要: 本实用新型公开了一种沉积实验供水装置,包括固定部、储水部和泵体,固定部包括一机架;所述储水部包括第一储水箱及第二储水箱,第一储水箱顶部具有一开口,第一储水箱侧壁上开有第一排水口、第二排水口及供水口,第一排水口和第二排水口距第一储水箱顶面预定距离,第二排水口位于第一排水口的上方,供水口位于第二排水口的下方,供水口通过供水管将第一储水箱的内外连通,第二储水箱通过第二排水管与第二排水口连接,第二储水箱通过第一排水管与第一排水口连接;泵体的出水侧通过出水管经开口后与第一储水箱连通,泵体的进水侧连接有第一进水管及第二进水管,第二进水管与第二储水箱连通。有益效果:使沉积实验的供水更加方便。
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