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公开(公告)号:CN105804732B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610148059.4
申请日:2016-03-15
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明涉及一种基于相对电阻率随机模拟反演的油气分布预测方法,属于储层预测技术领域。本发明首先选择对岩性识别能较强的曲线,重构岩性指示曲线,建立岩性模型;其次选择对储层识别较强的曲线,重构储层指示曲线,建立储层模型;再分析确定储层中流体的电阻率标准,通过扩大不同类型流体电阻率数值差异性的方式,形成对储层内流体具有较强敏感度的相对电阻率曲线,在此基础上,通过波阻抗反演数据的约束,采用随机模拟反演方法,达到提高储层内部流体预测精度的目的。
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公开(公告)号:CN107894615A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711115518.X
申请日:2017-11-13
Applicant: 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院 , 中国石油化工股份有限公司
CPC classification number: G01V1/306 , G01V1/28 , G01V2210/61 , G01V2210/6169 , G01V2210/624
Abstract: 本发明涉及一种定量化评价三维地震属性预测储层参数有效性的方法。该方法包括:根据井震时深标定结果,提取同一算法不同类型的地震属性及其完钻井坐标处的属性值,并结合储层识别标准所形成储层参数,分别建立交汇图版并开展线性拟合确定相关系数,根据相关系数优选有效的地震属性类型;在明确有效属性类型的基础上,提取同一类型不同算法的地震属性及其完钻井坐标处的属性值,再次建立与储层参数之间的线性拟合关系,根据相关系数的大小作为地震属性对储层参数预测有效性的定量化评价依据。该方法通过两次交汇拟合,明确最优属性类型及相应的最优计算方法,作为三维地震属性预测有效性的定量化评价依据,降低后期新钻井部署风险。
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公开(公告)号:CN107894619B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710993893.8
申请日:2017-10-23
Applicant: 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院 , 中国石油化工股份有限公司
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明涉及一种基于高斯分布及流体替换的三维地震识别流体界面的方法,属于含油气性预测技术领域。本发明的基于高斯分布及流体替换的三维地震识别流体界面的方法包括:对经过校正的井进行流体分类,确定对应的深度段数据,形成数据集,进行高斯分布拟合,提取峰值对应的波阻抗值,形成不同类型流体的有效波阻抗值;计算对应的比率系数;对典型井进行流体替换;根据三维地震数据设置理论子波,并与相应的波阻抗曲线进行褶积计算,得到合成地震记录;提取合成地震记录的极值,计算高斯分布,提取峰值为最有效地震反射频段;根据分频地震反射数据,延层提取分频地震反射数据极值平面分布。本发明的方法能够准确定量评价有效油气水界面分布范围。
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公开(公告)号:CN105804732A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610148059.4
申请日:2016-03-15
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院
IPC: E21B49/00
CPC classification number: E21B49/00
Abstract: 本发明涉及一种基于相对电阻率随机模拟反演的油气分布预测方法,属于储层预测技术领域。本发明首先选择对岩性识别能较强的曲线,重构岩性指示曲线,建立岩性模型;其次选择对储层识别较强的曲线,重构储层指示曲线,建立储层模型;再分析确定储层中流体的电阻率标准,通过扩大不同类型流体电阻率数值差异性的方式,形成对储层内流体具有较强敏感度的相对电阻率曲线,在此基础上,通过波阻抗反演数据的约束,采用随机模拟反演方法,达到提高储层内部流体预测精度的目的。
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公开(公告)号:CN107894615B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711115518.X
申请日:2017-11-13
Applicant: 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院 , 中国石油化工股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种定量化评价三维地震属性预测储层参数有效性的方法。该方法包括:根据井震时深标定结果,提取同一算法不同类型的地震属性及其完钻井坐标处的属性值,并结合储层识别标准所形成储层参数,分别建立交汇图版并开展线性拟合确定相关系数,根据相关系数优选有效的地震属性类型;在明确有效属性类型的基础上,提取同一类型不同算法的地震属性及其完钻井坐标处的属性值,再次建立与储层参数之间的线性拟合关系,根据相关系数的大小作为地震属性对储层参数预测有效性的定量化评价依据。该方法通过两次交汇拟合,明确最优属性类型及相应的最优计算方法,作为三维地震属性预测有效性的定量化评价依据,降低后期新钻井部署风险。
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公开(公告)号:CN107894619A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201710993893.8
申请日:2017-10-23
Applicant: 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司勘探开发研究院 , 中国石油化工股份有限公司
IPC: G01V1/50
CPC classification number: G01V1/50
Abstract: 本发明涉及一种基于高斯分布及流体替换的三维地震识别流体界面的方法,属于含油气性预测技术领域。本发明的基于高斯分布及流体替换的三维地震识别流体界面的方法包括:对经过校正的井进行流体分类,确定对应的深度段数据,形成数据集,进行高斯分布拟合,提取峰值对应的波阻抗值,形成不同类型流体的有效波阻抗值;计算对应的比率系数;对典型井进行流体替换;根据三维地震数据设置理论子波,并与相应的波阻抗曲线进行褶积计算,得到合成地震记录;提取合成地震记录的极值,计算高斯分布,提取峰值为最有效地震反射频段;根据分频地震反射数据,延层提取分频地震反射数据极值平面分布。本发明的方法能够准确定量评价有效油气水界面分布范围。
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公开(公告)号:CN116047595A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111266175.3
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
Abstract: 本发明涉及一种微幅构造的刻画方法,包括如下步骤:1)建立目标工区井震融合速度场,对各个标志层位进行时深转换;2)完成标志层深度域面成图,然后确定各地质层位地层厚度,逐层迭代,完成各层位构造数据;3)根据地质需求确定平滑参数,平滑构造层位地层,确定构造层位的趋势面;所述构造层位为需刻画微幅构造的层位;4)将构造层位地层的构造面与趋势面相减,得到相对微幅构造面;5)根据地质需求,基于相对微幅构造面,识别微幅构造。
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公开(公告)号:CN119902273A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202311359130.X
申请日:2023-10-19
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种定量评价地震资料成像效果的方法和装置,属于油气田勘探开发技术领域,本发明通过选取合适的地震标志层并与地表数据做相关性分析,求得相关系数的绝对值的平均值以得到第一平均值,同时对相邻的地震标志层进行均方根振幅能量属性提取,对获得的均方根振幅两两之间做相关性分析,同样求得相关系数的绝对值的平均值以得到第二平均值,最后对第一平均值与第二平均值进行加权求和得到综合相关系数,利用综合相关系数对地震资料成像效果进行评价,本发明综合考虑了多种因素对地震资料成像效果进行了评价,对地震资料的成像效果进行了分级便于后续处理。
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公开(公告)号:CN119471805A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310966249.7
申请日:2023-08-02
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
Abstract: 本发明涉及一种钻前地层深度预测方法,属于油气田勘探开发技术领域。根据地震解释结果及地质资料,确定目标区内的设计井或意向井的井位坐标,将设计井或意向井的井位坐标转换为地理经纬度坐标,根据当前经纬度坐标和目标区地形数据得到设计井或意向井的井点高程数据值,进行井震联合时深转换工作,根据转深后的层位和地震反演的横向变化趋势,确定设计井井段的砂体顶底位置、水平段轨迹,并根据地震基准面、设计井或意向井的高程数据值预测出该设计井或意向井井的水平段轨迹深度值,该方法对快速准确得到井点高程数据,快速准确的确定井点深度值。
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公开(公告)号:CN119148197A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202310683750.2
申请日:2023-06-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
Abstract: 本发明涉及一种披覆背斜边界识别方法,属于油气田勘探开发技术领域。首先获取地震数据,对地震数据进行频谱分析,对地震数据的相位进行旋转,将旋转后的数据进行相对等时面层位解释,将解释后的地震顶面层拉平,将拉平地震数据确定地层切片,根据地层切片振幅属性及横向差异性,识别出背斜的平面形态。该方法节约地震高分辨处理的成本,并解决了高分辨率造成的成像效果不确定性增大的问题。
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