一种页岩气储层水平井多层级控制构造建模

    公开(公告)号:CN113643145B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202110941847.X

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: G06Q50/02 G06F30/20 G06T17/00

    摘要: 本申请提供一种页岩气储层水平井多层级控制构造建模,包括:S1.整理研究区地质数据;S2.计算研究区各小层的地层厚度等值线图;S3.建立多口虚拟井,并计算其分层数据;S4.建立关键层面;S5.建立构造模型I;S6.重新评价关键层面和垂直厚度等值线图;S7.建立构造模型II;S8.将水平井各水平段层位与其在构造模型II中的层位相比较:若二者不同,则根据S3在层位不同处添加虚拟垂直井,并重复S5至S7中的操作,直至二者相同为止;若二者相同,计算构造模型I与构造模型II中相对应的各小层的层面差异;若差异较大,则把构造模型II标记替换为构造模型I,重复S6至S7中的操作,直至差异较小为止;若差异较小,标记构造模型II为最终模型。该方法精度高且适用范围广。

    一种页岩气储层水平井多层级控制构造建模

    公开(公告)号:CN113643145A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110941847.X

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: G06Q50/02 G06F30/20 G06T17/00

    摘要: 本申请提供一种页岩气储层水平井多层级控制构造建模,包括:S1.整理研究区地质数据;S2.计算研究区各小层的地层厚度等值线图;S3.建立多口虚拟井,并计算其分层数据;S4.建立关键层面;S5.建立构造模型I;S6.重新评价关键层面和垂直厚度等值线图;S7.建立构造模型II;S8.将水平井各水平段层位与其在构造模型II中的层位相比较:若二者不同,则根据S3在层位不同处添加虚拟垂直井,并重复S5至S7中的操作,直至二者相同为止;若二者相同,计算构造模型I与构造模型II中相对应的各小层的层面差异;若差异较大,则把构造模型II标记替换为构造模型I,重复S6至S7中的操作,直至差异较小为止;若差异较小,标记构造模型II为最终模型。该方法精度高且适用范围广。

    总有机碳的预测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN108171376B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201711450913.3

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明提供了一种总有机碳的预测方法、装置、电子设备及存储介质,涉及油气勘探技术领域。该方法包括:基于待测页岩气储层的纵波阻抗曲线以及梯度阻抗曲线拟合出在多个角度的总有机碳指示因子曲线;获取多个角度的总有机碳指示因子曲线中与待测页岩气储层的实测总有机碳曲线的相似度最高的总有机碳指示因子曲线对应的第一角度;基于扩展弹性阻抗计算公式以及待测页岩气储层的叠前地震道集数据进行反演,得到纵波阻抗体以及梯度阻抗体;将第一角度、纵波阻抗体以及梯度阻抗体代入预设总有机碳指示因子体表达式进行计算从而获得待测页岩气储层的总有机碳的预测含量。该总有机碳的预测方法可以使总有机碳的预测含量的精确度提高。

    三维页岩储层孔隙压力预测方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN109667573A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811529522.5

    申请日:2018-12-12

    IPC分类号: E21B47/06 G06F17/18

    摘要: 本发明提供了一种三维页岩储层孔隙压力预测方法、装置和电子设备,其中,该方法包括:根据密度测井曲线和纵波速度测井曲线,确定待预测区域的页岩储层的上覆地层压力和纵波模量;将页岩储层实测孔隙压力值作为约束条件,通过多元线性回归的方式拟合纵波速度测井曲线、页岩储层等效应力和纵波模量,得到拟合参数;通过测井约束波阻抗反演得到待预测区域的波阻抗数据体、密度数据体和纵波速度数据体;进而确定储层上覆地层压力数据体和纵波模量数据体,确定页岩储层等效应力数据体,最终确定页岩储层孔隙压力。本发明可以提高孔隙压力预测精度和可靠性,适用范围广且预测成果直观。