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公开(公告)号:CN109882162B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN201910213015.9
申请日:2019-03-20
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供一种盆缘由气溯油的稠油油藏勘探方法,包括:对浅层气藏取样,并开展轻烃组成、甲烷碳同位素分析这些地球化学特征分析;计算浅层气藏中原油微生物降解气的比例及储量规模;反推稠油油藏资源量;开展浅层气藏到稠油油藏的溯源逆推模拟,寻找稠油油藏可能位置,指出有利勘探方向;在可能的勘探方向、勘探区带或层位开展圈闭精细描述;利用吸收衰减、叠前去骨架流体压缩系数反演技术,开展地震含油气检测;对稠油油藏规模及分布进行综合评价。该盆缘由气溯油的稠油油藏勘探方法以浅层气藏为指示剂,溯源逆推,在其下部或者下倾方向寻找稠油油藏,对于稠油油藏勘探具有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN111045082A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN202010012838.8
申请日:2020-01-06
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明提供一种利用微地震事件点构建水力压裂裂缝空间缝网的方法,包括:步骤1,利用目的层三维地震精细构造解释结果,结合本区区域构造演化,开展区域应力场研究;步骤2,利用曲率分析、相干分析、方位各向异性分析这些方法描述目的层天然裂缝分布;步骤3,结合区域应力场特征、天然裂缝分布,利用微地震事件点发生的时间顺序和空间分布位置,构建水力压裂裂缝空间缝网。本发明在利用微地震事件点进行水力压裂裂缝空间缝网构建时,不仅考虑了区域应力场和天然裂缝分布,还考虑了压裂施工过程中微地震事件点发生的时间顺序及空间分布位置,缝网解释更加合理,压裂效果评价更科学。
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公开(公告)号:CN110554429A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910664831.1
申请日:2019-07-23
摘要: 本发明公开了一种基于变邻域滑动窗口机器学习的地震断层识别方法,将原始地震数据转化为三维矩阵数据体;对三维矩阵数据体的每个数据点创建不同尺度滑动窗口,将相同尺度的滑动窗口组合成相应尺度矩阵;对尺度矩阵使用相应的判别模型进行断层识别,分别生成识别结果张量,并将三个识别结果张量整合为矩阵;对矩阵使用决策树模型进行识断层识别。与现有技术相比,本发明并行性高,效率高于其他全局最优算法,可以较好的利用大型计算机的若干处理器核心;本发明同时消除了传统地震数据研究难以判断物理量纲的问题,因为本发明采用了变邻域而不是固定邻域,可以通过多个视野范围来考虑多个尺度上的影响。
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公开(公告)号:CN109882162A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910213015.9
申请日:2019-03-20
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供一种盆缘由气溯油的稠油油藏勘探方法,包括:对浅层气藏取样,并开展轻烃组成、甲烷碳同位素分析这些地球化学特征分析;计算浅层气藏中原油微生物降解气的比例及储量规模;反推稠油油藏资源量;开展浅层气藏到稠油油藏的溯源逆推模拟,寻找稠油油藏可能位置,指出有利勘探方向;在可能的勘探方向、勘探区带或层位开展圈闭精细描述;利用吸收衰减、叠前去骨架流体压缩系数反演技术,开展地震含油气检测;对稠油油藏规模及分布进行综合评价。该盆缘由气溯油的稠油油藏勘探方法以浅层气藏为指示剂,溯源逆推,在其下部或者下倾方向寻找稠油油藏,对于稠油油藏勘探具有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN105223611B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201410317648.1
申请日:2014-07-04
摘要: 本发明提供一种基于微地震监测三维点集确定压裂储层前缘SRF、计算压裂储层面积SRA和压裂储层体积SRV的方法。该方法首先将全部三维数据点投影到水平面上,采用计算几何学中的Alpha‑shape方法确定平面点集的Alpha形状,计算SRF包围的面积就是SRA。然后将微地震三维点集在垂直方向上分层,根据层内事件点的平面分布,计算每一层的SRF和SRA,单层的面积SRA乘以层高得到单层的体积SRV,所有层的体积求和即得到总的SRV。该方法根据微地震监测的事件点三维坐标数据,确定裂缝区域的SRF形状、SRA和SRV定量描述裂缝区域的面积和体积,用于量化估计压裂后产能的大小,提高压裂效果评价的准确性。
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公开(公告)号:CN104570107A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310520620.3
申请日:2013-10-29
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明涉及一种基于匹配追踪算法的时频分析方法,其步骤包括:构建地震信号的复分析信号,确定出到时、延时处的瞬时相位、最佳主频;计算延时位置的主频、相位,作为雷克子波参数,确定原子形态;计算子波能量归一化条件下的子波瞬时振幅;原子振幅可以按给定一个百分比进行匹配,确定出原子到时、原子主频、原子相位、原子振幅这四个关键参数后,从地震道中减去与这个与地震信号最大相关的匹配子波,得到残余信号,对残余信号在一定阈值范围内递推迭代,完成原始信号的分解;将所有匹配子波的时频谱叠加起来得到地震信号的时频谱。本发明在缩短匹配追踪时频分析的计算效率的同时,保证了原子主频匹配的准确度,解决了地震分频体剖面同相轴不连续的问题。
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公开(公告)号:CN116542345A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210071195.3
申请日:2022-01-21
IPC分类号: G06N20/20 , G06F18/214 , G06F18/2413 , G06F18/243 , G06N3/042 , G06N3/08 , E21B47/00
摘要: 本发明提供一种用于测井岩性预测的机器学习模型训练方法,该用于测井岩性预测的机器学习模型训练方法包括:步骤1:基于专家经验选择测井数据特征曲线;步骤2:基于专家经验衍生测井数据特征曲线;步骤3:基于专家经验对标签进行检查和合并;步骤4:进行数据常规处理;步骤5:进行数据划分;步骤6:进行模型的选择;步骤7:进行模型的训练、调优与保存。该用于测井岩性预测的机器学习模型训练方法通过基于专家经验的数据预处理方法,增加原始数据的可用性,结合专家经验和机器学习结果进行模型训练和调优,实现测井曲线岩性预测模型准确率的提高。
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公开(公告)号:CN114837660A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110132179.6
申请日:2021-01-31
摘要: 本发明公开了一种鲁棒的岩性预测方法,包括以下步骤:1)构造已有测井数据的标注样本集合,2)系统初始化,3)生成核矩阵,4)计算最优输出权重矩阵,5)预测新井的岩性。相比于已有技术,具有如下优点:1)模型参数是解析的,因此具有极高的运行效率,2)引入稀疏性约束,迫使输出权重能够削弱次要样本的权重而突出主要样本,因此具有较强的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN109085647B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810855370.1
申请日:2018-07-30
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明提供一种适用于断陷盆地陡坡带扇体顶面形变量的计算方法,包括:利用三维地震资料、实钻井资料及速度资料,计算扇体沉积之后上覆地层累积落差H;基于地质年代表计算扇体沉积之后累积的地质时间ΔT;通过垂直于断层走向的二维剖面确定断层真倾角α;综合落差、沉积时间及断层倾角,计算扇体沉积之后累积活动速率S;基于实钻井资料,利用扇体砂岩厚度与地层厚度的比值计算扇体砂岩百分含量P;利用累积断层活动速率S与扇体百分含量P的比值来量化表征扇体顶面形变量,并依据形变量的大小进行扇体顶面产状演化类型的划分。该方法全面的考虑了扇体形变量的主要影响因素,并进行了量化表征,方法合理,具有较广的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN110244382A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910572731.6
申请日:2019-06-27
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明提供一种盆缘见油追气的浅层气藏勘探方法,包括:利用已发现稠油油藏的地球化学特征分析,判别其是否为微生物降解成因;对于是微生物降解成因的稠油油藏,根据降解程度,开展天然气生成量计算,判定是否有价值进一步开展浅层气藏勘探工作;对于有浅层气藏勘探价值的区带,寻找天然气可能的运移方向;在浅层气有利运移指向区,寻找浅层气藏有利聚集区域;在浅层气藏有利聚集区域,利用地震资料开展含油气检测;进行浅层气藏综合评价。该方法可以用于已发现稠油油藏为微生物降解成因情况下的浅层气藏的勘探,当稠油油藏为微生物降解成因时,在其上方或者上倾方向应该发育微生物降解成因的天然气,可以此追踪浅层气藏。
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