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公开(公告)号:CN117557735A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210944111.2
申请日:2022-08-05
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胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G06T17/05
Abstract: 本发明提供一种地质构型参数约束的三维地层岩性建模方法,包括:步骤1,根据时深关系将井点岩性数据由深度域转换到时间域;步骤2,导入解释层位的三维坐标;步骤3,导入地质构型参数;步骤4,对解释层位上未知岩性的点根据地质构型参数约束的插值方法进行岩性插值;步骤5,在解释层位之间通过内插形成新的层位;步骤6,在每一个解释层位和内插生成的层位上使用步骤4进行岩性插值,得到目标层段的三维地层岩性建模结果。该地质构型参数约束的三维地层岩性建模方法结果符合地质沉积分布规律,有效提高了复杂储层描述的客观准确性,能够更好地服务后续三维精细地质建模及有效储层预测工作。
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公开(公告)号:CN114722852A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110011743.9
申请日:2021-01-06
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胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明涉及油田开发技术领域,特别是涉及到一种基于CNN的剥蚀点识别方法。所述方法包括以下步骤:模拟剥蚀地层,得到剥蚀地层的合成地震记录;切取图片,作为样本数据的特征值;定义剥蚀地层的标签;配置训练和测试数据;构建卷积神经网络模型;预测剥蚀点的位置。本发明方法可准且地识别出剥蚀点,且不受断点、岩性尖灭点等干扰点的影响,不受限于层位和空间,克服了现有剥蚀点识别方法的不足。
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公开(公告)号:CN110554433A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910679215.3
申请日:2019-07-22
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胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明提供一种基于数字音频处理的储层预测方法,该基于数字音频处理的储层预测方法包括:步骤1,输入SEGY格式的地震数据,将地震信号转MIDI格式的音频信号;步骤2,进行MIDI特征提取;步骤3,进行MIDI特征学习与分类;步骤4,根据MIDI特征学习与分类,进行音乐储层预测。该基于数字音频处理的储层预测方法种通过数字音频处理技术对地震信号进行处理,得到地震信号的音乐属性,进而提高地震储层预测的适用范围和效果。
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公开(公告)号:CN106094019A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610223974.5
申请日:2016-04-12
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胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V1/28
CPC classification number: G01V1/28
Abstract: 本发明提供一种基于地质信息映射的深度域地层结构反演方法,包括:输入叠前深度偏移地震数据体;输入测井数据及解释层位;建立速度模型,提取深度域子波;制作深度域合成记录,进行层位标定;构建合理的构造框架地质模型;以地质模型为基础,建立基于地质模型的深度偏差约束体;采用快速阈值收敛迭代算法,实现基于地质信息映射的基追踪地层结构反演。该基于地质信息映射的深度域地层结构反演方法可以由深度域的地震数据得到可以直观表征地质体纵横向变化的数据体,克服了测井曲线时深转换过程中由于重采样造成的高频信息丢失,有效地保证了地震反演的高分辨率特征,并最终实现了利用深度域资料直接预测储层岩性、物性及含油气性的目标。
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公开(公告)号:CN117434598A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210854219.2
申请日:2022-07-14
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胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明提供一种改进型的储层物性参数同步反演方法,该改进型的储层物性参数同步反演方法包括:步骤1,进行叠前道集处理及优化;步骤2,进行精细的合成记录标定;步骤3,以统计岩石物理分析为基础,从井、地震数据出发,利用贝叶斯理论将地震反射信号与物性模型参数建立岩石物理模型;步骤4,以叠前分析为主要手段,结合储层物性提取的近似公式和点对点方程,从叠前地震资料直接同步反演得到储层物性参数。该改进型的储层物性参数同步反演方法可以同步反演储层孔隙度、泥质含量和密度等参数,提高储层物性估计结果的客观性和准确性的叠前地震资料直接同步反演得到储层物性参数。
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公开(公告)号:CN107843923A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610831097.X
申请日:2016-09-19
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胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/306
Abstract: 本发明提供一种基于地震属性体的曲率分析方法,该基于地震属性体的曲率分析方法包括:步骤1,提取沿层地震属性;步骤2,根据提取的沿层地震属性,求地震属性的二阶导数;步骤3,根据地震属性的二阶导数,计算曲率因子;步骤4,根据曲率因子,计算不同的曲率属性。该基于地震属性体的曲率分析方法可以精细的刻画断层、裂缝、河道的形态,以及储层的有效性,从而弥补了常规方法在识别断层和裂缝上所存在的精度方面的不足,辅助研究人员进行断层和裂缝方面的工作。
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公开(公告)号:CN106199694A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610457775.0
申请日:2016-06-22
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胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V1/28
CPC classification number: G01V1/28
Abstract: 本发明提供一种基于深变子波的合成记录制作方法,该基于深变子波的合成记录制作方法包括:步骤1,输入时间域子波、速度曲线和密度曲线,在没有密度曲线时,不输入密度曲线;步骤2,建立时间域子波与速度的函数关系,将时间域子波转换成深度域子波,即生成深变子波;步骤3,在步骤1输入了密度曲线时,使用速度和密度曲线,计算反射系数;步骤4,将深变子波与反射系数进行褶积,制作深度域合成记录。该基于深变子波的合成记录制作方法解决了深度域子波长度随速度变化的难题,并且可以根据具体的沉积相态得到更合理的密度曲线,从而大大提高了深度域合成记录制作的准确率。
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公开(公告)号:CN106094028A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610458965.4
申请日:2016-06-22
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胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/307
Abstract: 本发明提供一种基于位移场的深度域地震属性提取方法,该基于位移场的深度域地震属性提取方法包括:步骤1,在深度域地震数据上进行地质层位解释和断层解释;步骤2,在深度域中,分析地质体的位移场信息;步骤3,进行基于位移场的深度域地震属性提取;步骤4,通过深度域地震属性结果分析地质体的分布规律。该基于位移场的深度域地震属性提取方法提供一个对应解释层位的包含地质体信息的深度位移场,以此为提取属性时时窗定义的基础。通过位移场提取属性,从而得到地质体的分布特征。结果更加客观、准确。
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公开(公告)号:CN116736370A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210206317.5
申请日:2022-03-03
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胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明提供一种适用于薄层信号识别的地震数据处理方法,该适用于薄层信号识别的地震数据处理方法包括:步骤1:收集地震信号数据;步骤2:将地震信号数据进行MP迭代分解;步骤3:对各个时频原子信号m(t)进行WVD分布求取;步骤4:进行MP‑WVD谱模拟反褶积;步骤5:将数据输出,得到提高分辨率的地震信号。该适用于薄层信号识别的地震数据处理方法有效提高地震资料的分辨率的目的,提高了地震资料对薄储层的识别能力,有效提高了地震资料应用的适用性及准确性。
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公开(公告)号:CN115880455A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111132175.4
申请日:2021-09-26
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胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G06T17/20 , G06F16/21 , G06F16/215 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/086 , G06N3/126
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的三维智能插值方法,该基于深度学习的三维智能插值方法包括:步骤1,进行多类型地质异构数据特征、匹配关系定量化评价;步骤2,进行基于去类非均衡化与深度学习相结合的测井岩性智能识别;步骤3,进行基于深度学习的三维智能插值。该基于深度学习的三维智能插值方法基于人工智能技术,有效融合大量的井震数据和地质研究成果,结果可提供给地球物理人员进行三维模型构建及储层预测研究,为地质人员确定有利储层、辅助井位设计、计算储量等下步研究奠定坚实基础。
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