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公开(公告)号:CN115327622A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110509117.2
申请日:2021-05-11
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物探研究院
Abstract: 本发明提供一种面向成像的地震数据构建方法,该面向成像的地震数据构建方法包括:步骤1:根据地下地质目标成像要求,设计目标观测系统;步骤2:将野外采集地震数据从时间域变换到频率域;步骤3:将频率域地震数据变换到频率波数域;步骤4:对于每个频率求取频率振幅值最大的傅里叶系数;步骤5:求取得到最优重构系数;步骤6:利用最优重构系数进行傅里叶反变换,得到符合目标观测系统的优化构建地震数据。该面向成像的地震数据构建方法能够较好地补偿野外采集变观造成的地震数据缺失以及覆盖次数不足等问题,提高地震资料品质,能够得到优化的地震数据,提高地震成像质量。
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公开(公告)号:CN116840909A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210299444.4
申请日:2022-03-25
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物探研究院
Abstract: 本发明提供的一种潜山内幕的联合深度域建模方法:受浅层道集覆盖次数体,无法利用反射波信息准确反演近地表速度,采用全区初至信息和井信息建立浅层高精度近地表速度模型。其次在浅层速度模型基础上采用基于数据驱动的分层反演迭代模型。最后对局部深层横向速度变化较弱的地层参考叠前时间偏移速度模型进一步优化基底深度域速度模型,为消除高信噪比和低信噪比速度差异整体再进行一次小尺度全局反演,进一步优化高频量深度域速度模型,最终形成一套完整的潜山内幕联合深度域建模方法。
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公开(公告)号:CN114966824A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110188392.9
申请日:2021-02-18
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物探研究院
Abstract: 本发明提供一种地震数据随机采样及优化重建方法,包括:步骤1:设计震源和检波器规则的地震观测系统;步骤2:根据预期的勘探成本与地震资料品质,确定稀疏采样系数;步骤3:选取随机采样步长,确定随机采样段,实现检波点的随机采样;步骤4:选取随机采样步长,确定随机采样段,实现震源点的随机采样;步骤5:输出地震数据随机采样设计方案;步骤6:将随机采样地震数据利用规则观测系统作为采样矩阵实施稀疏反变换,完成优化重建。该地震数据随机采样及优化重建方法利用地震数据随机采样方法实现地表障碍区的数据采集,降低勘探成本,利用地震数据优化重建处理方法实现数据的准确恢复,提高资料品质。
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公开(公告)号:CN116840922A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210299441.0
申请日:2022-03-25
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物探研究院
Abstract: 本发明提供的一种针对弱反射信息的径向域傅里叶变换插值方法包括:预处理收集的道集资料,获得径向域规则化偏移距数据体和方位角等间隔数据体;将所述径向域规则化偏移距数据体从时间空间域变换到频率波数域;在所述频率波数域中选取对应的最大谱能量成分;根据所述最大谱能量成分完成频率空间域预测数据;将所述频率空间域预测数据进行变换迭代,完成数据重建插值处理,获得重建处理数据;将所述重建处理数据加入三维网格后,重新赋值,获得完整的内插数据体。通过径向域傅里叶变换插值后进一步提高了数据信噪比和保证了偏移距和方位角的均匀性,最终形成一套完整的针对弱信号的径向域傅里叶变换插值方法。
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公开(公告)号:CN106842323A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510883681.5
申请日:2015-12-04
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物探研究院
IPC: G01V1/36
CPC classification number: G01V1/362 , G01V2210/32
Abstract: 本发明属于地球物理勘探技术,是一种基于分频处理的滑动扫描谐波干扰压制方法。获取地震资料后,视数据量的多少,将全区数据分组,可一束线一组或者多束线一组,将地震数据从炮域重新分选到共中心点域。由于滑动扫描谐波干扰具有强能量特征,在单炮上集中分布在近偏移距,因此在炮域的识别和压制较困难,但数据分选到其他数据域后,谐波干扰分布相对分散,根据其强能量特征可以设计相应的异常能量识别和压制方法对其进行压制。本发明是利用滑动扫描谐波干扰的强能量特征通过数据域转换,设计相应的噪音识别和压制方法,且操作简单、运算效率高,可直接应用于生产,是一种简单高效的滑动扫描谐波干扰压制方法。
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公开(公告)号:CN114966824B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202110188392.9
申请日:2021-02-18
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物探研究院
Abstract: 本发明提供一种地震数据随机采样及优化重建方法,包括:步骤1:设计震源和检波器规则的地震观测系统;步骤2:根据预期的勘探成本与地震资料品质,确定稀疏采样系数;步骤3:选取随机采样步长,确定随机采样段,实现检波点的随机采样;步骤4:选取随机采样步长,确定随机采样段,实现震源点的随机采样;步骤5:输出地震数据随机采样设计方案;步骤6:将随机采样地震数据利用规则观测系统作为采样矩阵实施稀疏反变换,完成优化重建。该地震数据随机采样及优化重建方法利用地震数据随机采样方法实现地表障碍区的数据采集,降低勘探成本,利用地震数据优化重建处理方法实现数据的准确恢复,提高资料品质。
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公开(公告)号:CN115327636A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110509065.9
申请日:2021-05-11
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物探研究院
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明涉及油气勘探地震资料处理领域,特别是涉及一种微测井约束的近地表Q反演方法。所述方法包括以下步骤:拾取微测井数据初至时间;提取微测井数据初至子波振幅谱;计算微测井点处的Q值;拾取地面地震数据初至时间;提取地面地震数据相邻两道初至的相对等效Q;在微测井Q约束下反演得到近地表Q模型。本发明方法提高了近地表Q建模精度,能够结合微测井与地面地震数据的优势,同时借助微测井资料的纵向高精度和地面地震的横向高采样率,有利于进行近地表吸收衰减补偿处理。
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公开(公告)号:CN104809598A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510264148.0
申请日:2015-05-22
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青岛安全工程研究院
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明提供一种基于风险辨识的炼化企业安全投入辅助决策方法,其包括,第一步,风险登记,实现不同类型风险的登记;第二步,安全投入登记,实现炼化企业不同种类安全投入的登记;第三步,台帐的生成;第四步,统计分析。其能够使企业决策者在进行安全投入决策时,能够得到科学的、直观的、有效的决策指导,这对于安全投入量的确定,管理资源的合理分配,最大限度地发挥安全投入的效能,降本增效,综合提升炼化企业安全管理水平,具有十分重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN119310630A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310863324.7
申请日:2023-07-14
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
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明提供的一种高精度滩浅海鸣震压制方法,所述压制方法包括:导入原始海上单炮数据,获取原始地震数据;对所述原始地震数据进行预处理;进行海面起伏时差校正,包括炮检点高程校正、潮汐校正等,获得海面起伏校正后的地震数据;进行海底起伏时差校正,通过迭代互相关算法,获得海底起伏校正后的地震数据;将所述校正后地震数据进行基于稀疏约束下的高分辨率tau‑p变换,计算出不同射线参数下的延拓算子,通过波场延拓得到海底鸣震模型;将所述原始地震数据与所述海底鸣震模型在曲波域中进行自适应匹配相减去除模拟出的海底鸣震,得到海底鸣震压制后的单炮记录。实现了海底鸣震的高精度压制。
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公开(公告)号:CN110119867A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201810120014.5
申请日:2018-02-07
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青岛安全工程研究院
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种炼化企业安全水平综合分级表征系统及方法,属于涉及安炼化企业安全生产评估技术领域。该表征系统包括客户端、评估参数配置模块、评估计算方法配置模块与评估报告模块,评估参数配置模块、评估计算方法配置模块、评估报告模块均与客户端通信连接。首先选取要开展的炼化企业,并从已经选取好的炼化企业中选择被评估炼化装置设施单元,进一步获取装置设施的安全水平分值、获取装置设施的安全管理水平分值;依据公式来计算炼化企业安全水平综合等级。本发明能有效将企业的技术水平与管理水平相结合,综合表征企业的安全管理水平,从而实现从技术与管理两个维度更加科学的表征炼化企业的安全水平。
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