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公开(公告)号:CN108019150A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201610972112.2
申请日:2016-10-31
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: E21B7/04
摘要: 本发明涉及石油和天然气勘探领域,提供了一种钻井方法和系统,该方法包括:基于对目的层储层的岩性和电性特征的分析,针对储层在钻头的轨迹中设置预警控制点;以地震解释资料及地质模型为基础,对目的层进行构造解释对比,分析构造形态及优质页岩分布特征,以确定A靶点的垂深和坐标;利用随钻自然伽马测量、特殊录井实时资料判断钻头在垂向上的位置,计算地层倾角,预测钻头附近的地层走向;根据所述地层倾角,控制钻头在A靶点着陆;根据钻头在A靶点的实际着陆方式,选定钻头在进入水平段时的轨迹控制方案;以及利用随钻自然伽马测量以及录井实时资料,并根据所述预警控制点的伽马值控制钻头在水平段的轨迹。
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公开(公告)号:CN103048684A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110305528.6
申请日:2011-10-11
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明公开了一种多分量地震资料面波压制方法,该方法包括:获取在多个时间采样点采样得到的单个多分量矢量地震道信号Sk(t);对Sk(t)进行时频双域分解,以得到时频谱信号WgSk(t,a);对时频谱信号WgSk(t,a)进行瞬时极化分析,其中该瞬时极化分析包括计算出针对各个时间采样点的瞬时极化椭圆率P(t,a);基于视速度大小,将WgSk(t,a)分为非面波区信号和面波区信号,并对面波区信号进行面波信号压制处理,以得到压制面波信号后的时频谱信号W′gSk(t,a);对W′gSk(t,a)进行反变换,并重构以得到压制面波后的矢量地震道信号S′k(t);其中,面波信号压制处理包括:统计出在各个频率下的非面波区信号的均方根能量EnonGR(a);针对每个频率下的面波区信号,以该频率下的均方根能量EnonGR(a)为能量阈值将面波区信号分为强能量信号和弱能量信号后进行分类约束极化滤波。
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公开(公告)号:CN118520640A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410436377.5
申请日:2024-04-11
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种地震波连续速度网格模型的粗化方法及装置。本发明提出的一种地震波连续速度网格模型的粗化方法,通过对地下介质进行层位标记和划分,并计算每层的等效层速度值,以替换原有连续速度网格模型的速度值,来将连续速度网格模型粗化为层状的速度模型,粗化后的层状速度模型有效地保留了关键的地质信息和层状结构特征,可以直接反映地质分层结构,每一层的速度可以对应一定的地质构造或岩性,有助于地震勘探人员对地下地质结构进行直观的理解和解释,既能满足地震正演模拟的需求,又能保持对地下结构合理描述的能力。粗化后的层状的速度模型不仅能有效降低连续速度网格模型的复杂性,还大大减少了正演模拟所需的数据量和计算复杂性。
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公开(公告)号:CN107766662B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201711011233.1
申请日:2017-10-26
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明涉及石油与天然气勘探开发领域,特别涉及页岩气水平井分段评价方法。本发明提供的页岩气水平井的地质综合评价方法适用于不同构造、不同勘探程度地区的页岩气水平井测试分段评价,优选出的页岩气水平井重点改造井段,能有效提高页岩压裂改造效果,进而提高页岩气井产量。
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公开(公告)号:CN104730580B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201310719016.3
申请日:2013-12-23
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: G01V1/36
摘要: 公开一种地震资料异常振幅压制方法,包括:提取地震道信号进行时频双域分解;分别在每个对应的频率下,根据有效波振幅分布,找到有效波振幅区;在有效波振幅区,计算有效振幅的能量指数作为平均振幅能量指数;计算采样点的能量指数,将其与平均振幅能量指数进行比较,若大于,则将采样点振幅划分为疑似异常振幅;对于疑似异常振幅,将其能量指数与平均振幅能量指数做差再与平均振幅能量指数相比,若该比值大于给定阀值则确认为该疑似异常振幅为异常振幅值;对异常振幅值进行衰减;以及将时频谱信号反变换到时间域,即完成异常振幅压制。上述方法克服常规方法异常振幅压制不彻底的问题保护有效信号,提高地震资料信噪比。
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公开(公告)号:CN104730580A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310719016.3
申请日:2013-12-23
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: G01V1/36
摘要: 公开一种地震资料异常振幅压制方法,包括:提取地震道信号进行时频双域分解;分别在每个对应的频率下,根据有效波振幅分布,找到有效波振幅区;在有效波振幅区,计算有效振幅的能量指数作为平均振幅能量指数;计算采样点的能量指数,将其与平均振幅能量指数进行比较,若大于,则将采样点振幅划分为疑似异常振幅;对于疑似异常振幅,将其能量指数与平均振幅能量指数做差再与平均振幅能量指数相比,若该比值大于给定阀值则确认为该疑似异常振幅为异常振幅值;对异常振幅值进行衰减;以及将时频谱信号反变换到时间域,即完成异常振幅压制。上述方法克服常规方法异常振幅压制不彻底的问题保护有效信号,提高地震资料信噪比。
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公开(公告)号:CN103728660A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210387421.5
申请日:2012-10-12
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明公开了一种基于地震数据的多道匹配追踪方法,该方法包括:基于与一组地震道{f1(t),f2(t),…,fL(t)}中的单个地震道fl(t)相邻的该组地震道{f1(t),f2(t),…,fL(t)}中的其他地震道按照等式(2)对该单个地震道fl(t)进行多次分解以得到多个子波:其中,是第n次分解得到的且在该组地震道{f1(t),f2(t),…,fL(t)}内的所有地震道共享的基本子波,且为Morlet子波形式,L是该组地震道中地震道的个数,N是分解次数,n是1到N的整数,al,n是第n次分解得到的小波的振幅,R(N)fl(t)是最终的剩余地震道;其中,第n次分解包括:1)采用单道匹配方法计算一个初始的基本子波;2)采用多道匹配追踪方法对初始的基本子波进行精细计算;3)计算子波的振幅。
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公开(公告)号:CN114428325B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202010941564.0
申请日:2020-09-09
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明公开了一种端到端的对抗网络流体相识别方法,采用对抗网络的设计方法,直接利用raw data的地震数据进行流体相的判别,可以避免地震数据去噪等处理带来的有效信号特征被削弱或去除的问题,并利用博弈的方法提高分类判别网络的性能,突破以往利用振幅、频率单个特征域的限制,更有效的描述流体相,省去了目前中间复杂的线性求解环节,避免不确定因素的引入,以及计算过程中脱离物理规律的突变。
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公开(公告)号:CN108019150B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201610972112.2
申请日:2016-10-31
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: E21B7/04
摘要: 本发明涉及石油和天然气勘探领域,提供了一种钻井方法和系统,该方法包括:基于对目的层储层的岩性和电性特征的分析,针对储层在钻头的轨迹中设置预警控制点;以地震解释资料及地质模型为基础,对目的层进行构造解释对比,分析构造形态及优质页岩分布特征,以确定A靶点的垂深和坐标;利用随钻自然伽马测量、特殊录井实时资料判断钻头在垂向上的位置,计算地层倾角,预测钻头附近的地层走向;根据所述地层倾角,控制钻头在A靶点着陆;根据钻头在A靶点的实际着陆方式,选定钻头在进入水平段时的轨迹控制方案;以及利用随钻自然伽马测量以及录井实时资料,并根据所述预警控制点的伽马值控制钻头在水平段的轨迹。
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公开(公告)号:CN107916925A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610884410.6
申请日:2016-10-10
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
CPC分类号: E21B49/00 , E21B47/00 , E21B49/088
摘要: 本发明涉及页岩气钻井识别领域,公开了一种用于确定岩屑样品的岩性的方法和装置。该方法包括:岩屑样品取样;处理所述岩屑样品,得到所述样品的参数;以及根据不同岩性的识别标准和/或所述样品参数,确定所述岩屑样品的岩性,其中,用于计算所述样品参数的技术为X射线荧光元素录井技术。该装置包括:取样装置,用于岩屑样品取样;处理装置,处理所述岩屑样品得到所述样品的参数;以及根据不同岩性的识别标准和/或所述样品参数,确定所述岩屑样品的岩性,其中,用于计算所述样品参数的技术为X射线荧光元素录井技术。藉此,能有效识别钻屑泥页岩、灰岩岩性,得到准确的岩性剖面,指导页岩气水平钻井,提高页岩钻遇率,进而提高页岩气井产量。
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