用于多分量地震数据的多通道联合去噪方法及处理器

    公开(公告)号:CN115469358A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211059046.1

    申请日:2022-08-30

    摘要: 本申请实施例提供一种用于多分量地震数据的多通道联合去噪方法及处理器。方法包括:获取含噪声的三维多分量地震数据,其中,三维多分量地震数据包括X分量数据、Y分量数据以及Z分量数据;分别对X分量数据、Y分量数据以及Z分量数据进行转置偏移,以分别得到与X分量数据、Y分量数据以及Z分量数据对应的分量位移匹配算子;根据分量位移匹配算子确定多分量多通道的非因果预测滤波系数;采用非因果预测滤波系数对三维多分量地震数据进行非因果自回归预测滤波,以得到降噪后的三维多分量地震数据。上述技术方案,能够对多分量地震数据进行多通道联合去噪,降低三维多分量地震数据的噪声,提高降噪精度,为后续多分量信号处理提供高信噪比信号。

    多类型水合物地层模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN115266527A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210892391.7

    申请日:2022-07-27

    摘要: 本发明提供一种多类型水合物地层模拟系统及方法,该模拟系统包括水合物生成装置、气源装置和低温冷却装置;水合物生成装置包括反应釜,反应釜内具有地层模拟空间,地层模拟空间能够选择性地填充疏松地层骨架或固结地层骨架;气源装置用于对地层模拟空间通入预设压力的天然气,以使疏松地层骨架或固结地层骨架生成模拟的疏松水合物地层或固结水合物地层;低温冷却装置包括温度可调节的恒温箱,水合物生成装置位于恒温箱内。本发明通过模拟不同类型的水合物地层,研究固结、疏松水合物地层结构及颗粒接触方式对水合物岩石物理特征的影响,对水合物地层勘探数据的解释及水合物饱和度估算具有重要意义。

    薄互层储层水平裂缝的预测方法

    公开(公告)号:CN113253346B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110425691.X

    申请日:2021-04-20

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明实施例提供了一种薄互层储层的水平裂缝的预测方法,预测方法包括:根据测井数据获取第一合成地震记录;根据第一合成地震记录提取第一频变AVO响应;获取井旁道地震记录,并根据井旁道地震记录提取第二频变AVO响应;根据第二频变AVO响应对第一频变AVO响应进行相关性标定,并根据标定结果确定频变AVO响应基准;获取目标区域内的CDP道集记录,并根据CDP道集记录提取第三频变AVO响应;根据频变AVO响应基准和第三频变AVO响应的相似度对薄互层储层的水平裂缝进行预测。通过上述技术方案,可以根据频变AVO响应基准和第三频变AVO响应的相似度对薄互层储层的水平裂缝进行预测和评估,从而能够准确了解薄互层储层的水平裂缝的发育情况。

    一种时移地震数据处理方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN110068860A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910385093.7

    申请日:2019-05-09

    发明人: 舒梦珵 张峰

    IPC分类号: G01V1/28

    摘要: 本说明书实施例公开了一种时移地震数据处理方法、装置及系统,所述方法包括获取目标工区的待匹配地震数据以及参考地震数据;根据Huber范数匹配滤波方法对所述待匹配地震数据及参考地震数据进行归一化匹配处理,获得所述目标工区的时移地震差异数据。利用本说明书各个实施例,可以提高利用时移地震数据进行油藏内部物性参数分析的准确性。

    一种天然气水合物地震数据处理方法及装置

    公开(公告)号:CN109100796A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810607785.7

    申请日:2018-06-13

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/36

    摘要: 本申请提供一种天然气水合物地震数据处理方法及装置。所述方法包括:根据水合物勘探区的测井数据,利用水合物储层岩石物理建模方法对样本数据进行拟合,获取目标建模方法;利用目标建模方法构建水合物的楔状体模型,根据楔状体模型进行地震数据的正演,获得合成地震记录;根据合成地震记录,构建天然气水合物的游离气评价标准、饱和度厚度评价标准;获取水合物勘探区的目标区域的实际地震数据,根据实际地震数据获取实际振幅谱;根据实际振幅谱、游离气评价标准、饱和度厚度评价标准,确定目标区域的水合物特征信息。利用本申请中各实施例,解决了同一水合物储层岩石物理模型在不同探区的适应性问题,提高了天然气水合物的地震数据处理的准确性。

    微地震定位方法及装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103869363B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410105568.X

    申请日:2014-03-20

    IPC分类号: G01V1/28 G01N1/30 G01V1/18

    摘要: 本发明实施例提供了一种微地震定位方法及装置,其中,该方法包括:构建表示地层速度的初始速度模型,利用所述初始速度模型进行定位,得到微地震事件的初始位置;根据微地震事件的初始位置的三维空间分布,计算微地震事件的包络面,其中,所述包络面内部的空间为压裂带;获取表示压裂过程中地层速度实时变化的所述压裂带的等效速度;根据所述压裂带的等效速度和所述压裂带的空间分布更新所述初始速度模型,得到更新后的速度模型;利用更新后的速度模型进行定位,得到微地震事件的位置。本发明实施例中更新后的速度模型考虑了压裂过程中地层速度实时变化的因素,使得利用更新后的速度模型进行定位的结果精度更高、可靠性更强。(56)对比文件张晓林 等.水力压裂对速度场及微地震定位的影响《.地球物理学报》.2013,第56卷(第10期),第3553页第1节第2段第10-12、19-20行,第3553页第1节第3段第1-9行,第3559页第4节第7段第2-3行.张晓林 等.水力压裂对速度场及微地震定位的影响《.地球物理学报》.2013,第56卷(第10期),第3553页第1节第2段第10-12、19-20行,第3553页第1节第3段第1-9行,第3559页第4节第7段第2-3行.

    一种射线参数域纵波与转换波匹配方法

    公开(公告)号:CN103064115B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210580076.7

    申请日:2012-12-27

    发明人: 张峰

    IPC分类号: G01V1/32

    摘要: 一种射线参数域纵波与转换波匹配方法,包括:对由地震采集得到并经过偏移成像的纵波与转换波CIP道集进行射线追踪;在射线参数域的纵波与转换波CIP道集上标定和拾取对应同相轴的双程旅行时t和τ计算出初始的纵横波速度比模型γ(t);对纵波与转换波CIP道集叠加形成纵波和转换波的地震道,在γ(t)的基础上加入预定范围的扰动量形成压缩比函数,将转换波地震道压缩到纵波时间,并将压缩后的地震道振幅进行重构;根据能量谱的极值点位置修正所述的γ(t),然后根据修正后的γ(t)将转换波数据匹配到纵波时间得到匹配数据;利用Gabor变换根据匹配数据产生转换波的时频谱,对每个Gabor变换时窗内的频谱一一进行修正,并利用反Gabor变换生成在时间t的转换波地震数据。

    催化裂化工艺中汽提油气单独引出的装置

    公开(公告)号:CN102206505A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110104305.3

    申请日:2011-04-26

    IPC分类号: C10G11/18

    摘要: 催化裂化工艺中汽提油气单独引出的装置,涉及烃原料流化催化裂化工艺的油气和催化剂的快速分离气提装置,其特征在于:气提油气和催化裂化油气从装置中分两路分别从引出管7,21引出;汽提器3上部封闭罩18将汽提器3空间和沉降器4上部空间分割,互相不连通;粗旋9出口与升气管22直连顶旋6;底旋19采用沉降器4内置或外置方式。由于气提油气的高含水及瓦斯气而催化裂化油气的高油气低含水,分别引出可以对于两路油气分别加以利用,得到高品质的油品,从而增加催化裂化的经济效益,且气提油气和催化裂化油气均未经过沉降器大空间,使得油气的平均停留时间缩短到2~3秒以下,减小了结焦的可能。

    一种二氧化碳置换天然气水合物的方法

    公开(公告)号:CN117783290A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311529295.7

    申请日:2023-11-16

    IPC分类号: G01N29/14

    摘要: 本发明涉及地球物理领域,公开了一种二氧化碳置换天然气水合物的方法。该方法在声学测试系统中进行,所述声学测试系统包括依次连接的水合物生成单元、水气分离单元,以及与所述水合物生成单元连接的声波测试单元;该方法包括:(1)将二氧化碳引入至所述水合物生成单元与天然气水合物进行接触反应II,得到气液混合物;(2)将所述气液混合物引入至水气分离单元进行气液分离处理;其中,在步骤(1)中,所述声波测试单元持续接收所述接触反应II过程中的地层岩心的声波信号。采用本发明提供的方法能够在二氧化碳置换天然气整个过程中持续进行声学监测,对开采天然气水合物以及碳封存提供指导意义。