原油采收率标定辅助装置及其辅助方法

    公开(公告)号:CN103413022A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310270981.7

    申请日:2013-07-01

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明提供一种原油采收率标定辅助装置及其辅助方法。该原油采收率标定辅助装置,包括:类比油藏信息存储部,其存储类比油藏数据库,该类比油藏数据库中针对预先设定的各个类比油藏存储其多个油藏特征参数的信息;目标油藏信息取得部,其针对目标油藏取得其已知的各油藏特征参数信息;类比油藏初选部,其基于目标油藏的信息从上述类比油藏中选择出初选类比油藏;油藏相似度计算部,其计算初选类比油藏与目标油藏的相似度;类比油藏终选部,其根据由油藏相似度计算部计算的初选类比油藏与目标油藏的相似度,从这些初选类比油藏中选择出与目标油藏的相似度在预定值以上的初选类比油藏作为终选类比油藏;终选类比油藏通知部,其通知由所述类比油藏终选部选择出来的所述终选类比油藏。

    一种基于超道集的薄储层烃类检测方法及装置

    公开(公告)号:CN111856584B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202010536086.5

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: G01V1/50

    摘要: 本发明提供了一种基于超道集的薄储层烃类检测方法及装置,所述方法包括获取研究工区叠后地震数据体;获取研究工区薄储层顶底层位解释数据;根据获取得到的叠后地震数据以及薄储层顶底层位解释数据构建超道集地震数据体;对超道集地震数据体进行频谱分析得到超道集地震数据振幅谱;根据超道集地震数据振幅谱计算得到低频能量比属性;根据低频能量比属性进行薄储层烃类检测。相对于常规薄储层预测方法,本发明所提供的方法及装置克服了薄储层地震响应不完备、待分析数据不充足的问题,提高了储层预测的稳定性,降低了属性分析的多解性,提高了薄储层烃类检测的精度。

    一种岩石物理模板构建方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112698401A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011418723.5

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/28

    摘要: 本文提供了一种岩石物理模板构建方法、装置、设备及存储介质,其中,方法包括:根据研究工区储层岩石物理参数及双相介质岩石物理理论模型,计算得到岩石储层弹性参数,其中,岩石储层弹性参数包括不同孔隙度及不同含水饱和度条件下的储层纵波速度、横波速度以及密度;根据所述岩石储层弹性参数,构建剔除岩石骨架影响,保留孔隙及孔隙流体影响的第一储层敏感参数及第二储层敏感参数;根据所述第一储层敏感参数及第二储层敏感参数,构建岩石物理模板。

    一种岩石物理模板构建方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112698401B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202011418723.5

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/28

    摘要: 本文提供了一种岩石物理模板构建方法、装置、设备及存储介质,其中,方法包括:根据研究工区储层岩石物理参数及双相介质岩石物理理论模型,计算得到岩石储层弹性参数,其中,岩石储层弹性参数包括不同孔隙度及不同含水饱和度条件下的储层纵波速度、横波速度以及密度;根据所述岩石储层弹性参数,构建剔除岩石骨架影响,保留孔隙及孔隙流体影响的第一储层敏感参数及第二储层敏感参数;根据所述第一储层敏感参数及第二储层敏感参数,构建岩石物理模板。

    基于Russell属性因子的储层孔隙度预测方法及装置

    公开(公告)号:CN111983677B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202010667114.7

    申请日:2020-07-13

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/40

    摘要: 本发明公开了一种基于Russell属性因子的储层孔隙度预测方法及装置,该方法包括:获取研究区中目标井的测井曲线数据;生成多条Russell属性因子曲线;将所述孔隙度曲线分别与各Russell属性因子曲线进行相关性分析,确定与所述孔隙度曲线的相关系数最大的Russell属性因子曲线;根据所述孔隙度曲线以及该相关系数最大的Russell属性因子曲线进行线性拟合,得到孔隙度与Russell属性因子之间的线性关系;根据所述线性关系确定孔隙度计算公式,以根据所述孔隙度计算公式对所述研究区进行储层孔隙度预测。本发明实现了较为准确的对储层孔隙度进行定量预测的有益效果。

    储层裂缝发育区域的预测方法及装置

    公开(公告)号:CN113075747A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110199935.7

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本发明提供一种储层裂缝发育区域的预测方法及装置,方法包括:获取地震数据体和测井曲线数据;根据测井曲线数据确定裂缝频带的裂缝敏感属性因子曲线以及根据地震数据体获取曲率属性数据、相干属性数据以及方差属性数据,在井点位置提取井旁道的曲率属性曲线、相干属性曲线以及方差属性曲线;将裂缝敏感属性因子曲线、曲率属性曲线、相干属性曲线以及方差属性曲线进行多元线性拟合得到拟合关系式;根据拟合关系式计算裂缝敏感属性因子地震数据体,并基于裂缝敏感属性因子地震数据体预测储层裂缝发育区域。本发明能够预测储层裂缝发育区域,保证了裂缝预测的准确性,降低了勘探风险,同时大大了勘探开发的成本。

    一种基于叠后地震属性的储层流体识别方法及装置

    公开(公告)号:CN112684503A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011278442.4

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本文提供了一种基于叠后地震属性的储层流体识别方法及装置,其中,方法包括:根据待识别工区叠后地震数据以及测井数据,确定叠后地震属性数据,其中,所述叠后地震属性数据包括:纵波阻抗数据体和频散属性数据体;将所述叠后地震属性数据代入储层流体识别因子属性计算模型中,计算得到储层流体识别因子属性数据体,其中,所述储层流体识别因子属性计算模型通过纵波阻抗和频散属性、以及岩石物理模板中孔隙度和含水饱和度分布特征构建得到;根据所述储层流体识别因子属性数据体,识别储层流体。本文能够有效描述储层流体的分布规律,为叠后地震工区储层预测与流体识别提供了可靠的技术保障,降低了勘探开发的风险。

    一种储层油气识别方法和装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112147688A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010799977.X

    申请日:2020-08-11

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/40

    摘要: 本申请实施例提供一种储层油气识别方法和装置,方法包括:根据目标钻井中目标层段的测井曲线数据构建针对所述目标钻井的砂岩储层油气识别因子计算公式;基于所述目标钻井中目标层段的测井解释成果数据以及所述砂岩储层油气识别因子计算公式,获取所述目标钻井中目标层段对应的砂岩储层油气识别因子曲线;应用所述砂岩储层油气识别因子曲线识别得到目标钻井中目标层段的油气分布范围。本申请能够有效排除含水层对于储层油气识别的干扰,并能够有效提高测井解释的准确性及可靠性,进而能够有效提高储层油气识别的准确性及可靠性。

    一种基于叠后地震属性的储层流体识别方法及装置

    公开(公告)号:CN112684503B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202011278442.4

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本文提供了一种基于叠后地震属性的储层流体识别方法及装置,其中,方法包括:根据待识别工区叠后地震数据以及测井数据,确定叠后地震属性数据,其中,所述叠后地震属性数据包括:纵波阻抗数据体和频散属性数据体;将所述叠后地震属性数据代入储层流体识别因子属性计算模型中,计算得到储层流体识别因子属性数据体,其中,所述储层流体识别因子属性计算模型通过纵波阻抗和频散属性、以及岩石物理模板中孔隙度和含水饱和度分布特征构建得到;根据所述储层流体识别因子属性数据体,识别储层流体。本文能够有效描述储层流体的分布规律,为叠后地震工区储层预测与流体识别提供了可靠的技术保障,降低了勘探开发的风险。

    一种构建动态泊松阻抗属性的方法及装置

    公开(公告)号:CN111856570B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202010543110.8

    申请日:2020-06-15

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明提供了一种构建动态泊松阻抗属性的方法及装置,所述方法包括获取研究工区全井段原始测井曲线以及测井解释结论曲线;将这两个曲线平均分成深层、中层、浅层三段测井曲线;根据该三段测井曲线以及测井解释结论数据分别计算对应深度段的具有待定系数的静态泊松阻抗属性曲线、含烃孔隙曲线以及流体参数曲线;分别对该三段具有待定系数的静态泊松阻抗属性曲线与对应深度段的含烃孔隙曲线进行相关性分析,得到最大相关系数对应的待定系数;获取深层、中层、浅层三段对应的流体参数平均值;对深层、中层、浅层三段的静态泊松阻抗属性曲线待定参数值与对应深度段的流体参数平均值进行线性拟合,得到线性关系式;获取动态泊松阻抗属性曲线。