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公开(公告)号:CN118244360A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211657297.X
申请日:2022-12-22
申请人: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本公开涉及基于改进Powell地震反演效果定量评价方法及装置,包括:获取工区测井数据、钻井数据及地震数据;根据所述测井数据确定测井因素、根据所述地震数据确定地震因素以及根据所述钻井数据确定井位因素;所述测井因素、地震因素以及井位因素为主控因素,对所述主控因素进行排序,并确定其对应的权重系数;根据所述排序后的主控因素及其对应的权重系数,采用改进的Powell法分别对工区不同地质层位的每个主控因素进行判别,确定每个主控因素的综合判断置信度,完成工区地震反演效果定量评价。以解决以往常规地震反演评价结果不直观、不客观,平面上无法定量化表征的问题。
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公开(公告)号:CN117365429A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210766390.8
申请日:2022-07-01
申请人: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供一种时移地震预测剩余油方法,用于解决常规时移地震振幅差异受采集和处理的影响大、无法准确预测剩余油分布的难题。具体步骤包括:通过早、晚两次野外地震采集,获得早、晚两个时期的实测地震资料;基于钻井、岩芯资料,建立钻井岩相解释结论与波阻抗曲线的关系;将同时期的波阻抗曲线与地震资料进行井震标定,求取早、晚时期的平均地震子波;利用多点地质统计学模拟方法实现岩相模型建立;以岩相模型为约束,以岩相和波阻抗曲线关系为桥梁,采用截断高斯模拟算法分别建立早、晚两个时期的最终波阻抗模型;将上述早、晚两个时期最终波阻抗模型进行差值计算,得到波阻抗差值模型;利用波阻抗差值模型,可以提取波阻抗差值剖面图和波阻抗差值平面图,差值较小部位为剩余油发育部位,提高剩余油预测精度。
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公开(公告)号:CN112180436A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010927794.1
申请日:2020-09-07
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
摘要: 本发明提供一种新的声波测井曲线合成方法,用于解决常规方法无法完全区分井间储层岩石类型的问题。具体步骤包括:利用研究区测井曲线和岩芯资料,从测井曲线中选择一条区分砂岩和泥岩较好的敏感测井曲线;基于敏感测井曲线和声波测井曲线的拟合公式,将敏感曲线转化成为中间曲线;对声波测井曲线进行低通滤波,并与中间曲线进行合并计算,生成一条初始合成声波测井曲线;根据砂岩和泥岩在初始合成声波测井曲线的值域重叠范围,分别将砂岩和泥岩对应的值域范围进行减小和增大,生成最终的合成声波测井曲线。所述合成的声波测井曲线能够完全区分砂岩和泥岩,利用最终合成的声波测井曲线通过反距离插值算法得到合成声波三维模型,可以提高井间砂岩预测精度。
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公开(公告)号:CN118191915A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211609648.X
申请日:2022-12-14
申请人: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于井震特征参数优选的储层反演方法。主要解决了现有储层反演预测中框架模型由于没有充分考虑井震信息的匹配性而导致储层预测精度低的问题。该方法包括:确定目的层段地层切片集;完成各沉积单元切片优选,计算其井震相关系数;明确地震属性能够反映的储层厚度;在其控制下,以井震相关系数较高的某一沉积单元为中心,对目的层上下沉积单元进行合并组合;计算不同组合单元井震相关系数;优选井震相关系数最高且高于目标沉积单元相关系数的组合合并单元;重复上述步骤,优选目的层段内多个最佳匹配单元,确定为最佳匹配单元;以此为基础,得到框架模型;完成目的层段内井震结合储层反演预测,从而实现河道砂体精细预测。
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公开(公告)号:CN118151222A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211554856.4
申请日:2022-12-06
申请人: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明涉及油田开发技术领域,特别涉及一种叠前地震识别油水界面方法。其包括:通过实钻井取心获得岩心资料,通过测井获得自然电位、电阻率测井曲线,通过地震采集获得叠前地震道集资料;以自然电位、电阻率曲线的油水层解释图版为基础,得到无岩心资料井的油水层解释结果;将地震资料与井分别进行井震标定,得到远地震子波、中地震子波、近地震子波;采用同步反演手段,得到纵波速度数据体、横波速度数据体和密度数据体;运算得到KC数据体;利用KC数据体为空间约束,以井点的油水层解释结果为控制,得到油层空间分布概率模型,得到油水界面分布。本发明提供的叠前地震识别油水界面方法,指导精准开发石油资源,提升油田开发效果。
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公开(公告)号:CN112149312B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202011087264.7
申请日:2020-10-13
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/04
摘要: 本公开涉及一种沉积微相的确定方法及装置、电子设备和存储介质,涉及油气田开发储层技术领域,所述的沉积微相的确定方法,包括:获取研究区的平面网格分布图;根据所述平面网格分布图确定所述平面网格分布图内每个网格的待更新沉积微相类型;根据每个网格的所述沉积微相类型确定相邻网格的多个接触关系;根据所述多个接触关系对所述待更新沉积微相类型进行更新,确定所述每个网格的更新沉积微相类型。本公开实施例可解决了目前存在沉积微相不够准确问题。不能了满足储层精细描述高效、准确、快速的需求;本公开符合各沉积微相接触关
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公开(公告)号:CN112255673A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011030754.3
申请日:2020-09-27
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
摘要: 本发明涉及到一种基于地震反演的砂体顶界面自动追踪方法,解决了现有常规微幅构造识别没有落实的储层砂体顶界面且缺少高效的自动追踪手段的问题。包括以下步骤:通过三维地震反演,获得砂体在三维空间的展布模型;基于砂体的展布情况,进行砂体顶界面的自动追踪;基于砂体顶界面自动追踪方法进行砂体顶界面自动追踪;通过自动追踪的顶界面,得到顶界面三维展布特征;基于顶界面三维空间的展布进行微幅构造识别;进而识别出相对构造高点,从而为剩余油的发现和开发提供依据。该方法针对目的层储层砂体发育特征,建立了基于数字图像处理的砂体顶界面自动追踪技术,用它来反应砂体的微幅构造,用于提高微幅构造识别的精度和效率。
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公开(公告)号:CN117908110A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211238509.0
申请日:2022-10-11
申请人: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种河道砂体内部废弃河道及变差带识别方法,方法包括如下步骤:选取原始地震资料,建立典型区块井震联合精细等时地层格架;在精细等时地层格架的基础上,提取不同类型砂体地质参数,建立基于目的层段不同类型砂体分布特征的正演模型,完成正演模拟;根据正演模拟结果,分析点坝及其内部废弃河道和变差带的地震响应特征;将原始地震资料中的地震属性体频谱由时间域向频率域转换;根据地震响应特征从转换后的地震属性体中选取若干个单频体;对若干个单频体进行RGB属性融合;根据获得的RGB属性融合图,识别点坝、废弃河道和变差带。本申请基于正演模拟明确废弃河道和变差带的波组特征,实现废弃河道和变差带的纵向剖面识别。
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公开(公告)号:CN112180436B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202010927794.1
申请日:2020-09-07
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
摘要: 本发明提供一种声波测井曲线合成方法,用于解决常规方法无法完全区分井间储层岩石类型的问题。具体步骤包括:利用研究区测井曲线和岩芯资料,从测井曲线中选择一条区分砂岩和泥岩较好的敏感测井曲线;基于敏感测井曲线和声波测井曲线的拟合公式,将敏感曲线转化成为中间曲线;对声波测井曲线进行低通滤波,并与中间曲线进行合并计算,生成一条初始合成声波测井曲线;根据砂岩和泥岩在初始合成声波测井曲线的值域重叠范围,分别将砂岩和泥岩对应的值域范围进行减小和增大,生成最终的合成声波测井曲线。所述合成的声波测井曲线能够完全区分砂岩和泥岩,利用最终合成的声波测井曲线通过反距离插值算法得到合成声波三维模型,可以提高井间砂岩预测精度。
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公开(公告)号:CN111426813B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201910023508.6
申请日:2019-01-10
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种砂体连通质量的确定方法、装置及存储介质,属于油气藏勘探开发技术领域。该方法包括:针对获取到的多个第一地质指标,获取从目标区域采集到的多个第一样品中每个第一样品的多个标准地质指标值;根据该多个标准地质指标值,确定砂体连通质量的至少一个主控因素;根据该至少一个第一地质指标,确定砂体连通质量的定量评价模型;针对该多个第一地质指标,获取位于目标区域内的目的地层的多个第一地质指标值;根据目的地层的该多个第一地质指标值,通过定量评价模型确定目的地层的砂体连通质量,如此确定出的砂体连通质量的准确度和可靠性均较高,从而据此能够准确、可靠地确定剩余油富集区,进而能够有效地为剩余油的开采提供参考。
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