一种密井网条件下快速的井震标定方法

    公开(公告)号:CN110579806B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201910856307.4

    申请日:2019-09-11

    IPC分类号: G01V1/40

    摘要: 本发明涉及一种密井网条件下快速的井震标定方法。主要解决了现有井震标定方法速度慢、密井网条件下会影响后续的开发应用效率的问题。其特征在于:1)均匀选取研究区总井数的1/10‑1/4钻井,制作单井深度域合成地震记录;2)调整单井深度域合成地震记录,建立单井处时间和深度的对应关系;3)将单井的地质层位由深度域转为时间域,建立时间域地质层位模型;4)将研究区剩余的钻井层位自动匹配到时间域地质层位模型上,从而实现全部钻井的快速井震标定工作。该井震标定方法,能够在保证井震标定精度的前提下,提高井震标定速度。

    一种沉积微相识别方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110531421A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810507128.5

    申请日:2018-05-24

    IPC分类号: G01V1/50 G01V1/48

    摘要: 本发明公开了一种沉积微相识别方法,属于油田储层预测领域。该方法包括以下步骤:对目标工区进行地震采集,获取叠前地震数据,并在目标工区内钻井和测井,获取钻井数据和测井数据。利用沉积微相数据、叠前地震数据,以及沉积微相的变差函数曲线,在微相-纵波阻抗关系图版和微相-横波阻抗关系图版的约束下进行叠前地质统计学反演,建立沉积微相三维模型。根据沉积微相三维模型提取目标层位的微相平面图和微相剖面图,完成对目标工区沉积微相的识别。本发明提供的沉积微相识别方法降低了不同的微相在单一波阻抗上存在多解性的可能,提高了储层沉积微相识别精度,对沉积微相结构的识别误差较小。

    一种河道砂体识别方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109541685A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710866189.6

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明公开了一种河道砂体识别方法,属于油田储层预测领域。该方法包括:对含有河道砂体的目标工区进行地震采集,获取地震数据,并在该目标工区内测井,获取测井数据。利用地震数据解释地震层位,并利用测井数据解释砂体厚度、沉积相和各级开发层位。利用地震层位、砂体厚度、沉积相和各级开发层位进行井震标定,获取井震标定结果。根据井震标定结果,建立砂岩组、小层及沉积单元在时间域中的空间层位。获取沉积相的类型,根据沉积相的类型对上述三者的空间层位进行纵向组合,得到框架模型。利用框架模型完成对该目标工区内河道砂体的分布特征的识别。该方法可以对不同厚度的河道砂体进行分布特征识别,提高了对河道砂体分布特征识别的精确度。

    基于改进Powell地震反演效果定量评价方法及装置

    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

    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。

    一种沉积微相识别方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110531421B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810507128.5

    申请日:2018-05-24

    IPC分类号: G01V1/50 G01V1/48

    摘要: 本发明公开了一种沉积微相识别方法,属于油田储层预测领域。该方法包括以下步骤:对目标工区进行地震采集,获取叠前地震数据,并在目标工区内钻井和测井,获取钻井数据和测井数据。利用沉积微相数据、叠前地震数据,以及沉积微相的变差函数曲线,在微相‑纵波阻抗关系图版和微相‑横波阻抗关系图版的约束下进行叠前地质统计学反演,建立沉积微相三维模型。根据沉积微相三维模型提取目标层位的微相平面图和微相剖面图,完成对目标工区沉积微相的识别。本发明提供的沉积微相识别方法降低了不同的微相在单一波阻抗上存在多解性的可能,提高了储层沉积微相识别精度,对沉积微相结构的识别误差较小。

    一种河道砂体识别方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109541685B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201710866189.6

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明公开了一种河道砂体识别方法,属于油田储层预测领域。该方法包括:对含有河道砂体的目标工区进行地震采集,获取地震数据,并在该目标工区内测井,获取测井数据。利用地震数据解释地震层位,并利用测井数据解释砂体厚度、沉积相和各级开发层位。利用地震层位、砂体厚度、沉积相和各级开发层位进行井震标定,获取井震标定结果。根据井震标定结果,建立砂岩组、小层及沉积单元在时间域中的空间层位。获取沉积相的类型,根据沉积相的类型对上述三者的空间层位进行纵向组合,得到框架模型。利用框架模型完成对该目标工区内河道砂体的分布特征的识别。该方法可以对不同厚度的河道砂体进行分布特征识别,提高了对河道砂体分布特征识别的精确度。

    一种基于地震反演的砂体顶界面自动追踪方法

    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

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    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。

    一种河道砂体边界平面自动追踪方法及装置

    公开(公告)号:CN117849865A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211219796.0

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明公开了一种河道砂体边界平面自动追踪方法及装置,所述方法包括根据目标工区的河道砂体厚度、地质‑地震层位关系和时间‑深度关系获取河道砂体预测数据体,根据河道砂体预测数据体获取河道砂体预测平面图;根据河道砂体预测平面图进行主河道优选、河道边界追踪和河道边界线闭合,获取河道砂体边界平面追踪图,执行河道砂体边界平面自动追踪。本发明可以有效提高开发区河道砂体的识别精度,解决井间河道砂体多解性强、表征难度大的难题,此外,还能提高工作效率,对于扩大油田挖潜效果具有较大的意义。

    一种基于地震反演的砂体顶界面自动追踪方法

    公开(公告)号:CN112255673B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202011030754.3

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    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。