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公开(公告)号:CN111832962B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202010715528.2
申请日:2020-07-23
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06F16/29 , G06T11/00 , E21B49/00
Abstract: 本发明涉及一种油田探明储量品质快速评价图版的建立方法,包括如下步骤:a待评价油田中探明储量单元的地层原油粘度、储层渗透率和探明储量单元储量规模的数据收集;b建立直角坐标图,以地层原油粘度为横坐标,以储层渗透率为纵坐标;c将步骤b中的横纵坐标轴分别设置为对数坐标轴,得到对数横纵坐标轴;d在对数横纵坐标轴上取不同的横纵坐标数值,得到交会图模型;e统计步骤a中待评价油田中探明储量单元的地层原油粘度、储层渗透率和探明储量单元储量规模,并将其以圆形散点的形式投入交会图模
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公开(公告)号:CN113468643A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110739055.4
申请日:2021-06-30
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种有限范围内相对微构造的表征方法,包括以下步骤:1)将靶区区块目的层顶面构造图离散化成点数据;2)根据步骤1)中的点数据构建观测数据库,zi(xi,yi)(i=1,2,…,n),其中,zi为第i个观测点的深度值,xi、yi为观测点坐标;3)基于步骤2)中的观测数据库应用二次趋势面方程构建靶区区块目的层构造趋势面模型;4)将层顶面构造图与步骤3)中得到的构造趋势面模型作差,得到其对应的剩余部分即为相对微构造面。本发明可在油田开发的不同阶段,选取不同范围的构造面进行计算,得到不同范围、阶段以及精度下的相对微构造,对勘探、开发以及调整井的井位部署均可起到指导作用。
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公开(公告)号:CN111460680A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010304464.7
申请日:2020-04-17
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种曲流河相复合砂体构型单元几何特征的描述方法,包括分别按照单一河道带级构型单元和复合点坝级构型单元的分析方法分析曲流河相复合砂体构型单元,并将分析结果转化为数据信息描述曲流河相复合砂体构型单元的几何特征。本发明的曲流河相复合砂体构型单元几何特征的描述方法,是基于构型单元的平面几何特征,通过“单一河道带级构型单元分段分割方法”和“复合点坝级构型单元圆形分割方法”,将单一河道带级构型单元与复合点坝级构型单元均分为多个面元并数字化。基于上述各面元的数据,通过计算机程序,能够描述、重构单一河道带级构型单元和复合点坝级构型单元的几何形状与规模。
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公开(公告)号:CN109343116A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811508361.1
申请日:2018-12-11
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明属于地层形变地震检测方法,特别涉及一种非构造成因的地层形变地震检测方法,其特征在于包括以下步骤:1)构造层位解释:基于地震资料,对目标层进行层位解释,得到目标层构造图;2)边缘检测:对所述目标层构造图进行边缘检测,计算构造变化梯度,得到目标层构造层位的边缘检测结果;3)定性、定量表征:进行定性和定量表征,得到地层形变的分布范围和形变量的大小。本发明可广泛应用于加拿大油砂储层及国内外海上油田,具有一定推广价值。
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公开(公告)号:CN113031065B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202011398831.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种油田砂体地质建模方法,所述方法包括:A.基于井震结合的小层划分:在井点上的油组范围内细分小层,在地震反演数据体上,以油组标志层为基础,提取地震属性,根据地震属性的变化确定小层界面,再将井点小层的界面与地震反演数据体上确定的小层界面作对比,两者拟合得到最终的建模小层界面;B.构造框架模型的建立:利用小层划分得到的建模小层界面,建立以小层界面为控制的构造框架模型;C.采用模拟的算法建立岩相模型:确定砂岩岩相或泥岩岩相变程的方向和大小,利用每个小层的地震反演数据体属性作为约束,建立立体岩相模型;D.以岩相模型为控制,在砂岩岩相内部建立孔隙度及渗透率模型。本发明能更准确快速地对海上油田砂体地质进行建模。
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公开(公告)号:CN113031065A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202011398831.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种油田砂体地质建模方法,所述方法包括:A.基于井震结合的小层划分:在井点上的油组范围内细分小层,在地震反演数据体上,以油组标志层为基础,提取地震属性,根据地震属性的变化确定小层界面,再将井点小层的界面与地震反演数据体上确定的小层界面作对比,两者拟合得到最终的建模小层界面;B.构造框架模型的建立:利用小层划分得到的建模小层界面,建立以小层界面为控制的构造框架模型;C.采用模拟的算法建立岩相模型:确定砂岩岩相或泥岩岩相变程的方向和大小,利用每个小层的地震反演数据体属性作为约束,建立立体岩相模型;D.以岩相模型为控制,在砂岩岩相内部建立孔隙度及渗透率模型。本发明能更准确快速地对海上油田砂体地质进行建模。
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公开(公告)号:CN109521474A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811442957.6
申请日:2018-11-29
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明涉及一种三维双控下的叠前地质统计学反演方法,包括以下步骤:1)目标工区岩石物理分析及井震标定,2)地震速度约束下低频模型的构建,3)基于部分叠加地震数据进行叠前同时反演,4)岩性流体概率分析;5)进行三维双控约束下的地质统计学反演。本发明在求取地质统计学反演先验信息岩性概率这个参数上,首先进行确定性反演,并基于贝叶斯判别原理,将反演得到的弹性数据转化为三维岩性概率体,并将其作为先验信息取代传统的零维岩性概率约束地质统计学反演,并对最终反演结果进行频率合并和降频处理,从而在提高地质统计学反演纵向分辨率的同时,依然能保持原始地震结构特征,降低反演不确定性,使其依然具有较好的预测能力。
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公开(公告)号:CN106404632B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610972074.0
申请日:2016-11-03
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G01N15/08 , G01N23/046 , G01N33/24 , G01N21/84
Abstract: 本发明涉及一种花岗岩储层的微观裂缝‑孔隙结构分类图版构建方法,包括以下步骤:选取目标储层未遭受人为破坏的岩心段;测量岩心段小柱样的孔隙度和渗透率,并对岩心段小柱样进行CT扫描和压汞驱替实验;将岩心段小柱样进行取样制作铸体薄片,对铸体薄片进行镜下观察和统计;根据得到的岩心段小柱样的孔隙度、渗透率、CT扫描结果和压汞驱替实验结果,以及铸体薄片镜下观察和统计结果,进行综合分析,以渗透率和孔隙度大小作为分类的主要依据,完成对目标储层孔隙结构的初步分类,编制目标储层的微观裂缝‑孔隙结构分类图版。本发明不仅适用于火山岩裂缝性储层,也可以应用到碳酸盐岩、致密砂岩等裂缝性储层中,具有很大的适用性及推广价值。
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公开(公告)号:CN106501037A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610912835.3
申请日:2016-10-19
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种疏松岩石实验用小柱样的制备方法。该制备方法包括如下步骤:1)取样;以预制备的小柱样为中心,在岩心上凿取岩样;2)样品预处理;将所述岩样浸泡于液态二氧化碳中,然后降温至-80℃以下使固体干冰冰冻住所述岩样,得到干冰冰冻岩样;3)小柱样钻取;在所述干冰冰冻岩样上钻取所述小柱样;4)小柱样处理;包裹经修理后的所述小柱样,经风干即得。应用本发明的方法,可以成功获取野外裂缝发育区渗透率在1000mD级别的小柱样;而现有技术对胶结程度差、风化程度高、裂缝发育的样品基本没有办法,对于裂缝发育区,一般仅能钻取渗透率
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公开(公告)号:CN112766044B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202011576906.X
申请日:2020-12-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G06F7/00
Abstract: 本发明涉及一种疏松样品纵横波速度的分析方法、装置及计算机存储介质,该方法包括:a利用VMD方法对含有噪声的超声频透射波信号{VS}进行分解,得到模态分量{VSi},i=1,…,N;b基于步骤a中的模态分量{VSi},i=1,…,N,依次计算各个模态分量的Fourier谱,利用Fourier谱来判断噪声模态和有效信号模态的分界,进而对筛选出的模态分量进行TFPF分析;c将步骤b中的结果与未处理的模态分量相加,得到原始信号的趋势及一些细节结构;d基于步骤c得到的原始信号趋势及一些细节结构,拾取初值Δt;e基于拾取初值Δt,计算样品的纵横波速度。本发明首次将TFPF‑TFPF引入进来,能够有效地保护有效结构特征,提高初至拾取的准确性。