一种共享型测井数据挖掘方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111090680A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911086499.1

    申请日:2019-11-08

    IPC分类号: G06F16/2458

    摘要: 本发明公开了一种共享型测井数据挖掘方法,包括以下步骤:输入与目标学习任务相关的所有测井曲线以及目标曲线组成的学习样本,将学习样本的数据转变为二维矩阵,并对二维矩阵进行归一标准化操作,利用曲线智能选择来获取有价值的学习样本,利用算法智能选择来获取数据挖掘方法,利用参数智能选择来优化数据挖掘模型,学习知识保存到岩石物理数据挖掘知识库及共享调用。本发明的有益效果:本发明能够快速和智能地选择曲线、算法、参数,并且支持模型共享,将完成目标学习任务需要使用的测井曲线组合、数据挖掘方法以及方法参数的组合快速准确的求取出来,有利于测井曲线重构、岩石物理相分类等测井数据挖掘任务的精确实施。

    一种高温高压气层甲烷流体密度骨架参数的获取方法

    公开(公告)号:CN105003258B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510484768.5

    申请日:2015-08-07

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明提供了一种高温高压气层甲烷流体密度骨架参数的获取方法,包括如下步骤:甲烷流体采样;获取多组测试实验数据;构建初级计算模型:利用数据拟合分析方法,对上述多组数据进行参数拟合分析,得到初级计算模型;构建密度骨架参数计算模型:在所述的初级计算模型的基础上,利用密度测井响应原理,将甲烷流体的体积密度转化为视体积密度值,得到密度骨架参数计算模型;将测得的温度值及压力值,代入到密度骨架参数计算模型,得到高温高压气层中甲烷流体的密度骨架参数。利用该方法可以显著提高获取甲烷流体骨架密度参数的准确度,进而提高高温高压气层甲烷气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性。

    基于并行计算技术的随钻电阻率测井联合反演方法

    公开(公告)号:CN104895561A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510205980.3

    申请日:2015-04-28

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于并行计算技术的随钻电阻率测井联合反演方法,包括以下步骤:A.载入随钻电阻率测井数据;B.对测井曲线光滑滤波、自动分层;C.根据曲线分离程度选取地层模型侵入深度、侵入带电阻率、地层电阻率初始值;D.采用有限元素法,基于多核并行或GPU并行计算技术,计算实测曲线相应深度点的随钻电阻率测井响应;E.计算正演仿真响应值与实测数据相对误差,若相对误差小于设定阈值,则输出该模型值作为反演结果,若否,则根据马奎特迭代算法计算模型改变量,重置地层模型参数,返回步骤D,直至输出反演结果。本发明反演计算速度快、精度高,适用于泥浆侵入严重的情况,可为储层评价与储层污染程度评估提供技术保障。

    矿井储层有效厚度下限的获取方法

    公开(公告)号:CN104122182A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410307584.7

    申请日:2014-06-30

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种矿井储层有效厚度下限的获取方法。本发明的基本原理为在待测地层内取岩心,对该岩心分别进行实验室化验分析得到该岩心的岩心孔隙度数据和岩心渗透率数据,然后向所述岩心注入汞,得到注入汞饱和度达到50%时对应的毛管压力,即汞饱和度中值压力,将汞饱和度中值压力与岩心孔隙度、岩心渗透率分别拟合,得到二者的回归关系式。通过一阶导数、二阶导数等方式求取该幂函数曲线的曲率最大值,此处对应的孔隙度、渗透率即为下限值。本发明通过采用能更好反应岩石孔喉结构的汞饱和度中值压力参数计算储层物性下限值,弥补了常规方法只能通过经验统计方法得到储层物性下限的不足,提高了获取的储层物性下限的准确性,同时提高了储层物性下限的效率。

    一种基于融合多源信息的储层流体类型的判别方法及系统

    公开(公告)号:CN118958950A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411298399.6

    申请日:2024-09-18

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本申请公开了一种基于融合多源信息的储层流体类型的判别方法及系统,方法包括:获取目标井储层流体数据与邻井储层流体数据,并对邻井储层流体数据进行分析,确定邻井储层流体类型;获取目标井录井数据与目标井深电阻率数据;根据目标井录井数据与目标井深电阻率数据,确定目标井的甲烷含油指示参数与目标井的电阻率指示参数;结合目标井的甲烷含油指示参数、目标井的电阻率指示参数与邻井储层流体类型,构建双参数交会图进行储层流体类型判别处理,得到目标井储层流体类型数据。本申请实施例能够融合录井气测、钻井工程及测井电阻率多源信息数据,进而提高目标井储层流体判别的准确度。本申请可以广泛应用于储层流体判别技术领域。

    一种不同埋深条件下地层水密度测井响应参数的获取方法

    公开(公告)号:CN115824883A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211482724.5

    申请日:2022-11-24

    摘要: 本发明涉及油气勘探技术领域,更具体地,涉及一种不同埋深条件下地层水密度测井响应参数的获取方法。一种不同埋深条件下地层水密度测井响应参数的获取方法,包括以下步骤,S1:对地层水进行保温保压采样;S2:获取不同温度压力环境下底层水体积密度;S3:获取初级计算模型;S4:获取密度测井响应计算模型;S5:获取实际地层温度与压力;S6:获取地层水密度测井响应参数。本发明可以得到不同埋深条件下地层水密度测井响应参数,可以显著提高获取地层水密度的准确度,进而提高不同埋深条件下储层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性,为测井解释评价中地层水密度测井响应参数选取提供了更好更快捷的获取方法。