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公开(公告)号:CN116184513B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202310212913.9
申请日:2023-03-07
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明公开了一种阵列侧向测井地层裂缝参数评价方法,包括,S1:基于阵列侧向测井深探测模式电阻率测量值变化特征,定性识别裂缝位置;S2:在已识别的裂缝位置处,提取阵列侧向测井各探测模式电阻率测量值,根据电阻率测量值计算获得裂缝倾角信息;S3:根据计算得到的裂缝倾角,基于不同泥浆电阻率条件,利用数值模拟技术构建阵列侧向测井裂缝孔隙度响应图版;S4:提取实际油气储层阵列侧向测井深探测视电阻率、泥浆电阻率数据,基于阵列侧向测井裂缝孔隙度响应图版插值得到储层裂缝孔隙度信息。本发明基于不同裂缝参数储层阵列侧向测井响应特征,构建了基于阵列侧向测井的裂缝参数定量评价模型,可为裂缝储层阵列侧向测井评价提供理论参考。
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公开(公告)号:CN112664188B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202011637989.9
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司
Abstract: 本发明提供一种基于砂体传递模式的地层孔隙压力预测方法,包括以下步骤:S1.确定砂体的高部位和低部位;S2.判断砂体是否存在压力传递,以及高压源所在的位置;S3.确认高压源位置后,计算砂体低部位压力传递点的背景泥岩压力;S4.判断砂体低部位是否存在断层,并判断断层封堵性,落实砂体低部位压力传递点和传递的它源压力;S5.计算砂体低部位到设计井点的高差,得出砂体低部位到井点填充流体的自源压力,再将压力传递点传递的它源压力附加在自源压力上,得出体现最终地层孔隙压力的模型体。本发明基于砂体传递模式的它源压力成因砂体,突破了传统欠压实异常压力成因和预测方法,实现高精度地层孔隙压力预测。
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公开(公告)号:CN116163708A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310214864.2
申请日:2023-03-07
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本发明涉及声电测井联合反演裂缝宽度的计算方法,包括以下步骤:S1:制备符合实验条件的岩石;S2:获取已切割各倾角的岩石经过不同宽度裂缝时的波形与电阻率数值、并获取未切割岩石背景阵列声波及阵列侧向电阻率数值;S3:根据步骤S2得到的结果,分别构建阵列声波声衰减与裂缝宽度、阵列侧向电阻率与裂缝宽度的反演公式:S4:基于阵列声波声衰减与裂缝宽度、阵列侧向电阻率与裂缝宽度的反演公式,构建声、电联合反演裂缝宽度的计算公式;S5:根据声、电联合反演裂缝宽度的计算公式获取目的深度裂缝宽度。本方法可以准确、快捷获取裂缝宽度,进而提高裂缝型储层评价的精度,具有较强的通用性。
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公开(公告)号:CN113687441A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110860184.9
申请日:2021-07-28
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明涉及一种陆相断陷盆地断裂带的断层封闭能力定量评价方法,包括如下步骤:步骤一:获取多个已知的油柱高度数据;步骤二:获取影响断层封闭能力的因素;步骤三:根据步骤二所获取的影响断层封闭能力的因素,建立多因素约束下的断层封闭系数模型;步骤四:结合断层封闭系数和油柱高度数据,建立断层封闭系数和油柱高度的关系模型。建立陆相断陷盆地的断层封闭能力的系数和油柱高度数据建立线性关系模型,将断层封闭能力量化为数学模型数值,通过断层的封闭系数即封闭能力预测油柱高度,在实际进行勘探的会后,从封闭能力上对有利圈闭的封闭能力数据进行筛选排序,选出封闭系数对应油柱高度更高的断层进行勘探,从而指出有利勘探方向。
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公开(公告)号:CN109343615B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201811150165.1
申请日:2018-09-29
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 成都理工大学 , 成都工业学院
Abstract: 本发明公开了一种具有高温‑高压数控装置的砂箱模拟系统,包括高压气罐组、压力传感器、单向阀、高压气泵、高压线性阀、风道加热器、砂箱、主控模块和计算机;高压气罐组包括若干个高压气罐,且其出气口均与压力传感器、高压线性阀连接,并通过单向阀与高压气泵连接;高压线性阀通过风道加热器与砂箱连接,砂箱还与压力传感器连接;主控模块分别与高压气泵、砂箱和计算机连接解决了现有的相关模拟装置中不能准确的模拟出高温‑高压的特殊环境中的砂箱物质变形问题,为高温‑高压条件下砂箱物质变形与其流体/水岩过程与变形机理的研究,提供了数据支撑。
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公开(公告)号:CN110069751A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910373439.1
申请日:2019-05-07
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本发明涉及一种非欠压实地层孔隙压力预测方法。利用现场钻井来建立纵波速度与密度交汇图,根据现场钻井的不同深度的泥岩,在纵波速度与密度交汇图中建立这些泥岩的速度与密度交汇点,然后将偏离加载趋势线的速度与密度交汇点和经典压力卸载模型进行对比,通过对比来判断非欠压地层异常压力成因,利用地层速度计算不同深度的泥岩孔隙压力,统计计算的泥岩孔隙压力和实测的泥岩孔隙压力之间的压力系数误差,利用地层深度与压力系数误差来建立拟合函数,利用拟合函数得到的泥岩孔隙压力与得到的泥岩孔隙压力来实现非欠压实地层孔隙压力预测。本发明的有益效果:实现非欠压实地层孔隙压力预测,实现非欠压地层异常压力成因的定性判断。
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公开(公告)号:CN108613882A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810687678.X
申请日:2018-06-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(北京)
Inventor: 谢玉洪 , 李中 , 杨进 , 李炎军 , 顾纯巍 , 罗鸣 , 范彩伟 , 张超 , 施山山 , 闫莉 , 殷启帅 , 吴江 , 陈雷 , 张灿 , 张百灵 , 马永奇 , 张祯祥 , 李磊
Abstract: 本发明提供了一种模拟水化作用对岩石强度影响的试验装置及试验方法,试验装置包括注液系统、轴压加载系统、围压加载系统,注液系统包括储液箱、以及与储液箱连接的注液管线;轴压加载系统包括加压盘、以及与加压盘连接的第一驱动装置;围压加载系统包括两个加压板、以及分别与两加压板连接的两个第二驱动装置,两加压板通过对扣包围岩心的外周壁。试验方法包括:将岩心放置在两个加压板之间并轴向对准加压盘;将注液管线插入岩心内;将储液箱内的液体加热至设定温度并注入岩心内;启动第一驱动装置和第二驱动装置以对岩心施加轴压和围压;取出岩心;切割岩心,对岩心块进行点载荷实验。本发明能模拟真实地层压力环境下水化作用对岩石强度的影响。
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公开(公告)号:CN107884549B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201711159302.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 东北石油大学 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及的是模拟地层变形构造特征的砂箱物理实验装置及模拟方法,其中模拟地层变形构造特征的砂箱物理实验装置包括可移动试验台、高温密闭试验箱、高温注液系统、高压注气系统,可移动试验台由试验台主体、可移动伸缩式试验台构成,台面上设置可调节相机支架,可移动伸缩式试验台的台腿带有万向轮,可移动伸缩式试验台的方形台面与试验台主体台面的方形透槽滑动连接,高温密闭试验箱设置于方形台面上,高温密闭试验箱的箱顶和箱壁为透明的;照相机位于高温密闭试验箱的上方,通过拉动可移动伸缩式试验台,调节照相机处于高温密闭试验箱上方的位置,照相机连接计算机。本发明能够集中多种实验于一身,适应多样化并且复杂的底辟模拟实验。
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公开(公告)号:CN119247467A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411362027.5
申请日:2024-09-27
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及地震数据处理技术领域,具体为一种基于深度学习图像配准的地震波形反演方法及系统,方法包括:基于小偏移距观测数据和背景速度场进行最小二乘偏移构建反射系数模型,根据反射系数和所述背景速度场进行Born正演获取模拟地震记录图像;基于所述模拟地震记录图像和地震观测图像,采用深度学习图像配准获取地震记录形变场;计算归一化的形变场,判断所述归一化的形变场是否满足预设条件;若满足,迭代过程终止;否则,执行下一步;根据所述地震记录形变场和伴随震源,通过共轭梯度算法更新所述背景速度场,重复执行上述步骤。本发明利用了深度学习的高效率和高精度,避免波形匹配容易发生的周波跳跃问题陷入局部最小值。
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公开(公告)号:CN118625389A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410664970.5
申请日:2024-05-27
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种针对薄互储层的高精度三维地震切片提取方法和系统,涉及油气地球物理勘探技术领域,包括:建立待提取地震属性切片的井震工区;对地震数据开展90度相移;确定识别待识别薄互储层所需的地震主频;对90度相移数据开展频谱计算,得到地震主频对应的分频数据;将待识别薄互储层的顶层位和底层位分别匹配分频数据;利用分频数据和匹配后的顶层位、匹配后的底层位为地层格架,建立地层切片,并提取待识别薄互储层对应的初始层位解释;将初始层位解释匹配分频数据中待识别薄互储层对应的波峰;基于匹配后的目标层位解释提取目标地震属性切片。本发明缓解了现有技术中存在的切片精度低的技术问题。
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