无井低勘探区砂岩识别方法、装置、电子设备及可读介质

    公开(公告)号:CN118091747A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410218127.4

    申请日:2024-02-27

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30 G01V1/34

    摘要: 本发明实施例的方案包括:确定待识别的层序地层单元;确定所述层序地层单元不同种类的砂岩分布;根据所述层序地层单元的沉积环境、水流路径及所述砂岩分布确定各砂岩的砂岩纯净度及颗粒粗细;根据所述砂岩纯净度及颗粒粗细筛选出目标砂岩。本发明的方案在砂体扫描解释的基础上,进一步提出相控、源控两项标识,建议砂体扫描‑相控‑源控技术体系来综合判定深水砂岩品质好坏,更有效定性识别无井低勘探区优质砂岩,降低钻井风险。

    一种利用波动方程正演模拟分析气烟囱成因的方法及装置

    公开(公告)号:CN115826050B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211313657.4

    申请日:2022-10-25

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/28

    摘要: 本发明公开了一种利用波动方程正演模拟分析气烟囱成因的方法及装置,该方法包括:S1、根据气烟囱发育地带的测井、地震资料获取观测系统参数、地震资料主频、岩石物理参数和地层结构;S2、根据所获得的岩石物理参数从气层的不同发育层数方面建立含不同地质体的气烟囱理论模型并进行正演模拟,得到不同气层数的正演结果;S3、对比分析不同气层数的正演结果得到影响气烟囱地震反射特征的地质体参数及构造;S4、根据实际气烟囱地震剖面建立气烟囱地震地质模型及其派生模型并进行正演模拟;S5、对步骤S4所得到的正演结果进行多属性分析,得到影响气烟囱成因的主要岩石物理参数,为海底浅层气烟囱发育区域的解释工作提供有利的指导。

    一种水平井环空产出剖面测试方法和装置

    公开(公告)号:CN110206540A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910436084.6

    申请日:2019-05-23

    IPC分类号: E21B47/10 E21B34/14

    摘要: 本发明涉及石油天然气开发的技术领域,特别是涉及一种水平井环空产出剖面测试方法和装置,其结构简单,测试工艺操作方便,解释方法准确可靠;包括测试管柱和完井管柱,测试管柱包括自上而下依次相互连接的油管、单向阀、丢手和堵头单元,油管外径小于完井管柱的最小内通径,单向阀为设置在管柱上的外径小于或等于油管的单向阀,丢手为设置在管柱上的外径小于或等于油管的机械式丢手,堵球单元带有级差堵球和接头,级差堵球与完井管柱滑套球座内径相匹配。

    盖层最大可承受气柱高度确定方法、装置、设备、介质

    公开(公告)号:CN118779559A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410710466.4

    申请日:2024-06-03

    IPC分类号: G06F17/10 E21B43/01

    摘要: 本申请提供一种盖层最大可承受气柱高度确定方法、装置、设备、介质,其中,方法包括:获取水合物聚集区盖层在不同深度处的水平最小主应力、孔隙流体压力和岩石抗张强度;其中,水合物聚集区盖层为伸展应力状态下浅层水合物聚集区盖层;根据水合物聚集区盖层在不同深度处的水平最小主应力、孔隙流体压力和岩石抗张强度,确定水合物聚集区盖层的破裂压力最小值;破裂压力最小值用于指示使水合物聚集区盖层破裂所需的最小压力值;根据破裂压力最小值,确定水合物聚集区盖层的最大可承受气柱高度,可以提升确定出来的最大可承受气柱高度的准确性,进而提升水合物开采过程中的安全性,降低气体渗漏风险。

    断层最大可承受气柱高度确定方法、装置、设备、介质

    公开(公告)号:CN118653803A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410710377.X

    申请日:2024-06-03

    IPC分类号: E21B43/01 E21B47/001

    摘要: 本申请提供一种断层最大可承受气柱高度确定方法、装置、设备、介质,其中,方法包括:获取水合物聚集区断层在不同深度处对应的垂向主应力、水平最大主应力和水平最小主应力;水合物聚集区为浅层未固结渗漏型水合物聚集区;根据水合物聚集区断层在不同深度处对应的垂向主应力、水平最大主应力和水平最小主应力,确定水合物聚集区断层对应的滑动压力最小值;其中,滑动压力最小值用于指示使水合物聚集区断层滑动所需的最小压力值;根据滑动压力最小值,确定水合物聚集区断层对应的最大可承受气柱高度,可以提升断层最大可承受气柱高度确定的准确性,进而提升水合物开采过程中的安全性,降低因地层失稳引发地质灾害的概率。

    低勘探区沉积体系恢复方法、装置、设备以及介质

    公开(公告)号:CN117872473A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410047730.0

    申请日:2024-01-11

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/28

    摘要: 本发明公开了一种低勘探区沉积体系恢复方法、装置、设备以及介质。该方法包括:获取目标沉积岩层的表面图;根据目标沉积岩层的表面图确定沉积岩层的地震同相轴光滑性、地震反射整洁性及参考波形;根据地震相信息、地震同相轴光滑性、地震反射整洁性及参考波形确定地震岩相。该方法在传统地震相分析的基础上,结合震同相轴光滑性、地震反射整洁性和特殊波形,建立地震相‑地震岩相‑沉积相技术体系,弥补了传统地震相分析在低勘探区的不足。

    鬼波压制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118276172A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410370868.4

    申请日:2024-03-28

    摘要: 本发明的方案包括:对地震数据进行傅氏变换,得到所述地震数据对应的频谱;根据所述频谱确定所述地震数据的电缆鬼波陷波点频率;根据所述电缆鬼波陷波点频率确定电缆沉放深度并根据所述电缆沉放深度更新所述地震数据;对τ‑p域中的所述地震数据进行鬼波压制处理,得到鬼波压制后的地震数据。本发明的方案实现了基于电缆深度求取的鬼波压制技术,针对电缆深度不确定的老资料,通过分析频谱上陷波点的频率求取电缆深度,在此基础上开展电缆鬼波压制,从而提高鬼波压制效果。

    一种无井区低频模型的建立方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118131318A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410281847.5

    申请日:2024-03-12

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本申请公开了一种无井区低频模型的建立方法、装置、设备及介质。其中,该方法通过获取无井区的叠前时间偏移剖面、均方根速度体和共反射点道集;对叠前时间偏移剖面进行层位解释,确定无井区的时间域构造模型;根据均方根速度体和时间域构造模型,建立深度域初始层速度体;对共反射点道集中的剩余速度进行拾取,得到深度剩余速度体;根据深度域初始层速度体和深度剩余速度体,进行层析速度反演得到深度域目标层速度体,并基于深度域目标层速度体建立低频模型。本技术方案,根据叠前时间偏移剖面、均方根速度体和共反射点道集等地震资料,对无井区进行层析速度建模反演,以得到符合实际地层展布特征的层速度,从而提高低频模型的准确性。

    一种无井区窄入射角道集获得密度的反演方法

    公开(公告)号:CN114200519A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111352830.7

    申请日:2021-11-15

    IPC分类号: G01V1/28

    摘要: 本发明公开一种无井区窄入射角道集获得密度的反演方法,包括以下步骤:步骤1:获得宽、窄入射角地震资料;步骤2:对宽入射角地震资料进行叠前同时反演,得到纵、横波阻抗和密度;步骤3:对步骤2结果提取虚拟井,由虚拟井曲线计算扩展弹性阻抗曲线,得到与密度相关度最好对应的χ角度;步骤4:计算出截距和梯度,并与相关度最好对应的χ角度计算出地震数据R;步骤5:对地震数据R进行叠后反演,得到密度;步骤6:比较步骤5和步骤2的密度,若一致性好,则作为最终的密度,否则,跳回步骤3执行;步骤7:对窄入射角地震资料执行步骤4‑步骤6,得到窄入射角地震资料的密度,完成反演。本发明可对入射角较窄进行密度反演,得到准确的密度。