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公开(公告)号:CN113552630A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110934284.1
申请日:2021-08-13
申请人: 广州海洋地质调查局 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: G01V1/30 , G01V1/40 , G01N15/08 , G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/08 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于弹性阻抗的未固结地层渗透率预测方法及处理终端,所述方法包括:计算出水合物储层的流体模量下限和流体模量上限;根据流体模量下限和流体模量上限计算水合物储层的流体模量;根据水合物储层的流体模量计算出水合物储层的双状态模量差,通过中子孔隙度反演计算得到中子孔隙度;将双状态模量差和中子孔隙度作为输入参数,输入预测神经网络进行处理,预测神经网络的输出即为水合物储层的渗透率。本发明能够很好地对作为未固结地层的水合物储层的渗透率进行预测,且能够进行定量计算,预测结果稳定可靠,实用性强。
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公开(公告)号:CN113466963B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110934252.1
申请日:2021-08-13
申请人: 广州海洋地质调查局 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明公开一种裂缝充填II型水合物饱和度估算方法及处理终端,所述方法包括:步骤1:给定一组含水饱和度、含水合物饱和度和含气饱和度下,按对应公式计算出地层电阻率;步骤2:在给定一组含水饱和度、含水合物饱和度和含气饱和度下,考虑裂缝以及裂缝扰动因素,计算出纵波速度和横波速度;步骤3:预设不同数值的多组含水饱和度、含水合物饱和度和含气饱和度下,根据步骤1和步骤2计算得到对应的地层电阻率、纵波速度和横波速度,并代入对应方程组进行验证和迭代求解,将满足或最接近满足方程组中含水合物饱和度作为水合物饱和度,从完成水合物饱和度估算。本发明在多参数联合约束作用下,完成水合物、气体与裂缝共存的水合物饱和度估算。
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公开(公告)号:CN113466963A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110934252.1
申请日:2021-08-13
申请人: 广州海洋地质调查局 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明公开一种裂缝充填II型水合物饱和度估算方法及处理终端,所述方法包括:步骤1:给定一组含水饱和度、含水合物饱和度和含气饱和度下,按对应公式计算出地层电阻率;步骤2:在给定一组含水饱和度、含水合物饱和度和含气饱和度下,考虑裂缝以及裂缝扰动因素,计算出纵波速度和横波速度;步骤3:预设不同数值的多组含水饱和度、含水合物饱和度和含气饱和度下,根据步骤1和步骤2计算得到对应的地层电阻率、纵波速度和横波速度,并代入对应方程组进行验证和迭代求解,将满足或最接近满足方程组中含水合物饱和度作为水合物饱和度,从完成水合物饱和度估算。本发明在多参数联合约束作用下,完成水合物、气体与裂缝共存的水合物饱和度估算。
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公开(公告)号:CN113552630B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110934284.1
申请日:2021-08-13
申请人: 广州海洋地质调查局 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: G01V1/30 , G01V1/40 , G01N15/08 , G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/08 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于弹性阻抗的未固结地层渗透率预测方法及处理终端,所述方法包括:计算出水合物储层的流体模量下限和流体模量上限;根据流体模量下限和流体模量上限计算水合物储层的流体模量;根据水合物储层的流体模量计算出水合物储层的双状态模量差,通过中子孔隙度反演计算得到中子孔隙度;将双状态模量差和中子孔隙度作为输入参数,输入预测神经网络进行处理,预测神经网络的输出即为水合物储层的渗透率。本发明能够很好地对作为未固结地层的水合物储层的渗透率进行预测,且能够进行定量计算,预测结果稳定可靠,实用性强。
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公开(公告)号:CN113960673B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111251593.5
申请日:2021-10-26
申请人: 广州海洋地质调查局 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: G01V1/50
摘要: 本发明公开一种基于地震反演的块体流封堵性评价方法,包括以下步骤:基于测井数据和岩心数据作为约束条件对地震数据进行叠前地震反演,获得目标块体流的纵波速度和横波速度;确定出目标块体流内部的有效纵波速度和有效横波速度;计算出平均纵波速度、平均横波速度,根据地震数据提取出地震倾角属性,并进行切片,得到倾角属性切片;步骤4:利用地震属性计算方法分别计算出平均纵波速度、平均横波速度、倾角属性切片各自的共生矩阵;根据三个共生矩阵计算出对比度C、熵En、能量E、地层方向性D;步骤5:根据C*En、D和E映射到风险模版,得到映射结果,根据映射结果评价封堵性。本发明能够更准确评价出封堵性结果。
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公开(公告)号:CN113960673A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111251593.5
申请日:2021-10-26
申请人: 广州海洋地质调查局 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: G01V1/50
摘要: 本发明公开一种基于地震反演的块体流封堵性评价方法,包括以下步骤:基于测井数据和岩心数据作为约束条件对地震数据进行叠前地震反演,获得目标块体流的纵波速度和横波速度;确定出目标块体流内部的有效纵波速度和有效横波速度;计算出平均纵波速度、平均横波速度,根据地震数据提取出地震倾角属性,并进行切片,得到倾角属性切片;步骤4:利用地震属性计算方法分别计算出平均纵波速度、平均横波速度、倾角属性切片各自的共生矩阵;根据三个共生矩阵计算出对比度C、熵En、能量E、地层方向性D;步骤5:根据C*En、D和E映射到风险模版,得到映射结果,根据映射结果评价封堵性。本发明能够更准确评价出封堵性结果。
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公开(公告)号:CN118483763A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410515446.1
申请日:2024-04-26
申请人: 广州海洋地质调查局
摘要: 本申请公开了一种天然气水合物的饱和度计算方法、装置、设备及存储介质,涉及天然气开采技术领域,方法包括:获取测井数据;从测井数据中确定目的地层的氯离子浓度的测量值;根据测井数据确定目的地层的氯离子浓度的背景值;根据测量值和背景值计算出目的地层中天然气水合物的饱和度。由于天然气水合物的分解会造成其所在处孔隙水被稀释,目的地层的水比其他层段的水具有更低的含盐度,因此本申请实施例可通过氯离子浓度的测量值和背景值准确计算出目的地层中天然气水合物的饱和度。
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公开(公告)号:CN116027453A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210843085.4
申请日:2022-07-18
申请人: 广州海洋地质调查局
摘要: 本发明公开了一种水合物混合层饱和度定量评价方法及装置,该方法包括:获取混合层段地层参数,以求取混合层气层密度ρg;根据所述混合层气层密度ρg来得出混合层段气体的含氢指数HIg;对纯水层段自然伽马GR与总孔隙度分析来求取混合层段地层的总孔隙度φ;建立混合层段岩石物理模型,来求取获得混合层段水合物、游离气、地层水的饱和度。本发明基于元素俘获能谱测井和常规测井精确确定岩石矿物组分。在此基础上,联合建立核磁共振测井和密度测井的解释模型,且在建立密度模型将水合物和地层水分开,涉及的未知参数较少,精准并连续地评价了混合层段水合物、游离气、水三相饱和度,为水合物资源量评价提供了精确地储层参数。
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公开(公告)号:CN118501976A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410488430.6
申请日:2024-04-23
申请人: 广州海洋地质调查局
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本申请提供一种地质数据采集及分析方法、装置、设备、存储介质及程序产品,应用于地质勘探技术领域。该方法包括:响应于监测到钻机对目标地层进行钻探操作,获取当前钻探深度,并根据当前钻探深度在目标地层中确定对应的目标采集位置;基于确定出目标采集位置的时刻向目标采集位置同时发送地震波信号以及电磁波信号;接收目标采集位置返回的地震波相关数据以及电磁波相关数据,以获得当前钻探深度对应的地质数据;响应于监测到钻机对目标地层完成钻探操作,将各钻探深度对应的地质数据发送至对应终端设备,以完成地质数据的采集。提高地震波及电磁波相关数据的匹配性,增强地质数据的精确度,进而提高分析的准确性。
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公开(公告)号:CN118094919A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410228218.6
申请日:2024-02-29
申请人: 广州海洋地质调查局
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/14
摘要: 本申请公开了一种砂体含气饱和度的估算方法、装置、设备及存储介质,方法包括:获取目标砂体的目标应力;获取目标砂体中沉积物的抗拉强度;获取目标砂体中的孔隙水压力;根据目标应力、抗拉强度以及孔隙水压力计算出目标砂体的气相压力与水相压力的差值,差值作为毛细管力;根据毛细管力计算出目标砂体的最大含气饱和度。本申请可以利用目标砂体的应力、沉积物的抗拉强度以及孔隙水压力等压力相关数据,即可估算出目标砂体的最大含气饱和度,不受地震数据和测井数据影响,相比现有技术可以更稳定地获取数据进而准确估算最大含气饱和度,可广泛应用于含气饱和度估算技术领域。
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