一种应用复电阻率响应评价储层含油性的方法

    公开(公告)号:CN114575837A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210286701.0

    申请日:2022-03-23

    申请人: 长江大学

    发明人: 胡华 向葵 胡文宝

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明属于地球物理勘探数据处理与解释技术领域,具体公开了一种应用复电阻率响应评价储层含油性的方法,包括以下步骤:S1,建立考虑孔隙润湿特性的岩石复电导率模型;S2,利用观测的电磁响应获取岩层的复电导率特征参数,实现对储层含油饱和度的定量评价。建立的储层含油饱和度与复电导率参数的关系模型,可利用储层的电阻率和电极化率参数共同识别储层的含油性,以减少仅依靠电阻率异常解释的多解性,使储层流体识别的可靠性大大增加。

    地-井时频电磁勘探数据采集装置及方法

    公开(公告)号:CN105044792B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201510527175.2

    申请日:2015-08-25

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V3/26 G01V3/28

    摘要: 本发明公开了一种地‑井时频电磁勘探数据采集装置及方法,该装置包括大功率脉冲发射源控制装置、发射天线和井中电磁信号接收采集装置,井中电磁信号接收采集装置通过测井电缆与地面上的仪器车连接,仪器车控制井中电磁信号接收采集装置在井中的深度位置,井中电磁信号接收采集装置包括数据采集和传输装置、一对三分量磁场传感器和垂直分量电场传感器。本发明极大地降低地面各种工业和人文的电磁干扰的影响,提高数据的信噪比,可以实现大功率发射,有利于探测埋藏更深或离接收井距离更远的勘探目标,并能指示地层电阻率的各向异性特性,提供地层的产状和井眼偏移的信息。

    便携式电火花震源及其控制方法

    公开(公告)号:CN103543650B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310496799.3

    申请日:2013-10-21

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G05B19/04 H02M3/335

    摘要: 本发明涉及一种便携式电火花震源及其控制方法,解决了现有电火花震源体积大、笨重、不便携带,充电效率低等问题。本发明便携式电火花震源包括依次连接的整流器、固频变压控制器、400Hz±25%三相变压器、三相整流器、MPU控制器、充电模块、放电模块和风扇。其中,MPU控制器分别与固频变压控制器、充电模块和放电模块连接。本发明控制方法简单可靠;本发明便携式电火花震源体积小、重量轻,便于携带,不受使用环境的限制、充电效率高、传输功率大、交流电、直流电均可使用。

    一种探测射孔金属套管外地层电阻率的井中时域电磁法

    公开(公告)号:CN112327376A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011093953.9

    申请日:2020-10-13

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V3/28

    摘要: 一种探测射孔金属套管外地层电阻率的井中时域电磁法,包括:1、在射孔层段,激发脉冲磁场,记录磁场垂直分量Hz0产生的感生电动势ε0(t)随时间变化的数据;2、建立三层介质模型,计算时域解的磁场垂直分量Hzb产生的感生电动势εb(t),其与ε0(t)的差值,为异常场观测信号Δε0(t);3、建立三维地层模型,将三维地层模型的磁场分解成背景场和异常场之和,将异常场的磁场双旋度方程按柱坐标系分解成各方向的微分方程组;4、将微分方程组,转换为差分方程组,引入稳定性条件和边界条件,利用时域有限差分法计算三维地层模型的异常场;5、由反演得到的射孔层段的电阻率值,获得套管外储层电阻率分布的二维图像;6、结合资料,由套管外储层电阻率的分布确定储层中剩余油分布。

    一种基于双向编码的尖脉冲时域电磁深层探测方法

    公开(公告)号:CN107589461B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201710785878.4

    申请日:2017-09-04

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V3/12

    摘要: 本发明涉及一种基于双向编码的尖脉冲时域电磁深层探测方法,它包括采集阶段:设计双向编码序列,并生成发射驱动信号,发射驱动信号驱动尖脉冲场源向地层发送拟高斯脉冲,并同步记录发射电流信号和响应信号;提取阶段:根据发射电流信号和响应信号得到自相关函数和互相关函数,消除自相关函数对互相关函数的影响,得到大地脉冲响应,通过反演,由大地脉冲响应得到地层电阻率随深度变化的信息。本发明利用双向编码所具有的良好自相关性以及与噪声的低互相关性等特性,有效降低各种工业和人文的电磁干扰对测量的影响,提高信噪比。本发明可以以相对较小的功率发射,有效获取深部地层的弱响应信息,实现深部地层的探测。

    地-井时频电磁勘探数据采集装置及方法

    公开(公告)号:CN105044792A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510527175.2

    申请日:2015-08-25

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V3/26 G01V3/28

    摘要: 本发明公开了一种地-井时频电磁勘探数据采集装置及方法,该装置包括大功率脉冲发射源控制装置、发射天线和井中电磁信号接收采集装置,井中电磁信号接收采集装置通过测井电缆与地面上的仪器车连接,仪器车控制井中电磁信号接收采集装置在井中的深度位置,井中电磁信号接收采集装置包括数据采集和传输装置、一对三分量磁场传感器和垂直分量电场传感器。本发明极大地降低地面各种工业和人文的电磁干扰的影响,提高数据的信噪比,可以实现大功率发射,有利于探测埋藏更深或离接收井距离更远的勘探目标,并能指示地层电阻率的各向异性特性,提供地层的产状和井眼偏移的信息。

    一种旋光找油方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107272067B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710413368.4

    申请日:2017-06-05

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V3/08

    摘要: 本发明涉及一种旋光找油方法,包括以下步骤:S1:提供一观测系统,所述观测系统由主机、三个磁探头、四个电极和GPS天线组成;S2:采集时间序列的电磁场数据,观测数据的采样频率为15Hz,连续观测时间大于4个小时,所述电磁场数据包括五道数据:Ex(t),Ey(t),Hx(t),Hy(t)和Hz(t);S3:将时间域的电磁场观测值Ex(t)、Ey(t)、Hx(t)、Hy(t)转化成频率域的电磁场Ex(f)、Ey(f)、Hx(f)、Hy(f),采用分段转换的方式,将多段转换的结果进行叠加获得平均值;S4:根据计算公式θ(f)=(180/3.1415926)arctan[︱Ey(f)︱/︱Ex(f)︱]计算电场矢量方位角;S5:绘制电场矢量方位角的频率响应曲线并解释含油性。该旋光找油方法提供的步骤能够直接探测出油气藏的位置,降低了勘探成本。

    一种旋光找油方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107272067A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710413368.4

    申请日:2017-06-05

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V3/08

    CPC分类号: G01V3/08

    摘要: 本发明涉及一种旋光找油方法,包括以下步骤:S1:提供一观测系统,所述观测系统由主机、三个磁探头、四个电极和GPS天线组成;S2:采集时间序列的电磁场数据,观测数据的采样频率为15Hz,连续观测时间大于4个小时,所述电磁场数据包括五道数据:Ex(t),Ey(t),Hx(t),Hy(t)和Hz(t);S3:将时间域的电磁场观测值Ex(t)、Ey(t)、Hx(t)、Hy(t)转化成频率域的电磁场Ex(f)、Ey(f)、Hx(f)、Hy(f),采用分段转换的方式,将多段转换的结果进行叠加获得平均值;S4:根据计算公式θ(f)=(180/3.1415926)arctan[︱Ey(f)︱/︱Ex(f)︱]计算电场矢量方位角;S5:绘制电场矢量方位角的频率响应曲线并解释含油性。该旋光找油方法提供的步骤能够直接探测出油气藏的位置,降低了勘探成本。

    便携式电火花震源及其控制方法

    公开(公告)号:CN103543650A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310496799.3

    申请日:2013-10-21

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G05B19/04 H02M3/335

    摘要: 本发明涉及一种便携式电火花震源及其控制方法,解决了现有电火花震源体积大、笨重、不便携带,充电效率低等问题。本发明便携式电火花震源包括依次连接的整流器、固频变压控制器、400Hz±25%三相变压器、三相整流器、MPU控制器、充电模块、放电模块和风扇。其中,MPU控制器分别与固频变压控制器、充电模块和放电模块连接。本发明控制方法简单可靠;本发明便携式电火花震源体积小、重量轻,便于携带,不受使用环境的限制、充电效率高、传输功率大、交流电、直流电均可使用。