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公开(公告)号:CN103499842A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310449611.X
申请日:2013-09-27
申请人: 长江大学
IPC分类号: G01V3/12
摘要: 本发明涉及一种微米电磁勘探方法,属地球物理勘探方法技术领域,其特征在于包括如下步骤:(1)在一个观测点上采用微米波发射天线发射微米波段的电磁波;(2)在同一个观测点上采用微米波段的电磁波传感器,从开始发射电磁波的时刻开始,以10-15秒的采样间距采集反射回来的电磁波;(3)采集反射回来的电磁波,得到一条电磁波反射时间曲线;(4)在一条测线的多个观测点上进行观测采集,可以得到多条电磁波的反射时间曲线;(5)依据电磁波的传播速度,将电磁时间剖面转换成电磁深度剖面;(6)对电磁深度剖面进行地质解释,可获得地下地质信息。本发明利用电磁波谱中微米波段的电磁波进行电磁勘探,具有野外资料采集成本低,对环境无任何破坏,勘探分辨率高、勘探深度大的特点。
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公开(公告)号:CN101382070B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200710121263.8
申请日:2007-09-03
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明是地球物理探测和油田开发技术中的油藏注采动态监测的电磁方法。具体步骤为:在工区进行第一次瞬变电磁测量,记录并处理电场的水平分量Ex和Ey和磁场垂直分量Bz随时间变化的数据;根据视电阻率值反演获得测区的电阻率随深度的分布;进行第二次地面瞬变电磁测量;将两次不同时间观测得到的资料做差值计算,得到储层的场值或电阻率差值的平面分布图;根据工区水驱和蒸汽驱时储层的相带特点,由电阻率和差值的平面分布图反映工区储层的孔隙度、渗透率分布,确定注剂在储层中的扩散状况及剩余油的位置。本发明提高电磁探测在强干扰环境下观测资料的信噪比,增强弱信号提取的能力,提高反演的精度和分辨率,可实现对开发油藏的动态监测。
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公开(公告)号:CN101382070A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200710121263.8
申请日:2007-09-03
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明是地球物理探测和油田开发技术中的油藏注采动态监测的电磁方法。具体步骤为:在工区进行第一次瞬变电磁测量,记录并处理电场的水平分量Ex和Ey和磁场垂直分量Bz随时间变化的数据;根据视电阻率值反演获得测区的电阻率随深度的分布;进行第二次地面瞬变电磁测量;将两次不同时间观测得到的资料做差值计算,得到储层的场值或电阻率差值的平面分布图;根据工区水驱和蒸汽驱时储层的相带特点,由电阻率和差值的平面分布图反映工区储层的孔隙度、渗透率分布,确定注剂在储层中的扩散状况及剩余油的位置。本发明提高电磁探测在强干扰环境下观测资料的信噪比,增强弱信号提取的能力,提高反演的精度和分辨率,可实现对开发油藏的动态监测。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN102121374A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201110039335.0
申请日:2011-02-17
申请人: 长江大学
CPC分类号: G01V3/28
摘要: 本发明公开了一种探测金属套管外地层电阻率的井中时域脉冲电磁法,步骤为:1)井下构建大功率脉冲发射源;接收记录系统记录磁场垂直分量Bz产生的感应电动势ε随时间变化的数据;对发射波形和接收信号同时进行记录;2)进行多次发射-接收,将信号叠加,提高信噪比;3)按套管参数和记录的发射源电流波形计算套管响应,获得套管外地层相对感生电动势Δεf;4)对相对感生电动势值进行校正;5)进行一维反演,将随时间变化的观测信号转换成井周地层电阻率的径向变化信息;6)由反演电阻率值获得井段套管外地层电阻率纵向与径向分布的二维图像;7)按完井时的测量资料和解释结果,由套管外储层电阻率的分布可确定储层中剩余油的分布状况。
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公开(公告)号:CN101382599B
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200710121264.2
申请日:2007-09-03
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 长江大学
摘要: 本发明为地球物理勘探与油田开发技术领域,是一种确定储层孔隙各向异性的瞬变电磁方法,步骤是:接地导线作为激励源并将源偏离测线x方向形成源偏角0,测量记录相互正交的两个电场分量Ex和Ey;反演得到不同深度处的x方向和y方向的地层电阻率;计算水平电场总场矢量的幅值、电场各向异性系数、电场主轴的方位角;由电性主轴方向上的电阻率值得到电性主轴方向上的地层孔隙度值;绘制矢量箭头图,用箭头的长短表示电性主轴方向上的地层孔隙度或电阻率值的大小,矢量箭头的指向与源偶极的方位角一致为地层孔隙度各向均匀;偏离电性主轴的矢量箭头为地层孔隙度各向异性。本发明可以确定地层中的裂隙分布、岩性的变化、结构局部异常、局部变质情况。
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公开(公告)号:CN101382599A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200710121264.2
申请日:2007-09-03
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 长江大学
摘要: 本发明为地球物理勘探与油田开发技术领域,是一种确定储层孔隙各向异性的瞬变电磁方法,步骤是:接地导线作为激励源并将源偏离测线x方向形成源偏角φ0,测量记录相互正交的两个电场分量Ex和Ey;反演得到不同深度处的x方向和y方向的地层电阻率;计算水平电场总场矢量的幅值、电场各向异性系数、电场主轴的方位角;由电性主轴方向上的电阻率值得到电性主轴方向上的地层孔隙度值;绘制矢量箭头图,用箭头的长短表示电性主轴方向上的地层孔隙度或电阻率值的大小,矢量箭头的指向与源偶极的方位角一致为地层孔隙度各向均匀;偏离电性主轴的矢量箭头为地层孔隙度各向异性。本发明可以确定地层中的裂隙分布、岩性的变化、结构局部异常、局部变质情况。
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公开(公告)号:CN110412656B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910649615.X
申请日:2019-07-18
申请人: 长江大学
IPC分类号: G01V3/38
摘要: 本发明公开了一种大地电磁测深资料时间域压噪的方法及系统,属于地球物理勘探技术领域,解决了现有技术中在时间域中噪音压制困难的问题。一种大地电磁测深资料时间域压噪的方法,包括以下步骤:读取时间序列的电磁场数据,将所述时间序列的电磁场数据分隔成若干波段,形成电磁场数据波段;获取噪音的频率范围,将落在噪音频率范围内的电磁场数据波段对应的数据设置为零;将所有电磁场数据波段重构为一个完整的电磁场数据。实现了在时间域中方便、快捷的实现了对噪声的有效压制。
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公开(公告)号:CN110412656A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910649615.X
申请日:2019-07-18
申请人: 长江大学
IPC分类号: G01V3/38
摘要: 本发明公开了一种大地电磁测深资料时间域压噪的方法及系统,属于地球物理勘探技术领域,解决了现有技术中在时间域中噪音压制困难的问题。一种大地电磁测深资料时间域压噪的方法,包括以下步骤:读取时间序列的电磁场数据,将所述时间序列的电磁场数据分隔成若干波段,形成电磁场数据波段;获取噪音的频率范围,将落在噪音频率范围内的电磁场数据波段对应的数据设置为零;将所有电磁场数据波段重构为一个完整的电磁场数据。实现了在时间域中方便、快捷的实现了对噪声的有效压制。
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