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公开(公告)号:CN113281810B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110496212.3
申请日:2021-05-07
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种火山通道识别划分方法,属于地球物理地震解释领域,其特征在于,包括以下步骤:a、对高分辨率电性资料进行处理;b、识别出相干属性体内的相干异常;c、垂向识别高电阻异常条带;d、地震资料上的相干异常和高电阻异常条带一致且对应磁异常者,为火山岩浆通道,地震资料上的相干异常和高电阻异常条带一致且不存在磁异常,为火山热液通道;e、门槛值内磁性、电性和地震均异常的火山岩浆通道与重力异常叠合,相干异常与基底断裂重合且平面面积大于十平方公里为熔透式火山岩浆通道,其余为裂隙式火山岩浆通道。本发明能够降低单一地震资料刻画火山通道的多解性,对后序钻井侧钻方案的落实提供准确的理论支撑。
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公开(公告)号:CN114002741A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010740281.X
申请日:2020-07-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种叠前深度偏移方法及装置、计算机可读存储介质,属于地震勘探技术领域。该方法包括:从三维地震数据中获取多个叠前道集;根据所述多个叠前道集确定出叠加道集;分别确定所述多个叠前道集与所述叠加道集的相似相干系数;根据所述相似相干系数分别确定所述多个叠前道集的叠加权值;根据所述多个叠前道集和所述多个叠前道集的叠加权值对所述多个叠前道集进行叠加。由于根据相似相干系数确定出了叠加权值,利用权值进行叠加,削弱了数据品质不好的叠前道集对整体数据的影响,从而提高了叠加道集的数据质量,能够得到品质较好的叠后地震数据。
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公开(公告)号:CN112700704A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011402581.3
申请日:2020-12-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G09B23/40
Abstract: 本申请提出了一种膝折构造模拟方法及装置,其中膝折构造模拟方法包括:根据勘探区域的地质构造数据,确定出多个构造层的厚度和刚性强度;确定与上部滑脱层、膝折变形层以及下部滑脱层分别对应的可形变介质的位置、厚度和刚性强度;基于上覆压力地层的厚度,确定上部滑脱层受到的地层压力,并将地层压力转换为垂向负载应力;确定膝折变形层的挤压比例,并将膝折变形层的挤压比例转换为第二可形变介质的目标挤压比例;向第一可形变介质施加垂向负载应力的同时向第二可形变介质施加横向挤压应力,直至第二可形变介质被挤压至目标长度值,获得膝折构造模拟结果,从而准确模拟膝折构造的形成过程,提高地质勘探的准确性。
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公开(公告)号:CN112282747A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011216296.2
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种膝折构造的确定方法及装置,涉及油气开采技术领域。上位机可以基于生产井的地层倾角测井数据,以及第一地震剖面图像,生成包括位于第一直线和第二直线之间的部分剖面图像的第二地震剖面图像。由于该部分剖面图像是基于生产井的地层倾角测井数据得到的,因此该部分剖面图像可以准确呈现生产井所穿过的地层的情况。由此,可以确保上位机能够基于包括该部分剖面图像的第二地震剖面图像,准确确定生产井穿过的翼部的构造类型是否为膝折构造。相较于相关技术中工作人员根据翼部所在位置处的模糊的图像,确定膝折构造,本申请提供的方法,有效提高了确定膝折构造的准确性。
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公开(公告)号:CN107515423B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710769140.9
申请日:2017-08-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种高陡构造的三维地质模型构建方法,属于地质工程领域。该方法包括:获取目标工区的地表倾角信息和地层岩性信息,根据地质变化,分区段建立多个地表地质模型;利用多个地表地质模型,建立地表三维模型;在目标工区内测井,获取地下倾角信息和地下分层信息,并用来建立井旁构造模型;对目标工区进行地震反射剖面分析,刻画目标工区内的滑脱构造体系;利用地表三维模型、井旁构造模型和滑脱构造体系建立二维基础地质模型;根据二维基础地质模型,建立三维地质模型。本发明有效解决了高陡构造由于陡倾角地层发育、构造变形复杂产生的地震反射成像差的问题,且保证了针对高陡构造的三维地质模型精度较高,构造圈闭更加落实。
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公开(公告)号:CN106896411B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201710154281.X
申请日:2017-03-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V1/50
CPC classification number: G01V1/50 , G01V2210/6169
Abstract: 本发明公开了一种基于角度旋转的AVO属性交会烃类检测方法,属于地球物理勘探领域。通过对待研究地质层段进行正演模拟,获得待研究地质层段的若干采样点的AVO属性数据,得到AVO属性交会图,并对AVO属性交会图中的所有采样点进行趋势拟合,得到拟合直线,平移拟合直线,得到过原点的背景线,以背景线及其垂线为坐标轴,对所有采样点绕预设坐标点旋转背景线与AVO属性交会图的横轴之间夹角的度数,得到旋转后的AVO属性交会图,使得不同AVO异常分类得到加强显示,便于直观地识别出AVO流体的异常分类,并可以通过AVO属性定量检测烃类的取值范围。
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公开(公告)号:CN106526671B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201610867845.X
申请日:2016-09-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐岩储层地震波响应特征分析方法,属于油气勘探工程领域。所述方法包括在测井曲线上将所述碳酸盐岩储层所在地层及上覆地层划分宏观层,得到所述碳酸盐岩储层的人工合成地震记录,进行储层位置标定;利用原岩声波速度和密度替换所述宏观层数据中所述碳酸盐岩储层的声波速度和密度,得到不含有所述碳酸盐岩储层的人工合成地震记录,计算储层反射畸变指数。本发明通过提出一种碳酸盐岩储层地震波响应特征分析方法,实现测井分辨率与地震分辨率匹配,提高碳酸盐岩储层地震标定准确度;同时,通过计算储层反射畸变指数,定量分析上下围岩和储层对井旁记录道的贡献作用,实现对碳酸盐岩储层地震反射波响应特征的精细分析。
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公开(公告)号:CN108415074A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201711394338.X
申请日:2017-12-21
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种缝洞储集体地震响应特征分析方法及装置,属于地震资料解释及储层预测技术领域。包括以下步骤:建立岩石物理缝洞储层参数量化模板;建立参考区域的缝洞储集体地质模型;根据岩石物理缝洞储层参数量化模板和参考区域的缝洞储集体地质模型,建立参考区域的缝洞储集体速度模型;对参考区域的缝洞储集体地质模型进行网格剖分,参考区域中缝洞区域的网格的尺寸小于参考区域中非缝洞区域的网格的尺寸;根据缝洞储集体速度模型,进行非均匀散射波动方程数值模拟,得到参考区域中不同孔隙度、不同孔隙结构以及不同缝洞尺度对应的地震响应特征。采用该分析方法及装置能够建立准确的缝洞储集体地震响应特征,从而实现对缝洞储层的定性识别。
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公开(公告)号:CN108196302A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711215348.2
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种白云岩缝洞发育储层甜点区预测方法及装置。预测方法包括:确定目标储层中缝洞发育的地震波形特征;获取目标储层的地震波形数据、古地貌数据以及缝洞发育程度数据;目标储层中地震波形符合缝洞发育的地震波形特征、古地貌为岩溶残丘地貌、且缝洞发育程度大于或者等于预设缝洞发育程度的区域为一类甜点区;目标储层中地震波形符合缝洞发育的地震波形特征且古地貌为岩溶残丘地貌、但缝洞发育程度小于预设缝洞发育程度的区域,或者目标储层中地震波形符合缝洞发育的地震波形特征且缝洞发育程度大于或者等于预设缝洞发育程度、但古地貌为非岩溶残丘地貌的区域为二类甜点区。该方法可对白云岩小尺度缝洞发育储层甜点区进行精确预测。
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公开(公告)号:CN107991705A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201710951601.4
申请日:2017-10-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V1/36
Abstract: 本申请实施方式提供了一种基于二维统计特征的测井曲线校正方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域中参考井的第一测井曲线、第二测井曲线和目标井的第一测井曲线、第二测井曲线,参考井的第一测井曲线与目标井的第一测井曲线类型相同,参考井的第二测井曲线与目标井的第二测井曲线类型相同;根据参考井的第一测井曲线、第二测井曲线和目标井的第一测井曲线、第二测井曲线,确定第一校正量、第二校正量;利用上述校正量校正目标井的第一测井曲线、第二测井曲线。由于该方案结合参考井的测井曲线和目标井的测井曲线确定校正量,利用校正量对目标井的测井曲线进行校正,从而,解决了现有方法中存在的校正效果较差、校正过程复杂的技术问题。
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