一种虚拟井的自然伽马曲线重构方法

    公开(公告)号:CN108345047B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201810019787.4

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种虚拟井的自然伽马曲线重构方法,用于在具有多个实钻井的目标区域获取虚拟井的自然伽玛曲线,包括:获取多个实钻井的自然伽玛数据和波阻抗数据以及虚拟井处的波阻抗数据;拟合出每一实钻井对应的波阻抗数据与自然伽玛数据之间的线性关系y=k*x+b,其中,x为波阻抗数据,y为自然伽玛数据),从而获得每一实钻井位置的k参数值和b参数值;通过拟合算法获得虚拟井处的k参数值和b参数值;根据虚拟井处的k参数值和b参数值以及波阻抗数据,获得虚拟井处的自然伽玛数据;和获得虚拟井的自然伽玛曲线。本发明的虚拟井构建方法提高了虚拟井的分辨能力和刻画细节的能力,同时,还具有更高的精度,更加符合真实的地质情况。

    沉积物水平延伸距离计算方法

    公开(公告)号:CN106383368B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610917774.X

    申请日:2014-05-22

    Abstract: 本发明提供了一种沉积物水平延伸距离计算方法,根据多个地点的砂砾岩百分含量值计算沉积物水平延伸距离,具体包括:根据第一时期多个地点的砂砾岩百分含量值绘制第一砂砾岩百分含量等值线图;根据第二时期所述多个地点的砂砾岩百分含量值绘制第二砂砾岩百分含量等值线图;根据所述第一砂砾岩百分含量等值线图和所述第二砂砾岩百分含量等值线图计算沉积物水平延伸距离。由于砂砾岩是埋藏在水下的,不会受到侵蚀,这样计算,便避免了由于沉积物水上部分容易被剥蚀,而造成的测量不准确,使得计算出沉积物水平延伸距离的可靠性更强,进而使通过斜坡带古坡度和沉积物水平延伸距离计算出的相对水深变化幅度的准确性更强。

    沉积颗粒的粒径平均值测量方法

    公开(公告)号:CN106501139A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610917779.2

    申请日:2014-05-22

    CPC classification number: G01N15/0205 G01N2015/0277

    Abstract: 本发明提供了一种沉积颗粒的粒径平均值测量方法,包括:获取多个沉积颗粒;采用直接测量的方式测量每个沉积颗粒的粒径;若沉积颗粒的粒径小于预设的限度值,则采用仪器测量的方式对该沉积颗粒的粒径进行测量,并得到直接测量值作为粒径测量值;若沉积颗粒的粒径不小于预设的限度值,则将得到的直接测量值作为粒径测量值;根据每个沉积颗粒的所述粒径测量值计算粒径平均值。通过将不同大小的沉积颗粒选择不同的测量方式,提高了测量到的沉积颗粒的粒径的精确度,进而使通过该值计算出的相对水深变化幅度更加准确。同时也避免了一味使用仪器测量而导致的测量时间的延长和成本的增加,又避免了仅仅依靠仪器分析导致粗粒颗粒无法测量的困难。

    富有机质泥岩段和低有机质泥岩段划分方法

    公开(公告)号:CN106249314A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610916518.9

    申请日:2014-07-23

    Abstract: 本发明提供了富有机质泥岩段和低有机质泥岩段划分方法,其特征在于,具体步骤为:利用常规录井数据识别出低有机质泥岩段中的粉砂质泥岩;在岩心上设置多个采样点并对采样点进行全岩分析,得到所述采样点的钙盐含量;用已经确定的线性回归方程的系数识别出全井段低有机质泥岩段中的钙质泥岩。本发明通过排除低有机质泥岩段的干扰,有效确定了富有机质泥岩段的范围。

    一种富有机质泥岩沉积构造的表征方法

    公开(公告)号:CN104142523A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410353208.1

    申请日:2014-07-23

    Abstract: 本发明涉及富有机质泥岩地质勘探及评价设计技术领域,具体而言,涉及一种富有机质泥岩沉积构造的表征方法,包括如下步骤:A)用录井数据和测井数据分析划分出富有机质泥岩段与低有机质泥岩段;B)观察岩心数据并进行层位采样制备薄片,以确定出深度范围;C)通过上述步骤得到的深度范围结合变化频率,得出最大值、最小值;D)最大值和最小值相加之后取平均值作为纹层状泥岩发育段和块状泥岩发育段的分界值;E)通过观察全井段成像测井数据变化频率,大于分界值的为纹层状泥岩发育段,小于分界值的为块状泥岩发育段。本发明提供的表征方法,形成了一整套对地下泥岩石层理构造特征的精确识别技术,不用每段取心,降低了表征成本。

    页岩气储层勘探方法及装置

    公开(公告)号:CN103883322A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410153768.2

    申请日:2014-04-16

    Abstract: 本发明涉及勘探技术领域,具体而言,涉及页岩气储层勘探方法及装置。该页岩气储层勘探方法,包括:获取目标勘探区域的岩心样本;根据岩心样本的页岩沉积构造,确定岩心样本所属页岩层的水动力成因;确定出岩心样本的水动力成因后,计算岩心样本的总有机碳值;根据岩心样本的水动力成因及所述总有机碳值,确定岩心样本所属页岩层的页岩气储存信息;根据确定的页岩气储存信息,在目标勘探区域进行页岩气储层定位勘探。本发明提供的页岩气储层勘探方法及装置,涉及参数少且数据容易获得,降低勘探前期有利区带、存储层评价的成本,缩短评价周期,可以较好地解决勘探前期所遇到的储层评价难题,更能满足页岩气勘探开发的实际需求。

    斜坡带古坡度计算方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106383369A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610917789.6

    申请日:2014-05-22

    CPC classification number: G01V9/007

    Abstract: 本发明提供了一种斜坡带古坡度计算方法,其包括:获取沉积颗粒的粒径平均值;根据测量到的古代水道沉积物残留厚度计算古水道深度;根据所述粒径平均值和古水道深度计算斜坡带古坡度。由于砂砾岩是埋藏在水下的,不会受到侵蚀,这样便避免了由于沉积物水上部分容易被剥蚀,而造成的测量不准确;并且通过改良了测算沉积颗粒的粒径平均值D50的方式,使用了仪器测量的方式使测量得到的数据的准确性提高了。

    沉积物水平延伸距离计算方法

    公开(公告)号:CN106383368A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610917774.X

    申请日:2014-05-22

    Abstract: 本发明提供了一种沉积物水平延伸距离计算方法,根据多个地点的砂砾岩百分含量值计算沉积物水平延伸距离,具体包括:根据第一时期多个地点的砂砾岩百分含量值绘制第一砂砾岩百分含量等值线图;根据第二时期所述多个地点的砂砾岩百分含量值绘制第二砂砾岩百分含量等值线图;根据所述第一砂砾岩百分含量等值线图和所述第二砂砾岩百分含量等值线图计算沉积物水平延伸距离。由于砂砾岩是埋藏在水下的,不会受到侵蚀,这样计算,便避免了由于沉积物水上部分容易被剥蚀,而造成的测量不准确,使得计算出沉积物水平延伸距离的可靠性更强,进而使通过斜坡带古坡度和沉积物水平延伸距离计算出的相对水深变化幅度的准确性更强。

    富有机质泥岩段和低有机质泥岩段划分方法

    公开(公告)号:CN106249314B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610916518.9

    申请日:2014-07-23

    Abstract: 本发明提供了富有机质泥岩段和低有机质泥岩段划分方法,其特征在于,具体步骤为:利用常规录井数据识别出低有机质泥岩段中的粉砂质泥岩;在岩心上设置多个采样点并对采样点进行全岩分析,得到所述采样点的钙盐含量;用已经确定的线性回归方程的系数识别出全井段低有机质泥岩段中的钙质泥岩。本发明通过排除低有机质泥岩段的干扰,有效确定了富有机质泥岩段的范围。

    一种基于地球物理信息的虚拟井构建方法

    公开(公告)号:CN108333624A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810019237.2

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于地球物理信息的虚拟井构建方法,用于在具有多个实钻井的目标区域获取虚拟井的自然伽玛曲线,包括:获取多个实钻井的自然伽玛数据和波阻抗数据以及虚拟井处的波阻抗数据;拟合出每一实钻井对应的波阻抗数据与自然伽玛数据之间的线性关系y=k*x+b,其中,x为波阻抗数据,y为自然伽玛数据),从而获得每一实钻井位置的k参数值和b参数值;通过拟合算法获得虚拟井处的k参数值和b参数值;根据虚拟井处的k参数值和b参数值以及波阻抗数据,获得虚拟井处的自然伽玛数据;和获得虚拟井的自然伽玛曲线。本发明的虚拟井构建方法提高了虚拟井的分辨能力和刻画细节的能力,同时,还具有更高的精度,更加符合真实的地质情况。

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