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公开(公告)号:CN120020608A
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202311546050.5
申请日:2023-11-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
Abstract: 本发明提供的一种陡坡带砂砾岩体规模预测方法及系统,所述预测方法包括:步骤S1:基于钻井及地震资料建立等时地层格架,识别盆缘断层及基底;步骤S2:基于沉积相带的近岸水下扇砂砾岩体刻画;步骤S3:构建盆缘断层和基底产状参数与砂砾岩体的几何形态参数关系;步骤S4:构建基于所述盆缘断层及所述基底产状的近岸水下扇砂砾岩体规模预测数学模型。建立相应的数学模型,实现近岸水下扇砂砾岩体规模的精细预测。
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公开(公告)号:CN114622895B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202011445370.8
申请日:2020-12-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司临盘采油厂
IPC: E21B47/008 , E21B33/03 , G08B21/18 , H04M11/04 , F16N11/00
Abstract: 本发明公开的是抽油机光杆偏磨报警触发装置,本装置设有报警触发工作筒、尼龙压盖和尼龙内环,尼龙内环安装在尼龙压盖中,光杆从尼龙内环和尼龙压盖中穿过,报警触发工作筒与抽油机井口的光杆密封盒压帽连接。导电内金属环固定在尼龙内环的外壁外面,导电外金属环固定在尼龙压盖的内壁中,尼龙内环和导电内金属环安装在导电外金属环中、使导电内金属环与导电外金属环处在一个空间内并通过内金属环电引线和外金属环电引线连通井场地面控制柜中的远程控制模块,及时发出报警信号。本装置连接安装方便,不额外增加光杆密封盒的安装工作量。避免抽油井的光杆出现偏磨时间过长,导致原油泄露和环境污染或引起其他不良后果。
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公开(公告)号:CN116224436A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202111480506.3
申请日:2021-12-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明属于勘探地球物理学技术领域,涉及一种用于深度学习的地震数据标签的制作方法。所述方法包括以下步骤:步骤1.载入地震数据及其现有的解释成果,并对地震数据进行切割处理;步骤2.根据解释成果确定在地震数据中的位置并进行赋值标注;步骤3.对地震数据进行切片处理对地震数据进行切片处理,对切片后的标签数据体进行局部变换,实现对训练样本的扩充。本发明制作方法借助于现有的人工解释成果可以有效的提高标签制作效率,切片操作可以减少多余的背景信息,局部变换可以实现样本扩展。本发明方法能够实现地震标签的高效标注。
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公开(公告)号:CN107945271A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201710856793.0
申请日:2017-09-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明公开了基于地质块体追踪的三维压力场建模方法,该方法包括:步骤1,根据测井数据建立单井二维地层压力曲线;步骤2,根据各测井二维地层压力曲线建立地层压力曲面;步骤3,对各地层压力曲面进行插值;步骤4,利用各地层压力曲面构建地层压力框架模型;步骤5:在地层压力框架模型内识别三维压力封闭块体;步骤6:对识别的三维压力封闭块体,进行压力特征赋值并建立三维压力场模型。本发明基于地质块体追踪的三维压力场建模方法,整个建模过程算法先进高效,压力场变化趋势准确,为建立合理的油气成藏模式提供更有利的数据支持。
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公开(公告)号:CN107831539A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710704161.2
申请日:2017-08-16
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/307 , G01V2210/624
Abstract: 本发明提供一种层间积分超剥线识别及提取方法,该层间积分超剥线识别及提取方法包括:步骤1,在瞬时相位基础上,实现地震数据布尔值化;步骤2,在地震数据布尔值化后,利用层间积分实现超剥线识别;步骤3,在超剥线识别后,利用差分法实现超剥线提取。该层间积分超剥线识别及提取方法可以利用地震数据,通过瞬时相位全局归一化,实现地震数据布尔值化,在地震数据布尔值化基础上,通过层间积分识别超剥线,在超剥线识别后,通过差分法实现地层超剥线提取。
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公开(公告)号:CN107315050A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610265588.2
申请日:2016-04-26
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
CPC classification number: G01N29/07 , G01H5/00 , G01N2291/011 , G01N2291/0232
Abstract: 本发明提供一种基于多组分的砂砾岩体速度重构方法,包括:步骤1,获取砾石、砂级碎屑、泥质杂基及胶结物等各岩石组分含量,获取岩石孔隙度;步骤2,选取典型的砾石、砂级碎屑颗粒、泥质杂基及胶结物样品,采用实验室岩心样品测试与趋势拟合相结合的方法对模型中其各组分的速度进行分析与确定;步骤3,建立基于多组分的扩展时间平均方程;步骤4,利用所建立的砂砾岩体时间平均方程进行实际井的速度计算与检验,并利用该方程对无井区进行纵横波速度的预测。该基于多组分的砂砾岩体速度重构方法可以客观地表现砂砾岩体特别是砾石含量较大的扇根亚相的纵横波速度,预测准确率较高,与现有岩石物理模型相比误差大大减小。
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公开(公告)号:CN104715472A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201410154418.8
申请日:2014-04-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明提供一种基于数学形态学的岩性体自动追踪方法,该方法包括选取用于岩性体自动追踪的地震属性体,并进行数据筛选;数据筛选结束后,检测保留下来的数据点的空间位置信息,对这些数据点进行砂体分类和编号;利用开运算对步骤2处理后得到的砂体边界做处理,断开两个粘连砂体间的窄通道,实现砂体的分离;以及根据最小砂体大小的设置,对应用开运算处理之后得到的砂体进行重新分类编号。该基于数学形态学的岩性体自动追踪方法在传统自动追踪算法的基础上加入了数学形态学中的开运算,通过先腐蚀后膨胀的运算方法,提取岩性体外边缘,并滤掉其边界的噪音,从而解决了岩性体粘连问题,优化了自动追踪结果。
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公开(公告)号:CN120020598A
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202311546047.3
申请日:2023-11-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
Abstract: 本发明提供的一种基于方位各向异性的弹性参数预测方法,所述预测方法包括:步骤S1:获取五维地震数据,对所述五维地震数据进行优化处理;步骤S2:根据实际地震数据的特点,对所述五维地震数据划分方位和入射角度;步骤S3:提取所述五维地震数据每个方位下的截距属性P和梯度属性G;步骤S4:采用多相关滤波属性转换方法将测井数据与多个方位的地震属性进行线性拟合,得到弹性参数与地震属性拟合结果;步骤S5:根据所述拟合结果,预测弹性参数。提高储层预测精度的目的。
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公开(公告)号:CN117434591A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210846769.X
申请日:2022-07-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明提供一种地震频相智能反演虚拟井及其地震响应合成方法,该地震频相智能反演虚拟井及其地震响应合成方法包括:步骤1,应用随机模拟技术进行波阻抗的随机模拟;步骤2,应用随机模拟技术进行地层厚度的随机模拟;步骤3,将波阻抗随机模拟结果和地层厚度随机模拟结果相结合,生成虚拟井;步骤4,提取地震数据的频谱信息,通过傅里叶正反变换提取地震子波;步骤5,将提取的地震子波和虚拟井相结合,通过地震正演最终得到地震响应。该地震频相智能反演虚拟井及其地震响应合成方法通过工区的少量井信息即可以实现鲁棒的虚拟井生成结果,因此方法更加的简洁和直观。
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公开(公告)号:CN117388944A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210785806.0
申请日:2022-07-04
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明提供一种地质模型约束的多物性参数反演方法,该地质模型约束的多物性参数反演方法包括:步骤1:输入基础数据;步骤2:进行岩石物理特征分析;步骤3:针对不同的储层类型,构建反演目标函数;步骤4:进行反演目标函数求解,得到孔隙度、泥质含量、含水饱和度、有效压力这些多参数反演结果。该地质模型约束的多物性参数反演方法在岩石物理特征分析的基础上,建立双相介质纵波反射系数与多物性参数关系的数学模型及反演目标函数,将地质相带先验信息融入到反演目标函数中,从而有效降低储层参数预测的多解性,具有重要的经济和社会效益。
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