本发明公开了一种基于模糊矩阵的页岩气多因素选区评价方法,包括:步骤1,研究控盆断裂的几何学特征、形成机制与盆地性质,建立静态地质模型;步骤2,研究控盆断裂的运动学特征,进行构造演化史、泥页岩的埋藏史和生烃史等“三史”分析;步骤3,对泥页岩的静态、动态评价特征进行提炼,定义页岩气选区评价的各种参数并赋值;步骤4,构建模糊矩阵,进行多因素评价;步骤5,确定页岩气远景区、有利区的选区评价结果。这种页岩气远景区、有利区的多因素选区评价方法,综合了页岩气形成和富集过程中的各种动静态参数,利用基于模糊矩阵的数学方法进行选区评价,尽可能地降低人为干扰因素,对加快页岩气的选区进程和勘探步伐具有重要意义。
本发明涉及一种由偶极声波纵、横波时差确定页岩气储层含气饱和度的方法,通过岩心测试分析获取页岩含气饱和度Sg,通过同井偶极测井资料获取对应深度的偶极声波纵横波时差,计算横纵时差比;用对应深度的测井自然伽马、横纵时差比与页岩气储层岩心测试含气饱和度进行拟合,建立模型,确定模型系数;通过测井资料获取待解释井的自然伽马、岩性密度,通过气测录井资料获取待解释井气测录井的全烃、甲烷含量,通过地质录井资料获取待解释井的岩屑、岩心岩性;划分页岩气储层,计算划分的页岩气储层的含气饱和度;输出计算结果。本发明简便,适用范围广。本发明已在某页岩气田应用80口井,计算确定的平均误差不超过10%,能满足需要。
本发明公开了一种用于解释和评价水平井测井参数的方法,其包括:利用测井曲线建立地层模型;利用钻井参数来计算和展现水平井的井眼轨迹,基于钻井参数将测井曲线进行水平和垂向投影;将所建立的地层模型和地震剖面资料导入水平井中;通过分析测井响应特征划分钻遇地层界面,并以此为约束,分析测井响应特征是否发生明显变化;调整地层模型与实际测井曲线进行匹配;模拟电阻率的响应特征。本发明采用以双感应电阻率的正演模拟为基础形成的水平井解释评价技术,克服了传统的单一的直井解释方式缺陷。所形成的二维解释方法更符合地质特征,能够满足勘探与开发对于水平井解释新方法迫切需求,达到优化压裂选层目的。
本发明公开了一种页岩层段岩石相分析方法,其包含以下步骤:建立岩石相分类命名规则;识别岩石相界;划分岩石相类型;描述岩石相的特征,从而明确有利的岩石相;分析岩石相的分布范围;综合评价岩石相。本发明的分析方法简明、实用、易于操作。利用本发明所述的分析方法可以快速解决大套的、巨厚的、单调的页岩层段精细分层,从而基于地质、开发、工程一体化原则开展以岩石相为单元的评层选段、压裂选层中的“优中选优”,以达到降本增效的经济目标与提高页岩油气单井产能的目标。
本发明公开了一种近钻头的数据传输测量装置及其数据传输测量方法。该装置包含近钻头钻铤短节、近钻头测量模块、发射控制电路模块、发射耦合模块、动力钻具、接收耦合模块、接收处理电路模块、随钻测量系统、动力钻具上钻铤短节。其中,发射耦合模块和近钻头钻铤短节、动力钻具、动力钻具上钻铤短节以及接收耦合模块形成一个两级变压器耦合电路,完成发射到接收的数据传输,最后再经过接收处理电路模块解码,传输到随钻测量系统,进而传输到地面指导定向和地质导向。同时,该装置还可以通过计算传输信号的幅值来确定随钻地层电阻率。
本发明提出的基于等高线的复杂地形三维离散单元法数值模型建模方法,属于地质工程及采矿工程领域中数值模拟研究领域。该方法首先获取建模区域的数字地形图,在区域边界和高程点稀疏的区域加密高程点并求取每个加密高程点的高程值,提取每个高程点的三维空间信息并保存;然后对数字地形图进行地表曲面样条插值,并绘制建模区域地表三维图形;将曲面样条插值后的所有高程点的三维空间信息输出到最终地形数据文件中,通过三维离散单元法软件建立三维数值模型;通过与地表三维图形对比验证,得到建模区域最终的三维离散单元法数值模型。本发明可对任一复杂地形区域进行高精度的数值建模,所建模型地表曲面与实际地形表面偏差小,有较高的应用价值。
本发明涉及的方法技术是一种沿测线方向的叠前数据AVO(A)属性提取方法。叠前振幅属性提取及显示基本内涵是利用叠前四维解释思想,即叠后剖面对应的每个道(CDP)号在叠前数据中均有一个偏移距(offset)或者入射角(angle)维度,从而形成叠前属性四维解释。根据对叠前道集沿层位或时间线提取各叠前属性,从由单点分析扩展到沿测线分析,从振幅随炮检距的变化扩展到属性随炮检距的变化,并形成交互显示,可以为地质人员提供更为直观的AVO(A)分析资料以及含油气检测手段。
本发明提供了一种绕射波的成像方法及装置,该方法包括:获取地震共偏移距数据;对地震共偏移距数据进行分离处理,分离之后得到共偏移距绕射波数据;提取共偏移距绕射波数据对应的绕射波振幅值,并将振幅值组成成像向量;将成像向量进行成像处理,得到绕射波成像结果;本发明将分离出的共偏移距绕射波数据的振幅值作为出发点,通过成像处理,可得到高质量的成像结果,进而通过该高质量的成像结果对地质层的分析判断,也使得分析判断的结果更加准确,减少了施工风险,实用性好。缓解了现有技术中在对绕射波进行成像处理的过程中,由于能量损耗严重导致绕射波成像质量较差的技术问题。
本发明提供了一种基于双孔模型的多重介质油气流动模拟方法及装置,所述方法包括:获取地质参数及油气开发工程几何参数,建立具有多重介质的模拟区域;将所述模拟区域分别划分为基质结构网格系统和裂缝结构网格系统;根据孔隙结构网格的介质类型及裂缝结构网格的介质类型,分别设置所述孔隙结构网格的介质属性参数值和所述裂缝结构网格的介质属性参数值;根据设定的流体流动规则,建立所述孔隙结构网格和所述裂缝结构网格中结构网格的连通表;计算结构网格间的传导率;根据所述传导率对结构网格间的流动动态进行数值模拟计算,以预测所述介质中致密油气储量的动态变化数据、对油气产量的贡献数据、井的产量及地层压力。本发明能预测多重介质中油气情况。
本发明提供了地下埋藏扇三角洲砂体期次测定划分方法,其包括:宏观扇体期次采用湖平面变化划分:湖平面变化可以通过岩样古生物遗迹化石观察和测井曲线分析来确定;微观砂体采用物源供给速率的变化;物源供给可以通过岩样粒度分析和粗颗粒百分含量的计算来确定。本方法中对地下埋藏扇三角洲砂体期次进行测定划分过程中,利用了扇三角洲发育的地质规律,其中在扇三角洲发育过程中湖平面变化与物源供给是影响扇三角洲发育的主要因素;其次通过岩石样品粒度分析以及综合数据处理等方法来确定这些因素的变化规律;最终依靠湖平面与物源供给的变化规律对扇三角洲期次进行划分,解决多期次发育、快速沉积的砂砾岩扇体难于划分的问题。
本发明实施例提供了一种构建、运行交互地震解释系统的方法及装置,其中,该方法包括:获取用户创建的用于构建交互地震解释系统中应用程序的描述文件,描述文件包括应用程序包括的交互功能的描述标签、和交互功能在所述交互地震解释系统的交互界面上的布局;创建固件库,根据描述标签调用交互功能的固件,将固件与预设按键操作关联,固件是完成交互功能所需的交互操作的功能函数,预设按键操作用于启动固件;根据所述布局创建交互地震解释系统的交互界面。本发明实施例由于用户可以根据面对的地质特点、操作人员的操作经验以及技术的发展情况创建描述文件,使得构建的交互地震解释系统的构架可以根据具体的不同需求做出调整。
一种粘性土护壁成孔灌注桩施工工艺,其工艺流程包括钻孔、拔出钻杆、护壁、原位下钻、再钻进、拔出钻杆、再护壁、循环若干次、成孔,其护壁和再护壁是投粘性土入孔。本发明可防止孔壁坍塌,干法施工,方法简便,材料价廉、易得,不需添置设备,改善施工环境,提高成孔质量,降低工程造价,既省钱,又省力,并且施工速度快,缩短工期。适用于在孔深范围内为少水的砂卵石层的地质条件。
本发明公开了一种裂缝储层的表征方法及装置,该方法包括:读取有关所述裂缝储层中一个或多个点的一项或多项属性数据;以及根据该一个或多个点的一项或多项属性数据,建立一个或多个与该一个或多个点一一对应的长方体,该长方体的多个面、长、宽、高、方位角以及倾斜角中的一者或多者分别表示所述一项或多项属性数据。通过该技术方案,可利用长方体的多个面、长、宽、高、方位角以及倾斜角来表征裂缝储层的各个属性,将储层裂缝属性信息、地质构造信息及储层岩石物理信息,综合在一张图上进行表征,并通过属性显示阀门值的调节,达到多属性综合交会的目的,直接圈定优质裂缝储层,为井位确定、气藏描述、储层识别提供直观、直接的依据。
发明名称链型灾害的灾害损失遥感综合评估方法。本发明针对已有灾害监测评估技术中,灾害类型过于单一、评价目标过于多样和灾损评价时效性差的不足,提供一种能够同时开展洪涝灾害、滑坡泥石流地质灾害的遥感监测,并快速识别灾损目标、开展多种承灾体灾害损失的评价技术方法,便于实现多灾种、大数据量、多承灾体的快速评估。基于链型巨灾灾害损失的遥感评估技术,其特征在于包括如下四个单元:灾害目标单元、灾情信息提取单元、灾害损失模型单元、灾害损失统计单元,共四个单元。由上述四个单元共同组成的灾害损失遥感评估技术方法,可有效实现重大自然灾害引发多种灾害类型的快速灾损评估。
本发明涉及一种煤田煤炭工业煤层顶板涌(突)水条件的定量评价方法。在矿井水文地质条件的系统综合分析基础上,找出与煤层顶板突水关系密切的直接和间接充水含水层,绘制富水性分区图和冒落安全性分区图,复合叠加上述两个分区所有地学信息,绘制涌(突)水条件综合分区图;运用Visual Modflow专业软件对将回采的工作面的工程涌水量和顶板直接充水含水层的采前预疏放方案进行动态预测。“三图-双预测法”从涌(突)水条件的定性综合分析,到涌(突)水量和采前预疏放量的定量模拟预测,形成了一整套系统的研究思路和研究方法;对预测精度要求较高的回采工作面的整体和分段工程涌水量的动态预测具有一定优势。
本发明涉及一种水驱油田预测含水率方法。其特征在于:包括下列步骤:第一步,考察油藏的地质及开采情况,得到油田的在过去开发中的生产数据;第二步,根据生产数据整理不同生产时间及采出程度与含水率数据;第三步,以含水率为纵坐标,采出程度为横坐标绘制关系图;第四步,依据在相同开采方式下的数据进行数学回归,得出油田不同开采时间的采出程度与含水率数学模型;第五步,运用采出程度与含水率数学模型计算出油田不同阶段的含水率。该水驱油田预测含水率方法,能够预测油田不同开发方式的采收率及可采储量,有利指导对油田效果的认识,从而提高水驱油田开发的经济效益。
本发明涉及地质勘探技术领域,更具体地说,特别涉及一种测井仪用电阻率成像测量装置。该测井仪用电阻率成像测量装置,包括联合线圈结构和成像模块;联合线圈结构包括发射线圈、正交接收线圈以及平行接收线圈;成像模块,用于根据采集到的总电压响应计算平行接收线圈的第一分量电压响应和正交接收线圈的第二分量电压响应,组合第一分量电压响应和第二分量电压响应,将组合后的结果作为地层电阻率成像的输入;以探测方向为第一坐标,以该探测方向上的固定位置下的方位角为第二坐标,根据地层电阻率成像的输入进行被测地层电阻率的二维成像。该装置产生的地层电阻率成像可以直观地反映随钻仪器所在地层的电阻率以及远处地层边界的相对方位。
本发明属于显微光谱成像技术领域,将共焦显微技术与拉曼光谱探测技术相结合,涉及一种分光瞳激光共焦拉曼光谱测试方法及装置。利用共焦拉曼光谱探测中遗弃的瑞利散射光构建分光瞳共焦显微成像系统,实现样品三维几何位置的高分辨成像与探测;利用分光瞳共焦显微成像系统的“极值点”来控制光谱探测系统能精确捕获物镜聚焦点处激发的拉曼光谱信息,继而实现“图谱合一”的分光瞳共焦拉曼光谱高空间分辨成像与探测。本发明为微区三维几何位置与光谱的高空间分辨探测提供新的技术途径,可广泛应用于物理、化学、生物医学、材料科学、环境科学、石油化工、地质、药物、食品、刑侦和珠宝检定等领域,可对样品进行无损伤鉴定和深度光谱分析。
本发明公开了一种地层层间窜流检测方法及装置,其中方法包括:获得目标油藏监测井的常规测井资料和PNN资料;根据所述常规测井资料,确定所述监测井的初始含水饱和度;根据所述PNN资料,确定所述监测井的当前含水饱和度;根据所述监测井的初始含水饱和度和当前含水饱和度,确定含水饱和度的变化规律;根据所述含水饱和度的变化规律,选择饱和度变化模式,所述饱和度变化模式包括:以管外窜为主导的层间窜流模式和以地质异常体为主导的层间窜流模式;根据选择的饱和度变化模式,进行地层层间窜流检测。本发明可以检测地层层间窜流现象,明确判断油藏间是否存在压力沟通以及导致油藏压力降低的主要原因。
本发明属于油气田开发技术领域,具体涉及一种表征页岩油储层水平井改造工程甜点的评价方法。该方法通过利用储层和隔层力学参数,经过RFPA数值模拟软件,构建具有储/隔层条件的井筒压裂裂缝扩展模型,再经灰度值处理与二值化处理和归一化处理,将地质力学参数分为三类,构建工程“甜点”系数的综合预测方程,从而形成页岩油储层工程“甜点”的评价方法。该方法能够更科学的表征页岩油储层工程“甜点”。
本发明公开了一种用于评价碳酸盐岩储层可压性的方法,包括:根据关于待评价储层的地质资料和测井数据,收集关于当前储层的多组可压性评价数据,其中,可压性评价数据包括:储层埋深、泥浆漏失量、最小水平主应力、孔隙度、渗透率、天然裂缝倾角和高角度裂缝数量,高角度裂缝的倾角大于等于预设角度;观测多组可压性评价数据的变化情况,并分析可压性评价数据内每类单因素参数对待评价储层可压性的影响程度,从而计算相应的可压性评分;根据可压性评分,利用预设的每类单因素参数的权重,计算当前储层的可压性指数。本发明从碳酸盐岩储层的构造、力学特征、物理特性和天然裂缝分布方面,定量化地准确评价碳酸盐岩可压性。
本发明公开了一种构建天然气水合物储层丘状形态框架模型的方法和系统,包括:根据待研究区域的三维地震资料、岩心实验资料和录井及测井资料,锁定含有关键层面标记的水合物储层总体格架,关键层面包括游离气顶、BRS面和水合物底;获取区域内井分布和区域构造地震解释资料,结合水合物发育规律确定当前水合物储层的边部变化特征;根据边部变化特征和储层总体格架,建立各关键层的厚度控制图并构造零厚度控制点;根据储层总体格架、厚度控制图和零厚度控制点建立各关键层面的层面模型;对各层面模型进行整合并结合关键层厚度和储层富集程度形成水合物储层框架模型。本发明构建的框架模型更加符合实际地质特征。
本发明属于盆地内砂岩型铀矿找矿技术方法领域,公开了一种适用于砂岩型铀矿找矿目标层的评价方法,包括:盆地铀矿勘查区内找矿目标层的确定;对目标层进行岩性地球化学分带;对目标层砂‑泥岩进行等距连续刻槽,采集砂岩样品和泥岩样品;对采集的砂岩样品进行机械破碎筛分,获得砂岩细粒组分;对砂岩细粒组分和泥岩样品进行测试分析,获得测试分析结果;根据测试分析结果进行目标层铀成矿环境和潜力评价。本发明方法采集的样品更具代表性和对比性,测试数据可以全面准确反映目标层真实的地质地球化学特征,防止误判或遗漏有效目标层位,科学评价工作区找矿目标层的铀成矿环境和潜力。
本发明公开了一种基于序贯随机模糊模拟的储层预测方法及系统,该方法综合模糊识别方法与序贯随机模拟方法,包括:地震属性优选;网格系统及随机路径建立;条件数据搜搜;根据待模拟点搜索到的条件数据,构建模拟模型,其中模拟模型是根据模糊识别方法和序贯随机模拟方法建立的;根据模拟模型建立待模拟点的累计概率分布,并随机抽样,得到待模拟点的气层厚度值;所有网格点都模拟完,即完成一次模拟;重复上述步骤得到多个不同的气层厚度模拟结果。通过本发明的方法,可以解决测井数据和地震属性融合的问题以及地质变量空间结构的问题,表征了储层预测过程中的多解性和不确定性。
本发明公开了暗河型气驱井组稳定驱替条件定量评价方法及电子设备,该方法包括:基于矿场资料,建立暗河储集体气驱概念模型;获得所述暗河储集体气驱概念模型的气相等效流度和油相等效流度;基于所述暗河储集体气驱概念模型的气相等效流度和油相等效流度,获得所述气驱概念模型的稳定驱替速度。本发明通过暗河储集体的气相等效流度和油相等效流度获得气驱概念模型的稳定驱替速度,计算简单快速且精准,通过暗河型井组的等效稳定驱替速度的计算,形成了双层暗河不同储集体发育位置驱替速度的图版,由此筛选出有利于气驱稳定驱替的地质条件,为选取气驱井组提供依据,延缓气窜,进而为实施重力辅助氮气驱技术提供理论支撑。
本发明公开了一种基于含油边界和油水过渡带约束的饱和度建模方法,该方法包括如下步骤:(1)建立目标工区构造模型和沉积微相模型;(2)根据地质油藏研究结果,建立目标工区含油边界模型;(3)根据测井曲线油水解释结果,建立油水界面和油水界面以上高度模型;(4)生成油水界面以上的高度测井曲线,与含水饱和度测井解释结果建立交会图;(5)根据交会图创建非线性拟合函数,利用属性计算功能,建立含水饱和度模型;(6)将该模型与含油边界模型进行交互计算,得到工区最终的含油饱和度模型。该方法建立了一个符合地下油水分布规律的含油饱和度模型,可重复性高,操作性强,便于后期历史拟合、方案预测和剩余油研究。
本发明属于遥感信息技术于构造地质研究及矿产勘查技术领域,具体涉及一种快速区分硅化带和酸性岩脉的遥感方法。本发明的方法包括以下步骤:热红外高光谱遥感数据预处理;热红外高光谱遥感数据大气校正;热红外高光谱数据温度/发射率分离;SiO2含量图获取;石英矿物含量图获取;硅化带和酸性岩脉的区分。本发明针对酸性岩脉和硅化带的物理化学性质的不同,利用遥感技术对其进行SiO2和石英含量的定量计算,能够快速精确区分酸性岩脉和硅化带。
本发明属于铀矿勘查技术领域,具体公开一种构建碱交代型铀矿成矿模式的方法,该方法包括以下步骤:步骤1、建立成矿作用基础空间数据库;步骤2、确定关键控矿因素;步骤3、根据步骤2中确定的关键控矿因素,提取成矿作用变量;步骤4、根据上述步骤3中得到的矿作用变量构建成矿模式。本发明的方法通过建立空间数据库和确定关键控矿因素,能够充分系统的总结控矿因素;结合建立空间数据库、确定关键控矿因素和提取成矿作用变量可从复杂的地质现象中分解出关键的成矿要素,揭示其相互关系,提高找矿命中率,加快找矿速度。
本发明提供了一种上下钻杆设备,涉及地质钻探技术领域,解决了钻杆与动力头和井口同轴的精度低的技术问题。该设备包括升降机构、摆动机构、旋转机构和夹持机构;所述升降机构安装于钻塔上以随所述钻塔同角度倾斜,并可带动所述钻杆沿所述钻塔的轴向为Z轴移动;所述摆动机构与所述升降机构连接,以使所述钻杆绕所述摆动机构的轴向旋转;所述旋转机构与所述摆动机构沿Y轴可调位置的连接,并使所述钻杆绕所述旋转机构的轴向旋转;所述夹持机构与所述旋转机构沿X轴可调位置的连接,并夹持所述钻杆;所述X轴、所述Y轴和所述Z轴相互垂直。
本申请提供了一种水平井井眼轨迹全角变化率控制方法及装置,所述方法包括:根据地质设计提供的井口及井下目标的坐标,确定目标水平井的工艺参数,包括目标水平井的第一垂深、预设摩阻系数以及水平段长度;获取目标水平井的施工参数,包括目标水平井的直井段拉侧力占钻柱自重的第一比例、目标水平井的水平井段拉侧力占钻柱自重的第二比例以及目标水平井的直井段管柱拉力的附加系数;根据工艺参数及施工参数,确定水平井井眼轨迹的最大全角变化率;基于最大全角变化率,调整钻井过程中定向钻具的方向,使作业后所形成的井眼轨迹的全角变化率小于最大全角变化率。本申请能够有效地降低全角变化率对钻井摩阻的影响程度,提高水平井的钻井效率。
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