本公开提供的一种古河道纵向尺度的量化方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括根据待测古河道的地震资料和测井数据,进行波阻抗反演,以得到波阻抗反演结果;根据所述波阻抗反演结果,确定所述待测古河道在时间域上的顶部深度;根据所述波阻抗反演结果和所述待测古河道的地震异常空间展布,得到所述待测古河道的地质异常空间展布;根据所述待测古河道的地质异常空间展布,确定所述待测古河道在时间域上的厚度;对所述待测古河道在时间域上的顶部深度和厚度进行时深转换,得到所述待测古河道在深度域上的实际顶部深度和厚度,以实现所述待测古河道纵向尺度的量化。该方法实现了地震异常到地质异常的转化,提高古河道储集体预测的精度。
本发明涉及一种致密低渗透储层多尺度裂缝模型的建模方法,包括以下步骤:(1)获取多尺度裂缝参数;(2)建立三维基础地质模型;(3)在所述三维基础地质模型确定的空间范围内,依据包括所述多尺度裂缝参数在内的裂缝相关数据,建立单尺度裂缝三维分布模型;(4)以各个单尺度裂缝三维分布模型为目标体,整合建立多尺度裂缝三维网络模型。所述方法综合地质、测井和三维地震等多种信息,基于单井裂缝评价结果作为井点控制以及分层分级井间约束,能够建立致密低渗透储层中多种尺度裂缝的三维网络模型以及三维物性模型,为裂缝性油气藏勘探和开发提供了可靠信息,从而降裂缝性油气藏的勘探开发的风险成本。
本发明涉及岩石工程,属于一种岩体强度综合评价方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种岩体强度综合评价方法,特别适用于碎裂岩体,该方法墓于地质力学分类法与地质强度指标法,采用数值分析方法分别建立两种评价方法的数学模型,并应用最小二乘法创建两种计算函数的均值方程,从而求解出岩体强度参数,提高了复杂地质条件下岩体强度的评价精度。
本发明公开了一种地震相图生成方法及装置,该方法包括:获取地震资料,并根据地震资料,采用数据驱动的方法获取多个地层反射元的概率隶属度,根据置信度,结合预设规则,确定分类结果中的可靠数据,根据分类结果,结合可靠数据,计算每个地层反射元在预设领域内的空间隶属度,根据每个地层反射元的概率隶属度和每个地层反射元的空间隶属度计算每个地层反射元的最终隶属度,根据最终隶属度确定每个地层反射元的最终分类,并将最终分类以可视化的形式展示,形成地震相图。本发明考虑了实际地层中地质体在空间位置上的关系以及相同地质体产生的地震相具有横向连续特征,减弱了噪声的影响,提高了生成的地震相图与实际地质情况的吻合度。
本发明公开了海相页岩吸附气含量评价方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:获取已知页岩吸附气含量区域的实际地质数据;获取页岩吸附气含量的多个评价参数;基于实际地质数据,分别建立每个评价参数与页岩吸附气含量的数学模型;基于多个数学模型,建立页岩吸附气含量的评价模型;基于页岩吸附气含量的评价模型和目标区域的实际地质数据,计算目标区域的页岩吸附气含量。本发明的海相页岩吸附气含量评价方法快速、准确地建立页岩吸附气含量评价模型,考虑了影响页岩吸附气含量的多个主控因素,进而准确得预测目标区域的页岩吸附气含量,评价结果可信度高,对页岩气勘探开发,特别是寻找页岩气“甜点”具有重要的实践意义。
本申请是关于一种套管加固参数确定方法、装置、计算机设备及存储介质,具体涉及能源开采领域。所述方法包括:获取目标区域的三维地质模型与三维地应力场模型;根据该三维地质模型与该三维地应力场模型,获取该目标区域中的目标套管的形变风险位置;根据该目标区域的历史数据,获取该形变风险位置承受的最大应力;根据该形变风险位置承受的最大应力,确定该形变风险位置对应的套管加固参数。上述方案,通过建立目标区域的三维地质模型与三维应力场模型,确定套管可能发生形变的位置,并在该位置上根据形变风险位置可能承受的最大应力,确定如何加固该位置的套管,降低了套管因承受过大应力发生形变的风险,提高了页岩油气的开采效率。
本发明公开了一种钻井数字孪生系统,系统包括:数据获取模块,其配置为获取地面和井下传感器的实时测量数据;地质参数解释模块,其配置为对所述井下传感器的实时测量数据进行实时解释,获取实时地质环境解释;钻井工程实时计算模块,其配置为基于所述地面和井下传感器的实时测量数据,实时计算获取实时钻井工程数据;井筒仿真计算模块,其配置为根据所述实时测量数据、所述实时地质环境解释以及所述实时钻井工程数据进行钻井过程仿真计算,输出井筒实时仿真数据以及井缘岩体实时仿真数据。相较于现有技术,基于本发明的系统,不仅能大大减少工作人员的工作量、提高工作效率,而且能提高钻井施工作业的安全性。
本申请公开了一种复杂断块油藏开采区域加密井井位确定方法及装置,该方法包括:获取复杂断块油藏开采区域的三维地质模型;针对三维地质模型中每一个无井点网格,根据地质情况确定在该无井点网格中钻井时,单井钻遇的油层数量,以及在每个油层中单井的实际控制面积;根据单井在每个油层中的实际控制面积内包含的网格数、每个网格的剩余油饱和度、残余油饱和度、原油密度和孔隙体积确定在每个油层中单井的剩余可动油储量;叠加所有油层的剩余可动油储量,得到单井的总剩余可动油储量;将最大总剩余可动油储量对应的无井点网格确定为加密井的部署井位。本申请可以通过合理的方法确定加密井的井位,提高复杂断块油藏开采区域的储量动用程度。
本发明涉及基于机器学习或深度学习的区域滑坡预警中训练样本集的构建方法、系统及存储介质,构建方法包括以下内容:将预警区进行网格剖分生成各预警网格单元;获得各预警网格单元的地质环境的属性参数,构建地质环境特征库;获得各预警网格单元的降雨诱发因素特征参数,构建降雨诱发因素特征库;基于地质环境特征库和降雨诱发因素特征库,对历史滑坡点数据进行空间叠加分析,获得正样本及其输入输出特征属性;在时空约束条件下,对正样本进行随机采样获取负样本及其输入输出属性特征。
本发明提供一种厚层断块油藏断棱精细刻画的方法,该方法包括:进行精细地层对比,合理确定井点钻遇断点位置;通过断层构造精细解释,识别和描述断层的形态和平面组合规律;对井斜数据进行修正,以保证井点钻遇的断点和分层数据地下位置的准确性;以及依托三维地质模型为平台,将地质研究对比的断点、地震解释的断层数据集成于三维地质模型中,通过井、震互标定,使井数据点镶嵌在地震解释面上,井、震、模结合,精细刻画断棱形态。本发明在断棱精细刻画的基础上,利用近断层水平井成功挖潜了开发后期断层附近的剩余油,实现了厚层近废弃层的新化开发,为实现开发后期断层附近剩余油挖潜提供了切实可行的方法。
本发明公开了一种煤矿沉陷盆地的修复方法,包括1)对沉陷盆地内存在的塌陷坑、台阶状变形、变形坡度较大的塌陷坑进行修复,以消除塌陷坑、附加坡度以及地表裂缝,从而使修复区域的地表形态与周边其他原有形态一致;2)修复沉陷盆地后,利用煤矿固体废弃物对所述修复后的沉陷盆地进行密实充填,从而修复煤矿原有地表形态;3)根据沉陷盆地的地理、地质条件,确定沉陷盆地适宜种植的林、草植被,建设人工草地和林地或者灌木林地。该修复方法有效修复煤矿沉陷盆地环境地质问题,有效改善煤矿生态环境;对表土层充分保护与利用,极大可能的修复原有地质环境。
水平钻井增强型地热井回灌系统:是利用水平钻井技术工艺在主力含水层获得最大透水层端面来满足回灌需求的方法。①根据地质资料确定第一口井即抽水井的设计方案并按设计方案进行施工。完井后要进行射孔、抽水和洗井作业。②根据第一口井的实钻地质资料和数据确定第二口井即回灌井的轨迹和施工方案并按设计方案进行施工。主力水层以上套管要全部封固以保证主力水层不受到颗粒污染及堵塞,水平井段要下筛管完井。完井后要进行大排量抽水洗井作业以疏通主力水层缝隙保障透水能力。③根据以上两口井的实钻地质资料和数据确定第三口井即第二口抽水井的设计方案并按设计方案进行施工。完井后要进行射孔、抽水和洗井作业。
公开了一种用于预测含油气盆地断层启闭性的方法,该方法包括:基于已勘探断层中的多个利用断层上下盘钻井数据能够判识其启闭性的特定断面点中的每一个的启闭状态和相关的多个敏感性地质参数,通过机器学习分类算法构建断层启闭性预测模型;基于待预测断层的断面各目标位置的位置参数和多个敏感性地质参数,建立待预测断层断面数据集;和以待预测断层断面数据集中的多个敏感性地质参数为输入项,通过断层启闭性预测模型以输出项形式获得待预测断层的断面各目标位置的断层启闭性结果。该方法能够实现在断层不同位置表现出非均一性的断层断面启闭性的定量化预测或识别。
本发明涉及煤矿巷道围岩控制领域,提供深部巷道锚固‑劈裂注浆‑水力压裂卸压协同控制方法。包括:对待掘巷道围岩进行地质力学测试,获得地质力学参数;沿待掘巷道围岩打设注浆孔,在注浆孔内进行劈裂注浆,使浆液劈裂围岩中的弱面,并进入待掘巷道围岩的裂隙,形成主动改性区域;沿待掘巷道迎头方向掘进一段距离,形成一段新掘巷道;在该新掘巷道的顶板和侧帮打设锚孔,通过高强度锚杆和/或锚索在锚孔内搅拌锚固剂锚固,并施加与其匹配的预应力;在待掘巷道掘进完成后、回采工作面回采前,在巷道顶板布置卸压钻孔,基于获得的地质力学参数选择压裂层位实施水力压裂卸压。本发明能够控制深部煤矿高应力软岩、工作面采动影响巷道围岩的大变形。
本发明提供一种地震切片等时性的确定方法及系统,所述的方法包括:采集地震数据;对所述的地震数据进行识别,得到所述地震数据的等时标志层以及与所述等时标志层对应的两个同相轴;根据所述的同相轴建立地层时间模型;根据所述的时间模型对所述的地震数据做Wheeler域转换,得到地质年代域振幅数据体;确定所述的地质年代域振幅数据体对应的反射倾角;根据所述的反射倾角以及所述的地质年代域振幅数据体确定切片的等时性;根据所述切片的等时性进行油气勘探。解决了因地层沉积速率变化,很难确定地震切片是否等时的难题,有效判断了地震切片等时性。
本发明公开了一种考虑夹层特性的盐膏层套管确定方法,包括下列步骤:1)对所钻区域进行构造地质研究和地震解释,得到该地区的实际地质构造和断层分布情况;2)对正钻井进行岩性录井和岩屑分析,得到具体的地层分层情况和各夹层岩性描述;3)在正钻井含夹层复合盐膏层取心,进行岩石力学参数实验和地应力实验;4)在正钻井盐膏层段进行地层破裂压力实验或漏失实验,确定合理的钻井液密度;5)利用已钻井的实测地应力资料和实际地质构造,选取合适的本构模型,反演区域盐膏层地应力场;6)利用含夹层盐膏层使用的钻井液密度、岩石力学参数和地应力,进行套管强度模拟,确定合理的套管类型。本发明方法可有效防止套管损坏的发生。
本申请涉及一种液体矿产资源量的计算方法,涉及矿产勘查技术领域,其包括以下步骤:S1、收集矿区地下水位监测数据并绘制地下水等水位线;S2、建立代表不同水位埋深的多个面模型,然后将多个所述面模型转化为体模型;S3、把所述体模型离散化形成多个体积不同的单元格,计算每个所述单元格的体积;S4、将矿区采集的地质参数根据采集位置坐标投影到所述体模型对应的平面位置;S5、将所述地质参数利用克里格插值法分别插值到整体所述体模型的空间,使得每个所述单元格的位置均有所述地质参数的参数值分布;S6、计算每个所述单元格对应的液体矿产资源量并求和。该申请具有更加准确地核实液体矿产资源量的优点。
本申请提供一种纵波反射系数确定方法、装置、电子设备及存储介质,包括:获取表征岩石模型对地震波传播影响的模量表达式方程组;岩石模型中的孔隙之间,以及裂缝与孔隙之间存在液体流动;模量表达式方程组中包括初始纵波模量表达式;基于预先确定的岩石模型的地质参数的值和模量表达式方程组,得到地震波的频率趋近于0时的多个第一模量值;基于地质参数的值和模量表达式方程组,得到地震波的频率趋近于无穷大时的多个第二模量值;基于地震波的真实频率、地质参数的值和初始纵波模量表达式,得到第三模量值;基于多个第一模量值、多个第二模量值、第三模量值、地震波的入射角度和预先确定的纵波反射系数的表达式,准确地得到纵波反射系数的值。
本发明提供一种基于GRU深度学习的土压平衡盾构土压智能调控方法,包括:确定每一环盾构管片埋深D;确定地层分布及原始地质参数,计算每一环盾构管片对应的加权地质参数;确定盾构操作参数和土压;将在同一环盾构管片对应的管片埋深D、加权地质参数、盾构操作参数和土压组成数据集,数据集划分为训练集和测试集,并对数据集进行归一化处理;建立GRU神经网络预测模型,基于GRU神经网络预测模型,采用遗传算法对隧道施工时的土压进行动态控制。本发明充分考虑地层参数及实时盾构操作参数,建立起土压与隧道几何参数、地层参数、盾构操作参数之间的高度非线性关系,实现盾构施工中土压的实时预测与控制。
本发明提供一种观测系统充分均匀性的综合分析方法及系统,属于油气地球物理勘探领域。该方法包括:根据地质任务建立模拟地质模型;在模拟地质模型中模拟分析出模拟最大炮检距和满足充分性要求的模拟道距;在模拟最大炮检距和模拟最小炮检距之间以所述模拟道距为间隔均匀设置检波器;获取待评价的观测系统中各面元炮检距分布属性;将观测系统中各面元炮检距分布属性分别与标准面元炮检距分布属性进行相关,判断待评价观测系统的均匀性和充分性。本发明将观测系统中每个面元与标准面元比较来评价观测系统是否满足充分性和均匀性的需求,获得能够满足均匀性和充分性的波场的观测系统。
本发明提供了一种古老碳酸盐岩储层成岩‑孔隙演化恢复方法。该方法包括:获取工区代表性岩样,其具备如下特征:岩样孔洞发育、孔洞中充填碳酸盐胶结物、存在碳酸盐胶结物相互交割;明确岩样中碳酸盐胶结物的期次,对各期次碳酸盐胶结物进行团簇同位素测试获取其形成温度;获取工区古地温模型和埋藏史模型,结合各期次碳酸盐胶结物的形成温度,将各期次碳酸盐胶结物反演到地质历史时期的某时间点上,确定各期次碳酸盐胶结物形成的地质时间;基于工区代表性岩样,统计各岩样的现存孔隙面孔率、各期次碳酸盐胶结物的面积百分比和各期次溶蚀增孔量;基于统计结果,结合各期次碳酸盐胶结物形成的地质时间,重建定时定量的成岩‑孔隙演化史曲线。
本发明公开了一种基于北斗/GPS定位系统的高精度沉降监测方法,涉及地面沉降监测技术领域,能够预先获取北斗/GPS数据、地面气象数据、地面沉降点监测区域水文地质数据,建立地面沉降点三维数值模型,再经由实时北斗/GPS数据、实时地面气象数据,生成实际沉降模型,计算实际水文地质数据,地面沉降点三维数值模型再根据实际水文地质数据进行校正,生成校正后的地面沉降点三维数值模型,使得地面沉降点三维数值模型能够依据地下水的实时变动进行自调,提升系统的可读性和敏感性,且监测数据样本更丰富、更具参考性。
公开了一种地震速度建模方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:针对复杂构造区低信噪比资料,通过波场匹配分析建立符合地质规律的构造解释模型;沿构造解释模型提取时间域偏移速度,进行时深转换,建立深度域初始速度场;根据深度域初始速度场,通过网格层析速度优化,获得最终深度域速度场。本发明通过迭代建立符合地质规律的构造解释模型,以此为约束建立深度域初始速度模型,保障速度反演方向的稳定性,在网格层析成像过程中更新构造解释模型,获得最终深度域速度场,既反演出符合地质规律的速度模型,又反演出层间速度细节。
本发明提供了一种油井靠断层处剩余油分布面积的估算方法及装置,包括:S1,对目标区带覆盖的多个断块开展精细油藏描述,建立多个代表目标区带断块油藏特点的典型地质模型;S2,基于地质模型,利用油藏数值模拟手段,进行油藏数值模拟计算;S3,基于油藏数值模拟计算结果,统计油井含水达到阈值时油井靠断层处剩余油分布面积大小,油井为断块油藏特高含水期油井;S4,根据步骤S1建立的地质模型、步骤S3得到的剩余油分布面积,建立剩余油分布面积估算模型。本申请解决了断块油藏特高含水期油井靠断层处剩余油分布面积定量估算的问题;实现了在断块油藏特高含水期油井靠断层处剩余油分布面积快速定量估算的目的。
本发明提供了一种断层解释方法,属于石油勘探开发技术领域。该方法包括:将目标工区内已有钻井的地质分层标定在过井地震剖面上,根据已有钻井的地质分层标定结果确定发育断层的层段,并将其作为目标层段;利用较大断层上、下盘断面处的地层厚度之比对目标层段内较大断层的类型进行识别,确定每个较大断层是只有一个断面的单一断层还是具有多个断面的分期多段断层;利用目标层段内的地震反射振幅最大变化率对目标层段内的微小断层进行识别;结合目标层段内较大断层和微小断层的识别结果,完成目标工区的断层解释。本发明能解决复杂断块之间地层产状不协调、目标层段的厚度关系不合理的现象,使断层解释结果更符合地质构造运动规律和沉积特点。
本申请实施方式提供了一种地层密度和电阻率关系的确定方法和装置,该方法包括:获取目标区域的测井数据和地质分层数据;按照第一间隔,从测井数据中,获取第一采样点的电阻率数据和密度数据;根据地质分层数据,合并位于同一地层的第一采样点的电阻率数据和密度数据,得到地层的第一数据体;构建关于密度和电阻率关系的多个关系函数;从多个关系函数中,确定出符合预设要求的关系函数,作为地层密度和电阻率关系。由于该方案通过综合利用测井数据和地质分层数据,构建多个关系函数,进而从多个关系函数中确定出较为准确的关系函数作为地层密度和电阻率关系,因而解决了现有方法中存在的确定地层密度和电阻率关系误差较大的技术问题。
本发明提供了一种利用测井约束波阻抗反演预测砂体厚度的方法和装置,该方法包括以下步骤:在目标勘探区进行地震勘探钻井采样后获取对应的地震数据和地质测井数据;以所述地质测井数据为约束条件,根据所述地震数据对所述目标勘探区进行测井约束波阻抗反演,获取所述目标勘探区的测井约束波阻抗反演模型;在所述测井约束波阻抗反演模型的反演剖面上,针对所述目标勘探区的每一砂组分别均匀选取若干个采样点以拟合出对应砂组的砂体总波阻抗值与其砂体厚度的关系曲线;根据所述关系曲线得到对应砂组的砂体厚度。本发明提高了对于地质条件复杂、储层厚薄不一、物性变化大的地层的砂体分布及厚度预测的可靠性。
本发明提供了一种缝洞野外露头水驱油数值模拟方法,属于油气田开发领域。本发明方法包括:(1)地质模型刻画,得到数值化地质模型;(2)对步骤(1)得到的数值化地质模型进行网格剖分;(3)数值模拟后处理。利用本发明方法得到的模拟结果与实际油田的生产规律基本吻合,并能够得到缝洞油藏注水替油机理及剩余油分布规律。
本发明属于地质分析领域,具体涉及了一种碳酸盐岩断控储层的波阻抗提取与结构表征方法和系统,旨在解决常规波阻抗反演方法难以体现垂向断裂带储层发育的地质规律,地球物理反演难度高,多解性强,储层识别结果不准确的问题。本发明包括:根据地震资料和测井数据构建目标地层的等时地层格架模型,再获取波阻抗反演数据体;根据野外地质露头资料和时深转化关系计算背景地层波阻抗模型;将背景地层波阻抗模型与波阻抗反演数据体进行做差运算,获得波阻抗异常数据体;根据波阻抗异常数据体进行部分数据剔除,解释获得碳酸盐岩断控储层解释模型。本发明通过将所述背景地层波阻抗模型与波阻抗反演数据体进行做差运算的方式提高了储层识别的准确性。
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