本发明提供了一种低渗气藏水平井分段压裂产能预测方法,属于油气田开发中的低渗透气藏水平井压裂领域。所述方法首先进行水平井压裂设计得到原始数据,然后根据所述原始数据进行地质建模得到地质模型,最后通过对所述地质模型进行区域网格细化和模拟压裂裂缝,从而计算不同裂缝参数下的水平井产量。本发明方法通过将FracProPT2007与Eclipse相结合可以准确捕捉压裂裂缝形态及在其各个不同位置处流动参数,可模拟多层、多相流流体流入裂缝和从裂缝流入井筒的流动,分析裂缝几何形态、导流能力、裂缝位置、间距、裂缝夹角、基质渗透率等参数对产能的影响,且其中考虑了压裂液滤失及其返排过程。
本发明公开了一种电网设备环境监测系统,包括通信连接的监测模组、控制器、云平台和用户终端,还包括电源模块,电源模块用于给监测模组和控制器供电,监测模组包括雨量计、水位计、水分计、位移传感器和图像采集模块,雨量计、水位计、水分计、位移传感器和图像采集模块均通信连接至控制器,能够实时监测电网设备所在的区域的多种地质数据,以对灾变体的稳定状态和变化趋势做出判断,从而对可能发生的地质灾害进行预测,预防地质灾害发生,减少生命财产的损失,工作高效,减少了人力投入。
本发明提供一种页岩气选区评价方法及装置,该方法包括:获取待选区域的区域地质背景,划分待选区域的区域地质背景分类,采取待选区域的目的层岩样,并对岩样进行烃源岩特征分析,根据待选区域的地震资料获得待选区域的页岩气保存条件静态指标,根据在待选区域内钻取的预探井的沉积埋藏史和生排烃史获得待选区域的页岩气保存条件动态指标,若待选区域页岩气保存条件动态指标符合预设页岩气保存条件动态指标划分标准,则判断待选区域能够进行大规模开采。本发明提供的页岩气选区评价方法及装置适用于我国复杂的地质特点,细化选区评价标准,降低勘探风险。
公开了一种礁滩型储集体建模方法方法及系统。该方法可以包括:基于地震资料,识别单井礁滩型储集体发育层段,并确定礁滩型储集体发育层段;基于单井礁滩型储集体发育层段,获得礁滩型储集体沉积微相平面分布图;基于礁滩型储集体发育层段与垂向演化序列,获得礁滩型储集体储层发育模式,建立礁滩型储集体构型数据库;基于礁滩型储集体沉积微相平面分布图与地震反演数据体,结合地质分层与地震解释层位,获得礁滩型储集体分布概率体;以及基于礁滩型储集体构型数据库、礁滩型储集体储层发育模式与礁滩型储集体分布概率体,建立礁滩型储集体三维地质模型。本发明通过加强地质模式和规律的约束,实现高精度的礁滩型储集体建模。
本发明提供了一种泥页岩超压裂缝形成的判识方法及系统,该方法包括:获取地质历史时期的泥页岩的地层流体压力;确定所述地质历史时期的泥页岩的静水压力;通过对所述地层流体压力和设定倍数的静水压力进行比较,判断所述地质历史时期的泥页岩是否形成过超压裂缝。该泥页岩超压裂缝形成的判识方法正确有效、操作简单、易于实施,为研究泥页岩裂缝动态演化提供关键参数。
本发明提供了一种基于空间网格计算连续性油气藏资源量的方法,包括:根据地质特征属性的相似性,将评价区域在空间上划定为若干个基本评价单元;确定每一所述基本评价单元在平面上具有明显非均质性的关键参数,搜集所述关键参数在所述评价区域内的空间数据并进行数据的空间矢量化;对所述评价区域的每一基本评价单元划分等大网格;通过EUR估算或者类比法,为各网格赋予采收率数据;对所述关键参数在评价区域内的空间数据插值,为各网格赋予关键参数数据;根据所述各网格的关键参数数据和采收率数据,采用容积法计算每个网格的地质资源量和可采资源量;对所有网格进行积分,计算整个评价区域的地质资源量和可采资源量。本发明提高了评价精度和海外区块初步评价的效率,快速、便捷,能够满足生产需求。
本发明提供一种用于随钻方位电磁波边界探测信号的编码方法,其包含:基于构建的边界探测仪器模型进行边界探测响应模拟,依据模拟结果对边界探测仪器模型的边界探测信号进行刻度,得到刻度结果;通过构建的地层模型确定边界探测信号在地层模型下的动态响应范围,建立边界探测信号的响应数据库;在实际地质导向服务模型条件下,进行实际边界探测得到边界探测信号的幅度动态,得到幅度动态数据;依据刻度结果以及响应数据库结合实时传输速率以及地质导向精度的要求确定编码位数,对幅度动态数据进行编码,得到编码结果并上传。本发明考虑了实时泥浆传输速率以及地质导向精度的要求,提高了编码的利用率,并且保留了边界探测信号的方位特性。
本说明书实施例提供一种基于多层合采的连通性评估方法及装置。所述方法包括:获取对应于目标工区至少两个开发地层的地质参数和生产参数;确定地质参数与单层生产指数之间的单层参数影响关系;所述单层生产指数包括针对单一开发地层进行开发时的生产参数;确定地质参数与合采生产指数之间的合采参数影响关系;所述合采生产指数包括针对至少两个开发地层进行合采时的生产参数;结合所述单层参数影响关系和合采参数影响关系计算连通性系数;基于所述连通性系数评估所述目标工区的连通性。上述方法保证了连通性系数的准确性以及与实际生产工况之间的关联性,提高了生产方案的开采效果,保证了生产开发的有效进行。
本发明提供了一种油藏水体倍数计算方法及装置,该方法包括:获取油藏地质特征参数和油藏生产开发参数;根据油藏地质特征参数、油藏生产开发参数和物质平衡方程计算第一油藏水侵量;第一油藏水侵量包括不同时刻的油藏水侵量的值;根据油藏地质特征参数、油藏生产开发参数、预设水体体积和Fetkovitch方程计算第二油藏水侵量;第二油藏水侵量包括不同时刻的油藏水侵量的值;若每个相同时刻的第一油藏水侵量的值和第二油藏水侵量的值相同或差值小于预设值,则根据第二油藏水侵量所使用的预设水体体积的值计算油藏水体倍数。本发明计算过程简单,能够快速计算出油藏的水体倍数,可为油藏天然能量评价提供数据依据。
本发明公开一种综采放顶煤工作面智能化放煤控制方法,主要包括:建立工作面地质模型坐标系,获取顶煤厚度信息,建立工作面顶煤厚度变化的三维地质模型与数值计算模型,利用采煤机割煤过程中揭露的工作面中部顶煤信息对三维地质模型与数值计算模型进行超前修正,计算确定顶煤的理论放出量,采用煤量扫描装置与煤矸图像识别装置对顶煤放出量与放出的顶煤与矸石情况进行检测,通过比较理论放出量与实际放出煤量、放出矸石情况最终确定最佳放煤口关闭时间。本发明提出的综采放顶煤工作面智能化放煤控制方法有效解决了现有技术与装备难以确定综放工作面放煤口最佳关闭时间的问题,为实现综采放顶煤工作面智能化、无人化开采提供了一种有效的技术途径。
本发明公开了一种随钻多分量多探测深度电磁波天线系统及测量方法,包括沿轴向依次设置于钻铤短节上的倾斜发射天线、轴向接收天线及若干组不同源距的相互正交天线;且第一接收天线的法线方向及第二接收天线的法线方向与钻铤短节的轴线同向,各组相互正交天线均包括轴向天线、第一正交天线及第二正交天线,该天线系统布置于同一钻铤短节上,且能够测量不同探测深度的电阻率,并且能够单独测量表征地层平均电阻率的相位差及幅度比、幅度比电阻率信号、相位差地质信号、幅度比地质信号、电压地质信号及各向异性信号。
本申请实施方式提供了一种裂缝孔隙度的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域的露头样品、岩心样品;对露头样品进行三维激光扫描,建立目标区域的储层地质模型;通过目标区域的储层地质模型,确定裂缝的延伸长度;根据岩心样品,确定裂缝的开度、裂缝的充填系数、裂缝的贯穿系数;根据裂缝的延伸长度、裂缝的开度、裂缝的充填系数、裂缝的贯穿系数,确定目标区域的裂缝孔隙度。由于该方案利用表征效果较好的露头样品建立储层的地质模型,对裂缝进行定量确定;再结合岩心数据,准确地确定裂缝孔隙度,从而解决了现有方法中存在的确定的裂缝孔隙度精度不高、准确度较差的技术问题,达到了快速、准确地定量确定裂缝孔隙度的技术效果。
一种洞体深浚、充填丰满的大型溶洞处理及隧道开挖方法,包括溶洞处理、预注浆、开挖上部弧形导坑、开挖中台阶、开挖下台阶以及开挖中部三层台阶的三台阶七步法。本发明的施工空间大,方便机械化施工,可以多作业面平行作业,工效较高;方便在地质条件发生变化时,便于灵活、及时地转换施工工序,调整施工方法;适应不同跨度和多种断面形式,初期支护工序操作便捷;在台阶法开挖的基础上,预留核心土,左右错开开挖,利于开挖工作面稳定;当围岩变形较大或突变时,在保证安全和满足净空要求的前提下,可尽快调整闭合时间,广泛适用于在溶洞的特殊地质条件的地层,需要快速、安全、有效的通过该地质条件的隧道开挖施工,保证施工与隧道的安全。
本发明提出了一种基于污染物分布精细建模的土壤修复系统及方法,包括:环境地质调查信息管理模块接收输入的环境地质调查信息;分类三维污染土体矢量模型精细建模模块对环境地质调查信息进行分析,对分类三维污染土体矢量模型进行精细建模,生成分类三维污染土体矢量模型;土壤修复技术实施方案设计模块根据分类三维污染土体矢量模型,多种土壤修复处理技术体系,优化设计土壤修复技术实施方案;分类三维污染土体矢量模型现场定位模块用于基于移动平台,对分类三维污染土体矢量模型在场地现场进行精确定位。本发明针对不同类型污染物、不同污染物组合、不同浓度污染物、不同被污染土壤类型等,快速实现分类三维污染土体矢量模型精细建模。
一种构造物理模拟实验表面质点的跟踪方法及装置,该方法包括:标志点设置步骤,在构造物理模拟实验的实验模型上被测位置处设置标志点;数据测量步骤,在进行构造物理模拟实验的过程中,每隔预设时长对实验模型进行非接触光学投影式三维地貌测量,得到标志点的特征数据;数据处理步骤,对标志点的特征数据进行方位计算,得到实验模型上被测位置的变化信息。与现有方法相比,本方法以完全克服了现有方法在进行地质构造物理模拟实验后智能通过人工观察实验成果照片或重复观察录像来进行定性分析研究的缺陷,使得地质构造物理模拟实验的研究从定型化转为定量化,从而对地质构造的定量研究奠定了基础。
本发明公开了一种基于综合参数的隧道开挖围岩动态细化分级方法,包括分析隧道前期勘察设计资料,初步判断隧道围岩分级,对开挖掌子面围岩进行综合参数超前地质预报探测,并根据预报结果修正掌子面及前方的围岩分级;对掌子面开挖围岩进行地质编录观察并进行弹性波速测试,根据观察资料及弹性波速测试数据进一步修正掌子面的围岩分级;最后结合施工各步序进行监控量测,再根据监控量测数据修正获得的所述掌子面的围岩分级,完成围岩细化分级的一个循环。通过勘察设计资料分析确定围岩分级基础上,再综合运用综合参数超前地质预报、掌子面围岩综合探测以及现场监测数据分析对施工阶段围隧道围岩进行动态综合细化分级,使得围岩分级更加细化、精确。
本发明实施例提供了一种预测页岩油优质储层的方法、装置、计算机设备及介质,其中,该方法包括:获取地震数据和样本井的测井曲线;根据所述样本井的测井曲线生成页岩油储层物性曲线;根据所述地震数据和所述页岩油储层物性曲线构建地质模型;根据所述地质模型和所述地震数据,进行协模拟地质统计学反演,得到反演数据体;对所述反演数据体提取地层切片,得到页岩油优质储层的平面分布规律。该方案实现了页岩油优质储层的定性预测,可以预测出页岩油优质储层分布规律、分布范围,有利于提高储层预测的精度。
本发明公开了一种气藏动态储量计算方法及装置。该方法用于水封气类的气藏且包括:获取气藏的储层物性参数以及气藏的生产动态数据;根据储层物性参数获取水封气藏与主气藏之间的毛细管压差;根据储层物性参数、生产动态数据以及毛细管压差获取水封气藏平均地层压力;根据储层物性参数、生产动态数据、水封气藏地层压力以及天然气相对密度获取气藏的天然气偏差系数;基于水封气藏对主气藏的作用,并根据油气物质平衡方程确定气藏的原始地质储量模型;将气藏的原始地质储量模型转换为线性拟合模型;根据线性拟合模型、储层物性参数、生产动态数据、水封气藏地层压力、气藏的天然气偏差系数以及预设储量比确定气藏的天然气原始地质储量。
公开了一种页岩气甜点的方法。该方法包括:根据基础地质数据、测井数据及地震资料确定地质敏感甜点参数和工程甜点参数;基于确认的地质敏感甜点参数和工程甜点参数,开展地球物理预测,获得预测成果;建立页岩气甜点定量评价模型Q;确定页岩气甜点定量评价因子Qsweet;根据评价因子Qsweet的数值范围判定页岩气有利勘探区。本发明通过建立甜点定量评价模型,可完成构造复杂区页岩气甜点综合评价,优选富集高产带,助力高效勘探开发。
一种沉积体岩性识别方法及装置,该方法包括:物源区获取步骤,获取目标沉积体的物源区及其岩性特征;地质正演模型确定步骤,获取目标沉积体的地震数据,根据地震数据、物源区的岩性特征以及目标沉积体的地震反射特征,构建目标沉积体的地震正演地质模型;沉积体岩性确定步骤,根据地震正演地质模型确定目标沉积体的岩性。该方法能够最大限度地克服无井区地貌成因沉积体岩性解释的多解性,为油气勘探奠定了坚实的基础并提供了重要保障,其有助于降低因岩性错误解释而导致的勘探风险。
本发明提供了一种前陆盆地冲积扇精细刻画与预测方法。该方法主要包括以下步骤:建立前陆盆地冲积扇地质模型、建立冲积扇的地层框架、地震相与属性反演圈定冲积扇的平面分布范围、三维电法反演划分各个时期的冲积扇的相带边界并进行内部岩性岩相的精细识别和确定岩性岩相的空间展布特征、应用OpenDtect软件分析冲积扇纵向演化并建立研究区冲积扇的沉积模式。本发明所提供的前陆盆地冲积扇精细刻画与预测方法主要基于沉积学理论与冲积扇露头考察建立的地质模型基础,全面利用测井、地震、电法等资料,综合测井地质解释、地震层序分析、地震相解释、属性分析和电法解释等手段,有效识别冲积扇各个相带及其内部岩性岩相空间展布特征。
本发明公开了一种碳酸盐岩缝洞体积校正方法,该方法包括:对岩溶矿洞的外形轮廓进行三维声呐扫描测量,采集岩溶矿洞的实际偏移数据体;建立岩溶矿洞的三维地震地质模型,对三维地震地质模型进行正演模拟试算,获得地震偏移成像数据体;利用地震偏移成像数据体和实际偏移数据体,提取三维地震地质模型的地震属性体;计算岩溶矿洞的视体积,根据岩溶矿洞的视体积与三维声呐扫描测量得到的岩溶矿洞的实际体积的相关关系进行岩溶矿洞的体积校正。本发明通过分析地震属性、正演模型、已知岩洞矿洞三者之间的体积关系,进行岩溶矿洞的体积校正,实现缝洞体积的精确计算,减小碳酸盐岩油气可采资源量与实际产量计算之间的差异。
本发明实施例提出一种地下水污染物水力阻截决策方法、装置、电子设备及存储介质,属于数据处理领域,方法包括:获取目标区域的地质参数和水文参数,构建地质结构模型和地下水流场模型,从而结合目标区域的污染信息,生成污染物运移模型,进而利用污染物运移模型,对各水力阻截方案进行模拟计算,得到各水力阻截方案的污染物扩散信息,根据污染物扩散信息,从各水力阻截方案中确定出最优的水力阻截方案,以得到目标方案,使生成的污染物运移模型既描述地质结构,又描述地下水流场情况,还描述污染物移动情况,从而预测出的污染物扩散信息更为准确。
本发明涉及一种非均质性储层饱和度场精细表征方法,包括以下步骤:1)建立饱和度公式;2)在油田孔隙度模型和渗透率模型的基础上,结合油柱高度分布状况,代入步骤1)所得到的饱和度公式,利用地质模型建模软件即实现饱和度场模型的构建。本发明以非均质性储层的实际岩心样品毛管压力资料为基础,综合考虑地质油藏特征,深入分析含油饱和度与毛管压力、储层质量系数的关系,首先建立饱和度经验公式,其次构建饱和度场地质模型,从而实现了饱和度场的合理、定量、精细表征。
公开了一种水平井分段压裂模拟方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:导入实际的水平井轨迹,建立水平井三维地质网格模型;根据研究区裂缝数据,建立天然裂缝模型;计算地应力场,构建含裂缝岩体的岩石力学参数模型,进而获得研究区三维地应力场模型;根据水平井三维地质网格模型、天然裂缝模型、含裂缝岩体的岩石力学参数模型、研究区三维地应力场模型,进行分步长迭代计算,模拟多裂缝扩展特征。本发明将地质建模与岩石力学建模统一到水力压裂模型的建立中,为非常规非均质储层水平井分段压裂施工方案的优化设计提供指导。
本发明公开了一种动态评价边坡安全性的方法,包括以下步骤:步骤S1、根据边坡的类型、坡体结构、地层特性、变形破坏模式对边坡进行地质模型概化得到边坡地质模型,并根据所述边坡地质模型建立边坡几何模型并剖分计算网格,选取合理的数值模拟方法、力学本构、初边值条件,形成计算模型;步骤S2、基于所述计算模型,调整地层参数、结构面参数及促发因素强度,开展大量数值模拟,并对所述数值模拟结果进行总结,对输入量与输出量进行归一化,建立机器学习样本。本发明可利用监测数据对岩土力学输入参数进行动态调整,使得预测精度更高,此外,由于采用了神经网络生成的代理模型,可以做到实时预测。
本发明公开了一种确定油气管道含超标缺陷环焊缝的处置方法,属于管道评价领域。一种确定油气管道含超标缺陷环焊缝的处置方法,包括:1)对所述含缺陷环焊缝进行适用性评价,通过失效评估曲线计算出Kr值和Lr值;2)基于所述Kr值或Lr值的大小划分不同的区间;3)基于发生环焊缝的失效后果,分为高后果区和一般地区;4)基于环焊缝的缺陷划分不同的缺陷类型;5)按照油气管道所在地的地质,将地质分为地灾区和非地灾区;6)基于含缺陷环焊缝所处的Kr或Lr的区间、失效后果、缺陷类型及所在地的地质,对油气管道进行处置。本发明克服了含缺陷环焊缝处置考虑因素不全面的缺点。
本发明公开了一种页岩油藏全生命周期采收率预测方法和系统,属于油气田开发中采收率预测技术领域,基于页岩油油藏衰竭式开发地层压力变化,把页岩油开发全生命周期分为弹性驱和溶解气驱两个阶段,结合物质平衡原理,建立页岩油衰竭式开发全生命周期采收率预测模型。利用流体相态模拟、岩心物理模拟获得新模型相关基础参数,准确计算采收率。与数值模拟法相比,本发明结合页岩油开发过程驱动类型变化和物质平衡原理,无需地质建模和数值模拟计算大量的静动态数据,仅需要不同油藏压力原油、产出气和岩石的基础物性,简单快捷进行采收率的预测,为水平井单井地质储量计算、地质储量控制程度和水平井井网参数优化提供依据。
公开了一种速度异常区的低频模型构建方法及系统。该方法包括:针对速度异常区的声波曲线和密度曲线进行预处理,建立地层格架模型;根据速度、密度与地层格架模型,建立测井插值波阻抗体;针对叠加速度谱进行预处理,获得优化叠加速度谱,计算地震层速度;根据测井速度校正地震层速度,获得校正速度体;将校正速度体转换为地震波阻抗体;根据测井插值波阻抗体与地震波阻抗体,获得波阻抗低频模型。本发明通过将测井和地震信息结合建立的低频模型,保留了测井纵向分辨率与异常地质体的特征,能够适应含气区低速异常、火成岩高速异常、碳酸盐岩溶洞等特殊地质体,解决速度局部异常、地质情况复杂的问题,具有较高的工业使用价值和推广应用前景。
本申请公开了基于地层结构信息分离的断溶体识别方法和装置。所述方法包括:建立断溶体地震地质模型;得到所述断溶体地震地质模型的正演模拟偏移剖面;将所述正演模拟偏移剖面每一地震道分解成不同频率的多个子波;根据总能量大小对不同频率的多个子波进行排序;对比断溶体地震地质模型和不同频率的子波的叠加剖面,确定代表断溶体反射特征的子波频率;从实际断溶体地震资料中提取代表断溶体反射特征的子波频率对应的子波,以进行断溶体识别。根据本申请,可以达到压制或消除地层结构地震信息和噪声对断溶体地震信息的影响,突出断溶体的边界信息,利用常规地震属性方法就能识别断溶体边界和规模的目的。
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