本发明公开了一种用于提高薄煤层AVO反演准确性的方法及装置,该方法包括:获取对薄煤层进行岩石物理分析得到的不同煤样的密度、纵波速度、横波速度、泊松比参数,并根据参数建立不同煤样在不同煤层厚度的地质模型;对所述地质模型进行AVO正演模拟得到不同地质模型所对应的地震道集;根据各地质模型对应的地震道集确定不同煤样在不同煤层厚度的反射系数随入射角的变化情况;根据所述变化情况确定不同煤样的AVO截距和AVO梯度随煤层厚度变化的变化规律;获取对地震数据进行AVO反演得到的目标煤层的AVO截距和AVO梯度,并根据所述变化规律对目标煤层的AVO截距和AVO梯度进行校正。本发明提高了煤层预测的准确率。
本申请实施例公开了一种确定砂体连通性的方法及装置。所述方法提供有目的工区中第一单砂体的第一地质参数信息和第二单砂体的第二地质参数信息,以及多种指定连通性等级对应的标准指标;方法包括:分别确定各标准指标与各指定连通性等级的隶属度关系;根据标准指标设置标准指标对应的权重矩阵,分别确定权重矩阵中各标准指标的目标权重值;根据第一地质参数信息和第二地质参数信息,确定目标指标和目标指标参数值,根据目标指标参数值、标准指标的目标权重值和隶属度关系,确定第一单砂体和第二单砂体之间的砂体连通性。本申请实施例提供的技术方案,可以实现高效而准确地确定砂体连通性。
一种模拟井巷开挖卸荷的试验方法,包括:a)对拟试验地质处的岩体取样;b)将取样岩体制成一端封闭的空心圆柱体试件,其尺寸参数相似于拟试验巷道工程;c)依据地质环境计算巷道实际三向原岩应力值,设定对应级别的三向试验载荷应力值;d)将试件的上下断面、外壁及内孔壁分别加载轴压(Pz)、围压(P0)和内压(P1);e)保持轴压和围压不变,对试件进行慢速卸荷、或快速卸荷使其内压缓慢或瞬间降为某一值或零,至试件稳定,利用岩石三轴声波-声发射一体化测试系统追踪裂纹的发展路径,同步测试应力-应变等信息,通过位移传感器测试该段的变形;f)至试件内压卸载完毕,分析试件的径向变形规律和纵向变形规律以及破坏特征。该试验方法能够对井巷围岩的逐步、快速卸荷进行真实模拟,体现不同巷道断面形状对围岩变形、裂纹产生及发展的影响。
本发明提供了一种水力喷射压裂施工参数的优化方法及系统,方法包括:利用第一区域的地震探测数据和邻井的测井数据演算该第一区域的储层地质数据;通过新井的随钻测井数据对所述第一区域的储层地质数据进行修正;该新井与邻井均位于所述第一区域内;采集所述第一区域内已压裂井的压裂施工数据;基于所述压裂施工数据以及修正后的储层地质数据确定产能主控参数;所述产能主控参数为影响产能的因素;基于所述产能主控参数建立产能预测模型;所述产能预测模型的所述产能主控参数,其输出为产能信息;将修正后的储层地质数据作为约束,所述产能预测模型作为目标函数优化水力喷射压裂施工参数。本发明基于数据驱动,计算快,适应性更广,实用性更强。
本发明公开了一种计算页岩气可采资源量的方法,根据页岩气可采资源量=页岩气地质资源量×页岩气地质资源量可采系数计算所述页岩气可采资源量,其中:确定与可采系数关联的备选计算参数,所有的备选计算参数均从属于客观地质参数;通过主因素法分析各个备选计算参数,从所述备选计算参数中确定用于计算所述可采系数的计算参数;以所述计算参数为因子构造可采系数的计算公式。根据本发明的方法,不需要实际动态生产数据,而是利用常规的地质静态特征及数据计算获得可采资源量,从而实现低勘探程度区的可采资源量计算。与现有技术相比,本发明的方法适用性更广、简单方便、精度相对较高。
本文涉及油气勘探领域,尤其涉及一种地震相识别方法、装置、计算机设备及存储介质。该方法包括获取地震数据体;从所述地震数据体中选择部分地震数据作为训练样本,获取所述训练样本的地震相标签;利用所述训练样本及其地震相标签,训练得到地震相识别模型;利用所述地震相识别模型预测所述地震数据体中的地震数据,以确定初始地震相识别结果;利用地质空间特征约束调整所述初始地震相识别结果,以确定最终地震相识别结果。本方案利用地质空间特征约束对预定地质空间范围进行自适应调整,实现地震数据及地质空间特征约束的动态平衡,为开展精细化、高效率地震资料解释提供良好的技术支持,实现地震数据的地震相自适应识别与解释。
本发明公开了一种基于聚焦磁场的井周电阻率测量方法,属于随钻测井技术领域。首先将钻铤天线阵列及近钻头天线系中的发射线圈设置为二维线圈,并对其施加激励信号,对被测地质空间进行多角度定向激励扫描。被测地质空间中导磁物质感应产生的磁场、导电物质感应产生的涡流均与激励磁场发生电磁感应,然后利用钻铤天线阵列及近钻头天线系中的接收线圈对电磁感应后的磁场信号进行采集,并将磁场信号转换成电压信号。最后将电压信号转成数字信号,解算出电压信号的幅度衰减和相位差进行处理,解算出被测空间的电阻率分布,进而推算出被测地质空间内三维地质的结构分布。本发明提高了成像的分辨率,增强了被测空间内测量信息的完整性。
本发明公开了一种地下输水系统的尾调通气洞兼交通洞布置结构,在输水系统前期设计阶段沿输水线路布置有地质探洞,尾调室布置在输水线路尾水部分,尾调通气洞兼交通洞的进洞口与地质探洞的进洞口重合,连接在进洞口和尾调室之间的尾调通气洞兼交通洞分为第一段、第二段、第三段,第一段、第二段、第三段为等断面设计,与进洞口连接的尾调通气洞兼交通洞的第一段的洞线与地质探洞的洞线重合,与尾调室连接的尾调通气洞兼交通洞的第三段设置有回车洞,连接第一段与第三段的尾调通气洞兼交通洞的第二段的洞线为“S”型曲线。与地质探洞永临结合布置,结构简单、施工方便、经济安全。
本发明提供了一种表层品质因子Q值的确定方法及装置,其中该方法包括:根据目标区域的微测井数据,建立表层水平层状地质模型;修正表层水平层状地质模型的低速层地层速度,得到修正后的表层水平层状地质模型;在修正后的表层水平层状地质模型上,利用射线追踪方法正演直达波记录;根据正演直达波记录,识别微测井采集记录上的直达波位置,剔除微测井采集记录上初至波非直达波的地震道;利用频率波数域滤波剔除干扰波,得到滤波后的微测井记录;根据滤波后的微测井记录,确定目标区域的表层品质因子Q值。通过剔除初至波非直达波的地震道、利用频率波数域滤波来剔除干扰波,减少干扰波对Q值计算精度的影响,从而提高表层品质因子Q值的精度。
本发明提供了一种基于地震资料的碳酸盐岩丘滩体分布预测方法及系统,所述方法包括:对碳酸盐岩丘滩体的露头进行剖面实测得到地质模型和岩石速度与密度,根据所述地质模型和所述岩石速度与密度得到速度模型;采用所述速度模型正演模拟不同频率下碳酸盐岩丘滩体的地震反射特征,根据所述不同频率下碳酸盐岩丘滩体的地震反射特征和所述地质模型确定频率定量预测参数;根据三维地震数据和钻井数据建立碳酸盐岩丘滩体地层格架,根据所述频率定量预测参数得到碳酸盐岩丘滩体预测的数据体并根据所述数据体识别得到碳酸盐岩丘滩体,本发明可解决单一地质或者地震预测方法的局限性,提高预测精度。
本发明涉及一种基于大地电磁数据反演电阻率和磁化率的方法,所述方法包括:步骤1,在TM极化模式下测量地面的视电阻率实测值,并建立初始地质模型,获得初始地质模型各层的电阻率和磁化率;步骤2,在水平层状介质条件下,基于初始地质模型的电阻率和磁化率,采用一维正演方法计算地面的视电阻率理论值;步骤3,逐层修正初始地质模型的电阻率和磁化率;步骤4,基于修正后的电阻率和磁化率,重新计算地面的视电阻率理论值,若视电阻率实测值和重新计算的视电阻率理论值的拟合差小于设定的误差期望值,则停止对电阻率和磁化率的修正。本发明的方法不用进行繁复偏导数矩阵计算,迭代过程稳定收敛,可逐层判断地层的地电阻率参数和磁化率参数。
本发明提出了一种模拟超临界CO2驱替天然气流动的方法,所述方法包括如下步骤:根据气藏地质特征,建立三维地质模型;通过改进状态方程建立流体模型确定气藏流体的基础参数;确定CO2的扩散系数;建立考虑扩散的超临界CO2驱天然气多组分数值模拟模型;应用模型计算不同CO2注入量和天然气采出量的对应关系。本发明提出了新的数学模型及处理方法模拟超临界CO2驱替天然气流动特征,与常规数值模型相比能更好的评价CO2驱气流动特点及驱替效果。
一种储层成因单元界面等效表征方法,具体步骤如下:基于三井点数据约束的三维地质模型砂体成因单元界面追踪步骤:通过采用低通滤波算法,结合井点解释数据对三维地质模型中的沉积微相数据进行光滑,在此基础上追踪成因单元,也即各个微相界面的空间位置,形成构型界面的三维空间离散数据。本发明是利用储层成因单元间网格传导率等效表征低渗构型界面对渗流效果的影响,通过调整储层成因单元间网格传导率,从而达到在油藏数值模拟中设置低渗构型界面的目的,传导率的大小等效表征了构型界面对渗流效果的影响,对于油田高效开发和剩余油预测而言效果明显。
本发明提供一种基于地下结构反演的自动拾取磁性层埋深的方法,适用于基于重力或磁异常数据自动计算提取地下地质体埋藏深度;所述方法包括对原始异常数据进行规则网格化,通过傅里叶变换获取其频谱;进一步计算其径向平均能谱,通过对径向平均能谱对数值的线性拟合提取地下地质体埋藏深度。其自动拾取过程通过地质体埋深特征尺度参数确定拟合波数区间,在拟合区间内选择三点或三点以上连续数据分别拟合并按拟合误差最小确定最优拟合值;根据线性拟合获取的斜率取其负值的二分之一直接得到地质体埋藏深度。该方法按拟合误差自动拾取最优拟合值,可减少人工计算量并排除人为干扰,可用于地下结构探测等。
本发明是关于一种油气运移路径生成方法与装置,所述的方法包括:生成三维地质体层面结构信息,所述的三维地质体最底层为烃源层,最顶层为盖层,中间为多层储层;获取储层的孔隙度信息;根据孔隙度下限φmin获取与烃源层接触的储层中孔隙度大于孔隙度下限φmin的储层连通体,每个连通体对应一个三维岩性圈闭;在三维岩性圈闭中获取油气运移节点;根据油气运移节点生成油气运移路径信息。
本申请关于一种油藏渗流特征参数的地球物理预测方法、装置及介质,涉及油藏地球物理勘探开发领域。该方法包括:获取储层的地质数据和地震数据;根据储层的地质数据和地震数据构建油藏渗流特征参数模型;将地震数据输入油藏渗流特征参数模型。通过对于地质数据与地震数据的获取以及对应上述数据的油藏渗流特征参数模型的构建,并将地震数据输入油藏渗流特征参数模型的方法,最终获取用于预测油藏剩余油情况的油藏渗流特征参数。通过根据地质数据以及地震数据直接构建油藏渗流特征参数模型,并将地震数据直接输入该模型的方法,避免了通过反演运算获取油藏渗流特征参数的过程,提高了对于储层中油藏剩余油情况的预测准确率。
本发明提供了一种新型钢渣堆填场垂直阻隔系统及实施方法,包括钢渣堆填场、钢渣堆放物料、地质勘测点位、物探地质勘测设备、垂直阻隔墙、地下水监测井,所述钢渣堆填场场内容置钢渣堆放物料,物探地质勘测设备协同地质勘测点位对场地内外地层结构进行勘察,采用膨润土基材料垂直阻隔墙周向封闭阻隔钢渣堆填场内污染物,地下水监测井沿地下水流向由上游至下游依次设置于钢渣堆填场的内外部评估场地垂直阻隔的阻隔效果。本发明的新型钢渣堆填场垂直阻隔系统及实施方法适用性广、效果好、环保、易于实施。
公开了一种地震沉积演化动画生成方法及装置,该方法包括以下步骤:步骤1:根据地震数据,构建年代地层模型,生成地层切片体;步骤2:从地层切片体中抽取不同地质年代时间的地层切片,并根据地震数据的线道范围形成不同地质年代时间的地层切片样点图片;步骤3:将不同地质年代时间的地层切片样点图片按顺序生成动画。本发明的优点在于将地层年代切片生成动画,使用动画的形式便于地质研究人员更加清晰地看出随着时间的变化区域沉积演化的规律,且将众多地层切片动态的展示出来更有利于沉积演化的分析。
一种钻井轨迹偏移监测方法,包括:根据预设可视化对象实体模型,构建目标井所在油田区块下的井下三维地质场景;根据获取到的目标井的设计轨道数据,对目标井的设计轨道进行可视化,得到设计轨道在井下三维地质场景中的三维走向曲线;根据获取到的目标井的随钻测量数据,对目标井的钻井轨迹进行可视化,得到钻井轨迹在井下三维地质场景中的三维走向曲线;判断目标井的当前深度点是否为偏离点,并根据判断结果采用不同的方式对设计轨道和钻井轨迹在井下三维地质场景中的三维走向曲线进行显示。该方法不仅可以真实、直观、多角度地观察与分析钻井轨迹与设计轨道的走向及其偏离情况,还能够及时、有效地避免钻井轨迹偏离设计轨道等情况的发生。
一种火山岩裂缝定量预测方法及装置,该火山岩裂缝定量预测方法包括:获取钻井岩心数据、成像测井数据及测井曲线,根据钻井岩心数据、成像测井数据及测井曲线生成单井裂缝密度指示曲线;建立油藏三维地质模型,从所述油藏三维地质模型中提取反映裂缝的地质属性,并从地震数据中提取反映裂缝的地球物理属性;根据单井裂缝密度指示曲线、地质属性及地球物理属性进行相关性判别,并生成预判结果,其中预判结果中包括与裂缝相关性大于预设值的几种裂缝属性;在三维空间根据预判结果进行裂缝分布模拟,计算出三维空间裂缝的连续分布模型,进行井间裂缝的定量预测。本发明可以实现井间裂缝的定量预测,在火山岩油藏勘探和开发中快速准确地确定有利目标。
本发明公开了一种基于建筑信息模型的隧道信息分类编码和命名方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、根据隧道结构特征和BIM建模方法将隧道信息划分为文件部分信息、构件部分信息、模型部分信息和地质部分信息;S2、根据隧道信息分级编码规则,分别对文件部分信息、构件部分信息、模型部分信息和地质部分信息进行分级编码;S3、结合步骤S2得到的分级编码,根据隧道命名规则分别对文件部分信息、构件部分信息、模型部分信息和地质部分信息进行命名;S4、在Revit中获取文件部分信息、构件部分信息、模型部分信息和地质部分信息的ID,并与各部分信息的分级编码和命名进行关联。本发明能够解决“信息断流”、“信息孤岛”问题。
本发明适用于页岩气资源技术领域,提供了一种页岩气资源评价可靠性的判断方法、装置、设备和存储介质,其中,该判断方法包括:获取待判断的评价结果;其中,评价结果对应的目标页岩气地质评价参数的数据量总数为N个,实际使用的目标页岩气地质评价参数的数据量为M个;将N个目标页岩气地质评价参数随机均匀分为K个分组;分别计算在K取不同数值时目标页岩气地质评价参数的基于F分布的单因素方差分析的第一结果以及基于关系强度分析的第二结果;在不同数值的K中确定符合预设规则的所有目标K;如果N与最大的目标K的比值大于M,则判断评价结果不可靠,否则判断评价结果可靠。采用本发明可以判断页岩气资源评价结果的可靠性。
本发明提供一种超声波信号激发接收测试方法,包括:利用信号发生装置按照测试要求的频率生成频率扫描子波信号;利用发射端的声发射换能器将频率扫描子波信号转换为频率扫描超声波信号,并将频率扫描超声波信号传送至待测的模拟地质模型的检测点;利用接收端的声发射换能器接收经过待测的模拟地质模型传播后的接收超声波信号;利用数据采集转换装置采集接收超声波信号中的波场信息;利用处理器根据频率扫描子波信号与所述波场信息得到模拟地震勘探的波场记录。本发明能够利用室内可控振动频率扫描输出方式来进行地质模型的超声波激发接收测试,具有的超声波频率范围可控、频带宽的特点,丰富地质模型的超声检测方式,拓宽频带范围的效果。
一种低成本,方便的振电信号地质勘探和测试方法及相关装置;也可以在实验室测试地质样品。振电信号是人工或天然激发的地震波传播中产生的。振电信号具有地震波的速度和频率,同时又以激发高速的二次电磁信号。振电信号可以用电极或天线接收。电极可以用在测井和地面测试。这种方法可以配合检波器数据使用,也可以单独使用。振电信号是由运动的地震波前持续产生的,包含地下结构的整体信息的振电信号和地震信号类似,但是更简单容易接收。地震波的反射和折射同样可以由振电信号接收。这种方法还可以用来测定渗透率和地下水位,测试方法不必使用信号的相位,检波器或是多腔室的压力振动器。
本发明公开了一种在断层作用下斜坡体稳定性模拟试验装置及其方法,涉及岩土力学试验技术。本试验装置的结构是:在断层土体模型仪内的土样通过断层面分为断层上盘和断层下盘两部分;第1无级变速箱、第1动力传动系统、支撑杠杆和断层上盘依次连接,给断层上盘提供位移的动力;第2无级变速箱、第2动力传动系统和断层下盘依次连接,给断层下盘提供位移的动力;在土样中设置有位移标识、土压力盒和百分表,记录相关数据。本发明能准确地再现含有断层土体边坡的变形破坏运动过程,为复杂地质环境条件下滑坡、崩塌等地质灾害的形成机理研究提供了一条新的解决途径。
本发明提供一种水压致裂法测量结果的校验方法及加载装置,水压致裂法测量结果的校验方法包括:获取现场实际地质测量的岩石作为试样;用加载装置对试样施加加载应力,通过水压致裂法确定注水压力与注水时间的关系曲线中关键点位置;根据得到的关键点的位置,对现场实际地质测量中通过水压致裂法得到注水压力与注水时间的关系曲线的关键点位置的选取,提供依据和参考。通过对现场实际地质岩石采样,采用水压致裂法在加载装置内对水压致裂地应力测量过程中水压‑时间关系曲线的关键点位置选取进行校验,实现为现场实际地质水压致裂法得到的关系曲线关键点位置拾取提供依据和参考。达到提高水压致裂法测量结果精度、可靠性及准确度的效果。
本发明提供了一种致密气藏补给边界的识别方法及系统,所述方法包含:获取地质及生产数据,根据所述地质及生产数据获得试井动态反演识别方法的输入输出参数;基于径向复合地层模型定量表征补给边界模型;根据所述试井动态反演识别方法的输入输出参数拟合试井测试数据的双对数曲线,根据所述双对数曲线与所述补给边界模型反演获得补给边界参数;根据所述补给边界参数和所述地质及生产数据计算获得第一气体补给量;根据物质平衡方程及所述地质及生产数据,通过线性回归方法获得动态曲线,根据所述动态曲线计算获得第二气体补给量;当所述第一气体补给量与所述第二气体补给量小于预定阈值时,以所述补给边界参数为补给边界参数识别结果。
本申请涉及油气田开发技术领域,具体涉及一种重复压裂设计方法、装置、存储介质及电子设备,方法包括:获取目标储层的地质模型及地震测井数据,并根据地震测井数据获取目标储层的天然裂缝模型及岩石力学参数,天然裂缝模型能够准确的表示出该目标储层的裂缝形态;根据天然裂缝模型、岩石力学参数以及地质模型建立目标储层的三维非均质地质力学模型,该三维非均质地质力学模型具备力学属性,从而对其进行初次压裂模拟,可以准确的得到初次压裂模拟结果。根据初次压裂模拟结果以及所述全井段生产数据对初次压裂油藏数值模拟结果进行校正,以得到现今的储层地应力场;根据现今的储层地应力场,进行重复压裂设计,保证重复压裂的可靠性。
本发明提供一种用于页岩气储层的压裂改造体积预测方法,其包含:将区块内具有微地震检测数据的井段作为样本井段,收集样本井段的工程地质参数、压裂施工参数以及压裂改造体积录入基础数据库;以基础数据库中的压裂改造体积为目标,开展敏感性参数分析,从工程地质参数以及压裂施工参数中筛选出影响压裂改造体积的高敏感工程地质参数以及高敏感压裂施工参数;计算目标井段与基础数据库中的样本井段之间高敏感地质参数的相似度以及高敏感压裂施工参数的相似度,将筛选出与目标井段相似度最高的样本井段的压裂改造体积作为所述目标井段的压裂改造体积。本发明低成本、客观、快速评价压后压裂改造体积评价技术,为压后评价和开发方案优化提供指导。
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