本申请公开了一种盐构造检测方法、装置及存储介质,属于油气田勘探技术领域。在本申请中,根据检测区域内的目标井的纵截面上的地质分层信息,构建地质模型,然后根据地质模型确定膏盐层的反射特征,从检测区域的多条地震数据体中获取满足反射波特征的地震数据体,根据获取的地震数据体构建检测区域的盐构造。由于目标井的纵截面上的地质分层信息可以精确的获取,因此,根据目标井的纵截面上的地质分层信息构建的地质模型是准确的,使得按照反射波特征从地震数据体中获取的地震数据体来对检测区域的盐构造进行刻画也是准确的。
本发明提出了一种储层岩性预测方法、装置、电子设备及存储介质。储层岩性预测方法包括:通过地质统计学模拟,得到储层的和弹性数据;利用地震卷积正演方法,将所述弹性数据转换为模拟地震数据;以井点处实测地震数据、卫星遥感数据、模拟地震数据为输入,以井点实测岩性为训练目标,训练神经网络模型;利用所述神经网络模型进行储层岩性预测。本发明通过利用卷积神经网络方法,实现了非地质因素导致地震振幅横向变化(卫星遥感数据)、地质因素导致的地质统计学模拟与地震正演数据同同时包含非地质因素和地质因素的实际地震数据的融合,充分挖掘了数据驱动方法在黄土塬地表条件下的技术优势和特色,弥补了现有单纯基于物理学方法的不足。
本发明公开了一种接口数据转换方法及其装置,适用于三维建模处理模块与地震反演处理模块之间数据的转换,该方法包括:一,通过三维建模处理模块生成并输出三维地质模型的增强栅格格式数据文件;二,通过地震反演处理模块读入所述增强栅格格式数据文件,并根据所述增强栅格格式数据文件进行地震反演运算;所述增强栅格格式数据文件具有在X、Y方向上与地震数据一致、栅格数目与地震数据相同的离散数据结构,并包含在Z方向上连续记录有三维地质模型的关键点和点对的结构信息。本发明提供的增强栅格格式数据文件实现了三维建模处理模块与地震反演处理模块之间接口数据的转换;以简单的结构描述复杂的三维地质模型,非常方便地震反演处理模块使用。
本申请公开了一种穿越断层破碎带施工方法,通过获取断层破碎带的超前地质预报,具体包括断层破碎带的破碎边缘位置、破碎程度、围岩强度及含水状态;当超前地质预报的结果满足施工条件时,采取隧道掘进机进行敞开式掘进,并采用撑靴撑紧岩壁,其中,隧道掘进机的掘进参数根据超前地质预报调整;最后根据破碎程度,在断层破碎带通过喷射混凝土或纤维混凝土构建支护结构;即在掘进前获取断层破碎带的地质情况,并根据该地质情况调整施工过程中隧道掘进机的掘进参数以保证施工过程中的安全性和效率,并且在掘进完成后根据地质情况中的破损程度构建支护结构,从而保证隧道的支护强度满足需求,既满足隧道的使用需求,同时也能兼顾效率和安全性。
本发明公开了一种获取地下三维密度结构的方法,涉及地球物理勘探领域,解决了现有技术无法准确获取地下三维密度结构的技术问题。本发明的主要技术方案为:确定建模区域的纵坐标、横坐标、深度及二维2D剖面间距;根据先验信息及建模区域,利用朴素贝叶斯分类方法进行重力反演建模,得到初始地质模型;采用离散体模拟方法将所述初始地质模型构建成2D地质模型;将所述2D地质模型拼接拟合成3D地质模型;对所述3D地质模型进行可视化和结构解译处理,得到地下三维密度结构。本发明主要基于贝叶斯分类反演原理,结合离散体模拟技术,实现重力密度模型的准确建立,提高所获取的地下三维密度结构的准确度。
本发明涉及一种针对地浸采铀流场的岩相物性模拟方法,通过对不同砂体进行数字化处理,直接以流场计算中所需的物理参数,进行随机模拟计算,包括如下步骤:第一步,确定网格划分密度并进行网格划分;第二步,钻孔岩性刻画;第三步,岩性数字化处理;第四步,岩相物性参数随机分布计算;第五步,建立岩相物性非均质化地质模型。具有以下优点:1)直接用岩性对应的物性参数进行随机分布计算,摒弃了将地质剖面图转化为三维地质体的冗繁工作;2)模型网格剖分精度不受限于地质透镜体的发育状态,从而更准确地反应地质体岩性分布的非均质性;3)物性参数分布呈连续化分布,而非人为划分地层所造成的仅有特征参数的伪非均质地质体。
本发明提供了一种特征点校正分区拼接方法,用以解决现有技术中历史珍贵图纸的数字融合的问题。该方法包括:S2:采集第一图像数据,根据预设的坐标选择第一图像上的第一区域的特征点群;S4:对特征点群中的每一个特征点进行校正,形成第二区域;以及S6:将第二区域拼接到第二图像上对应第一区域的位置上。采用本发明的技术方案,有助于有效的解决历年积累下来的各种纸质图纸的数字融合,包括不同时间、不同干湿度、不同比例尺的纸质地质图,使其能够精准的与地质、地理、电网矢量数据叠加、融合。满足规划、设计、施工、运行、维护等各阶段对地质信息的使用要求。
本发明提供了一种基于地面激光扫描的碳酸盐岩白云石含量模拟方法,该方法包括获取野外碳酸盐岩储层地质剖面数据;建立碳酸盐岩岩石样品激光强度值和白云石含量之间的关系模型,并将其作为碳酸盐岩岩石样品白云石含量的预测模型;根据所述野外碳酸盐岩储层地质剖面数据,建立碳酸盐岩储层数字地质剖面表层模型;利用所述碳酸盐岩岩石样品白云石含量的预测模型对碳酸盐岩储层数字地质剖面表层模型所有节点进行白云石含量预测表征,得到碳酸盐岩储层地质剖面白云石含量的平面分布。该方法具有预测快速、准确等优点,为碳酸盐岩储层剖面的白云岩含量精细与定量表征提供一种新思路,且该方法在油气勘探开发及地质应用中具有较好的应用前景。
本发明提供了一种雷达卫星遥感找煤方法,所述方法包括:解译雷达卫星图像得到炭质岩的位置信息,在解译的基础上实测所述炭质岩的含煤信息。与现有技术相比,本发明的有益效果是:微波(雷达)波段可以穿透热带雨林的云、雾、雨、森林,雷达卫星数据图像直接反映热带雨林下的地表地质情况,对雷达卫星数据图像进行初步解译,确定区域地质构造,确定含煤岩系的分布范围,按照含煤系的分布范围确定遥感找煤工作区,防止地质找煤选区的盲目性,规避找煤风险,大幅度提高发现新煤田的成功率。
本发明公开了一种预测石炭系工区地层厚度的方法及装置,其中该方法包括:根据石炭系工区的钻井数据和测井数据,建立石炭系工区的多种地质模型;所述地质模型用于描述石炭系地层的上覆地层和下伏地层的种类和分布情况;对石炭系工区的多种地质模型进行地震正演模拟,得到与不同地质模型对应的地震正演记录;根据与不同地质模型对应的地震正演记录,对石炭系工区的多种地质模型进行有井约束地震反演,得到石炭系工区的反演剖面;根据石炭系工区的反演剖面,预测石炭系工区地层的厚度。本发明可准确预测石炭系工区地层的厚度,提升石炭系工区的钻探成功率和勘探规模。
本发明提供了一种叠合盆地构造动力学演化特征的确定方法和装置,其中,该方法包括:选取一条与待测叠合盆地的断层走向垂直的地质剖面作为基准地质剖面;计算所述基准地质剖面一个或多个时期中各个时期的伸缩率;选取得到N条地质剖面;根据所述基准地质剖面一个或多个时期中各个时期的伸缩率,和所述N条地质剖面所述一个或多个时期中各个时期的伸缩率,绘制表征所述待测叠合盆地构造动力学演化特征的所述一个或多个时期中各个时期的玫瑰花图。本发明解决了现有技术中仅可以定性地表征动力学方向的技术问题,达到了定量层面表征动力学方向及其演化的目的。
本发明属于高放废物地质处置研究领域和工程地质研究领域深部岩体构造特征研究的技术,具体涉及一种钻孔岩心方位恢复方法。包括以下步骤:①岩心基线划定;②岩心结构面编录;③钻孔电视测量和解译,获得钻孔孔壁分布图;④岩心校对并确定基准面,确定各基准面的倾向;⑤确定基线方向:根据钻孔电视测量结果获取基准面倾向值Zi,随后根据基准面与基线的相对位置,按下式可获得各基线的方向;⑥岩心结构面倾向确定:根据每条基线范围内各结构面与基线的相对位置,按以下方程确定每条基线范围内各结构面的倾向值。采用本发明技术方案中的方法,可以实现深钻孔岩心结构面产状的系统恢复,进而为深部地质环境研究提供技术支撑。
本发明公开了一种获取储层粒度区域分布规律的方法,包括以下步骤:对预测区块进行油田地质勘探,根据地质勘探结果获取该区快的沉积运移规律;按照地质勘探结果中划分的沉积微相单元体,将所述预测区块划分成不同的区块;根据所述预测区块上探井的岩心粒度实测数据对划分的区块进行校正;利用插值的方法获取所述预测区块横向粒度分布规律。本发明解决了一个区块开发井取心数据不足的缺点,做到了由点到面的分布规律预测。根据预测的粒度纵横向分布规律进行完井防砂方案设计,其设计结果更准确可靠,对提高油田的开发效率、提高油井产能具有重要的意义。
本发明公开了一种能够提高勘探的分辨能力的宽频地震勘探方法,包括以下步骤:在每个地震记录道布置单只检波器;利用布置在每个地震记录道上的所述单只检波器对人工震源所产生的地震反射波进行宽频采集;对由每个地震记录道的单只检波器宽频采集的多个地震反射波分别进行频谱均衡处理,然后进行水平叠加,以便得到各频率成分能量均衡的宽频带地震反射波;最后,用所述宽频带地震反射波显示的地震剖面与地质层位进行标定。本发明可以在查明油气田、煤田宏观地质构造的同时,查明薄地层(1-3米厚)的展布和小断层(1-3米落差)的具体状况。为油气田和煤田的勘探开发,提供了更为详尽的地震地质资料。
本发明实施例提供一种八臂全方位三维侧向测井方法及测井仪,该方法包括:打开测井仪的八臂推靠器使得安装在八臂推靠器上的八个电极系极板从八个方位紧贴井周壁;通过八个电极系极板向地层有序地聚焦发射和接收测量不同频率的电信号,获得地质数据资料;对地质数据资料进行综合运算解释和图像处理,获得井下地层三维剖面图像。通过本发明实施例,可以一次性获得多种反映井下地层信息的数据资料,为井下地质成像提供依据。
本发明公开了一种确定CO2地质埋存泄漏风险监测点的方法,设计了基于建立的精细地质模型,采用油藏数值模拟方法,通过历史拟合获得目标油藏当前的流体场、压力场以及地应力场;依次建立断层、井筒、盖层泄漏模型;基于数值模拟拟合得到的储层参数,结合建立的各种渗漏模型,进行CO2泄漏风险分析,确定CO2可能发生泄漏的风险区域、泄漏方式、以及预计的泄漏量;并在此基础上,进行CO2泄漏监测方案制定。本方案的有益效果可根据对上述方案的叙述得知,能够有效预防和监控CO2渗漏,保证CO2地质埋存的有效性、安全性和持久性,避免监测点布设重复和监测费用浪费。
本申请实施例提供一种基于差异构造变形模拟的地震成像方法及装置,方法包括:应用差异构造变形实验模型模拟至少两种地质层之间的变形及相互作用过程以完成各个地质层之间的差异构造变形过程;对差异构造变形实验模型进行CT扫描及成像处理,生成各个地质层分别对应的构造及速度模型;基于经对差异构造变形实验模型进行地震模拟处理后得到的地震采集数据和各个地质层分别对应的构造及速度模型,获取各个地质层分别对应的地震成像数据。本申请能够实现对复杂构造带中至少两种地质层的差异构造变形模拟过程,且能够有效提高差异构造变形模拟过程的效率及准确性;同时能够有效提高地震成像过程的可靠性以及地震成像结果的准确性。
本发明公开一种随钻前探的方法与装置,涉及石油工程钻井领域,尤其特指基于推靠式旋转导向系统随钻前探的方法与装置,建立超声波在不同地质特征的传播模型和电阻率特征关系,将上述关系写入井下数据处理模块和地面数据处理模块数据库;通过传感器,探测前方地层特征,并将采集的地质特征数据与已有数据模型进行比对,按既定编码方式将采集到的相应地质特征转化为地质特征代码;将地质特征代码对比数据库,解码为可读取的地质特征数据并显示,可利用推靠式旋转导向系统安装的传感器探测待钻进地层的岩性特征、含油气水特征,为待钻地层风险识别提供依据,保证钻井安全。
本发明公开了一种变密度地震剖面显示方法及装置,该方法包括:按照预先配置的多个虚拟网格系数,分别对原始地震数据体进行三维插值,获得多个虚拟地震数据体;根据接收到的指令确定目标地质区对应的虚拟网格系数;根据目标地质区对应的虚拟网格系数,确定目标地质区对应的虚拟地震数据体;以原始地震数据体的线号,道号及网格密度为基础,利用目标地质区对应的虚拟地震数据体绘制及显示地震剖面。本发明通过虚拟网格系数对原始地震数据体进行三维插值,确定目标地质区对应的虚拟地震数据体,进而以原始地震数据体为基础,利用目标地质区的虚拟地震数据体绘制及显示地震剖面,能够减轻甚至消除锯齿特征,提高地震剖面绘制及显示效果。
本发明公开了硫同位素划分天然气来源的方法、装置、介质及电子设备,该方法包括:获取含蒸发岩地层的岩样的硫同位素及与含蒸发岩地层的岩样相邻的碳酸盐岩岩样的碳同位素和氧同位素;基于碳同位素、氧同位素、国际地质碳同位素曲线和国际地质氧同位素曲线,确定含蒸发岩地层所属的地质时代;获取天然气的硫同位素;基于天然气的硫同位素和含蒸发岩地层的岩样的硫同位素,确定天然气形成的地质时代。本发明通过与含蒸发岩地层的岩样相邻的碳酸盐岩岩样的碳同位素、氧同位素,确定蒸发岩地层的地质时代,将天然气的硫同位素与含蒸发岩地层中的岩样的硫同位素进行比对,可以得到天然气形成的地质时代,即天然气的来源。
本发明公开了一种剩余油预测方法及装置,该方法包括:针对预设工区每个开发层系创建地质图,地质图包括地层构造图、油层等厚图、沉积微相图;对多个开发层系的地质图进行叠加处理,以获取地质综合图;以预设工区的油井和水井为对象,将预设工区的生产实测数据在地质综合图上进行标识;根据预设工区油井的含水率在地质综合图上进行标识,以形成水淹图;将油井的含水率转换为油井的含油饱和度,并根据油井的含油饱和度将水淹图转换为剩余油二维分布图;利用剩余油二维分布图对预设工区的剩余油进行预测。本发明可以直观地利用剩余油二维分布图对预设工区的剩余油进行预测,剩余油分布预测的准确性较高。
本发明公开了一种油气藏规模分布的预测方法,属于油气资源预测技术领域,解决了现有技术难以对预测单元的油气藏规模分布进行有效预测的技术问题。该预测方法包括:根据目标油气成藏体系,建立地质帕莱托分布模型;对所述油气成藏体系内的油气藏样本进行统计,形成油气藏样本集;根据所述油气藏样本集,求取地质帕莱托分布参数;基于所述地质帕莱托分布参数,利用特定检验方法进行地质帕莱托分布模型检验,确定符合地质帕莱托分布模型的油气藏规模分布规律;对符合地质帕莱托分布模型的油气藏规模分布,进行不同油气藏规模分布区间的油气藏个数和规模分布预测。
本发明提供一种常规测井信息融合可视化方法及系统,该方法包括:采集常规测井曲线中的数据;对所采集到的测井曲线数据进行测井-地质敏感性分析,获得地质敏感性测井曲线;将地质敏感性测井曲线通过刻度转化为具有相同定性指向的标准化曲线,并将所述标准化曲线各点赋予对应的RGB颜色值;根据RGB颜色值计算RGB空间特征值,所述空间特征值为RGB空间矢量的长度和RGB立体空间体积大小视立方体化特征值;将所述的RGB颜色值融合成测井深度上的颜色,再根据对应的RGB空间特征值设定融合颜色的宽度,获得融合可视化结果;将所述测井信息融合可视化结果显示出来。本发明能够通过可视化技术能提高视觉效果,有效改善单测井曲线信息多解性。
本发明涉及一种裂缝与基质对超低渗透油藏单井产量贡献率的定量评价方法,步骤为:步骤1,建立储层基质地质模型;步骤2,建立储层裂缝地质模型;步骤3,将储层基质地质模型和储层裂缝地质模型通过包含有基质、裂缝模块的地质建模软件相结合,建立考虑天然裂缝的初步储层地质模型;步骤4,基质对单井产量影响的模拟计算;步骤5,基质和人工裂缝共同对单井产量影响的模拟计算;步骤6,基质、人工裂缝和天然裂缝共同对单井产量影响的模拟计算;步骤7,裂缝、基质对单井产量贡献率的定量评价。本发明给出了裂缝与基质对超低渗透油藏单井产量的贡献程度,有针对性的发挥了基质和裂缝各自渗流能力的优势,对改善开发效果具有至关重要的作用。
本发明涉及致密非均质砂岩储层精细预测评价领域,公开了一种致密砂岩储层渗透率多参数预测方法。包括:(1)确定致密砂岩储层中渗透率的地质主控因素,地质主控因素包括孔隙度、粒度及裂缝发育程度;(2)建立孔隙度、粒度的测井预测模型及地震预测模型;(3)确定裂缝发育程度的地质主控因素;(4)根据步骤(3)得到的地质主控因素建立裂缝发育指数模型;(5)建立地震‑地质约束的多参数渗透率综合预测模型。本发明的方法在地震‑地质多参数约束下,实现致密砂岩储层渗透率的单井及平面的准确预测。
一种顶板含水层采前预疏降安全水位确定方法,包括步骤:(a)确定拟开采工作面的地质条件和开采工艺参数;(b)根据开采工艺参数确定覆岩破坏高度和采前疏放水目标含水层,根据钻孔柱状资料和区域水文地质资料构建三维地质模型;(c)初始流场模型、采前预疏降流场模型和工作面采动过程流场模型采用连续介质的水流平衡方程;(d)根据拟开采工作面区域水文地质资料确定初始流场模型和三维水文地质概化模型的水文地质边界条件和初始条件等。本发明能够在合理假定的情况下,较为准确的模拟整个流场变化趋势,进而确定各参数之间的函数关系,直观简洁的方法确定采前预疏降安全水位。
本发明公开一种基于弹簧网络模型的正演模拟方法及装置,具体包括:设定正演模拟采用的时间采样间隔和空间采样间隔;根据所述空间采样间隔对待模拟的地质模型进行离散化,获得数字化地质模型;所述数字化地质模型为矩形网格形式或长方体网格形式;根据所述空间采样间隔确定所述数字化地质模型的各个方向的弹性参数;根据震源子波函数、时间采样间隔及所述数字化地质模型的各个方向的弹性参数,更新所述数字化地质模型的各个时刻的波场值。本发明克服了以往对网格形状的限制,不仅可以适用于正方形或者正方体网格,也适用于矩形或者长方体网格,可以满足实际生产对模拟网格的要求,且能根据实际情况优选时间和空间采样间隔以提高计算效率。
本申请提供一种地层平衡剖面恢复方法和装置,该方法包括:通过获取目标区域深度域的当前时期地质结构剖面,当前时期地质结构剖面包括N层不同属性的地层,相邻地层间以地层线区分,在当前时期地质结构剖面中设置矩形阵列,矩形阵列包括(N‑1)*M的矩形,矩形阵列的(N‑1)行矩形分别设置在最接近地表的地层之外的N‑1层地层,每列的矩形位于同一垂向方向,从地表到地底的顺序,依次将每层地层的矩形朝地表的方向垂向位移,直至该层地层的矩形的顶边与地表贴齐,获得该层地层对应时期的平衡恢复后的地质结构剖面,以获得当前时期之前N‑1个不同时期的平衡恢复后的地质结构剖面,因此,能更加准确地对复杂构造变形地质结构进行平衡剖面的恢复。
本发明公开一种用于透明化矿山的构建方法,具体为用于矿山井上下地形地貌、建筑、设备、地层、开采环境、监测监控等数据高度一体化的三维透明化矿山的构建方法,包括:构建全自动模型构建规则库、拓扑关联规则库、动态匹配方法库以及设备模型库;构建基础数据库;构建初始不规则三角网地质模型和三维巷道、设备、开采环境、地表工广模型;绘制预想剖面线;平面‑剖面对应分析和动态调整;修改平面,剖面发生变化,修改剖面,平面发生变化;局部更新与重构不规则三角网地质模型等步骤。本发明能够形成包含自适应三维地质模型、设备模型等井上下全环境模型的透明化矿山,设计合理,能够动态局部更新所构建的三维模型,具有良好的推广价值。
本发明公开了一种提高地层孔隙压力预测精度的方法,该方法包括以下步骤:(A)对单道共中心点叠加道进行地质分层,确定每个地质分层内的最大压实速度和最小压实速度的分布区间;(B)根据压实速度趋势拟合算法校正每个地质分层内的每个时间样点对应的最大压实速度和最小压实速度;(C)利用经校正的每个地质分层内的每个时间样点对应的最大压实速度和最小压实速度,确定每个地质分层内的每个时间样点对应的压力系数;(D)采用浅层压力系数校正公式校正浅层压力系数;(E)利用经校正的浅层压力系数,确定浅层内的每个时间样点对应的压力值。本发明提供的方法能够使地层孔隙压力预测结果符合地球物理意义和实际的地质情况。
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