本發明提供一種三維地震資料交匯區構造圖拼接方法,該三維地震資料交匯區構造圖拼接方法包括:步驟1,了解研究區的基本地質概況,并收集構造演化的相關資料;步驟2,對不同三維地震資料的相同目的層位進行追蹤解釋;步驟3,對不同三維地震資料相同層位的斷層進行解釋;步驟4,將不同三維解釋成果進行整合拼接;步驟5,進行深度域轉換形成構造圖。該三維地震資料交匯區構造圖拼接方法通過對解釋成果的拼接,直接將交匯區的解釋結果轉換為地質語言,有效地減小構造圖拼接時人為的誤差與偏差,得到準確度與精度較高的構造圖,更加有效的指導油氣勘探工作。
本發明涉及油氣田勘探開發技術領域,具體地涉及一種結合地表和地下雙因素的觀測系統智能變觀方法,包括:建立淺中深層三維高精度速度和地質模型,設計規則觀測系統;建立真地表三維構造模型,進行障礙物的自動識別和圈定;自動選取需要變觀的炮點和檢波點,利用自動變觀算法,將選取的炮點和檢波點進行移動;計算觀測系統屬性圖,量化評價自動變觀后的觀測系統;根據量化評價結果調整變觀位置、加密炮點或檢波點,輸出最終的觀測系統SPS文件。本發明從地表和地下兩個因素考慮觀測系統的變觀影響,在有效規避地表障礙物、近地表特殊地質體影響的同時,確保了地下目的層精確成像和儲層預測的要求,智能變觀后的觀測系統能夠保證采集到高品質原始數據。
本發明涉及一種油田勘探數據處理方法,具體涉及一種油田巖心數據和測井數據融合方法。本發明方法利用基于密度的DBSCAN算法對巖心數據和測井數據進行各自聚類分析并得到聚類結果,找到共同井集,再把共同井集中的每口取心井作為一個標簽類,采用有監督學習的K?近鄰算法,細分對應的測井類,直至所有測井數據分類完畢,保證每口測井數據能歸到最為接近的取心井,實現測井數據與巖心數據這兩種尺度、不同密度數據的融合應用。本發明方法可推廣應用于油藏工程和地質建模的研究中,有效提升地質研究精度和效率。
本發明公開了一種核磁?驅替聯用裝置評價致密油充注過程的方法,通過核磁共振裝置與巖心夾持器裝置操作性地連接,完成核磁共振技術在線監測致密砂巖驅替過程;該方法采用不含氫信號的氟油驅替飽含地層水(含氫信號)的巖心,隨著油驅水過程的不斷進行,能被核磁共振檢測到的水的體積不斷減少,通過在實驗過程中核磁共振測試T2譜中的信號幅度不斷降低的過程,反映孔隙中地層水不斷被氟油驅替的變化過程;實驗結束后對實驗數據進行處理和分析,結合地質情況對地層中充注過程進行綜合評價。該方法在實驗過程中可在任一階段進行核磁共振測試,無需取出巖心,所得實驗結果更符合實際情況,也為致密油成藏研究提供了幫助。
本發明提供一種基于屬性分布的油藏數值模擬非均勻角點網格優化方法,包括:步驟1,定義多個參數,作為不均勻網格調整的判斷依據;步驟2,識別精細地質模型中的地質體信息,并對模型其他部位進行整體粗化,得到初步的優化網格模型;步驟3,檢查優化網格模型中每個粗化網格所包含的細網格的物性參數,若物性參數變化較為劇烈,則將粗網格進行二次調整,形成局部細化網格;步驟4,對儲層物性參數進行屬性重采樣;步驟5,保存優化結果,生成不均勻優化網格模型。該基于屬性分布的油藏數值模擬非均勻角點網格優化方法有效保證了數值模擬運算的收斂性,為精細構型模型在油氣數值模擬中的成果延續提供了良好的應用橋梁。
本發明提供一種針對角度不整合油藏建模數模的網格設計方法,包括:步驟1,進行油藏地質層面建模,獲取頂底剝蝕線真實位置;步驟2,建立沿剝蝕線的虛擬斷層;步驟3,在小層厚度及露頭寬度分析基礎上,計算縱橫向網格尺度;步驟4,建立縱橫網格合理匹配的油藏地質模型;步驟5,進行網格轉換及數值模擬。該針對角度不整合油藏建模數模的網格設計方法,針對常規建模難以精確描述剝蝕線、網格厚度突變以及傾斜網格下數模不準的問題,提出了虛擬斷層控制的剝蝕線精細刻畫、基于儲層厚度和露頭寬度的縱橫網格匹配方法以及網格轉換技術,提高角度不整合油藏建模數模精度和剩余油預測的可靠性。
本發明涉及石油地震勘探數據處理過程中的關鍵技術,為油氣地球物理勘探提供精細地質構造描述的地震數據。技術方案包括以下三部分內容組成:(1)混合域炮道集波場外推成像;(2)炮道集波場外推主從模式動態負載平衡并行算法;(3)并行計算的斷點恢復方法。本發明提高了波動方程疊前深度偏移成像精度,適應陸上地震資料的處理;主從模式動態負載平衡并行算法,可以充分利用多個處理結點的空閑資源,提高本作業的計算效率,具有較高的并行效率和良好的擴展性;軟件級的斷點恢復方法,在作業崩潰時,不浪費前期的處理工作量,大大縮短處理周期。
本發明提供一種儲層物性參數直接提取新方法,該儲層物性參數直接提取新方法包括:步驟1,輸入地震數據、地震子波、測井數據以及地質層位;步驟2,以統計巖石物理分析為基礎,從測井數據出發,建立起儲層物性參數和彈性參數之間的定量關系;步驟3,推導物性提取的近似公式,里面包含有孔隙度、泥質含量、密度三個參數;步驟4,以疊前分析為主要手段,結合物性提取的近似公式和點對點方程,從疊前數據中直接提取物性參數。該儲層物性參數直接提取新方法可以同時反演儲層孔隙度、泥質含量和密度等參數,提高儲層物性估計結果的客觀性和準確性,降低投資風險,為地質人員估算油氣儲量、確定井位提供更為可靠的依據。
一種堵漏承壓劑,其組成及含量為重量份:碳酸鈣20-30、珍珠巖粉10-15、G級油井水泥2-5、石英砂10-15;硅酸鈣10-20、貝殼粉10-15、氫氧化鈣1-4、XC生物聚合物0.1-0.4、聚丙烯酰銨0.1-0.4、聚陰離子纖維素0.1-0.4;上述物質按其組份及含量,常溫常壓下,以常規配制方法依次加入溶器中,混合攪拌均勻,待其干燥,粉碎成0.05mm–0.8mm的顆粒狀制品。本發明具有封堵率高,懸浮性能好,凝結后具有很高的凝結強度,進入漏失通道深部,在不同漏失類型的裂縫中,承壓能力可根據漏失深度、巖性、強度調整,在承壓堵漏液凝固后,具有很高的凝結性能和承壓效果。廣泛在石油、地質鉆探工藝中應用,特別適應在裂縫性硬地層及溶洞型地層中應用。
本發明提供一種成本低廉、使用效果好的農田排灌模式轉換節地節水技術,其技術方案為:把農田渠系水利轉換為管道水利,主要包括項目區勘測、設計、施工、運行四大部分,技術實施分四個步驟:第一步采用多級暗管節地技術;第二步將明渠灌溉轉換為管道灌溉;第三步建立多功能強排站;第四步建立遠程自動化區域水資源調控系統。本發明有效地達到了節約耕地的目的,而且可以增加耕地面積,提升耕地質量,有效綜合調控區域水資源,提高農業綜合生產能力。本發明節地、節水,使用效果好,持續時間長,產生了巨大的社會效益、經濟效益和生態效益,適合大面積推廣使用。
一種隨鉆井眼補償電磁波電阻率測量裝置,采用發射天線在接收天線一側且具有不等源距的非對稱線圈系,將非對稱線圈系和測量電路套裝在鉆鋌上,得到具有多個探測深度的地層電阻率測量值,并在鉆鋌上安裝超聲探頭和測量電路,測量井眼直徑,根據電阻率測量值與井眼直徑和泥漿電導率的關系,對地層電阻率測量值進行補償修正,實現地層電阻率的準確測量。既能夠使測量裝置長度縮短,減少制造費用,避免在大斜度井或具有小曲率半徑的分支井中造成儀器彎曲、卡鉆情況的發生,又能夠實現實時井眼補償功能,不影響鉆井速度,有利于在大斜度井、水平井中,根據地質信息及時調整井眼軌跡,控制鉆具穿行在油藏最佳位置。
一種可酸化固結型堵漏劑,其組成及含量為重量份:貝殼粉20-40;氯化鈣30-40;超細碳酸鈣10-15;聚陰離子纖維素PAC?0.1-0.5;氫氧化鈉0.1-0.2;XC生物聚合物?0.1-0.5;硅酸鈉0.3-0.6;硅酸鉀?0.5-2。配制方法:將上述物質按其組份及含量,依次加入反應釜中,在常壓、40-55℃條件下攪拌混和6-8小時,然后置入干燥器中,干燥4-6小時,粉碎成0.01mm–0.3mm粉末狀制品。本發明具有原料來源廣泛,無毒無污染,酸溶性好、封堵能力強,并具有一定的凝固性,廣泛在石油、地質鉆探工藝中應用,特別適應在儲層及漏儲同層地層中應用。
一種抗高溫固結型堵漏劑,其組成及含量為重量份:碳酸鈣30-40;G級油井水泥3-5;搞溫抗鹽粘土?10-20;羥乙基纖維素0.5-3;聚陰離子纖維素?0.1-1;磺化單寧0.5-3;磺化褐煤0.5-3;磺化酚醛樹脂SMP-2?1-5?。將上述物質按其組份及含量依次加入反應釜中,在常壓、55-60℃條件攪拌混和5-6小時,然后加入干燥器中,待其干燥,粉碎成0.01mm-0.3mm粉末狀制品。本發明抗高溫能力強,流動性好,封堵率高,并具有很強的凝結性能,原料來源廣泛,工藝科學簡單、施工安全、廣泛在石油、地質鉆探中高溫深井及地熱開發井等漏失井堵漏工程中應用。
本發明提供一種油藏圍壓條件下巖石靜態力學參數的矯正及預測方法,該方法包括:步驟1,根據取心井巖性資料,劃分目標區塊的巖石相類型;步驟2,建立不同巖石相巖石靜態力學參數的圍壓矯正圖版;步驟3,建立不同巖石相圍壓條件下巖石靜態力學參數預測圖版;步驟4,建立油藏圍壓與埋藏深度之間的關系圖版;步驟5,進行巖石靜態力學參數圍壓矯正及預測。該油藏圍壓條件下巖石靜態力學參數的矯正及預測方法將大氣壓條件下巖石力學參數矯正到油藏圍壓條件下,并能較準確預測新區地質體圍壓條件下的力學參數,在油藏鉆井、地質力學問題及工程力學問題的力學參數選取中有很大的應用前景。
本發明提供了一種復雜斷塊油藏高含水后期剩余油二次富集的快速識別方法。其包括:對目標油藏進行測量,以獲得目標油藏的地質參數和井網參數;根據目標油藏的地質參數和井網參數,建立目標油藏的初步物理模型;基于目標油藏的初步物理模型,根據流線流管法進行擬合計算,以獲得采油井的動態擬合特征和剩余油二次富集前的飽和度場,并對目標油藏的初步物理模型進行修正,以得到修正后的物理模型;基于修正后的物理模型,對剩余油富集過程中的各節點分別進行垂直富集和水平富集的計算,以得到各節點的儲層飽和度和含水率,完成目標油藏高含水后期剩余油二次富集的識別。該方法能夠準確預測驅替前緣動態參數的變化情況。
本發明是一種油田抽油井測井方法。它包括采 用偏心井口,使抽油管柱偏于套管內的一側,并使有 封隔器的分采管柱與抽油管柱在井下人為脫開,測井 儀器即可通過偏心井口的套管與抽油管柱之間的月 牙形空間,落入丟開接頭的喇叭口,進入有封隔器的 分采管柱,實現不停產動態測井。本發明優點是:不 影響油井生產,不需作業隊配合,測井周期短,測井數 據真實可靠并能檢測封隔器的座封效果,具有顯著的 地質效果和經濟效益。
本發明提供一種巖相驅動下的時頻聯合域地震反演方法,包括:步驟1,根據聯合域卷積模型和部分角度疊加地震道集的時?頻域響應,構建時頻聯合域地震時頻聯合域地震正演模型;步驟2,利用后驗概率分布顯式形式量化模型參數的最優解,推導出混合后驗概率模型的顯式解;步驟3,根據混合后驗概率密度分布的均值和協方差的顯式表達式,計算獲得三類已知數據集
本發明屬于石油化工技術領域,公開了一種致密砂巖油水相對滲透率信息的表征方法及系統,通過核磁共振裝置與巖心夾持器裝置有效連接,完成核磁共振技術監測下的致密砂巖水驅油過程;并利用重水驅替油;通過檢測的正十二烷的T2譜中信號以及端口出液量求得繪制油水相滲曲;然后結合地質情況對地層中的水驅油過程進行綜合分析。本發明利用T2譜求得巖心中的油、水含量,最終繪制出的油水相滲曲線較其他方法更為精確;實驗過程中可在任一階段進行核磁共振測試,無需取出巖心,所得實驗結果更符合實際情況;本發明操作較為便捷,通過核磁共振測試可高度再現水驅油的全過程,對致密油的開發具有實際意義。
本發明提供一種針對于斷陷盆地成熟探區儲量空白區解剖的方法,包括:根據地質帕萊托概率模型預測剩余資源潛力;根據油藏分布有序性認識,預測可能油藏類型;基于探井?開發井?地震反演解剖,建立精細地質模型;將成藏條件疊合評價,明確成藏富集要素;正反對比開展失利井分析,厘定儲量空白原因;針對性攻關,建立空白區勘探關鍵技術;將圈閉成藏要素耦合定量刻畫,預測有利勘探目標。該針對于斷陷盆地成熟探區儲量空白區解剖的方法解決了儲量空白區精細勘探的問題,整個方法可操作性強,同時為空白區的有利目標預測提供了依據。
一種新型聚合物微球調剖堵水工藝的室內評價方法,其特征在于包括室內微觀評價和宏觀評價方法,室內微觀評價系統包括微量泵、模擬地層孔喉真實情況的微觀模型、用以觀測微觀模型中介質流動狀況的顯微鏡、將顯微鏡下真實狀況進行記錄和采集的攝像頭和采集卡、以及最終存儲并對圖像進行處理的計算機;宏觀評價系統包括微量泵、模擬地質條件的巖芯、測定巖芯不同位置壓力的壓力測量裝置、將壓力數據傳輸到電腦的采集卡、以及最終存儲數據并進行處理的計算機。
本實用新型是一種鉆井泥漿樣品氣在線取樣器。屬于石油地質勘探鉆井泥漿在線氣測錄井技術領域。其機械部分主要由支架、橫梁、固定夾、取氣瓶、電動取樣閥、進氣管線和出氣管線組成。上、下兩根橫梁安裝在左、右兩根豎支架上。四個取氣瓶通過固定夾安裝在上、下橫梁上。電動取樣閥安裝在取氣瓶與進、出氣管線之間。其自動控制部分由數據服務器、I/O控制卡、繼電器卡和電動取樣閥組成。該取樣器可根據設定條件,按時按量自動采集鉆井泥漿脫離出來的樣品氣。所采集的樣品氣能與探井的井段深度精確地對應,能真實地反映井下地質情況。它既可以單獨在線工作,也可以與綜合錄井儀相聯使用,滿足了地質錄井實時檢測和實驗定二次精確檢測的要求。
本實用新型公開了一種殘余水狀態下三軸煤巖瓦斯單相滲流實驗裝置,包括地質環境模擬單元、氣源供給單元、氣水分離單元、回壓控制單元以及氣體流量計量單元,地質環境模擬單元包括三軸巖心夾持器,氣源供給單元接三軸巖心夾持器實驗進口,氣水分離單元接三軸巖心夾持器實驗出口;回壓控制單元包括氮氣氣瓶、氮氣氣瓶減壓器以及回壓器,回壓器入口接氣水分離單元出口;氣體流量計量單元包括玻璃皂膜流量計、硅膠管以及轉換接頭,回壓器出口通過轉換接頭接玻璃皂膜流量計。本實用新型可以在模擬煤地質環境前提下,開展殘余水情況下煤巖瓦斯滲透率的測量,可應用于實驗室模擬含水煤層瓦斯抽采后期煤巖瓦斯單相流動規律的研究。
本發明提供一種油藏區塊模型可視化集成與精細拾取裝置及方法,該油藏區塊模型可視化集成與精細拾取方法包括:步驟1,加載區塊地震數據體;步驟2,加載區塊地質模型;步驟3,加載井及其軌跡;步驟4,加載井屬性數據;步驟5,在加載區塊地震數據體、地質模型、井及其屬性基礎上,進行三維集成顯示及統計分析;以及步驟6,進行多維度地質對象三維拾取及交互。該油藏區塊模型可視化集成與精細拾取裝置及方法具有油藏區塊數據可視化集成度高、三維拾取精細度高、用戶操作簡單等優點。
本發明公開了一種河流相儲層小層自動對比的方法,屬于地質研究技術領域。其具體步驟如下:步驟一、各井標準層劃分確立,標準層是易于識別穩定的地質層位,是小層自動匹配的前提條件;步驟二、已有標準井的小層劃分;步驟三、標準井的小層分布線條化;步驟四、線條化數據“分布范圍標準”;步驟五、未知井小層數據線條化;步驟六、未知井小層線條化數據對比“分布范圍標準”;經過和標準井“分布范圍標準”匹配,得到了對比井的線條化數據;步驟七、得出未知井小層對比數據;步驟八、全區小層統層閉合驗證;由近及遠,設計對比線路,保證全區井對比結果一致。本發明可以有效地解決油田開發地質研究中小層對比的問題。
本發明涉及地震速度建模技術領域,公開了一種三維高精度速度建模方法,該方法包括步驟:采集聲波測井資料等地質信息,通過對所述信息的解釋和分析,根據時間域框架模型計算層速度Vi,并對所述層速度Vi進行處理和約束;結合所述時間域構造解釋模型,并通過所述地質信息統計所述層速度Vi,分析所述層速度Vi分布規律;將二維層位和層速度Vi填充到三維框架中;利用模型中插入的層速度Vi,計算某一層面的均方根速度和平均速度。本發明將地震解釋成果從時間域轉換為深度域的過程變得高效、精確,并且可以在地質數據信息發生變化時及時維護更新,并且降低擴大模型范圍所需的成本。
本發明涉及火成巖發育區儲層的地質勘探開發領域,特別是火成巖影響地震反射特征變化及規律的定量分析方法。所述方法包括以下步驟:步驟(1)依據火成巖影響地震反射特征因素,設計地質模型;步驟(2)通過地震正演模擬獲得步驟(1)所述地質模型的地震響應結果;步驟(3)建立火成巖影響地震反射特征因素判識模型,進行定量分析。本發明方法對火成巖影響地震反射特征的諸多因素進行定量分析,為火成巖強屏蔽剝離和弱信號的能量恢復提供依據。所述方法具有良好的應用效果和推廣前景。
本發明提供一種低勘探程度區陸相細粒巖相分布的預測方法,該低勘探程度區陸相細粒巖相分布的預測方法包括:步驟1,通過地質結構分析明確沉降與沉積中心;步驟2,進行露頭與鉆井相分析厘定相類型;步驟3,進行油氣源地化分析推定相類型;步驟4,根據巖性粒度變化預測細粒巖相分布;步驟5,基于相模式指導確定細粒巖相分布;步驟6,根據地震相推定相類型及邊界。該低勘探程度區陸相細粒巖相分布的預測方法考慮構造、地層、沉積等多種地質因素,能夠準確反映出研究區細粒巖相發育特征的多樣性,可以廣泛適用于細粒巖相地質勘探評價領域。
本發明公開了一種井震結合斷層多邊形平面繪制方法,該專利方法將地層對比層位與井上對比斷點的空間位置關系及距離關系投放到相應層位的平面圖上,用斷點與層位的位置關系判斷斷層多層多邊形的有效性,利用斷點與層位的距離關系控制斷層多邊形的具體位置及形態。首先根據需求建立工區地層格架,并利用地層對比等地質研究方法,確定井上地質分層及斷點的位置;進一步計算井上地質分層與相關斷點的位置及距離關系,并按照斷點空間位置投放到對應層位的平面圖上用來質控和檢驗該層位斷層多邊形的繪制,利用該方法約束繪制的斷層多邊形更準確可靠。
本發明提供一種基于流程化的壓裂選井選層方法,包括:分析影響選井選層因素,建立選井選層數據庫;進行壓裂井數據綜合查詢,實現壓裂井數據查詢和多級篩選;進行壓裂影響因素分析,實現影響因素相關性分析和統計分析;建立壓裂效果評價圖版,實現壓裂效果快速定性預測;結合地質成果和工藝效果,實現壓裂效果綜合評價;利用定量預測算法,進行壓裂效果的定量預測;建立符合不同地質體特征的措施井選井選層原則。該方法基于數據庫系統,把地質與工藝緊密結合,提供了跨專業的分析評價工具,綜合運用統計分析、快速預判、定量預測方法,提高了工藝針對性與成功率;將成熟技術程序化,實現了資源共享,為單井增產決策與工藝優化提供重要技術支持。
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