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北京有色金屬礦山技術(shù)理論與應用

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古河道縱向尺度的量化方法、裝置、電子設備及存儲介質(zhì)

本公開(kāi)提供的一種古河道縱向尺度的量化方法、裝置、電子設備及存儲介質(zhì),所述方法包括根據待測古河道的地震資料和測井數據,進(jìn)行波阻抗反演,以得到波阻抗反演結果;根據所述波阻抗反演結果,確定所述待測古河道在時(shí)間域上的頂部深度;根據所述波阻抗反演結果和所述待測古河道的地震異??臻g展布,得到所述待測古河道的地質(zhì)異??臻g展布;根據所述待測古河道的地質(zhì)異??臻g展布,確定所述待測古河道在時(shí)間域上的厚度;對所述待測古河道在時(shí)間域上的頂部深度和厚度進(jìn)行時(shí)深轉換,得到所述待測古河道在深度域上的實(shí)際頂部深度和厚度,以實(shí)現所述待測古河道縱向尺度的量化。該方法實(shí)現了地震異常到地質(zhì)異常的轉化,提高古河道儲集體預測的精度。

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北京 - 北京 來(lái)源:中冶有色網(wǎng) 2023-03-02
致密低滲透儲層多尺度裂縫模型及建模方法

本發(fā)明涉及一種致密低滲透儲層多尺度裂縫模型的建模方法,包括以下步驟:(1)獲取多尺度裂縫參數;(2)建立三維基礎地質(zhì)模型;(3)在所述三維基礎地質(zhì)模型確定的空間范圍內,依據包括所述多尺度裂縫參數在內的裂縫相關(guān)數據,建立單尺度裂縫三維分布模型;(4)以各個(gè)單尺度裂縫三維分布模型為目標體,整合建立多尺度裂縫三維網(wǎng)絡(luò )模型。所述方法綜合地質(zhì)、測井和三維地震等多種信息,基于單井裂縫評價(jià)結果作為井點(diǎn)控制以及分層分級井間約束,能夠建立致密低滲透儲層中多種尺度裂縫的三維網(wǎng)絡(luò )模型以及三維物性模型,為裂縫性油氣藏勘探和開(kāi)發(fā)提供了可靠信息,從而降裂縫性油氣藏的勘探開(kāi)發(fā)的風(fēng)險成本。

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巖體強度綜合評價(jià)方法

本發(fā)明涉及巖石工程,屬于一種巖體強度綜合評價(jià)方法。本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種巖體強度綜合評價(jià)方法,特別適用于碎裂巖體,該方法墓于地質(zhì)力學(xué)分類(lèi)法與地質(zhì)強度指標法,采用數值分析方法分別建立兩種評價(jià)方法的數學(xué)模型,并應用最小二乘法創(chuàng )建兩種計算函數的均值方程,從而求解出巖體強度參數,提高了復雜地質(zhì)條件下巖體強度的評價(jià)精度。

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地震相圖生成方法及裝置

本發(fā)明公開(kāi)了一種地震相圖生成方法及裝置,該方法包括:獲取地震資料,并根據地震資料,采用數據驅動(dòng)的方法獲取多個(gè)地層反射元的概率隸屬度,根據置信度,結合預設規則,確定分類(lèi)結果中的可靠數據,根據分類(lèi)結果,結合可靠數據,計算每個(gè)地層反射元在預設領(lǐng)域內的空間隸屬度,根據每個(gè)地層反射元的概率隸屬度和每個(gè)地層反射元的空間隸屬度計算每個(gè)地層反射元的最終隸屬度,根據最終隸屬度確定每個(gè)地層反射元的最終分類(lèi),并將最終分類(lèi)以可視化的形式展示,形成地震相圖。本發(fā)明考慮了實(shí)際地層中地質(zhì)體在空間位置上的關(guān)系以及相同地質(zhì)體產(chǎn)生的地震相具有橫向連續特征,減弱了噪聲的影響,提高了生成的地震相圖與實(shí)際地質(zhì)情況的吻合度。

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海相頁(yè)巖吸附氣含量評價(jià)方法、裝置、電子設備及介質(zhì)

本發(fā)明公開(kāi)了海相頁(yè)巖吸附氣含量評價(jià)方法、裝置、電子設備及介質(zhì),該方法包括:獲取已知頁(yè)巖吸附氣含量區域的實(shí)際地質(zhì)數據;獲取頁(yè)巖吸附氣含量的多個(gè)評價(jià)參數;基于實(shí)際地質(zhì)數據,分別建立每個(gè)評價(jià)參數與頁(yè)巖吸附氣含量的數學(xué)模型;基于多個(gè)數學(xué)模型,建立頁(yè)巖吸附氣含量的評價(jià)模型;基于頁(yè)巖吸附氣含量的評價(jià)模型和目標區域的實(shí)際地質(zhì)數據,計算目標區域的頁(yè)巖吸附氣含量。本發(fā)明的海相頁(yè)巖吸附氣含量評價(jià)方法快速、準確地建立頁(yè)巖吸附氣含量評價(jià)模型,考慮了影響頁(yè)巖吸附氣含量的多個(gè)主控因素,進(jìn)而準確得預測目標區域的頁(yè)巖吸附氣含量,評價(jià)結果可信度高,對頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā),特別是尋找頁(yè)巖氣“甜點(diǎn)”具有重要的實(shí)踐意義。

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套管加固參數確定方法、裝置、計算機設備及存儲介質(zhì)

本申請是關(guān)于一種套管加固參數確定方法、裝置、計算機設備及存儲介質(zhì),具體涉及能源開(kāi)采領(lǐng)域。所述方法包括:獲取目標區域的三維地質(zhì)模型與三維地應力場(chǎng)模型;根據該三維地質(zhì)模型與該三維地應力場(chǎng)模型,獲取該目標區域中的目標套管的形變風(fēng)險位置;根據該目標區域的歷史數據,獲取該形變風(fēng)險位置承受的最大應力;根據該形變風(fēng)險位置承受的最大應力,確定該形變風(fēng)險位置對應的套管加固參數。上述方案,通過(guò)建立目標區域的三維地質(zhì)模型與三維應力場(chǎng)模型,確定套管可能發(fā)生形變的位置,并在該位置上根據形變風(fēng)險位置可能承受的最大應力,確定如何加固該位置的套管,降低了套管因承受過(guò)大應力發(fā)生形變的風(fēng)險,提高了頁(yè)巖油氣的開(kāi)采效率。

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鉆井數字孿生系統
鉆井數字孿生系統 910     
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本發(fā)明公開(kāi)了一種鉆井數字孿生系統,系統包括:數據獲取模塊,其配置為獲取地面和井下傳感器的實(shí)時(shí)測量數據;地質(zhì)參數解釋模塊,其配置為對所述井下傳感器的實(shí)時(shí)測量數據進(jìn)行實(shí)時(shí)解釋?zhuān)@取實(shí)時(shí)地質(zhì)環(huán)境解釋?zhuān)汇@井工程實(shí)時(shí)計算模塊,其配置為基于所述地面和井下傳感器的實(shí)時(shí)測量數據,實(shí)時(shí)計算獲取實(shí)時(shí)鉆井工程數據;井筒仿真計算模塊,其配置為根據所述實(shí)時(shí)測量數據、所述實(shí)時(shí)地質(zhì)環(huán)境解釋以及所述實(shí)時(shí)鉆井工程數據進(jìn)行鉆井過(guò)程仿真計算,輸出井筒實(shí)時(shí)仿真數據以及井緣巖體實(shí)時(shí)仿真數據。相較于現有技術(shù),基于本發(fā)明的系統,不僅能大大減少工作人員的工作量、提高工作效率,而且能提高鉆井施工作業(yè)的安全性。

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復雜斷塊油藏開(kāi)采區域加密井井位確定方法及裝置

本申請公開(kāi)了一種復雜斷塊油藏開(kāi)采區域加密井井位確定方法及裝置,該方法包括:獲取復雜斷塊油藏開(kāi)采區域的三維地質(zhì)模型;針對三維地質(zhì)模型中每一個(gè)無(wú)井點(diǎn)網(wǎng)格,根據地質(zhì)情況確定在該無(wú)井點(diǎn)網(wǎng)格中鉆井時(shí),單井鉆遇的油層數量,以及在每個(gè)油層中單井的實(shí)際控制面積;根據單井在每個(gè)油層中的實(shí)際控制面積內包含的網(wǎng)格數、每個(gè)網(wǎng)格的剩余油飽和度、殘余油飽和度、原油密度和孔隙體積確定在每個(gè)油層中單井的剩余可動(dòng)油儲量;疊加所有油層的剩余可動(dòng)油儲量,得到單井的總剩余可動(dòng)油儲量;將最大總剩余可動(dòng)油儲量對應的無(wú)井點(diǎn)網(wǎng)格確定為加密井的部署井位。本申請可以通過(guò)合理的方法確定加密井的井位,提高復雜斷塊油藏開(kāi)采區域的儲量動(dòng)用程度。

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區域滑坡預警中訓練樣本集的構建方法、系統及存儲介質(zhì)

本發(fā)明涉及基于機器學(xué)習或深度學(xué)習的區域滑坡預警中訓練樣本集的構建方法、系統及存儲介質(zhì),構建方法包括以下內容:將預警區進(jìn)行網(wǎng)格剖分生成各預警網(wǎng)格單元;獲得各預警網(wǎng)格單元的地質(zhì)環(huán)境的屬性參數,構建地質(zhì)環(huán)境特征庫;獲得各預警網(wǎng)格單元的降雨誘發(fā)因素特征參數,構建降雨誘發(fā)因素特征庫;基于地質(zhì)環(huán)境特征庫和降雨誘發(fā)因素特征庫,對歷史滑坡點(diǎn)數據進(jìn)行空間疊加分析,獲得正樣本及其輸入輸出特征屬性;在時(shí)空約束條件下,對正樣本進(jìn)行隨機采樣獲取負樣本及其輸入輸出屬性特征。

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厚層斷塊油藏斷棱精細刻畫(huà)的方法

本發(fā)明提供一種厚層斷塊油藏斷棱精細刻畫(huà)的方法,該方法包括:進(jìn)行精細地層對比,合理確定井點(diǎn)鉆遇斷點(diǎn)位置;通過(guò)斷層構造精細解釋?zhuān)R別和描述斷層的形態(tài)和平面組合規律;對井斜數據進(jìn)行修正,以保證井點(diǎn)鉆遇的斷點(diǎn)和分層數據地下位置的準確性;以及依托三維地質(zhì)模型為平臺,將地質(zhì)研究對比的斷點(diǎn)、地震解釋的斷層數據集成于三維地質(zhì)模型中,通過(guò)井、震互標定,使井數據點(diǎn)鑲嵌在地震解釋面上,井、震、模結合,精細刻畫(huà)斷棱形態(tài)。本發(fā)明在斷棱精細刻畫(huà)的基礎上,利用近斷層水平井成功挖潛了開(kāi)發(fā)后期斷層附近的剩余油,實(shí)現了厚層近廢棄層的新化開(kāi)發(fā),為實(shí)現開(kāi)發(fā)后期斷層附近剩余油挖潛提供了切實(shí)可行的方法。

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煤礦沉陷盆地的修復方法

本發(fā)明公開(kāi)了一種煤礦沉陷盆地的修復方法,包括1)對沉陷盆地內存在的塌陷坑、臺階狀變形、變形坡度較大的塌陷坑進(jìn)行修復,以消除塌陷坑、附加坡度以及地表裂縫,從而使修復區域的地表形態(tài)與周邊其他原有形態(tài)一致;2)修復沉陷盆地后,利用煤礦固體廢棄物對所述修復后的沉陷盆地進(jìn)行密實(shí)充填,從而修復煤礦原有地表形態(tài);3)根據沉陷盆地的地理、地質(zhì)條件,確定沉陷盆地適宜種植的林、草植被,建設人工草地和林地或者灌木林地。該修復方法有效修復煤礦沉陷盆地環(huán)境地質(zhì)問(wèn)題,有效改善煤礦生態(tài)環(huán)境;對表土層充分保護與利用,極大可能的修復原有地質(zhì)環(huán)境。

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水平鉆井增強型地熱井回灌系統

水平鉆井增強型地熱井回灌系統:是利用水平鉆井技術(shù)工藝在主力含水層獲得最大透水層端面來(lái)滿(mǎn)足回灌需求的方法。①根據地質(zhì)資料確定第一口井即抽水井的設計方案并按設計方案進(jìn)行施工。完井后要進(jìn)行射孔、抽水和洗井作業(yè)。②根據第一口井的實(shí)鉆地質(zhì)資料和數據確定第二口井即回灌井的軌跡和施工方案并按設計方案進(jìn)行施工。主力水層以上套管要全部封固以保證主力水層不受到顆粒污染及堵塞,水平井段要下篩管完井。完井后要進(jìn)行大排量抽水洗井作業(yè)以疏通主力水層縫隙保障透水能力。③根據以上兩口井的實(shí)鉆地質(zhì)資料和數據確定第三口井即第二口抽水井的設計方案并按設計方案進(jìn)行施工。完井后要進(jìn)行射孔、抽水和洗井作業(yè)。

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斷層啟閉性預測方法、裝置、計算機設備和存儲介質(zhì)

公開(kāi)了一種用于預測含油氣盆地斷層啟閉性的方法,該方法包括:基于已勘探斷層中的多個(gè)利用斷層上下盤(pán)鉆井數據能夠判識其啟閉性的特定斷面點(diǎn)中的每一個(gè)的啟閉狀態(tài)和相關(guān)的多個(gè)敏感性地質(zhì)參數,通過(guò)機器學(xué)習分類(lèi)算法構建斷層啟閉性預測模型;基于待預測斷層的斷面各目標位置的位置參數和多個(gè)敏感性地質(zhì)參數,建立待預測斷層斷面數據集;和以待預測斷層斷面數據集中的多個(gè)敏感性地質(zhì)參數為輸入項,通過(guò)斷層啟閉性預測模型以輸出項形式獲得待預測斷層的斷面各目標位置的斷層啟閉性結果。該方法能夠實(shí)現在斷層不同位置表現出非均一性的斷層斷面啟閉性的定量化預測或識別。

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深部巷道錨固-劈裂注漿-水力壓裂卸壓協(xié)同控制方法

本發(fā)明涉及煤礦巷道圍巖控制領(lǐng)域,提供深部巷道錨固?劈裂注漿?水力壓裂卸壓協(xié)同控制方法。包括:對待掘巷道圍巖進(jìn)行地質(zhì)力學(xué)測試,獲得地質(zhì)力學(xué)參數;沿待掘巷道圍巖打設注漿孔,在注漿孔內進(jìn)行劈裂注漿,使漿液劈裂圍巖中的弱面,并進(jìn)入待掘巷道圍巖的裂隙,形成主動(dòng)改性區域;沿待掘巷道迎頭方向掘進(jìn)一段距離,形成一段新掘巷道;在該新掘巷道的頂板和側幫打設錨孔,通過(guò)高強度錨桿和/或錨索在錨孔內攪拌錨固劑錨固,并施加與其匹配的預應力;在待掘巷道掘進(jìn)完成后、回采工作面回采前,在巷道頂板布置卸壓鉆孔,基于獲得的地質(zhì)力學(xué)參數選擇壓裂層位實(shí)施水力壓裂卸壓。本發(fā)明能夠控制深部煤礦高應力軟巖、工作面采動(dòng)影響巷道圍巖的大變形。

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地震切片等時(shí)性的確定方法及系統

本發(fā)明提供一種地震切片等時(shí)性的確定方法及系統,所述的方法包括:采集地震數據;對所述的地震數據進(jìn)行識別,得到所述地震數據的等時(shí)標志層以及與所述等時(shí)標志層對應的兩個(gè)同相軸;根據所述的同相軸建立地層時(shí)間模型;根據所述的時(shí)間模型對所述的地震數據做Wheeler域轉換,得到地質(zhì)年代域振幅數據體;確定所述的地質(zhì)年代域振幅數據體對應的反射傾角;根據所述的反射傾角以及所述的地質(zhì)年代域振幅數據體確定切片的等時(shí)性;根據所述切片的等時(shí)性進(jìn)行油氣勘探。解決了因地層沉積速率變化,很難確定地震切片是否等時(shí)的難題,有效判斷了地震切片等時(shí)性。

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隨鉆測井解釋方法
隨鉆測井解釋方法 1048     
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本發(fā)明公開(kāi)了一種隨鉆測井解釋方法,所述方法包含以下步驟:測井資料收集步驟;地層模型構建步驟;鉆探步驟;隨鉆測量步驟;模擬值獲取步驟;地層模型調整步驟。根據本發(fā)明的隨鉆測井解釋方法所獲得的地質(zhì)模型更符合實(shí)際地質(zhì)情況,不僅能為鉆探過(guò)程中的地質(zhì)導向提供可靠的實(shí)時(shí)依據,還可以實(shí)現鉆后解釋評價(jià)目的,最終獲得更為準確、可靠的測井解釋結果,從而滿(mǎn)足當前勘探開(kāi)發(fā)尤其是水平井鉆探的需求。

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考慮夾層特性的鹽膏層套管確定方法

本發(fā)明公開(kāi)了一種考慮夾層特性的鹽膏層套管確定方法,包括下列步驟:1)對所鉆區域進(jìn)行構造地質(zhì)研究和地震解釋?zhuān)玫皆摰貐^的實(shí)際地質(zhì)構造和斷層分布情況;2)對正鉆井進(jìn)行巖性錄井和巖屑分析,得到具體的地層分層情況和各夾層巖性描述;3)在正鉆井含夾層復合鹽膏層取心,進(jìn)行巖石力學(xué)參數實(shí)驗和地應力實(shí)驗;4)在正鉆井鹽膏層段進(jìn)行地層破裂壓力實(shí)驗或漏失實(shí)驗,確定合理的鉆井液密度;5)利用已鉆井的實(shí)測地應力資料和實(shí)際地質(zhì)構造,選取合適的本構模型,反演區域鹽膏層地應力場(chǎng);6)利用含夾層鹽膏層使用的鉆井液密度、巖石力學(xué)參數和地應力,進(jìn)行套管強度模擬,確定合理的套管類(lèi)型。本發(fā)明方法可有效防止套管損壞的發(fā)生。

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液體礦產(chǎn)資源量的計算方法

本申請涉及一種液體礦產(chǎn)資源量的計算方法,涉及礦產(chǎn)勘查技術(shù)領(lǐng)域,其包括以下步驟:S1、收集礦區地下水位監測數據并繪制地下水等水位線(xiàn);S2、建立代表不同水位埋深的多個(gè)面模型,然后將多個(gè)所述面模型轉化為體模型;S3、把所述體模型離散化形成多個(gè)體積不同的單元格,計算每個(gè)所述單元格的體積;S4、將礦區采集的地質(zhì)參數根據采集位置坐標投影到所述體模型對應的平面位置;S5、將所述地質(zhì)參數利用克里格插值法分別插值到整體所述體模型的空間,使得每個(gè)所述單元格的位置均有所述地質(zhì)參數的參數值分布;S6、計算每個(gè)所述單元格對應的液體礦產(chǎn)資源量并求和。該申請具有更加準確地核實(shí)液體礦產(chǎn)資源量的優(yōu)點(diǎn)。

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縱波反射系數確定方法、裝置、電子設備及存儲介質(zhì)

本申請提供一種縱波反射系數確定方法、裝置、電子設備及存儲介質(zhì),包括:獲取表征巖石模型對地震波傳播影響的模量表達式方程組;巖石模型中的孔隙之間,以及裂縫與孔隙之間存在液體流動(dòng);模量表達式方程組中包括初始縱波模量表達式;基于預先確定的巖石模型的地質(zhì)參數的值和模量表達式方程組,得到地震波的頻率趨近于0時(shí)的多個(gè)第一模量值;基于地質(zhì)參數的值和模量表達式方程組,得到地震波的頻率趨近于無(wú)窮大時(shí)的多個(gè)第二模量值;基于地震波的真實(shí)頻率、地質(zhì)參數的值和初始縱波模量表達式,得到第三模量值;基于多個(gè)第一模量值、多個(gè)第二模量值、第三模量值、地震波的入射角度和預先確定的縱波反射系數的表達式,準確地得到縱波反射系數的值。

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基于GRU深度學(xué)習的土壓平衡盾構土壓智能調控方法

本發(fā)明提供一種基于GRU深度學(xué)習的土壓平衡盾構土壓智能調控方法,包括:確定每一環(huán)盾構管片埋深D;確定地層分布及原始地質(zhì)參數,計算每一環(huán)盾構管片對應的加權地質(zhì)參數;確定盾構操作參數和土壓;將在同一環(huán)盾構管片對應的管片埋深D、加權地質(zhì)參數、盾構操作參數和土壓組成數據集,數據集劃分為訓練集和測試集,并對數據集進(jìn)行歸一化處理;建立GRU神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )預測模型,基于GRU神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )預測模型,采用遺傳算法對隧道施工時(shí)的土壓進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。本發(fā)明充分考慮地層參數及實(shí)時(shí)盾構操作參數,建立起土壓與隧道幾何參數、地層參數、盾構操作參數之間的高度非線(xiàn)性關(guān)系,實(shí)現盾構施工中土壓的實(shí)時(shí)預測與控制。

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北京 - 北京 來(lái)源:中冶有色網(wǎng) 2023-03-02
觀(guān)測系統充分均勻性的綜合分析方法及系統

本發(fā)明提供一種觀(guān)測系統充分均勻性的綜合分析方法及系統,屬于油氣地球物理勘探領(lǐng)域。該方法包括:根據地質(zhì)任務(wù)建立模擬地質(zhì)模型;在模擬地質(zhì)模型中模擬分析出模擬最大炮檢距和滿(mǎn)足充分性要求的模擬道距;在模擬最大炮檢距和模擬最小炮檢距之間以所述模擬道距為間隔均勻設置檢波器;獲取待評價(jià)的觀(guān)測系統中各面元炮檢距分布屬性;將觀(guān)測系統中各面元炮檢距分布屬性分別與標準面元炮檢距分布屬性進(jìn)行相關(guān),判斷待評價(jià)觀(guān)測系統的均勻性和充分性。本發(fā)明將觀(guān)測系統中每個(gè)面元與標準面元比較來(lái)評價(jià)觀(guān)測系統是否滿(mǎn)足充分性和均勻性的需求,獲得能夠滿(mǎn)足均勻性和充分性的波場(chǎng)的觀(guān)測系統。

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探礦技術(shù)
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古老碳酸鹽巖儲層成巖-孔隙演化恢復方法

本發(fā)明提供了一種古老碳酸鹽巖儲層成巖?孔隙演化恢復方法。該方法包括:獲取工區代表性巖樣,其具備如下特征:巖樣孔洞發(fā)育、孔洞中充填碳酸鹽膠結物、存在碳酸鹽膠結物相互交割;明確巖樣中碳酸鹽膠結物的期次,對各期次碳酸鹽膠結物進(jìn)行團簇同位素測試獲取其形成溫度;獲取工區古地溫模型和埋藏史模型,結合各期次碳酸鹽膠結物的形成溫度,將各期次碳酸鹽膠結物反演到地質(zhì)歷史時(shí)期的某時(shí)間點(diǎn)上,確定各期次碳酸鹽膠結物形成的地質(zhì)時(shí)間;基于工區代表性巖樣,統計各巖樣的現存孔隙面孔率、各期次碳酸鹽膠結物的面積百分比和各期次溶蝕增孔量;基于統計結果,結合各期次碳酸鹽膠結物形成的地質(zhì)時(shí)間,重建定時(shí)定量的成巖?孔隙演化史曲線(xiàn)。

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基于北斗/GPS定位系統的高精度沉降監測方法

本發(fā)明公開(kāi)了一種基于北斗/GPS定位系統的高精度沉降監測方法,涉及地面沉降監測技術(shù)領(lǐng)域,能夠預先獲取北斗/GPS數據、地面氣象數據、地面沉降點(diǎn)監測區域水文地質(zhì)數據,建立地面沉降點(diǎn)三維數值模型,再經(jīng)由實(shí)時(shí)北斗/GPS數據、實(shí)時(shí)地面氣象數據,生成實(shí)際沉降模型,計算實(shí)際水文地質(zhì)數據,地面沉降點(diǎn)三維數值模型再根據實(shí)際水文地質(zhì)數據進(jìn)行校正,生成校正后的地面沉降點(diǎn)三維數值模型,使得地面沉降點(diǎn)三維數值模型能夠依據地下水的實(shí)時(shí)變動(dòng)進(jìn)行自調,提升系統的可讀性和敏感性,且監測數據樣本更豐富、更具參考性。

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探礦技術(shù)
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地震速度建模方法、裝置、電子設備及介質(zhì)

公開(kāi)了一種地震速度建模方法、裝置、電子設備及介質(zhì)。該方法可以包括:針對復雜構造區低信噪比資料,通過(guò)波場(chǎng)匹配分析建立符合地質(zhì)規律的構造解釋模型;沿構造解釋模型提取時(shí)間域偏移速度,進(jìn)行時(shí)深轉換,建立深度域初始速度場(chǎng);根據深度域初始速度場(chǎng),通過(guò)網(wǎng)格層析速度優(yōu)化,獲得最終深度域速度場(chǎng)。本發(fā)明通過(guò)迭代建立符合地質(zhì)規律的構造解釋模型,以此為約束建立深度域初始速度模型,保障速度反演方向的穩定性,在網(wǎng)格層析成像過(guò)程中更新構造解釋模型,獲得最終深度域速度場(chǎng),既反演出符合地質(zhì)規律的速度模型,又反演出層間速度細節。

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油井靠斷層處剩余油分布面積的估算方法及裝置

本發(fā)明提供了一種油井靠斷層處剩余油分布面積的估算方法及裝置,包括:S1,對目標區帶覆蓋的多個(gè)斷塊開(kāi)展精細油藏描述,建立多個(gè)代表目標區帶斷塊油藏特點(diǎn)的典型地質(zhì)模型;S2,基于地質(zhì)模型,利用油藏數值模擬手段,進(jìn)行油藏數值模擬計算;S3,基于油藏數值模擬計算結果,統計油井含水達到閾值時(shí)油井靠斷層處剩余油分布面積大小,油井為斷塊油藏特高含水期油井;S4,根據步驟S1建立的地質(zhì)模型、步驟S3得到的剩余油分布面積,建立剩余油分布面積估算模型。本申請解決了斷塊油藏特高含水期油井靠斷層處剩余油分布面積定量估算的問(wèn)題;實(shí)現了在斷塊油藏特高含水期油井靠斷層處剩余油分布面積快速定量估算的目的。

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斷層解釋方法
斷層解釋方法 975     
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本發(fā)明提供了一種斷層解釋方法,屬于石油勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:將目標工區內已有鉆井的地質(zhì)分層標定在過(guò)井地震剖面上,根據已有鉆井的地質(zhì)分層標定結果確定發(fā)育斷層的層段,并將其作為目標層段;利用較大斷層上、下盤(pán)斷面處的地層厚度之比對目標層段內較大斷層的類(lèi)型進(jìn)行識別,確定每個(gè)較大斷層是只有一個(gè)斷面的單一斷層還是具有多個(gè)斷面的分期多段斷層;利用目標層段內的地震反射振幅最大變化率對目標層段內的微小斷層進(jìn)行識別;結合目標層段內較大斷層和微小斷層的識別結果,完成目標工區的斷層解釋。本發(fā)明能解決復雜斷塊之間地層產(chǎn)狀不協(xié)調、目標層段的厚度關(guān)系不合理的現象,使斷層解釋結果更符合地質(zhì)構造運動(dòng)規律和沉積特點(diǎn)。

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地層密度和電阻率關(guān)系的確定方法和裝置

本申請實(shí)施方式提供了一種地層密度和電阻率關(guān)系的確定方法和裝置,該方法包括:獲取目標區域的測井數據和地質(zhì)分層數據;按照第一間隔,從測井數據中,獲取第一采樣點(diǎn)的電阻率數據和密度數據;根據地質(zhì)分層數據,合并位于同一地層的第一采樣點(diǎn)的電阻率數據和密度數據,得到地層的第一數據體;構建關(guān)于密度和電阻率關(guān)系的多個(gè)關(guān)系函數;從多個(gè)關(guān)系函數中,確定出符合預設要求的關(guān)系函數,作為地層密度和電阻率關(guān)系。由于該方案通過(guò)綜合利用測井數據和地質(zhì)分層數據,構建多個(gè)關(guān)系函數,進(jìn)而從多個(gè)關(guān)系函數中確定出較為準確的關(guān)系函數作為地層密度和電阻率關(guān)系,因而解決了現有方法中存在的確定地層密度和電阻率關(guān)系誤差較大的技術(shù)問(wèn)題。

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利用測井約束波阻抗反演預測砂體厚度的方法和裝置

本發(fā)明提供了一種利用測井約束波阻抗反演預測砂體厚度的方法和裝置,該方法包括以下步驟:在目標勘探區進(jìn)行地震勘探鉆井采樣后獲取對應的地震數據和地質(zhì)測井數據;以所述地質(zhì)測井數據為約束條件,根據所述地震數據對所述目標勘探區進(jìn)行測井約束波阻抗反演,獲取所述目標勘探區的測井約束波阻抗反演模型;在所述測井約束波阻抗反演模型的反演剖面上,針對所述目標勘探區的每一砂組分別均勻選取若干個(gè)采樣點(diǎn)以擬合出對應砂組的砂體總波阻抗值與其砂體厚度的關(guān)系曲線(xiàn);根據所述關(guān)系曲線(xiàn)得到對應砂組的砂體厚度。本發(fā)明提高了對于地質(zhì)條件復雜、儲層厚薄不一、物性變化大的地層的砂體分布及厚度預測的可靠性。

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縫洞野外露頭水驅油數值模擬方法

本發(fā)明提供了一種縫洞野外露頭水驅油數值模擬方法,屬于油氣田開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。本發(fā)明方法包括:(1)地質(zhì)模型刻畫(huà),得到數值化地質(zhì)模型;(2)對步驟(1)得到的數值化地質(zhì)模型進(jìn)行網(wǎng)格剖分;(3)數值模擬后處理。利用本發(fā)明方法得到的模擬結果與實(shí)際油田的生產(chǎn)規律基本吻合,并能夠得到縫洞油藏注水替油機理及剩余油分布規律。

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碳酸鹽巖斷控儲層的波阻抗提取與結構表征方法和系統

本發(fā)明屬于地質(zhì)分析領(lǐng)域,具體涉及了一種碳酸鹽巖斷控儲層的波阻抗提取與結構表征方法和系統,旨在解決常規波阻抗反演方法難以體現垂向斷裂帶儲層發(fā)育的地質(zhì)規律,地球物理反演難度高,多解性強,儲層識別結果不準確的問(wèn)題。本發(fā)明包括:根據地震資料和測井數據構建目標地層的等時(shí)地層格架模型,再獲取波阻抗反演數據體;根據野外地質(zhì)露頭資料和時(shí)深轉化關(guān)系計算背景地層波阻抗模型;將背景地層波阻抗模型與波阻抗反演數據體進(jìn)行做差運算,獲得波阻抗異常數據體;根據波阻抗異常數據體進(jìn)行部分數據剔除,解釋獲得碳酸鹽巖斷控儲層解釋模型。本發(fā)明通過(guò)將所述背景地層波阻抗模型與波阻抗反演數據體進(jìn)行做差運算的方式提高了儲層識別的準確性。

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