本发明提供一种推移中间层位断棱位置的方法,该推移中间层位断棱位置的方法包括:步骤1,利用上下层系的地层断棱位置和深度计算断层倾角;步骤2,根据上层及中间层的断棱附近构造深度计算地层厚度;步骤3,根据断层倾角和地层厚度推移中间层位断棱位置。该推移中间层位断棱位置的方法解决了目前地质图件编制过程中精细刻画断棱位置效率较低的问题,实现石油天然气地质图件编制过程中快速并且精确刻画断棱位置的目的,思路清楚、应用简单,大大提高了石油开发中所使用的地质图件的精度,对油田开发后期剩余油分布规律研究、滚动勘探潜力摸排及油田开发新井部署具有积极的意义。
本发明提供一种含水圈闭静动态相结合的断层垂向封闭性评价方法,该含水圈闭静动态相结合的断层垂向封闭性评价方法包括:步骤1,对目标断层进行详细的地质描述;步骤2,进行地质描述与等级评判;步骤3,判断目标断层的静态密封能力,并给出相应的建议或措施;步骤4,根据地震构造解释与测井资料建立地质力学模型,模拟不同注采周期下断层的活化;步骤5,建立渗流‑应力耦合下的有限元分析模型,分析断层随注入年限的动态密封性变化与力学稳定性。该含水圈闭静动态相结合的断层垂向封闭性评价方法最终获得了含水层储气库断层垂向封闭性情况及相应的使用年限,适用于多种地下工程中断层垂向封闭性的分析。
本发明提供一种基于响应面法的页岩油水平井多段压裂生产历史拟合方法,包括:步骤1,建立页岩油水平井多段压裂油藏数值模拟模型,收集具有不确定性的油藏地质参数;步骤2,设定不确定性参数的取值范围;步骤3,设定目标函数及自变量,利用响应面优化法设计敏感性实验方案;步骤4,统计油藏数值模拟计算结果,分析不确定性参数的敏感性程度;步骤5,选用敏感性强的油藏地质参数,开展页岩油水平井多段压裂生产历史拟合。该基于响应面法的页岩油水平井多段压裂生产历史拟合方法具有较好的操作性,能够有效识别敏感性强的油藏地质参数,可以大幅度降低参数优选和历史拟合的工作量,为水平页岩油多段压裂的优化设计奠定基础。
本发明提供一种基于面积守恒大断裂附近构造趋势矫正方法,包括:步骤1,依据地质及钻井、录井、测井等资料,建立大断裂两侧的地层结构模型,通过地震模型正演明确大断裂附近构造畸变的主要区域;步骤2,依据地震波几何传播原理分析假构造成像机理,明确断裂两侧地层差异大,断面两侧的地层速度畸变是引起构造趋势误差的主要原因;步骤3,依据地震速度成像机理及实际地质构造切面的面积守恒定理,建立时间域构造切面与实际构造切面的关系,确定构造趋势矫正的方法。该基于面积守恒大断裂附近构造趋势矫正方法挖掘了时间域地震资料的使用价值,且时间域地震资料覆盖范围广,使用时间跨度大,地质人员积累经验多,该方法具有较好的推广价值。
本发明提供一种提高边水稠油油藏热采开发效果的优化方法,该提高边水稠油油藏热采开发效果的优化方法包括:步骤1,获取目标井的油藏地质参数及生产参数;步骤2,根据目标井的油藏地质基础参数建立油藏地质模型,并对生产历史进行拟合;步骤3,开展注蒸汽后不同周期压力及温度分布的数值模拟研究;步骤4,开展吞吐转周时机和周期注汽量的优化;步骤5,得到最佳转周时机及周期注汽量优化图板,开展现场实施。该提高边水稠油油藏热采开发效果的优化方法优化转周时机及注汽量,使注汽量的优化更加准确、更加科学,可以最大限度的改善生产效果。
本发明公开了一种三维数字盆地分级建模方法,包括如下步骤:S1、通过钻探、坑探和槽探进行传感器组的埋设,架设网络数据传输系统,从而构成地质数据实时更新储存模块;S2、建立整体盆地模型;S3、建立凹陷模型;S4、建立储层模型:S5、将所得的地层体组装生成封闭地质体,构造模型建立完毕。本发明采用分层建模方法,提高了建模的精确度,在计算机中实现了整体地质模型的显示,同时通过数据的实时更新,实现了模型的动态变化。
本发明提供一种利用油水井别转换治理油藏大孔道的方法,该利用油水井别转换治理油藏大孔道的方法包括:步骤1,进行精细油藏地质特征研究,对大孔道进行分类描述;步骤2,进行开发效果影响因素分析,包括压力和射孔的影响;步骤3,进行地质不渗流夹层的精细描述;步骤4,根据地质不渗流夹层的精细描述,设计变流线井网调整方案,对于不渗流夹层连片分布区进行分层注采,对于不渗流夹层不连片区,转换油水井别;步骤5,应用数值模拟技术进行指标预测,选择最优方案。该利用油水井别转换治理油藏大孔道的方法实用性强,能够经济有效提高该类油藏采收率,大幅度的增加老油田的累积产油量。
本发明提供一种基于相对速度相关性分析地震反演的储层识别描述方法,包括:步骤1,利用测井资料完成井旁地震道正确标定;步骤2,对本区速度与测井等实际地质资料相关性分析;步骤3,进行同深度点相对速度相关归位处理,完成相对速度归一化分析,得到研究区相对速度地质模型;步骤4,利用步骤3建立的相对性速度分析构建的地质模型为约束,对研究区进行相对速度波阻抗反演处理;步骤5,利用步骤3对岩性、储层构建相对判别数据对反演数据进行判别,完成岩性、储层自动识别、追踪、描述。该基于相对速度相关性分析地震反演的储层识别描述方法大大提高岩性识别、储层预测、描述,可大幅提高钻井成功率、提高勘探效益。
本发明涉及油气田开发技术领域,涉及一种特高含水期剩余油分类评价方法。所述方法包括以下步骤:收集目标油藏开发地质资料,构建目标油藏的地质模型;进行目标油藏开发数值模拟,采用地质模型空间划分各个网格单元,获取特高含水期剩余油空间分布结果;提取网格单元特征参数及剩余油数据,构建剩余油分类评价指标体系;进行剩余油无监督聚类分析,确定剩余油分类评价界限。本发明方法实现了特高含水期剩余油的分类评价,填补了现有技术空白。
本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种细化到小层和井组的化学驱注采液量确定方法。所述方法包括:根据单层剩余地质储量以及单层平均含水率进行单层配产,确定各层的配产量、各层位生产井的平均含水率得到配产量、最终配产量;根据单层内单井剩余地质储量以及单井的含水率进行层内单井配产,确定各井射开层位,划分各层井组和各生产井层内的配产量、各井组生产井的含水率得到配产量、最终配产量;基于井组注采平衡的原则,根据井组内各井间动态连通性进行单井配注,确定井组注采比、注入井的配注量。本发明方法可用来确定地质条件复杂、非均质性较强的油藏化学驱过程中各小层和井组的注采液量,可为油田的提高采收率提供良好的技术支撑。
本发明提供一种DDW高精度深度域井震匹配方法,该方法包括:步骤1,输入地震数据与地震地质层位,并对数据进行预处理;步骤2,选择目标井的井旁地震道X,进行深度域合成记录制作得到Y,参照地质分层进行合成记录样点选取;步骤3,在地质分层约束下扫描井旁道;步骤4,逐点进行距离计算,寻找与合成记录样点距离最短的点;步骤5,求取累计距离,规划最短路径;步骤6,建立逐点对应的井震匹配关系,计算井震误差校正量;步骤7,建立偏差约束体校正地震数据。该DDW高精度深度域井震匹配方法以井震深度误差影响因素量版为约束,进行深度域井旁地震道与合成记录道之间的动态深度规划相似性分析,首次实现了全井段的井震高效匹配。
本发明提供一种提高地层流体压力预测精度的方法,包括:步骤1,通过水文地质及流体地质特征,分析地层压力地球物理、地质及地球化学相应特征,进而明确典型压力系统特征;步骤2,根据测井数据得到的砂泥岩密度、物性、声波这些数据点拟合及相关性分析,求取模型关键参数;步骤3,利用关键参数建立预测模型,计算得到地层压力P;步骤4,根据有效应力方程,计算孔隙性流体压力。该提高地层流体压力预测精度的方法通过地压发育阶段和超压分布的研究可以了解含油气盆地中烃类生成、运移、聚集的成动力学的阶段和过程,有效地确定超压系统以及与油气分布的关系。
一种井斜及方位伽马随钻测量仪,包括:钻铤、两个V形槽、金属屏蔽层、两个伽马传感器、三轴加速度传感器、信号处理电路模块、高压密封盖板、钻井液导流通道、上滑环连接器、下滑环连接器、导线孔,该仪器将方位伽马测量功能与井斜测量功能集成在同一个短节中,因此在钻井过程中,不但能够实时测量地层岩性,还能够分辨上下界面岩性特征,有效发现储层的上部盖层,捕捉进入油气储集层的最佳时机,并且在分辨上下界面岩性特征的同时,能够实时无滞后测量该点的井斜及钻具状态,有利于根据地质信息及时调整井眼轨迹,控制钻具穿行在油藏最佳位置,适合于在石油工程中进行地质导向。
本发明涉及一种油藏黑油模型数值模拟系统,属于石油开采技术领域,其结构包括前处理子系统、串并行模拟器和后处理子系统,首先是根据油藏的地质数据、生产动态数据、流体性质数据、岩石渗流特性数据,利用系统的前处理子系统,建立地质模型、动态模型、流体模型和岩石渗流模型,进而形成数值模拟模型,然后利用系统的高效并行模拟器,进行模拟运算,再现油田的开发过程,得到不同时间的油藏模型,再利用系统的后处理模块,以可视化的形式,分析模拟运算的结果及剩余油分布,优化设计油藏进一步开发的调整方案,最后提交当前条件下的最佳方案进行现场实施。
本发明提供一种适用于陡坡带砂砾岩沉积连通体的地震预测方法,包括:单井曲线校正和多井一致性处理恢复曲线真实的响应特征;叠后确定性反演分析沉积期次,确定期次间界面;地震相综合研究认识砾岩体延展范围,初步确定小期次的外边界;确定性反演与地震相融合确定相控条件;高分辨率叠后相控地质统计学反演刻画有利砾岩体;高分辨率叠后相控地质统计学反演协模拟刻画有利物性发育区;综合高分辨率相控地质统计学反演和地质统计学协模拟刻画得到有效连通体的空间分布。该方法对于陡坡带砂砾岩沉积体能进行有效刻画,进行物性有利区进行预测,进而得到有效连通体的空间分布,为陡坡带砂砾岩高效开发提供关键的技术支撑。
一种随钻双感应电阻率测量仪,包括:钻铤、V形槽、发射单元、耦合单元、接收单元、发射电路模块、接收控制电路模块、高压密封盖板、上滑环连接器、下滑环连接器、导线孔。该仪器采用双线圈系,能够同时探测两个径向深度的地层电阻率,而且发射线圈与接收线圈相互独立,每一个线圈系能够独立调整,不产生相互影响,还能够延伸组合成随钻阵列感应电阻率或多线圈系高分辨率随钻感应电阻率。该仪器的测量结果不但可以用来在钻井过程中实时测量地层真电阻率,还可用来解释地层侵入状况和计算地层含水饱和度,分辨仪器所在层位的岩性和流体变化特征,有利于根据地质信息及时调整井眼轨迹,控制钻具穿行在油藏最佳位置,适合于在石油钻井工程中进行地质导向。
本发明提供一种已开发断块油藏原始油水界面确定方法,该已开发断块油藏原始油水界面确定方法包括:步骤1,进行油藏地质模型建模;步骤2,在油藏地质模型建模的基础上,进行油藏地质模型评价;步骤3,在地质研究基础上,估算一系列初始油水界面;步骤4,进行油藏数值模拟正演及匹配;步骤5,确定油水界面及储量。该已开发断块油藏原始油水界面确定方法,针对常规油水界面确定方法不确定性强的问题,将油井实际生产动态作为评价标准,提高估算油水界面的可靠性。
本发明提供一种海底电缆双检资料陆检微分合并方法,包括:对海底电缆双检采集地震资料的水检地震道集和陆检地震道集进行预处理;根据工区的实际地质情况,利用地质经验和认识估计所在工区的海底反射系数r;将陆检资料Z的每个地震道对时间t进行求导,即得到陆检微分资料;扫描水检资料和陆检微分资料近偏移距地震道的振幅信息;将所有参与运算的近偏移距地震道振幅扫描信息进行平均,获得尺度变换因子k;将水检资料与陆检微分资料根据尺度变换因子k与海底反射系数r进行合并叠加。该海底电缆双检资料陆检微分合并方法能够在保证有效波不受损害的前提下,更好地压制海底鸣震干扰,能够达到拓宽频带、提高分辨率的目的。
本发明提供一种蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法,包括:步骤1,获取目标井的油藏地质参数及历史生产数据;步骤2,根据目标井油藏地质基础参数建立油藏地质模型;步骤3,对生产历史进行拟合,修正油藏地质模型;步骤4,数值模拟不同周期温度场、压力场、饱和度场的变化;步骤5,根据模拟结果,计算汽窜因子;步骤6,进行数值模拟确定注汽井;步骤7,进行数值模拟确定注汽量,确保效益最大化。该蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法可以多口井同时开井生产,降低蒸汽用量同时保证生产效果,提高蒸汽吞吐汽窜水平井采收率,提升开发效益。
一种随钻多频方位感应电阻率测量仪,采用在钻铤壳体表面相差180度开线圈系安装槽和电路安装槽,在安装槽内安装不同的线圈系及测量电路,线圈系多频、分时工作,得到多条不同探测深度的方位电阻率曲线,既能够使测量仪长度缩短,减少制造费用,避免在大斜度井或具有小曲率半径的分支井中造成仪器弯曲、卡钻情况的发生,又能够用来分辨仪器所在层位的岩性和流体变化特征,有利于根据地质信息及时调整井眼轨迹,控制钻具穿行在油藏最佳位置,适合于在石油钻井工程中进行地质导向及随钻地层电阻率测井。
本发明涉及构造地质学领域,涉及一种构造样式判识方法,特别涉及一种动静态结合的定性、定量、定时的构造样式判识方法。其包括:获得研究区地质剖面和地质层位构造图;进行不同期次构造演化特征恢复,划分构造发育的不同期次,进行不同期次断层剖面组合样式判识;平面剖面特征相结合,进行断裂平面组合样式判识;重复以上步骤,明确研究区断裂平面组合样式;综合不同期次断层剖面组合特征和活动断裂组合展布特征,完成构造样式判识。本发明方法重建了构造样式判识方法,充分考虑了构造发育期次和断层活动特征,真实的反映了不同地质时期构造样式发育、叠加改造和演化过程,为后续构造成因机制分析提供依据。
本公开提供的岩相品质快速评价方法,涉及石油地质技术领域。该岩相品质快速评价方法包括:选取多个关键地质参数,建立多边形图元;其中,所述多边形图元上设置有多个刻度线,每个关键地质参数与每个所述刻度线对应;将待评价岩相的每个所述关键地质参数的代表值,分别投点至对应的所述刻度线上;用线段依次连接多个所述代表值对应的投点成闭合多边形,其中,所述闭合多边形的面积用于评价所述待评价岩相的品质。该岩相品质快速评价方法能快速准确的对页岩气岩相品质进行评价,从而服务于页岩气的勘探开发工作。
基于地震层序体理论多尺度资料联合频带拓展方法,包括对地面地震叠后资料进行时频分析,对地面地震叠后资料进行地震记录脉冲化,得到第一地质模型,将第一地质模型与相应的井间地震剖面进行最优化匹配处理,从而得到井间地震剖面与地面地震叠后资料的匹配因子,在地面地震层位数据的约束下,对匹配因子进行空变处理,得到空变匹配因子,将空变匹配因子作用于第一地质模型得到第一数据体,对第一数据体进行地震记录脉冲化处理,得到第二地质模型,以第二地质模型为约束条件对地面地震叠后资料进行宽带约束反演,得到第二数据体。通过本发明的方法,可以将井间地震和地面地震叠后资料进行联合反演,从而获得高分辨率数据体。
本发明提供一种基于位移场的深度域地震属性提取方法,该基于位移场的深度域地震属性提取方法包括:步骤1,在深度域地震数据上进行地质层位解释和断层解释;步骤2,在深度域中,分析地质体的位移场信息;步骤3,进行基于位移场的深度域地震属性提取;步骤4,通过深度域地震属性结果分析地质体的分布规律。该基于位移场的深度域地震属性提取方法提供一个对应解释层位的包含地质体信息的深度位移场,以此为提取属性时时窗定义的基础。通过位移场提取属性,从而得到地质体的分布特征。结果更加客观、准确。
本发明提供一种砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,该方法包括:对目的层砂砾岩厚度进行统计,绘制砂砾岩厚度等值线图;绘制过油藏圈闭高点及溢出点的油藏剖面图,统计各油藏的地质参数;将各地质参数与含油高度分别进行相关性分析,分别建立含油高度与各地质参数的单因素计算公式;进行数据整理,优选与含油高度相关程度较高的地质参数,建立砂砾岩构造油藏主控因素统计表;采用多元线性回归方法,建立含油高度与各主控地质因素之间的线性数学关系式。该砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法可以确定中浅层砂砾岩构造油藏的含油高度,从而可以更好地指导油气勘探和储量申报。
本发明涉及一种地质模拟实验装置应力加载和维持手动调整机构。提供一种通过手动加载单元的单独或组合使用的机构。其包括外围框架(9)、可拆装式组合推板模块(13),外围框架(9)设有传动丝杠(19)、导向光杠(20),传动丝杠(19)的顶端设有手摇轮(18),导向光杠(20)环套设有导向套(22),外围框架(9)横向设有螺母垫片(21),螺母垫片(21)和外围框架(9)之间设有“T”形螺栓(16),传动丝杠(19)和导向光杠(20)的下端连接有固定基座(23),固定基座(23)设有滚轮(17)。采用上述结构以后,可以实现对多期次断层和组合断层的地质模拟,对有一定朔性的实验材料可实现挤压、拉张、弯扭等地质应力的加载模拟,手动调整机构可以在任意位置与动力推板实现联接,并可以锁紧到试验台框架上。
本发明提供一种油气钻探目标综合优选评价方法,该油气钻探目标综合优选评价方法包括:步骤1,进行基础地质条件分析,计算含油气面积和资源量;步骤2,进行地质风险定量评价,计算地质风险系数;步骤3,分类型建立最小经济储量规模图版;步骤4,建立风险-经济评价图版,建立分级标准;步骤5,进行油气钻探目标综合优选评价。该油气钻探目标综合优选评价方法可以合理配置好有限资源,降低勘探风险,大大提升勘探投资决策可信度。
本发明提供一种基于正演模拟的三维地层角点网格体元建模方法,包括:步骤1,将三维地质建模所需的原始数据进行数据加载及可视化;步骤2,通过地层界面校正方法将地层恢复到未发生构造活动时期的古沉积状态;步骤3,采用角点网格数据模型对地层进行网格剖分;步骤4,进行断层面的插值拟合;步骤5,利用获取到的构造运动时期的断层信息切割调整古沉积时期的角点网格体元模型。该基于正演模拟的三维地层角点网格体元建模方法能够消除建模过程中地质网格的畸变,保全模拟目标体的体积与距离信息,使地质网格忠实于复杂地层,精确地质统计得以实现,物性参数与三维地质网格有效融合,模型更加符合地质规律。
本发明提供一种针对煤层气探明储量可动用性定量评价方法,该针对煤层气探明储量可动用性定量评价方法包括:步骤1,确定影响探明储量可动用性关键地质因素;步骤2,确定关键地质因素可动用性分类标准;步骤3,建立单因素评价矩阵;步骤4,确定关键地质因素权重系数矩阵;步骤5,进行可动用性关键地质因素模糊数学评价;步骤6,明确个评价地质情况下所采用的开发方式;步骤7,进行开发方式技术经济评价;步骤8,进行探明储量动用性评价。该针对煤层气探明储量可动用性定量评价方法通过模糊数学方法定量评价地质条件,地质条件决定了的开采工艺,综合市场气价,进行开发效益的预测,达到了定量评价的目的。
本发明公开了一种油藏描述的方法,该方法包括:获取井间地震数据;对井间地震数据进行粗化降频处理得到粗化井间地震数据;根据所述粗化井间地震数据得到大级别地质构造解释结果;在所述大级别地质构造解释结果的基础上根据所述井间地震数据得到精细地质构造解释结果;将所述精细地质构造解释结果模拟为露头数据;使用包括根据所述模拟的露头数据得到的约束条件在内的约束条件建立油藏描述模型。使用本发明的油藏描述的方法建立的油藏描述模型更加精确,更能代表真实的地质构造,反映真实的油藏储层,能大大提高采油率。
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