本发明涉及一种复杂地表自动快速变观及激发药量优化方法,包括:根据初始设计的规则观测系统和复杂地表的卫星图片或踏勘照片,结合目的层地质体尺度及成像需求,从目的层成像角度进行观测系统变观;导入障碍物药量需求文件,分析变观后的最佳药量,得到针对复杂地表障碍物的初始药量;根据变观后观测系统和初始药量,进行正演模拟分析,对得到的模拟结果进行目的层地质体成像效果及品质分析;如果得到的模拟结果成像效果和品质达不到目的层地质体要求,则返回重新进行观测系统变观和药量优化调整,直至满足目的层地质体要求;当成像效果和品质达到了目的层地质体要求,则输出针对复杂地表的最终观测系统和最终药量。
本发明涉及一种地震采集观测系统设置方法,属于油气地震勘探技术领域。该方法首先根据测绘提供的资料与前期勘探的地质调绘资料,制作测区带有起伏地表的地质模型,在该地质模型中利用互易原理,以目标储集层为平面波震源,沿地质模型逆向传播地震波场,采用交错网格高阶有限差分数值模拟技术离散求解波动方程,采用数值边界吸收技术处理起伏地表边界,计算靶区地质模型的照明强度分布,通过分析地表处照明度的强弱,进行震源点与检波点位置的优化布设。与野外点试验等优化观测系统方法相比,本发明经济实用,节约了施工成本,而且是对全靶区进行优化分析,不存在盲区漏区。
本申请属于地质灾害预警技术领域,具体涉及一种单沟泥石流预警方法、预警系统,其中的方法包括:S10、获取泥石流待预警区域的实时降雨数据,基于所述实时降雨数据确定实时降雨指数;S20、获取所述泥石流待预警区域的地质环境数据,将所述地质环境数据输入到预先建立的泥石流分级预警模型中,得到降雨指数分级预警阈值;其中,所述泥石流分级预警模型是基于历史时期的泥石流发生区域的降雨数据、地质环境数据进行数据拟合建立的;S30、基于所述实时降雨指数和所述降雨指数分级预警阈值进行泥石流分级预警。本申请的预警方法可实现基于地质环境因子对待预警区域的降雨所引发单沟泥石流进行分级预警。
本发明提供了一种河湖相页岩油的甜点区预测方法及装置,应用于河湖相页岩油甜点预测系统,根据优选的地质参数和工程参数,以及相应参数划分范围,分别绘制地质甜点预测图版和工程甜点预测图版,再根据地质甜点预测图版和工程甜点预测图版的预测结果,叠合两图版,结合各有利区参数范围,绘制处地质‑工程一体化的甜点区预测图版,找出满足地质与工程双双有利区进行甜点预测。可以提高甜点区预测的准确性,避免单因素评价的片面性,能够更好的指导生产。
一种地震导致滑坡所造成的人员死亡的快速评估方法,其首先将研究区域按地质类别划分为不同的地质区域,然后获得研究区域的坡度数据;并计算各地质区域的安全系数Fs,又计算出各地质区域的极限加速度及地震动峰值加速度数据,之后计算可能造成各地质区域人口死亡的滑坡危险性参数并以县为单位,求得每个县滑坡危险性参数平均值;然后计算每个县的人口脆弱性参数,对于每个县所辖区域中地震烈度大于等于VI或地震动峰值加速度大于等于0.05g的区域,计算折减系数,最后计算出地震引起的次生滑坡可能造成的人员死亡数量。本发明所提供的一种地震导致滑坡所造成的人员死亡的快速评估方法,其可快速评估由地震引发的次生滑坡灾害可能造成的人员死亡情况。
本申请实施例提供一种油气井完井处理方法及装置,方法包括:对目标油气井的地质特征信息进行地质特征属性划分,得到对应的目标地质特征属性;根据所述目标地质特征属性和完井分类预测模型,确定目标油气井的目标完井方式。本申请能够有效、准确和可靠的得到地质特征属性与完井方式的对应关系,快速便捷的获取待设计井的最优完井方式,提高完井工程的生产效率和可靠性。
本发明提供了一种断层启闭性识别方法、装置、存储介质及电子设备,涉及石油地质学技术领域,所述方法包括:对预先建立的待识别断层的三维地质力学模型进行仿真模拟,获得所述断层在所述三维地质力学模型上的多个产状部位,并获得每个所述产状部位的地质力学性质信息;基于每个所述产状部位的地质力学性质信息和预先获取的所述断层的充填矿物信息,获得所述断层中每个所述产状部位的启闭性。本发明提供的技术方案,能够有效地定量识别某一断层的启闭性,从而为油气藏的高效开发提供一种高效的方案。
本发明提供了一种油气资源区带评价方法,是对油气资源区带评价中已有的“区带排队系数法”进行改进,引入了油气剩余地质资源落实率归一化系数。通过对区带内控制储量、预测储量和潜在储量分别折合成相应的探明储量当量并求和后除以区带剩余资源量,得到各区带的资源落实率,用各区带剩余地质资源落实率除以剩余地质资源落实率最大值得到剩余地质资源落实率归一化系数,再用剩余地质资源落实率归一化系数分别乘以区带排队系数法排队系数,得到综合评价排队系数Z,并按照此排队系数对区带排队、分类。该方法在对区带剩余油气资源客观状况评价的同时,兼顾了对油气区带勘探程度的评价,从而使评价结果更加符合油气田实际勘探形势。
本发明公开了一种暂堵转向压裂暂堵剂用量的控制方法,步骤1)根据单井地质资料及邻井生产动态资料,结合压裂分析软件模拟计算确定压裂施工参数,其中单井地质资料包括气井井筒半径、储层厚度、储层孔隙度、砂体厚度、测井及录井解释的储层物性参数,其中邻井生产动态资料包括地质条件相似的邻井产量和压力变化曲线,其中压裂分析软件通过输入单井地质资料及邻井生产动态资料,输出压裂施工参数;步骤2)通过压裂分析软件模拟计算,得出暂堵前压裂裂缝形态参数,其中压裂分析软件通过输入单井地质资料,输出暂堵前压裂裂缝形态参数;步骤3)计算暂堵剂用量,其中暂堵剂用量根据裂缝封堵的暂堵剂、裂缝滤失的暂堵剂和近井筒滤失的暂堵剂计算。
本发明涉及一种用于注水开发的缝洞型油藏分析方法及其应用。该方法通过对构建多尺度储集体分布地质概念模型的多尺度储集体的地质特征参数Ⅰ进行历史拟合,获得构建精细刻画的多尺度储集体分布地质模型的多尺度储集体的地质特征参数Ⅱ。历史拟合中,通过采用独立表征多侧面传导率来处理不同侧面裂缝与溶洞连接位置差异对油水流动规律的影响;通过采用加入虚拟时间步来反映油水密度差所导致的油水置换瞬间平衡效应;针对裂缝各向异性特征,采用大地坐标系与空间坐标系转化得到空间任意一条裂缝的张量渗透率。利用该方法进行缝洞型油藏注水开发决策,地质模型更为精确、流动规律和驱油机理更加完善,可使技术优化决策和开发效果预测更加准确可靠。
本发明提供了一种油气资源可采系数确定方法,该方法包括:获取开发区的标定采收率数据,对标定采收率数据进行预处理。根据地质条件,对预处理后的标定采收率数据进行可采系数相关的油气赋存类型划分;确定影响采收率的多个地质因素和采油技术对采收率的影响;采用多元线性回归建立采收率与地质因素之间的多元线性回归方程,将所述多元线性回归方程作为采收率地质评价模型;根据建立的采收率地质评价模型确定待开发区的最终可采系数。本发明解决了现有技术中无法有效地对待开发区和低勘探区的可采系数进行评价的技术问题,达到了对待开发区和低勘探区的可采系数进行评价,且评价结果准确有效的技术效果。
本发明属于一种铀矿地质研究技术领域,具体公开一种砂岩型铀矿综合评价技术方法,该方法包括如下步骤:步骤1,确定铀成矿有利地质背景和成矿环境;步骤2,确定找矿目标层沉积亚相或微相及空间分布;步骤3,铀成矿有利砂体的识别与定位;步骤4,成矿有利信息综合提取;步骤5,圈定成矿有利区,综合评价成矿潜力;本发明各步骤呈不可逆的顺势方式,可以高效、快捷、客观地评价一个地区的铀成矿潜力;铀地质背景和成矿环境分析是首要因素,其中铀源条件分析是重中之重,如果该地区不存在铀源条件,那么其他条件再好也不会有铀矿的存在;通过分析成矿地质背景和成矿环境,确定了有利的成矿地质条件。
本发明涉及一种用于隧道衬砌的雷达检测车,属于雷达检测车领域,雷达检测车包括转角机构以及地质雷达,所述地质雷达固定在所述转角机构上,所述转角机构包括托盘、摆杆架以及驱动装置,所述地质雷达固定在托盘上,所述托盘与所述摆杆架的顶部固定连接,所述摆杆架的底部与驱动装置相连,所述驱动装置驱动所述摆杆架进行旋转,间接通过所述托盘驱动所述地质雷达进行角度调节。本发明公开的雷达检测车,结构简单,易于操作,驱动方便,仅需控制摆杆架进行摆动即可实现地质雷达的角度调节,具有较高的角度调节精度。
本发明涉及油田开采技术领域,具体涉及一种智能分层注采油藏挖潜方法和系统,通过设置实时获取设置在水井各层段中的各智能装置测量的地质水的动态、静态数据信息和设置在采油井各层段中的各智能装置测量的地质油的动态、静态数据信息,通过计算机系统,建立地质模型并自适应实时修正所述地质模型参数,提供实时变化的各分层油水分布状况,通过处于同一层段的注水层和采油层相连通,分别针对每层段设有的注水井设备的注水量和采油井设备的采油量进行实时调控,精准控制每层的注水量和采油量,可快速更新地质模型并制定注采方案,增产增效,有效提高了油田开发采收率。
本发明公开了一种近海底水合物储层建模方法及装置,该方法包括:根据实测地震数据,构建水合物储层的地质模型;根据实测地震数据和测井数据,构建水合物储层的地球物理模型;将所述地质模型和所述地球物理模型结合,得到水合物储层的地质地球物理模型;获取水合物储层的岩土力学参数;将水合物储层的岩土力学参数赋值于水合物储层的地质地球物理模型,得到近海底水合物储层的三维立体模型。本发明提供了一种多参数约束的高精度近海底地层模型,既可以反映出地震反演获得的层位、地质结构构造信息,也可以反映出模型的岩土力学性质以及安全稳定情况,为后续天然气水合物的开采以及海底自然灾害的风险评估奠定了基础。
一种结合无人机三维激光扫描与洞内探测的油气田区隧道施工瓦斯检测方法,以经济有效地对油气田区隧道施工瓦斯进行探测。包括如下步骤:①选定油气田区、待建隧道的检测区域;②通过无人机对所述检测区域进行三维激光扫描,获取影像数据;③根据所获取影像数据对检测区域进行三维建模得到三维场景,并从三维场景中解译出地质构造带信息;④将地质构造带信息投影到待建隧道的埋深处,计算出地质构造带向下延伸到待建隧道的埋深处对隧道围岩的影响范围,并对隧道围岩瓦斯赋存情况进行分区评价;⑤在待建隧道的开挖之前,根据地质构造带信息确定需要进行地表探测的区域,对该区域进行地表探测;⑥在待建隧道的开挖过程中,根据分区评价结果确定针对地质构造带的洞内物探方案,对瓦斯进行精确探测。
本发明公开了一种获取高角度节理膝折构造的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)建立地质体模型,地质体模型包括多层岩层;2)在地质体模型上间隔设置第一节理组和第二节理组;3)在地质体模型上膝折构造的形成过程中,确定第一节理组和第二节理组之间的第一部分岩层的运动量,并确定第一节理组外侧的第二部分岩层和第二节理组外侧的第三部分岩层的运动量;4)计算地质体模型上膝折构造形成后整体长度的缩短量和整体高度的增加量。本发明能够定量分析膝折构造的形成过程和形成机制。
本公开提出一种填挖数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质,该方法包括:捕获填挖体的图像数据,获取图像数据中的特征点信息,根据特征点信息对图像数据进行处理,得到待标记图像数据,根据待标记图像数据,生成地表模型,根据地表模型对预设地质模型进行优化处理,得到目标地质模型。通过本公开,能够在较大程度地提升该目标地质模型创建过程的自动化程度的同时,有效提升所得目标地质模型针对该挖填体的适配性和合理性,从而有效提升基于该目标地质模型所得填挖体特征数据的客观性和准确性。
本发明提供一种确定性系数计算方法及系统,属于地质灾害评价分析计算技术领域,包括:获取地质灾害目标区域的预设精度栅格数据图层,基于预设精度栅格数据图层得到第一输出结果;获取所述地质灾害目标区域的地灾矢量点数据,基于所述地灾矢量点数据得到第二输出结果;连接所述第一输出结果和所述第二输出结果,获得目标孕灾因子确定性系数所对应的栅格图层;利用所述栅格图层确定所述目标孕灾因子确定性系数。本发明在地质灾害评价分析过程中,通过借助特定的模型构建器,依据地质灾害客观数据信息,实现数据参数的灵活配置,在模型操作中采用一键式操作调整,无需重新构建模型,即可快速准确得出确定性系数结果。
本文提供了岩石物理模板建立方法、含气饱和度定量预测方法及装置,岩石物理模板建立方法包括获取储层岩石地质参数,所述储层岩石地质参数包括厚度、孔隙度和含气饱和度;根据所述储层岩石地质参数,采用地震正演模拟得到不同地质参数对应的PG属性;根据所述PG属性和所述储层岩石地质参数,建立基于PG属性的岩石物理模板,通过所述岩石物理模板确定PG属性和含气饱和度的关系;根据获取的待测储层的叠前道集数据,确定所述待测储层的PG属性;根据所述待测储层的PG属性以及所述PG属性和含气饱和度的关系,预测所述待测储层的含气饱和度,本文通过建立PGT即PG属性岩石物理模板,实现了含气饱和度的定量预测,便于后期油气的开发。
本发明涉及一种基于开发方案的煤层气田动用储量估算方法,包括采用以下其一或多种方法:A、模型预测法:按照开发方案中对某一区域的未来布井计划,在该区域地质模型中截取相应的范围,据该区域的煤层含气量、厚度、净毛比,估算模型控制的地质储量为该区域煤层气的动用储量;B、单井核算法:对评价单元地质认识较为完善的区域,据该评价单元总总面积内的地质储量得到该区域单井控制储量,按照开发井的数量估算该评价单元内其他区域的动用储量;C、动用边界法:根据整个评价单元面积内的煤层气地质储量为参照,按照计划动用面积占比估算待评价区域的动用储量。本发明能够较准确地评价动用储量,对预测最终可采储量、编制开发方案具有重要意义。
一种负反转构造成因分析方法、系统、电子设备、存储介质,所述方法包括:构建负反转构造的地质生成模型,其中,所述地质生成模型包括通过先存板式断层隔开的两个地层;依次按照挤压阶段、伸展反转阶段对应地控制所述地质生成模型,其中,所述伸展反转阶段的两个地层的伸展角度可调整;记录各阶段不同伸展角度下所述地质生成模型的几何学和运动学特征;获取待分析的地区的地理特征,将所述地理特征与所述几何学和运动学特征做匹配,判断所述待分析的地区是否属于负反转构造,若是,获取所述待分析的地区在伸展反转阶段的伸展角度。能够对临河坳陷的负反转盆地做成因分析,分析其在不同时期的构造沉积面貌,为该地的地质勘探提出补充建议。
本申请实施例公开了一种压裂层位的选择方法、装置及计算机存储介质,属于油气开采技术领域。所述方法包括:获取目标压裂井的压裂施工曲线、所述目标压裂井所在位置的地质因素以及所述目标压裂井的施工数据;根据所述压裂施工曲线、所述施工数据和所述地质因素,确定所述地质因素对所述目标压裂井的压裂效果的影响;根据所述地质因素对所述目标压裂井的压裂效果的影响,按照选层规则选择所述目标压裂井中的压裂层位。本申请实施例通过确定不同的地质因素对压裂效果的影响,从而更加合理的选择压裂层位,改善了同一压裂层段裂缝扩展的差异性,使压裂改造效果更好,储层得到最大化动用,进一步了提高产量。
本发明公开了盆地模拟建模方法、电子设备及介质,该方法包括:根据建模范围分别对多个地质层位进行预处理;将每个预处理后的地质层位进行插值处理,获得地质层位网格:在地质层位网格中,建立每相邻两个地质层位之间的微层,获得整体模拟建模网格;获取整体模拟建模网格的点集、点拓扑关系和立方体;在整体模拟建模网格中选取局部建模范围;获得与局部建模范围对应的精化模拟建模网格的点集、点拓扑关系和立方体;基于整体模拟建模网格的点集、点拓扑关系和立方体及精化模拟建模网格的点集、点拓扑关系和立方体进行盆地模拟计算。本发明可以更快地进行数据获取,实现了局部精化建模及分块模拟,对盆地模拟空间及效率的提升具有价值。
本申请提供了一种建立水平井产能预测模型的方法,包括以下步骤:步骤1、利用测井资料确定致密油区内多个水平井中每个水平井的地质表征参数,地质表征参数包括用于表征基质储层的储层系数、用于表征裂缝的裂缝强度系数以及用于表征储层含油性的烃源岩系数;步骤2、将每个水平井的地质表征参数分别进行归一化处理,得到归一化地质表征参数;步骤3、确定每个水平井的产能;步骤4、建立致密油藏区的水平井产能与归一化地质表征参数之间的定量关系模型。通过该方法,为寻找致密油有利区提供基础,进而为致密油开发区内的开发调整和优化提供参考的依据。
本发明公开了一种海相碳酸盐岩地层中下切谷的识别方法及装置,其中该方法包括:根据目标区域的地质数据,确定目标区域的沉积环境是否为海相碳酸盐岩沉积环境;在确定目标区域的沉积环境为海相碳酸盐岩沉积环境时,对目标区域目的层地震属性体切片进行分析,识别出具有预设差异特征类型的长条状地质异常体;选取长条状地质异常体内的取芯井进行岩心、薄片观察,得到观察处理结果;对长条状地质异常体内的非取芯井进行测井曲线分析,得到测井曲线分析结果;根据观察处理结果和测井曲线分析结果,识别海相碳酸盐岩地层中下切谷,实现了综合利用沉积地质、测井和地震,准确地识别海相碳酸盐岩地层中下切谷沉积,为油田勘探开发提供了有力支撑。
本发明涉及一种基于储层双甜点可压裂性三维展布的压裂风险评估方法,包括:根据单井测井地质数据,通过归一化得到地质甜点数据体,以建立区块可压裂性三维地质模型;根据单井分层数据,计算得到可压裂性三维数据体;将所述区块可压裂性三维地质模型进行网格划分,在所述网格内插值所述可压裂性三维数据体;沿着横向切剖插值后的所述区块可压裂性三维地质模型,以得到不同深度下各储层的压裂风险平面分布。该方法可以准确的划分压裂层段的断层和水层可遇风险,有效的指导压裂设计规避风险。
本发明提供了一种确定烃源岩排烃效率的方法及装置。根据目标埋藏热演化史,获取地质参数,并转化为实验条件;根据实验条件对烃源岩进行热压模拟实验;计量实验产物;对实验样品及其实验、洗油后的固体残渣进行有机元素分析、热解和有机碳分析,获得它们的H/C原子比、HI和TOC参数值;建立与实验样品相同或相近有机质类型的地质样品的H/C原子比与地质成熟度Ro的关系式,获得实验样品在各实验温度点对应的地质成熟度Ro值;根据实验产物的计量及地质成熟度Ro的标定,获得实验样品在不同成熟时期的排烃效率并绘制排烃效率曲线。本发明为实现目标层位烃源岩排烃量的评价提供了快捷、准确、有效的基础参数确定方法。
本说明书实施例提供一种速度场构建方法及装置。所述方法包括:计算多个井点与多个地质界面交界处的速度值;对每个地质界面交界处的速度值进行插值运算,得到该地质界面的第一速度值;基于由叠前深度偏移得到的参考速度场,获取各个地质界面的第二速度值;基于所述第一速度值和所述第二速度值,构建误差速度场;使用所述误差速度场对所述参考速度场进行校正,得到用于时深转换的目标速度场。利用该方法可以在复杂裂陷盆地得到井点准确、地质规律合理的深度域相关数据。
一种石油物探提高反演的效率和准确率的补充井下缺失地层的方法,依据地震反射波的反射特征、地质资料确定形成互相联接的封闭的地质区块,按测井轨迹将井数据分配到地质区块中,通过对工区所有井轨迹确定井穿过正断层断面的交切点位置,在交切点处计算上覆地层和下伏地层的厚度以及缺失地层的位置和厚度,确定缺失地层的构造特征,对缺失地层附近的层序段进行重建,补充缺失地层,将结果作为初始值和反演约束条件,进行地震反演。本发明正确有效地利用上覆地层和下伏地层的地质特征,构建缺失地层,在充分利用多种来源的已知数据基础上,对缺失数据进行预测,结果符合地质特征,在地震反演中有助于准确描述目的层内部物性的变化情况。
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