本发明公开了一种非均质地层应力场数值模拟方法,涉及地质技术领域,包括专业地质模型的建立、研究地层构造形态与岩性分布信息的三维空间数据体的获得、以三维空间数据体为基础生成ANSYS命令流文件以及读取命令流文件在ANSYS软件中进行应力场数值模拟共四个步骤。本发明读取专业地质建模软件生成的三维地质模型,分析数据结构并进行匹配,得到包含研究地层构造形态与岩性分布信息的三维空间数据体,并采用“化整为零”的建模思路,最大程度的利用以上三维空间数据体,生成ANSYS命令流文件,在有限元分析软件中建立符合地质认识的数学模型,提高了模拟结果的真实性和可靠性。
本发明提供了一种油藏构造建模网格剖分方法及装置,涉及油藏地质建模技术领域,该方法包括:获取建模参数;建模参数用于确定目标工区的地质不连续体数据;根据建模参数建立地质不连续体数据的初始点;接收延伸参数,根据延伸参数和初始点确定目标工区的区域布点;基于区域布点进行网格剖分,得到油藏构造建模网格剖分结果。本发明实施例可以通过把裂缝、断层、井等考虑为网格剖分的初始点,可以对地质、开发因素进行很好的表征;通过对直井、裂缝等地质体设置延伸参数,可以自然地实现网格加密,进而以较小的网格数实现较高的模拟精度。
本发明公开了一种目标井散点地层压力系数的预测方法。所述预测方法包括如下步骤:)根据目标井预测地质分层与邻井实际地质分层,建立目标井与邻井的地质分层之间的映射关系;2)获取邻井地层压力实测值以及对应垂深,根据地质分层之间的映射关系,得到目标井预测点的垂深;3)根据邻井地层压力实测值以及对应垂深、目标井预测点的垂深以及地质分层之间的映射关系,得到目标井预测点的地层压力系数。本发明提供了一种利用地层深度映射和已钻井地层压力实测点,预测目标井散点地层压力系数的方法,可在目标井开钻之前,预测散点的地层压力系数,优化井身结构,避免溢流和井身结构不合理引起的井漏,对于钻揭异常压力地层的油气田开发具有重要意义。
本发明提供了一种油气探测成功率预测方法及装置,该方法包括:定量评价研究区的多个油气成藏地质条件,获得多个单因素地质评价值图;根据研究区内多个探井所在的位置,分别从每个单因素地质评价值图中提取每个探井的单因素地质评价值,将每个探井的单因素地质评价值和每个探井的类型进行组合成训练集数据;计算训练集数据中每个探井到每种探井类型的对数马氏距离;根据计算获得的对数马氏距离绘制二维马氏距离网格图;计算二维马氏距离网格图中每个网格的油气勘探成功率。本发明可以准确地预测油气探测成功率。
本实用新型提供了一种用于厚层稠油油藏火驱采油的井网。所述厚层稠油油藏的地质构造面与水平面形成倾角,所述井网部署在所述油藏的地质构造面上,其特征在于:所述井网中包括一行火井排和至少一行油井排;所述火井排位于所述地质构造面的高部位,该火井排内的火井是沿地质构造面的高部位依次部署的;所述油井排位于单斜构造中相对所述火井排的下方,沿所述地质构造面的下倾方向依次设置;相邻两行井排平行设置。本实用新型提供的井网能够充分发挥厚层稠油油藏的地质构造高差,达到重力泄油的目的,从而显著提高火驱的效果。
本发明公开了一种油水井注采结构优化方法及装置,该方法包括:获得油水井注采结构所在注水开发油田的地质信息;根据地质信息确定注水开发油田的油藏地质特征;基于注水开发油田的油藏地质特征,根据注水相关数据和油层压力相关数据对注水井和油井井组的注水状况、油层压力状况和含水率变化进行分析,确定注水井和油井井组间的注采流线分布关系中的无效水循环方向;根据注水井和油井井组间的无效水循环方向对注水井和油井井组间的注采流线分布进行优化调整。本发明可以以注水开发油田油藏地质特征描述为基础,注水井组注采动态综合分析为手段,客观描述油水井注采流线分布,准确判断无效水循环方向,优化调整注采结构。
本发明提供一种基于多因素非线性回归的页岩油气富集指数定量评价方法,该方法包括构建页岩油藏的定量评价指标,并进行单维地质因素的定量分析;以及综合多维地质参数建立非线性回归公式,进行页岩油藏富集区定量评价。该基于多因素非线性回归的页岩油气富集指数定量评价方法融合了影响页岩油藏发育的多种地质因素,建立了基于多维地质参数的非线性页岩油藏表征公式,提高了地质因素表征页岩油藏的定量化水平,可为高成熟勘探区中页岩油藏富集区评价提供重要参考依据。
本申请提供了一种部署井位的方法及装置,部署井位的方法包括:通过多窗口展示用于部署井位的目标区域的地质图件,每个窗口展示的地质图件不同;接收用户在目标窗口选取的候选区域的位置信息,将所述位置信息发送至各窗口,以使所述候选区域在各窗口对应的地质图件中同步显示;查询预先存储的数据库,获取各地质图件中所述候选区域分别对应的地质资料并展示,以使所述用户依据各窗口展示的地质资料,通过调整候选区域的位置,得到用于部署井位的区域。可以提升井位部署的效率。
本发明公开了一种复杂油藏水淹状况监测系统,包括:输入单元,用于输入井点地质参数;多级处理单元,用于根据输入单元输入的所述井点地质参数建立隐含的地质特征参数,完成区块多层、多井、多相及多种驱动力的能量平衡分析计算,进一步建立井间注采对应关系;利用拟函数,对分层分区水淹状况进行综合反演处理,得到区块和单井不同时期的各种产吸剖面、分层水淹状况分布情况数据;显示单元,用于显示所述多级处理单元建立的井间注采对应关系,以及得到的区块和单井不同时期的各种产吸剖面、分层水淹状况分布的图形结果数据。本发明可得到准确的分层水淹状况数据和不同级别的剖面分析结果数据,能提高开采时的精度,节省人力物力。
本发明实施例公开了一种隐藏在强反射界面下薄互层识别方法和装置。其中,隐藏在强反射界面下薄互层识别方法包括:基于地震、地质及测录井资料,构建地震地质模型,地震地质模型包括地层结构框架模型、上下储层同时发育模型、上储层发育模型的和下储层发育模型;基于地震地质模型,获得地震地质模型正演模拟结果;基于地震地质模型正演模拟结果,得到隐藏在强反射界面下的上储层地震识别模式和下储层地震识别模式;基于上储层地震识别模式和下储层地震识别模式,压制地层结构强反射特征,识别薄互层。
本发明是一种岩石空隙铸体薄片的制作方法。该方法是在每两个岩石样品中间用印有相同岩石样品编号的两张正多边形铜板纸重叠放置作为间隔材料,同时在两张正多边形铜板纸之间均匀涂上脱模剂,并将两张铜板纸压紧。这样就可以在多个岩石样品铸体制作过程中,保证实验样品的唯一性标识的标注。从而保证了样品分离进程中与样品编号的一一对应,大大提高了铸体制作的效率。本发明的这种方法是对地质矿产部石油地质海洋地质局标准DZS200.35-94《岩石空隙铸体薄片的鉴定与统计方法》以及石油天然气行业标准SY/T6103-2004《岩石孔隙结构特征的测定图象分析法》的补充和修正,并且可以考虑纳入新的行业标准中。
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。
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