本发明公开了硫同位素划分天然气来源的方法、装置、介质及电子设备,该方法包括:获取含蒸发岩地层的岩样的硫同位素及与含蒸发岩地层的岩样相邻的碳酸盐岩岩样的碳同位素和氧同位素;基于碳同位素、氧同位素、国际地质碳同位素曲线和国际地质氧同位素曲线,确定含蒸发岩地层所属的地质时代;获取天然气的硫同位素;基于天然气的硫同位素和含蒸发岩地层的岩样的硫同位素,确定天然气形成的地质时代。本发明通过与含蒸发岩地层的岩样相邻的碳酸盐岩岩样的碳同位素、氧同位素,确定蒸发岩地层的地质时代,将天然气的硫同位素与含蒸发岩地层中的岩样的硫同位素进行比对,可以得到天然气形成的地质时代,即天然气的来源。
本发明公开了一种剩余油预测方法及装置,该方法包括:针对预设工区每个开发层系创建地质图,地质图包括地层构造图、油层等厚图、沉积微相图;对多个开发层系的地质图进行叠加处理,以获取地质综合图;以预设工区的油井和水井为对象,将预设工区的生产实测数据在地质综合图上进行标识;根据预设工区油井的含水率在地质综合图上进行标识,以形成水淹图;将油井的含水率转换为油井的含油饱和度,并根据油井的含油饱和度将水淹图转换为剩余油二维分布图;利用剩余油二维分布图对预设工区的剩余油进行预测。本发明可以直观地利用剩余油二维分布图对预设工区的剩余油进行预测,剩余油分布预测的准确性较高。
本发明公开了一种油气藏规模分布的预测方法,属于油气资源预测技术领域,解决了现有技术难以对预测单元的油气藏规模分布进行有效预测的技术问题。该预测方法包括:根据目标油气成藏体系,建立地质帕莱托分布模型;对所述油气成藏体系内的油气藏样本进行统计,形成油气藏样本集;根据所述油气藏样本集,求取地质帕莱托分布参数;基于所述地质帕莱托分布参数,利用特定检验方法进行地质帕莱托分布模型检验,确定符合地质帕莱托分布模型的油气藏规模分布规律;对符合地质帕莱托分布模型的油气藏规模分布,进行不同油气藏规模分布区间的油气藏个数和规模分布预测。
本发明提供一种常规测井信息融合可视化方法及系统,该方法包括:采集常规测井曲线中的数据;对所采集到的测井曲线数据进行测井-地质敏感性分析,获得地质敏感性测井曲线;将地质敏感性测井曲线通过刻度转化为具有相同定性指向的标准化曲线,并将所述标准化曲线各点赋予对应的RGB颜色值;根据RGB颜色值计算RGB空间特征值,所述空间特征值为RGB空间矢量的长度和RGB立体空间体积大小视立方体化特征值;将所述的RGB颜色值融合成测井深度上的颜色,再根据对应的RGB空间特征值设定融合颜色的宽度,获得融合可视化结果;将所述测井信息融合可视化结果显示出来。本发明能够通过可视化技术能提高视觉效果,有效改善单测井曲线信息多解性。
本发明涉及一种裂缝与基质对超低渗透油藏单井产量贡献率的定量评价方法,步骤为:步骤1,建立储层基质地质模型;步骤2,建立储层裂缝地质模型;步骤3,将储层基质地质模型和储层裂缝地质模型通过包含有基质、裂缝模块的地质建模软件相结合,建立考虑天然裂缝的初步储层地质模型;步骤4,基质对单井产量影响的模拟计算;步骤5,基质和人工裂缝共同对单井产量影响的模拟计算;步骤6,基质、人工裂缝和天然裂缝共同对单井产量影响的模拟计算;步骤7,裂缝、基质对单井产量贡献率的定量评价。本发明给出了裂缝与基质对超低渗透油藏单井产量的贡献程度,有针对性的发挥了基质和裂缝各自渗流能力的优势,对改善开发效果具有至关重要的作用。
本发明涉及致密非均质砂岩储层精细预测评价领域,公开了一种致密砂岩储层渗透率多参数预测方法。包括:(1)确定致密砂岩储层中渗透率的地质主控因素,地质主控因素包括孔隙度、粒度及裂缝发育程度;(2)建立孔隙度、粒度的测井预测模型及地震预测模型;(3)确定裂缝发育程度的地质主控因素;(4)根据步骤(3)得到的地质主控因素建立裂缝发育指数模型;(5)建立地震‑地质约束的多参数渗透率综合预测模型。本发明的方法在地震‑地质多参数约束下,实现致密砂岩储层渗透率的单井及平面的准确预测。
一种顶板含水层采前预疏降安全水位确定方法,包括步骤:(a)确定拟开采工作面的地质条件和开采工艺参数;(b)根据开采工艺参数确定覆岩破坏高度和采前疏放水目标含水层,根据钻孔柱状资料和区域水文地质资料构建三维地质模型;(c)初始流场模型、采前预疏降流场模型和工作面采动过程流场模型采用连续介质的水流平衡方程;(d)根据拟开采工作面区域水文地质资料确定初始流场模型和三维水文地质概化模型的水文地质边界条件和初始条件等。本发明能够在合理假定的情况下,较为准确的模拟整个流场变化趋势,进而确定各参数之间的函数关系,直观简洁的方法确定采前预疏降安全水位。
本发明公开一种基于弹簧网络模型的正演模拟方法及装置,具体包括:设定正演模拟采用的时间采样间隔和空间采样间隔;根据所述空间采样间隔对待模拟的地质模型进行离散化,获得数字化地质模型;所述数字化地质模型为矩形网格形式或长方体网格形式;根据所述空间采样间隔确定所述数字化地质模型的各个方向的弹性参数;根据震源子波函数、时间采样间隔及所述数字化地质模型的各个方向的弹性参数,更新所述数字化地质模型的各个时刻的波场值。本发明克服了以往对网格形状的限制,不仅可以适用于正方形或者正方体网格,也适用于矩形或者长方体网格,可以满足实际生产对模拟网格的要求,且能根据实际情况优选时间和空间采样间隔以提高计算效率。
本申请提供一种地层平衡剖面恢复方法和装置,该方法包括:通过获取目标区域深度域的当前时期地质结构剖面,当前时期地质结构剖面包括N层不同属性的地层,相邻地层间以地层线区分,在当前时期地质结构剖面中设置矩形阵列,矩形阵列包括(N‑1)*M的矩形,矩形阵列的(N‑1)行矩形分别设置在最接近地表的地层之外的N‑1层地层,每列的矩形位于同一垂向方向,从地表到地底的顺序,依次将每层地层的矩形朝地表的方向垂向位移,直至该层地层的矩形的顶边与地表贴齐,获得该层地层对应时期的平衡恢复后的地质结构剖面,以获得当前时期之前N‑1个不同时期的平衡恢复后的地质结构剖面,因此,能更加准确地对复杂构造变形地质结构进行平衡剖面的恢复。
本发明公开一种用于透明化矿山的构建方法,具体为用于矿山井上下地形地貌、建筑、设备、地层、开采环境、监测监控等数据高度一体化的三维透明化矿山的构建方法,包括:构建全自动模型构建规则库、拓扑关联规则库、动态匹配方法库以及设备模型库;构建基础数据库;构建初始不规则三角网地质模型和三维巷道、设备、开采环境、地表工广模型;绘制预想剖面线;平面‑剖面对应分析和动态调整;修改平面,剖面发生变化,修改剖面,平面发生变化;局部更新与重构不规则三角网地质模型等步骤。本发明能够形成包含自适应三维地质模型、设备模型等井上下全环境模型的透明化矿山,设计合理,能够动态局部更新所构建的三维模型,具有良好的推广价值。
本发明公开了一种提高地层孔隙压力预测精度的方法,该方法包括以下步骤:(A)对单道共中心点叠加道进行地质分层,确定每个地质分层内的最大压实速度和最小压实速度的分布区间;(B)根据压实速度趋势拟合算法校正每个地质分层内的每个时间样点对应的最大压实速度和最小压实速度;(C)利用经校正的每个地质分层内的每个时间样点对应的最大压实速度和最小压实速度,确定每个地质分层内的每个时间样点对应的压力系数;(D)采用浅层压力系数校正公式校正浅层压力系数;(E)利用经校正的浅层压力系数,确定浅层内的每个时间样点对应的压力值。本发明提供的方法能够使地层孔隙压力预测结果符合地球物理意义和实际的地质情况。
本发明涉及一种三维构造图的制图方法及装置,将待识别区的等时地层格架中地质层位的网格数据进行处理,分别建立了等值线图、流经线折线图,结合根据钻井资料建立的钻井位置图,将这些图层叠加显示,得到带流经线的三维古构造图,为石油地质工作者直观地三维立体显示某地质层位的古构造和现今构造空间特征以及古流体流经线、汇集区与方向,满足不同研究目的的需要,指导待识别区油气勘探。本发明可以用于实现含油气盆地某地质层位在某地质时期的古构造和流经线的三维立体显示,也可以用于实现含油气盆地某地质层位的现今构造和流经线的三维立体显示,指导油气勘探。
本发明公开了一种盾构穿越复合地层施工参数控制方法,所述方法包括:确定各地质分段,并确定所述地质分段的等效岩体基本质量指标;采集试掘进地质分段时的掘进参数实测值;根据所述掘进参数实测值及所述地质分段的等效岩体基本质量指标,确定所述地质分段的掘进速率预测模型及刀盘扭矩预测模型;根据所述掘进速率预测模型及刀盘扭矩预测模型进行速率校核,得到所述地质分段各地层对应的设备运转状态及掘进参数;根据所述设备运转状态及掘进参数进行施工参数控制。利用本发明,可以实现对施工参数的定量化控制,保证施工质量。
本发明涉及石油勘探开发技术,是在无井或有井但未钻到目的层的情况下确定地下深部特殊岩性体的方法。具体步骤是从叠加速度谱得到每个谱点的叠加速度,计算与已知地震剖面上的浅层地质或岩性层对应谱点位置各层的层速度,结合已知岩性的层速度及由浅到深的变化范围,从浅到深确定各目的层深度;在平面上进行各地震道处的岩性确定,进而确定深部的火山岩或碳酸盐岩岩性的空间展布。本发明利用层速度属性相对变化能够识别钻井未钻遇地层的岩性,是对地震地质标定方法的重要补充,是地震地质综合解释技术中的处理解释一体化解释方法。
地质力学模型试验技术是研究大型复杂岩土工程问题的重要手段,模型试验技术可以真实地再现实际工程情况,而目前地质力学模型试验技术试验周期长,而且每改变一种参数就必须重新作一次模型试验,模型不能重复利用、费用高、试验技术复杂,研究的成本大,而本发明提出了物理有限单元板材料的概念并通过连续或非连续对称荷载的方法,根据现场复杂的地质条件,采用强度不同的单元板组合模拟产状。做完破坏试验后,将未破坏的单元材料收集,可留待下次试验重复使用,同时,由于单元板材料其尺寸小,又可灵活的模拟各种不同的岩体。这样还克服了模型试验周期长,费用高的缺点。
本发明涉及一种基于大数据的勘查资料的处理方法,包括以下步骤:获取研究区内的已有的各种比例尺下的多源异构勘查资料;根据研究区地质填图的具体任务和已有的地质认识成果,明确该任务的标记类型,并挑选出具有代表性的拥有标记信息的样例组成标记空间;对所收集到的多源异构的勘查资料进行数据预处理;特征工程,构建特征空间;针对研究区内特定的地质填图任务,测试大数据分析算法,进行算法优选,及算法优化;利用优化后的算法进行基于数据的模型构建和参数调试;进行预测分析;输出初期的地质填图。该方法能够充分有效的利用各种多源异构的勘查资料数据,优化地质填图中剖面、路线、观察点的布置,最终提升地质填图成果的质量。
本发明公开了一种获取裂缝愈合指数的方法,该方法包括:裂缝倾角确定步骤,对待分析地质体进行裂缝识别,确定出待分析地质体的裂缝倾角;裂缝面正应力确定步骤,获取待分析地质体中裂缝面受到的最大水平主应力和最小水平主应力,结合裂缝倾角,确定出待分析地质体的裂缝面正应力;裂缝愈合指数确定步骤,根据待分析地质体的裂缝面正应力,基于预设愈合指数模型,确定待分析地质体的裂缝愈合指数,以便为油气藏保存与破坏性分析提供依据。该方法实现了对裂缝愈合能力的定量分析,并为研究油气藏保存与破坏提供了依据。
本发明公开一种应用在“四注九采”井网条件下复合驱高效驱油方案的确定方法及复合驱高效驱油方案。“四注九采”井网是适宜于复合驱前期试验的井网,采用机理更加准确、功能相对完善的数值模拟软件IMCFS,建立能够反映试验油层主要地质特征的简化结构模型,对复合驱矿场试验拟合,将现场驱油试验数字化,建立包括油层水驱信息和复合驱信息的数字化地质模型平台,在这样的地质平台上,计算驱油方案,可称为进行数字化驱油试验,能更加全面、更加深刻地进行驱油试验研究,进而优化复合驱油方案的基础指标,建立“四注九采”井网条件下复合驱试验优化驱油方案。
本发明涉及一种缘控地震驱动建模方法,包括如下步骤:a收集油田储层的数据,计算得到倾角体、不连续界面和三维空间沉积相,并利用倾角体对储层进行倾角导向的层位剖分,生成三维储层地质模型网格;b验证不连续界面在空间上分布的合理性;c并把三维空间沉积相投影至步骤a已建立的三维储层地质模型网格中;d敏感三维地震属性体投影到步骤a已建立的三维储层地质模型网格中;e将测井数据与地震数据共同投影到步骤a已建立的三维储层地质模型网格中;f建立三维物性参数模型。本发明提出用在储层地质模型建立的过程中加入不连续界面约束的方法,提高储层地质模型的精度。
本发明提供了一种确定地层水和/或地表水水型成因环境的处理方法,该方法包括:取水样;检测水样中Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl?、SO42?、HCO3?、CO32?的离子矿化度(S·Ci,单位mg/L)及离子化学结构式的量(在数值上等于离子的相对原子质量);根据获得的Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl?、SO42?、HCO3?、CO32?的离子矿化度(S·Ci)和相应离子的原子质量(Mi)计算与离子含量相关的离子毫摩尔浓度、离子单位电荷毫摩尔浓度、离子单位电荷毫摩尔分数、离子单位电荷毫摩尔浓度比、综合成因系数、综合判断系数六类数据,从而确定水样对应的成因环境。本发明的方法适用于确定地层水和地面水水型盐类地质环境特点,解决了地层水水型与地质环境之间的客观对应关系,为判断油气藏地层水地质环境提供了一条新途径。
本发明提供一种三维散射声波远探测扫描成像测井方法及装置,该方法包括:获取接收换能器阵列接收到的散射回波,所述散射回波是由待测地层中的异常地质体对多极子发射换能器发射的声波信号散射形成的;所述多极子发射换能器及接收换能器阵列设置于所述待测地层的充液井孔内;根据所述声波信号及其发射位置参数、所述散射回波及其接收位置参数、各地质体的位置参数,得到各地质体对应的所述散射回波的波形相似系数;根据所述各地质体的位置参数以及各地质体对应的所述散射回波的波形相似系数确定所述待测地层的三维图像。本申请综合利用接收到的多模式散射波信号的信息进行扫描反演和成像,提高了井旁异常地质体成像的分辨率和探测范围。
本发明公开了一种基于构造变形物理模拟的裂缝发育特征分析方法及装置,其中方法包括:获得裂缝发育区域的实际地质参数、模拟地质变形量和模拟地质变形速率;根据所述裂缝发育区域的实际地质参数、模拟地质变形量和模拟地质变形速率,搭建实验砂箱模型;在所述实验砂箱模型中对实验样品进行构造裂缝变形物理模拟实验,所述实验样品由粉末状材料和石英砂按设定比例混合而成;记录实验过程中的裂缝平面信息和裂缝剖面信息;根据所述裂缝平面信息和裂缝剖面信息,进行裂缝发育特征分析。本发明可以有效进行裂缝发育特征分析,展现微小的裂缝构造,从而利于探索非常规油气勘探开发。
本发明提供一种基于层序地层原理的断裂瞬时活动定量计算方法,该基于层序地层原理的断裂瞬时活动定量计算方法包括:步骤1,进行物源方向分析;步骤2,建立层序地层剖面;步骤3,进行等时地层单元细分,得到等时地层单元细分地质剖面;步骤4,利用等时地层单元细分地质剖面,确定瞬时时间;步骤5,利用等时地层单元细分地质剖面,求取断层活动参数;以及步骤6,根据求取的断层活动参数,绘制相关图件,完成研究区断裂瞬时活动的定量计算。该基于层序地层原理的断裂瞬时活动定量计算方法,将断裂活动与成藏要素及油气藏有机结合起来,为断裂幕式活动对沉积储层、成烃演化、油气输导及成藏控制作用的定量研究提供技术支持。
本发明公开了一种油藏的有效天然裂缝平面分布规律的预测方法,属于天然裂缝研究领域。所述方法包括:通过常规裂缝识别与描述技术,初步确定超低渗致密油藏天然裂缝的特征参数;通过有限元法获得所述天然裂缝的初步分布规律;根据所述特征参数和所述初步分布规律,建立储层裂缝地质模型;根据层序地层学及相控建模技术,建立储层基质地质模型;根据所述天然裂缝在不同基质中的发育情况,将所述储层裂缝地质模型和所述储层基质地质模型相结合,建立考虑天然裂缝的初步储层地质模型;以所述考虑天然裂缝的初步储层地质模型为基础,通过调整所述特征参数拟合生产数据,获取有效天然裂缝平面分布规律。本发明为优化开发技术政策提供了可靠的依据。
本发明提供了一种卫星遥感找煤的方法,所述方法包括以下步骤:(a)获取已知矿区周围的中分辨率卫星图像,根据中分辨率卫星图像解译获取已知矿区周围的线性影像信息,以确定已知矿区周围的线性构造、褶皱和已知矿区周围的地质构造骨架;(b)获取已知矿区的高分辨率卫星图像,根据高分辨率卫星图像解译获取已知矿区的线性构造和褶皱构造的性质及地层升降特征;(c)根据已知矿区含煤建造信息、盖层和基底以及已知矿区周围的地质构造骨架,进行以往地质时代的回归分析,以确定新的煤炭资源。本发明的找煤方法降低成本,所需费用比常规方法找煤大大降低,而且效率高,风险投资小。
本发明公开了一种构建资源量参数分布模型的方法,所述方法包含以下步骤:因子构建步骤,基于对实际地质情况的分析构建与资源量参数对应的因子,所述因子相互独立;样本值获取步骤,基于实际地质情况获取所述因子的样本值;分布模型构建步骤,根据所述因子的样本值计算对应的资源量参数值,从而基于对数正态分布公式根据所述资源量参数值构建所述资源量参数分布模型。本发明的资源量参数分布模型构建方法具有较高的可操作性和计算精度,其最大限度的减小了构建过程中人为因素影响,构建出的资源量参数分布模型更加符合实际地质情况。
本发明为一种基于非结构网格的水平井分段压裂数值模拟方法,通过对水平井和水力压裂缝附近区域进行恰当地网格剖分处理,对水平井跟端、指端、与压裂缝裂连接区段分别进行合理的产能赋值,实现对分段水平井压裂模型的精细、准确模拟;所述方法的具体步骤为:步骤1,建立水平井分段压裂数学模型:步骤2,建立地质模型:对油藏模拟区域采用非结构网格技术进行离散,根据地质、地震、测井、测试、生产动态建立地质模型,并对地质模型进行粗化;步骤3,对粗化后的地质模型的网格数据进行剖分处理,对局部区域进行多级加密处理,获取非结构网格剖分图;步骤4,将步骤1建立的所述数学模型应用于经过步骤3处理后的油藏地质模型,获取模拟油藏数据。
本发明公开了一种网格模型数据的生成方法,属于物探技术领域,解决了现有的算法存在效率较低的技术问题。该方法包括:判断是否已有其他网格点的坐标所在的地质体及地质体中的三角形被记录;如果是,则判断所述目标网格点的坐标是否位于已被记录的地质体中的三角形中;如果是,则记录所述目标网格点的坐标所在的地质体及地质体中的三角形,并将所述目标网格点的网格属性值赋值为其所在的地质体的属性值。
本发明提供一种天然气成藏过程定量恢复的方法,其包括如下步骤:采集生气母质样品并开展生气动力学模拟实验;基于实验结果外推至地质条件,实现实验尺度向地质年代的转换,建立地质年代与成藏事件的定量对应关系;构建天然气成藏事件综合图,实现海相深层天然气成藏过程的定量恢复。本发明基于实验结果外推至地质条件,实现实验尺度向地质尺度的转换,建立地质年代与天然气生成特征、储层成岩演化、圈闭发育、构造调整活动等成藏事件的定量对应关系,构建天然气成藏事件综合图,实现海相深层天然气成藏过程的定量恢复。
本实施例公开了一种煤层气水平井及排采直井施工方法,包括步骤:钻设用于与水平井连通的排采直井;钻设水平井时在距离目标层所处平面设定距离的地质层钻设水平井的水平段;对水平井进行清洗并下入套管;在水平段向目标层所处方向实施定向孔道沟通。本实施例通过采用当钻设水平井时,在距离目标层所处平面设定距离的地质层钻设水平井的水平段,并且在钻设好的水平段向目标层的方向实施定向孔道沟通的技术方案,使得在采集目标层的煤层气时,不必在目标层钻设水平井的水平段,从而避免了现有技术中需要在这样的目标层钻设水平井的水平段井道,会因为目标层的地质结构过于松散而容易发生井道坍塌事故而使井道堵塞,进而影响煤层气的正常排采的问题。
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