本发明缝洞型底水油藏的储量估算方法涉及一种地质测量方法。其目的是为了提供一种适用范围广、估算误差较小的缝洞型底水油藏的储量估算方法。本发明包含如下步骤:S01:计算出油藏地质体的总体积Vt;S02:完成Ⅰ类缝洞储层、Ⅱ类缝洞储层及各缝洞有效孔隙度的划分,并结合井震标定,与地震缝洞属性建立关系,确定缝洞储层上下限;S03:分别对不同级别缝洞储层进行镂空刻画,获取Ⅰ级缝洞储层体积VⅠ和Ⅱ级缝洞储层体积VⅡ;S04:求取Ⅲ类缝洞储层体积;S05:获取不同级别缝洞储层的有效孔隙度值;S06:分别计算出不同级别缝洞储层的地质储量;S07:求取油藏地质体总储量。
本发明公开了一种测井解释方法、知识图谱构建方法及相关装置,其中测井解释方法可以获得进行测井后得到的至少一种测井参数的取值;在预先建立的知识图谱中确定分别与各测井参数对应的测井参数节点;在知识图谱中查找与测井参数节点连接的地质参数计算模型节点;通过地质参数计算模型节点和测井参数的取值,计算获得与地质参数计算模型节点连接的地质参数节点对应的地质参数的取值。由于知识图谱中包含了与测井解释相关的测井参数节点、地质参数计算模型节点和地质参数节点,且这些节点间的关系体现了地质参数的计算过程,因此本发明可以通过知识图谱来进行测井解释,无需人为参与,避免了由于技术人员经验不足导致的准确性低的问题。
本发明提供了长导线源瞬变电磁地空探测方法,包括:采用长导线源瞬变电磁地空探测方法的工作装置,对深部地质目标体进行探测,获得瞬变电磁的观测数据;将瞬变电磁的观测数据转换成瞬变电磁虚拟波数据,并采用多点数据合成的方法,获得瞬变电磁合成孔径数据体,完成对深部地质目标体进行精细解释的数据储备;采用克希霍夫偏移成像方法及速度建模的方法,获得瞬变电磁合成孔径成像剖面,并对瞬变电磁合成孔径数据体进行处理及解释,完成对深部地质目标体的精细探测,获得深部地质目标体的信息。本发明能够对深部地质目标体进行准确勘探,从而获得深部地质目标体的准确、详细的地质信息,来达到寻找各种深部地质目标体的目的。
本发明提供了一种混相地层分析方法和装置,其中,该方法包括:通过古生物地层分析方法建立混相地层研究区的纵向地层时间序列;根据地质时间、地质记录和地层中同位素的分布等,对纵向地层时间序列进行校正;根据所述研究区地层层序对地层进行横向对比,建立所述研究区二维等时年代地层架构网;根据所述二维等时年代地层架构网和测井-地震一体化解释模型,建立研究区三维地质模型;根据所述三维地质模型对所述研究区进行混相地层分析。本发明通过规范性的技术流程,有效提高了混相地层划分和对比结果的精确度。
本发明涉及一种定量表征气田储量参数对储量变化贡献的方法,其包括以下步骤:1)首先对复算前、后气田地质储量过程中涉及的气田含气面积A、有效厚度h、有效孔隙度、原始含气饱和度S和原始天然气体积系数的倒数B′共5个气田储量参数进行无因次化;2)计算复算前、后气田的无因次地质储量,并得到包含各储量参数的无因次增量项的无因次地质储量增量;3)对包含各储量参数无因次增量项的无因次地质储量增量进行近似劈分,得到仅由各储量参数无因次增量对总无因次地质储量增量的贡献量;4)计算各储量参数对实际地质储量增量的贡献量;5)根据得到的各储量参数对储量变化量的贡献量,对影响气田地质储量变化的主要因素进行分析,指导下一步的气田开发工作。本发明可以广泛应用于气田地质储量增量分析中。
本发明实施例公开了一种隐伏矿体定量预测方法及装置,包括:确定研究区域;建立找矿地质模型;获取所述研究区域的各地质要素并建立三维地质实体模型;以所述找矿地质模型为依据,提取地质异常信息,对所述研究区域进行三维成矿地质异常空间重构;获取成矿有利信息的定量化分布区间,建立区域定量化预测模型;隐伏矿体区圈定预测,以实现矿体的定量预测。本发明实施例提供一种隐伏矿体定量预测方法及装置,该方法结合如今流行的矿产资源三位预测技术、传统的地质理论及研究区已有的数据资料,利用数学地质和计算机技术等理论和方法,开展区域深部矿产资源的预测和评价工作。解决了由于三维预测技术检测的准确度不高而导致的预测效率较低的问题。
本公开提供了一种深层页岩气储层水力压裂参数确定方法、装置和存储介质,属于油气开发领域。确定方法包括:获取深层页岩气储层中待压裂段的地质参数;根据地质参数和水力压裂参数的对应关系,确定待压裂段的地质参数对应的水力压裂参数,不同取值范围内的地质参数对应的水力压裂参数的取值范围不同,确定出的水力压裂参数为待压裂段水力压裂时的施工参数。本公开通过获取深层页岩气储层中待压裂段的地质参数,并根据地质参数和水力参数的对应关系,确定待压裂段的地质参数对应的水力压裂参数,可以针对各井各个压裂段的地质情况的不同采用相适应的水力压裂参数进行施工,有效提高深层页岩气储层的天然气产量。
本发明公开了一种致密砂岩储层层理缝的地球物理测井判识方法,包括:利用取芯观察、测量,确定岩芯层理缝发育特征和其有效性;分析层理缝特征参数和地质参数关系,明确层理缝发育主控地质因素;利用层理缝特征参数标定测井资料,建立层理缝发育层段测井识别模式和层理缝主控地质参数测井计算模型;利用层理缝主控地质参数与层理缝特征参数关系,建立利用地质参数计算层理缝发育指数数学模型;综合层理缝测井识别模型和层理缝发育指数综合判识层理缝发育情况。本发明根据钻井数据和实验室测量数据对层理缝特征参数和地质参数关系进行综合分析,明确层理缝发育主控地质因素,建立层理缝测井识别模式和主控地质参数测井计算模型,有效识别、综合判识层理缝发育情况,有利于该区致密砂岩储层油气的勘探开发。
本发明提出一种刻画中小型伸展断陷盆地生长逆断层的方法,属于地质勘探技术领域。所述方法包括:待识别区资料收集与处理;在层序地层学理论指导下进行层序划分,建立待识别区等时层序地层格架;在待识别区等时层序地层格架约束下,进行构造-地层联动解释,识别和划分出正、逆断层;对划分出的正、逆断层进行地层-沉积联动解释,剔除其中被误识别的伪断层,建立待识别区断层格架;对待识别区断层格架中的正、逆断层进行构造-沉积联动解释,建立生长断层构造格架,确定出其中的生长逆断层;构建生长逆断层的构造地质模型及其衍生构造地质模型,解析各构造地质模型中生长逆断层的成因,指导待识别区油气勘探。
本申请提供的一种确定页岩地层潜在收益的方法、装置、设备及存储介质,包括:获取页岩地层的地质甜点参数和初始试气时的无阻流量;基于所述无阻流量和所述地质甜点参数确定目标地质甜点参数,其中,所述目标地质甜点参数与所述无阻流量之间的相关系数的绝对值大于或等于相关系数阈值;采用独立性权系数法确定各个目标地质甜点参数对应的权重信息;基于各个目标地质甜点参数和对应的权重信息,确定所述页岩地层的地质甜点;基于所述地质甜点确定所述页岩地层的初始产气量,基于所述初始产气量,利用潜在收益模型确定所述页岩地层的潜在收益,其中,所述潜在收益计算模型包括潜在收益与初始产气量的计算关系。
本发明适用于隧道施工技术领域,提供了一种隧道围岩开挖施工方法,包括:步骤一:施工准备,对施工现场进行标准化测量;步骤二:超前地质预报,采用地质素描和地质雷达共同结合的形式对隧道未开挖部分进行探测,获取地质素描图和地质预报,并通过地质素描图和地质预报判定安全等级;步骤三:隧道开挖,采用铣挖机对黄土隧道掌子面进行三台阶施工开挖,并实时进行变形量测和地质素描工作;步骤四:围岩变形智能监测,采用三维激光扫描仪和红外线热成像仪结合的方式实时、全方位获取空间结构数据,进行隧道变形分析;步骤五:对围岩软弱地区进行支护。本发明优点:操作简便,检测能力强,数据精确。
本发明公开了一种泥岩墙的识别方法及系统,涉及地质勘探领域。该方法包括:根据对待测量地质结构进行测井测量得到的测井数据,判断待测量地质结构是否为泥岩结构;如果是,则对待测量地质结构进行沉积相分析,判断待测量地质结构的沉积微相的类型是否为预设类型;如果是,则获取待测量地质结构的地层厚度和砂地比,并将地层厚度与预设厚度进行比较,将砂地比与预设比值进行比较,并根据比较结果识别待测量地质结构是否为泥岩墙。本发明提供的一种泥岩墙的识别方法及系统,能够快速准确地识别当前待测量地质结构是否为泥岩墙。
本公开提供了一种矿山的仿真分析方法及装置、设备及存储介质。该方法包括:获取矿山地表的地质勘察数据;对所述地质勘察数据进行处理,获得所述矿山的地质信息数据库;基于地质信息数据库,建立所述矿山的三维地质模型;基于岩石力学信息数据库,对所述矿山的三维地质模型进行仿真分析,获得所述矿山的地质‑力学模型;基于井巷信息数据库及回采方案,对所述矿山的地质‑力学模型进行井巷掘进与矿石开采模拟计算,获得所述矿山的仿真分析结果。该方法可以更加直观、完整地模拟矿山的开采过程,获得更准确的仿真分析结果。
本发明提供了一种烃类微渗漏模拟实验装置,包括地质模拟系统、烃源控制系统和采样系统。其中,地质模拟系统包括模拟柱体、土壤层和地层温度压力控制装置,模拟柱体顶端放置土壤层,底端与地层温度压力控制装置相连;烃源控制系统包括模拟烃源体、高压烃源及烃源压力控制装置,模拟烃源体置于所述模拟柱体内部,高压烃源通过烃源压力控制装置对模拟烃源的压力进行控制;采样系统包括一组气体采集探头、采集管路和采集接口,气体采集探头置于所述模拟柱体和土壤层内,通过采集管路与采集接口相联。此发明实现了对简化地质模型的真实模拟,首次实现了在模拟柱体内对烃类的连续采样分析,解决了多个实际的地质问题,开辟了研究化探机理的新途径。
本发明的实施例公开了一种预测花岗岩体铀矿有利成矿部位的方法,包括:确定工作区域,修编所述工作区域的地质图,基于所述地质图,圈定花岗岩体在所述工作区域内的地表位置;对所述地表位置进行测量,以获取所述地表位置处深部的地球物理结构和地质结构;基于所述地质图、所述地球物理结构和所述地质结构,构建所述工作区域的三维地质模型;基于所述三维地质模型,识别所述三维地质模型中的所述花岗岩体以及所述花岗岩体的边界缓冲区,并圈定所述花岗岩体的接触带,以预测所述花岗岩体铀矿成矿部位。利用这种方法能够在三维空间内定位定深预测花岗岩体铀矿的有利成矿部位,能够减少铀矿勘查失误和盲目性。
本发明涉及一种恢复盆地内部地层古产状的方法,涉及地质学盆地分析技术领域,用于解决现有技术中存在的适用范围窄、技术难度大、工作量大以及精度尺度不一致等技术问题。本发明的方法简明实用,在有倾角测井的钻井均可使用,其原理是以地层倾角测井原理、赤平投影原理和古构造恢复的层拉平回剥方法为基础,首先识别一口或多口单井的主要地层地质界面(标志层)的倾角资料,其次,选取目标地质界面和某一特定时期地质界面的现今倾向、倾角数据,运用极射赤平投影原理中的面的旋转技术,以层拉平的方法,恢复目标地质界面于该特定地质时期时的地层古产状特征;最后,按照地质历史的先后顺序,依次恢复目标地质界面于各个地质时期时的地层古产状。
本发明公开了一种岩溶型油藏单井油气产能预测方法及装置,本方法包括:针对岩溶型油藏目标区采集三维地震资料;将目标区划分为多个地质单元;以地质单元为研究单位提取各样本井的M个地质参数;从M个地质参数中选择出与初期产量相关程度最高的N个地质参数作为优选地质参数;建立初期产量与重要储层属性的对应关系;设定优选地质参数与重要储层属性为线性关系;建立起初期产量数据与优选地质参数之间的非线性关系方程;使用麦夸尔特法确定出关系方程中的待定系数,从而确定出非线性关系方程;根据此关系方程和优选地质参数的值预测出各样本井的产能。本发明可以精确预测岩溶型油藏内单井的产能,有效促进岩溶型油藏的合理开发。
本发明提供一种水平井钻井轨迹导向方法及装置。所述方法包括:根据目标储层的地震资料和地质资料的分析处理结果,确定所述目标储层中水平井段中地质突变的预测区域;当所述水平井段中的钻井钻头到达所述预测区域时,根据获取的随钻地质资料,确定所述地质突变在所述预测区域中的位置和所述地质突变的类型;根据所述地质突变的位置和地质突变类型,调整所述钻井钻头的钻进方向利用所述本发明实施例提供的技术方案,优化预测地质突变的方法,优化预测地质突变的方法。
本发明属于铀矿地质基础研究技术领域,具体公开了一种构造相对较强的环境下砂岩型铀矿预测评价方法,包括:步骤(1)、区域地质资料收集与整理;步骤(2)、盆地构造地质背景和盆地构造类型分析;步骤(3)、典型矿床研究;步骤(4)、图件编制与区域铀成矿规律研究;步骤(5)、预测要素提取与远景预测。本发明方法通过对地质区域地质资料的收集与整理,结合少量区域地质工作,充分分析构造地质背景和成矿地质条件;通过典型矿床研究,厘定找矿目标层和关键控矿要素,总结区域铀成矿规律,提取预测要素,预测并圈定成矿有利区段,为铀矿战略选区和中长期铀矿地质勘查部署提供依据。
本发明提供一种地下中子能电站选址方法及系统。该地下中子能电站选址方法包括:获取每项相关地质因素的每个排名对应的评价值和每项相关地质因素的每个排名对应的人数;根据每项相关地质因素的每个排名对应的评价值和每项相关地质因素的每个排名对应的人数,计算每项相关地质因素的权重;根据每个待选厂址的每项相关地质因素对应的多个评价条件,获得每个待选厂址的每项相关地质因素的评价值;根据每项相关地质因素的权重和每个待选厂址的每项相关地质因素的评价值,计算每个待选厂址的综合评价值;从多个待选厂址的综合评价值中选取最大值,将最大值对应的待选厂址作为地下中子能电站地址,以提高选址评估效率,推进清洁能源的安全发展。
本申请实施例提供了一种剩余油的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域的第一地质属性模型;根据第一地质属性模型,建立包含有隔夹层的模型框架,其中,包含有隔夹层的模型框架中的隔夹层按照第一网格精度处理;根据第一地质属性模型、包含有隔夹层的模型框架,建立第二地质属性模型;通过第二地质属性模型,确定目标区域中的剩余油。由于该方案考虑到了隔夹层的具体特点,根据第一地质属性模型针对性地建立包含有隔夹层的模型框架,并利用该模型框架建立出能较好地表征出隔夹层的地质信息的第二地质属性模型,再根据该模型确定出剩余油,从而解决了现有方法中存在的容易丢失隔夹层的地质信息、确定剩余油准确度较差的技术问题。
本发明提供了一种排烃时期勘探目的层古构造图的编制方法及装置。其中,所述方法包括如下步骤:S11,确定排烃时期;S12,确定勘探目的层;S13,确定排烃时期和勘探目的层对应的Hp地质层位和Ht地质层位,并生成地质层位Hp地质层位和Ht地质层位的层面网格DHp和DHt;S14,确定Hp地质层位之上紧邻的一套洪泛泥岩Hp‑f,并在洪泛泥岩Hp‑f的地震数据体上进行Hp‑f地质层位的解释;S15,求取Hp地质层位沉积时期的底形坡度;S16,求取Hp地质层位沉积时期的底形补偿深度网格;S17,获取排烃时期勘探目的层古构造图层面网格,从而得到排烃时期勘探目的层古构造图。
本发明提供了一种地球物理的近地表三维速度场研究方法和装置,其中,该方法包括:根据研究区的区域地质和研究内容,获取研究区的地质信息;根据收集的数据,建立三维地质要素概念模型;确定近地表调查初测位置和近地表初测方案,按照确定的近地表调查初测位置和近地表初测方案,进行施工,获取现场施工数据;根据获取的现场施工数据对三维地质要素概念模型进行调整,直至三维地质要素概念模型中的地质要素同波速相适应;在地质要素同波速相适应的三维地质要素概念模型的基础上,建立地表地质同波速分层相协调的地质与速度场模型。本发明解决了现有技术中近地表速度模型准确性不高的技术问题,达到了有效提高近地表速度模型准确性的效果。
本发明涉及一种提高复杂断块油气田油藏数值模拟效率的方法,采用先局部拟合后整体拟合的方法:首先根据实际项目对地质模型精度要求,建立完整的全区储层地质模型,之后在开展历史拟合的过程中,将完整的全区储层地质模型沿各封闭断层分为各小断块地质模型,先将各小断块地质模型单独开展历史拟合工作,待各小断块的历史拟合达到所需的拟合精度后,采用油藏数值模拟软件将各拟合完毕小断块模型合并成完整的全区地质模型,对全区地质模型开展历史拟合得到符合实际地质条件的地质模型。本发明可以实现在不降低地质模型精度的前提下,大幅提高数值模拟的效率和精度。
本发明提供了源储配置约束下的石油空间分布定量评价图版的生成方法。该方法包括:依次按热演化程度、有机质丰度、岩性、有机质类型采集不同类型烃源岩的样品;对采集的样品进行热模拟实验,定量每个温度点排出油和滞留油的量,残渣进行有机碳分析、Rock-Eval检测和镜质体反射率分析;绘制不同类型烃源岩的排油率图版;选择不同盆地的地质剖面,作为实际地质样品;在实际地质剖面上,密集采集烃源岩和储层的岩芯样品并进行有机碳分析、Rock-Eval检测、镜质体反射率分析和氯仿沥青定量分析;绘制实际地质样品的排油率参数曲线;根据不同类型烃源岩排油率图版和实际地质样品的排油率参数曲线,得到源储配置约束下的石油空间分布定量评价图版。
本发明公开了一种低频模型构建方法及计算机可读存储介质,该方法包括:基于测井资料和地质资料,获得暗河发育的时间深度范围;基于暗河发育的时间深度范围,获得分频属性图,筛选出钻井位置位于暗河上的井组A;通过地质资料分析井组A中各个井钻遇暗河的合理性,结合分频属性图将井组A中位于同一条河道的井归为一组,获得子井组A1A2,…,An;基于子井组A1A2,…,An,分别建立低频模型B1,B2,…,Bn,并合并为最终低频模型C。本发明在常规低频建模基础上,利用地质思想指导低频建模,通过地震属性确定河流平面展布,但地震属性不直接参与建模的计算。既在一定程度上保留了低频建模的独立性,又考虑了实际地质情况,使低频模型更符合碳酸盐岩河流相地质情况。
本发明提供了一种油气资源评价中外部氢指数的确立方法,包括以下步骤:S1、建立地质模型:通过石油地质学研究,确定待评价地区的基本地质概况,包括温度、压力、生烃母质类型、外部氢源的供应形式以及外部氢源的作用时机,构建地质模型;S2、采用步骤S1构建的地质模型,开展生烃母质的生烃模拟实验,实验组加入外部氢源,对照组不加入外部氢源,实验组和对照组产生的同类烃类物质的质量比值即为外部氢指数IHE。在生烃母质生烃的过程中考虑生烃母质本身之外的氢元素,可以更加精确的描述含油气盆地不同区块生烃母质的生烃潜力。
本发明公开了一种设置运行环境的方法及装置,属于地质勘探领域。所述方法包括:在安装有指定地质分析类应用的终端中为地质分析类应用集合中各应用添加运行所需的库文件,创建具备可读可写权限的数据共享目录,并在指定地质分析类应用的用户账户的运行环境中,设置地质分析类应用集合中各应用以指定地质分析类应用的用户账户在操作系统中登录并运行所需的环境变量,最后在指定地质分析类应用启动时,将指定地质分析类应用的用户账户对应的用户目录内各用户配置文件中的环境变量加载至操作系统中。实现了在安装有指定地质分析类应用的终端中可以执行地质分析类应用集合中的各应用,提高了地质分析的效率。
本发明涉及一种城市三维模型集成方法、系统及计算机储存介质,其中方法包括:获取三维建筑模型;获取三维地质模型,所述三维地质模型包括若干层模拟地质层;构建至少一个模拟工程地质钻孔及对应模拟工程地质钻孔位置的模拟钻孔地质层;基于所述模拟工程地质钻孔及模拟钻孔地质层,对所述三维地质模型进行拓扑处理,以调整所述模拟地质层,使所述三维建筑模型与所述三维地质模型相互集成。上述方法可以通过对三维空间内的不同类型的空间模型进行相互集成,解决了集成过程中所产生的地质穿插、建筑物悬空的问题。
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