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公开(公告)号:CN106285665B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610918171.1
申请日:2014-04-16
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了地下埋藏扇三角洲砂体期次测定划分方法,其包括:宏观扇体期次采用湖平面变化划分:湖平面变化可以通过岩样古生物遗迹化石观察和测井曲线分析来确定;微观砂体采用物源供给速率的变化;物源供给可以通过岩样粒度分析和粗颗粒百分含量的计算来确定。本方法中对地下埋藏扇三角洲砂体期次进行测定划分过程中,利用了扇三角洲发育的地质规律,其中在扇三角洲发育过程中湖平面变化与物源供给是影响扇三角洲发育的主要因素;其次通过岩石样品粒度分析以及综合数据处理等方法来确定这些因素的变化规律;最终依靠湖平面与物源供给的变化规律对扇三角洲期次进行划分,解决多期次发育、快速沉积的砂砾岩扇体难于划分的问题。
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公开(公告)号:CN106285665A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610918171.1
申请日:2014-04-16
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B49/00
CPC classification number: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了地下埋藏扇三角洲砂体期次测定划分方法,其包括:宏观扇体期次采用湖平面变化划分:湖平面变化可以通过岩样古生物遗迹化石观察和测井曲线分析来确定;微观砂体采用物源供给速率的变化;物源供给可以通过岩样粒度分析和粗颗粒百分含量的计算来确定。本方法中对地下埋藏扇三角洲砂体期次进行测定划分过程中,利用了扇三角洲发育的地质规律,其中在扇三角洲发育过程中湖平面变化与物源供给是影响扇三角洲发育的主要因素;其次通过岩石样品粒度分析以及综合数据处理等方法来确定这些因素的变化规律;最终依靠湖平面与物源供给的变化规律对扇三角洲期次进行划分,解决多期次发育、快速沉积的砂砾岩扇体难于划分的问题。
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公开(公告)号:CN106383368B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610917774.X
申请日:2014-05-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明提供了一种沉积物水平延伸距离计算方法,根据多个地点的砂砾岩百分含量值计算沉积物水平延伸距离,具体包括:根据第一时期多个地点的砂砾岩百分含量值绘制第一砂砾岩百分含量等值线图;根据第二时期所述多个地点的砂砾岩百分含量值绘制第二砂砾岩百分含量等值线图;根据所述第一砂砾岩百分含量等值线图和所述第二砂砾岩百分含量等值线图计算沉积物水平延伸距离。由于砂砾岩是埋藏在水下的,不会受到侵蚀,这样计算,便避免了由于沉积物水上部分容易被剥蚀,而造成的测量不准确,使得计算出沉积物水平延伸距离的可靠性更强,进而使通过斜坡带古坡度和沉积物水平延伸距离计算出的相对水深变化幅度的准确性更强。
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公开(公告)号:CN106501139A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610917779.2
申请日:2014-05-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01N15/02
CPC classification number: G01N15/0205 , G01N2015/0277
Abstract: 本发明提供了一种沉积颗粒的粒径平均值测量方法,包括:获取多个沉积颗粒;采用直接测量的方式测量每个沉积颗粒的粒径;若沉积颗粒的粒径小于预设的限度值,则采用仪器测量的方式对该沉积颗粒的粒径进行测量,并得到直接测量值作为粒径测量值;若沉积颗粒的粒径不小于预设的限度值,则将得到的直接测量值作为粒径测量值;根据每个沉积颗粒的所述粒径测量值计算粒径平均值。通过将不同大小的沉积颗粒选择不同的测量方式,提高了测量到的沉积颗粒的粒径的精确度,进而使通过该值计算出的相对水深变化幅度更加准确。同时也避免了一味使用仪器测量而导致的测量时间的延长和成本的增加,又避免了仅仅依靠仪器分析导致粗粒颗粒无法测量的困难。
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公开(公告)号:CN103883321B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410153767.8
申请日:2014-04-16
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明涉及石油地质勘探技术领域,具体而言,涉及地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法及装置。该地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法,包括:获取与欲勘探的地下埋藏扇三角洲相关的湖平面变化数据,利用所述湖平面变化数据将所述扇三角洲划分为不同期次的扇三角洲;获取每个期次的所述扇三角洲的物源供给数据,利用所述物源供给数据对相应期次的所述扇三角洲的砂体进行划分,得到地下埋藏扇三角洲砂体期次划分结果;利用所述划分结果对欲勘探的所述地下埋藏扇三角洲进行石油勘探。本发明提供的地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法及装置,更能满足石油地质勘的实际使用需求,同时使得石油勘探过程中能够更准确的确定石油勘探的目标区域。
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公开(公告)号:CN103969698A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410218974.7
申请日:2014-05-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明涉及地质勘探领域,具体而言,涉及相对水深变化幅度的计算方法,该相对水深变化幅度的计算方法,包括:根据多个地点的砂砾岩百分含量值计算沉积物水平延伸距离;获取与所述沉积物水平延伸距离相同位置的斜坡带古坡度;根据所述斜坡带古坡度和所述沉积物水平延伸距离计算相对水深变化幅度。本发明提供的相对水深变化幅度的计算方法,通过利用多个地点的砂砾岩百分含量来计算沉积物水平延伸距离,由于砂砾岩是埋藏在水下的,不会受到侵蚀,这样便避免了由于沉积物水上部分容易被剥蚀,而造成的测量不准确,使得计算出沉积物水平延伸距离的可靠性更强,进而使通过斜坡带古坡度和沉积物水平延伸距离计算出的相对水深变化幅度的准确性更强。
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公开(公告)号:CN103883321A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410153767.8
申请日:2014-04-16
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明涉及石油地质勘探技术领域,具体而言,涉及地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法及装置。该地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法,包括:获取与欲勘探的地下埋藏扇三角洲相关的湖平面变化数据,利用所述湖平面变化数据将所述扇三角洲划分为不同期次的扇三角洲;获取每个期次的所述扇三角洲的物源供给数据,利用所述物源供给数据对相应期次的所述扇三角洲的砂体进行划分,得到地下埋藏扇三角洲砂体期次划分结果;利用所述划分结果对欲勘探的所述地下埋藏扇三角洲进行石油勘探。本发明提供的地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法及装置,更能满足石油地质勘的实际使用需求,同时使得石油勘探过程中能够更准确的确定石油勘探的目标区域。
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公开(公告)号:CN103969698B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410218974.7
申请日:2014-05-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明涉及地质勘探领域,具体而言,涉及相对水深变化幅度的计算方法,该相对水深变化幅度的计算方法,包括:根据多个地点的砂砾岩百分含量值计算沉积物水平延伸距离;获取与所述沉积物水平延伸距离相同位置的斜坡带古坡度;根据所述斜坡带古坡度和所述沉积物水平延伸距离计算相对水深变化幅度。本发明提供的相对水深变化幅度的计算方法,通过利用多个地点的砂砾岩百分含量来计算沉积物水平延伸距离,由于砂砾岩是埋藏在水下的,不会受到侵蚀,这样便避免了由于沉积物水上部分容易被剥蚀,而造成的测量不准确,使得计算出沉积物水平延伸距离的可靠性更强,进而使通过斜坡带古坡度和沉积物水平延伸距离计算出的相对水深变化幅度的准确性更强。
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公开(公告)号:CN106383369A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610917789.6
申请日:2014-05-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01V9/00
CPC classification number: G01V9/007
Abstract: 本发明提供了一种斜坡带古坡度计算方法,其包括:获取沉积颗粒的粒径平均值;根据测量到的古代水道沉积物残留厚度计算古水道深度;根据所述粒径平均值和古水道深度计算斜坡带古坡度。由于砂砾岩是埋藏在水下的,不会受到侵蚀,这样便避免了由于沉积物水上部分容易被剥蚀,而造成的测量不准确;并且通过改良了测算沉积颗粒的粒径平均值D50的方式,使用了仪器测量的方式使测量得到的数据的准确性提高了。
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公开(公告)号:CN106383368A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610917774.X
申请日:2014-05-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明提供了一种沉积物水平延伸距离计算方法,根据多个地点的砂砾岩百分含量值计算沉积物水平延伸距离,具体包括:根据第一时期多个地点的砂砾岩百分含量值绘制第一砂砾岩百分含量等值线图;根据第二时期所述多个地点的砂砾岩百分含量值绘制第二砂砾岩百分含量等值线图;根据所述第一砂砾岩百分含量等值线图和所述第二砂砾岩百分含量等值线图计算沉积物水平延伸距离。由于砂砾岩是埋藏在水下的,不会受到侵蚀,这样计算,便避免了由于沉积物水上部分容易被剥蚀,而造成的测量不准确,使得计算出沉积物水平延伸距离的可靠性更强,进而使通过斜坡带古坡度和沉积物水平延伸距离计算出的相对水深变化幅度的准确性更强。
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