火山岩风化壳风化淋滤的波及深度预测方法及装置

    公开(公告)号:CN114252935B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202011020722.5

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种火山岩风化壳风化淋滤的波及深度预测方法及装置,该方法包括:基于剥蚀量恢复的古地貌刻画技术,对预设火山岩风化壳工区在沉积期的古地貌进行刻画,以获取古地貌图;根据古地貌图获取预设火山岩风化壳工区已钻井的相对最高点海拔深度数据;根据预设火山岩风化壳工区已钻井的钻井数据获取相对最高点海拔深度数据对应的风化淋滤波及深度数据;根据相对最高点海拔深度数据和风化淋滤波及深度数据建立关系模型;利用关系模型获取目标未钻井井点风化淋滤的波及深度数据。本发明可以找到沉积间断时间的替代参数,克服已钻井数据量少的限制,保证后续利用关系模型获取目标未钻井井点风化淋滤的波及深度数据的准确性。

    碳酸盐岩储层孔隙度识别方法及量版建立方法

    公开(公告)号:CN112213779A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010875556.0

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明提供了一种碳酸盐岩储层孔隙度识别方法及量版建立方法。碳酸盐岩储层孔隙度识别量版的建立方法包括:获取工区目标层不同孔隙度的岩心在不同含油饱和度下的低频条件弹性参数测试结果;将不同孔隙度的岩心在不同含油饱和度下的测试结果投点到坐标轴为纵横波参数比和纵波阻抗的坐标系统中,建立碳酸盐岩储层孔隙度识别量版。碳酸盐岩储层孔隙度识别方法包括:获取工区目标层叠前地震反演结果确定纵横波参数比数据体和纵波阻抗数据体;利用所述纵横波参数比数据体和纵波阻抗数据体进行交汇,参考本发明量版建立方法建立的量版进行孔隙度定量解释,完成碳酸盐岩储层孔隙度识别。

    碳酸盐岩储层孔隙度识别方法及量版建立方法

    公开(公告)号:CN112213779B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202010875556.0

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明提供了一种碳酸盐岩储层孔隙度识别方法及量版建立方法。碳酸盐岩储层孔隙度识别量版的建立方法包括:获取工区目标层不同孔隙度的岩心在不同含油饱和度下的低频条件弹性参数测试结果;将不同孔隙度的岩心在不同含油饱和度下的测试结果投点到坐标轴为纵横波参数比和纵波阻抗的坐标系统中,建立碳酸盐岩储层孔隙度识别量版。碳酸盐岩储层孔隙度识别方法包括:获取工区目标层叠前地震反演结果确定纵横波参数比数据体和纵波阻抗数据体;利用所述纵横波参数比数据体和纵波阻抗数据体进行交汇,参考本发明量版建立方法建立的量版进行孔隙度定量解释,完成碳酸盐岩储层孔隙度识别。

    基于差异构造变形模拟的地震成像方法及装置

    公开(公告)号:CN114076984A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010799973.1

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 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。

    基于室内砂箱的地震数据成像方法及装置

    公开(公告)号:CN113671572B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202010410800.6

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于室内砂箱的地震数据成像方法及装置,基于室内砂箱的地震数据成像方法包括:构建所述室内砂箱以模拟目的工区的地质构造;对所述室内砂箱进行扫描并对室内砂箱进行超声波数据采集,以建立所述目的工区的构造‑速度模型;根据所述构造‑速度模型生成所述目的工区的地震成像数据。本发明将基于室内实验砂箱的构造变形物理模拟技术与地震成像物理模拟技术有机的结合起来,可准确构建目的区块的构造‑速度模型,进而可提高地震成像质量,精准描述目的区块的地下地质构造,且相对于常规方法可大幅降低生产成本。

    火山岩风化壳风化淋滤的波及深度预测方法及装置

    公开(公告)号:CN114252935A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011020722.5

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种火山岩风化壳风化淋滤的波及深度预测方法及装置,该方法包括:基于剥蚀量恢复的古地貌刻画技术,对预设火山岩风化壳工区在沉积期的古地貌进行刻画,以获取古地貌图;根据古地貌图获取预设火山岩风化壳工区已钻井的相对最高点海拔深度数据;根据预设火山岩风化壳工区已钻井的钻井数据获取相对最高点海拔深度数据对应的风化淋滤波及深度数据;根据相对最高点海拔深度数据和风化淋滤波及深度数据建立关系模型;利用关系模型获取目标未钻井井点风化淋滤的波及深度数据。本发明可以找到沉积间断时间的替代参数,克服已钻井数据量少的限制,保证后续利用关系模型获取目标未钻井井点风化淋滤的波及深度数据的准确性。

    基于构造变形物理模拟的裂缝发育特征分析方法及装置

    公开(公告)号:CN114441301A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011223551.6

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 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。

    火山岩岩相逐级识别方法

    公开(公告)号:CN114137633A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010918407.8

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种火山岩岩相逐级识别方法,该识别方法包括:获取已钻井资料、测井资料、磁异常资料、地震资料,划分已知火山岩岩相类型;建立相‑磁关系图版、相‑电关系图版、相‑震关系图版;根据所述相‑磁关系图版中的磁异常情况,在所述磁异常资料上初步划分岩相范围;根据所述相‑电关系图版中的关键参数反演,在所述测井资料上进一步细分岩相;根据所述相‑震关系图版,对所述地震资料进行地震剖面反射特征分析,完成火山岩岩相逐级识别。本发明提供的方法采用“井‑磁‑电‑震”逐级控制预测火山岩岩相,降低了单一方法预测岩相带来的多解性,能够更加准确预测火山岩岩相的分布。

    火山岩岩相逐级识别方法

    公开(公告)号:CN114137633B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202010918407.8

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种火山岩岩相逐级识别方法,该识别方法包括:获取已钻井资料、测井资料、磁异常资料、地震资料,划分已知火山岩岩相类型;建立相‑磁关系图版、相‑电关系图版、相‑震关系图版;根据所述相‑磁关系图版中的磁异常情况,在所述磁异常资料上初步划分岩相范围;根据所述相‑电关系图版中的关键参数反演,在所述测井资料上进一步细分岩相;根据所述相‑震关系图版,对所述地震资料进行地震剖面反射特征分析,完成火山岩岩相逐级识别。本发明提供的方法采用“井‑磁‑电‑震”逐级控制预测火山岩岩相,降低了单一方法预测岩相带来的多解性,能够更加准确预测火山岩岩相的分布。

    基于差异构造变形模拟的地震成像方法及装置

    公开(公告)号:CN114076984B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202010799973.1

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 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。

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