一种基于岩性的古地貌坡度计算方法及装置

    公开(公告)号:CN116413800A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111678829.3

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本文涉及油气勘探领域,尤其涉及一种基于岩性的古地貌坡度计算方法及装置。该方法包括确定预设区域的目的地层的上覆地层基准面及下伏地层基准面;根据所述上覆地层基准面与所述下伏地层基准面之间的最大厚度值,矫正所述上覆地层基准面,以得到古构造相对高度数据;根据所述预设区域内的标准岩性,矫正所述古构造相对高度数据,以得到古地貌相对高度数据;根据所述古地貌相对高度数据,确定古地貌坡度图。本文实施例对上覆地层基准面进行矫正,古地貌还原效果好,易于识别;进一步将古地貌深度数据转化为坡度数据,建立高精度的古地貌坡度图,为岩溶古地貌预测、沉积格局分析提供分析依据,满足油气勘探需求。

    可容纳空间升降模型的建立方法及装置

    公开(公告)号:CN106227908A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610397262.5

    申请日:2016-06-07

    Inventor: 王文之 杨跃明

    Abstract: 本发明公开了一种可容纳空间升降模型的建立方法及装置,属于石油勘探技术领域。所述方法包括:确定目标井段的n个岩层中每个岩层的厚度,n大于1;根据目标井段的野外露头及每个岩层的厚度确定岩层的真厚度;根据每个岩层的真厚度确定岩层与平均岩层真厚度的偏差值,偏差值用于表示岩层可容纳空间增减的程度;根据每个岩层的偏差值进行逆向迭代,得到岩层的累计偏差值;根据每个岩层的累计偏差值绘制目标井段的可容纳空间升降曲线,以建立可容纳空间升降模型。本发明解决了建立可容纳空间升降模型的效率较低,且精度较低的问题,实现了提高建立可容纳空间升降模型的效率和精度的效果,用于建立可容纳空间升降模型。

    碳酸盐岩储层的岩心物性分析方法及设备

    公开(公告)号:CN114280686B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202011032179.0

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本申请公开了一种碳酸盐岩储层的岩心物性分析方法及设备,属于天然气勘探领域。本申请根据碳酸盐岩储层中储集空间(孔洞)的尺寸,将碳酸盐岩储层划分为储集空间尺寸不同的多种类型,再根据碳酸盐岩储层中孔洞分布的非均质性变化程度,将每种类型进一步划分为非均质性变化程度不同的多个小类型,使得碳酸盐岩储层的分类方式更加精细化。在此基础上,根据岩心孔洞发育程度,对每种小类型分别进行物性分析,从而充分考虑各种类型碳酸盐岩储层的非均质性的特点,提高物性分析结果的准确性。

    一种基于改进时频分析技术进行频散属性反演的方法

    公开(公告)号:CN117631037A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210997554.8

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进时频分析技术进行频散属性反演的方法,包括:1:根据叠前地震角道集中每道地震记录求取振幅谱;2:对振幅谱依次进行平滑处理、能量归一化处理和缩放处理;3:构建最优窗参数和新窗函数;4:将新窗函数代替常规时频变换中的窗函数,求取时频分析结果;5:重复步骤1‑4,根据求取的所有时频分析结果得到多个矩阵组成的数据集;6:将步骤5得到的结果应用于纵波频散属性反演中,求取频散反演结果;7:重复步骤1‑6,完成所有叠前地震角道集处理,获得整个工区的纵波频散属性数据体。本发明通过自适应构建最优的窗参数进行高精度的时频分析,并将其应用于频散属性反演中,使得到的频散属性具有更高的精度。

    用于判别灯影组二段和灯影组四段的装置及方法

    公开(公告)号:CN111458764B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201910057960.4

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于判别灯影组二段和灯影组四段的装置及方法,属于石油勘探技术领域。该方法包括:获取标准灯影组二段和标准灯影组四段的岩心样本库;根据岩心样本库,分别获取标准灯影组二段和标准灯影组四段的全岩元素分布特征、碳同位素分布频率特征、碳同位素和氧同位素的关系特征;获取目标岩心样本的全岩元素分布特征、碳同位素分布频率特征、碳同位素和氧同位素的关系特征;若目标岩心样本的全岩元素分布特征、碳同位素分布频率特征、碳同位素和氧同位素的关系特征均符合标准灯影组二段或标准灯影组四段的全岩元素分布特征、碳同位素分布频率特征、碳同位素和氧同位素的关系特征,可精确、快速地确定目标岩心样本属于灯影组二段或四段。

    用于判别灯影组二段和灯影组四段的装置及方法

    公开(公告)号:CN111458764A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910057960.4

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于判别灯影组二段和灯影组四段的装置及方法,属于石油勘探技术领域。该方法包括:获取标准灯影组二段和标准灯影组四段的岩心样本库;根据岩心样本库,分别获取标准灯影组二段和标准灯影组四段的全岩元素分布特征、碳同位素分布频率特征、碳同位素和氧同位素的关系特征;获取目标岩心样本的全岩元素分布特征、碳同位素分布频率特征、碳同位素和氧同位素的关系特征;若目标岩心样本的全岩元素分布特征、碳同位素分布频率特征、碳同位素和氧同位素的关系特征均符合标准灯影组二段或标准灯影组四段的全岩元素分布特征、碳同位素分布频率特征、碳同位素和氧同位素的关系特征,可精确、快速地确定目标岩心样本属于灯影组二段或四段。

    一种利用二维模拟矫正地层剥蚀量的方法

    公开(公告)号:CN119045051A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202310613592.3

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用二维模拟矫正地层剥蚀量的方法,包括:1:恢复研究区中典型构造运动时期的地层剥蚀厚度;2:获取研究区典型构造顶面的剥蚀厚度平面等值线图,选取典型井并获取各典型井在典型构造运动时期的地层剥蚀厚度;3:对各典型井进行一维油气成藏模拟;4:截取过典型井的二维地震剖面并进行二维油气成藏模拟,得到截取剖面的二维动态油气成藏演化过程图;5:设定虚拟井,将其一维油气成藏模拟结果与研究区中实际目的层的流体包裹体分析结果进行对比,若结果不吻合则矫正地层剥蚀厚度,并基于矫正的地层剥蚀厚度重复步骤2‑5,直至地层剥蚀厚度准确。本发明有效解决了现有技术不能准确计算地层剥蚀量的技术问题。

    海相碳酸盐岩高分辨率层序地层划分方法及装置

    公开(公告)号:CN116413828A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111660531.X

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明实施方式提供一种海相碳酸盐岩高分辨率层序地层划分方法及装置,属于地质勘探技术领域。方法包括:获取目标井段的测井数据,基于测井数据生成第一曲线,第一曲线为用于表征目标井段古海平面的升降曲线;获取目标井段的稳定同位素数据,基于稳定同位素数据对第一曲线进行矫正,获得第二曲线,从而建立单井的高分辨率层序划分方案;获取目标井段的地震剖面,确定第二曲线的负拐点,基于第二曲线的不同级别的负拐点刻度地震剖面,从而确定目标井段的高分辨率层序追踪方案;本发明能快速、方便的解决高分辨率层序地层划分与对比的难题。

    一种等深古地貌图的计算方法及系统

    公开(公告)号:CN116413795A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111673012.7

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明提出了一种等深古地貌图的计算方法及系统,所述方法包括以下步骤:确定目标层面的上基准面和下基准面,并获取残余厚度数据和印模厚度数据;根据印模厚度数据和残余厚度数据共同厘定上基准面期的古构造图;利用研究区内标准井的岩性数据矫正古构造图,获得古地貌图;再统一矫正古地貌图深度,获得等深古地貌图。本发明首先利用残余厚度数据和印模厚度数据共同厘定古构造格局,为得到高精度的等深古地貌数据,利用目的层面上覆岩性数据以及厚度参数对古构造图进行校正,得到等深古地貌图,该方法适用于分析碳酸盐岩地层沉积后古地貌格局,为岩溶古地貌预测、沉积格局分析提供基础,同时满足了油气勘探的需要。

    碳酸盐岩储层的岩心物性分析方法及设备

    公开(公告)号:CN114280686A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202011032179.0

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本申请公开了一种碳酸盐岩储层的岩心物性分析方法及设备,属于天然气勘探领域。本申请根据碳酸盐岩储层中储集空间(孔洞)的尺寸,将碳酸盐岩储层划分为储集空间尺寸不同的多种类型,再根据碳酸盐岩储层中孔洞分布的非均质性变化程度,将每种类型进一步划分为非均质性变化程度不同的多个小类型,使得碳酸盐岩储层的分类方式更加精细化。在此基础上,根据岩心孔洞发育程度,对每种小类型分别进行物性分析,从而充分考虑各种类型碳酸盐岩储层的非均质性的特点,提高物性分析结果的准确性。

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