一种废弃河道表征和侧向连通性分级评价方法

    公开(公告)号:CN117950052B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202410106672.4

    申请日:2024-01-24

    Abstract: 本发明公开一种废弃河道表征和侧向连通性分级评价方法,包括:获取地质背景资料、地震数据、测井数据;对目标工区进行单砂体井震标定与地震层位解释;基于废弃河道沉积特征,建立地震正演模型;基于单砂体地震解释层位,完成砂体RGB分频融合切片,获取废弃河道平面分布图,确定废弃河道成因类型;通过属性融合得到砂体平面分布灰度图;进行砂体边界刻画与侧向遮挡性聚类评价,得到砂体分布及边界侧向遮挡性评价叠合图;基于地质模式,确定不同成因类型废弃河道的识别特征;对废弃河道连通性进行分级评价。本发明结合目标工区实钻结果证实该方法得到的结果准确可靠,可操作性强,推动了曲流河连片砂体内部废弃河道侧向连通性表征迈出重要一步。

    一种基于多机器学习模型融合的油井产量预测方法

    公开(公告)号:CN115099519B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210826531.0

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于多机器学习模型融合的油井产量预测方法,包括以下步骤:S1:收集目标产油井的生产资料并进行预处理,获得生产数据集;S2:划分训练数据集和测试数据集;S3:分别构建TCN‑attention模型、CatBoost模型、ANFIS模型并进行训练;S4:获得三个模型的预测输出结果一,将其划分为训练数据集二和测试数据集二;S5:构建RBF神经网络并进行训练;S6:获得预测输出结果二;S7:将所述预测输出结果二与所述测试数据集二中的真实值进行对比,根据对比结果判断融合模型是否达到预测精度要求:若未达到,则重新训练;若达到,则利用所述融合模型对所述目标产油井的未来产量进行预测。本发明能够更精确的预测产油井的日产油量,为油田生产提供技术支持。

    一种致密砂岩优质储层预测方法

    公开(公告)号:CN116660991A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310647201.X

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种致密砂岩优质储层预测方法,包括获取目标工区的地震数据、测井数据以及岩心资料;目标工区的水下分流河道平面预测结果图;得到目标工区细砂及以上的岩石相平面预测结果图;得到目标工区的水下分流河道细砂及以上砂体的平面预测结果图;得到目标工区的强溶蚀相中砂及以上平面预测结果图;得到目标工区优质储层平面预测结果图。本发明通过岩心观察,薄片鉴定,孔隙结构分析,物性分析,结合测井数据资料;开展基于井震联合的沉积微相分析,优选优势沉积微相类型;开展基于沉积微相约束的优势岩石相预测;开展基于沉积微相‑岩石相约束的优势成岩相预测;进行三相耦合分析,完成致密砂岩有利储层预测。

    一种深海水道储层构型单元级次划分系统

    公开(公告)号:CN111429295B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202010196581.6

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种深海水道储层构型单元级次划分系统,包括以下部分:(1)构型单元级次:按照规模由小到大依次划分为1‑11级;(2)构型单元类型:1级单元为微观尺度构型;2级单元为纹层;3级单元为岩层中均质段;4级单元为岩层;5级单元为岩层组;6级单元为次级水道单元;7级单元为单一水道;8级单元为复合水道;9级单元为复合水道系列;10级单元为水道体系;11级单元为水道体系系列;(3)构型单元成因;(4)构型单元形成时间跨度;(5)构型单元结构样式;(6)构型单元界面特征及规模;(7)构型单元地下识别所用资料。本发明能够完整、科学、实用、统一的划分深海水道储层构型级次。

    一种深海水道渗流屏障成因类型划分方法

    公开(公告)号:CN119578078A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411655573.8

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种深海水道渗流屏障成因类型划分方法,属于油气田开发地质勘探技术领域。本发明公开了一种深海水道渗流屏障成因类型划分方法,包括获取深海水道的沉积过程、规模、岩性、分布位置和重力流成因类型;基于深海水道的重力流成因类型将深海水道的渗流屏障成因类型划分为滑塌成因渗流屏障、碎屑流成因渗流屏障、低密度浊积成因渗流屏障、半远洋沉积成因渗流屏障;再结合渗流屏障的岩性、规模、分布位置以及沉积过程,进一步对渗流屏障成因类型进行精细划分。本发明填补了深海水道内部渗流屏障成因类型划分方案的空白,从而为深海水道储层内部连续性和连通性评价提供重要的地质依据和指导。

    一种裂缝不发育的致密砂岩储层孔隙定量演化的计算方法

    公开(公告)号:CN115828623A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211649922.6

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明公开一种裂缝不发育的致密砂岩储层孔隙定量演化的计算方法,包括获取研究区孔隙定量演化计算的相关资料;上述的相关资料统计孔隙演化相关的定量参数;根据上述的相关资料明确储层成岩阶段分析、主要的成岩作用类型和不同成岩作用的成岩演化序列;根据定量参数计算初始孔隙度;计算压实作用损失的总孔隙度;计算钙质、硅质和黏土胶结作用损失的总孔隙度;计算溶蚀作用增加的总孔隙度;计算高岭石后期转化的转化总量;以储层成岩演化序列、埋藏史和油气充注时期为约束,计算不同深度储层孔隙度的大小。本发明的方法可以较好的分析埋藏深度较大、物性较差、成岩作用复杂的深层致密砂岩储层的孔隙演化过程。

    一种基于RF-GAM的砂体地震智能预测方法

    公开(公告)号:CN115128701A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210820829.0

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于RF‑GAM的砂体地震智能预测方法,包括以下步骤:S1:收集目标区块的钻井数据和地震数据,并从所述钻井数据中提取砂地比信息,从所述地震数据中提取地震属性信息;S2:分析两种信息之间的相关性,筛选所述砂地比的相关因素;S3:采用多元线性回归分析方法进行砂体预测,获得砂体初步预测结果;S4:根据所述砂体初步预测结果,筛选所述相关因素与所述砂地比匹配的位置,以该位置处的地震属性信息作为砂地比的影响因素;S5:利用随机森林,筛选获得重要影响因素;S6:利用广义相加模型进行属性融合,并对所述属性融合的结果进行可视化,获得砂体最终预测结果。本发明能够预测得到更准确的砂体预测结果,为油气田勘探开发提供技术支持。

    一种低位域陆架边缘三角洲的定量表征方法

    公开(公告)号:CN113343161B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110600291.8

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种低位域陆架边缘三角洲的定量表征方法,包括以下步骤:选择目标三角洲的剖面,基于经典层序地层学理论,利用地震终止关系划分所述目标三角洲的三级层序界面;在所述三级层序界面内,识别出初始海泛面在所述三级层序界面上的第一个上超点、第一个下超点以及初始海泛面角度变化最大点;读取上述三个点的时间值,利用时深转换公式,将其转换为深度值;根据所述深度值计算所述三角洲的加积距离;根据上述三个点的平面位置计算所述三角洲的进积距离;根据所述加积距离和所述进积距离计算所述三角洲的坡度;根据所述坡度的计算结果确定所述三角洲的类型。本发明能够定量划分低位域陆架边缘三角洲的类型,为深水沉积研究提供技术支持。

    一种低位域陆架边缘三角洲的定量表征方法

    公开(公告)号:CN113343161A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110600291.8

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种低位域陆架边缘三角洲的定量表征方法,包括以下步骤:选择目标三角洲的剖面,基于经典层序地层学理论,利用地震终止关系划分所述目标三角洲的三级层序界面;在所述三级层序界面内,识别出初始海泛面在所述三级层序界面上的第一个上超点、第一个下超点以及初始海泛面角度变化最大点;读取上述三个点的时间值,利用时深转换公式,将其转换为深度值;根据所述深度值计算所述三角洲的加积距离;根据上述三个点的平面位置计算所述三角洲的进积距离;根据所述加积距离和所述进积距离计算所述三角洲的坡度;根据所述坡度的计算结果确定所述三角洲的类型。本发明能够定量划分低位域陆架边缘三角洲的类型,为深水沉积研究提供技术支持。

    一种深海水道储层构型单元级次划分系统

    公开(公告)号:CN111429295A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010196581.6

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种深海水道储层构型单元级次划分系统,包括以下部分:(1)构型单元级次:按照规模由小到大依次划分为1-11级;(2)构型单元类型:1级单元为微观尺度构型;2级单元为纹层;3级单元为岩层中均质段;4级单元为岩层;5级单元为岩层组;6级单元为次级水道单元;7级单元为单一水道;8级单元为复合水道;9级单元为复合水道系列;10级单元为水道体系;11级单元为水道体系系列;(3)构型单元成因;(4)构型单元形成时间跨度;(5)构型单元结构样式;(6)构型单元界面特征及规模;(7)构型单元地下识别所用资料。本发明能够完整、科学、实用、统一的划分深海水道储层构型级次。

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