本發明提供一種油藏區塊模型可視化集成與精細拾取裝置及方法,該油藏區塊模型可視化集成與精細拾取方法包括:步驟1,加載區塊地震數據體;步驟2,加載區塊地質模型;步驟3,加載井及其軌跡;步驟4,加載井屬性數據;步驟5,在加載區塊地震數據體、地質模型、井及其屬性基礎上,進行三維集成顯示及統計分析;以及步驟6,進行多維度地質對象三維拾取及交互。該油藏區塊模型可視化集成與精細拾取裝置及方法具有油藏區塊數據可視化集成度高、三維拾取精細度高、用戶操作簡單等優點。
本發明公開了一種河流相儲層小層自動對比的方法,屬于地質研究技術領域。其具體步驟如下:步驟一、各井標準層劃分確立,標準層是易于識別穩定的地質層位,是小層自動匹配的前提條件;步驟二、已有標準井的小層劃分;步驟三、標準井的小層分布線條化;步驟四、線條化數據“分布范圍標準”;步驟五、未知井小層數據線條化;步驟六、未知井小層線條化數據對比“分布范圍標準”;經過和標準井“分布范圍標準”匹配,得到了對比井的線條化數據;步驟七、得出未知井小層對比數據;步驟八、全區小層統層閉合驗證;由近及遠,設計對比線路,保證全區井對比結果一致。本發明可以有效地解決油田開發地質研究中小層對比的問題。
本發明涉及地震速度建模技術領域,公開了一種三維高精度速度建模方法,該方法包括步驟:采集聲波測井資料等地質信息,通過對所述信息的解釋和分析,根據時間域框架模型計算層速度Vi,并對所述層速度Vi進行處理和約束;結合所述時間域構造解釋模型,并通過所述地質信息統計所述層速度Vi,分析所述層速度Vi分布規律;將二維層位和層速度Vi填充到三維框架中;利用模型中插入的層速度Vi,計算某一層面的均方根速度和平均速度。本發明將地震解釋成果從時間域轉換為深度域的過程變得高效、精確,并且可以在地質數據信息發生變化時及時維護更新,并且降低擴大模型范圍所需的成本。
本發明涉及火成巖發育區儲層的地質勘探開發領域,特別是火成巖影響地震反射特征變化及規律的定量分析方法。所述方法包括以下步驟:步驟(1)依據火成巖影響地震反射特征因素,設計地質模型;步驟(2)通過地震正演模擬獲得步驟(1)所述地質模型的地震響應結果;步驟(3)建立火成巖影響地震反射特征因素判識模型,進行定量分析。本發明方法對火成巖影響地震反射特征的諸多因素進行定量分析,為火成巖強屏蔽剝離和弱信號的能量恢復提供依據。所述方法具有良好的應用效果和推廣前景。
本發明提供一種低勘探程度區陸相細粒巖相分布的預測方法,該低勘探程度區陸相細粒巖相分布的預測方法包括:步驟1,通過地質結構分析明確沉降與沉積中心;步驟2,進行露頭與鉆井相分析厘定相類型;步驟3,進行油氣源地化分析推定相類型;步驟4,根據巖性粒度變化預測細粒巖相分布;步驟5,基于相模式指導確定細粒巖相分布;步驟6,根據地震相推定相類型及邊界。該低勘探程度區陸相細粒巖相分布的預測方法考慮構造、地層、沉積等多種地質因素,能夠準確反映出研究區細粒巖相發育特征的多樣性,可以廣泛適用于細粒巖相地質勘探評價領域。
本發明公開了一種井震結合斷層多邊形平面繪制方法,該專利方法將地層對比層位與井上對比斷點的空間位置關系及距離關系投放到相應層位的平面圖上,用斷點與層位的位置關系判斷斷層多層多邊形的有效性,利用斷點與層位的距離關系控制斷層多邊形的具體位置及形態。首先根據需求建立工區地層格架,并利用地層對比等地質研究方法,確定井上地質分層及斷點的位置;進一步計算井上地質分層與相關斷點的位置及距離關系,并按照斷點空間位置投放到對應層位的平面圖上用來質控和檢驗該層位斷層多邊形的繪制,利用該方法約束繪制的斷層多邊形更準確可靠。
本發明提供一種基于流程化的壓裂選井選層方法,包括:分析影響選井選層因素,建立選井選層數據庫;進行壓裂井數據綜合查詢,實現壓裂井數據查詢和多級篩選;進行壓裂影響因素分析,實現影響因素相關性分析和統計分析;建立壓裂效果評價圖版,實現壓裂效果快速定性預測;結合地質成果和工藝效果,實現壓裂效果綜合評價;利用定量預測算法,進行壓裂效果的定量預測;建立符合不同地質體特征的措施井選井選層原則。該方法基于數據庫系統,把地質與工藝緊密結合,提供了跨專業的分析評價工具,綜合運用統計分析、快速預判、定量預測方法,提高了工藝針對性與成功率;將成熟技術程序化,實現了資源共享,為單井增產決策與工藝優化提供重要技術支持。
本發明提供一種推移中間層位斷棱位置的方法,該推移中間層位斷棱位置的方法包括:步驟1,利用上下層系的地層斷棱位置和深度計算斷層傾角;步驟2,根據上層及中間層的斷棱附近構造深度計算地層厚度;步驟3,根據斷層傾角和地層厚度推移中間層位斷棱位置。該推移中間層位斷棱位置的方法解決了目前地質圖件編制過程中精細刻畫斷棱位置效率較低的問題,實現石油天然氣地質圖件編制過程中快速并且精確刻畫斷棱位置的目的,思路清楚、應用簡單,大大提高了石油開發中所使用的地質圖件的精度,對油田開發后期剩余油分布規律研究、滾動勘探潛力摸排及油田開發新井部署具有積極的意義。
本發明提供一種含水圈閉靜動態相結合的斷層垂向封閉性評價方法,該含水圈閉靜動態相結合的斷層垂向封閉性評價方法包括:步驟1,對目標斷層進行詳細的地質描述;步驟2,進行地質描述與等級評判;步驟3,判斷目標斷層的靜態密封能力,并給出相應的建議或措施;步驟4,根據地震構造解釋與測井資料建立地質力學模型,模擬不同注采周期下斷層的活化;步驟5,建立滲流?應力耦合下的有限元分析模型,分析斷層隨注入年限的動態密封性變化與力學穩定性。該含水圈閉靜動態相結合的斷層垂向封閉性評價方法最終獲得了含水層儲氣庫斷層垂向封閉性情況及相應的使用年限,適用于多種地下工程中斷層垂向封閉性的分析。
本發明提供一種基于響應面法的頁巖油水平井多段壓裂生產歷史擬合方法,包括:步驟1,建立頁巖油水平井多段壓裂油藏數值模擬模型,收集具有不確定性的油藏地質參數;步驟2,設定不確定性參數的取值范圍;步驟3,設定目標函數及自變量,利用響應面優化法設計敏感性實驗方案;步驟4,統計油藏數值模擬計算結果,分析不確定性參數的敏感性程度;步驟5,選用敏感性強的油藏地質參數,開展頁巖油水平井多段壓裂生產歷史擬合。該基于響應面法的頁巖油水平井多段壓裂生產歷史擬合方法具有較好的操作性,能夠有效識別敏感性強的油藏地質參數,可以大幅度降低參數優選和歷史擬合的工作量,為水平頁巖油多段壓裂的優化設計奠定基礎。
本發明提供一種基于面積守恒大斷裂附近構造趨勢矯正方法,包括:步驟1,依據地質及鉆井、錄井、測井等資料,建立大斷裂兩側的地層結構模型,通過地震模型正演明確大斷裂附近構造畸變的主要區域;步驟2,依據地震波幾何傳播原理分析假構造成像機理,明確斷裂兩側地層差異大,斷面兩側的地層速度畸變是引起構造趨勢誤差的主要原因;步驟3,依據地震速度成像機理及實際地質構造切面的面積守恒定理,建立時間域構造切面與實際構造切面的關系,確定構造趨勢矯正的方法。該基于面積守恒大斷裂附近構造趨勢矯正方法挖掘了時間域地震資料的使用價值,且時間域地震資料覆蓋范圍廣,使用時間跨度大,地質人員積累經驗多,該方法具有較好的推廣價值。
本發明提供一種提高邊水稠油油藏熱采開發效果的優化方法,該提高邊水稠油油藏熱采開發效果的優化方法包括:步驟1,獲取目標井的油藏地質參數及生產參數;步驟2,根據目標井的油藏地質基礎參數建立油藏地質模型,并對生產歷史進行擬合;步驟3,開展注蒸汽后不同周期壓力及溫度分布的數值模擬研究;步驟4,開展吞吐轉周時機和周期注汽量的優化;步驟5,得到最佳轉周時機及周期注汽量優化圖板,開展現場實施。該提高邊水稠油油藏熱采開發效果的優化方法優化轉周時機及注汽量,使注汽量的優化更加準確、更加科學,可以最大限度的改善生產效果。
本發明公開了一種三維數字盆地分級建模方法,包括如下步驟:S1、通過鉆探、坑探和槽探進行傳感器組的埋設,架設網絡數據傳輸系統,從而構成地質數據實時更新儲存模塊;S2、建立整體盆地模型;S3、建立凹陷模型;S4、建立儲層模型:S5、將所得的地層體組裝生成封閉地質體,構造模型建立完畢。本發明采用分層建模方法,提高了建模的精確度,在計算機中實現了整體地質模型的顯示,同時通過數據的實時更新,實現了模型的動態變化。
本發明提供一種利用油水井別轉換治理油藏大孔道的方法,該利用油水井別轉換治理油藏大孔道的方法包括:步驟1,進行精細油藏地質特征研究,對大孔道進行分類描述;步驟2,進行開發效果影響因素分析,包括壓力和射孔的影響;步驟3,進行地質不滲流夾層的精細描述;步驟4,根據地質不滲流夾層的精細描述,設計變流線井網調整方案,對于不滲流夾層連片分布區進行分層注采,對于不滲流夾層不連片區,轉換油水井別;步驟5,應用數值模擬技術進行指標預測,選擇最優方案。該利用油水井別轉換治理油藏大孔道的方法實用性強,能夠經濟有效提高該類油藏采收率,大幅度的增加老油田的累積產油量。
本發明提供一種基于相對速度相關性分析地震反演的儲層識別描述方法,包括:步驟1,利用測井資料完成井旁地震道正確標定;步驟2,對本區速度與測井等實際地質資料相關性分析;步驟3,進行同深度點相對速度相關歸位處理,完成相對速度歸一化分析,得到研究區相對速度地質模型;步驟4,利用步驟3建立的相對性速度分析構建的地質模型為約束,對研究區進行相對速度波阻抗反演處理;步驟5,利用步驟3對巖性、儲層構建相對判別數據對反演數據進行判別,完成巖性、儲層自動識別、追蹤、描述。該基于相對速度相關性分析地震反演的儲層識別描述方法大大提高巖性識別、儲層預測、描述,可大幅提高鉆井成功率、提高勘探效益。
本發明涉及油氣田開發技術領域,涉及一種特高含水期剩余油分類評價方法。所述方法包括以下步驟:收集目標油藏開發地質資料,構建目標油藏的地質模型;進行目標油藏開發數值模擬,采用地質模型空間劃分各個網格單元,獲取特高含水期剩余油空間分布結果;提取網格單元特征參數及剩余油數據,構建剩余油分類評價指標體系;進行剩余油無監督聚類分析,確定剩余油分類評價界限。本發明方法實現了特高含水期剩余油的分類評價,填補了現有技術空白。
本發明屬于石油工程技術領域,具體涉及一種細化到小層和井組的化學驅注采液量確定方法。所述方法包括:根據單層剩余地質儲量以及單層平均含水率進行單層配產,確定各層的配產量、各層位生產井的平均含水率得到配產量、最終配產量;根據單層內單井剩余地質儲量以及單井的含水率進行層內單井配產,確定各井射開層位,劃分各層井組和各生產井層內的配產量、各井組生產井的含水率得到配產量、最終配產量;基于井組注采平衡的原則,根據井組內各井間動態連通性進行單井配注,確定井組注采比、注入井的配注量。本發明方法可用來確定地質條件復雜、非均質性較強的油藏化學驅過程中各小層和井組的注采液量,可為油田的提高采收率提供良好的技術支撐。
本發明提供一種DDW高精度深度域井震匹配方法,該方法包括:步驟1,輸入地震數據與地震地質層位,并對數據進行預處理;步驟2,選擇目標井的井旁地震道X,進行深度域合成記錄制作得到Y,參照地質分層進行合成記錄樣點選??;步驟3,在地質分層約束下掃描井旁道;步驟4,逐點進行距離計算,尋找與合成記錄樣點距離最短的點;步驟5,求取累計距離,規劃最短路徑;步驟6,建立逐點對應的井震匹配關系,計算井震誤差校正量;步驟7,建立偏差約束體校正地震數據。該DDW高精度深度域井震匹配方法以井震深度誤差影響因素量版為約束,進行深度域井旁地震道與合成記錄道之間的動態深度規劃相似性分析,首次實現了全井段的井震高效匹配。
本發明提供一種提高地層流體壓力預測精度的方法,包括:步驟1,通過水文地質及流體地質特征,分析地層壓力地球物理、地質及地球化學相應特征,進而明確典型壓力系統特征;步驟2,根據測井數據得到的砂泥巖密度、物性、聲波這些數據點擬合及相關性分析,求取模型關鍵參數;步驟3,利用關鍵參數建立預測模型,計算得到地層壓力P;步驟4,根據有效應力方程,計算孔隙性流體壓力。該提高地層流體壓力預測精度的方法通過地壓發育階段和超壓分布的研究可以了解含油氣盆地中烴類生成、運移、聚集的成動力學的階段和過程,有效地確定超壓系統以及與油氣分布的關系。
一種井斜及方位伽馬隨鉆測量儀,包括:鉆鋌、兩個V形槽、金屬屏蔽層、兩個伽馬傳感器、三軸加速度傳感器、信號處理電路模塊、高壓密封蓋板、鉆井液導流通道、上滑環連接器、下滑環連接器、導線孔,該儀器將方位伽馬測量功能與井斜測量功能集成在同一個短節中,因此在鉆井過程中,不但能夠實時測量地層巖性,還能夠分辨上下界面巖性特征,有效發現儲層的上部蓋層,捕捉進入油氣儲集層的最佳時機,并且在分辨上下界面巖性特征的同時,能夠實時無滯后測量該點的井斜及鉆具狀態,有利于根據地質信息及時調整井眼軌跡,控制鉆具穿行在油藏最佳位置,適合于在石油工程中進行地質導向。
本發明涉及一種油藏黑油模型數值模擬系統,屬于石油開采技術領域,其結構包括前處理子系統、串并行模擬器和后處理子系統,首先是根據油藏的地質數據、生產動態數據、流體性質數據、巖石滲流特性數據,利用系統的前處理子系統,建立地質模型、動態模型、流體模型和巖石滲流模型,進而形成數值模擬模型,然后利用系統的高效并行模擬器,進行模擬運算,再現油田的開發過程,得到不同時間的油藏模型,再利用系統的后處理模塊,以可視化的形式,分析模擬運算的結果及剩余油分布,優化設計油藏進一步開發的調整方案,最后提交當前條件下的最佳方案進行現場實施。
本發明提供一種適用于陡坡帶砂礫巖沉積連通體的地震預測方法,包括:單井曲線校正和多井一致性處理恢復曲線真實的響應特征;疊后確定性反演分析沉積期次,確定期次間界面;地震相綜合研究認識礫巖體延展范圍,初步確定小期次的外邊界;確定性反演與地震相融合確定相控條件;高分辨率疊后相控地質統計學反演刻畫有利礫巖體;高分辨率疊后相控地質統計學反演協模擬刻畫有利物性發育區;綜合高分辨率相控地質統計學反演和地質統計學協模擬刻畫得到有效連通體的空間分布。該方法對于陡坡帶砂礫巖沉積體能進行有效刻畫,進行物性有利區進行預測,進而得到有效連通體的空間分布,為陡坡帶砂礫巖高效開發提供關鍵的技術支撐。
一種隨鉆雙感應電阻率測量儀,包括:鉆鋌、V形槽、發射單元、耦合單元、接收單元、發射電路模塊、接收控制電路模塊、高壓密封蓋板、上滑環連接器、下滑環連接器、導線孔。該儀器采用雙線圈系,能夠同時探測兩個徑向深度的地層電阻率,而且發射線圈與接收線圈相互獨立,每一個線圈系能夠獨立調整,不產生相互影響,還能夠延伸組合成隨鉆陣列感應電阻率或多線圈系高分辨率隨鉆感應電阻率。該儀器的測量結果不但可以用來在鉆井過程中實時測量地層真電阻率,還可用來解釋地層侵入狀況和計算地層含水飽和度,分辨儀器所在層位的巖性和流體變化特征,有利于根據地質信息及時調整井眼軌跡,控制鉆具穿行在油藏最佳位置,適合于在石油鉆井工程中進行地質導向。
本發明提供一種已開發斷塊油藏原始油水界面確定方法,該已開發斷塊油藏原始油水界面確定方法包括:步驟1,進行油藏地質模型建模;步驟2,在油藏地質模型建模的基礎上,進行油藏地質模型評價;步驟3,在地質研究基礎上,估算一系列初始油水界面;步驟4,進行油藏數值模擬正演及匹配;步驟5,確定油水界面及儲量。該已開發斷塊油藏原始油水界面確定方法,針對常規油水界面確定方法不確定性強的問題,將油井實際生產動態作為評價標準,提高估算油水界面的可靠性。
本發明提供一種海底電纜雙檢資料陸檢微分合并方法,包括:對海底電纜雙檢采集地震資料的水檢地震道集和陸檢地震道集進行預處理;根據工區的實際地質情況,利用地質經驗和認識估計所在工區的海底反射系數r;將陸檢資料Z的每個地震道對時間t進行求導,即得到陸檢微分資料;掃描水檢資料和陸檢微分資料近偏移距地震道的振幅信息;將所有參與運算的近偏移距地震道振幅掃描信息進行平均,獲得尺度變換因子k;將水檢資料與陸檢微分資料根據尺度變換因子k與海底反射系數r進行合并疊加。該海底電纜雙檢資料陸檢微分合并方法能夠在保證有效波不受損害的前提下,更好地壓制海底鳴震干擾,能夠達到拓寬頻帶、提高分辨率的目的。
本發明提供一種蒸汽吞吐汽竄水平井提高采收率方法,包括:步驟1,獲取目標井的油藏地質參數及歷史生產數據;步驟2,根據目標井油藏地質基礎參數建立油藏地質模型;步驟3,對生產歷史進行擬合,修正油藏地質模型;步驟4,數值模擬不同周期溫度場、壓力場、飽和度場的變化;步驟5,根據模擬結果,計算汽竄因子;步驟6,進行數值模擬確定注汽井;步驟7,進行數值模擬確定注汽量,確保效益最大化。該蒸汽吞吐汽竄水平井提高采收率方法可以多口井同時開井生產,降低蒸汽用量同時保證生產效果,提高蒸汽吞吐汽竄水平井采收率,提升開發效益。
一種隨鉆多頻方位感應電阻率測量儀,采用在鉆鋌殼體表面相差180度開線圈系安裝槽和電路安裝槽,在安裝槽內安裝不同的線圈系及測量電路,線圈系多頻、分時工作,得到多條不同探測深度的方位電阻率曲線,既能夠使測量儀長度縮短,減少制造費用,避免在大斜度井或具有小曲率半徑的分支井中造成儀器彎曲、卡鉆情況的發生,又能夠用來分辨儀器所在層位的巖性和流體變化特征,有利于根據地質信息及時調整井眼軌跡,控制鉆具穿行在油藏最佳位置,適合于在石油鉆井工程中進行地質導向及隨鉆地層電阻率測井。
本發明涉及構造地質學領域,涉及一種構造樣式判識方法,特別涉及一種動靜態結合的定性、定量、定時的構造樣式判識方法。其包括:獲得研究區地質剖面和地質層位構造圖;進行不同期次構造演化特征恢復,劃分構造發育的不同期次,進行不同期次斷層剖面組合樣式判識;平面剖面特征相結合,進行斷裂平面組合樣式判識;重復以上步驟,明確研究區斷裂平面組合樣式;綜合不同期次斷層剖面組合特征和活動斷裂組合展布特征,完成構造樣式判識。本發明方法重建了構造樣式判識方法,充分考慮了構造發育期次和斷層活動特征,真實的反映了不同地質時期構造樣式發育、疊加改造和演化過程,為后續構造成因機制分析提供依據。
本公開提供的巖相品質快速評價方法,涉及石油地質技術領域。該巖相品質快速評價方法包括:選取多個關鍵地質參數,建立多邊形圖元;其中,所述多邊形圖元上設置有多個刻度線,每個關鍵地質參數與每個所述刻度線對應;將待評價巖相的每個所述關鍵地質參數的代表值,分別投點至對應的所述刻度線上;用線段依次連接多個所述代表值對應的投點成閉合多邊形,其中,所述閉合多邊形的面積用于評價所述待評價巖相的品質。該巖相品質快速評價方法能快速準確的對頁巖氣巖相品質進行評價,從而服務于頁巖氣的勘探開發工作。
基于地震層序體理論多尺度資料聯合頻帶拓展方法,包括對地面地震疊后資料進行時頻分析,對地面地震疊后資料進行地震記錄脈沖化,得到第一地質模型,將第一地質模型與相應的井間地震剖面進行最優化匹配處理,從而得到井間地震剖面與地面地震疊后資料的匹配因子,在地面地震層位數據的約束下,對匹配因子進行空變處理,得到空變匹配因子,將空變匹配因子作用于第一地質模型得到第一數據體,對第一數據體進行地震記錄脈沖化處理,得到第二地質模型,以第二地質模型為約束條件對地面地震疊后資料進行寬帶約束反演,得到第二數據體。通過本發明的方法,可以將井間地震和地面地震疊后資料進行聯合反演,從而獲得高分辨率數據體。
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