1049
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本申请公开了一种穿越断层破碎带施工方法,通过获取断层破碎带的超前地质预报,具体包括断层破碎带的破碎边缘位置、破碎程度、围岩强度及含水状态;当超前地质预报的结果满足施工条件时,采取隧道掘进机进行敞开式掘进,并采用撑靴撑紧岩壁,其中,隧道掘进机的掘进参数根据超前地质预报调整;最后根据破碎程度,在断层破碎带通过喷射混凝土或纤维混凝土构建支护结构;即在掘进前获取断层破碎带的地质情况,并根据该地质情况调整施工过程中隧道掘进机的掘进参数以保证施工过程中的安全性和效率,并且在掘进完成后根据地质情况中的破损程度构建支护结构,从而保证隧道的支护强度满足需求,既满足隧道的使用需求,同时也能兼顾效率和安全性。
1127
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本发明公开了一种接口数据转换方法及其装置,适用于三维建模处理模块与地震反演处理模块之间数据的转换,该方法包括:一,通过三维建模处理模块生成并输出三维地质模型的增强栅格格式数据文件;二,通过地震反演处理模块读入所述增强栅格格式数据文件,并根据所述增强栅格格式数据文件进行地震反演运算;所述增强栅格格式数据文件具有在X、Y方向上与地震数据一致、栅格数目与地震数据相同的离散数据结构,并包含在Z方向上连续记录有三维地质模型的关键点和点对的结构信息。本发明提供的增强栅格格式数据文件实现了三维建模处理模块与地震反演处理模块之间接口数据的转换;以简单的结构描述复杂的三维地质模型,非常方便地震反演处理模块使用。
794
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本发明提出了一种储层岩性预测方法、装置、电子设备及存储介质。储层岩性预测方法包括:通过地质统计学模拟,得到储层的和弹性数据;利用地震卷积正演方法,将所述弹性数据转换为模拟地震数据;以井点处实测地震数据、卫星遥感数据、模拟地震数据为输入,以井点实测岩性为训练目标,训练神经网络模型;利用所述神经网络模型进行储层岩性预测。本发明通过利用卷积神经网络方法,实现了非地质因素导致地震振幅横向变化(卫星遥感数据)、地质因素导致的地质统计学模拟与地震正演数据同同时包含非地质因素和地质因素的实际地震数据的融合,充分挖掘了数据驱动方法在黄土塬地表条件下的技术优势和特色,弥补了现有单纯基于物理学方法的不足。
935
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本申请公开了一种盐构造检测方法、装置及存储介质,属于油气田勘探技术领域。在本申请中,根据检测区域内的目标井的纵截面上的地质分层信息,构建地质模型,然后根据地质模型确定膏盐层的反射特征,从检测区域的多条地震数据体中获取满足反射波特征的地震数据体,根据获取的地震数据体构建检测区域的盐构造。由于目标井的纵截面上的地质分层信息可以精确的获取,因此,根据目标井的纵截面上的地质分层信息构建的地质模型是准确的,使得按照反射波特征从地震数据体中获取的地震数据体来对检测区域的盐构造进行刻画也是准确的。
1111
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本发明是一种岩石空隙铸体薄片的制作方法。该方法是在每两个岩石样品中间用印有相同岩石样品编号的两张正多边形铜板纸重叠放置作为间隔材料,同时在两张正多边形铜板纸之间均匀涂上脱模剂,并将两张铜板纸压紧。这样就可以在多个岩石样品铸体制作过程中,保证实验样品的唯一性标识的标注。从而保证了样品分离进程中与样品编号的一一对应,大大提高了铸体制作的效率。本发明的这种方法是对地质矿产部石油地质海洋地质局标准DZS200.35-94《岩石空隙铸体薄片的鉴定与统计方法》以及石油天然气行业标准SY/T6103-2004《岩石孔隙结构特征的测定图象分析法》的补充和修正,并且可以考虑纳入新的行业标准中。
796
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本发明实施例公开了一种隐藏在强反射界面下薄互层识别方法和装置。其中,隐藏在强反射界面下薄互层识别方法包括:基于地震、地质及测录井资料,构建地震地质模型,地震地质模型包括地层结构框架模型、上下储层同时发育模型、上储层发育模型的和下储层发育模型;基于地震地质模型,获得地震地质模型正演模拟结果;基于地震地质模型正演模拟结果,得到隐藏在强反射界面下的上储层地震识别模式和下储层地震识别模式;基于上储层地震识别模式和下储层地震识别模式,压制地层结构强反射特征,识别薄互层。
832
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本发明公开了一种复杂油藏水淹状况监测系统,包括:输入单元,用于输入井点地质参数;多级处理单元,用于根据输入单元输入的所述井点地质参数建立隐含的地质特征参数,完成区块多层、多井、多相及多种驱动力的能量平衡分析计算,进一步建立井间注采对应关系;利用拟函数,对分层分区水淹状况进行综合反演处理,得到区块和单井不同时期的各种产吸剖面、分层水淹状况分布情况数据;显示单元,用于显示所述多级处理单元建立的井间注采对应关系,以及得到的区块和单井不同时期的各种产吸剖面、分层水淹状况分布的图形结果数据。本发明可得到准确的分层水淹状况数据和不同级别的剖面分析结果数据,能提高开采时的精度,节省人力物力。
824
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本申请提供了一种部署井位的方法及装置,部署井位的方法包括:通过多窗口展示用于部署井位的目标区域的地质图件,每个窗口展示的地质图件不同;接收用户在目标窗口选取的候选区域的位置信息,将所述位置信息发送至各窗口,以使所述候选区域在各窗口对应的地质图件中同步显示;查询预先存储的数据库,获取各地质图件中所述候选区域分别对应的地质资料并展示,以使所述用户依据各窗口展示的地质资料,通过调整候选区域的位置,得到用于部署井位的区域。可以提升井位部署的效率。
本发明提供一种基于多因素非线性回归的页岩油气富集指数定量评价方法,该方法包括构建页岩油藏的定量评价指标,并进行单维地质因素的定量分析;以及综合多维地质参数建立非线性回归公式,进行页岩油藏富集区定量评价。该基于多因素非线性回归的页岩油气富集指数定量评价方法融合了影响页岩油藏发育的多种地质因素,建立了基于多维地质参数的非线性页岩油藏表征公式,提高了地质因素表征页岩油藏的定量化水平,可为高成熟勘探区中页岩油藏富集区评价提供重要参考依据。
818
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本发明公开了一种油水井注采结构优化方法及装置,该方法包括:获得油水井注采结构所在注水开发油田的地质信息;根据地质信息确定注水开发油田的油藏地质特征;基于注水开发油田的油藏地质特征,根据注水相关数据和油层压力相关数据对注水井和油井井组的注水状况、油层压力状况和含水率变化进行分析,确定注水井和油井井组间的注采流线分布关系中的无效水循环方向;根据注水井和油井井组间的无效水循环方向对注水井和油井井组间的注采流线分布进行优化调整。本发明可以以注水开发油田油藏地质特征描述为基础,注水井组注采动态综合分析为手段,客观描述油水井注采流线分布,准确判断无效水循环方向,优化调整注采结构。
1171
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本实用新型提供了一种用于厚层稠油油藏火驱采油的井网。所述厚层稠油油藏的地质构造面与水平面形成倾角,所述井网部署在所述油藏的地质构造面上,其特征在于:所述井网中包括一行火井排和至少一行油井排;所述火井排位于所述地质构造面的高部位,该火井排内的火井是沿地质构造面的高部位依次部署的;所述油井排位于单斜构造中相对所述火井排的下方,沿所述地质构造面的下倾方向依次设置;相邻两行井排平行设置。本实用新型提供的井网能够充分发挥厚层稠油油藏的地质构造高差,达到重力泄油的目的,从而显著提高火驱的效果。
824
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本发明提供了一种油气探测成功率预测方法及装置,该方法包括:定量评价研究区的多个油气成藏地质条件,获得多个单因素地质评价值图;根据研究区内多个探井所在的位置,分别从每个单因素地质评价值图中提取每个探井的单因素地质评价值,将每个探井的单因素地质评价值和每个探井的类型进行组合成训练集数据;计算训练集数据中每个探井到每种探井类型的对数马氏距离;根据计算获得的对数马氏距离绘制二维马氏距离网格图;计算二维马氏距离网格图中每个网格的油气勘探成功率。本发明可以准确地预测油气探测成功率。
1096
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本发明公开了一种目标井散点地层压力系数的预测方法。所述预测方法包括如下步骤:)根据目标井预测地质分层与邻井实际地质分层,建立目标井与邻井的地质分层之间的映射关系;2)获取邻井地层压力实测值以及对应垂深,根据地质分层之间的映射关系,得到目标井预测点的垂深;3)根据邻井地层压力实测值以及对应垂深、目标井预测点的垂深以及地质分层之间的映射关系,得到目标井预测点的地层压力系数。本发明提供了一种利用地层深度映射和已钻井地层压力实测点,预测目标井散点地层压力系数的方法,可在目标井开钻之前,预测散点的地层压力系数,优化井身结构,避免溢流和井身结构不合理引起的井漏,对于钻揭异常压力地层的油气田开发具有重要意义。
835
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本发明提供了一种油藏构造建模网格剖分方法及装置,涉及油藏地质建模技术领域,该方法包括:获取建模参数;建模参数用于确定目标工区的地质不连续体数据;根据建模参数建立地质不连续体数据的初始点;接收延伸参数,根据延伸参数和初始点确定目标工区的区域布点;基于区域布点进行网格剖分,得到油藏构造建模网格剖分结果。本发明实施例可以通过把裂缝、断层、井等考虑为网格剖分的初始点,可以对地质、开发因素进行很好的表征;通过对直井、裂缝等地质体设置延伸参数,可以自然地实现网格加密,进而以较小的网格数实现较高的模拟精度。
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一种风险探井勘探决策方法及系统,该方法包括:步骤1:计算风险探井的探井成功概率和价值,并根据探井成功概率和价值计算风险探井的风险后价值;步骤2:计算风险探井的成藏条件指标和工程风险指标,并根据成藏条件指标和工程风险指标计算风险探井的地质工程指标;步骤3:将风险后价值和地质工程指标进行归一化;步骤4:设定风险后价值权重系数和地质工程指标权重系数,并根据风险后价值权重系数和地质工程指标权重系数以及归一化的风险后价值和归一化的地质工程指标计算风险探井的风险探井指标。该方法基于风险探井的经济价值、地质条件、工程技术风险对风险探井进行综合评价,具有良好的可操作性和实用性,且适用范围广,可应用于勘探阶段风险探井评价优选及部署。
1094
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本发明公开了利用生态等级空间进行定量化分区的方法,包括以下步骤:在目标区域,对地质类因子、水文类因子、植物类因子、土地利用类因子进行调查、勘测;用层次分析法确定地质类因子、水文类因子、植物类因子、土地利用类因子的权重值;用GIS将地质类因子、水文类因子、植物类因子、土地利用类因子互相叠加合并;对地质类因子、水文类因子、植物类因子、土地利用类因子加权平均得到地质类因子面域图、水文类因子面域图、植物类因子面域图、土地利用类因子面域图;将地质类因子面域图、水文类因子面域图、植物类因子面域图、土地利用类因子面域图作唯一化处理后进行归并处理,得到生态等级空间,从而完成对目标区域进行定量化分区。
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本发明提供了一种基于高速砾岩的构造高点偏移的校正方法及装置,基于高速砾岩的构造高点偏移的校正方法包括:根据预先识别的高速砾岩下伏的地质构造,建立包含所述高速砾岩以及所述地质构造的地质模型;根据所述地质模型的几何关系判断所述地质构造的构造高点是否发生偏移,以生成判断结果;根据所述判断结果生成所述地质构造的速度场,以对所述构造高点进行校正。本发明所提供的基于高速砾岩的构造高点偏移的校正方法及装置极大地提高了高速砾岩下伏构造圈闭的落实精度。
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本发明属于铀资源勘查技术领域,具体公开一种花岗岩型铀矿深部矿化信息提取方法:根据不同岩性或地层划分工作区地质单元;在划分后地质单元内进行土壤取样;分析各地质单元土壤样品中粘土吸附态铀含量及铀元素总量;根据上述各样品粘土吸附态铀含量与铀元素总量,计算各地质单元各样品粘土吸附态铀含量与铀元素总量的比值R;计算各地质单元样品R值的异常下限C;根据R值、异常下限C,求得各地质单元样品R值与异常下限C的比值F;以常数1为异常下限,圈定工作区F值的异常区域,确定深部铀矿勘查的找矿靶区,完成铀矿深部矿化信息提取。该方法能够大幅降低了近地表信息的干扰,有效地提取到深部铀矿化信息。
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本发明提供了一种河道砂储层识别方法、装置和电子设备,涉及油气勘探的技术领域,包括获取目标区域的地震数据、目标区域内每口井在目标地质层的测井数据和沉积微相数据;从测井数据对应的各测井参数中确定目标测井参数;确定每口井在目标地质层的重构波阻抗数据和重构波阻抗数据的河道相识别门限;基于地震数据、重构波阻抗数据和河道相识别门限,确定目标地质层的砂岩厚度平面分布图;基于地震数据和每口井在目标地质层的沉积微相数据,确定目标地质层的河道平面形态分布图;将上述两种分布图进行融合,得到目标区域内目标地质层的河道砂储层定量描述平面图。本发明方法能够有效地缓解现有的河道砂储层识别方法存在的识别准确性差的技术问题。
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一种用于页岩气开采的宽网压裂方法,包括:根据地震数据、地质数据、测井数据、气藏数据和岩石力学数据构造地质模型,并建立岩石渗流-应力-损伤耦合模型;根据岩石渗流-应力-损伤耦合模型的要求,对压前初始应力场进行建模,得到应力场模型;通过地质模型和应力场模型,获取研究对象的气藏数值模型,对地质模型、气藏数值模型与岩石渗流-应力-损伤耦合模型进行耦合得到地质模型-数值模型-FSD耦合模型;利用地质模型-数值模型-FSD耦合模型,确定页岩气水平井的射孔参数、措施井段和产气剖面;基于确定的射孔参数、措施井段和产气剖面进行宽网裂缝压裂。本发明能使射孔与均衡产气匹配优化,所有射孔簇都进液形成有效裂缝,提高了页岩气的产量。
本发明公开一种应用在工业性井网条件下复合驱高效驱油方案的确定方法及复合驱高效驱油方案。建立能够反映试验油层主要地质特征的简化结构模型,用机理更加准确、功能相对完善的数值模拟软件IMCFS,对复合驱矿场试验拟合,拟合的驱油试验可以是四注九采井网的前期试验,也可以是工业化试验,拟合过程将现场驱油试验数字化,建立包括油层水驱信息和复合驱信息的数字化地质模型平台,获取驱油试验关键数据,在数字化地质模型平台上,计算驱油方案,可称为进行数字化驱油试验,能更加全面、更加深刻地进行驱油试验研究,优化复合驱油方案的基础指标,建立工业性井网条件下优化驱油方案。
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本发明提供了一种识别海相碳酸盐岩地层中潮道的方法,其中,所述识别海相碳酸盐岩地层中潮道的方法包括:调研区域资料,确定目标区域的沉积环境为海相碳酸盐岩台地沉积;对研究区目的层三维地震资料分层进行RGB融合切片,选取具有弯曲形态地质异常体的切片进行分析;对弯曲形态地质异常体内的取芯井进行岩心薄片观察并根据观察结果确定弯曲形态地质异常体是否为潮道;对弯曲形态地质异常体内的取芯井及非取芯井进行测井曲线分析并根据所得测井曲线确定弯曲形态地质异常体是否为潮道。本发明综合利用沉积(地质)、测井、地震研究技术,识别并刻画了海相碳酸盐岩地层中的潮道沉积,为油田勘探开发提供了支撑。
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本实施例公开了一种煤层气水平井及排采直井施工方法,包括步骤:钻设用于与水平井连通的排采直井;钻设水平井时在距离目标层所处平面设定距离的地质层钻设水平井的水平段;对水平井进行清洗并下入套管;在水平段向目标层所处方向实施定向孔道沟通。本实施例通过采用当钻设水平井时,在距离目标层所处平面设定距离的地质层钻设水平井的水平段,并且在钻设好的水平段向目标层的方向实施定向孔道沟通的技术方案,使得在采集目标层的煤层气时,不必在目标层钻设水平井的水平段,从而避免了现有技术中需要在这样的目标层钻设水平井的水平段井道,会因为目标层的地质结构过于松散而容易发生井道坍塌事故而使井道堵塞,进而影响煤层气的正常排采的问题。
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本发明提供一种天然气成藏过程定量恢复的方法,其包括如下步骤:采集生气母质样品并开展生气动力学模拟实验;基于实验结果外推至地质条件,实现实验尺度向地质年代的转换,建立地质年代与成藏事件的定量对应关系;构建天然气成藏事件综合图,实现海相深层天然气成藏过程的定量恢复。本发明基于实验结果外推至地质条件,实现实验尺度向地质尺度的转换,建立地质年代与天然气生成特征、储层成岩演化、圈闭发育、构造调整活动等成藏事件的定量对应关系,构建天然气成藏事件综合图,实现海相深层天然气成藏过程的定量恢复。
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本发明公开了一种网格模型数据的生成方法,属于物探技术领域,解决了现有的算法存在效率较低的技术问题。该方法包括:判断是否已有其他网格点的坐标所在的地质体及地质体中的三角形被记录;如果是,则判断所述目标网格点的坐标是否位于已被记录的地质体中的三角形中;如果是,则记录所述目标网格点的坐标所在的地质体及地质体中的三角形,并将所述目标网格点的网格属性值赋值为其所在的地质体的属性值。
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本发明为一种基于非结构网格的水平井分段压裂数值模拟方法,通过对水平井和水力压裂缝附近区域进行恰当地网格剖分处理,对水平井跟端、指端、与压裂缝裂连接区段分别进行合理的产能赋值,实现对分段水平井压裂模型的精细、准确模拟;所述方法的具体步骤为:步骤1,建立水平井分段压裂数学模型:步骤2,建立地质模型:对油藏模拟区域采用非结构网格技术进行离散,根据地质、地震、测井、测试、生产动态建立地质模型,并对地质模型进行粗化;步骤3,对粗化后的地质模型的网格数据进行剖分处理,对局部区域进行多级加密处理,获取非结构网格剖分图;步骤4,将步骤1建立的所述数学模型应用于经过步骤3处理后的油藏地质模型,获取模拟油藏数据。
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本发明公开了一种构建资源量参数分布模型的方法,所述方法包含以下步骤:因子构建步骤,基于对实际地质情况的分析构建与资源量参数对应的因子,所述因子相互独立;样本值获取步骤,基于实际地质情况获取所述因子的样本值;分布模型构建步骤,根据所述因子的样本值计算对应的资源量参数值,从而基于对数正态分布公式根据所述资源量参数值构建所述资源量参数分布模型。本发明的资源量参数分布模型构建方法具有较高的可操作性和计算精度,其最大限度的减小了构建过程中人为因素影响,构建出的资源量参数分布模型更加符合实际地质情况。
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本发明提供了一种卫星遥感找煤的方法,所述方法包括以下步骤:(a)获取已知矿区周围的中分辨率卫星图像,根据中分辨率卫星图像解译获取已知矿区周围的线性影像信息,以确定已知矿区周围的线性构造、褶皱和已知矿区周围的地质构造骨架;(b)获取已知矿区的高分辨率卫星图像,根据高分辨率卫星图像解译获取已知矿区的线性构造和褶皱构造的性质及地层升降特征;(c)根据已知矿区含煤建造信息、盖层和基底以及已知矿区周围的地质构造骨架,进行以往地质时代的回归分析,以确定新的煤炭资源。本发明的找煤方法降低成本,所需费用比常规方法找煤大大降低,而且效率高,风险投资小。
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本发明公开了一种油藏的有效天然裂缝平面分布规律的预测方法,属于天然裂缝研究领域。所述方法包括:通过常规裂缝识别与描述技术,初步确定超低渗致密油藏天然裂缝的特征参数;通过有限元法获得所述天然裂缝的初步分布规律;根据所述特征参数和所述初步分布规律,建立储层裂缝地质模型;根据层序地层学及相控建模技术,建立储层基质地质模型;根据所述天然裂缝在不同基质中的发育情况,将所述储层裂缝地质模型和所述储层基质地质模型相结合,建立考虑天然裂缝的初步储层地质模型;以所述考虑天然裂缝的初步储层地质模型为基础,通过调整所述特征参数拟合生产数据,获取有效天然裂缝平面分布规律。本发明为优化开发技术政策提供了可靠的依据。
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本发明提供一种基于层序地层原理的断裂瞬时活动定量计算方法,该基于层序地层原理的断裂瞬时活动定量计算方法包括:步骤1,进行物源方向分析;步骤2,建立层序地层剖面;步骤3,进行等时地层单元细分,得到等时地层单元细分地质剖面;步骤4,利用等时地层单元细分地质剖面,确定瞬时时间;步骤5,利用等时地层单元细分地质剖面,求取断层活动参数;以及步骤6,根据求取的断层活动参数,绘制相关图件,完成研究区断裂瞬时活动的定量计算。该基于层序地层原理的断裂瞬时活动定量计算方法,将断裂活动与成藏要素及油气藏有机结合起来,为断裂幕式活动对沉积储层、成烃演化、油气输导及成藏控制作用的定量研究提供技术支持。
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