本發明提供了一種低滲氣藏水平井分段壓裂產能預測方法,屬于油氣田開發中的低滲透氣藏水平井壓裂領域。所述方法首先進行水平井壓裂設計得到原始數據,然后根據所述原始數據進行地質建模得到地質模型,最后通過對所述地質模型進行區域網格細化和模擬壓裂裂縫,從而計算不同裂縫參數下的水平井產量。本發明方法通過將FracProPT2007與Eclipse相結合可以準確捕捉壓裂裂縫形態及在其各個不同位置處流動參數,可模擬多層、多相流流體流入裂縫和從裂縫流入井筒的流動,分析裂縫幾何形態、導流能力、裂縫位置、間距、裂縫夾角、基質滲透率等參數對產能的影響,且其中考慮了壓裂液濾失及其返排過程。
本發明公開了一種電網設備環境監測系統,包括通信連接的監測模組、控制器、云平臺和用戶終端,還包括電源模塊,電源模塊用于給監測模組和控制器供電,監測模組包括雨量計、水位計、水分計、位移傳感器和圖像采集模塊,雨量計、水位計、水分計、位移傳感器和圖像采集模塊均通信連接至控制器,能夠實時監測電網設備所在的區域的多種地質數據,以對災變體的穩定狀態和變化趨勢做出判斷,從而對可能發生的地質災害進行預測,預防地質災害發生,減少生命財產的損失,工作高效,減少了人力投入。
本發明提供一種頁巖氣選區評價方法及裝置,該方法包括:獲取待選區域的區域地質背景,劃分待選區域的區域地質背景分類,采取待選區域的目的層巖樣,并對巖樣進行烴源巖特征分析,根據待選區域的地震資料獲得待選區域的頁巖氣保存條件靜態指標,根據在待選區域內鉆取的預探井的沉積埋藏史和生排烴史獲得待選區域的頁巖氣保存條件動態指標,若待選區域頁巖氣保存條件動態指標符合預設頁巖氣保存條件動態指標劃分標準,則判斷待選區域能夠進行大規模開采。本發明提供的頁巖氣選區評價方法及裝置適用于我國復雜的地質特點,細化選區評價標準,降低勘探風險。
公開了一種礁灘型儲集體建模方法方法及系統。該方法可以包括:基于地震資料,識別單井礁灘型儲集體發育層段,并確定礁灘型儲集體發育層段;基于單井礁灘型儲集體發育層段,獲得礁灘型儲集體沉積微相平面分布圖;基于礁灘型儲集體發育層段與垂向演化序列,獲得礁灘型儲集體儲層發育模式,建立礁灘型儲集體構型數據庫;基于礁灘型儲集體沉積微相平面分布圖與地震反演數據體,結合地質分層與地震解釋層位,獲得礁灘型儲集體分布概率體;以及基于礁灘型儲集體構型數據庫、礁灘型儲集體儲層發育模式與礁灘型儲集體分布概率體,建立礁灘型儲集體三維地質模型。本發明通過加強地質模式和規律的約束,實現高精度的礁灘型儲集體建模。
本發明提供了一種泥頁巖超壓裂縫形成的判識方法及系統,該方法包括:獲取地質歷史時期的泥頁巖的地層流體壓力;確定所述地質歷史時期的泥頁巖的靜水壓力;通過對所述地層流體壓力和設定倍數的靜水壓力進行比較,判斷所述地質歷史時期的泥頁巖是否形成過超壓裂縫。該泥頁巖超壓裂縫形成的判識方法正確有效、操作簡單、易于實施,為研究泥頁巖裂縫動態演化提供關鍵參數。
本發明提供了一種基于空間網格計算連續性油氣藏資源量的方法,包括:根據地質特征屬性的相似性,將評價區域在空間上劃定為若干個基本評價單元;確定每一所述基本評價單元在平面上具有明顯非均質性的關鍵參數,搜集所述關鍵參數在所述評價區域內的空間數據并進行數據的空間矢量化;對所述評價區域的每一基本評價單元劃分等大網格;通過EUR估算或者類比法,為各網格賦予采收率數據;對所述關鍵參數在評價區域內的空間數據插值,為各網格賦予關鍵參數數據;根據所述各網格的關鍵參數數據和采收率數據,采用容積法計算每個網格的地質資源量和可采資源量;對所有網格進行積分,計算整個評價區域的地質資源量和可采資源量。本發明提高了評價精度和海外區塊初步評價的效率,快速、便捷,能夠滿足生產需求。
本發明提供一種用于隨鉆方位電磁波邊界探測信號的編碼方法,其包含:基于構建的邊界探測儀器模型進行邊界探測響應模擬,依據模擬結果對邊界探測儀器模型的邊界探測信號進行刻度,得到刻度結果;通過構建的地層模型確定邊界探測信號在地層模型下的動態響應范圍,建立邊界探測信號的響應數據庫;在實際地質導向服務模型條件下,進行實際邊界探測得到邊界探測信號的幅度動態,得到幅度動態數據;依據刻度結果以及響應數據庫結合實時傳輸速率以及地質導向精度的要求確定編碼位數,對幅度動態數據進行編碼,得到編碼結果并上傳。本發明考慮了實時泥漿傳輸速率以及地質導向精度的要求,提高了編碼的利用率,并且保留了邊界探測信號的方位特性。
本說明書實施例提供一種基于多層合采的連通性評估方法及裝置。所述方法包括:獲取對應于目標工區至少兩個開發地層的地質參數和生產參數;確定地質參數與單層生產指數之間的單層參數影響關系;所述單層生產指數包括針對單一開發地層進行開發時的生產參數;確定地質參數與合采生產指數之間的合采參數影響關系;所述合采生產指數包括針對至少兩個開發地層進行合采時的生產參數;結合所述單層參數影響關系和合采參數影響關系計算連通性系數;基于所述連通性系數評估所述目標工區的連通性。上述方法保證了連通性系數的準確性以及與實際生產工況之間的關聯性,提高了生產方案的開采效果,保證了生產開發的有效進行。
本發明提供了一種油藏水體倍數計算方法及裝置,該方法包括:獲取油藏地質特征參數和油藏生產開發參數;根據油藏地質特征參數、油藏生產開發參數和物質平衡方程計算第一油藏水侵量;第一油藏水侵量包括不同時刻的油藏水侵量的值;根據油藏地質特征參數、油藏生產開發參數、預設水體體積和Fetkovitch方程計算第二油藏水侵量;第二油藏水侵量包括不同時刻的油藏水侵量的值;若每個相同時刻的第一油藏水侵量的值和第二油藏水侵量的值相同或差值小于預設值,則根據第二油藏水侵量所使用的預設水體體積的值計算油藏水體倍數。本發明計算過程簡單,能夠快速計算出油藏的水體倍數,可為油藏天然能量評價提供數據依據。
本發明公開一種綜采放頂煤工作面智能化放煤控制方法,主要包括:建立工作面地質模型坐標系,獲取頂煤厚度信息,建立工作面頂煤厚度變化的三維地質模型與數值計算模型,利用采煤機割煤過程中揭露的工作面中部頂煤信息對三維地質模型與數值計算模型進行超前修正,計算確定頂煤的理論放出量,采用煤量掃描裝置與煤矸圖像識別裝置對頂煤放出量與放出的頂煤與矸石情況進行檢測,通過比較理論放出量與實際放出煤量、放出矸石情況最終確定最佳放煤口關閉時間。本發明提出的綜采放頂煤工作面智能化放煤控制方法有效解決了現有技術與裝備難以確定綜放工作面放煤口最佳關閉時間的問題,為實現綜采放頂煤工作面智能化、無人化開采提供了一種有效的技術途徑。
本發明公開了一種隨鉆多分量多探測深度電磁波天線系統及測量方法,包括沿軸向依次設置于鉆鋌短節上的傾斜發射天線、軸向接收天線及若干組不同源距的相互正交天線;且第一接收天線的法線方向及第二接收天線的法線方向與鉆鋌短節的軸線同向,各組相互正交天線均包括軸向天線、第一正交天線及第二正交天線,該天線系統布置于同一鉆鋌短節上,且能夠測量不同探測深度的電阻率,并且能夠單獨測量表征地層平均電阻率的相位差及幅度比、幅度比電阻率信號、相位差地質信號、幅度比地質信號、電壓地質信號及各向異性信號。
本申請實施方式提供了一種裂縫孔隙度的確定方法和裝置,其中,該方法包括:獲取目標區域的露頭樣品、巖心樣品;對露頭樣品進行三維激光掃描,建立目標區域的儲層地質模型;通過目標區域的儲層地質模型,確定裂縫的延伸長度;根據巖心樣品,確定裂縫的開度、裂縫的充填系數、裂縫的貫穿系數;根據裂縫的延伸長度、裂縫的開度、裂縫的充填系數、裂縫的貫穿系數,確定目標區域的裂縫孔隙度。由于該方案利用表征效果較好的露頭樣品建立儲層的地質模型,對裂縫進行定量確定;再結合巖心數據,準確地確定裂縫孔隙度,從而解決了現有方法中存在的確定的裂縫孔隙度精度不高、準確度較差的技術問題,達到了快速、準確地定量確定裂縫孔隙度的技術效果。
一種洞體深浚、充填豐滿的大型溶洞處理及隧道開挖方法,包括溶洞處理、預注漿、開挖上部弧形導坑、開挖中臺階、開挖下臺階以及開挖中部三層臺階的三臺階七步法。本發明的施工空間大,方便機械化施工,可以多作業面平行作業,工效較高;方便在地質條件發生變化時,便于靈活、及時地轉換施工工序,調整施工方法;適應不同跨度和多種斷面形式,初期支護工序操作便捷;在臺階法開挖的基礎上,預留核心土,左右錯開開挖,利于開挖工作面穩定;當圍巖變形較大或突變時,在保證安全和滿足凈空要求的前提下,可盡快調整閉合時間,廣泛適用于在溶洞的特殊地質條件的地層,需要快速、安全、有效的通過該地質條件的隧道開挖施工,保證施工與隧道的安全。
本發明提出了一種基于污染物分布精細建模的土壤修復系統及方法,包括:環境地質調查信息管理模塊接收輸入的環境地質調查信息;分類三維污染土體矢量模型精細建模模塊對環境地質調查信息進行分析,對分類三維污染土體矢量模型進行精細建模,生成分類三維污染土體矢量模型;土壤修復技術實施方案設計模塊根據分類三維污染土體矢量模型,多種土壤修復處理技術體系,優化設計土壤修復技術實施方案;分類三維污染土體矢量模型現場定位模塊用于基于移動平臺,對分類三維污染土體矢量模型在場地現場進行精確定位。本發明針對不同類型污染物、不同污染物組合、不同濃度污染物、不同被污染土壤類型等,快速實現分類三維污染土體矢量模型精細建模。
一種構造物理模擬實驗表面質點的跟蹤方法及裝置,該方法包括:標志點設置步驟,在構造物理模擬實驗的實驗模型上被測位置處設置標志點;數據測量步驟,在進行構造物理模擬實驗的過程中,每隔預設時長對實驗模型進行非接觸光學投影式三維地貌測量,得到標志點的特征數據;數據處理步驟,對標志點的特征數據進行方位計算,得到實驗模型上被測位置的變化信息。與現有方法相比,本方法以完全克服了現有方法在進行地質構造物理模擬實驗后智能通過人工觀察實驗成果照片或重復觀察錄像來進行定性分析研究的缺陷,使得地質構造物理模擬實驗的研究從定型化轉為定量化,從而對地質構造的定量研究奠定了基礎。
本發明公開了一種基于綜合參數的隧道開挖圍巖動態細化分級方法,包括分析隧道前期勘察設計資料,初步判斷隧道圍巖分級,對開挖掌子面圍巖進行綜合參數超前地質預報探測,并根據預報結果修正掌子面及前方的圍巖分級;對掌子面開挖圍巖進行地質編錄觀察并進行彈性波速測試,根據觀察資料及彈性波速測試數據進一步修正掌子面的圍巖分級;最后結合施工各步序進行監控量測,再根據監控量測數據修正獲得的所述掌子面的圍巖分級,完成圍巖細化分級的一個循環。通過勘察設計資料分析確定圍巖分級基礎上,再綜合運用綜合參數超前地質預報、掌子面圍巖綜合探測以及現場監測數據分析對施工階段圍隧道圍巖進行動態綜合細化分級,使得圍巖分級更加細化、精確。
本發明實施例提供了一種預測頁巖油優質儲層的方法、裝置、計算機設備及介質,其中,該方法包括:獲取地震數據和樣本井的測井曲線;根據所述樣本井的測井曲線生成頁巖油儲層物性曲線;根據所述地震數據和所述頁巖油儲層物性曲線構建地質模型;根據所述地質模型和所述地震數據,進行協模擬地質統計學反演,得到反演數據體;對所述反演數據體提取地層切片,得到頁巖油優質儲層的平面分布規律。該方案實現了頁巖油優質儲層的定性預測,可以預測出頁巖油優質儲層分布規律、分布范圍,有利于提高儲層預測的精度。
本發明公開了一種氣藏動態儲量計算方法及裝置。該方法用于水封氣類的氣藏且包括:獲取氣藏的儲層物性參數以及氣藏的生產動態數據;根據儲層物性參數獲取水封氣藏與主氣藏之間的毛細管壓差;根據儲層物性參數、生產動態數據以及毛細管壓差獲取水封氣藏平均地層壓力;根據儲層物性參數、生產動態數據、水封氣藏地層壓力以及天然氣相對密度獲取氣藏的天然氣偏差系數;基于水封氣藏對主氣藏的作用,并根據油氣物質平衡方程確定氣藏的原始地質儲量模型;將氣藏的原始地質儲量模型轉換為線性擬合模型;根據線性擬合模型、儲層物性參數、生產動態數據、水封氣藏地層壓力、氣藏的天然氣偏差系數以及預設儲量比確定氣藏的天然氣原始地質儲量。
公開了一種頁巖氣甜點的方法。該方法包括:根據基礎地質數據、測井數據及地震資料確定地質敏感甜點參數和工程甜點參數;基于確認的地質敏感甜點參數和工程甜點參數,開展地球物理預測,獲得預測成果;建立頁巖氣甜點定量評價模型Q;確定頁巖氣甜點定量評價因子Qsweet;根據評價因子Qsweet的數值范圍判定頁巖氣有利勘探區。本發明通過建立甜點定量評價模型,可完成構造復雜區頁巖氣甜點綜合評價,優選富集高產帶,助力高效勘探開發。
一種沉積體巖性識別方法及裝置,該方法包括:物源區獲取步驟,獲取目標沉積體的物源區及其巖性特征;地質正演模型確定步驟,獲取目標沉積體的地震數據,根據地震數據、物源區的巖性特征以及目標沉積體的地震反射特征,構建目標沉積體的地震正演地質模型;沉積體巖性確定步驟,根據地震正演地質模型確定目標沉積體的巖性。該方法能夠最大限度地克服無井區地貌成因沉積體巖性解釋的多解性,為油氣勘探奠定了堅實的基礎并提供了重要保障,其有助于降低因巖性錯誤解釋而導致的勘探風險。
本發明提供了一種前陸盆地沖積扇精細刻畫與預測方法。該方法主要包括以下步驟:建立前陸盆地沖積扇地質模型、建立沖積扇的地層框架、地震相與屬性反演圈定沖積扇的平面分布范圍、三維電法反演劃分各個時期的沖積扇的相帶邊界并進行內部巖性巖相的精細識別和確定巖性巖相的空間展布特征、應用OpenDtect軟件分析沖積扇縱向演化并建立研究區沖積扇的沉積模式。本發明所提供的前陸盆地沖積扇精細刻畫與預測方法主要基于沉積學理論與沖積扇露頭考察建立的地質模型基礎,全面利用測井、地震、電法等資料,綜合測井地質解釋、地震層序分析、地震相解釋、屬性分析和電法解釋等手段,有效識別沖積扇各個相帶及其內部巖性巖相空間展布特征。
本發明公開了一種碳酸鹽巖縫洞體積校正方法,該方法包括:對巖溶礦洞的外形輪廓進行三維聲吶掃描測量,采集巖溶礦洞的實際偏移數據體;建立巖溶礦洞的三維地震地質模型,對三維地震地質模型進行正演模擬試算,獲得地震偏移成像數據體;利用地震偏移成像數據體和實際偏移數據體,提取三維地震地質模型的地震屬性體;計算巖溶礦洞的視體積,根據巖溶礦洞的視體積與三維聲吶掃描測量得到的巖溶礦洞的實際體積的相關關系進行巖溶礦洞的體積校正。本發明通過分析地震屬性、正演模型、已知巖洞礦洞三者之間的體積關系,進行巖溶礦洞的體積校正,實現縫洞體積的精確計算,減小碳酸鹽巖油氣可采資源量與實際產量計算之間的差異。
本發明實施例提出一種地下水污染物水力阻截決策方法、裝置、電子設備及存儲介質,屬于數據處理領域,方法包括:獲取目標區域的地質參數和水文參數,構建地質結構模型和地下水流場模型,從而結合目標區域的污染信息,生成污染物運移模型,進而利用污染物運移模型,對各水力阻截方案進行模擬計算,得到各水力阻截方案的污染物擴散信息,根據污染物擴散信息,從各水力阻截方案中確定出最優的水力阻截方案,以得到目標方案,使生成的污染物運移模型既描述地質結構,又描述地下水流場情況,還描述污染物移動情況,從而預測出的污染物擴散信息更為準確。
本發明涉及一種非均質性儲層飽和度場精細表征方法,包括以下步驟:1)建立飽和度公式;2)在油田孔隙度模型和滲透率模型的基礎上,結合油柱高度分布狀況,代入步驟1)所得到的飽和度公式,利用地質模型建模軟件即實現飽和度場模型的構建。本發明以非均質性儲層的實際巖心樣品毛管壓力資料為基礎,綜合考慮地質油藏特征,深入分析含油飽和度與毛管壓力、儲層質量系數的關系,首先建立飽和度經驗公式,其次構建飽和度場地質模型,從而實現了飽和度場的合理、定量、精細表征。
公開了一種水平井分段壓裂模擬方法、裝置、電子設備及介質。該方法可以包括:導入實際的水平井軌跡,建立水平井三維地質網格模型;根據研究區裂縫數據,建立天然裂縫模型;計算地應力場,構建含裂縫巖體的巖石力學參數模型,進而獲得研究區三維地應力場模型;根據水平井三維地質網格模型、天然裂縫模型、含裂縫巖體的巖石力學參數模型、研究區三維地應力場模型,進行分步長迭代計算,模擬多裂縫擴展特征。本發明將地質建模與巖石力學建模統一到水力壓裂模型的建立中,為非常規非均質儲層水平井分段壓裂施工方案的優化設計提供指導。
本發明公開了一種動態評價邊坡安全性的方法,包括以下步驟:步驟S1、根據邊坡的類型、坡體結構、地層特性、變形破壞模式對邊坡進行地質模型概化得到邊坡地質模型,并根據所述邊坡地質模型建立邊坡幾何模型并剖分計算網格,選取合理的數值模擬方法、力學本構、初邊值條件,形成計算模型;步驟S2、基于所述計算模型,調整地層參數、結構面參數及促發因素強度,開展大量數值模擬,并對所述數值模擬結果進行總結,對輸入量與輸出量進行歸一化,建立機器學習樣本。本發明可利用監測數據對巖土力學輸入參數進行動態調整,使得預測精度更高,此外,由于采用了神經網絡生成的代理模型,可以做到實時預測。
本發明公開了一種確定油氣管道含超標缺陷環焊縫的處置方法,屬于管道評價領域。一種確定油氣管道含超標缺陷環焊縫的處置方法,包括:1)對所述含缺陷環焊縫進行適用性評價,通過失效評估曲線計算出Kr值和Lr值;2)基于所述Kr值或Lr值的大小劃分不同的區間;3)基于發生環焊縫的失效后果,分為高后果區和一般地區;4)基于環焊縫的缺陷劃分不同的缺陷類型;5)按照油氣管道所在地的地質,將地質分為地災區和非地災區;6)基于含缺陷環焊縫所處的Kr或Lr的區間、失效后果、缺陷類型及所在地的地質,對油氣管道進行處置。本發明克服了含缺陷環焊縫處置考慮因素不全面的缺點。
本發明公開了一種頁巖油藏全生命周期采收率預測方法和系統,屬于油氣田開發中采收率預測技術領域,基于頁巖油油藏衰竭式開發地層壓力變化,把頁巖油開發全生命周期分為彈性驅和溶解氣驅兩個階段,結合物質平衡原理,建立頁巖油衰竭式開發全生命周期采收率預測模型。利用流體相態模擬、巖心物理模擬獲得新模型相關基礎參數,準確計算采收率。與數值模擬法相比,本發明結合頁巖油開發過程驅動類型變化和物質平衡原理,無需地質建模和數值模擬計算大量的靜動態數據,僅需要不同油藏壓力原油、產出氣和巖石的基礎物性,簡單快捷進行采收率的預測,為水平井單井地質儲量計算、地質儲量控制程度和水平井井網參數優化提供依據。
公開了一種速度異常區的低頻模型構建方法及系統。該方法包括:針對速度異常區的聲波曲線和密度曲線進行預處理,建立地層格架模型;根據速度、密度與地層格架模型,建立測井插值波阻抗體;針對疊加速度譜進行預處理,獲得優化疊加速度譜,計算地震層速度;根據測井速度校正地震層速度,獲得校正速度體;將校正速度體轉換為地震波阻抗體;根據測井插值波阻抗體與地震波阻抗體,獲得波阻抗低頻模型。本發明通過將測井和地震信息結合建立的低頻模型,保留了測井縱向分辨率與異常地質體的特征,能夠適應含氣區低速異常、火成巖高速異常、碳酸鹽巖溶洞等特殊地質體,解決速度局部異常、地質情況復雜的問題,具有較高的工業使用價值和推廣應用前景。
本申請公開了基于地層結構信息分離的斷溶體識別方法和裝置。所述方法包括:建立斷溶體地震地質模型;得到所述斷溶體地震地質模型的正演模擬偏移剖面;將所述正演模擬偏移剖面每一地震道分解成不同頻率的多個子波;根據總能量大小對不同頻率的多個子波進行排序;對比斷溶體地震地質模型和不同頻率的子波的疊加剖面,確定代表斷溶體反射特征的子波頻率;從實際斷溶體地震資料中提取代表斷溶體反射特征的子波頻率對應的子波,以進行斷溶體識別。根據本申請,可以達到壓制或消除地層結構地震信息和噪聲對斷溶體地震信息的影響,突出斷溶體的邊界信息,利用常規地震屬性方法就能識別斷溶體邊界和規模的目的。
中冶有色為您提供最新的北京有色金屬礦山技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!