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公开(公告)号:CN102713683B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201180006147.6
申请日:2011-02-02
Applicant: 雪佛龙美国公司
Inventor: S·斯特雷贝尔
IPC: G01V99/00
CPC classification number: G01V99/005 , G01V1/306 , G01V1/50 , G01V2210/624 , G01V2210/665
Abstract: 提供了一种用于模拟包括相地物内的岩石类走向的储层特性走向的计算机实现方法和系统。一个实施例包括:将要建模的储层特性的一个范围的值离散成至少两个类别,并利用该至少两个类别将所关联的井数据和训练图像离散成分类井数据和分类训练图像。一个实施例包括:在离散储层体积的地层学网格节点上利用该分类训练图像应用MPS模拟,以生成分类特性模型。该实施例还包括:在该分类特性模型的每个子区域中应用基于变量图的模拟,以生成再现每个关联子区域的类别直方图和对该储层特性走向建模的储层特性模型。
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公开(公告)号:CN102576090B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201080047632.3
申请日:2010-10-19
Applicant: 雪佛龙美国公司
CPC classification number: G01V9/00
Abstract: 生成表示受关注地质体的地质结构的受关注地质体的模型。模型是作为地质时代中一串点上的一系列地质事件生成的,以便每一个事件按顺序沉积或腐蚀。给定地质事件是基于在该地质事件时受关注地质体的拓扑和/或地质属性,在地质事件时影响地质构成、沉积和/或侵蚀的环境条件,和/或其他考虑因素而确定的。给定地质事件进一步被确定,以至少在某种程度上尊重在对受关注地质体内的地质参数的直接测量(和/或其中的趋势)获取的局部条件数据。
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公开(公告)号:CN105026039A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201480010758.1
申请日:2014-02-25
Applicant: 雪佛龙美国公司
CPC classification number: B01J29/86 , B01J29/70 , B01J35/002 , B01J2229/183 , C01B39/023 , C01B39/026 , C01B39/36
Abstract: 本发明涉及具有提高的大孔选择性的硼铝硅酸盐SSZ-57沸石。本发明的硼铝硅酸盐SSZ-57沸石的特征在于基本上所有它的铝原子位于形成12环通道的沸石结构的区域内。
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公开(公告)号:CN102549565B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201080044630.9
申请日:2010-07-22
Applicant: 雪佛龙美国公司
Inventor: J·P·斯蒂芬尼
IPC: G06F17/00
CPC classification number: G01V1/28 , G01V99/00 , G01V2210/673
Abstract: 本发明公开了一种计算机系统和计算机实现方法,其用于利用表示地下地质区中的多个位置的网格点来估算地球物理模型。该方法包括以下步骤:将所述地下地质区的地球物理模型存储在计算机可读存储器中,并且针对所述地球物理模型,定义表示地下地质区中的多个位置的网格点。所述网格点包括沿至少一个方向延伸的多个点。所述多个点沿所述至少一个方向可变地隔开。该方法还包括以下步骤:通过所述计算机利用网格点估算地球物理模型。
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公开(公告)号:CN104854478A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201480003166.7
申请日:2014-02-26
Applicant: 雪佛龙美国公司
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/306 , G01V1/282 , G01V1/30 , G01V1/303 , G01V2210/614 , G01V2210/647
Abstract: 提供了确定笼合物的存在和饱和度的系统和方法。一种方法包括:基于观察到的地震数据,识别笼合物的可能区域,所述观察到的地震数据包括在所述笼合物的可能区域中观察到的信号幅度;指派所述笼合物的潜在区域的里面和周围的地下沉淀物类型。该方法包括:基于解释的地下沉淀物类型,形成一个或多个岩性类型记录;用所述一个或多个岩性类型记录中的每个形成包括多个可能笼合物饱和度水平的纵波速度的多个合成记录。该方法包括将来自所述多个合成记录中的一个的预期信号与所述观察到的地震数据中的观察信号进行匹配,以确定与所述观察到的地震数据最佳适合地匹配的合成记录,从而从所述多个可能笼合物饱和度水平之中确定笼合物饱和度水平。
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公开(公告)号:CN104838393A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201380056293.9
申请日:2013-08-29
Applicant: 雪佛龙美国公司 , 劳伦斯利弗摩尔国际安全有限责任公司
IPC: G06N7/00
CPC classification number: G06F17/18 , E21B43/30 , G01V99/005 , G01V2210/667 , G06N7/005 , G06Q10/043
Abstract: 在此描述了一种用于从多个可能的井位置中确定最佳井位置的系统和计算机实现的方法。该方法包括以下步骤:根据后验分布来抽取多个地球模型,其中,该后验分布通过现有数据的随机反演来生成;利用所述多个地球模型中的一地球模型内的多个提议井位置处的井生产量与地球参数之间的关系,计算该井生产量;利用井成本与该地球参数之间的关系,根据所述多个地球模型计算成本分布;以及利用根据位置相关随机反演的概率作为权重来计算该提议井位置的概率加权值。
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公开(公告)号:CN104837547A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201380064386.6
申请日:2013-09-18
Applicant: 雪佛龙美国公司
IPC: B01J8/04
CPC classification number: B01J8/025 , B01J8/0453 , B01J8/0492 , B01J2208/00884 , B01J2208/027 , C10G49/002
Abstract: 本发明涉及一种用于加氢处理反应器(10)的向上凸起的固定床式催化剂支撑件(18)。该催化剂床支撑件(18)包括向上凸起的环形穿孔板,该环形穿孔板具有与反应器的内表面(14)相联的外端部,以及与水平的中心组件相联的内端部。
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公开(公告)号:CN102395904B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201080016561.0
申请日:2010-04-16
Applicant: 雪佛龙美国公司 , 洛斯阿拉莫斯国家安全有限责任公司
IPC: G01V1/46
CPC classification number: G01V1/44 , G01V1/006 , G01V2210/125 , G01V2210/127 , G01V2210/588
Abstract: 在本公开的一些方面中,公开了一种使用传送的测井工具(140)创建远离钻孔(110)的区域(180)中的非线性性质和压缩剪切速度比的三维图像的方法。在一些方面中,所述方法包括:将第一源(105)安排在钻孔中并生成第一频率的弹性能的可控波束;将第二源(115)安排在钻孔中并生成第二频率的弹性能的可控波束,使得第一频率的可控波束和第二频率的可控波束在离开钻孔(110)的位置(130)相交;以及在钻孔(110)处通过传感器(135)接收通过三波混合过程产生的第三弹性波,该第三弹性波具有等于第一频率与第二频率之差的频率和朝向钻孔的传播方向。
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公开(公告)号:CN104781702A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201480002990.0
申请日:2014-03-19
Applicant: 雪佛龙美国公司
Inventor: A·R·托马斯
IPC: G01V99/00
CPC classification number: G01V9/005 , G01V99/00 , G01V2210/6244
Abstract: 本申请公开了一种用于量化热液对地层单元的影响的方法。具体而言,可以使用所述方法来量化地质油气藏的地层单元的热液异常,其中地层单元中的孔隙度下降过去在某个或多个点已经被加快。方法的实施例一般包括(a)接收第一数据,所述第一数据表示与所述地层单元相关联的油气藏温度,(b)接收第二数据,所述第二数据表示与所述地层单元的样本中多种流体内含物相关联的捕获温度估计值,(c)产生比较数据,所述比较数据表示所述第一数据和所述第二数据之间的比较,以及(d)基于所述比较数据产生表示热液对地层单元的影响参数。
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公开(公告)号:CN102224436B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN200980146661.2
申请日:2009-10-09
Applicant: 雪佛龙美国公司
CPC classification number: G01V1/30 , G01V1/306 , G01V2210/63
Abstract: 为了改进与在感兴趣多维地震体内检测的两个以上盆地有关的沉积等效地层之间的联系,为每个盆地创建拟测井曲线,该拟测井曲线基于从不存在压实趋势的地震阻抗得到的属性的平均值。在引入的微层的结构变化之后,在所有可获得的方位角取平均值。与每个盆地有关的拟测井曲线之间的对比使得不同盆地之间的更可靠解释成为可能,根据所述解释,能够做出正确的勘探决策。这样的处理已成功地应用于在深水环境中获取的地震数据。
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