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公开(公告)号:CN113917531B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202010653013.4
申请日:2020-07-08
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司勘探分公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了基于扰动体积模量的压力系数预测方法及电子设备,该方法包括:建立储层岩石物理模型;基于储层岩石物理模型,确定矿物体积模量,计算饱和流体体积模量,基于矿物体积模量和饱和流体体积模量,计算扰动体积模量;基于扰动体积模量,建立压力系数预测模型;分别获取矿物体积模量数据体和饱和流体体积模量数据体;基于矿物体积模量数据体、饱和流体体积模量数据体和压力系数预测模型,获取压力系数。本发明通过实钻井分析建立井中压力系数预测模型,再根据压力系数预测模型和矿物体积模量数据体与饱和流体体积模量数据体的差值计算压力系数三维数据体,提高了地层压力系数预测精度,从而实现对储层保存条件的定量评价。(56)对比文件陈超 等.基于页岩岩石物理等效模型的地层压力系数预测方法.石油地球物理勘探.2022,第57卷(第02期),第367-376、394页.屈大鹏;陈超 等.川东南地区基于海相泥页岩地层的压力系数预测――以丁山区块为例.物探与化探.2016,第40卷(第02期),第349-352、389页.Khazanehdari 等.High-resolution porepressure prediction using seismicinversion and velocity analysis.SEGTechnical Program ExpandedAbstracts.2006,第1540-1544页.王斌 等.纵横波速度联合预测地层压力的方法与应用.天然气地球科学.2015,第26卷(第02期),第367-370页.钱丽萍 等.Fillippone公式结合等效介质理论预测地层压力.石油地球物理勘探.2018,第53卷(第S2期),第224-229页.
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公开(公告)号:CN113917531A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202010653013.4
申请日:2020-07-08
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司勘探分公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了基于扰动体积模量的压力系数预测方法及电子设备,该方法包括:建立储层岩石物理模型;基于储层岩石物理模型,确定矿物体积模量,计算饱和流体体积模量,基于矿物体积模量和饱和流体体积模量,计算扰动体积模量;基于扰动体积模量,建立压力系数预测模型;分别获取矿物体积模量数据体和饱和流体体积模量数据体;基于矿物体积模量数据体、饱和流体体积模量数据体和压力系数预测模型,获取压力系数。本发明通过实钻井分析建立井中压力系数预测模型,再根据压力系数预测模型和矿物体积模量数据体与饱和流体体积模量数据体的差值计算压力系数三维数据体,提高了地层压力系数预测精度,从而实现对储层保存条件的定量评价。
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公开(公告)号:CN107728214B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610657053.X
申请日:2016-08-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司勘探分公司
IPC: G01V1/50
Abstract: 一种裂缝预测方法,包括:对获取到的道集数据按照方位角范围进行叠加、偏移后的相干体计算,得到多个中心角相干数据体;对各中心角相干数据体上的每个CDP点的各个采样点的相干属性数据进行数据重构,得到各个采样点的最小相干数据集,进而得到最小相干数据体;利用最小相干数据体进行裂缝方位角计算,得到各个采样点的裂缝方位角数据值,从而得到裂缝方位角数据体;根据最小相干数据体和裂缝方位角数据体,确定裂缝发育状态。相较于现有方法,该方法所预测的不同类型裂缝的分布区域更为清晰、准确及明了,该方法还能够减少多解性,可准确地对不同类型的裂缝储层进行探测。
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公开(公告)号:CN107728214A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610657053.X
申请日:2016-08-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司勘探分公司
IPC: G01V1/50
CPC classification number: G01V1/50 , G01V2210/6169 , G01V2210/646
Abstract: 一种裂缝预测方法,包括:对获取到的道集数据按照方位角范围进行叠加、偏移后的相干体计算,得到多个中心角相干数据体;对各中心角相干数据体上的每个CDP点的各个采样点的相干属性数据进行数据重构,得到各个采样点的最小相干数据集,进而得到最小相干数据体;利用最小相干数据体进行裂缝方位角计算,得到各个采样点的裂缝方位角数据值,从而得到裂缝方位角数据体;根据最小相干数据体和裂缝方位角数据体,确定裂缝发育状态。相较于现有方法,该方法所预测的不同类型裂缝的分布区域更为清晰、准确及明了,该方法还能够减少多解性,可准确地对不同类型的裂缝储层进行探测。
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