-
公开(公告)号:CN107255833A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710595306.X
申请日:2017-07-20
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京) , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
IPC分类号: G01V1/30
CPC分类号: G01V1/301 , G01V2210/512
摘要: 本申请实施方式提供了一种地震叠加剖面的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取叠前地震数据;对叠前地震数据进行两次动校正处理,得到第一处理数据;通过横向滤波,分离所述第一处理数据,得到第一干扰信号和有效信号;利用第一干扰信号,对有效信号进行反动校正处理,得到去干扰后的叠前地震数据;对去干扰后的叠前地震数据进行动校正处理,得到第二处理数据;将所述第二处理数据进行水平叠加,得到地震叠加剖面。由于该方案通过利用横向滤波,对两次动校正处理后的叠前地震数据进行有效信号和干扰信号的分离,获得去干扰后的叠前地震数据。因此解决了现有方法中存在的不能获得同时具有高信噪比、高分辨率的地震叠加剖面的技术问题。
-
公开(公告)号:CN107255833B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710595306.X
申请日:2017-07-20
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京) , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本申请实施方式提供了一种地震叠加剖面的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取叠前地震数据;对叠前地震数据进行两次动校正处理,得到第一处理数据;通过横向滤波,分离所述第一处理数据,得到第一干扰信号和有效信号;利用第一干扰信号,对有效信号进行反动校正处理,得到去干扰后的叠前地震数据;对去干扰后的叠前地震数据进行动校正处理,得到第二处理数据;将所述第二处理数据进行水平叠加,得到地震叠加剖面。由于该方案通过利用横向滤波,对两次动校正处理后的叠前地震数据进行有效信号和干扰信号的分离,获得去干扰后的叠前地震数据。因此解决了现有方法中存在的不能获得同时具有高信噪比、高分辨率的地震叠加剖面的技术问题。
-
公开(公告)号:CN106443787B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510494159.8
申请日:2015-08-12
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01V1/36
摘要: 本发明提供了一种叠前地震道集压噪方法及其装置,所述方法包括:对叠前地震道集的各道记录进行导数型同步压缩变换DSST,生成所述叠前地震道集的DSST时频谱;根据所述DSST时频谱估算所述叠前地震道集中的与有效信号平行的矢量;根据所述叠前地震道集设定一压噪参数;根据所述DSST时频谱、所述矢量及所述压噪参数对所述叠前地震道集进行压噪处理,生成压噪后的DSST时频谱;根据所述压噪后的DSST时频谱重构得到压噪后的叠前地震道集。本发明的方法及其装置生成的DSST时频谱具有更高的时频分辨率,压噪参数和与有效信号平行的矢量使得噪音压制参数自适应调整并保护有效信号,从而具有更好的信噪分离效果。
-
公开(公告)号:CN106443787A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510494159.8
申请日:2015-08-12
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01V1/36
摘要: 本发明提供了一种叠前地震道集压噪方法及其装置,所述方法包括:对叠前地震道集的各道记录进行导数型同步压缩变换DSST,生成所述叠前地震道集的DSST时频谱;根据所述DSST时频谱估算所述叠前地震道集中的与有效信号平行的矢量;根据所述叠前地震道集设定一压噪参数;根据所述DSST时频谱、所述矢量及所述压噪参数对所述叠前地震道集进行压噪处理,生成压噪后的DSST时频谱;根据所述压噪后的DSST时频谱重构得到压噪后的叠前地震道集。本发明的方法及其装置生成的DSST时频谱具有更高的时频分辨率,压噪参数和与有效信号平行的矢量使得噪音压制参数自适应调整并保护有效信号,从而具有更好的信噪分离效果。
-
公开(公告)号:CN111897007B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202010703787.3
申请日:2020-07-21
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京世纪豪微石油勘探技术有限公司 , 北京恩船科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种烃类检测方法及装置、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:利用同步挤压小波变换确定地震数据的低频阴影,确定瞬时频谱的优势频段频谱,根据优势频段频谱分别进行流体流动性估计及高频能量非线性拟合,得到流体流动性估计结果及高频能量趋势,结合地震数据的低频阴影确定油气藏烃类的位置。本发明中同步挤压小波变换对于频率能量的变化更为敏感,能够得到更为明显的低频阴影,对高频能量进行非线性拟合得到的高频能量趋势更为准确,能够提高烃类检测的精度。本发明仅需利用质心频率及多级质心频率即可确定低频及高频优势频段频谱,无需抽取多个频段频谱进行对比,能够提高烃类检测效率。
-
公开(公告)号:CN110554434B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910768039.0
申请日:2019-08-20
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京世纪豪微石油勘探技术有限公司 , 成都星腾科技有限公司
IPC分类号: G01V1/36
摘要: 本发明公开了一种地震噪声压制方法及装置,该方法包括根据噪声的频带范围对地震记录剖面进行带通滤波,确定第一及第二地震记录剖面,对第一地震记录剖面中每个地震道的时频谱进行频移及同步挤压小波变换;将频移时频谱的能量划分为第一能量区域及第二能量区域,确定与第一地震记录剖面对应的反射波信号,确定地震记录剖面的反射波信号。本发明对于同频同相的反射波信号与噪声,利用频移将同一时刻分散于低频频率间隔内的能量集中至高频频率区间,在高频频率区间内利用未被噪声影响的能量区域对噪声所在的能量区域进行拟合预测,从而将反射波信号与噪声较好的分离开来,取得了较好的信噪分离结果,能够提高噪声压制的效果。
-
公开(公告)号:CN110554434A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910768039.0
申请日:2019-08-20
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京世纪豪微石油勘探技术有限公司 , 成都星腾科技有限公司
IPC分类号: G01V1/36
摘要: 本发明公开了一种地震噪声压制方法及装置,该方法包括根据噪声的频带范围对地震记录剖面进行带通滤波,确定第一及第二地震记录剖面,对第一地震记录剖面中每个地震道的时频谱进行频移及同步挤压小波变换;将频移时频谱的能量划分为第一能量区域及第二能量区域,确定与第一地震记录剖面对应的反射波信号,确定地震记录剖面的反射波信号。本发明对于同频同相的反射波信号与噪声,利用频移将同一时刻分散于低频频率间隔内的能量集中至高频频率区间,在高频频率区间内利用未被噪声影响的能量区域对噪声所在的能量区域进行拟合预测,从而将反射波信号与噪声较好的分离开来,取得了较好的信噪分离结果,能够提高噪声压制的效果。
-
公开(公告)号:CN102206505A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110104305.3
申请日:2011-04-26
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C10G11/18
摘要: 催化裂化工艺中汽提油气单独引出的装置,涉及烃原料流化催化裂化工艺的油气和催化剂的快速分离气提装置,其特征在于:气提油气和催化裂化油气从装置中分两路分别从引出管7,21引出;汽提器3上部封闭罩18将汽提器3空间和沉降器4上部空间分割,互相不连通;粗旋9出口与升气管22直连顶旋6;底旋19采用沉降器4内置或外置方式。由于气提油气的高含水及瓦斯气而催化裂化油气的高油气低含水,分别引出可以对于两路油气分别加以利用,得到高品质的油品,从而增加催化裂化的经济效益,且气提油气和催化裂化油气均未经过沉降器大空间,使得油气的平均停留时间缩短到2~3秒以下,减小了结焦的可能。
-
公开(公告)号:CN111897007A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010703787.3
申请日:2020-07-21
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京世纪豪微石油勘探技术有限公司 , 北京恩船科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种烃类检测方法及装置、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:利用同步挤压小波变换确定地震数据的低频阴影,确定瞬时频谱的优势频段频谱,根据优势频段频谱分别进行流体流动性估计及高频能量非线性拟合,得到流体流动性估计结果及高频能量趋势,结合地震数据的低频阴影确定油气藏烃类的位置。本发明中同步挤压小波变换对于频率能量的变化更为敏感,能够得到更为明显的低频阴影,对高频能量进行非线性拟合得到的高频能量趋势更为准确,能够提高烃类检测的精度。本发明仅需利用质心频率及多级质心频率即可确定低频及高频优势频段频谱,无需抽取多个频段频谱进行对比,能够提高烃类检测效率。
-
公开(公告)号:CN102661913A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210144237.8
申请日:2012-05-11
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N15/06
摘要: 伽马射线技术快速测量旋风分离器浓度场的装置和图像重构方法,涉及工业离心分离装置内离心浓度场在线实时监测的装置,其特征在于:装置由一个或者两个伽马射线源1及两个探测器2构成;伽马射线源1和探测器2固定或采用支架位于离心分离装置3两侧;离心浓度场仅由两束平行或具有一定夹角的射线射束获取浓度场数据,其中一束穿过中心;图形重建方法,涉及上述装置测量获取的数据进行图形重建的方法,其特征在于可以将两束射束获取的测量数据重构而获得离心浓度场时均浓度分布。由于装置测量无移动,易安装和长周期运行;且仅由单向发射的两束射束,便于隔离和防护,从而增加伽马射线工业应用的安全性;可以应用离心浓度场实时监测和故障诊断。
-
-
-
-
-
-
-
-
-