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公开(公告)号:CN111025393A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911384846.9
申请日:2019-12-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种针对含薄煤层地层的储层预测方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取预设地层的预设地震数据,并确定所述预设地震数据的反射系数,其中,所述预设地层包括薄煤层和砂岩岩层;提取含薄煤层地层的原始地震数据的原始子波,并针对所述原始子波和所述预设地震数据的反射系数,重构所述含薄煤层地层的岩性重构地震数据;对所述岩性重构地震数据进行叠前反演,确定所述含薄煤层地层的储层预测信息。本发明实施例针对含薄煤层地层环境下的预设地震数据,对含薄煤层的原始地震数据进行重构,解决了薄煤层环境对储层预测的干扰问题,突出了原始地震数据中的储层信息,提高了储层预测的准确度,进而提高了后续烃类检测的精度。
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公开(公告)号:CN107631902A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710820429.9
申请日:2017-09-13
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种便携式地质勘探采样装置,包括主壳体、滑动腔、采样钻头、取样盒和安置套筒,所述主壳体上设有滑动腔,主壳体内设有主活塞,主活塞下端设有采样连杆,采样连杆下端设有采样钻头,滑动腔内设有副活塞,副活塞上端设有连接套,主壳体下端设有螺纹接头,螺纹接头外围设有取样盒,取样盒下端设有转动挡板,主壳体左壁设有安置套筒,安置套筒上设有滑动杆和把手,安置套筒左侧设有安置套,安置套上设有推杆,连接套上设有压板,安置套筒下端设有万向轮。本发明通过活动组装的推杆推动副活塞,从而通过液压油带动主活塞运动,从而能够通过采样连杆下端采样钻头采集样品,并能够通过转动挡板进入取样盒内储存。
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公开(公告)号:CN119473066A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411588514.3
申请日:2024-11-08
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
IPC: G06F3/0481 , G06F3/04842 , G06F16/16
Abstract: 本发明公开了一种数据处理方法、装置、电子设备及存储介质。所述方法包括:响应于油气勘探井的分析化验报告处理事件被触发,打开油气勘探井的分析化验报告表格文件;当检测到用户对分析化验报告表格文件中的数据提取按钮的触发操作时,在分析化验报告表格文件中展示数据提取窗口;其中,数据提取窗口中包含至少一个在位编辑块控件,每个在位编辑块控件表示不同的单元格数据;从至少一个在位编辑块控件中确定用户选中的目标控件,并展示包含与目标控件对应的单元格数据的交互界面;根据用户对交互界面中的单元格数据点选操作,生成分析化验汇总表。本方案仅需简单的点选操作即可完成复杂油气勘探分析化验数据的提取工作,生成分析化验汇总表。
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公开(公告)号:CN119466727A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411489501.0
申请日:2024-10-24
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
Abstract: 本发明涉及一种基于中潮坪厚度的古潮差恢复方法、装置、设备、介质,具体涉及沉积环境中古潮差恢复领域,所述古潮差恢复方法包括:获取不同沉积时期的中潮坪沉积,并统计对应中潮坪沉积的厚度;利用中潮坪沉积的厚度计算初步古潮差;利用源‑汇系统获取古地貌;基于米兰科维奇旋回获取古水深;利用获取的古地貌计算统计离岸距离;利用古地貌、古水深和离岸距离对初步古潮差进行校准,得到古潮差值,之后绘制得到古潮差平面图。本发明提供的方法,通过运用中潮坪沉积厚度与潮差的关系进行古潮差的初步恢复,将古潮差与研究区古地貌、古水深及离岸距离进行数值拟合,对古潮差进行校正,最终实现研究区古潮差平面恢复。
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公开(公告)号:CN111025393B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201911384846.9
申请日:2019-12-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种针对含薄煤层地层的储层预测方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取预设地层的预设地震数据,并确定所述预设地震数据的反射系数,其中,所述预设地层包括薄煤层和砂岩岩层;提取含薄煤层地层的原始地震数据的原始子波,并针对所述原始子波和所述预设地震数据的反射系数,重构所述含薄煤层地层的岩性重构地震数据;对所述岩性重构地震数据进行叠前反演,确定所述含薄煤层地层的储层预测信息。本发明实施例针对含薄煤层地层环境下的预设地震数据,对含薄煤层的原始地震数据进行重构,解决了薄煤层环境对储层预测的干扰问题,突出了原始地震数据中的储层信息,提高了储层预测的准确度,进而提高了后续烃类检测的精度。
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