基于频率谐振的微地震压裂监测方法

    公开(公告)号:CN113176611A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010164342.2

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于频率谐振的微地震压裂监测方法,其包括:步骤1,利用震动传感器采集地下介质形成裂缝时所发出的震动信号时间序列数据Г(t);步骤2,将所述时间序列数据Г(t)经过预处理和傅里叶变换成频率域数据Г(f);步骤3,对所述频率域数据Г(f)依照所应用的弹性波速度和深度转换规则转换成深度域数据Г(d);步骤4,对所述深度域数据Г(d)进行成像处理,获得波阻抗比率或波阻抗数据Image(d);步骤5,对所述波阻抗比率或所述波阻抗数据Image(d)进行压裂监测地质解释。该方法能够利用裂缝带的波阻抗变化进而密度变化评估压裂程度,在常规压裂监测施工较为困难的地区具有明显优点。

    被动源地震频率谐振勘探方法

    公开(公告)号:CN110954943A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201811587566.3

    申请日:2018-12-25

    Inventor: 薛爱民

    Abstract: 本发明公开了一种被动源地震频率谐振勘探方法,包括如下步骤:步骤1,利用检波器采集地下介质的响应信号形成地震时间序列数据;步骤2,将所述步骤1采集的数据经过傅里叶变换成频率域数据;步骤3,对经过所述步骤2的在同一检波点位置的数据进行频率域叠加,形成频率域振幅叠加数据;步骤4,将经过所述步骤3处理后的频率域数据依照标准井参数变换成深度域数据;步骤5,对经过步骤4处理的数据进行处理得到成像数据Image(d),所述成像数据Image(d)是随深度变化的视波阻抗比率或者视波阻抗。该方法可以利用地震波谐振原理对地下介质进行空间和属性成像。

    一种微地震定位精度的质量控制方法

    公开(公告)号:CN105093297B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510404688.4

    申请日:2015-07-10

    Abstract: 本发明属于自然灾害、资源、环境等勘探、勘测领域,特别涉及一种微地震定位精度的质量控制方法。本发明在于将微地震监测获得的震源位置坐标与测量点坐标进行位置标定,利用已知速度参数和地下空间结构信息得到两者间的走时,并进而对微地震信号数据进行NMO处理,得到校正后的道集排列。以叠加前各微地震事件的子波振幅为基准,标定叠加后子波的振幅值。两者基本一致表明叠加效果好,亦即地下微地震事件定位准确,反之说明定位精度较差。本发明技术方案定量地解决了微地震定位精度的质量控制问题。

    大功率磁致伸缩材料井下振动增油技术方法

    公开(公告)号:CN105840155A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610157709.1

    申请日:2016-03-18

    Inventor: 薛爱民

    CPC classification number: E21B43/16 E21B28/00

    Abstract: 本发明涉及灾害和资源与环境领域,具体涉及大功率磁致伸缩材料井下振动增油技术方法。本发明提供了大功率磁致伸缩材料井下振动增油技术方法,包括振动设备主体、动力装置、设备的连接、设备施工技术、施工流程等详细技术步骤。本发明所提供的方法技术避免了井下振动器在电磁激励下产生超过设备上限的高温从而难于持续生产的弊端,可使振动装置在大功率电磁场状态下连续在油气储层附近工作。应用本发明所提供的方法技术,可以将高温耐腐蚀巨磁致材料振动器做成井下振动装置,并在油田进行作业,提高油田单井产量,为油气井后期增产提供了新的手段。

    一种远程投射式激光断面仪及其方法

    公开(公告)号:CN105716576B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201610186396.2

    申请日:2016-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种远程投射式激光断面仪及其方法。所述远程投射式激光断面仪包括机箱、激光发射部分、振镜系统及电源部分;所述激光发射部分包括无线蓝牙模块、激光测距仪、控制泵浦激光器系统、激光发射天线单元以及激光专用电源;所述激光测距仪与所述无线蓝牙模块连接,所述振镜系统与所述激光发射天线单元连接。本发明所提供的远程投射式激光断面仪及其方法能够投射指导隧道、巷道凿岩爆破钻爆设计图掌子面激光定位、初期支护格栅钢架激光定位,使作业人员准确的按设计安装拱架,节省了大量的测量定位时间,显著缩短循环作业时间。

    一种地震勘探数据采集装置及采集方法

    公开(公告)号:CN107024715A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710216874.4

    申请日:2017-04-05

    Inventor: 薛爱民

    CPC classification number: G01V1/24 G01V1/181 G01V1/223

    Abstract: 本发明提供了一种地震勘探数据采集装置,包含至少两个采集滑块,所述采集滑块包括箱体、设置于所述箱体内的检波器以及数据采集站,所述数据采集站用于采集所述检波器的数据与所述检波器相连,所述数据采集站连接有用于所述数据采集站之间相互连接的数据传输线。本发明所提供的地震勘探数据采集装置,可以使地震勘探数据采集,大大提高采集速率,也可以在数据处理阶段实现三维地震数据处理,大大提高勘探精度。本装置为陆上地震勘探,特别是硬地面地震勘探提供了一种新的采集施工手段。

    一种弹性波地震频率谐振勘探方法

    公开(公告)号:CN114994752B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202110230159.2

    申请日:2021-03-02

    Inventor: 薛爱民

    Abstract: 本发明涉及一种弹性波地震频率谐振勘探方法,包括在设定的测量区域内设置地面标准点x和任意采集点y,并执行如下步骤:步骤S1,计算得到所述地面标准点x处的激励源场In(x,f);步骤S2,根据所述激励源场In(x,f)确定所述采集点y处的激励源场In(y,f);步骤S3,根据所述激励源场In(y,f)计算得到所述采集点y处的频率域地层视波阻抗比率数据М(y,f)。该方法适用于噪声源弹性波地震数据对地下介质进行空间和属性成像,但也不排除使用人工激励源情况下该方法的有效性。

    一种地震勘探方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107918142B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201710804144.6

    申请日:2017-09-08

    Inventor: 薛爱民

    Abstract: 本发明涉及工程建设、资源与环境领域,具体涉及一种利用弹性波谐振进行地震勘探的方法。本发明提供了一种利用有源三分量地震勘探数据获得S波波阻抗率的技术方法,包括数据采集施工技术、数据处理流程等详细技术步骤。本发明所提供的技术方法解决了在特定地区(如城镇和工程施工场地)无源地震勘探精度低和施工速度慢的难题,特别解决了面波勘探中目标物体的边界模糊难以界定目标物空间几何位置的难题,为复杂构造地区的地震勘探特别是浅层地震勘探提供了一种快速解决的技术方案,是一种新的地震勘查技术方法。

    一种测定微地震震源的方法

    公开(公告)号:CN105093314B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510404883.7

    申请日:2015-07-10

    Abstract: 本发明涉及灾害和资源与环境领域,具体涉及一种测定微地震震源的方法。本发明提供了一种测定微地震震源的方法,包括采集、预处理、初至拾取、将地下待测空间划分成细小体积网格、NMO作业、信号叠加、确定坐标点等步骤。本发明所提供的方法避免了井下微地震数据与地面微地震数据难以应用最大能量方法确定微地震位置的弊端。应用本发明所提供的方法,将地面采集的水力压裂微地震数据与井下采集的数据合并,联合反演了井下微震的位置,实际资料数据反演结果表明,该方法为利用地面与井下微地震联合数据进行最大能量叠加法反演震源位置提供了新的手段。

    一种被动源地震勘探数据的时间变化误差校正方法

    公开(公告)号:CN118671843A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410694422.7

    申请日:2024-05-31

    Inventor: 薛爱民

    Abstract: 本发明公开了一种被动源地震勘探数据的时间变化的误差校正方法。包括如下步骤:步骤1,在测区内或附近建立一个或数个时变基准站,采集噪声地震数据,并分时间间隔ΔT将该数据变换到频率域,获得频率对应的振幅谱uj(f),j为时间分段数;步骤2,统计步骤1数据中每个频率f对应的振幅平均值E(f);步骤3,获得上述振幅值uj(f)与步骤2中每个频率对应的振幅平均值E(f)的比值γj(f);步骤4,将测区内获得的地震频率谐振数据进行傅里叶变换,获得振幅谱,并将其归并到应该所属的时间段j内,记为Fj(f);步骤5,将步骤3获得的比值γj(f)应用到步骤4获得的频率对应的振幅上,获得Pj(f)=Fj(f)·γj(f)。Pj(f)即为经过时间变化校正后的测量点的频率域地震噪声数据。该方法消除了被动源地震勘探中由于地震波时间变化引起的虚假信息,改进了被动源地震勘探数据对地下介质进行成像的精度。

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