RU2603828C1 - Способ региональной сейсморазведки слабо изученных осадочных бассейнов для выявления и локализации нефтегазовых зон и объектов - Google Patents
Способ региональной сейсморазведки слабо изученных осадочных бассейнов для выявления и локализации нефтегазовых зон и объектов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2603828C1 RU2603828C1 RU2015135463/28A RU2015135463A RU2603828C1 RU 2603828 C1 RU2603828 C1 RU 2603828C1 RU 2015135463/28 A RU2015135463/28 A RU 2015135463/28A RU 2015135463 A RU2015135463 A RU 2015135463A RU 2603828 C1 RU2603828 C1 RU 2603828C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- seismic
- regional
- basin
- structural
- oil
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 33
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims abstract description 16
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000013049 sediment Substances 0.000 claims description 8
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000004807 localization Effects 0.000 claims description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 claims description 2
- JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N carbonyl sulfide Chemical class O=C=S JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 6
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 4
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 3
- 230000002068 genetic effect Effects 0.000 description 3
- 208000035126 Facies Diseases 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 238000013316 zoning Methods 0.000 description 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000013213 extrapolation Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 230000007261 regionalization Effects 0.000 description 1
- 230000005477 standard model Effects 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/28—Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
- G01V1/30—Analysis
- G01V1/301—Analysis for determining seismic cross-sections or geostructures
- G01V1/302—Analysis for determining seismic cross-sections or geostructures in 3D data cubes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/28—Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
- G01V1/30—Analysis
- G01V1/307—Analysis for determining seismic attributes, e.g. amplitude, instantaneous phase or frequency, reflection strength or polarity
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V2210/00—Details of seismic processing or analysis
- G01V2210/60—Analysis
- G01V2210/66—Subsurface modeling
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтегазовой геологии и может быть использовано для выявления и локализации перспективных на нефть и газ зон и объектов. Заявленный способ включает проведение сейсмических работ по сети пересекающих бассейн региональных профилей, а также формирование композитных профилей из отработанных ранее площадных систем 2D, бурения, ГИС и опробования скважин и их комплексной структурной интерпретации с построением структурных карт по основным отражающим горизонтам и карт мощностей между ними. Споосб включает выполнение комплексной геолого-геофизической интерпретации данных бурения и ГИС по целевым комплексам отложений с установлением основных типов геологического разреза и их литологических, седиментационных и емкостных свойств, а также их корреляционных связей с эталонными параметрами и атрибутами сейсморазведки. При этом строят структурный каркас регионального сейсмического куба, включающий структурные карты по основным отражающим горизонтам и карты мощностей между ними. По каждому целевому комплексу отложений строят сейсмический паспорт бассейна, представляющий собой последовательность всех сейсмических трасс, полученных в бассейне по региональным и композитным профилям, упорядоченную по нарастанию или убыванию мощности целевого комплекса отложений. Рассчитывают корреляционную матрицу сейсмического паспорта и по выделяемым на ней зонам однородности устанавливают границы типов геологического разреза, переносят их с сейсмического паспорта на исходные координаты исследуемой территории, тем самым, строя карту типов геологического разреза, и, выполняя двумерную свертку сейсмического паспорта бассейна с его картой типов, получают объемный региональный сейсмический куб, строго согласованный со структурным каркасом бассейна, по которому строят совокупность производных от него палеокубов по основным осадочным комплексам, кубов сейсмических атрибутов и сиквенс стратиграфических кубов, интерактивно сканируя которые по их вертикальным и горизонтальным сечениям, выделяют сейсмические структурные и динамические аномалии, ранжируя которые по размеру, по принадлежности к определенному типу разреза и по набору геологических характеристик по скважинам, включая емкостные свойства отложений, корреляционно увязанных с эталонными атрибутами сейсморазведки, выявляют нефтегазовые зоны и объекты исследуемого бассейна. Технический результат - повышение геологической эффективности геологоразведочных работ (ГРР) на региональном и поисковом этапах. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к нефтегазовой геологии, в частности, способ предназначен для выявления и локализации перспективных на нефть и газ зон и объектов, построения их объемных моделей и оценки их емкостных свойств, для обоснования точек заложения первоочередных параметрических скважин, а также для проектирования последующих поисковых ГРР.
К настоящему времени сейсморазведкой 3D уже охвачены разведочные, а затем и поисковые этапы ГРР. Теперь на очереди освоение регионального этапа ГРР. Актуальность этого обусловлена тем, что традиционные для регионального этапа сейсмогеологические разрезы, двумерные схемы и карты, содержащие, главным образом, представления о структурно-тектоническом строении границ крупных осадочных комплексов, явно недостаточны.
Региональная модель должна быть объемной, поскольку изучению подлежат:
- объемные геологическая среда и объекты,
- не только морфология и мощности осадочных комплексов, но и их внутренняя структура, формационный (вещественный) состав и емкостные свойства.
Между тем, построение объемных сейсмических моделей (сейсмических кубов) по слабо изученным осадочным бассейнам на основе крайне неплотных и, как правило, нерегулярных сетей региональных сейсмических профилей, - изначально представляется мало реальной задачей. Действительно, при достигаемой на практике плотности региональных сейсмических наблюдений не может быть и речи об их интерполяции и экстраполяции. Следовательно, задача не может быть решена стандартными техническими средствами.
При этом принципиально важно, что на самих региональных сейсмических профилях, как правило, достигается детальность наблюдений, не ниже чем при поисково-разведочных работах. Ясно, что идеальным решением задачи было бы распространение этой детальности на всю территорию исследуемого осадочного бассейна. Именно эта задача имелась в виду при разработке предлагаемого способа.
Задача районирования слабоизученных территорий по типам геологического разреза появилась одновременно с началом геолого-геофизических работ на нефть и газ. При начале и становлении ГРР практически все районы России были слабо изученными и, следовательно, уже в то время (более 80 лет назад) эта проблема была чрезвычайно актуальной в масштабах всей страны.
Однако, и в настоящее время, спустя 80 лет, на уровне современной изученности РФ существуют еще гигантские слабо изученные территории (Восточная Сибирь и др.) и акватории (арктические, северные и восточные), требующие геологического изучения и районирования. Наряду с этим, и по старым нефтегазоносным районам к слабо изученным следует отнести отложения глубоких интервалов разреза - палеозоя, кембрия и докембрия, венда и рифея. И здесь задача изучения и районирования этих древних отложений остается такой же актуальной, как и многие годы назад.
Проблема слабой изученности бассейнов на практике решается на основе двух вариантов ведения региональных ГРР:
1 - постепенного наращивания плотности региональных сетей с последующим переходом на поисковые сети;
2 - максимального использования при построении объемных моделей бассейнов априорной геологической информации, накопленной за все годы (десятилетия) их изучения.
Вариант 1, который можно считать способом-аналогом 1, отвечает традиционному ведению региональных работ. В большинстве случаев разрешение проблемы слабой изученности здесь видят в наращивании плотности наблюдений.
Например, если при использовании реально имеющихся 30000 пог. км региональных профилей на территории площадью в 1 млн кв. км обеспечивается плотность - 0.03 км/кв. км (наиболее распространенная плотность региональных сетей, отвечающая понятию «слабая изученность»), то для достижения плотности в 0.3 км/кв. км необходимо иметь уже 300000 км. При выходе же на поисковую плотность - 1 км/кв.км - этот объем возрастает до 1000000 км, при соответствующих стоимостях.
Как можно видеть, этот путь сталкивается, прежде всего, с финансовыми трудностями, а также требует огромного времени для реализации.
Вариант 2. Способом-аналогом 2 является «Инновационная технология интерпретации региональных и площадных работ 2D, обеспечивающая повышение детальности изучения геологического разреза». Меньшикова И.А., Гогоненков Г.Н., Бадалов А.В., Эльманович С.С., Махова О.С., 2-я международная научно-практическая конференция «Современные методы сейсморазведки при поисках месторождений нефти и газа в условиях сложно построенных структур (Сейсмо-2011)», Украина, АР Крым, 18-24 сентября 2011 г.
Способ основан на интерполяции площадных систем профилей МОГТ с плотностью не менее 1 км/кв. км, т.е. поисковых систем, и приведении результативной системы к плотности сейсморазведки 3D. Интерполяция выполняется на основе предварительной детальной структурной интерпретации исходной системы профилей 2D, что позволяет прогнозировать структурные и кинематические параметры прогнозных записей 3D.
Недостатками и ограничениями способа являются:
- в способ не введены представления о типовой сейсмической модели исследуемого бассейна и о соответствующей этой модели карты типов геологического разреза; вне этих представлений фактически выполняется математическая интерполяция, не несущая в себе априорной геологической информации, накопленной за все годы; в частности, не исключены случаи интерполяции трасс, относящихся к разным типам геологического разреза;
- принципиальным ограничением способа является необходимая исходная плотность системы профилей 2D, которая должна быть не ниже 1 км/кв. км, при которой интерполяция еще возможна; ясно, что при слабой изученности бассейна с региональной плотностью порядка 0.03 км/кв. км интерполяция сейсмических трасс уже не может быть выполнена.
Наиболее близким способом-прототипом является методика седиментационно-емкостного моделирования - методика СЕМ (Технология седиментационно-емкостного моделирования природных резервуаров нефти и газа, Москва, ВНИГНИ, 2012), Н.К. ФОРТУНАТОВА, Е.А. КОПИЛЕВИН, М.Л. АФАНАСЬЕВ
Методика СЕМ включает:
- проведение диагностики генетических типов отложений по данным изучения керна и шлифов в соответствии с разработанной генетической классификацией отложений,
- выявление зависимостей емкостных, физических и литологических параметров пород,
- проведение диагностики генетических типов отложений по данным ГИС на основе зависимостей литологических и физических параметров отложений.
- разработку типовых моделей осадочных комплексов, характеризующих основные закономерности геометрии осадочных тел, емкостных параметров пород, положения пород-коллекторов и флюидоупоров, нефтематеринских пород и отражающих сейсмических границ.
- формирование карт типов геологического разреза на основе типовых СЕМ и архивных структурных карт, ранее построенных по данным бурения, ГИС и сейсморазведки;
- переход к построению объемных моделей СЕМ.
Недостатки и ограничения способа-прототипа (методики СЕМ) обусловлены, главным образом, его преимущественной ориентацией на данные бурения и ГИС:
- выявление типов разреза по данным бурения и ГИС достигается, когда все типы вскрыты скважинами; на практике часто встречаются случаи, когда число типов заведомо больше числа скважин, и тогда в типовую СЕМ необходимо вводить прогнозные типы, не подкрепленные конкретными скважинами; в предлагаемом способе используют все сейсмические трассы, имеющиеся по бассейну, которых, как правило, на три порядка больше, чем скважин, вследствие чего все типы разреза, как правило, пересекаются исходными сейсмическими профилями;
- поскольку данные по скважинам заведомо содержат результаты влияния эвстатических и тектонических факторов, создание типовой СЕМ, как седиментационной модели, должно предусматривать подавление (ослабление) этих факторов; без детальной сейсмической структурной основы и ее палеореконструкций сделать это практически невозможно, также как и выполнить корреляцию синхронных интервалов разреза от скважины к скважине;
- ориентация преимущественно на данные бурения и ГИС, без максимально полного использования опережающих результатов детальной интерпретации данных сейсморазведки, - существенно осложняет построение карт типов геологического разреза и, главное, в принципе не позволяет решать задачу выявления и локализации перспективных зон и объектов.
Очевиден вывод о том, что способ-прототип может применяться на практике только после выполнения работ предлагаемым способом, позволяющим осуществить построение регионального сейсмического куба, выявление и локализацию перспективных зон и объектов, емкостные свойства которых далее могут быть определены методикой СЕМ.
Предлагается способ региональной сейсморазведки слабо изученных осадочных бассейнов для выявления и локализации нефтегазовых зон и объектов.
Способ включает проведение сейсморазведки продольными отраженными волнами по методу общей глубинной точки (МОГТ) по сети пересекающих бассейн региональных профилей, цифровую обработку этих данных, а также сбор и анализ архивных цифровых разрезов по ранее проведенным и обработанным региональным профилям и площадным наблюдениям 2D, по которым составляют композитные разрезы. Проводят увязку всех цифровых разрезов в точках их пересечения, создавая тем самым исходное сейсмическое наполнение проекта по бассейну.
Выполняют сбор и анализ данных бурения, изучения керна и ГИС, включая отбивки горизонтов по всем скважинам бассейна, электрический, радиоактивный, акустический и сейсмический каротаж, а также результаты опробования скважин. Выполняют комплексную геолого-геофизическую интерпретацию данных бурения и ГИС по целевым комплексам отложений с установлением их основных литологических, седиментационных и емкостных свойств. Включают перечисленные данные в проект по бассейну, создавая тем самым его геопромысловое наполнение.
Проводят комплексную структурную интерпретацию данных сейсморазведки, бурения и ГИС с построением структурных карт по основным отражающим горизонтам и карт мощностей между ними. По увязанным с бурением и ГИС сейсмическим разрезам получают разрезы эталонных сейсмических характеристик и атрибутов, включая мгновенные амплитуды, частоты, фазы, значения пластовых и интервальных скоростей, сиквенс стратиграфические разрезы с оценками по ним емкостных свойств целевых комплексов отложений.
Устанавливают корреляционные связи измеренных по бурению и ГИС основных литологических, седиментационных и емкостных свойств с эталонными параметрами и атрибутами сейсморазведки по сейсмическим трассам, расположенным вблизи скважин.
Способ отличается тем, что с целью выявления и локализации на территории слабо изученного бассейна нефтегазовых зон и объектов на основании результатов структурной интерпретации данных сейсморазведки и ГИС строят структурный каркас регионального сейсмического куба, включающий структурные карты по основным отражающим горизонтам и карты мощностей между ними (фиг. 1); по каждому целевому комплексу отложений строят сейсмический паспорт бассейна, представляющий собой последовательность всех сейсмических трасс, полученных в бассейне по региональным и композитным профилям (фиг. 2а). Полная совокупность сейсмических данных, имеющаяся по исследуемому нефтегазоносному бассейну НГБ, является важнейшей его характеристикой. Важно отметить, что способ предполагает использование всех сейсмических трасс по бассейну, которых, как правило, имеется на три порядка больше, чем скважин. Это во многом определяет отличительные возможности способа по сравнению, например, со способом-прототипом.
Сейсмический паспорт бассейна - это линейная последовательность всех прошедших редактирование сейсмических трасс временных или глубинных сейсмических разрезов, построенная по нарастанию или убыванию временной или глубинной мощности целевого интервала разреза, а также по характеризующей эту последовательность трасс совокупности сейсмоформационных и сейсмофациальных параметров и сейсмических атрибутов. Вследствие своей линейной структуры сейсмический паспорт обеспечивает непосредственное выявление латеральных рядов типов разреза: сейсмоформаций, сейсмофаций, сиквенсов, сейсмоциклических толщ и других геологических тел на основе развитых средств сейсмостратиграфического и сейсмоформационного анализа.
Принципиально важно, что на самих региональных сейсмических профилях, как правило, достигается детальность наблюдений, не ниже чем при поисково-разведочных работах. Ясно, что идеальным решением задачи было бы распространение этой детальности на всю территорию исследуемого нефтегазоносного бассейна (НГБ). Решение этой задачи и составляет принципиальное отличие предлагаемого способа.
Далее рассчитывают корреляционную матрицу сейсмического паспорта (фиг. 2б), по выделяемым на ней зонам однородности устанавливают границы типов геологического разреза, переносят их с сейсмического паспорта на исходные координаты исследуемой территории, тем самым строя карту типов геологического разреза,
Выполняют двумерную «свертку» сейсмического паспорта и карты типов разреза - специализированное проецирование каждого из выявленных по паспорту типов разреза на карту типов, тем самым определяют внутреннюю структуру и сейсмоформационное наполнение структурного каркаса бассейна.
Совмещение результатов двумерной свертки со структурным каркасом бассейна обеспечивает построение объемного регионального сейсмического куба (фиг. 3), по которому строят совокупность производных от него: палеокубов по основным осадочным комплексам, кубов сейсмических атрибутов, сиквенс стратиграфических кубов. Интерактивно сканируя эти кубы по вертикальным и горизонтальным сечениям, выделяют сейсмические структурные и динамические аномалии.
Ранжируя эти аномалии по размеру, по принадлежности к определенному типу разреза и по набору геолого-геофизических характеристик, корреляционно увязанных с эталонными параметрами и атрибутами сейсморазведки, выявляют нефтегазовые зоны и объекты исследуемого бассейна.
Пример выявления и локализации нижне-среднекембрийской барьерной рифовой системы, построенной по региональному сейсмическому кубу, представлен на фиг. 4.
Предлагается также способ по п. 1, отличающийся тем, что на основе регионального сейсмического куба по выявленным и локализованным объектам строят их объемные геологические модели с учетом их емкостных характеристик и на этой основе оценивают их ресурсный потенциал, определяя точки для параметрического бурения и очередность введения этих объектов в дальнейшие поисковые исследования.
Claims (2)
1. Способ региональной сейсморазведки слабо изученных осадочных бассейнов для выявления и локализации нефтегазовых зон и объектов, включающий: проведение сейсмических работ по сети пересекающих бассейн региональных профилей, а также формирование композитных профилей из отработанных ранее площадных систем 2D, бурения, ГИС и опробования скважин и их комплексной структурной интерпретации с построением структурных карт по основным отражающим горизонтам и карт мощностей между ними; выполнение комплексной геолого-геофизической интерпретации данных бурения и ГИС по целевым комплексам отложений с установлением основных типов геологического разреза и их литологических, седиментационных и емкостных свойств, а также их корреляционных связей с эталонными параметрами и атрибутами сейсморазведки, отличающийся тем, что с целью выявления и локализации на территории слабо изученного бассейна нефтегазовых зон и объектов на основании результатов структурной интерпретации данных сейсморазведки и ГИС строят структурный каркас регионального сейсмического куба, включающий структурные карты по основным отражающим горизонтам и карты мощностей между ними; по каждому целевому комплексу отложений строят сейсмический паспорт бассейна, представляющий собой последовательность всех сейсмических трасс, полученных в бассейне по региональным и композитным профилям, упорядоченную по нарастанию или убыванию изученной на предыдущем этапе по данным сейсморазведки и ГИС мощности целевого комплекса отложений, рассчитывают корреляционную матрицу сейсмического паспорта, по выделяемым на ней зонам однородности устанавливают границы типов геологического разреза, переносят их с сейсмического паспорта на исходные координаты исследуемой территории, тем самым строя карту типов геологического разреза, и, выполняя двумерную свертку сейсмического паспорта бассейна с его картой типов, получают объемный региональный сейсмический куб, строго согласованный со структурным каркасом бассейна, по которому строят совокупность производных от него палеокубов по основным осадочным комплексам, кубов сейсмических атрибутов и сиквенс стратиграфических кубов, интерактивно сканируя которые по их вертикальным и горизонтальным сечениям, выделяют сейсмические структурные и динамические аномалии, ранжируя которые по размеру, по принадлежности к определенному типу разреза и по набору геологических характеристик по скважинам, включая емкостные свойства отложений, корреляционно увязанных с эталонными атрибутами сейсморазведки, выявляют нефтегазовые зоны и объекты исследуемого бассейна.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на основе регионального сейсмического куба по выявленным и локализованным объектам строят их объемные геологические модели с учетом их емкостных характеристик и на этой основе оценивают их ресурсный потенциал, определяя точки для параметрического бурения и очередность введения этих объектов в дальнейшие поисковые исследования.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015135463/28A RU2603828C1 (ru) | 2015-08-21 | 2015-08-21 | Способ региональной сейсморазведки слабо изученных осадочных бассейнов для выявления и локализации нефтегазовых зон и объектов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015135463/28A RU2603828C1 (ru) | 2015-08-21 | 2015-08-21 | Способ региональной сейсморазведки слабо изученных осадочных бассейнов для выявления и локализации нефтегазовых зон и объектов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2603828C1 true RU2603828C1 (ru) | 2016-11-27 |
Family
ID=57774611
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015135463/28A RU2603828C1 (ru) | 2015-08-21 | 2015-08-21 | Способ региональной сейсморазведки слабо изученных осадочных бассейнов для выявления и локализации нефтегазовых зон и объектов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2603828C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107218969A (zh) * | 2017-05-22 | 2017-09-29 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 一种确定油气运移的期次、时间、动力与方向的方法 |
CN111596365A (zh) * | 2020-06-18 | 2020-08-28 | 中国海洋石油集团有限公司 | 针对盐下湖相碳酸盐岩储层段的火山喷发岩地震解释方法 |
CN111913219A (zh) * | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 中海石油(中国)有限公司 | 断层控制沉积的确定方法 |
CN113641775A (zh) * | 2021-08-16 | 2021-11-12 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 | 一种基于gis平台的三维、实时地球物理剖面解释方法 |
CN113805227A (zh) * | 2021-09-10 | 2021-12-17 | 中国石油大学(华东) | 一种隐伏地层尖灭线识别方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999006855A1 (en) * | 1997-07-31 | 1999-02-11 | Bp Amoco Corporation | Method of seismic attribute generation and seismic exploration |
US5892732A (en) * | 1996-04-12 | 1999-04-06 | Amoco Corporation | Method and apparatus for seismic signal processing and exploration |
RU2221262C1 (ru) * | 2003-03-14 | 2004-01-10 | Закрытое акционерное общество работников Народное предприятие "Запприкаспийгеофизика" | Способ сейсмической разведки для изучения осадочного чехла при наличии сильно изрезанных акустически жестких границ (варианты) |
RU2253885C1 (ru) * | 2004-07-30 | 2005-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр" | Способ определения нефтепродуктивности пористых коллекторов в трехмерном межскважинном пространстве |
RU2300126C1 (ru) * | 2006-03-29 | 2007-05-27 | ОАО "НК "Роснефть" | Способ геофизической разведки для выявления малоамплитудных тектонических нарушений нефтегазопродуктивных горных пород в трехмерном межскважинном пространстве |
-
2015
- 2015-08-21 RU RU2015135463/28A patent/RU2603828C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5892732A (en) * | 1996-04-12 | 1999-04-06 | Amoco Corporation | Method and apparatus for seismic signal processing and exploration |
WO1999006855A1 (en) * | 1997-07-31 | 1999-02-11 | Bp Amoco Corporation | Method of seismic attribute generation and seismic exploration |
RU2221262C1 (ru) * | 2003-03-14 | 2004-01-10 | Закрытое акционерное общество работников Народное предприятие "Запприкаспийгеофизика" | Способ сейсмической разведки для изучения осадочного чехла при наличии сильно изрезанных акустически жестких границ (варианты) |
RU2253885C1 (ru) * | 2004-07-30 | 2005-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр" | Способ определения нефтепродуктивности пористых коллекторов в трехмерном межскважинном пространстве |
RU2300126C1 (ru) * | 2006-03-29 | 2007-05-27 | ОАО "НК "Роснефть" | Способ геофизической разведки для выявления малоамплитудных тектонических нарушений нефтегазопродуктивных горных пород в трехмерном межскважинном пространстве |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107218969A (zh) * | 2017-05-22 | 2017-09-29 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 一种确定油气运移的期次、时间、动力与方向的方法 |
CN111596365A (zh) * | 2020-06-18 | 2020-08-28 | 中国海洋石油集团有限公司 | 针对盐下湖相碳酸盐岩储层段的火山喷发岩地震解释方法 |
CN111596365B (zh) * | 2020-06-18 | 2023-11-21 | 中国海洋石油集团有限公司 | 针对盐下湖相碳酸盐岩储层段的火山喷发岩地震解释方法 |
CN111913219A (zh) * | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 中海石油(中国)有限公司 | 断层控制沉积的确定方法 |
CN111913219B (zh) * | 2020-08-13 | 2023-08-22 | 中海石油(中国)有限公司 | 断层控制沉积的确定方法 |
CN113641775A (zh) * | 2021-08-16 | 2021-11-12 | 中国人民武装警察部队黄金第一总队 | 一种基于gis平台的三维、实时地球物理剖面解释方法 |
CN113805227A (zh) * | 2021-09-10 | 2021-12-17 | 中国石油大学(华东) | 一种隐伏地层尖灭线识别方法 |
CN113805227B (zh) * | 2021-09-10 | 2024-05-17 | 中国石油大学(华东) | 一种隐伏地层尖灭线识别方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Khesin et al. | Interpretation of geophysical fields in complicated environments | |
McClymont et al. | Visualization of active faults using geometric attributes of 3D GPR data: An example from the Alpine Fault Zone, New Zealand | |
RU2603828C1 (ru) | Способ региональной сейсморазведки слабо изученных осадочных бассейнов для выявления и локализации нефтегазовых зон и объектов | |
Caers et al. | Stochastic integration of seismic data and geologic scenarios: A West Africa submarine channel saga | |
Ismail et al. | Unsupervised machine learning and multi-seismic attributes for fault and fracture network interpretation in the Kerry Field, Taranaki Basin, New Zealand | |
Schneider et al. | Interpretation of fractured zones using seismic attributes—Case study from Teapot Dome, Wyoming, USA | |
Wilson et al. | Complex fault patterns, transtension and structural segmentation of the Lofoten Ridge, Norwegian margin: using digital mapping to link onshore and offshore geology | |
El-Qalamoshy et al. | A multi-disciplinary approach for trap identification in the Southern Meleiha Area, North Western Desert, Egypt: integrating seismic, well log, and fault seal analysis | |
Trippetta et al. | Carbonate-ramp reservoirs modelling best solutions: Insights from a dense shallow well database in Central Italy | |
Wang et al. | Seismic attributes for characterization and prediction of carbonate faulted karst reservoirs in the Tarim Basin, China | |
Abdulkadir et al. | Mapping the spatial variability of subsurface resistivity by using vertical electrical sounding data and geostatistical analysis at Borena Area, Ethiopia | |
CN112505754A (zh) | 基于高精度层序格架模型的井震协同划分沉积微相的方法 | |
Tamas et al. | The nature and significance of sand intrusions in a hydrocarbon-rich fold and thrust belt: Eastern Carpathians Bend Zone, Romania | |
Lutome et al. | 3D geocellular modeling for reservoir characterization of lacustrine turbidite reservoirs: Submember 3 of the third member of the Eocene Shahejie Formation, Dongying depression, Eastern China | |
Al-Khazraji | Depth prediction by using various velocity models of Khasib Reservoir in East Baghdad field, Iraq | |
May et al. | Geophysical characterization of karst landscapes in Kentucky as modern analogs for paleokarst reservoirs | |
Alam et al. | Synthetic core from conventional logs: A new method of interpretation for identification of key reservoir properties | |
Starzec et al. | The structure of the Silesian and Magura units in the westernmost Polish Outer Carpathians | |
Normando et al. | A proposal for reservoir geostatistical modeling and uncertainty analysis of the Curimã Field, Mundaú Sub-Basin, Ceará Basin, Brazil | |
Mohamed et al. | Upgrading of the inverse slope method for quantitative interpretation of earth resistivity measurements | |
Kotb et al. | Integrated geophysical study to explore the groundwater in the tectonic plain between Wadi El Mahash and Wadi Um Markhah, Southwest Sinai, Egypt | |
Elamri et al. | New Insights in the evaluation of reserves of selected wells of the pletmos basin Offshore South Africa | |
Nourollah et al. | Seal potential of shale sequences through seismic anisotropy: Case study from Exmouth Sub-basin, Australia | |
RU2747944C1 (ru) | Способ стратификации гомогенных верхнемеловых кремнистых толщ | |
Naseer et al. | Reservoir characterization for Lower-Cretaceous fluid system in Southwest Pakistan based on seismic spectrum decomposition and static wedge modelling |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170822 |