RU97104821A - Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа - Google Patents

Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа

Info

Publication number
RU97104821A
RU97104821A RU97104821/28A RU97104821A RU97104821A RU 97104821 A RU97104821 A RU 97104821A RU 97104821/28 A RU97104821/28 A RU 97104821/28A RU 97104821 A RU97104821 A RU 97104821A RU 97104821 A RU97104821 A RU 97104821A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lineaments
image
boundaries
areas
relief
Prior art date
Application number
RU97104821/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2112924C1 (ru
Inventor
Ш.А. Губерман
Ю.И. Пиковский
Е.Я. Ранцман
М.П. Гласко
Original Assignee
Ш.А. Губерман
Ю.И. Пиковский
Е.Я. Ранцман
М.П. Гласко
Filing date
Publication date
Application filed by Ш.А. Губерман, Ю.И. Пиковский, Е.Я. Ранцман, М.П. Гласко filed Critical Ш.А. Губерман
Priority to RU97104821A priority Critical patent/RU2112924C1/ru
Priority claimed from RU97104821A external-priority patent/RU2112924C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2112924C1 publication Critical patent/RU2112924C1/ru
Publication of RU97104821A publication Critical patent/RU97104821A/ru

Links

Claims (1)

  1. Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа в соответствии с которым формируют рельеф заданного района земной поверхности путем нанесения на основание носителя информации с плотностью пропорциональной высоте местности в каждой точке заданного района, проводят пространственное дифференцирование изображения рельефа заданного района и формируют изображение границ участков с постоянной высотой местности носителем информации единичной плотности путем индикаторного преобразования модуля пространственно продифференцированного изображения рельефа заданного района по уровню Кр•Нср, где Кр - коэффициент различимости участков с постоянной высотой местности, Нср - средняя высота местности заданного района земной поверхности, формируют в заданном районе изображение русел рек путем нанесения на основание носителя информации единичной плотности в местах, соответствующим руслам рек, выделяют в продифференцированном изображении рельефа заданного района линейные элементы, у которых длина А и ширина В соотносятся как А>Кп•В, где Кп - коэффициент протяженности, формируют изображения границ участков господствующих простираний линейных элементов и границ участков сходного простирания русел рек путем преобразования соответственно линейных элементов и изображений русел рек носителем информации единичной плотности в метки резкого изменения их простирания путем индикаторного преобразования модуля производной границ линейных элементов и изображений русел рек по уровню Кн, где Кн - показатель морфоструктурной неоднородности, отличающийся тем, что формируют линеаменты третьего ранга, в качестве которых принимают изображение границ блоков, образованных отдельно расположенными участками с постоянной высотой местности, участками господствующих простираний линейных элементов и участками сходного простирания русел рек или образованных областями совместно занимаемых площадей при наложении изображений этих участков, формируют линеаменты второго ранга, в качестве которых принимают изображение границ мезаблоков. образованных объединением блоков с закономерным изменением информативных признаков рельефа в соседних блоках, формируют линеаменты первого ранга, в качестве которых принимают изображение границ макроблоков, образованных объединением мезоблоков с единым обликом рельефа, и выделяют в заданном районе окрестности морфоструктурных узлов, за которые принимают окрестности в точках пересечения линеаментов первого, второго и третьего рангов и каждую из которых характеризуют абсолютной высотой местности в точке пересечения линеаментов первого, второго и третьего рангов, количеством и высшим рангом этих линеаментов, разностью между максимальной и минимальной высотами в окрестности, расстоянием до ближайшей из D-широт, расположенных через 5,625 градусов от экватора, и толщиной осадочных пород, выделяют районы достоверного залегания крупных месторождений нефти и газа, за которые принимают окрестности морфоструктурных узлов, для которых соблюдается два обязательных условия, - толщина осадочных пород не менее двух километров и высший ранг линеаментов в точке пересечения не менее второго, - и хотя бы два из четырех взаимозаменяемых условий, - абсолютная высота в точке пересечения линеаментов относится к трети минимальных высот в проранжированном ряду абсолютных высот для морфоструктурных узлов в заданном районе земной поверхности, расстояние точки пересечения линеаментов до ближайшей D-широты не более 1 градуса или больше 2,3 градуса, число пересекаемых линеаментов больше трех, а разность между максимальной и минимальной высотой в окрестности относится к трети максимальных разностей в проранжированном ряду разностей для морфоструктурных узлов в заданном районе земной поверхности, выделяют в районах достоверного залегания крупных месторождений нефти и газа точки, в которых линеаменты первого, второго и третьего рангов теряют свою линейность и формируют линеаменты четвертого ранга, в качестве которых принимают границы районов достоверного залегания крупных месторождений нефти и газа, формируемых путем нанесения на заданное основание носителя информации единичной плотности в виде отрезков прямых, соединяющих точки, в которых линеаменты первого, второго и третьего рангов теряют свою линейность, внутри каждого из районов достоверного залегания крупных месторождений нефти и газа формируют детальное изображение рельефа его поверхности путем нанесения на основание носителя информации с плотностью, пропорциональной высоте местности в каждой точке, проводят пространственное дифференцирование изображения рельефа поверхности, формируют изображение границ участков с постоянной высотой местности носителем информации единичной плотности путем индикаторного преобразования модуля пространственно продифференцированного изображения рельефа по уровню Кр•Нср, где Кр - коэффициент различимости участков с постоянной высотой местности, Нср-средняя высота местности внутри соответствующего района, формируют изображение русел рек и оврагов путем нанесения на основание носителя информации единичной плотности в местах, соответствующим руслам рек, выделяют в продифференцированном изображении рельефа поверхности линейные элементы, у которых длина А и ширина В соотносятся как А>Кп•В, где Кп - коэффициент протяженности, формируют в изображение границ участков господствующих простираний линейных элементов и границ участков сходного простирания русел рек и оврагов путем преобразования соответственно линейных элементов и изображений русел рек и оврагов носителем информации единичной плотности в метки резкого изменения их простирания путем индикаторного преобразования модуля производной границ линейных элементов и изображений русел рек по уровню Кн, где Кн - показатель морфоструктурной неоднородности, формируют линеаменты шестого ранга, в качестве которых принимают изображение границ малых блоков, образованных отдельно расположенными участками с постоянной высотой местности, участками господствующих простираний линейных элементов и участками сходного простирания русел рек или образованных областями совместно занимаемых площадей при наложении изображений этих участков, формируют линеаменты пятого ранга, в качестве которых принимают изображение внешних границ групп малых блоков, образованных объединением малых блоков внутри района достоверного залегания крупных месторождений нефти и газа с закономерным изменением информативных признаков рельефа в соседних малых блоках, по величине плотности носителя информации определяют высоту местности в малых морфоструктурных узлах, которым соответствуют точки пересечении линеаментов четвертого, пятого и шестого рангов, и принимают окрестности малых морфоструктурных узлов, в радиусе 5-10 км от их центров, для которых выполняются или одно обязательное условие, - количество блоков, стыкующихся в малом морфоструктурном узле, не менее шести, - или три обязательных условия, - абсолютная высота местности в центре малого морфоструктурного узла выше, а разность между максимальной и минимальной высотами в окрестностях этих узлов не ниже их медианных значении из совокупности всех малых морфоструктурных узлов района достоверного залегания крупных месторождений нефти и газа, количество блоков, стыкующихся в узле, не меньше четырех, хотя бы один линеамент в малом морфоструктурном узле имеет ранг не ниже пятого, - в качестве геодезически разведанных мест достоверного залегания крупных месторождений газа и нефти.
RU97104821A 1997-03-25 1997-03-25 Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа RU2112924C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104821A RU2112924C1 (ru) 1997-03-25 1997-03-25 Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104821A RU2112924C1 (ru) 1997-03-25 1997-03-25 Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2112924C1 RU2112924C1 (ru) 1998-06-10
RU97104821A true RU97104821A (ru) 1998-11-20

Family

ID=20191274

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97104821A RU2112924C1 (ru) 1997-03-25 1997-03-25 Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2112924C1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102147249B (zh) * 2010-02-08 2013-04-17 同济大学 基于直线特征的星载光学线阵影像精确纠正处理方法
CN105388530B (zh) * 2015-12-04 2020-05-19 中国石油化工股份有限公司 流线法油气运移模拟方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kociuba et al. Use of terrestrial laser scanning (TLS) for monitoring and modelling of geomorphic processes and phenomena at a small and medium spatial scale in Polar environment (Scott River—Spitsbergen)
Kummu et al. Riverbank changes along the Mekong River: Remote sensing detection in the Vientiane–Nong Khai area
Cochran et al. Morphology of a ‘superfast’mid-ocean ridge crest and flanks: The East Pacific Rise, 7–9 S
CN109325311A (zh) 多年冻土地区大尺度路基的变形评价方法
CN111210142A (zh) 一种景观综合管理单元划分方法
CN1058101A (zh) 海上地震数据获得方法
Tribhuvan et al. Morphometric analysis of a Phulambri river drainage basin (Gp8 Watershed), Aurangabad district (Maharashtra) using geographical information system
Momin et al. Morphological analysis and channel shifting of the Fulahar river in Malda district, West Bengal, India using remote sensing and GIS techniques
McCave et al. Megaripples, ridges and runnels on intertidal flats of the Wash, England
Pratson et al. Pliocene to recent infilling and subsidence of intraslope basins offshore Louisiana
CN103116183B (zh) 一种石油地震采集面元覆盖次数属性体切片成图方法
RU97104821A (ru) Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа
Fisher Bathymetric Projected Profiles and the Origin of Barrier Islands—Johnson’s Shoreline of Emergence, Revisited
Huang et al. Joint mapping of bed elevation and flow depth in microscale morphodynamics experiments
Rémy et al. Subglacial hydrological networks in Antarctica and their impact on ice flow
Crane Structure and tectonics of the Galapagos inner rift, 86 10'W
RU95118858A (ru) Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа
RU2112924C1 (ru) Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа
Mukhopadhyay et al. Structural highs on the western continental slope of India: Implications for regional tectonics
RU2097697C1 (ru) Способ прогнозирования крупных месторождений нефти и газа
Everts et al. Shoreline Movements: Report 1: Cape Henry, Virginia, to Cape Hatteras, North Carolina, 1849-1980
CN106370231A (zh) 一种地面气象观测站气象探测环境调查评估方法及系统
May et al. Far-field flexural response of Lake Bonneville from paleopluvial lake elevations
Cormier The ultrafast East Pacific Rise: instability of the plate boundary and implications for accretionary processes
Gurram et al. Influence of Demographic and Socio-Economic Variations in Shaping Urban Structure—A Ward Level Study on Hyderabad, Telangana using Remote Sensing and GIS Techniques