System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法技术_技高网

井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法技术

技术编号:41227243 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-09 23:44
本发明专利技术属于地球物理油气勘探技术领域,公开了一种井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,利用地面观测区域井中目的层段等间距连续激发信号基波频率时,地面三维数据采集井地电磁数据,根据公式快速地完成差分相位异常三维数据体和差分电阻率三维数据体,并根据数据体和已知信息快速地完成三维油气藏评价。本发明专利技术可以快速地完成差分相位异常三维数据体和差分电阻率三维数据体,准确地确定油气藏的空间分布和含油气边界。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于地球物理油气勘探,涉及一种油气藏评价方法,具体涉及一种井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法


技术介绍

1、随着石油天然气勘探和开采的不断深入,油气勘探和开发的深度逐步加大,目前深层、超深层钻井逐年增加,勘探和开发风险也越来越大。井地电磁技术是利用井中发射大功率交变电流,地面接收电磁场响应的电磁勘探方法,主要有以下4个特点:①大功率可控源激发,信号强,信噪比高;②井中激发,距离油气藏近,产生的异常强;③目标油气藏附近等距离连续激发,差分处理,极大的消除了目标油气藏上方地层的影响,处理效果好;④从目标储层极化率和电阻率多参数研究,综合解释更可靠。因此井地电磁技术在深层、超深层油气勘探和开发中可以更好的识别油气藏的存在及分布范围,井地电磁方法可以在一口井完钻以后下套管前对井区10km2的范围内以8500m深度进行目标层段内等间距连续激发,在地面进行三维数据采集,通过数据处理和解释确定含油气的分布和提供侧钻靶点。

2、然而,在实际三维数据处理和解释过程中,由于井中激发次数多,每激发一次地面都进行一次三维数据采集,数据量大,数据处理和解释的难度相当大。因此迫切需要研发一种基于井地电磁三维数据处理油气藏的评价方法,可以更准确地确定油气藏的空间分布和含油气边界。


技术实现思路

1、本专利技术的目的,是要提供一种井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,利用地面观测区域井中目的层段等间距连续激发信号基波频率时,地面三维数据采集井地电磁数据,根据公式快速地完成差分相位异常三维数据体和差分电阻率三维数据体,并根据数据体和已知信息快速地完成三维油气藏评价。

2、本专利技术为实现上述目的,所采用的技术方案如下:

3、一种井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,包括以下步骤:

4、s1、建立地层电阻率模型,确定目标深度需要的基波频率,针对目标区地质要求,根据井中激发间距、地面观测密度,获取观测区域井中目的层段等距离连续激发信号基波频率时,地面三维数据采集的井地电磁数据;

5、s2、对井地电磁数据中包括的地面观测的电场分量信号和井中激发电流数据进行预处理,得到电场分量信号基波的振幅和相位以及电场分量信号三次谐波的振幅和相位;

6、s3、根据差分相位异常三维数据快速处理公式,完成井中目的层段电场分量信号的差分相位异常数据处理,所有的差分相位异常数据组成观测区域井中目的层段内的差分相位异常三维数据体;

7、s4、根据差分电阻率三维数据快速处理公式,完成井中目的层段电场分量信号的差分电阻率值数据处理,所有的差分电阻率值数据组成观测区域井中目的层段内的差分电阻率三维数据体;

8、s5、根据差分相位异常三维数据体、差分电阻率三维数据体和已知信息,进行三维地质解释,综合分析确定油水过渡带,完成地面观测区域井中目的层段内含油气情况的三维空间分布。

9、作为限定,步骤s1中,包括新钻井或含有裸眼段的已钻井;

10、针对新钻井,在新钻井完钻后和下套管前,获取观测区域裸眼井目的层段等距离连续激发信号基波频率时,地面三维数据采集的井地电磁数据;

11、针对含有裸眼段的已钻井,获取观测区域裸眼段内目的层段等距离连续激发信号基波频率时,地面三维数据采集的井地电磁数据。

12、作为进一步限定,所述井中激发间距为2n,n为目标区地质要求中的垂直分辨率;

13、地面观测密度为2l×2l的观测测网,l为目标区地质要求中的水平分辨率。

14、作为第二种限定,步骤s2的具体过程为:

15、s21、将井中激发电流信号进行叠加,并利用傅里叶变换转换成井中激发电流信号基波的复数域的实部和虚部数据,以及井中激发电流信号三次谐波的复数域的实部和虚部数据;

16、s22、将电场分量信号进行叠加去噪、极距归一,并利用傅里叶变换转换成到电场分量信号基波的复数域的实部和虚部数据,以及电场分量信号三次谐波的复数域的实部和虚部数据;

17、s23、电场分量信号基波的复数域的实部和虚部数据利用井中激发电流信号基波的复数域的实部和虚部数据进行电流归一;电场分量信号三次谐波的复数域的实部和虚部数据利用井中激发电流信号三次谐波的复数域的实部和虚部数据进行电流归一;

18、s24、根据电流归一后电场分量信号基波的复数域的实部和虚部数据计算电场分量信号基波的振幅和相位;并根据电流归一后电场分量信号三次谐波的复数域的实部和虚部数据计算电场分量信号三次谐波的振幅和相位;

19、s25、对电场分量信号基波的振幅和相位,以及电场分量信号三次谐波的振幅和相位分别进行编辑和滤波去噪。

20、作为第三种限定,步骤s3的具体过程为:

21、s31、根据差分相位异常三维数据快速处理公式,以观测区域井中目的层段最下部激发点为起点,最上部激发点为终点,针对观测区域中每个观测点,完成井中目的层段由下至上第i,i≥1个激发点及第i+1个激发点间的电场分量信号的差分相位异常数据处理;

22、s32、将第i个激发点及第i+1个激发点间的深度差和每个观测点的坐标与相应的差分相位异常数据对应,所有对应后的差分相位异常数据组成观测区域井中目的层段内的差分相位异常三维数据体。

23、作为进一步限定,步骤s31中,差分相位异常三维数据快速处理公式为:

24、ddωφi,i+1=dωφi-dωφi+1;

25、

26、

27、其中,φi,1为第i个激发点的电场分量信号基波的相位值;

28、φi+1,1为第i+1个激发点的电场分量信号基波的相位值;

29、φi,3为第i个激发点的电场分量信号三次谐波的相位值;

30、φi+1,3为第i+1个激发点的电场分量信号三次谐波的相位值;

31、ωi,1为第i个激发点的电场分量信号基波频率;

32、ωi+1,1为第i+1个激发点的电场分量信号基波频率;

33、ωi,3为第i个激发点的电场分量信号三次谐波频率;

34、ωi+1,3为第i+1个激发点的电场分量信号三次谐波频率;

35、dωφi为第i个激发点的双频相位;

36、dωφi+1为第i+1个激发点的双频相位;

37、dωφi,i+1为第i个激发点和第i+1个激发点地层的差分相位异常。

38、作为第四种限定,步骤s4的具体过程为:

39、s41、根据差分电阻率三维数据快速处理公式,以观测区域井中目的层段最下部激发点为起点,最上部激发点为终点,针对观测区域中每个观测点,完成井中目的层段由下至上第i个激发点及第i+1个激发点间的电场分量信号的差分电阻率值数据处理;

40、s42、将第i个激发点及第i+1个激发点间的深度差和每个观测点的坐标与相应的差分电阻率值数据对应,所有对应后的差分电阻本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,步骤S1中,包括新钻井或含有裸眼段的已钻井;

3.根据权利要求2所述的井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,所述井中激发间距为2n,n为目标区地质要求中的垂直分辨率;

4.根据权利要求1所述的井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,步骤S2的具体过程为:

5.根据权利要求1所述的井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,步骤S3的具体过程为:

6.根据权利要求5所述的井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,步骤S31中,差分相位异常三维数据快速处理公式为:

7.根据权利要求1所述的井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,步骤S4的具体过程为:

8.根据权利要求7所述的井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,步骤S41中,差分电阻率三维数据快速处理公式:

【技术特征摘要】

1.一种井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,步骤s1中,包括新钻井或含有裸眼段的已钻井;

3.根据权利要求2所述的井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,所述井中激发间距为2n,n为目标区地质要求中的垂直分辨率;

4.根据权利要求1所述的井地电磁三维数据快速处理油气藏评价方法,其特征在于,步骤s2的具体过程为:

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【专利技术属性】
技术研发人员:赵国曲昕馨鲁瑶宋鉴
申请(专利权)人:中国石油天然气集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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