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() 一种分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法和系统技术方案_技高网

一种分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法和系统技术方案

技术编号:41227683 阅读:5 留言:0更新日期:2024-05-09 23:45
本发明专利技术属于油气勘探开发技术领域,涉及一种分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法和系统,包括以下步骤:通过热解谱图信号,选取热解信号图谱的分析范围;根据高斯混合模型,根据污染峰和热解烃峰建立目标函数;将分析范围作为约束条件,对目标函数的参数进行优化,获得污染峰和热解烃峰的信号谱图;对污染峰和热解烃峰的信号谱图进行积分,将积分获得的污染峰和热解烃峰的面积信号转化为实验测试值,生成剔除油基泥浆污染后的热解烃含量。上述方案能够经济、快速、客观评价烃源岩潜力,为油气勘探开发提供决策服务,有极大推广应用价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法和系统,属于油气勘探开发。


技术介绍

1、针对岩心、岩屑开展有机地球化学分析是油气勘探开发工作中研究烃源岩特征、油气来源、盆地/凹陷油气资源量、油气田储量评估的重要手段,尤其是热解色谱分析,广泛应用于烃源岩快速评价工作,在评价烃源岩有机质类型、计算产油潜量、评价烃源岩成熟度方面效果显著。但由于海上深水勘探钻井取芯成本高、钻井普遍添加油基泥浆,如图1和图2所示,在利用岩屑热解数据评价烃源岩时,升温会导致油基泥浆挥发,一部分与游离烃(s1)共溢,导致测试的s1值较真实s1值高、一部分会与热解烃(s2)部分共溢,导致测试的s2值较真实s2值高且最高峰温(tmax)提前,导致烃源岩评价失真。如何经济、有效、快速剔除油基泥浆对岩屑热解烃影响,是客观评价烃源岩品质的基础。目前,去除油基泥浆对岩屑的污染主要依靠洗油,但洗油成本高、过程污染危害重、耗费时间长,且很难把控是否存在洗油过度从而低估烃源岩潜力的情况。


技术实现思路

1、针对上述问题,本专利技术的目的是提供了一种分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法和系统,其能快速准确扣除油基泥浆污染对烃源岩热解烃(s2)影响,也为后续洗油是否妥当提供对比参考。

2、为实现上述目的,本专利技术提出了以下技术方案:一种分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,包括以下步骤:通过热解谱图信号,选取热解信号图谱的分析范围;根据高斯混合模型,根据污染峰和热解烃峰建立目标函数;将所述分析范围作为约束条件,对所述目标函数的参数进行优化,获得污染峰和热解烃峰的信号谱图;对污染峰和热解烃峰的所述信号谱图进行积分,将积分获得的污染峰和热解烃峰的面积信号转化为实验测试值,生成剔除油基泥浆污染后的热解烃含量。

3、进一步,选取热解信号图谱的分析范围的方法为:岩屑利用热解色谱技术开展热解分析,自动获取热解谱图信号;分别读取热解温度到达最低预设温度和最高预设温度的升温时刻值,选取最低预设温度和最高预设温度的升温时刻值间的热解信号图谱作为分析范围。

4、进一步,所述建立目标函数的方法为:根据污染峰和热解烃峰建立两个高斯函数,第一峰用偏态高斯函数表示,第二峰用高斯函数表示;确定两个高斯函数的参数,生成高斯混合模型的拟合信号;根据高斯混合模型的拟合信号建立如下目标函数:

5、of=||s-s*||2

6、其中,s*是拟合信号,of是目标函数,s是真实信号,然后求两者的2-范数(即欧几里得距离|| ||2)。。

7、进一步,所述高斯混合模型的拟合信号为:

8、s*=w1*g1(μ1,σ11,σ12)+w2*g2(μ2,σ2)+cbackground

9、其中,s*是拟合信号,μ1,μ2是期望参数;σ11,σ12,σ2是标准差参数;w1,w2是权重参数;g1为第一峰的偏态高斯函数,g2为第二峰的高斯函数,cbackground为从观测信号中得到的背景值。

10、进一步,对所述目标函数的参数进行优化的方法为顺序线性二次规划方法,待优化参数为期望参数、标准差参数和权重参数。

11、进一步,所述高斯混合模型的误差函数为:

12、

13、其中,erf(x)为误差函数,式中t是高斯函数的自变量,x为该函数的积分上限,该式表示求取自变量在[0,x]区域内的积分。

14、进一步,所述热解烃峰的面积信号的计算公式为:

15、

16、其中,μ1,μ2是期望参数;σ11,σ12,σ2是标准差参数;w1,w2是权重参数;cbackground为从观测信号中得到的背景值。

17、进一步,所述实验测试值的计算公式为:

18、

19、其中,s2’为剔除油基泥浆污染后的热解烃含量,s2为实测热解烃,是污染峰的面积信号,是热解烃峰的面积信号。

20、本专利技术公开了一种分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃系统,包括:分析范围选取模块,用于通过热解谱图信号,选取热解信号图谱的分析范围;目标函数建立模块,用于根据高斯混合模型,根据污染峰和热解烃峰建立目标函数;信号谱图生成模块,用于将所述分析范围作为约束条件,对所述目标函数的参数进行优化,获得污染峰和热解烃峰的信号谱图;热解烃含量生成模块,用于对污染峰和热解烃峰的所述信号谱图进行积分,将积分获得的污染峰和热解烃峰的面积信号转化为实验测试值,生成剔除油基泥浆污染后的热解烃含量。

21、本专利技术公开了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行以实现上述任一项所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法。

22、本专利技术由于采取以上技术方案,其具有以下优点:

23、1、本专利技术中方案能够快速、准确扣除油基泥浆污染对烃源岩热解烃影响,为客观评价烃源岩提供依据,为利用岩屑开展其它有机地球化学测试提供洗油是否妥当的对比参考。

24、2、本专利技术中方案能够经济、快速、客观评价烃源岩潜力,为油气勘探开发提供决策服务,有极大推广应用价值。

25、3、本专利技术建立了经济、快速评价受油基泥浆污染岩屑的烃源岩真实生烃潜力的计算方法,为油气勘探开发提供决策服务,有极大推广应用价值。

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【技术保护点】

1.一种分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,选取热解信号图谱的分析范围的方法为:岩屑利用热解色谱技术开展热解分析,自动获取热解谱图信号;分别读取热解温度到达最低预设温度和最高预设温度的升温时刻值,选取最低预设温度和最高预设温度的升温时刻值间的热解信号图谱作为分析范围。

3.如权利要求1所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,所述建立目标函数的方法为:

4.如权利要求3所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,所述高斯混合模型的拟合信号为:

5.如权利要求4所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,对所述目标函数的参数进行优化的方法为顺序线性二次规划方法,待优化参数为期望参数、标准差参数和权重参数。

6.如权利要求1所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,所述高斯混合模型的误差函数为:

7.如权利要求6所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,所述热解烃峰的面积信号SG2的计算公式为:

8.如权利要求7所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,所述实验测试值的计算公式为:

9.一种分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃系统,其特征在于,包括:

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行以实现如权利要求1-8任一项所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,选取热解信号图谱的分析范围的方法为:岩屑利用热解色谱技术开展热解分析,自动获取热解谱图信号;分别读取热解温度到达最低预设温度和最高预设温度的升温时刻值,选取最低预设温度和最高预设温度的升温时刻值间的热解信号图谱作为分析范围。

3.如权利要求1所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,所述建立目标函数的方法为:

4.如权利要求3所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,所述高斯混合模型的拟合信号为:

5.如权利要求4所述的分解信号校正油基泥浆污染岩屑热解烃方法,其特征在于,对所述目标函数的参数...

【专利技术属性】
技术研发人员:兰蕾欧阳炀杨树春杨海长吴克强李友川高玉飞王柯丁文静周姗姗郝建荣林青
申请(专利权)人:中海石油中国有限公司
类型:发明
国别省市:

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