[发明专利]一种基于蒸汽辅助重力泄油的微震波监测方法及系统有效
申请号: | 201710031152.1 | 申请日: | 2017-01-17 |
公开(公告)号: | CN106873028B | 公开(公告)日: | 2019-04-19 |
发明(设计)人: | 崔海鹰 | 申请(专利权)人: | 克拉玛依市海晟达石油科技有限公司 |
主分类号: | G01V1/28 | 分类号: | G01V1/28;G01V1/30;G01V1/36;G01V1/20 |
代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 | 代理人: | 杨立 |
地址: | 834000 新疆维*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 蒸汽 辅助 重力 震波 监测 方法 系统 | ||
1.一种基于蒸汽辅助重力泄油的微震波监测方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
S1,对监测区域进行划分,建立监测网模型;
S2,根据监测网模型,标定各检波器的布设位置,在井中和地面布置检波器,同时在地面布置监测分站和中心处理站,当布置完监测分站和中心处理站后,全面检测微地震波信号;
所述S2中包括:
S21,根据所述监测网模型、监测目的层深度和注汽规模,进行裂缝发育模拟,获得注蒸汽过程中裂缝发育特点及波及的范围;
S22开展监测试验,获取微地震信号及其相关参数;
S23,根据监测储层裂缝发育特点及波及的范围、目的层深度和微地震信号波长确定检波器的布设范围;
S24,根据采集的微地震信号波长确定道间距;
S25,根据井位分布、S22中的检波器的布设范围和S23中的道间距,标定各检波器的布设位置;
S26,根据标定各检波器的布设位置,在井中和地面布置检波器,同时在地面布置监测分站和中心处理站;
S3,监测分站授时给每一个检波器,各个检波器对微地震信号进行检测,各个检波器将微地震信号传给监测分站;
S4,中心处理站获取各个监测分站传输的数据,并对获取的数据进行自动初处理;
S5,根据监测区钻井声波时差测井资料建立P波速度模型,同时通过P波和S波的速度关系,建立S波速度模型;
S6,从自动初处理后的数据中挑选不同时段的数据进行滤波处理;
S7,将S6中进行滤波处理后所有时段的数据利用S5中的P波速度模型和S波速度模型进行预处理,计算得到不同时段破裂能量的空间及时间分布的数据;
S8,根据S7中破裂能量的空间及时间分布的数据,以及破裂的时间和空间分布、大小数据,得到蒸汽腔分布范围和发生时间。
2.根据权利要求1所述的一种基于蒸汽辅助重力泄油的微震波监测方法,其特征在于,所述S26中包括:
以阵列的形式将三分量传感器和/或检波器安装于地面,将三分量传感器和/或检波器安装于观测井下的短节中,同步测量微地震信号。
3.根据权利要求1或2所述的一种基于蒸汽辅助重力泄油的微震波监测方法,其特征在于,所述S3中包括:
监测分站接收三分量传感器和/或检波器传送的微地震信号,并对微地震信号进行压缩处理,监测分站再将压缩处理后的数据传输到中心处理站。
4.根据权利要求3所述的一种基于蒸汽辅助重力泄油的微震波监测方法,其特征在于,所述S6中包括:
S61,将三分量传感器采集的微地震数据分解为数据段,每一个数据段内均包含相对应的三分量信号数据,计算每一个数据段信号的时频谱图;
S62,根据每一个数据段信号的时频谱图,识别由三分量传感器采集的微地震数据是否为有效数据,若为有效数据,则进行S63,否则,返回S61;
S63,对识别出的有效微震数据进行滤波处理。
5.根据权利要求4所述的一种基于蒸汽辅助重力泄油的微震波监测方法,其特征在于,在S6滤波处理后,并且在S7进行预处理前,把所有滤波处理后的原始数据格式转换为SEG-Y数据格式。
6.根据权利要求5所述的一种基于蒸汽辅助重力泄油的微震波监测方法,其特征在于,所述S8中包括:
S81,收集所有预处理后的微地震SEG-Y格式数据;
S82,从微地震SEG-Y格式数据中识别出有效微地震事件;
S83,求取有效微地震事件P波的偏振方向,确定震源方位;
S84,根据S71中的震源的距离、深度和S83中的震源方位,计算不同时段破裂能量的空间及时间分布,利用微地震信号中的P波与S波之间的关系,输出微地震数据,确定微地震震源的空间位置;
S85,根据破裂能量的时空分布,以及破裂的时间和空间分布、大小,得到蒸汽腔分布范围和发生时间。
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