[发明专利]烃类检测方法及装置、计算机设备及计算机可读存储介质有效

专利信息
申请号: 202010703787.3 申请日: 2020-07-21
公开(公告)号: CN111897007B 公开(公告)日: 2021-09-10
发明(设计)人: 曹思远;潘晓;马媛媛;孙晓明;江雨濛;陈思远 申请(专利权)人: 中国石油大学(北京);北京世纪豪微石油勘探技术有限公司;北京恩船科技有限公司
主分类号: G01V1/30 分类号: G01V1/30;G01V1/28
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 谷敬丽;周晓飞
地址: 102249*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 检测 方法 装置 计算机 设备 可读 存储 介质
【说明书】:

发明公开了一种烃类检测方法及装置、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:利用同步挤压小波变换确定地震数据的低频阴影,确定瞬时频谱的优势频段频谱,根据优势频段频谱分别进行流体流动性估计及高频能量非线性拟合,得到流体流动性估计结果及高频能量趋势,结合地震数据的低频阴影确定油气藏烃类的位置。本发明中同步挤压小波变换对于频率能量的变化更为敏感,能够得到更为明显的低频阴影,对高频能量进行非线性拟合得到的高频能量趋势更为准确,能够提高烃类检测的精度。本发明仅需利用质心频率及多级质心频率即可确定低频及高频优势频段频谱,无需抽取多个频段频谱进行对比,能够提高烃类检测效率。

技术领域

本发明涉及石油地球物理勘探技术领域,尤其涉及烃类检测方法及装置、计算机设备及计算机可读存储介质。

背景技术

本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

通常情况下,一般通过计算地震数据的属性来检测油气藏烃类。然而,常规的烃类检测方法一方面流程繁琐,检测耗时较长,导致烃类检测效率低;另一方面,一般是采用线性拟合的方法估计高频能量衰减,计算结果粗糙,导致烃类检测精度低。

因此,现有的烃类检测存在检测效率低及检测精度低的问题。

发明内容

本发明实施例提供一种烃类检测方法,用以提高烃类检测效率及检测精度,该方法包括:

利用同步挤压小波变换确定地震数据的低频阴影;

确定地震数据对应的瞬时频谱的低频优势频段频谱及高频优势频段频谱;低频优势频段频谱为能量占据瞬时频谱的质心频率积分能量预设区间的频率对应的频段频谱;高频优势频段频谱为瞬时频谱中质心频率与预设多级质心频率之间的频率对应的频段频谱;瞬时频谱的多级质心频率是以质心频率为分界频率的两侧瞬时频谱的质心频率;

根据瞬时频谱的低频优势频段频谱进行流体流动性估计,确定流体流动性估计结果;

根据瞬时频谱的高频优势频段频谱对高频能量进行非线性拟合,确定高频能量趋势;

根据地震数据的低频阴影、流体流动性估计结果及和高频能量趋势,确定油气藏烃类的位置;

其中,确定瞬时频谱的高频优势频段频谱,包括:

根据瞬时频谱确定瞬时频谱的质心频率;

分别确定以瞬时频谱的质心频率为分界频率的两侧瞬时频谱的二级质心频率;

分别确定以二级质心频率为分界频率的两侧瞬时频谱的三级质心频率,以此类推直至确定瞬时频谱的预设多级质心频率;

将瞬时频谱中质心频率与预设多级质心频率之间的频率对应的频段频谱确定为瞬时频谱的高频优势频段频谱。

本发明实施例还提供一种烃类检测装置,用以提高烃类检测效率及检测精度,该装置包括:

小波变换模块,用于利用同步挤压小波变换确定地震数据的低频阴影;

优势频段频谱确定模块,用于确定时间频率数据体对应的瞬时频谱的低频优势频段频谱及高频优势频段频谱;低频优势频段频谱为能量占据瞬时频谱的质心频率积分能量预设区间的频率对应的频段频谱;高频优势频段频谱为瞬时频谱中质心频率与预设多级质心频率之间的频率对应的频段频谱;瞬时频谱的多级质心频率是以质心频率为分界频率的两侧瞬时频谱的质心频率;

流体流动性估计模块,用于根据瞬时频谱的低频优势频段频谱进行流体流动性估计,确定流体流动性估计结果;

非线性拟合模块,用于根据瞬时频谱的高频优势频段频谱对高频能量进行非线性拟合,确定高频能量趋势;

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