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301 个结果
  • 简介:以矩阵为数学模型,对大型软件系统(简称"系统")应用中的访问和系统运行负载进行量化建模。通过建立用户访问和系统负载之间的关系,给出访问密度、负载因子、负载密度的定义,构建访问与负载模型,并以此为理论依据,量化系统运行参数,为系统性能评估与资源优化配置提供依据。实际运行环境测试验证了本文研究的可行性与正确性。

  • 标签: 大型软件 应用共享 运行负载 量化模型
  • 简介:随着地震资料处理技术的发展,叠前时间偏移越来越普及,并成为一个普通的地震资料处理流程。传统的叠前时间偏移公式都是基于水平层状模型的假设推导而来,在速度横向变化剧烈的介质中不能够达到理想的聚焦效果。本文基于李代数积分方程以及拟微分算子等理论介绍了非对称走时公式,计算公式中由于包含有速度横向导数项,在横向速度变化大的介质中,也能有较高的聚焦效果,而且也为走时计算提供了精确的相对振幅保持权系数。本文从非对称走时概念出发,分析非对称走时原理,通过实例介绍其应用,使之能更好的为石油勘探事业服务。

  • 标签: 叠前偏移 非对称走时 偏移算法
  • 简介:简要介绍了测量不确定度和测量误差的概念,二者之间的区别,不确定度主要来源及正确报告、应用和符合性评价等,提出分析测试中心应尽快培训人员,完成对每个检测方法的不确定度评定工作,以适应国家法律法规、客户和认可委要求。

  • 标签: 测量不确定度 测量误差 不确定度报告
  • 简介:使用长炮检距记录的数据能够提高玄武岩层及其下伏构造的成像精度。应用广角折射和反射的旅行时及振幅能够建立更好的速度模型。应用选择部分广角波场的叠前偏移方法,在玄武岩和玄武岩下成像过程中能够使用无低速多次波和广角地震资料的高近临界振幅。

  • 标签: 玄武岩层 成像精度 广角 地震数据 应用 临界振幅
  • 简介:成像测井作为第四代测井技术于20世纪80年代后期正式开始商业应用。成像测井采用阵列化传感器技术,在井下大量采集丰富的地层信息,利用遥传将采集到的地层信息传到地面,并通过图像处理技术得到井壁二维图像或井眼周围某一探测范围内的三维图像。根据预测,使用成像测井技术进行油气勘探开发与使用数控测井技术相比,可提高10%~20%的油气储量。因此,成像测井技术对未来油气勘探与开发的发展起着十分重要的作用。文中阐述了目前常用的井下成像测井的原理、发展现状及其应用,并预测成像测井技术将来的发展趋势。

  • 标签: 成像测井 地球物理测井 发展趋势
  • 简介:在使用状态方程计算混合物的相态平衡时,用哪种混合规则来计算混合物参数,对计算的精度影响非常大。文章以Valderrama改进的PT状态方程为基础,研究了含极性分子(水,甲醇)的油气体系的相态,利用混合物非对称性质,改进了PT方程的混合规则,并根据国内外文献数据对油气相态进行预测,对比分析了该预测模型的计算精度。

  • 标签: 极性体系 非对称性 PT状态方程 混合规则
  • 简介:叠前弹性波阻抗反演(EI)已经逐渐成为当前油气勘探开发领域内地震反演研究的主流。在简要讨论EI的基本原理基础上,介绍了基于模型的EI反演方法和EI的工作内容,以实例分别介绍当前国外油气勘探开发领域中应用EI技术对油气储层进行岩性识别和流体预测的应用效果,概述了EI技术的发展前景并对我国EI的研究与应用提出建议。

  • 标签: 反演 弹性波阻抗 AVO 岩性识别 流体预测
  • 简介:使用长炮检距记录的数据能够提高玄武岩层及其下伏构造的成像精度。应用广角折射和反射的旅行时及振幅能够建立更好的速度模型。应用选择部分广角波场的叠前偏移方法,在玄武岩和玄武岩下成像过程中能够使用无低速多次波和广角地震资料的高近临界振幅。

  • 标签: 广角 地震数据 成像精度 玄武岩层 速度模型 偏移方法
  • 简介:井间地震与地面地震的激发/接收方式不同,其波场特征和波场成分在地下介质中均存在差异。本文介绍其基本原理并提供了模拟垦71区块产生的波场快照、单炮记录、频谱响应、极性、叠加及偏移剖面,分析了薄互层油气储集体井间地震弹性波场特征,为分析研究井间地震的施工打下了良好的基础。

  • 标签: 井间地震 波场特征 波场快照 弹性波场
  • 简介:论述了目前我国油气化探分析测试技术现状,提出油气化探测试应朝着发挥先进的分析仪器设备,与地质、物探、化探相结合,研究建立适合油气微生物勘探的测试方法等方向发展,发挥其在地质实践中的作用。

  • 标签: 油气化探 分析测试 现状与应用
  • 简介:在气井临界携液流量计算中,Turner模型计算结果偏高,应采用修正模型计算。沙坪场气田天东82、天东29井曾经因为产量低于临界携液流量而产生井底积液,根据两口井的生产数据计算得到模型中的修正系数α=0.66。将修正模型成功试用于天东91井的临界携液流量计算后,应用该模型对沙坪场气田所有气井进行了井口、井底临界携液流量分析,并得出结论:在相同管柱内径下,高压气井最大临界携液流量易出现在井口,而低压气井最大临界携液流量易出现在井底。图4表1参7

  • 标签: Turner模型 临界 携液流量 沙坪场 修正
  • 简介:识别地震分辨率范围以外或以下的复杂断层并预测与褶皱和挠曲有关的裂缝是精细地震解释的主要目的之一。随着二十世纪八十年代后期三维地震普遍使用的出现,求出基于一次导数的层倾角值与倾角方位以便突出用其他方法难以发现的断层。最近,基于二次导数的曲率图更进一步实现了这个过程。商业工作站环境下基于层的曲率计算在现今是有效的,这种计算便于地学科学家掌握这些方法,他们没有机会使用处理软件并且也没有时间或兴趣学习程序。

  • 标签: 地震属性 曲率 滤波器 相干 振幅
  • 简介:我国已经进入大数据时代。目前,城市燃气行业作为传统行业已面临应对“互联网+”时代全新的竞争局面的挑战。在此时代背景下,城市燃气行业要得到更多更快的发展,需要把企业自身特点和“互联网+”相结合,调整企业的组织运营模式。通过分析大数据技术可能带给燃气行业带来的机遇与挑战,探讨燃气行业基于现有的信息系统和数据资源可能实现的大数据应用场景,进而有效梳理自身已建设的信息系统的关系和存在的数据资源,打通各数据系统间屏障,建立数据共享机制,建立系统集成模式,形成大数据规模,挖掘企业新的业务应用结合点,让企业在“互联网+”的历史潮流中得到更加快速的发展。

  • 标签: 城市燃气 大数据 数据标准化 数据集成与共享 信息化 自动化
  • 简介:在如今的网络和分布式计算时代,资源共享和信息安全日益成为被关注的焦点。本文以胜利油田勘探数据库应用(EIS软件)作为切入点,论述了如何利用COM+技术构建安全、健壮的DCOM分布式软件系统。COM+提供了包括可靠的安全性在内的诸多技术,可利甩它构建容纳WindowsDNA体系结构中的业务逻辑层的应用服务器。

  • 标签: 勘探数据库COM COM+ DCOM WINDOWSDNA 应用服务器
  • 简介:文章通过对某砂岩储层所做测试压裂和加砂压裂进行分析与评价,认识到:该储层具有闭合应力高、储层低渗和微裂缝发育等复杂特征,对于加砂压裂还存在严重的近井扭曲影响.最终提出加砂压裂改造应立足于,在保证一定裂缝导流能力的前提下,尽可能地造长缝.并通过实践证明了,低砂比支撑剂段塞冲刷能有效地降低或解除射孔孔眼摩阻和近井筒摩阻对加砂压裂的影响.

  • 标签: 加砂压裂工艺 砂岩气层 油气田 储集层
  • 简介:针对坪北油田油水系统结垢严重的问题,通过对地层产出水、注入水、结垢物的分析研究,对各种水体之间的配伍性进行了实验,分析了结垢机理,找出了结垢原因,筛选、评价出了适合于坪北油田的缓蚀阻垢剂F21,并确定了其最佳使用浓度。现场应用表明,其效果明显,完全适用于坪北油田防垢的需要。

  • 标签: 坪北油田 油水系统 结垢 防垢 缓蚀阻垢剂
  • 简介:二次采油是把储层流体从注入井驱替到采油井的采油过程。这个过程成功与否很大程度上取决于对储层连续性和均质性(流体传导能力)的认识以及注入流体能够波及的储层体积。在任何注水或注气开发项目中,注入流体通过细微裂缝、断层或高渗薄夹层窜流,都会产生诸如驱扫效率低下和油气采收率不高等问题。因此,认识注入井和生产井之间直接连通性以及储层的非均质性,对防止出现这些问题都有很大帮助。虽然地震成像、沉积地质研究和油藏模拟能够提供很多有价值的信息,可以用于确定二次采油项目的可行性,但是示踪剂测试是唯一能够提供有关注采井之间的直接连通性、流动通道和地层非均质性的技术手段。文中详细回顾了化学示踪剂在IOR中的应用,并介绍了在注水开发油田成功应用的一个实例。此外,还讨论了如何识别和解释直接连通性、评价地层非均质性和计算波及的孔隙体积。

  • 标签: 化学示踪剂 IOR 应用 实例 地层非均质性 注水开发油田
  • 简介:对于研究非平稳信号而言,传统的傅里叶变换已不能满足需求。非平稳信号分析方法已成为信号分析领域中的一个热点问题。以模拟地震波传播过程中遇到反射界面反射实验中得到的非平稳信号为研究对象,采用HHT方法对信号进行分析。对信号进行经验模式分解(EMD)和希尔伯特变换(HT)两个步骤。根据EMD分解得到的IMF分量具有从高到低不同频率和不等带宽的特点,对信号进行重构,提高信噪比,大大提高实验中测量P波速度的精度。对信号进行三瞬参数分析,揭示了实际应用中三瞬参数对地质构造识别的优势。HHT方法适用于分析生活中普遍存在的大量非平稳信号,可将复杂的信号直接分离成从高频到低频的若干阶固有模态函数。这一方法体系从根本上摆脱了傅里叶变换理论的束缚,在实际应用中也表现出了一些独特的优势。

  • 标签: 非平稳信号 HHT 经验模式分解 希尔伯特变换 反射波信号