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    • 4. 发明申请
    • SYSTEMS AND METHODS DERIVING HYDRAULIC FRACTURE GROWTH FROM MICROSEISMICITY ANALYSIS
    • 从微观结构分析中获得液压碎片生长的系统和方法
    • WO2017061993A1
    • 2017-04-13
    • PCT/US2015/054270
    • 2015-10-06
    • HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
    • MA, JianfuLIN, AviRAY, Baidurja
    • E21B47/00G01V1/40E21B43/17E21B43/26G01V1/48
    • E21B43/26G01V1/288G01V1/30G01V1/42G01V2210/1234G01V2210/1299G01V2210/646G01V2210/65
    • An illustrative monitoring system for a hydraulic fracturing operation includes: a data acquisition module collecting microseismic signals from a subterranean formation undergoing a hydraulic fracturing operation; a processing module implementing a monitoring method; and a visualization module that displays an estimate or prediction of fracture extent. The monitoring method implemented by the processing module includes: deriving microseismic event locations and times from the microseismic signals; fitting at least one fracture plane to the microseismic event locations; projecting each microseismic event location onto at least one fracture plane; determining a time-dependent distribution of the projected microseismic event locations; calculating one or more envelope parameters from the time-dependent distribution; and generating an estimate or prediction of fracture extent using the one or more envelope parameters. The envelope parameters may include an exponent of a time -power law, and said generating may include re-fitting the fracture plane if the exponent isn't approximately one-half.
    • 一种用于水力压裂作业的说明性监测系统包括:数据采集模块,收集来自经历水力压裂作业的地下地层的微震信号; 执行监控方法的处理模块; 以及显示断裂程度的估计或预测的可视化模块。 由处理模块实施的监测方法包括:从微震信号中得出微震事件位置和时间; 将至少一个裂缝平面装配到微震事件位置; 将每个微震事件位置投影到至少一个断裂平面上; 确定预计的微震事件位置的时间依赖性分布; 从时间依赖分布中计算一个或多个包络参数; 以及使用所述一个或多个包络参数生成断裂范围的估计或预测。 包络参数可以包括时间幂的指数,并且如果指数不是大约一半,则所述生成可以包括重新拟合裂缝平面。
    • 6. 发明申请
    • SEISMIC STRATIGRAPHIC SURFACE CLASSIFICATION
    • 地震地层表面分类
    • WO2016171778A1
    • 2016-10-27
    • PCT/US2016/015750
    • 2016-01-29
    • EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANYWAHRMUND, Leslie, A.HANSON-HEDGECOCK, Sara, E.PAIVA, Antonio, R., C.
    • WAHRMUND, Leslie, A.HANSON-HEDGECOCK, Sara, E.PAIVA, Antonio, R., C.
    • G01V1/30
    • G01V1/28G01V1/30G01V1/301G01V99/00G01V2210/64G06N99/005
    • A method to classify one or more seismic surfaces (102, 103, 104) or surface patches based on measurements from seismic data, including: obtaining, by a computer, a training set including a plurality of previously obtained and labeled seismic surfaces (102, 103, 104) or surface patches and one or more training seismic attributes measured or calculated at, above, and/or below the seismic surfaces (102, 103, 104); obtaining, by the computer, one or more unclassified seismic surfaces or surface patches and one or more seismic attributes measured or calculated at, above, and/or below the unclassified seismic surfaces; learning, by the computer, a classification model from the previously obtained and labeled seismic surfaces or surface patches and the one or more training seismic attributes; and classifying, by the computer, the unclassified seismic surfaces or surface patches based on a comparison between the classification model and the unclassified seismic surfaces or surface patches. The classification is then used for hydrocarbon prospection or production monitoring.
    • 一种基于来自地震数据的测量对一个或多个地震表面(102,103,104)或表面斑块进行分类的方法,包括:由计算机获得包括多个先前获得和标记的地震表面(102, 103,104)或表面贴片以及在地震表面(102,103,104)的上方和/或下方测量或计算的一个或多个训练地震属性; 由计算机获得一个或多个未分类的地震表面或表面贴片以及在未分类的地震表面上方,上方和/或下方测量或计算的一个或多个地震属性; 通过计算机学习从先前获得的和标记的地震表面或表面贴片以及一个或多个训练地震属性的分类模型; 并根据分类模型和未分类的地震表面或表面贴片之间的比较,由计算机对未分类的地震表面或表面斑块进行分类。 然后将该分类用于碳氢化合物勘探或生产监测。
    • 7. 发明申请
    • 調査方法、発震器及び調査システム
    • 调查方法,地震振动和调查系统
    • WO2016170676A1
    • 2016-10-27
    • PCT/JP2015/062512
    • 2015-04-24
    • 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構JFEシビル株式会社
    • 高梨 将中村 悠希国司 洋介
    • G01V1/30
    • G01V1/30G01V1/003G01V1/04G01V2210/1214G01V2210/1295
    • 本発明に係る調査方法は、複数の発震器の夫々において、所定の周期で同一のパターンを繰り返す搬送波を、前記所定の周期の1/m倍(mは自然数)であって、夫々の前記発震器ごとに異なる周期の変調信号で振幅変調することにより第1振幅変調信号を生成する工程と、第1振幅変調信号に基づく震動波を送出する工程と、一以上の受信器において、複数の発震器のいずれか1つが生成する第1振幅変調信号と同一の第2振幅変調信号を生成する工程と、一以上の受信器の夫々において、複数の発震器が発生した複数の震動波が合成された合成震動波を受信して受信信号を生成する工程と、受信信号と第2振幅変調信号との相関値を算出する工程と、相関値に基づいて媒質の特性を解析する工程と、を有する。
    • 根据本发明的测量方法包括以下步骤:在多个地震振动器的每一个中,通过调制在预定周期内通过调制来重复相同图案的载波的振幅,生成第一振幅调制信号 信号,其周期为预定周期的1 / m倍(m为自然数),并且对于每个地震振动器而言是不同的; 基于第一幅度调制信号发送振动波的步骤; 在一个或多个接收机中产生与由所述多个地震振动器中的任何一个产生的第一幅度调制信号相同的第二幅度调制信号的步骤; 在所述一个或多个接收器中的每一个中接收由多个地震振动器产生的多个振动波合成并产生接收信号的复合振动波的步骤; 计算接收信号和第二幅度调制信号之间的相关值的步骤; 以及基于相关值分析介质的特性的步骤。
    • 10. 发明申请
    • QUALITY CHECK OF COMPRESSED DATA SAMPLING INTERPOLATION FOR SEISMIC INFORMATION
    • 质量检查压缩数据采集插值的地震信息
    • WO2016014466A1
    • 2016-01-28
    • PCT/US2015/041253
    • 2015-07-21
    • WESTERNGECO LLCSCHLUMBERGER CANADA LIMITEDWESTERNGECO SEISMIC HOLDINGS LIMITED
    • FERBER, Ralf
    • G01V1/22G01V1/30
    • G01V1/30G01V2200/14G01V2210/57
    • Computing systems, methods, and computer-readable media for improving data quality are disclosed. In some embodiments, a method of quality checking seismic interpolation data is provided, where the method includes obtaining first measured seismic data acquired by a first plurality of seismic sensors; obtaining second measured seismic data acquired by a second plurality of seismic sensors; interpolating, from the first measured seismic data, respective seismic data values at locations corresponding to respective sensors in the second plurality of seismic sensors; calculating a plurality of interpolation differences, where respective interpolation differences are calculated as numerical differences between respective interpolated seismic data values corresponding to respective sensor locations in the second plurality of sensors and respective measured seismic data values corresponding to respective sensors in the first plurality of sensors; and calculating an average interpolation difference using at least the plurality of interpolation differences.
    • 公开了用于提高数据质量的计算系统,方法和计算机可读介质。 在一些实施例中,提供了一种质量检验地震插值数据的方法,其中所述方法包括获得由第一多个地震传感器获取的第一测量地震数据; 获得由第二多个地震传感器获取的第二测量地震数据; 从所述第一测量的地震数据内插相应于所述第二多个地震传感器中的相应传感器的位置处的相应地震数据值; 计算多个内插差异,其中相应的内插差被计算为与第二多个传感器中的相应传感器位置相对应的各个内插地震数据值之间的数值差异以及对应于第一多个传感器中的相应传感器的相应测量的地震数据值; 以及使用至少所述多个内插差异来计算平均内插差。