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基于概率神经网络的烃源岩TOC预测——以珠江口盆地陆丰南区为例
被引量:
14
1
作者
石创
朱俊章
+3 位作者
龙祖烈
秦成岗
史玉玲
黄玉平
《断块油气田》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期561-565,共5页
烃源岩评价在油气成藏和资源潜力研究中起着关键性作用,而总有机碳质量分数(TOC)是烃源岩评价的基础和影响油气资源评价的关键参数。海上油气勘探因钻井和取样数量的限制,难以获得连续的TOC数据。通过地化-测井-地震联合优选地震属性参...
烃源岩评价在油气成藏和资源潜力研究中起着关键性作用,而总有机碳质量分数(TOC)是烃源岩评价的基础和影响油气资源评价的关键参数。海上油气勘探因钻井和取样数量的限制,难以获得连续的TOC数据。通过地化-测井-地震联合优选地震属性参数,基于概率神经网络(PNN)对陆丰南区烃源岩TOC进行了预测。结果表明:文昌组下段发育优质烃源岩,其中文四段烃源岩是陆丰凹陷南部油气资源的主要贡献者。运用PNN神经网络预测烃源岩TOC,可获得高精度烃源岩TOC三维数据体,充分揭示了烃源岩有机质丰度的非均质特点,有效弥补了海上少井区烃源岩评价的缺陷,为精细油气资源潜力评价提供了一种新的尝试。
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关键词
烃源岩
总有机碳质量分数
地化-测井-地震联合
神经网络
陆丰南区
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职称材料
题名
基于概率神经网络的烃源岩TOC预测——以珠江口盆地陆丰南区为例
被引量:
14
1
作者
石创
朱俊章
龙祖烈
秦成岗
史玉玲
黄玉平
机构
中海石油(中国)有限公司深圳分公司
出处
《断块油气田》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期561-565,共5页
基金
国家科技重大专项专题“南海东部海域新领域探索中的地球化学攻关及应用”(2016ZX05024-004-002)
文摘
烃源岩评价在油气成藏和资源潜力研究中起着关键性作用,而总有机碳质量分数(TOC)是烃源岩评价的基础和影响油气资源评价的关键参数。海上油气勘探因钻井和取样数量的限制,难以获得连续的TOC数据。通过地化-测井-地震联合优选地震属性参数,基于概率神经网络(PNN)对陆丰南区烃源岩TOC进行了预测。结果表明:文昌组下段发育优质烃源岩,其中文四段烃源岩是陆丰凹陷南部油气资源的主要贡献者。运用PNN神经网络预测烃源岩TOC,可获得高精度烃源岩TOC三维数据体,充分揭示了烃源岩有机质丰度的非均质特点,有效弥补了海上少井区烃源岩评价的缺陷,为精细油气资源潜力评价提供了一种新的尝试。
关键词
烃源岩
总有机碳质量分数
地化-测井-地震联合
神经网络
陆丰南区
Keywords
source rock
TOC
geochemistry-logging-seismic joint
neural network
southern Lufeng area
分类号
TE122.1 [石油与天然气工程—油气勘探]
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作者
出处
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被引量
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1
基于概率神经网络的烃源岩TOC预测——以珠江口盆地陆丰南区为例
石创
朱俊章
龙祖烈
秦成岗
史玉玲
黄玉平
《断块油气田》
CAS
CSCD
北大核心
2019
14
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