本文利用分布式声波传感(DAS)记录射孔弹激发的P波,以刻画非常规储层的横向非均质性。研究表明,DAS能够有效捕捉P波频散特征,并结合压裂前后相速度差异评估压裂效果。该方法具有成本低、实时性强的优势,适合现场推广。
本文利用分布式声波传感(DAS)记录射孔弹激发的P波,以研究非常规储层的横向非均质性。研究表明,DAS能够有效捕捉P波频散特征,提供低相速度异常区的空间信息,并与测井及三维地震数据一致。该方法具备低成本和实时性,适合现场应用。
本文探讨了利用分布式声波传感(DAS)记录射孔弹激发的P波,以刻画非常规储层的横向非均质性。研究表明,DAS能够有效捕捉P波频散特征,提供低成本、高分辨率的储层信息,并实时指导压裂设计。该方法填补了测井与地震之间的技术空白,具有广泛的应用前景。
本研究提出了一种新流程,通过分布式声波传感(DAS)记录的微地震反射波进行三维成像,以刻画水力压裂裂缝网络。该方法无需几何假设,利用高分辨率数据提升对裂缝几何的理解,具备实时监测的潜力。
本研究提出了一种新方法,通过分布式声波传感(DAS)记录的微地震反射波进行三维成像,以刻画水力压裂裂缝网络。该方法无需几何假设,利用高分辨率数据提升对裂缝几何的理解,具备实时监测的潜力。
本研究提出了一种新流程,通过分布式声波传感(DAS)记录的微地震反射波进行三维成像,以刻画水力压裂裂缝网络。该方法无需几何假设,利用高分辨率数据生成裂缝体,提升了对裂缝几何的认识,并具备实时监测潜力。研究结果显示,缝长可达400米,缝高300米,提供了更详细的裂缝信息。
本文介绍了一种利用分布式声波传感(DAS)记录微地震事件的新方法,通过反射S波成像提升了对水力压裂诱发裂缝的理解,能够实时绘制裂缝并追踪其时空演化。研究表明,该方法有效探测未抵达光纤的远端裂缝,填补了传统方法的盲区。
瑞利波振幅随深度呈指数衰减,受地层弹性影响。通过分布式声波传感(DAS)监测CO₂注入过程中的振幅变化,发现其与注入活动相关。研究表明,垂直光纤记录的振幅可用于探测地下薄层的刚度变化,且具有频率依赖性。这一方法为低成本、连续监测提供了新思路,填补了传统监测的空白。
瑞利波振幅随深度指数衰减,受地层弹性影响。通过分布式声波传感(DAS)监测CO₂注入过程中的振幅变化,发现其与注入活动相关。研究表明,垂直光纤记录的振幅能够探测地下薄层的刚度变化,为低成本监测提供了新方法。
本文探讨了利用井中分布式声波传感(DAS)监测CO₂注入过程中的瑞利波振幅变化。研究表明,振幅变化与注入过程密切相关,不同频率对地层刚度变化的敏感性不同。该方法实现了低成本、无源的连续监测,填补了传统4D地震监测的空白。未来需进一步研究模量变化的定量反演及频率窗的校正模型。
水力压裂是提升非常规油气产量的关键技术。本文利用分布式声波传感(DAS)记录微地震波场,通过反射S波成像裂缝,并结合f-k滤波与射线追踪,揭示了裂缝的动态演化。研究结果表明,反射成像与LF-DAS观测结果高度一致,为高分辨率成像提供了新的视角。
水力压裂是提高油气产量的关键技术,分布式声波传感(DAS)能够记录微地震波场。研究表明,利用DAS反射S波成像裂缝的结果与低频DAS观测高度一致,能够揭示远端裂缝。这一方法为微地震监测提供了高分辨率成像的新维度。
本文探讨了利用分布式声波传感(DAS)记录的微地震反射波进行水力压裂裂缝成像的方法。通过f-k滤波和射线追踪,实现了裂缝的高分辨率成像,揭示了裂缝的动态演化过程。研究表明,反射成像与低频DAS观测结果高度一致,为微地震监测提供了新的视角。
分布式声波传感(DAS)在井筒和储层监测中展现潜力,但数据复杂。研究表明,反褶积地震干涉法能有效分析波场,提取振铃波并监测其时间变化。振铃波对温度和压力敏感,频谱分析揭示其频散特性,为井中监测提供新思路。
分布式声波传感(DAS)在井筒和储层监测中展现出巨大潜力,但数据复杂。研究通过反褶积地震干涉法分析振铃波,揭示其对温度和压力的敏感性,为低成本监测提供新思路。
本文研究了利用分布式声波传感(DAS)监测增强型地热系统(EGS)中的裂隙网络。分析DAS背景噪声数据后发现,噪声峰值与裂隙位置高度一致,能够实时监测裂隙动态变化,为EGS提供低成本、耐高温的监测工具。
本文研究了利用分布式声波传感(DAS)监测增强型地热系统(EGS)中的裂隙网络。通过在南达科他州进行的水力压裂实验,分析了DAS背景噪声与岩心照片和测井曲线的关系,发现噪声峰值与裂隙位置高度一致,能够有效监测裂隙动态变化,为EGS提供了低成本、耐高温的监测工具。
本文研究了利用分布式声波传感(DAS)监测增强型地热系统(EGS)中的裂隙动态。分析结果表明,DAS噪声峰值与裂隙位置高度一致,能够有效反映裂隙的开启和闭合过程。这一方法为EGS提供了一种低成本、耐高温的监测工具,具有重要的应用潜力。
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