Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Труды V Международной геолого-геофизической конференции ГеоЕвразия-2022. Геологоразведочные технологии: наука и бизнес, Том III (III)

  • Файл формата pdf
  • размером 31,20 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Описание отредактировано
Труды V Международной геолого-геофизической конференции ГеоЕвразия-2022. Геологоразведочные технологии: наука и бизнес, Том III (III)
Сборник. — Тверь: ПолиПРЕСС, 2022. — 173 с. — ISBN 978-5-6047776-6-4.
Сборник «Труды V Международной геолого-геофизической конференции «ГеоЕвразия-2022.
Геологоразведочные технологии: наука и бизнес» представляет собой книгу тезисов докладов участников конференции и включает в себя три тома. Сборник состоит из глав, соответствующих секциям технической программы конференции.
В рамках программы обсуждались такие темы, как нефтегазовая геология и геофизика, управление и экономика геологоразведочной отрасли, искусственный интеллект в геологоразведке, общая геология, геомоделирование и разработка месторождений, рудная геология и геофизика, ГИС, петрофизика и керн, Rock Physics, инновационные технологии в фундаментальных исследованиях, инженерная геология, гидрогеология и геокриология. Традиционно большое внимание было уделено сейсмическим технологиям: проектированию и полевым сейсморазведочным работам, обработка и интерпретации сейсмических данных, морским исследованиям.
Отличительная черта конференции и сборника – комплексность обсуждаемых исследований и значительное количество докладов, авторами которых являются представители крупнейших добывающих и сервисных компаний, производителей оборудования, а также представителей
государственных структур, ВУЗов и научно-исследовательских институтов и центров.
Все тезисы представлены в редакции авторов.
Том III (III) / Volume III (III)
Программа конференции/ Conference programme
Тезисы/ Abstracts

Проектирование и полевые сейсморазведочные работы, обработка сейсмических данных. Устные доклады
Повышение производительности вибросейсмических работ без потери качества данных. Череповский А.В., Афанасенков А.П., Зарипов С.М., Трофимов А.В.
Система SMARTSOLO – сложнейшые проекты надежно, быстро, эффективно. Матвеев С.А.
Пример практики контроля качества работ по скважинному микросейсмическому мониторингу ГРП. Яскевич С.В., Дучков А.А., Плотников Б.С., Каримов И.З.
Особенности планирование и реализации ВСП в наклонно-направленной скважине. Титов А.Б., Горбачев С.В., Черкашнев С.А.
Влияние плотности сейсмических данных на качество отображения разреза. Гордич Е.А.
Восстановление скоростной модели ВЧР на основе сейсмогеологического моделирования в условиях Восточной Сибири. Емельянова К.Л., Твердохлебов Д.Н., Арутюнянц И.В, Степанов П.Ю.
Особенности данных, зарегистрированных донным оборудованием (OBN,OBC) и их временной обработки. Корнев А.С.
Приближение годографа обменных волн при обработке данных МВС. Рок В.Е., Каплан С.А.
Параметрические методы коррекции сигналов в вибросейсморазведке. Шевченко А.А., Королев Д.А., Королев А.Е.
Использование весовых функций в задаче устранения гармонических искажений вибросейсмического сигнала. Зыков А.А., Денисов М.С.
Возможности оптимизации снижения уровня корреляционных шумов за счет использования зингеровых кодов. Ван Жуйчжэ, Жуков А.П.
Обработка сейсмических данных. Устные доклады
Реконструкция рассеивающих объектов путём зеркального обращения времени. Галактионова А.А., Решетова Г.В.
Преимущества использования данных OBN/OBC при построении ГСМ. Глубинная обработка. Коробкин В.С.
Применение системы количественного контроля и интерпретационного сопровождения при совместной обработке данных 3D буксируемого и донного оборудования на шельфе Печорского моря. Никульников А.Ю., Горбачев С.В., Нурмухамедов Т.В., Мясоедов Д.Н., Самаркин М.А.
Фазовая деконволюция 3D данных сейсморазведки. Технологические и методические аспекты применения статистического алгоритма коррекции фазового спектра. Овчинников К.Р., Рябинский М.А., Фиников Д.Б.
Оценка и коррекция формы сигнала с использованием поля кратных волн. Овчинников К.Р., Фиников Д.Б., Шалашников А.В.
Оценка и выбор оптимальных параметров предсказывающей деконволюции на примере синтетических и реальных сейсмических данных. Субботин Д.Д., Гурвич Л.А., Горбачев С.В., Никульников А.Ю.
Уникальность данных OBN/OBC. Обработка обменных волн. Плешков А.С., Короткова И.И., Коробкин В.С.
Разработка экономичных алгоритмов компенсации частотно-зависимого поглощения в земной среде при 3D-глубинной сейсмической миграции до суммирования. Иванов А.В., Левченко В.Д., Плешкевич А.Л.
Опыт использования облачных суперкомпьютерных технологий при выполнении крупных проектов 3D-глубинной сейсмической миграции до суммирования. Левченко В.Д., Мороз Б.П., Плешкевич А.Л.
Интерпретация сейсмических данных. Устные доклады
Оценка точности построения сейсмического изображения на примере одной из структур восточной части акватории Печорского моря. Григорьев К.А.-М., Гайнанов В.Г., Гурвич Л.А., Горбачев С.В.
Современные подходы к комплексированию данных аэрогеофизической съемки, сейсморазведки и бурения на примере Ковыктинской зоны газонакопления. Мейснер А.Л., Колмаков А.В., Смирнов А.С.
Построение детальной сейсмогеологической модели перспективных келловейских отложений юго-западной части акватории Среднего Каспия. Гальперина А.А., Агапитов И.Д., Аристархов А.В.
Секвенс-стратиграфическая и фациальная модель базальных пластов нижненутовского горизонта Восточно-Оссойского участка, Сахалин. Медведев А.Л., Морозов В.Н., Акобян Э.М., Карцева А.Е., Кровушкина О.А., Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е.
ДЮК. Методика построения структурно-формационной блоковой модели. Исследование перспектив с использованием динамического анализа сейсмических данных. Савченко К.А., Ахиярова Е.Р., Яковлев И.В., Грабовская Ф.Р.
Концептуальная модель строения нижнемеловых карбонатных резервуаров в пределах Месопотамского прогиба (на примере одного из месторождений). Пошибаев В.В., Прибуш А.П., Гареева Л.Ф., Гатаулина Э.Р.
Анализ строения верхнедевонско-турнейских карбонатных отложений по данным сейсморазведочных работ 3D в северной части Башкирского свода. Старкова Н.Ю., Бражников А.О., Бурцева Н.С.
Полно-азимутальные сейсмические исследования трещинных коллекторов рифея Восточной Сибири. Технология и результаты. Кучеря М.С., Парасына В.С., Иноземцев А.Н., Калинин А.Ю., Рыбальченко В.В., Машенькин Д.В.
Полно-азимутальная обработка и интерпретация – новый уровень геологической информативности изучения резервуара. Иноземцев А.Н., Цви Корен.
Прогноз трещиноватости на основе специальной обработки сейсмических данных 3D шельфа Печорского моря. Петров Д.А., Козяев А.А., Мельник А.А., Горбачев С.В., Нурмухамедов Т.В., Никульников А.Ю., Бербенев М.О.
Опыт применения «Machine Learning» для прогноза трещиноватости, литологии, пористости и проницаемости на основе сейсмических атрибутов и скважинных данных. Прибуш А.П.
Прогнозирование процессов ухудшения коллекторских свойств при освоении трудноизвлекаемых запасов нефти клиноформенных отложений. Волошина А.А., Галимов А.А.
Приемы параметризации палеоканалов в интервале тюменской свиты (на примере интерпретации сейсмических данных в одном из кластеров ЯНАО). Орешкова М.Ю., Ольнева Т.В., Кузьмин Д.А.
Прогноз упругих свойств в отложениях тюменской свиты Западно-Сибирской провинции. Алексеева П.А., Казора И.В., Романчук А.Ф.
Анализ факторов неопределенностей прогноза УВ-насыщения по результатам AVO-анализа, как инструмент оптимизации программы ГРР. Мясоедов Д.Н., Никитина В.А.
Морские исследования. Устные доклады
О структуре геоморфологии и строении толщи дна Голубой бухты вблизи г.Геленджик по данным широкополосного непрерывного сейсмоакустического профилирования и GPS позиционирования. Клюев М.С., Шрейдер А.А., Зверев А.С., Бреховских А.Л., Ракитин И.Я.,
Сажнева А.Э.

Микробное окисление метана, разгружающегося на континентальном склоне моря Лаптевых. Мальцева А.Ю., Тихонова А.В., Идрисова Е.К., Карамов Т.И., Бажанова А.Е., Гончарова А., Леушина Е.А., Краснова Е.А., Грязнова А.С., Черных Д.В., Буханов Б.А., Хаустова Н.А., Семилетов И.П., Спасенных М.Ю., Gustafsson O.
Применение 3D высокочастотных сейсмоакустических исследований для мониторинга миграции флюидов в верхней части разреза. Хлебникова О.А., Росляков А.Г., Дорноступ А.С., Мятчин К.М., Хортов А.В., Токарев М.Ю., Понимаскин А.И.
Грязевулканический тип скоплений газогидратов в Туапсинском прогибе (Черное море). Миронюк С.Г., Хлебникова О. А., Росляков А.Г.
Опасные геологические процессы и явления на шельфе Охотского моря по данным мультичастотной сейсморазведки. Замотина З.С., Росляков А.Г., Пирогова А.С., Токарев М.Ю.
Методика выявления газовых гидратов по данным 3D сейсморазведки на шельфе Охотского моря. Чегодаева А.Е., Пирогова А.С., Замотина З.С., Щуплов П.А., Шилова М.А., Яковенко А.Д., Рыбин Н.А., Миронюк С.Г.
Последовательная инверсия данных сейсморазведки в различных частотных диапазонах для характеристики отложений в верхней части разреза. Шилова М.А., Пирогова А.С., Щуплов П.А., Сучкова А.В., Токарев М.Ю.
Опыт автоматического анализа сейсмоакустических данных при выявлении опасных геологических процессов и явлений. Галаев В.Е., Дамянович Д.И., Терёхина Я.Е., Якушкин О.О., Никольская А.Н., Архипов Н.Д., Рыбин Н.А.
Возможности применения спектрально-временного анализа для оценки частотно-зависимого затухания по данным мультичастотной сейсморазведки. Яковенко А.Д., Замотина З.С., Пирогова А.С., Токарев М.Ю.
Классификация сейсмических и сейсмоакустических исследований в новом своде правил «Инженерные изыскания для строительства на континентальном шельфе». Пронин И.С., Потемка А.К., Бирюков Е.А., Токарев М.Ю.
Инженерно-геологические условия освоения нефтегазовых ресурсов Обской и Тазовской губ. Алексеева К.В., Дзюбло А.Д., Агаджанянц И.Г.
Примеры совместного анализа данных электроразведки и сейсморазведки, полученных на мелководных акваториях. Миринец А.К., Бобачев А.А., Потемка А.К., Алёшин М.И.
Искусственный интеллект в геологоразведке. Устные доклады
Выделение геологических объектов: прогноз объемного атрибута вероятности наличия соли на базе алгоритмов компьютерного зрения. Авдеев П.А.
Улучшение качества суммарных сейсмических данных с привлечением технологий искусственного интеллекта. Лёвина А.А., Лагунова Н.А., Авдеев П. А., Мифтахов Р. Ф., Базанов А. К., Ефремов И. И.
Интеллектуальный цифровой помощник интерпретатора: подготовка модели нейронной сети для построения тектонической модели участка работ на основании накопленных знаний с соседних площадей. Авдеев П.А., Хромова И.Ю., Дорофеев Н.В.
Применение предобученной сверточной нейронной сети для автоматической интерпретации разломов на сейсмических данных. Daniel Asante Otchere, Bennet Nii Tackie-Otoo, Mohammad Abdalla Ayoub, Mohammad, Tarek Omar Arbi Ganat, Nikita Kuvakin, Ruslan Miftakhov, Igor Efremov, Andrey Bazanov.
Снижение геологических рисков, связанных с тектоническими нарушениями за счёт применения технологий машинного обучения при интерпретации данных сейсморазведки. Уржумов В.Д, Козяев А.А., Ковальчук Н.В., Элива Т.А.
Применение технологий компьютерного зрения с использованием глубокого обучения в процессе построения седиментационных реконструкций карбонатных природных резервуаров. Шарифуллин А.М.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация