本發明涉及一種多功能一體化的探頭,包括電磁波電阻率測量線圈、伽瑪傳感器、三軸加速度計和壓力傳感器,其中的電磁波電阻率測量線圈、伽瑪傳感器、三軸加速度計和壓力傳感器整體地形成于探頭內。根據本發明的多功能一體化探頭將電磁波電阻率測量線圈、伽瑪傳感器、三軸加速度計、壓力傳感器集成于一體,其不但可以檢測井中壓力的變化、識別地層巖性、評價油氣水聚集區,而且能夠有效發現上下圍巖的特征,指導鉆具在最有利的位置鉆進。從而,有效地實現地質導向及地層評價的功能,并便于現場施工,減少故障率,提高作業時效。本發明適用于隨鉆測井的技術領域。
本發明公開了一種輸電線路桿塔的基礎結構,屬于超高壓、特高壓輸電線路鐵塔的基礎領域。所述掏挖基礎與巖石嵌固基礎通過地腳螺栓和鋼筋網籠嵌固整體成型,其中,掏挖基礎位于地表粘土層,巖石嵌固基礎位于強風化或中等風化巖層。通過掏挖基礎和巖石嵌固基礎共同抵抗輸電線路鐵塔傳來的作用力,其中上拔力由掏挖基礎在土體中形成的剪切面上的土體相對剪力和巖石之間的粘結力共同承受,下壓力由巖石嵌固基礎下方的巖石面承受,水平力由基礎主柱側面的土體和巖石嵌固基礎側面的巖體共同承擔;實現在淺層為土層、稍深為巖層的地質條件下實施超高壓、特高壓等輸電線路桿塔基礎,使桿塔基礎設計環保、安全、經濟適用。
本發明屬于注漿工藝技術領域,公開了一種巖溶路基注漿工藝。該巖溶路基注漿工藝選取一定數量的注漿孔作為先導孔,并在鉆孔過程中獲取巖芯形態數據,以確定巖芯的形態,從而確定注漿孔的注漿方案,如:對于大的巖溶洞可以先注沙后注漿,對于小的巖溶洞可以直接注漿,能夠很好的控制注漿量,并確保注漿效果,利用先導孔總結出的地質情況及施工工藝指導后續注漿孔的鉆孔、注漿,正??卓梢源罅扛M,有利于大面積展開施工。采用CS雙液注漿方式,大大縮短初凝終凝時間,保證漿液凝固后的剛性和強度,實現注漿后的立即施工。
本發明是石油物探井震結合定量預測砂巖儲層流體飽和度的方法,先采集處理地震數據和測井數據得到各參數曲線,分別確定井泥質含量、孔隙度與彈性參數之關系,建立泥質含量和孔隙度的預測模型,計算孔隙體積模量和干燥巖石體積模量建立模量預測模型,再建立有效儲層含水飽和度預測模型,利用疊前地震道集和測井資料進行疊前地震反演,獲得各種彈性參數的反演數據體,用所得彈性參數反演數據體計算干燥巖石體積模量求孔隙體積模量,從孔隙體積模量求水飽和度。本發明充分利用了疊前地震資料和測井資料實現儲層飽和度定量預測,對含油、氣飽和度預測有良好的地質效果。
本發明公開了一種低滲透油藏水平井的分段壓裂方法,屬于低滲透油藏水平井分段改造領域。所述方法包括:根據水平井地質資料,設計至少一個施工單元,每個所述施工單元包括三個施工段;將所述三個施工段射開,并將位于所述施工單元兩側的第一施工段和第三施工段壓裂;將所述三個施工段中位于所述施工單元中間位置的第二施工段壓裂。本發明通過先對位于施工單元兩側的第一施工段和第二施工段進行壓裂,改變了位于施工單元中間位置的第二施工段的應力,使第二施工段產生微裂縫,當第二施工段壓裂時產生復雜網狀裂縫,復雜網狀裂縫的體積大,具有更好的溝通效果,提高了水平井增產效果和單井產量。該方法施工簡單,效果明顯。
本發明提供了一種鹽構造分析方法、裝置及系統,該方法包括:根據目標區域的疊后地震數據、測井數據和地質背景信息,確定目標區域的鹽構造變形模擬模型的構造參數;獲得鹽構造的三維數據體,所述鹽構造的三維數據體是對鹽構造變形模擬模型進行CT掃描獲得的;從鹽構造的三維數據體中,識別出鹽構造體,提取出鹽構造體的屬性數據。本發明可以對鹽構造進行分析,獲得鹽構造體的屬性數據,準確度高。
本發明提出了一種碳酸鹽巖儲層準同生巖溶定量評價方法及系統,包括:利用古溫度和地質歷史時期大氣CO2含量恢復結果確定模擬實驗溫度和流體條件;制備碳酸鹽巖準同生期溶蝕模擬樣品,并進行分析得到溶蝕前的樣品數據;利用碳酸鹽巖準同生期溶蝕模擬裝置,進行碳酸鹽巖準同生期溶蝕模擬實驗;對產物進行分析,得到溶蝕后的實驗數據;根據溶蝕前及溶蝕后的樣品數據,建立碳酸鹽巖準同生期溶蝕特征評價模型;通過對比旋回地層所含的旋回與米氏旋回周期的比例關系,得到歲差周期及對應的旋回厚度;獲取年降雨量范圍值;利用溶蝕特征評價模型,依據實驗數據、研究區目的歲差周期、旋回厚度及年降雨量范圍值,得到研究區目的層準同生期溶蝕增孔量。
公開了一種定量識別優質頁巖段的方法。該方法包括:根據TOC分布與U、Th、K、GR的相關性定性識別優質頁巖段;確定代表性鉆井或代表性露頭剖面;根據代表性鉆井或露頭剖面分析測井數據的一致性與實驗測試TOC數據的有效性,以選取有效數據;利用有效數據分別制作成TOC與U、TOC與Th、TOC與K、TOC與Th/U的散點圖;在散點圖中,定性識別的優質頁巖段分布范圍,建立識別優質頁巖段的定量圖版。本發明通過放射性特征及判別標志從地質角度尋找優質頁巖段,為非常規領域頁巖氣勘探開發提供了一條有效途經。
公開了一種頁巖氣儲層改造體積計算方法及系統。該方法包括:建立包含多個樣本井段的樣本數據集;針對目標井段和多個樣本井段的計算參數,獲得標準目標井段計算參數值與多組標準樣本井段計算參數值;計算目標井段與每一個樣本井段的相似度,獲得優選樣本井段;根據目標井段的計算參數與優選樣本井段的計算參數,計算類比最小值的最終評價值與類比最大值的最終評價值,獲得類比區間;根據優選樣本井段的改造體積與類比區間,計算目標井段的改造體積。本發明通過收集整理已經實施微地震監測的井段作為樣本井段,在獲取監測解釋結果的同時,收集整理樣本井段的工程地質計算參數與壓裂施工計算參數,進行多計算參數類比,從而評價頁巖氣儲層壓后效果。
本發明提供一種超音速旋流兩相膨脹CO2捕集、利用與封存系統,包括至少一個制冷單元;制冷管路,含碳煙氣依次流經首尾相接的多個制冷單元;制冷單元包括冷卻器和超音速旋流兩相膨脹機,超音速旋流兩相膨脹機的出氣側與下一制冷單元的進口側相接,超音速旋流兩相膨脹機的出液側連接有干冰儲罐或者蒸發器。通過上述方式,通過超音速旋流兩相膨脹機的膨脹制冷和旋流分離作用,將二氧化碳固定為干冰和作為制冷循環的工質加以利用,不僅可以具有顯著的環保效益,而且經濟價值明顯提高,同時消除了地質封存帶來的安全性和可靠性風險。
本發明提供了一種油氣勘探鉆井水基鉆井固廢的分類分質方法,所述方法針對地質構造復雜、井深為4100米以上,且順列采用聚合物鉆井液體系、氣體鉆井和磺化鉆井液體系的鉆井固廢,所述方法包括步驟:根據所用鉆井液體系不同將鉆井固廢劃分為聚合物鉆井固廢、氣體鉆降塵固廢和磺化鉆井固廢;根據鉆井固廢的硬度、含水率和污染物含量、以及鉆井固廢中固相顆粒粒徑將聚合物鉆井固廢、氣體鉆降塵固廢和磺化鉆井固廢進一步劃分為聚合物鉆井硬質固廢、聚合物鉆井軟質固廢、氣體鉆降塵硬質固廢、氣體鉆降塵軟質固廢、磺化鉆井硬質固廢和磺化鉆井軟質固廢六類。本發明具有能夠對水基鉆井固廢進行細分和資源化處置利用,減少對外轉運量和處置費用等優點。
本發明屬于地熱資源勘查領域,具體公開了一種高溫地熱田鉆進過程中鉆遇熱儲溫度的實時計算方法,包括:步驟1、收集鉆探過程中的必要數據;步驟2、建立井底溫度的計算模型;步驟3、建立井底熱儲溫度的計算公式;步驟4、計算井底熱儲溫度;步驟5、驗證計算結果準確性。本發明方法所需資料少,能夠實時計算高溫地熱田鉆進過程中鉆遇熱儲溫度,在缺乏地球物理測井(測溫)及其詳細參數的情況下,通過對井口鉆井液溫度、流量、密度的測量,使現場施工人員可以迅速、及時了解鉆遇熱儲層的溫度,提前預防鉆遇的高溫熱儲,保障鉆井施工安全;同時,也為地質技術人員部署后續鉆井工作和隨時調整鉆井設計方案提供依據。
本發明公開了一種基于流固耦合的瓦斯抽采影響因素分析方法,所述方法包括如下步驟:首先煤巖可假設為由煤基質孔隙及裂隙構成的一種雙孔隙度、單滲透率的彈性介質。在瓦斯抽采過程中,隨著煤層瓦斯壓力的降低,基質孔隙中的吸附瓦斯解吸為游離瓦斯,通過擴散作用運移至裂隙中,經裂隙滲流至鉆孔中,根據煤層瓦斯的運移規律,建立基于流固耦合的瓦斯抽采模型,借助comsol multiphysics數值模擬軟件,結合某礦工作面實際條件進行數值模擬分析,得出影響瓦斯抽采效果的主控因素。本發明所述分析方法基于某礦工程地質背景,結合瓦斯抽采過程中的瓦斯運移規律,建立瓦斯抽采流固耦合模型,并對不同瓦斯抽采方案進行數值模擬,為煤礦瓦斯治理提供理論依據。
本發明公開了一種地層坍塌及破裂壓力不確定性定量表征方法,包括:步驟一、地層坍塌及破裂壓力定量計算;步驟二、地層坍塌及破裂壓力不確定性來源分析;步驟三、地應力與巖石力學參數不確定性描述;步驟四、地層坍塌及破裂壓力不確定性定量表征。在本方案中,具有如下有益效果:本方案建立和完善了現有深層頁巖氣地層坍塌及破裂壓力計算模型,并對地應力與巖石力學參數進行不確定性描述,建立了基于蒙特卡洛模擬的地層坍塌及破裂壓力不確定性定量表征方法,其結果不再是單一的壓力曲線,而是具有概率信息的壓力區間剖面,這樣作對于復雜地質環境下的鉆井來說更具有實際意義。
一種多層合采油藏水驅開發井網優化部署方法,采用以下步驟:一:對研究單元進行地質建模;二:對油田的水驅油進行分解;其是將三維驅替過程轉化為縱向水驅油和平面水驅油過程;三:設置縱向細分層系方案,計算縱向矛盾程度;四:設置平面井網部署方案,計算平面矛盾程度;五:對縱向和平面方案進行組合,確定最優井網部署方案。本發明不僅對不同縱向層系劃分方案和平面井網部署方案矛盾程度進行定量化;而且,還確定了每個方案的總矛盾程度;并根據單井增油量的最小經濟界限,以確定最優的井網部署方案;同時,還考慮了縱向劃分層系和平面井網部署對開發效果的影響,解決了多層合采油藏水驅開發井網優化難的問題。
本發明提供一種煤礦沖擊地壓多參量監測系統,屬于采礦地質災害監測技術領域。該系統包括微震檢波器、地音傳感器、定向電磁天線、一體化采集分站、配接電源及地面授時服務器、數據采集服務器。微震檢波器、地音傳感器、定向電磁天線布置于回采工作面或掘進巷道,用于監測煤巖體受載破裂后震動信號、電磁輻射信號;各傳感器均通過線纜連接至一體化采集分站,地面授時服務器通過井上環網或專用網絡對各一體化采集分站進行時間同步。一體化采集分站將采集到的模擬電信號轉換成數字信號,與同步時間戳打包成數據包,發送至地面數據采集服務器。本發明可以廣泛應用于煤礦沖擊地壓的危險性預測預報。
本申請提供一種三維礦物解釋模型確定方法、裝置及設備,該方法包括:目標地層巖心的全巖分析結果獲取目標地層巖心的礦物類型以及孔隙流體類型,通過目標地層的巖性掃描測井數據獲取目標地層的地層密度,進而基于目標地層巖心的礦物類型、孔隙流體類型以及目標地層的地層密度建立目標地層的響應方程組,通過對響應方程組進行求解,確定目標地層的三維礦物解釋模型。由于目標地層巖心全巖分析結果可以準確反映目標地層巖心的真實礦物類型,而巖性掃描測井數據可以獲得準確的目標地層的地層密度,因此以此建立的響應方程組可以符合真實的地質規律,從而可以確定準確的三維礦物解釋模型,保障巖性分析結果的準確性。
本發明公開了一種煤層多段注酸瓦斯抽采一體化裝置及方法,包括注酸/排酸/瓦斯抽采共用的礦用防腐鋁管,礦用防腐鋁管的兩端分別設有礦用防腐鋁管接口,礦用防腐鋁管的后部側壁設有排酸孔,礦用防腐鋁管的外部包裹有膨脹部分;膨脹封部分包括密封軟橡膠層,所述密封軟橡膠層的兩端分別密封固定在所述礦用防腐鋁管的外壁上,且前端設有注水口、后端設有排水口,注水口和排水口分別通過快接口連接有礦用小口徑防腐軟管。進行分段注酸、排酸及瓦斯抽采,可根據實際井下裂隙發育程度控制酸化層數及膨脹壓力,可針對不同煤層地質條件,實現一次安裝管路完成注酸、排酸與瓦斯抽采三項工作。大大提高煤層增透效果,彌補了煤礦井下分層酸化系統的缺乏。
本發明公開了一種基于地球化學成分數據的綜合分析及異常提取方法,本發明包括四大模塊,包括數據預處理算法模塊、基于對數比變換的聚類分析模塊、主成分分析算法模塊和針對區域地質條件的PA分析模塊;本發明解決了地球化學大數據的數據分析和數據挖掘問題,包括數據閉合效應問題、樣品和元素之間的聚合關系問題,元素之間的內部聯系問題、驗證方法優劣性篩選問題,本方法基于常見的沉積物地球化學數據和XRF數據,對數據進行數據的分析和挖掘,將已有的化探分析方法進行整合,消除了閉合效應,提供用于顯示樣品和元素聯系數據分析,為其提供充分的地球化學依托。
本發明涉及頁巖氣開采技術領域,其面向頁巖氣分層系開發需要,公布了一套在構造模型約束下頁巖氣分層系井碰撞風險預測預警方法,包括一種目的層內二維網格化碰撞風險系數模型,以及相關的碰撞風險預警及靶點調整方法。通過本發明的實施,并配套動態構造建模、智能數據加載技術、井場數據傳輸與應用、地質導向與防碰綜合應用、三維可視化技術等,建立頁巖氣水平井三維可視化智能防碰技術體系,能夠提高水平井部署的科學性,杜絕密集井網條件下的井間碰撞的風險。
本發明涉及一種深基坑便捷式集水、排水裝置,屬于土木工程技術領域。包括混凝土墊層,混凝土墊層澆筑于基坑土的上方,基坑土中設有集水坑,集水坑中置有集水筒,集水筒的上部為塑料光管,塑料光管的上端口不低于混凝土墊層的上表面,塑料光管的下方連接有鏤空的筒狀格柵。筒狀格柵的下端連接有錐形底部,錐形底部為空心結構且中心向下凹陷。筒狀格柵的內腔下部設有鏤空的水泵放置承臺,下端口設有鏤空的底部承臺。塑料光管的上部外周設有嵌于混凝土墊層中的止水環。塑料光管的圓周上設有多個引流口。本發明能夠有效隔離基坑中的大塊泥沙,將滲水有效濾出,延長水泵壽命,提高排水效率,降低維護成本,在地質情況為粉質黏土時保持基坑干燥。
本發明公開了一種基于SPH?FEM耦合算法的航油管道滑坡災害主控因素辨識方法,包括以下步驟:選取管道滑坡災害影響因素,并建立管道滑坡災害主控因素識別表;獲取目標區域的滑坡體參數以及管道參數,結合所述管道滑坡災害主控因素識別表,對所述目標區域的管道滑坡災害影響因素進行識別,確定所述管道滑坡災害影響因素中的主控因素。本發明能夠定量評估土質滑坡災害下管體的受力特征,初步識別影響管道完整性的主控因素,從而研究制定穿越土質滑坡段管道地質災害風險的工程緩解措施、識別程序及作業指導文件,為航油管道滑坡風險管控提供快速決策工具。
本發明提供了一種復雜環境下輸電桿塔監測裝置和方法,包括:通信模塊與外部CORS站網通信連接,用于從CORS站網獲取基準數據;微處理器模塊,用于接收差分定位模塊傳遞的塔基形變數據并進行濾波處理得到高精度塔基形變監測數據,還用于關聯同一時刻的高精度塔基形變監測數據和水位高度;差分定位模塊與導航系統連接,用于從導航系統獲取導航電文,并結合通信模塊獲取的基準數據,得到輸電桿塔基形變數據并傳遞至微處理器模塊;水位傳感處理模塊,用于檢測輸電桿塔基處的水位高度并傳遞至微處理器模塊。采用本發明提供的裝置和方法,能夠實時監測輸電桿塔,獲得塔基形變數據及對應的水位數據,提升復雜環境下輸電桿塔地質災害隱患預警能力與可靠性水平。
本發明提供了一種農田所用化肥的農業面源污染的評估方法和應用,該評估方法能夠系統性評估農田所用化肥產生的農業面源污染量,進而應用在區域的農業面源污染的防治中,通過對區域內農田所用化肥的化學養分與農業有機廢棄物的有機養分進行總量盤點,再將有機廢棄物資源化產物的應用與土壤地力提升的需求進行科學對標,通過有機養分科學替代化學養分,實現有機廢棄物安全高質量利用與化肥減量的區域養分綜合管理目的;進而促進耕地質量提升,控制因過量使用化肥導致的農業面源環境污染風險的水土共治目標,對我國農業、農村可持續發展具有極其重要的意義。
本發明屬于地質勘查技術領域,具體公開一種密閉破碎法提取巖石中揮發性有機組分的裝置及方法,腔體頂蓋和腔體殼體組成密閉腔體,殼體內有不銹鋼彈丸,殼體兩側有進氣、出氣管路,管路上有進氣、出氣閥,殼體兩側有線圈,線圈與交流變頻器連接;方法如下:將巖石樣品顆粒放入密閉腔體內,氣體進入腔體和管路沖洗,沖洗完關閉進氣閥,打開電源,調節變頻器頻率,線圈通電產生磁場,磁場驅動彈丸在腔體內往復運動,顆粒被粉碎、產生揮發性有機組分,將出氣管路與氣體收集系統或檢測器連接,打開出氣閥,腔體內組分進入收集系統或檢測器,完成組分收集或測定。本發明能實現固體巖石顆粒物破碎,防止巖石樣品中揮發性氣體組分丟失與污染。
本發明提供了一種標定單炮記錄層位的方法及裝置,包括:通過垂直地震剖面、聲波合成記錄和鉆井資料的確切地質層位,標定水平疊加時間剖面的反射層位上;將水平疊加時間剖面的地形線等比例標記在單炮記錄上;確定單炮記錄中的極小點在水平疊加時間剖面對應的位置;將水平疊加時間剖面的層位標記到單炮記錄極小點反射層上。本申請提出的上述方法,具有分析步驟簡便,標定精度高和評價效果好的特點。
本發明公開了一種緩沖材料砌塊組合接縫愈合效應測試裝置及方法,其中測試裝置包括透明板結構、連接管路、進水系統、水氣流出系統、試樣、攝像頭和數據采集系統。本發明通過實時采集緩沖材料砌塊與圍巖之間以及組合砌塊之間接縫愈合過程的圖像及視頻數據,獲得接縫愈合全過程,揭示處置庫緩沖材料組合接縫愈合效應規律,能夠為高放廢物深地質處置庫工程設計提供依據。
本發明公開了一種基于隨鉆伽馬成像測井的地層傾角自動拾取方法,利用隨鉆測井獲取隨鉆伽馬成像測井數據;利用有序數據最優分割法對隨鉆伽馬成像數據進行處理,自動識別地層界面的深度點;利用最小二乘法將自動拾取的地層界面深度點進行正弦曲線擬合,得到準確的地層界面正弦曲線;根據擬合的地層界面正弦曲線計算地層相對傾角;結合井斜曲線和地層相對傾角計算地層傾角。本發明克服了人工拾取及人機交互拾取方法受經驗影響較大,速度慢、效率低等缺點,實現了地層傾角的自動快速拾取,提高了地層傾角拾取精度和效率,提升了隨鉆伽馬成像測井在地質導向中的作用。
本發明提出一種礦山巖體節理裂隙調查系統及方法,該系統包括:圖片采集裝置,用于采集礦山巖體,如圍巖或礦體節理裂隙圖片;顯示裝置,與圖片采集裝置相連,用于顯示節理裂隙圖片,以及顯示用戶對節理裂隙圖片進行人工識別后得到的優勢節理裂隙特征;處理裝置,與顯示裝置相連,存儲優勢節理裂隙特征,并根據優勢節理裂隙特征自動識別礦山巖體的其他節理裂隙。本發明能夠準確高效的自動識別礦山巖體的節理裂隙,適用于露天礦山或地下礦山巖體節理裂隙的高效調查與精準識別,可以高效準確的獲得礦山大范圍節理裂隙的產狀特征和分布規律,利于為礦山巖體質量評價提供更全面的資料,從而解決了現場工程地質資料不足的問題。
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