本發明提供一種超深低孔裂縫性砂巖氣藏布井方法及裝置,該方法包括:根據影響鉆井成功率的第一因素,確定所述氣藏的井位部署可行區;根據影響氣井產量的第二因素,確定所述氣藏的井位部署高產區;根據影響氣井穩產的第三因素,確定所述氣藏的井位部署穩產區;對所述井位部署可行區、所述井位部署高產區以及所述井位部署穩產區進行疊合,確定所述氣藏的布井區域,以在所述布井區域進行井位部署。本發明實現了所確定的布井區域同時滿足了地質成功、高產、穩產的要求,從而使得在所確定的布井區域上進行部署能夠在確保高鉆井成功率的條件下實現部署既能高產、又能穩產的高效井。
本發明提供一種基于鉆井軌跡設計參數的預鉆井三維井眼建模方法及裝置,該方法包括:獲取已鉆井的鉆井軌跡及井眼井徑數據,鉆井軌跡包括:各測徑點的井深、方位角、井斜角;根據鉆井軌跡及井眼井徑數據計算井徑測量點的三維空間坐標;根據三維空間坐標生成井徑測量點對應的周向井徑數據;建立至少包含井眼井徑數據及周向井徑數據的已鉆井數據庫;根據已鉆井數據庫建立三維井眼模型;將預鉆井的軌跡設計參數及地質數據代入三維井眼模型,計算預鉆井的井眼縮徑率及井眼擴徑率。通過本發明,根據建立的三維井眼數學模型來計算預鉆井的井眼縮徑率及擴徑率,能夠更加準確、全面地反映和預測真實井眼的具體情況,為井眼工程設計工作提供數據支持。
本發明提供了一種陷落柱檢測方法和裝置,涉及地震勘探技術領域,該方法包括獲取目標地下區域內的三維地震數據的數據體,其中,三維地震數據的數據體中攜帶地下巖層的界面信息,地下巖層的界面信息包括地下巖層的屬性信息和/或地下巖層的結構信息;采用螞蟻追蹤算法對三維地震數據的數據體進行運算,得到包含螞蟻體屬性的螞蟻追蹤屬性體,其中,螞蟻體屬性表示地質結構的不連續特性;根據螞蟻追蹤屬性體確定包含陷落柱位置信息和邊界信息的目標數據體,以根據目標數據體在目標地下區域中識別陷落柱。本發明緩解了現有技術中無法有效識別陷落柱的技術問題,達到了較準確地預測陷落柱位置及刻畫陷落柱邊界的技術效果。
本發明公開了一種深水導管下入過程中鉆壓的模擬方法及系統,該方法包括:結合深水工程地質特征,配制具有相似性的實驗用的分層土體;根據相似性原理構建鉆壓模擬系統,維持預定的實驗條件,通過調整所述配重塊的重量等級調節鉆壓;采集預定的參考信號,所述參考信號包括:表示所述噴射下入裝置的提拉力大小的拉力信號,表示所述噴射下入裝置的導管下入距離的位移信號、表示所述分層土體內壓力大小的壓力信號;根據采集的所述參考信號,選取在預定的實驗條件下深水導管下入過程中的目標鉆壓。本發明提供的深水導管下入過程中鉆壓的模擬方法及系統,能夠對深水導管下入過程的鉆壓進行室內實驗模擬和評價。
本發明公開了一種用于預測頁巖地層壓裂后初始產能的方法及系統,該方法包括:產能模型建立步驟,根據地質甜點參數和工程甜點參數建立頁巖地層壓裂后的初始產能模型;初始產能確定步驟,根據所述初始產能模型確定頁巖地層壓裂后的初始產能。本發明有利于在壓裂完成后快速預測頁巖氣井的初始生產產能,簡化頁巖地層壓裂后初始產能的影響參數,降低頁巖氣地層的勘探開發成本,提高頁巖地層的開發效率。
一種《燃煤電廠煙氣二氧化硫〔SO2〕催化脫硫生產及工藝流程中的棱形催化塔和催化塔內設施的設計》代替了原來的錐形催化塔,突出體現內部空間更適用,外觀更漂亮,結構美觀、大方。這種超大型結構、超重承載的物體,能夠保證在各種地質條件下催化塔的穩定,既能最大限度地滿足了催化池空間容積的需要,又能夠適應不同規模的,生產及工藝流程的需要;噴霧催化與凈煙氣出口同一區域,十分科學巧妙,空間的利用更加科學合理,流程工藝,更加順暢;催化池內攪拌器設計,為浮式、波紋頁片,旋流、自轉攪拌器,與中心同軸,可以上下浮動,利用強動力氣流,摳使攪拌器自轉,實現攪拌,不需外加動力,是創新;催化塔內既有過濾催化又有噴霧催化,將嚴重危害環境的二氧化硫(SO2),變為可控、可回收物質,100%回收利用,變成為資源,變為產品,由產品變為經濟效益,科學、巧妙的全部生產過程。
本發明涉及一種一體化水分測量儀,包括:水分傳感器組,用于同步地采集地面以上的水面高度和地面以下的土壤體積含水量;主控器,與水分傳感器組連接,用于管理并存儲水面高度和土壤體積含水量;通信裝置,與主控器連接,用于獲取水面高度和土壤體積含水量并實時上傳至云服務器,并接收云服務器發送的控制指令。本發明提供的一種一體化水分測量儀,通過水分傳感器組同步地采集地表水面高度和地下土壤中的體積含水量,能夠直觀得到測量儀安裝地點水分動態變化實時數據,為農業灌溉科學研究、地質災害發生機理研究、水利工程等提供科學有效的數據支撐,并為山體滑坡預警、農業灌溉節水、水利設施建設等提供實時動態的水分運動規律的數據。
本發明提供一種涵道式固定翼油電混合動力無人飛機,屬于飛行器技術領域?;旌蟿恿o人飛機包括機架,所述加架內設置有主涵道,所述主涵道內設置有主槳葉,所述主涵道兩側設置兩個固定翼。本發明提供的混合動力無人飛機操作方便,續行時間長。廣泛應用于管線巡查、森林防火、地質勘察、航空拍攝等領域。
本發明公開一種局部開挖預支護反井鉆井工藝,包括如下步驟:(a)地質資料分析;(b)地層開挖;(c)混凝土回填;(d)安裝反井鉆機;(e)導孔鉆進;(f)擴孔鉆進;(g)井壁支護。本發明在反井鉆機進場前預先對軟弱地層進行開挖、置換、加固、預支護,以增強地基承載力或控制地表不均勻變形,使得能夠安全地完成反井鉆井。適用于反井上部基巖軟弱、風化、不穩定,難以支撐反井鉆機自重和擴孔鉆進時對地層的壓力,或者上部地層有風機、風道、安全通道等對地表不均勻沉降敏感結構。
本發明涉及一種模擬開挖引起圍巖(土)變形的實驗方法,該實驗方法采用豎直鑄板法,其最主要特點是原位鑄成的模板無初始應變能,不同深度上模板材料的物理、力學性質因固化壓力不同而具有差異性,從而能夠體現出地質體固化時壓力隨深度變化的條件對開挖后變形的影響,用這種方法模擬開挖引起的圍巖變形位移場與實測結果比較符合;本發明有效地克服了傳統水平鑄板法當模板豎立后其內部體應變能和剪應變能的存在而造成模擬開挖引起的位移場和實際開挖不相符合的弊病。
本發明公開了一種等溫等壓壓縮空氣儲能系統,涉及能量存儲技術,該系統在用電低谷通過壓氣機將空氣壓入水下柔性儲氣裝置,從而將電能轉化為空氣的內能存儲起來;在用電高峰,儲氣裝置中高壓空氣經換熱器吸熱后通過膨脹機帶動發電機發電。本發明的儲能系統,利用水下壓力使儲氣裝置內部恒壓,并且利用級間冷卻和加熱措施實現近似等溫壓縮和膨脹的過程,提高系統效率。同時,該壓縮空氣儲能系統具有儲能周期不受限制,適用于各種類型電源、對環境友好、儲氣裝置不易受地震等地質災害影響等優點,具有廣闊的使用前景。
本發明公開了一種利用陣列感應測井資料進行地層參數反演的方法,包括:獲取陣列感應測井資料與輔助測井曲線資料;根據陣列感應測井資料與輔助測井曲線資料對測量井段進行分層通過幾何因子法對陣列感應測井曲線進行初步反演,生成對應層的初始的原狀地層電阻率、侵入帶電阻率和侵入半徑值;根據對應層的初始的原狀地層電阻率、侵入帶電阻率和侵入半徑值,生成陣列感應模擬響應曲線;判斷陣列感應模擬響應曲線與陣列感應原始響應曲線是否一致,如果不一致,根據陣列感應原始響應曲線,結合對應層的地質特征,通過交互式反演修改所述初始的原狀地層電阻率、侵入帶電阻率和侵入半徑值,輸出最終的原狀地層電阻率、侵入帶電阻率和侵入半徑值。
本發明涉及巖溶區鉆孔樁成孔技術,公開了一種臨近既有線巖溶區鉆孔樁斜巖處理方法,該施工方法包括以下步驟:S1、采用沖擊鉆機對待鉆區進行鉆孔;S2、鉆進至斜坡巖后,及時將沖擊鉆機提出孔外,同時吊入泥漿管進行泥漿循環;S3、地質鉆機在斜坡巖的上部鉆多個小孔,破壞斜坡巖的整體性以降低其強度;S4、采用挖機在樁內回填片石,并采用沖擊鉆機進行小沖程沖擊以將回填片石打密實;S5、將回填片石打密實后采用沖擊鉆機繼續鉆進。本發明有效解決了巖溶區鉆孔樁施工時,遇到斜坡巖時出現偏孔后難以糾偏的問題,提高了施工效率以及周邊建筑物如既有線的安全可靠性。
本發明涉及一種基于生態環境保護的井工采煤方法,用于解決井工礦區生態環境不斷惡化和由此引發的環境代價的問題,減少對生態環境的損傷。該方法通過勘查煤田地質屬性,在井工開采時采用超大工作面(超長工作面長度、超長推進距離和超大采高)開采工藝,同時通過設計合理的推進速度,不但滿足了傳統方法的防災減災效用,而且使得地表整體沉降,減少對地面的擾動次數,減少地表裂縫。該方法不但有利于煤炭高回收率的實現,還有利于對地表生態環境的保護。
本發明公開了一種層間多次波預測方法、壓制方法和提高地震資料成像品質方法,包括:對預處理后的目標區地震數據進行背景介質速度偏移,以獲得目標區的偽深度域數據;根據目標區的偽深度域數據確定目標區層間多次波的產生層位和厚度;將目標區的偽深度域數據以及目標區層間多次波的產生層位和厚度代入到逆散射級數層間多次波預測公式中進行目標區層間多次波預測,以獲得目標區層間多次波預測結果;將預處理后的目標區地震數據減去目標區層間多次波預測結果,以獲得目標區層間多次波壓制結果。該方法保持數據驅動,無需人工干預,無需已知地下信息,適用于復雜的地形和地質情況。
本發明提供了一種基于啟動壓力梯度的水合物開采數值模型的建立方法,包括:通過南海水合物儲層樣品的啟動壓力梯度實驗獲取南海水合物儲層啟動壓力梯度與儲層參數的定量關系,結合南海水合物在低滲儲層中的滲流過程,基于啟動壓力梯度完善水合物開采模擬控制模塊中的質量守恒方程,根據啟動壓力梯度實驗結果建立啟動壓力梯度模塊;啟動壓力梯度模塊耦合啟動壓力梯度測試結果,進而完善水合物開采模擬控制模塊內的質量守恒方程,以南海SH2站位水合物儲層的地層物性數據和水合物藏地質模型參數搭建所述水合物開采數值模型,模擬水合物開采過程。本發明解決了針對南海泥質粉砂水合物藏研究中沒有考慮南海低滲水合物儲層存在啟動壓力特點的問題。
本發明涉及一種高原高寒地區多年凍土的生態修復方法,包括以下步驟:(1)對待修復地區原有的多年凍土或周邊的多年凍土進行基礎地質數據搜集,并進行凍土特征調查,確定待修復地區的多年凍土的巖性特征和巖層序列;(2)根據步驟(1)確定的巖層序列,確定待修復地區的多年凍土層的底部界面層位、頂部界面層位及厚度;(3)根據步驟(1)確定的巖性特征和巖層序列,分層確定待修復的仿凍土材料的組成;(4)根據步驟(1)確定的巖層序列,采用機械回填的方法,將步驟(3)制備不同層的仿凍土材料分層回填至待修復地區,每層回填后都進行壓實和注水,隨后待其自然恢復為多年凍土。
本發明提供了一種大幅面巖心切片標本及其制作方法,制作方法包括:對柱狀的巖心樣品沿其長度方向進行剖切,得到具有第一切割面的巖心樣品;將巖心樣品固定到硬質基座上,將硬質基座安裝在切割機上,對巖心樣品進行切割處理,得到具有第二切割面的巖心切片,第二切割面與第一切割面平行;將巖心切片與硬質基座進行分離;將巖心切片黏貼到透明基體上,得到大幅面巖心切片標本。本發明通過使用不同的方式分別進行剖切和切割處理,從而使得到的巖心切片標本在尺寸上可以遠大于現有的巖心切片標本的尺寸,更利于直接觀察、展示和長期保管。同時有效的減少了切割過程中的巖心樣本的切割面破損的發生,避免了重要巖心和關鍵層位等地質資料的浪費。
本說明書實施例提供一種基于多目標參數的儲層開采方案確定方法、裝置及設備。所述方法包括:基于儲層地質參數,利用至少一組模擬施工參數值計算對應的目標參數值;結合所述模擬施工參數值和所述目標參數值分別確定各個目標參數與施工參數之間的參數關系式;通過所述參數關系式獲取至少兩個候選開采方案;所述候選開采方案中包括候選施工參數值;所述候選施工參數值所對應的候選目標參數值滿足預設開采需求;根據所述候選目標參數值分別求取各個候選開采方案的評價結果;依據所述評價結果在所述候選開采方案中選取目標開采方案。上述方案考慮了不同目標參數之間的影響,所獲取的開采方案更能滿足實際生產的需求,從而改善了開采效果。
本申請提供一種頁巖氣藏數值模擬方法,包括以下步驟:S1.獲取研究區塊的頁巖氣井的儲層參數;S2.獲取頁巖氣井的工程參數;S3.獲取頁巖氣井的生產數據;S4.建立反應實際地層情況的頁巖氣井的地質模型;S5.根據動態分析方法,利用頁巖氣井的生產數據模擬出頁巖氣井的單段壓裂縫平均半縫長;通過建立壓裂工程參數,計算出每段壓裂段對應的非均勻半縫長,通過非均勻半縫長建立頁巖氣井的多段非均勻半縫長壓裂縫模型;S6.通過導入頁巖氣井的生產數據以制定對應的生產制度,形成地模數模一體化耦合模型;通過地模數模一體化耦合模型,并按照生產制度進行生產模擬,得到研究區塊的地層壓力、含氣性分布情況。該方法有效地提高了頁巖氣井的采收率。
本發明公開了一種油頁巖反射能量確定方法、系統、存儲介質及電子設備,涉及地質勘探技術領域,該方法包括:獲取待研究工區的測井資料;基于所述測井資料確定所述待研究工區的全反射系數序列;從所述全反射系數序列中提取與油頁巖特征相關的反射系數,獲得油頁巖反射系數序列;分別對所述油頁巖反射系數序列以及所述全反射系數序列進行地震正演模擬,獲得油頁巖反射波形以及全反射波形;根據所述油頁巖反射波形以及所述全反射波形,確定所述油頁巖反射波形在所述全反射波形中的百分比。本發明的有益效果是:充分尊重了原始的測井資料的特征,使得能量分析具有較高的可靠性,為后續強反射特征分離提供有效依據,同時也具有很強的適用性。
本發明公開了一種基于多因素融合的注采產能劈分系數方法,該方法將傳統產量劈分方法進行融合,提取不同方法的關鍵參數,最終以液量劈分方法為主體方法將各個參數進行融合。同時結合實際生產參數及數據,能夠適應不同油田計算,進一步提高了預測適用性。相比于常用的單獨計算方法,該方法極大的提高了產量劈分精度。同時與實際地質情況結合,從而得到與實際油田符合的產量劈分系數。
本發明公開了一種隧道斷層破碎帶區段的支護方法,包括超前地質預報、超前支護、砂漿錨桿、掛鋼筋網、工字鋼拱架支撐以及噴射混凝土,在隧道的開挖輪廓線外形成柔性封閉環,支撐隧道斷層破碎帶區段,充分限制圍巖變形,從而防止在隧道斷層破碎帶區段開挖施工極易出現坍塌、冒頂等安全事故,確保施工安全以及工程質量,在隧道斷層破碎帶區段施工時,采用有效的支護方法,可以在施工時減少對山體的擾動,有效的保護自然環境,有利于水土保持。
本發明公開了一種提高深層頁巖氣全尺度裂縫支撐體積的壓裂方法。包括:(1)關鍵儲層參數評價(2)地質工程甜點選擇(3)裂縫參數及壓裂施工參數的優選(4)酸性滑溜水及膠液配方優化(5)射孔作業(6)酸預處理作業(7)低黏度酸性滑溜水注入施工(8)小粒徑支撐劑注入(9)變黏度滑溜水及變黏度地面交聯酸注入(10)與步驟(9)對應的支撐劑注入。本發明的方法可以在深層頁巖氣藏壓裂過程中實現:開啟各種尺度的裂縫,加速各種尺度裂縫的溝通及充分擴展,增大各級支撐裂縫體積,降低支撐縫體積遞減速率,實現多尺度造縫體積、支撐效率及支撐體積的最大化,從而擴大泄流面積,提高單井產量,增長穩產期。
基于大直徑攪拌提高樁基承載力的施工方法,屬于樁基施工技術領域,基于在攪拌葉片背部設置了攪拌噴射口和高壓旋噴口的攪拌鉆頭并結合攪拌鉆機,采用如下步驟開展大直徑深層攪拌的施工方法:攪拌設備配置及改造;攪噴漿液及旋噴漿液配置;攪拌下鉆施工;攪拌提鉆施工;完成攪拌作業,實施植樁作業;施工結束。本發明通過設置多個攪拌噴口及高壓旋噴噴口,將攪拌樁直徑進行擴大,并插入管樁達到了較高的強度;通過在漿液中摻入玄武巖纖維,加大了漿液的粘聚力,提升了大直徑攪拌樁的強度;對不同地質條件采用不同的施工參數,達到因地制宜的目的。
本發明涉及地質研究領域,公開了一種用于鋪設滑脫層的組件和方法,該用于鋪設滑脫層的組件包括一側敞開的盒狀的容納裝置,所述容納裝置能夠容納用于模擬塑性地層的塑性地層模擬材料(18),所述容納裝置包括分離件(12),所述分離件(12)設置在所述容納裝置的內側底面上,所述容納裝置的內側底面上鋪設有粘結薄膜(17)且所述粘結薄膜(17)覆蓋所述分離件(12),所述粘結薄膜(17)能夠粘結在所述塑性地層模擬材料(18)和所述容納裝置的內側底面之間,所述分離件(12)能夠在所述容納裝置的內側底面上移動以分離所述容納裝置的內側底面和所述粘結薄膜(17)。本申請提供的用于鋪設滑脫層的組件能夠平穩地鋪設塑性地層模擬材料。
一種非導電泥漿隨鉆電阻率成像測量裝置,包括:多個信號發射部,用于向地層輸出測量電流信號;信號測量部,用于對地層回流的電流進行采集,得到電流檢測數據;控制電路,其與信號測量部和各個信號發射部連接,用于控制信號發射部生成并輸出相應的測量電流信號,還用于根據接收到的信號測量部所傳輸來的電流檢測數據確定地層的地層電阻率;其中,多個信號發射部沿鉆鋌軸向對稱分布在信號測量部的兩側。本裝置將高頻電磁波激勵通過感應耦合方式穿過非導電泥漿傳輸到地層,將非導電泥漿與地層等效為一電容電阻形成的電路,本裝置能夠適用于采用油基泥漿等導電性較差的條件下的地層電阻率檢測,其能夠為地質導向和后期開發提供井筒高清圖像。
本發明屬于地質勘查技術領域,具體涉及一種基于深度神經網絡的礦物含量光譜反演方法。本發明根據巖石礦物光譜的機理和反演特征建立了能夠快速準確進行地表巖石土壤礦物含量反演的神經網絡模型,能夠利用高光譜數據確定分析評估地表巖石土壤礦物含量。
本發明屬于石油地質勘探評價技術領域,本發明公開了一種利用數字巖心技術快速識別評價低阻油氣層方法,包括步驟:采用孔隙單元的面積中值與蒙托石含量乘深電阻率/地層水電阻率的交會圖和孔隙單元的面積乘孔隙半徑/孔隙形態因子中值與蒙托石含量乘深電阻率/地層水電阻率的交會圖來快速識別評價低阻油氣層。本發明能夠顯著的對油層、低阻油層、可疑層、高阻水層和一般水層進行區分;相比現有常規的識別評價方法來說,本發明具有快速準確,區分效果顯著的特點。
本發明公開了一種沖擊鉆頭齒、沖擊鉆頭及沖擊鉆頭齒的安裝方法,其涉及油氣地質鉆井領域,所述沖擊鉆頭齒包括:沿豎直方向延伸的本體,所述本體的上端具有第一面,所述本體的側面具有第二面,所述本體具有沿其徑向方向延伸的旋轉扭矩傳遞部,所述旋轉扭矩傳遞部位于本體上所述第二面的相反側;設置在所述本體上端的部分球體,所述部分球體的下端具有第三面,所述部分球體的側面具有與所述第三面相垂直的第四面,所述第三面與所述第一面相連接,所述第四面與所述第二面位于同一平面上,所述第四面與所述第二面上設置有聚晶金剛石復合片。本申請能夠有效提高沖擊鉆頭的沖擊效率及使用壽命。
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