本发明公开了一种多功能地质取样装置及其取样方法,包括地质取样系统,电机固定设置在承重板的上表面,而承重板的下方与取样装置的外筒体相连;电机中轴穿过承重板中心位置处的孔洞,下方与取样管相连;取样管为多节套管由内到外依次套接式结构,取样管的最内层一节套管下端部通过螺纹安装有取样刀头,在取样管的最内层一节套管下端部内安装有一个带照明功能的拍摄装置,用于探测目前所钻岩层信息。还包括辅助系统,当取样地是平地且需要纵向取样时,地质取样系统和辅助系统同时使用;当需要在岩壁上进行横向取样时,只需要地质取样系统固定在所需取样岩壁上。本发明可实现可视化采样,降低了采样的不确定性。
本发明提供一种基于地质目标叠前偏移成像的地震采集参数分析方法,包括:根据观测系统和目标区地质特征,重新定义大网格,并根据大网格形成新的数据体;利用全体数据体资料进行叠前时间偏移速度分析,形成最终叠前时间偏移速度体;利用新的数据体,根据不同野外采集参数,把数据划分为不同数据体;利用最终叠前时间偏移速度体,对全部数据体和不同采集参数数据体分别进行叠前时间偏移处理;分别对全部数据体和不同采集参数数据体进行叠前时间偏移处理的结果进行信噪比分析、分辨率分析和断裂体系分析;确定能够满足地质目标要求的地震采集方案。该方法可有效分析不同采集参数所得地震资料对地质目标的刻画程度,有效确定最佳采集参数。
地质勘探气枪震源阵列枪杠,用于地质勘探气枪震源阵列固定和收放工作。主要由枪杠身、收放吊耳、综合公用板、过缆孔护管、电缆气管、子波、枪深固定卡瓦及气枪牵引板和吊枪孔组成。在枪杠身上部固定有子波、枪深固定卡瓦和多个收放吊耳。在枪杠身下平行固定有综合公用板。在枪杠身开过缆孔的部位和综合公用板之间有过缆孔护管。在综合公用板一侧或两侧固定有电缆气管固定卡瓦。综合公用板上分布有吊枪孔,底部固定有气枪牵引板,位置在每组吊枪孔的前边。效果是:电缆从枪杠身里通过使阻力减小。过缆孔及护管产生的缺陷位置在阵列枪杠中性轴附近保证了结构强度。气枪牵引板使阵列枪杠在高航速下施工时阵列枪杠与气枪不磕碰。
一种三维地质层位自动追踪方法,在三维地震数据体上定义种子点;定义追踪范围;定义层位自动追踪拾取位置参数;选择拾取法;选择追踪法;选择断层,并拟合成断层面;确定第一个当前工作种子点,在其相邻的线和道上寻找目标点;目标点与种子点对比,得到符合层位自动追踪拾取方法的点,并确定新的种子点,用替代手工拾取层位,提高追踪质量,能在整个地震数据上进行的三维地质层位自动追踪。
本发明属于石油物探复杂地质条件下目标储层有效厚度的确定方法,利用地震波信息(即特征点和振幅信息)来确定储层厚度,选取研究工区的目标层段综合地震、测井信息,在地震资料经过高保真和高分辨率处理得到叠后剖面后,精细解释层位,然后做目标储层的厚度预测。本发明能够估算复杂地质条件下目标储层的有效厚度,能适用于单个薄层的情况,又能适用于实际中薄互层厚度、净毛比、各单层厚度、分布方式都剧烈变化的情况,不受薄层调谐厚度的限制,具有较强的适应性。
本发明提供一种基于地质信息编码的分布式存储方法和数据读取方法,该方法根据存取块的地质信息编码将存取块分割成子块数据后存放到相应网格所属的存储机器,这样就给地质数据赋予了更多的地理信息含义,并形成按地理区域的分布式存储。一方面可以提升地质数据的访问和计算速度,减少单机存储开销,还可通过备份降低数据丢失风险;另一方面实现了地质信息编码与地质数据的结合,对于相近区域的地质数据存放于相同机器中,更好地利用地质数据的地理信息同时更好地管理地质数据。
本发明涉及一种基于混合流体自分离的二氧化碳地质封存方法,包括以下步骤:选址:首先对附近地质进行分析,选取适合存放二氧化碳的封存层,封气层设置于废弃能源内的空间中;钻井:选定注气位置和监测位置,再根据注气位置和监测位置分别向下方垂直钻取注气孔和监测孔,并在注气孔和监测孔内布置连通管道;装取运输:将工业二氧化碳废气压缩成高压液体二氧化碳,并储存在运输罐车内,运输罐车将高压液体二氧化碳运送到封存位置。该基于混合流体自分离的二氧化碳地质封存方法,可长期对地质中的二氧化碳浓度监测,自动预警提醒工作人员提前防治,避免发生会二氧化碳泄露,对生态环境起到了保护作用,提高了二氧化碳地质封存的安全性。
本发明公开了一种多维空间-时间电力工程地质信息获取方法及装置,用于提供一站式获取工程场区及其附近的基本工程地质、水文地质、地震地质、工程资料等信息,该电力工程地质信息获取方法包括:获取预定区域的电网分布的地质数据和预定区域的电力工程设计的工程数据;将地质数据的坐标与工程数据的坐标进行空间位置的重叠,得到多维空间-时间电力工程地质信息模型;以及通过调取多维空间-时间电力工程地质信息模型中的设计参数,获取多维空间-时间电力工程地质信息。本发明的有益效果是:有利于从大量零星、分散的地质历史资料中甄别、筛选,录入具有代表性、有效性的多源地质信息,使地质信息更加层次清晰、内容丰富、集中显示,一目了然。
本发明实施例提供了一种面向地质灾害监测的数据质量评价方法及系统,涉及地质灾害监测技术领域。其中的方法包括:获取传感器采集的监测数据和所述传感器的数据处理参数,所述数据处理参数用于反映所述传感器的数据处理规则;基于所述数据处理参数判断所述监测数据是否存在异常,得到数据处理参数;根据所述数据处理参数计算所述监测数据在各个评价维度上的评分;根据各个评价维度的预设权重对所述监测数据在各个评价维度上的评分进行加权求和,得到所述传感器采集的监测数据的综合质量评分。本发明实施例能够实现对地质灾害监测数据的多维度评估,有利于从不同角度为监测人员提供更好的数据决策支持,提高地质灾害监测工作的日常管理效率。
本发明提供一种超深低幅度三维地质构造的建立方法及装置,该方法包括:获取勘探地区的探测数据,建立勘探地区的地震三维速度场,探测数据包括地震数据、已钻井数据和测井数据;在勘探地区中设定待钻井区域的虚拟探测点;获取虚拟探测点的地质数据,从已钻井数据中选取与地质数据对应的至少一个已钻井数据作为匹配钻井数据,并根据匹配钻井数据生成虚拟探测点的虚拟钻井数据;根据地震数据以及虚拟钻井数据生成虚拟探测点沿层的虚拟层速度数据;根据从测井数据中获得的拟声波数据和虚拟层速度数据,校正地震三维速度场;根据校正后的地震三维速度场建立勘探地区的三维地质构造图。本发明能够实现对超深低幅度构造的准确性探测。
本发明属于高放废物地质处置选址和场址特性评价技术领域,具体涉及一种高放废物地质处置深钻孔布置方法,包括如下步骤:步骤一:数据准备;步骤二:已有钻孔数据的导入与解译;步骤三:地球物理剖面导入与解译;步骤四:建立岩体模型;步骤五:建立断裂模型;步骤六:建立三维地质模型;步骤七:钻孔布置。本发明能够在布置钻孔时综合考虑已获得的多种数据资料,减少钻进过程的不确定性,尽量降低施工难度;还可以较准确的确定钻孔参数使其根据施工目的在一定方位和深度避开或穿过特定地质构造。
一种构建地质导向地层模型的方法,其包括:获取待分析钻探地区的三维地震数据,根据三维地震数据生成地震剖面;对地震剖面的道数据进行二值化处理,得到二值化地震剖面;对二值化地震剖面中取值为第一数值的数据进行边界化处理,得到第一数值的边界,将位于边界内的第一数值改为第三数值,形成数据序列库;将取值为第一数值的数据点按照坐标位置进行连线,形成矢量地层线,根据矢量地层线构建得到待分析钻探地区的地质导向地层模型。本方法可以将原有的地层数据进行大幅简化,从而只保留少数的有效数据。这样计算机软件可以快速地在更短的内完成相关的数据处理和运算,从而为地质导向工程师提供相关数据,这样也就保障了地质导向应用的实时性。
本发明公开了一种水平井地质导向方法及装置,具体而言,公开了是一种利用方位伽马成像测井进行精准水平井地质导向方法及装置,该方法包括:建立目标水平井已钻井段的井眼轨迹与地层关系的几何模型;根据所述几何模型以及所述目标水平井所处区域的油藏剖面图确定出井眼当前所处的层位;基于所述几何模型进行正演模拟得到方位伽马成像测井图;根据所述方位伽马成像测井图计算出井眼当前所处层位的视地层倾角以及当前井眼距该层位上下界面的距离;根据井眼当前所处的层位、所述视地层倾角以及所述距离进行钻井地质导向。本发明解决了现有技术的钻井地质导向方法导向不准确的技术问题。
本发明提供了一种超低渗致密储层水平井地质建模方法,包括如下步骤:1)采集水平井水平段的井信息数据、单井测井数据、井点分层数据以及沉积微相数据,确定水平井水平段储集层参数;2)在水平井水平段上增加直井控制水平段构造,得到初始构造模型;3)利用沉积微相数据和结合地质认识成果,建立储层相模型;4)利用水平井水平段储集层参数分析,建立储层属性模型;5)应用水平井实际轨迹剖面、生产动态和数值模拟对地质模型进行验证,获得水平井开发区三维地质模型。本发明为砂体平面展布特征研究提供资料来源,准确描述了储集层平面分布趋势和垂相分布趋势,提高预测模型精度,为超低渗透油藏开发技术政策的优化和精细注采调控奠定了基础。
本发明涉及地质灾害评价技术领域,具体而言,涉及一种地质灾害易发性评价方法以及装置,其中,方法包括:选取研究区域的评价因子;其中,每种评价因子都有多个类别;获取各评价因子间的权重,并根据预先获取的己知灾害区的影响因子计算每种评价因子不同类别的信息量值;根据每种评价因子不同类别的信息量值以及各评价因子间的权重,计算研究区域的综合信息量值;根据综合信息量值,确定研究区域的地质灾害易发性评价结果。通过这种方法可以使地质灾害易发性评价结果误差减少。
本发明实施例公开了一种气井产能地质影响因素的评价方法、装置及电子设备。其中,气井产能地质影响因素的评价方法,包括:基于获取的地质研究历史数据,选择气井产能地区与气井产量相关的参数;将相关的参数进行标准化处理,得到多个标准化指标;根据与气井产能相关程度,将多个标准化指标进行两两比较,得到相关性比较结果;给比较结果进行赋值,并基于赋值得到各化指标的权重系数;基于获取的各个指标的评分和相应的权重系数,得到单井产能评价综合地质因素评分;基于所述综合地质因素评分将气井进行分类评价。至少解决现有技术中成藏特征研究过于宏观,难以量化的问题。
本发明涉及地质勘探技术领域,且公开了一种深厚砂质淤泥质土层盾构叠交隧道施工用地质勘探系统,包括土质采样机构、地质探测机构和环境勘探机构,土质采样机构包括移动车板,移动车板的上端固定设置有蓄电池和中央处理器,移动车板的前侧上端固定连接有固定筒,固定筒内通过滚珠轴承转动套接有螺纹筒,螺纹筒内螺纹套接有中空管,移动车板的上端开设有用于中空管贯穿的通孔,螺纹筒的外壁固定套接有从动齿轮,移动车板的上端固定设置有旋转电机,旋转电机的上端输出轴固定连接有与从动齿轮啮合的主动齿轮。该深厚砂质淤泥质土层盾构叠交隧道施工用地质勘探系统,具备能够快速进行地质勘探,保证了勘探质量,提高了勘探效率的优点。
本发明涉及一种利用地质风险后净现值决策油气钻探的方法,首先取地下地质条件和油气成藏条件作为参数,用风险概率法计算出地质风险值,得到对应的地质成功率;再根据所取的参数分别计算不同的折现率的净现值和计算出不同地质成功率所对应的风险净现值NPVrisk;当NPVrisk大于或等于零时,决策单目标可以钻探;建立风险后投资组合优化模型和优化组合目标钻探决策的风险净现值,当优选的目标钻探组合满足生产要求,决策组合目标钻探可以,否则放弃;本方法只需规定一个NPVrisk作为决策指标,多个项目的相对优越性就能比较出来,使风险和收益与实际勘探效果更加接近,大大提升了投资组合可信度。
本申请公开了一种地质构造三维成像数据的获取方法及装置,该方法包括:获取针对某一地质构造得到的地震数据以及对应的速度模型数据体;将所述地震数据转换成频率域的地震数据;利用能够高精度成像的契比雪夫傅立叶法,将所述速度模型数据体和频率域的地震数据生成所述地质构造对应的三维成像初始数据;根据所述的三维成像初始数据,获取所述某一地质构造的三维成像数据体。本发明的契比雪夫傅立叶法,增加了利用契比雪夫多项式对泰勒展开中的偏导系数进行重排和截断,提高了展开精度及高阶傅立叶法的广角精度,因此,能够适用于强横向变速介质;又由于实现过程仅依靠傅里叶变换而不涉及有限差分计算,所以能够得到陡倾角的高分辨率成像。
本发明公开了一种基于折射波分析地质体结构的方法及存储介质,方法包括:设置各地质网格点处地震折射波的地下传播速度的初始值,以及构建地震折射波从震源到各地质网格点的射线路径,根据地震折射波从震源到各地质网格点的实际初至旅行时与地震折射波沿射线路径传播的理论初至旅行时之间的差值对地下传播速度的初始值进行修正,以获得各地质网格点处地震折射波的地下传播速度的修正值;基于地质品质因子反演模型,根据地下传播速度的修正值和各射线路径的地质吸收特征时间,确定各地质网格点的地质品质因子。本发明所分析的地震折射子波易与其他波区分,使得能够精确地提取地震折射子波,便捷可靠地拾取初至,提高后续地质体结构反演的可靠度。
本发明提供了一种基于水文地质条件和动力条件的地下水盐分分布分析方法,属于地下水盐分分析技术领域,该方法包括:获取研究区域的水文地质数据,构建水文地质结构模型;对所述水文地质结构模型进行剖分,并构建水盐运移模型;根据所述水文地质结构模型模拟岩性分布,确定研究区域的水文地质参数;将水文地质参数代入水盐运移模型,并利用水盐运移模型预测水文地质条件和水动力条件对地下水盐分分布的影响。本发明通过构建水文地质结构模型和水文运移模型,并将求解得到的最优水文地质参数输入至水文运移模型,以更准确的预测水文地质条件和水动力条件对地下水盐分分布的影响,解决了现在地下水盐分分布的影响预测精度不高的问题。
一种基于地质聚合物的堵漏剂,包括如下组分:矿渣、粉煤灰、煤矸石粉、干粉水玻璃、片状NaOH、纳米碳酸钙、超细碳酸钙、分散剂和微米纤维。本发明首先通过矿渣、粉煤灰、煤矸石粉混合,形成复合地质矿粉;随后通过水玻璃和NaOH双激发剂,进行激发,初步形成预反应地质聚合物;在体系中混入纳米碳酸钙(充填颗粒)、超细碳酸钙(骨架颗粒)和微米纤维(架桥颗粒),在堵漏层中形成网络拉伸结构,从而增强堵漏剂的强度和韧性;通过光钻杆下入到漏层位置,进行反应,进一步反应形成内部含有不同层级封堵剂、具有网络结构的地质聚合物,可快速胶结和封堵大孔隙、裂缝、溶洞等,从而提高地层的承压能力。
本发明提供一种地质灾害监测方法及系统、电子设备及存储介质,包括:接入至少一个监测设备,接收由监测设备上报的地质灾害监测数据,并通过至少一个MQTT消息中间件将所述地质灾害监测数据转发至消息队列中;其中,所述至少一个MQTT消息中间件是基于MQTT协议所搭建的至少一个节点通过Nginx负载均衡和集群技术转换得到;对所述地质灾害监测数据进行转换并存储。本发明提供不同消息传递等级,使消息在保障效率或质量地情况下送达到目的端,并适应在不稳定网络环境下进行数据传输,传输可靠性好;简化了监测设备与监测系统实现双向通信的应用开发流程,同时满足了数据共享的需求;也极大地降低了网络带宽的开销。
本发明属于固废资源综合利用领域,公开了一种硅锰合金渣制备泡沫地质聚合物的方法。该方法将经过球磨、过筛的硅锰合金渣按一定比例与碱性激发剂、发泡剂和稳泡剂混合得到地质聚合物浆料,经成型、发泡、密闭养护得到泡沫地质聚合物。碱性激发剂为氢氧化钠和水玻璃的混合物,氢氧化钠与水玻璃重量比为1:2~5:1,碱性激发剂加入量为硅锰合金渣的10~20wt.%;发泡剂为过氧化氢,其加入量为硅锰合金渣的1~10wt.%;稳泡剂为十二烷基苯磺酸钠和三乙醇胺混合物,十二烷基苯磺酸钠与三乙醇胺重量比为1:1,稳泡剂加入量为硅锰合金渣的1~5wt.%。本发明方法制备的泡沫地质聚合物具有强度高、阻燃和保温等特点。本发明实现了固废资源化,工艺简单,成本低廉,解决了硅锰合金渣资源化绿色处置问题。
一种在溶洞地质内的工程桩及成桩工艺,所述工程桩下部穿过地质层,所述溶洞位于地质层内,所述工程桩穿过溶洞并延伸至上层土体内,位于所述溶洞内的工程桩外壁上围护一圈旋喷桩加固体,所述加固体为中心对称结构,旋喷桩加固体截面的外轮廓由若干个首尾相连的劣弧组成,所述地质层自下而上依次为石灰岩层、破碎岩层和上层土体,所述溶洞位于破碎岩层内。本发明具有安全、适用等特点,有很好的推广和实用价值,广泛的推广应用后会产生良好的经济效益。
本申请实施例公开了一种地质岩性差异识别方法及系统,该方法包括:获取待检测地质对象的地震振幅数据;将地震振幅数据中的每个样点的数据作为混沌系统非线性迭代方程的初始值,进行迭代,直到迭代到稳定态,记录该样点的迭代过程的收敛速度;以每个样点的收敛速度之间的差异获知待检测地质对象的岩性差异。本申请实施例的方案能够更灵敏地识别出地质岩性的差异。
本发明提供一种扭张地质结构的定量化描述方法,该扭张地质结构的定量化描述方法包括:步骤1,根据断层几何学特征分析,结合构造应力场及断层形成模拟,确定盆地扭张构造样式;步骤2,建立盆地与断裂形成机制及静态模型;步骤3,进行动态量化分析,获得盆地扭张断层构造的发育特征及其演化过程,定量计算出各关键时期扭张断层的垂直位移和水平位移,并达到量化标准;步骤4,建立盆地扭张断裂的动态地质模型,明确对盆地沉积储层和油气运移成藏的控制作用。该扭张地质结构的定量化描述方法明确扭张构造对沉积、储层、成藏的控制作用,解决扭张盆地钻井成功率低,对指导类似盆地的油气勘探具有深远的意义。
本发明提供一种近钻头地质导向探测系统。该系统包括:电阻率探测单元,用于测量近钻头地层电阻率,生成电阻率数据;伽玛探测单元,用于测量近钻头伽玛射线,生成伽玛射线数据;定向传感单元,用于测量近钻头井斜和工具面,生成定向数据;绝缘偶极子发射单元,用于将电阻率数据、伽玛射线数据以及定向数据通过无线电磁信道传输到地面。使传感器尽可能靠近钻头,这样当钻头钻进时传感器就会对钻头前部及周边的地层信息做出及早的预测使其在钻井过程中达到地质导向的目的。
本发明提供地质参数对资源量影响权重的确定方法及设备,该方法包括:获取待勘测区域的多组样本数据,其中,待勘测区域储藏有非常规油气资源,样本数据为预设资源量计算方式中所使用的各目标地质参数的数据;基于预设资源量计算方式和多组样本数据,计算各组样本数据的资源量结果;对各组样本数据的资源量结果和多组样本数据进行多元线性回归拟合处理,得到资源量与各目标地质参数的线性回归模型,并基于线性回归模型,确定各目标地质参数的偏回归系数;基于各目标地质参数的偏回归系数,确定各目标地质参数对资源量影响的权重。本发明可以降低了人为主观因素的影响,达到了提高页岩气资源评价结果准确性的目的。
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