本发明提供了一种油气钻井水基钻井固废的分质组合资源化利用方法,所述方法针对地质构造复杂且顺列采用聚合物钻井液体系、气体钻井和磺化钻井液体系的钻井固废,所述方法包括步骤:根据钻井固废的硬度、含水率和污染物含量、以及钻井固废中固相颗粒粒径将钻井固废进划分为硬质固废、软质固废和其它软质固废;针对硬质固废,使用“作井场公路基料+制烧结砖”的组合式利用方法;针对软质固废,使用“直接堆放+作耕植绿化土+作井场公路基料”的组合式利用方法;针对其它软质固废,使用“作耕植绿化土+固化填埋”的组合式利用方法。本发明具有能够实现不同钻井液体系固废分质处理利用,达到钻井固废的“减量化、无害化、资源化”目的等优点。
本发明公开了一种盆地模拟中压实恢复方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:将待模拟盆地划分为多个区块;在每个区块内确定一个或多个标准井;根据每个区块内的标准井对应的孔‑深曲线,计算待模拟盆地内每个位置目标深度对应的孔隙度。本发明的盆地模拟中压实恢复方法将待模拟盆地划分为多个区块,在每个分区内,选定一个或多个位置设置标准井,每个标准井对应一条孔‑深曲线,按照与每个标准井的距离平方倒数加权,计算盆地内任意位置上地层的孔隙度,即距离近的标准井对计算该位置孔隙度的权重大,距离远的权重就小,该方法解决了突变现象,更符合实际的地质情况。
本申请公开了一种针对非均质储层的测井解释方法、装置、电子设备及介质。该方法包括:针对目标层进行岩性识别,建立目标层单井连续岩性剖面;针对单井连续岩性剖面进行储层识别,提取各类储层的测井响应特征;计算每类储层的孔隙度、渗透率与饱和度;根据孔隙度与流体类型针对储层进行分类,获得储层类型‑流体类型组合分类结果;分别进行电性曲线与储层参数的两两交会,确定每一类储层的电性与储层参数界限值,建立多类型储层测井解释标准,进行未知井的单井测井解释。本发明将测井测量原理与地质成因结合,通过对储层岩石物理响应剖析,进行层层有效的储层分类和计算模型转换,提高储层参数计算精度、储层类型和流体识别率。
本发明涉及地质研究领域,公开了一种用于模拟地壳受力变形的实验装置,该用于模拟地壳受力变形的实验装置包括实验板(1)、挡板部和驱动机构,所述挡板部设置在所述实验板(1)上且包括垂直于所述实验板(1)的多个挡板(3),多个所述挡板(3)能够围成封闭的框形以限定用于容纳实验材料的模拟区域,所述驱动机构连接每个所述挡板(3)且能够驱动每个所述挡板(3)运动并对每个所述挡板(3)进行定位。本发明提供的用于模拟地壳受力变形的实验装置能够充分满足模拟不同方向的构造应力产生的叠加变形的要求。
本发明公开了一种油藏流动非均质性的表征方法及装置,属于油藏开发技术领域。所述方法包括:获取目标油藏的地质静态信息和流体动态信息,进行数值模拟,来获取多个网格对应的流体粒子的流体流动速度、孔隙度和每个网格的孔隙体积,通过公式,获取注采井间的每个网格对应的飞行时间,通过孔隙体积与飞行时间,获取到每个网格的流动能力,通过孔隙体积和每个网格的流动能力,确定洛伦兹系数,洛伦兹系数与目标油藏的流动非均质性正相关。本发明通过得到的洛伦兹系数,对油藏流动非均质性进行分析时,依靠量化的剩余油非均质性数值大小,分析结果准确,可适时对井位进行针对性的调整,有效提高高含水期剩余油的采收率。
一种潜孔冲击高压旋喷桩的施工工艺及设备,其是利用冲击器在冲击下沉过程中产生一定的振动冲击作用,通过高压空气驱动冲击器,利用振动和高压空气对土体结构产生破坏作用,同时,在冲击器上部利用高压水射流辅助的切割土体作用;利用高压水、气和振动对土体的切割破坏为后续喷射水泥浆提供条件,在潜孔冲击器的高频振动下,高压水、高压气、高频振动产生联动机理,使周围土体迅速软化,处于一种流塑状态,在高压泵转化为喷射高压水泥浆后,这种流塑状态的土和水泥浆充分混合,形成直径较大、混凝土均匀的水泥土桩。本发明在潜孔冲击器的高频振动下,高压水、高压气、高频振动产生联动机理,成桩直径较大,且桩身强度较高。
本发明公开了一种尾矿库事故隐患及风险演化方法及系统,其方法包括:获取目标尾矿库的基础数据、在线监测数据、视频监控数据和三维倾斜摄影数据,调取所述目标尾矿库所在地理区域的地质灾害数据、气象数据和高精度卫星遥感数据,基于上述数据对目标尾矿库进行宏观隐患和风险分析,获取综合分析结果,根据所述分析结果和上述数据对目标尾矿库进行溃坝事故模拟,将模拟结果进行可视化展示。通过综合地评估出目标尾矿库的宏观隐患和风险可以全面地对目标尾矿库进行安全评估,提高了评估准确性,将外界不可控因素考虑在内有效地进行预测预警,提高了实用性。
本申请提供一种自适应构网方法、装置及设备,涉及地质监测技术领域,该方法包括:对SAR影像对应的干涉图上的多个PS点进行三角构网,得到对应的初始三角网,初始三角网中包括多个PS点和多条边,任意边的两个顶点均为PS点;对初始三角网进行初始筛选处理,得到种子网,种子网由种子PS点和种子边构成,种子PS点为多个PS点的子集,种子边为多条边的子集;根据种子PS点和种子边对种子网进行自适应扩展加密处理,得到加密网;对加密网进行相干性筛选处理和连通性筛选处理,得到目标网。克服了由于地形起伏相位失相干影响导致传递解缠过程中丢失测量点(即PS点)的问题,有助于提高后续PS‑InSAR的效果。
本发明提供一种用于石墨Re‑Os同位素定年方法,属于同位素地质年代学技术领域,解决了现有技术中石墨样品Re‑Os溶解不完全导致石墨Re‑Os同位素年龄结果准确度、精度差等问题。该方法,包括以下步骤:不同类型石墨样品的采集方法,碎样及称量样品;对石墨样品Re‑Os含量进行初测,用HNO3‑H2SO4‑HClO4混合溶液对所述石墨定年样品进行溶解;对石墨定年样品的溶解液Re‑Os分离提纯;进行Re‑Os同位素热电离质谱检测;对所述Re‑Os同位素数据进行处理,得到最终石墨Re‑Os同位素年龄。本发明提供的分析方法提高了石墨Re‑Os同位素定年结果的准确度和精度及实验流程操作效率。
本申请公开了一种浅表层连续非均匀介质建模方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:进行建模数据准备,确定所需数据以及数据格式;针对建模数据进行网格化处理;构建浅表层连续非均匀介质模型。本发明基于实际观测数据,符合实际地质分层性的特点及浅表层介质非均匀性特征,满足正演模拟方程算法对模型连续性要求,适用于深度域和时间域浅表层建模。
本公开提供一种天然气管道滑坡累积变形曲线分析和滑坡预测方法,属于天然气管道地质灾害预测防治领域,包括:获取天然气管道滑坡累积变形监测数据,并对监测数据序列进行预处理和变形曲线趋势分析;建立灰色理论模型GM(1,1)的灰微分方程,得出天然气管道滑坡累积变形监测数据的时间响应序列方程,进行灰色模型GM(1,1)的残差检验;输出灰色模型GM(1,1)预测值,对单一预测模型各点按精度高低顺序赋予权值,求得第n期预测数据误差倒数的平方和达到的极小值,建立基于诱导有序加权调和(IOWHA)算子的动态灰色变形模型,在滑坡累积变形曲线趋势分析的基础上预测天然气管道滑坡的变形,达到可高效的、科学的提高天然气管道滑坡变形的预测精度的效果。
本发明提供了一种泥页岩古抗压强度确定方法,该方法包括:恢复地层的埋藏史,在埋藏史恢复的基础上,恢复出泥页岩的古岩石密度;依据古岩石密度计算古垂直有效压力,并利用围压和垂直有效压力之间的关系计算古围压;通过对试验测试数据进行拟合,获得围压对泥页岩抗压强度影响的数学模型,并以此数学模型对抗压强度进行地层条件下泥页岩抗压强度的校正,并引入时间变量,从而获得古抗压强度。本方法定量恢复泥页岩在地质历史时期的抗压强度,为研究泥页岩裂缝动态演化提供关键数据,从而为常规油气成藏保存条件动态演化评价与非常规油气成藏条件分析以及开发研究提供技术参数。
本发明属于缓冲材料长期性能评价技术领域,具体涉及一种缓冲材料试验台架高压实矩形膨润土块的制备方法;本发明要解决的技术问题是:针对现有技术不足,提供一种缓冲材料试验台架高压实矩形膨润土块的制备方法,采用单轴静力压缩制备缓冲材料试验台架高压实矩形膨润土块的方法,以便能制备出密度均一,尺寸偏差较小,且满足高放废物深地质处置库缓冲材料要求的高压实矩形膨润土块;本发明的技术方案是:包括以下步骤:步骤一,压制准备;步骤二,位移控制压制;步骤三,负荷控制压制;步骤四,二次位移控制压制;步骤五,压制成型。
本发明涉及一种用于灰岩Re‑Os同位素定年方法,属于同位素地质年代学技术领域,解决了现有技术中采样方法不科学、定年样品盲目选择,定年成功率低,样品消解不彻底且耗时久、溶解方案带来杂质干扰导致灰岩Re‑Os同位素年龄结果准确度、精度差等问题。该方法,包括以下步骤:灰岩样品采集与碎样;挑选还原环境沉积的灰岩定年样品;对灰岩定年样品进行预消解,用盐酸和双氧水混合溶液对所述灰岩定年样品的预消解液进行溶解;对灰岩定年样品的溶解液Re‑Os分离提纯;进行Re‑Os同位素热电离质谱检测;对所述Re‑Os同位素数据进行处理,得到最终灰岩Re‑Os同位素年龄。本发明提供的分析方法提高了灰岩Re‑Os同位素定年的成功率、准确度和精度及实验流程操作效率。
一种高位碎屑流装配式刚柔组合拦挡结构及实施方法,属于地质灾害防治安全技术领域。本发明包括:第一排马蹄形钢筋混凝土拦挡桩(1)、第二排矩形钢筋混凝土拦挡桩(2)、第一排桩间的第一连系梁(3‑1),第一排桩与山体之间的第二连系梁(3‑2),第一、二排矩形桩间的第三连系梁(3‑3),第二排桩间的第四连系梁(3‑4)、片筏基础(4)、撞击防护装置(5)。本发明通过设置前排分离装配式拦挡桩,增设自复位锚索、耗能延性钢筋及防护装置,从而达到桩体受刚性撞击后快速耗能,并无需外力帮助即可自复位的功能,相应的桩体组件,即桩身装配键在长期多次撞击损伤后还可更换,拦挡结构整体耐久性得到较大幅度提升。
本发明公开了一种膨润土砌块单一接缝愈合效应测试装置及方法,其中装置包括透明板结构、连接管路、进水系统、试样、金属透水板、摄像头和数据采集系统。相比于现有技术,本发明能够实时采集砌块接缝愈合过程的图像及视频数据,获得砌块接缝愈合全过程,揭示膨润土砌块接缝愈合效应规律,为高放废物深地质处置库工程设计提供依据。
本发明公开了一种海底地震仪自动重定位装置及方法,属于海洋地震勘探技术领域。按照预定作业点位完成海底地震仪作业。首先完成海底地震仪人工激发震源数据的预处理。利用互相关算法计算水听计分量第一道与其他道之间的实测到时差。构建考虑射线弯曲的两点间理论到时计算函数,基于此获得第一道与其他道之间的理论到时差。构建基于到时差的目标函数,选取全局最优化算法求解,最优解即为该重定位结果。同时本发明公开了实现上述方法的海底地震仪自动重定位装置。通过本发明可实现海底地震仪着底位置的自动校正,是海底地震仪数据在海洋地质构造、海底勘探等方面开展正确应用的前提和基础。
本发明提供了一种地震偏移时间剖面构造畸变现象的校正方法。所述校正方法包括:根据地质信息建立构造模型,根据速度信息建立层速度模型;建立“构造+层速度模型”;沿预定目标层拾取速度陷阱曲线;建立速度陷阱曲线模式;分析地震偏移时间剖面构造畸变现象;采用变速时深转换和/或叠前深度偏移对存在构造畸变现象的地震偏移时间剖面进行校正。根据本发明方法能够有效地判定地震深度剖面构造形态和高点的合理性与准确性,能够降低发生钻井失误的风险,能够在地震生产科研中发挥积极的作用。
公开了一种少井区基于统计岩石物理建模的孔隙度预测方法及系统。该方法可以包括:基于地质资料与测井曲线,建立岩石物理模型;基于岩石物理模型,在预定范围内将孔隙度增量设置为多个常数值,计算孔隙度加上孔隙度增量时速度、阻抗、弹性参数曲线;分别将孔隙度加相应的孔隙度增量定义为一类物相,建立速度、阻抗、弹性参数曲线交会图,计算一类物相对应的概率密度函数;基于测井数据和叠前地震道集数据进行叠前地震反演,获得速度、阻抗、弹性参数反演数据体,利用概率密度函数对反演数据体进行转换,预测每一类物相所对应的孔隙度概率体。本发明在少井区有效开展孔隙度预测工作,提升少井区孔隙度预测精度,为勘探开发提供有力的技术支持。
本发明提供了一种利用高强度可降解暂堵球的页岩气水平井压裂新方法,该方法包括对目标页岩气水平井进行井况条件及地质条件分析;对目标页岩气水平井预压页岩井段进行储层可压性评价分析;对目标页岩气水平井邻井压裂情况进行分析;目标页岩气水平井优化设计及方法,其包括选择分段压裂工具,优化目标井分段参数,选择压裂层段,优化目标井射孔参数,目标页岩气水平井分段压裂方案设计;目标页岩气水平井分段压裂方案设计包括选择暂堵球体系,该暂堵球为高强度可降解的油气井暂堵球,其主要由如下成分经反应制备而成:聚丙烯酰胺、聚乙烯蜡、碳化硼、热塑性聚合物、田菁胶、苯并三唑及4,4‑二氨基二苯酰胺。
本发明公开了一种高地应力下瓦斯隧道岩爆的主动防治方法,属于瓦斯隧道岩爆防治技术领域,该方法利用隧道超前地质预报,确定隧道围岩岩爆段及揭煤段的位置及范围。针对岩爆段,布置超前中心孔、定向孔及锲形槽,进行多孔割缝定向水力压裂作业和水力压裂作业;针对揭煤段,布置超前压裂孔、定向孔及锲形槽,进行多孔割缝定向水力压裂作业和水力压裂作业,再进行瓦斯抽采及消突评估。本发明确保了工作人员及设备的安全,维护围岩稳定性,达到防治岩爆及瓦斯动力灾害的目的,最大限度的提高瓦斯隧道的施工效率。本发明解决了高地应力条件下掘进活动引起的瓦斯隧道高应力区岩爆、瓦斯动力灾害等问题,效果明显,具有广泛的实用性。
本发明实施例公开一种确定隧道富水断层破碎带注浆加固圈厚度的方法,涉及岩土与地质工程技术领域,能够较为准确地确定隧道富水断层破碎带注浆加固圈厚度。所述方法包括:模拟富水断层破碎带地理构造,构建有限元分析模型;接收输入的与断层破碎带相关的条件参数;根据所述条件参数,计算得到涌水量随注浆加固圈厚度变化关系的第一曲线;根据所述第一曲线,确定注浆加固圈的厚度。本发明适用于对隧道隧道富水断层破碎带注浆注浆加固治理工程实践指导及理论研究中。
本申请实施例提供了一种钻井方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域的岩心数据、测井数据、地震数据;根据岩心数据、测井数据、地震数据,建立第一模型、第二模型、第三模型、裂缝展布模型,第一模型用于表征TOC含量、脆性物含量与弹性参数间的关系,第二模型用于表征含气饱和度、孔隙度与弹性参数间的关系,第三模型用于表征地层压力、地应力与弹性参数间的关系,裂缝展布模型用于表征裂缝的分布和页岩的厚度;综合多种模型,确定水平井轨迹,以控制钻头进行钻井,由于该方案在钻井前考虑到多种地质因素对优质储层的具体影响,建立了相应的多种模型,再综合多种模型确定水平井轨迹钻井,从而解决了钻遇优质储层的钻遇率较低的技术问题。
本发明属于石油地质勘探仪器配套设备技术领域,尤其涉及高分辨率油基泥浆电成像极板。本发明提供的高分辨率油基泥浆电成像极板,该种油基泥浆电成像极板采用包含两个不同频率分量的复合信号作为测量信号,且在相同宽度的极板上能够布置更多的纽扣电极,能够采用相关算法消除油膜等影响因素的影响,幅提高横向分辨率,获得高清晰井壁图像。高分辨率油基泥浆电成像极板,包括:极板;极板两端对称设置有两个回流电极;两个回流电极间隙位置处还安装有纽扣电极阵列,纽扣电极阵列外围设置有屏流电极;极板内部腔室中安装有电路板总成;电路板总成包括发射电路、幅度比和相位差测量电路以及控制电路;所述发射电路受控于控制电路,用于将包含两个个不同频率分量的复合信号发送至纽扣电极阵列以及屏流电极。
深部探测工程光学钻孔成像系统涉及地质勘测及光学钻孔成像领域。整体可分为地上系统和地下系统两部分。地上系统是可视化上位机界面;地下系统包括图像采集模块、钻孔内壁图像变换模块、图像融合拼接模块、图像压缩模块,图像采集模块用于俯视拍摄地下钻孔图像;图像变换模块用于将钻孔内壁俯视图片中的中心黑洞区域去除并将剩余的有效区域进行透射变换展开并矫正;图像融合拼接模块用于将矫正后的内壁正视图像拼接为一幅完整的钻孔内壁平面图像;图像压缩模块是将成品图进行压缩处理,方便上传至上位机。地上系统与地下系统通过tcp/ip通信模块进行信息交互。本发明能有效地在井下钻孔图像上传时节约带宽,增加了钻孔内壁图像的有效信息量。
本发明涉及石油、天然气勘探取芯技术领域,更具体地,涉及一种取芯堵芯报警短节,包括带有中空腔体的本体、上接头及可在本体内移动的下接头;上接头与本体相连接;下接头的一端与本体相固定,且当下接头受到外力作用时,下接头与本体分离;下接头包括变径部;变径部的横截面的面积沿变径部的轴向逐渐增大或逐渐减小;变径部上活动套设有弹性套;弹性套装设在本体的端部。本发明整体结构设置简单,使用方便,通过改变弹性套与取芯工具的外筒之间的环空过流面积,导致泵压发生明显变化,可以直观的显示出堵芯的发生,为取芯作业人员提供判断依据,并及时采取措施,保护珍贵的地质岩芯资料。
本发明提供一种致密储层压裂受效区评价方法,有针对性的指导现场压裂分段及可压性评价,该方法以体积压裂改造规模为评价目标,从影响压后产量的关键因素—天然裂缝激活程度出发,综合考虑人工裂缝与天然裂缝的影响。利用数值模拟手段建立一套致密储层压裂受效区定量评价方法。该方法全面考虑地质及工程影响,同时方便现场使用。
一种穿层压裂图版构建方法,其包括:步骤一、根据获取到的实际砂泥岩交互地层的地层参数建立水平井多层压裂三维全耦合模型,以模拟裂缝中流体流动、储层渗流、岩石变形与裂缝扩展间的耦合关系,其中,水平井多层压裂三维全耦合模型包括岩石渗流‑应力耦合模型;步骤二、基于水平井多层压裂三维全耦合模型,模拟不同地质因素对裂缝高度的影响,并结合工程因素分析储层特征参数对穿层压裂的敏感性,形成水平井穿层压裂图版。本有助于快速判断各种不同因素情况下裂缝穿层效果。现场测试表明,本方法能够很好的预测砂泥岩互层水平井压裂裂缝高度,模拟结果可靠。
本发明涉及一种少井条件下盐下湖相灰岩储层预测方法和系统,包括:获取叠后地震数据结合钻井信息进行时深标定,将盐下湖相灰岩储层分为等时界面和次级等时界面,利用其构建地层层位框架;计算地震属性,基于地震属性和层序界面体进行盐下湖相灰岩储层沉积相的相带划分,并在不同的相带上设置若干虚拟井点;提取虚拟井点的纵波速度,利用BP神经网络的建立纵波速度到横波速度和密度参数的非线性映射关系,并据此计算横波速度和密度参数,结合地层层位框架生成模型数据体,对模型数据体进行低通滤波以获得低频模型;将该模型进行反演,获得灰岩储层结构。其避免了人为解释层序界面造成的多解性,建立的低频模型更符合湖相灰岩的地质特征,反演结果可靠性更高。
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