本发明提供一种基于沉积参数的相控型白云岩储层地震预测方法和装置,该方法包括:根据研究区测井数据、岩心观察数据以及薄片观察数据获取岩相曲线以及沉积能量曲线;根据该岩相曲线、该沉积能量曲线获取沉积参数曲线;对研究区目的层段进行地震解释得到目的层段的地震层序格架;利用沉积参数曲线在地震层序格架内开展井约束地震反演得到相控型白云岩储层分布,其中,将地质研究中的沉积规律和地震储层预测技术手段相结合,将沉积规律中的沉积参数定量化作为地震储层预测的输入条件的方法来预测相控性白云岩储层的分布,预测精度高,地质规律性强。
本发明涉及一种地层沉积过程平面周期性分析方法,涉及基础地质研究技术领域,用于获得可容纳空间平面变化趋势的周期性特征和沉积速率变化趋势的平面周期性特征,从而定量描述地层沉积过程在平面上变化趋势的周期性特征。本发明的方法包括获得可容纳空间平面变化趋势的周期性特征的步骤和获得沉积速率变化趋势的周期性的步骤。通过采用上述方法,能够获得测量区域的地层沉积过程的平面周期性变化特征,实现对地质沉积过程平面周期性规律进行定量分析的目的。
本发明公开全频高精度层速度场建立方法,包括:S1、盆地级压实趋势建立超低频速度趋势;S2、CRP道集优化处理;S3、密网格剩余速度分析;S4、将密CRP网格的均方根速度和剩余均方根速度合并,用该速度对CRP道集进行动校正,得到拉平地震道集,将该速度进行DIX转换得到校正后层速度;S5、将拉平地震道集进行部分叠加,得到部分叠加道集,进行叠前弹性反演;S6、利用分岩性概率体约束开展分岩性速度反演和孔隙度反演,形成中高频段层速度反演数据体;S7、分频速度场合并,得到优化后的全频高精度层速度场。本发明可以很好满足后续常规构造、低幅构造时深转换、储层反演、随钻地质跟踪地层压力预测等地质研究的需求。
本发明涉及隧道施工工程领域,提供了一种用于隧道左右岩层不均衡的开挖方法。该方法包括如下步骤:A、将隧道分为呈半圆形的上台阶区域,其中上台阶区域中地质等级高的一侧土体设为土体ⅰ、地质等级低的一侧土体设为土体ⅱ;B、首先开挖土体ⅰ,开挖过程中及时对开挖完的土体ⅰ的边墙施作上台阶永久初期支护,对土体ⅰ与土体ⅱ的交接区域间隔施作中墙临时支护;C、开挖土体ⅰ到达设定距离后形成先行通道,由先行通道间隔对土体ⅱ进行开挖,土体ⅱ间隔被挖空形成多个扩挖段;D、在扩挖段内沿隧道的长度方向向前向后同时开挖土体ⅱ,开挖过程中及时对开挖完的土体ⅱ的边墙施作上台阶永久初期支护。避免隧道左右侧岩层结构收敛变形不均匀。
本发明公开了一种变电站站区进出线路径的确定方法及装置,其中,该方法包括:获得变电站的位置信息;根据变电站的位置信息,确定变电站站区外部设定范围内的地理信息数据;其中,地理信息数据包括:地形数据、管网数据、路网数据和河道数据的其中之一或任意组合;根据变电站站区外部设定范围内的地理信息数据,确定多条变电站进出线路径;获得各条变电站进出线路径的水文地质参数,根据各条变电站进出线路径的水文地质参数,确定各条变电站进出线路径的权重系数;根据各条变电站进出线路径的权重系数,确定目标变电站进出线路径,本发明可以提高设计精度。
本发明涉及石油钻井堵漏领域的一种固化堵漏剂及其制备方法和堵漏浆;所述固化堵漏剂,包含重量份数计的以下组分:固化剂100份,激活剂0.4~1.2份,降粘剂0.2~1份,分散剂0.5~1.5份,悬浮剂4~10份,纤维交联剂1~5份;所述固化堵漏剂配制的堵漏浆抗温大于120℃,堵漏浆固化后承压能力大于10MPa,可容纳20%的沥青稠油,固化后强度大于3.0MPa,本发明的固化堵漏浆与沥青相容性好,可有效封堵沥青漏失层,减少复杂情况的发生;随着石油勘探开发的深入开展,钻遇的复杂地质环境越来越多,本发明的固化堵漏浆可在沥青层复杂地质环境下封堵漏失层,保证钻井安全,加快钻井速度。
本申请实施例提供了一种体积压裂下的水平井产能的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取体积压裂下的水平井所在的目标区域的地质特征参数;将目标区域划分为:第一渗流区域、第二渗流区域、第三渗流区域;将生产周期划分为:第一生产阶段、第二生产阶段、第三生产阶段;再根据地质特征参数以及不同生产阶段中不同渗流区域的渗流特点分别确定不同生产阶段的水平井产能,由于该方案考虑到了体积压裂下复杂的裂缝网络结构和储层孔隙对渗流的影响,并根据具体的结构特征将目标区域划分为多个渗流区域;再根据不同渗流区域在不同生产阶段的渗流特点分别确定不同生产阶段的水平井产能,从而解决了现有方法确定水平井产能不准确的技术问题。
本发明提出一种海相钾盐沉积矿床与溶滤卤水矿床地球化学钾盐找矿方法,包括步骤:1)选取海相成因矿床,确定矿床样品的沉积阶段,所述沉积阶段分别为石盐岩、含钾石盐岩及钾盐岩;2)测定矿床样品的Br/Cl×103,K/Cl×103,K/Br重量比、nNa/nCl和nMg/nCl摩尔浓度比;3)步骤2)测定的指标中至少两项与找钾指标比较,判定盐类矿床的开采前景。本发明采用“以古验古”的统计法来确定海相固体钾盐矿床及海相溶滤卤水的找钾前景。可克服现代海水在等温等压条件下的实验数据的不足及充分考虑了不同地质年代海水成分的变化,此方法得到的数据更可靠,可更有效的应用于实际工作。
本申请提供了一种储层选择性调堵的方法,包括如下步骤:获取油藏的地质连通图。根据地质连通图按照第一预定规则确定第一目标油层以及待选油层。拾取油层的标准注气强度,并在待选油层中获取油层参数,根据油层参数获得各待选油层的吸气百分比。根据各待选油层的吸气百分比确定各待选油层的注气强度。求取各待选油层的注气强度与油层的标准注气强度的差值。将差值与油层的标准注气强度相比得到比值。根据比值按照第二预定规则确定第二目标油层和第三目标油层。对第三目标油层封堵,对第一目标油层、以及第二目标油层酸化压裂后注入暂堵剂。在第一目标油层、以及第二目标油层形成暂堵后,对第三目标油层解堵,并向第三目标油层内注入调堵剂。
本发明公开了一种水塘中桥梁承台基坑分区真空降水系统及降水方法,解决了在涌砂地质条件下水塘中常规降水方法存在降水效果差的问题。包括在水塘(1)的下方设置有砂质地质层(10),在水塘(1)中回填有矩形土质筑岛(2),在矩形土质筑岛(2)的中央设置有预挖基坑(12),在预挖基坑周围的矩形土质筑岛上分别设置有间隔布置的内圈降水孔(11)和间隔布置的外圈降水孔,内圈降水孔呈矩形布设,外圈降水孔也呈矩形布设,在每个降水孔中均插接有PPR塑料降水管(3),降水管上连接有真空自吸泵,通过采取高低交错控制降水管底标高及内外等间距交错布设孔位能够实现全方位立体降水。特别适合面积较小、挖深较浅且工期较紧的基坑施做。
本发明公开了一种资源量参数分布模型的过滤方法,所述方法包含以下步骤:步骤一,对所有待选资源量参数分布模型进行拟合优度检验,从而得到每个所述待选资源量参数分布模型的拟合优度检验值;步骤二,根据所述拟合优度检验值确定所述待选的资源量参数分布模型的排列顺序;步骤三,利用地质含义检验方法按照所述排列顺序依次检验所述待选资源量参数分布模型,从而筛选出符合预期要求的分布模型。本发明的筛选方法提出了更为统一的筛选评判尺度,大大降低了筛选结果的不确定性;其筛选出的资源量参数分布模型具有更高的样本数字特征符合程度和地质含义合理性。
一种煤层埋藏深度的探测方法和装置,涉及地质与地球物理领域。克服了由于表层电阻率不均匀性造成的静态效应影响,使得相邻测点视电阻率曲线的平移的现象,造成无法计算煤层的埋藏深度的问题,包括:获得待评估探测点随探测频率变化的测深视电阻率曲线;确定所述测深视电阻率曲线上视电阻率最小值所对应的特征观测频率;将所述探测点的特征观测频率与测区的煤层底板埋藏深度的计算系数量板类比,确定所述探测点的煤层埋藏深度值。本发明通过地球物理电磁探测的方式,定量计算煤层埋藏深度,避免了由于相邻测点视电阻率曲线的平移带来的误差,提高了地质解释的可靠性。
本发明公开了一种预测地层破裂压力的方法,包括以下步骤,根据影响地层破裂的地质因素选取样本数据,并对所述样本数据进行预处理;建立BP神经网络预测模型,并初始化BP神经网络预测模型的权值和阈值;基于遗传算法对所述BP神经网络预测模型的权值和阈值进行优化,并利用优化的结果对所述权值和阈值重新赋值;利用重新赋值的BP神经网络预测模型对所述样本数据进行训练,并利用训练结果对所述权值和阈值重新赋值;利用重新赋值的BP神经网络预测模型对地层破裂压力进行预测。该方法解决了现有预测方法预测精度不高的问题,不受地质构造条件的影响,且易于实施,具有很好的适用性和可靠性。
本发明涉及一种风险约束的油气资源空间分布预测方法;(1)集成地震信息和地质信息;(2)预测全区勘探风险概率;(3)建立已发现油气藏资源丰度图;(4)建立资源丰度幅度图及资源丰度相位图;(5)建立修正的资源丰度幅度图;(6)建立风险概率幅度图和风险概率相位图;(7)建立全区的预测油气藏资源丰度分布图;(8)不同风险地区资源量计算:排除掉丰度低的油气藏;排除勘探风险很大的网格数据点;用已钻井数据进行验证和修正;本方法能预测出不同风险区域的资源量;能预测出剩余油气资源的空间分布位置;预测模型和方法具有很强的可操作性。可以提高钻探决策水平,提高油气勘探效率。
本发明涉及油气勘探技术领域,特别是涉及一种应用石油包裹体和沥青判识油层并进行运移追踪的方法。本发明应用石油包裹体和沥青统计数据,可在钻井(包括探井和开发井)过程中或者之后,识别油层;并可对石油运移的方向进行判识,对其路径进行追踪,搜索优势运移通道等。在多期次运移和聚集的情况下,通过对石油包裹体进行分期次、分成因统计,对不同地质时期的油气运移进行追踪,判别不同时期油气运移的方向和优势通道,以及运移过程中物理化学条件的变化,从而恢复油气运聚历史,为把握油气分布规律和发现油气运聚有利地区提供重要依据。
本发明提出一种修筑漠表海和多功能长城来根除沙尘暴灾害的技术方法。现行的植物或工程治沙方法都无法有效防治沙尘暴灾害。本发明通过修筑最大可达到或超过整个沙漠或砾漠地理范围的海洋状蓄水体,用海底覆膜及其上的海水压住流动沙砾石沉积物,通过成群连片地修筑多功能长城,不仅可以有效地阻挡和埋压沙尘物质,还创造出范围广阔、可供人类进行生产生活活动的长城间地。本发明用漠表海的淡化水解决水源问题,用建筑物风洞型风力发电机等解决能源问题,用沙漠公路网和抗地震型房屋提供优质安全的通行和居住条件,使人类去荒漠化、根治沙尘暴的渴望变成为现实。本发明使荒漠变成风能太阳能发电等产业的创业基地,变成工程搬迁移民及地质灾害高发区移民的安置基地。
本发明提供一种水文综合测量装置,包括操作控制部、测量探测部和辅助组件,操作控制部用于显示数据、接受输入操作、以及控制测量探测部的工作状态,设置在水面上方的船体内,测量探测部是用于测量水下的地质结构的装置,由船体固定支架固定在船体外的水面下方,辅助组件包括激光测距机和印刷装置,操作控制部通过水上数据电缆与激光测距装置和印刷装置相连接,通过水下数据电缆与测量探测部相连接。水文综合测量装置主要利用相控阵声纳测深、水声多普勒测速,并利用嵌入式软硬件技术和高速DSP信号处理等技术,实现对水深、流速、河幅、坡度、位置信息的快速测量。
本发明提供一种基于砂岩油藏叠后地震数据的流体替换方法,包括:确定实际油藏参数变化范围及描述的砂岩油藏岩石物理模型;建立三层地质模型,采用褶积模型模拟叠后地震数据;建立流体替换前后叠后地震数据油藏界面反射振幅关系方程,并建立油藏流体替换前后地震反射振幅差异分析图版;基于实际油田测井资料与岩石物理资料,建立实际油藏孔隙度与泥质含量关系,并对建立的所述流体替换前后油藏界面反射地震振幅关系方程进行约束;利用振幅校正后的砂岩油藏实际叠后地震数据振幅为输入,利用约束的流体替换前后油藏界面反射地震振幅关系方程,计算流体替换后实际油藏界面叠后地震反射振幅,完成基于砂岩油藏叠后地震数据的流体替换。
本申请涉及借助地质体的物理、化学性质来分析地质体的方法,具体涉及一种利用砂岩铀矿黄铁矿中的硫同位素示踪渗出成矿流体的方法,包括:采集砂岩铀矿体的分布区域中的含黄铁矿样本;确定含黄铁矿样本中黄铁矿的环带结构的位置;确定砂岩铀矿体在成矿过程中经过渗出成矿流体的作用,其中,若环带结构中的硫同位素值从环带结构的核部至边部逐渐降低,则确定砂岩铀矿体在成矿过程中经过渗出成矿流体的作用。
本发明公开一种基于静力平衡的油气运移聚集数值模拟方法及系统。所述方法:自下而上遍历对应于目标地质体的网格结构中的网格体;判断网格体是否含油;若含,建立网格体组并进行平衡计算,判断是否遍历了所有网格体;若否,继续遍历,若是,通过每个网格体前后两次平衡计算的含油量变化判断网格结构是否达到平衡,若是,结束。所述系统:处理器执行存储器中保存的计算机程序时实现所述方法。根据本发明,能够解决现有油气运移聚集数值模拟方法无法模拟含油气饱和度在不同网格单元中的精确分布、无法处理网格的精细划分并很好地模拟地质情形的非均质特征、无法统一地对渗透层和非渗透层进行模拟以及无法模拟油气在源岩层中的运移和聚集情况的问题。
本发明涉及一种基于方向小波分析的重磁异常处理方法,是利用具有方向表征特性的方向小波函数对重磁异常等地球物理数据进行小波分析的方法。本方法通过选取方向小波函数并进行多尺度小波分析可直接提取特定方向的异常特征,有效提取与地下特定方向(走向)地质体的异常信息,可用于断裂体系及构造边界分析、特定地质体边界提取、地球内部结构成像等应用领域。
本发明提供了一种适用于高温高压条件的岩石气体突破压力测定装置,主要在岩心夹持器后端加装了由蓝宝石视窗构成的可耐高温高压的气泡监测器,解决了红外气泡检测器不耐温耐压的问题。在气泡检测器后加装了回压系统,可提高气泡检测装置中液体的沸点,防止了液体沸腾蒸发。岩心后管线连接有真空泵,用于去除岩心夹持器出口端的管线中因样品拆装过程造成的残余气泡。岩心夹持器出口端连接有补压系统,保证岩心后端管线压力与回压阀压力一致。同时,还能够全方位控制实验各个环节,实时跟踪,自动识别,提高了实验效率。高温高压模拟实验可以仿真地质条件,所测定的数据对地质条件下的盖层评价具有重要的意义。
本发明公开了一种古岩溶缝洞结构的综合刻画方法。本发明以地球物理雕刻为基础,以岩溶地质综合研究为技术方法,综合判别各类缝洞体形成的背景与条件,划分井区岩溶缝洞类型控制区域,确定岩溶缝洞的发育规律与控制因素。针对每种岩溶缝洞类型采用不同的地球物理属性刻画;在分类识别的基础上组合形成最终的古岩溶缝洞结构,分析井区主要的厅堂洞分布位置与控因,结合生产动态分析储量的动用状况,最终确定剩余储量分布位置,为油田高效开发奠定地质基础。该方法具有多学科综合的特点,首次提出了古岩溶缝洞描述的方法与流程,对该类油藏的开发具有极其重要的指导意义。
本发明公开了一种页岩气水平井压裂分段方法,该方法包括以下步骤:1)获取水平井地层地质甜点参数;2)根据水平井所在区域,设定获取的各地质甜点参数的最低门槛值,筛选待开采压裂段;3)对待开采压裂段,获取其水平井地层工程甜点参数;4)以步骤3)获得的工程甜点参数数据组建有序数据集,对有序数据集进行聚类,根据聚类结果确定出水平段分段位置。本发明方法使划分的压裂段非均质性最小,能提高压裂改造体积,获得较好压裂效果,提高经济采收效率。
本申请提供一种井震数据联合显示方法及装置,方法包括:接收针对底图上的信息查询指令,该底图用于显示地震道所处的工区的分布位置和该工区内的测井位置;获取在以所述目标位置为中心的预设范围内的至少一条预存储的地震道对应的地震道数据、目的层的地质数据、测井位置对应的目的层的测井数据;在所述底图上生成悬浮框,并将所述地震道对应的地震道数据、目的层的地质数据和所述测井位置对应的目的层的测井数据均发送至该悬浮框内进行显示,以根据显示内容确定所述工区内的油气分布情况。本申请能够在显示工区平面信息的同时,便捷、智能且高效地在同一界面中显示地震数据和测井数据,进而能够有效提高油气预测结果的准确性和预测效率。
本发明涉及一种针对地层的井壁稳定性分析方法、装置、介质及设备,包括步骤:1)收集地层各向压参数;2)获取目标地层的岩心样本,通过实验确定应力‑应变本构关系;3)基于应力‑应变本构关系,描述地层的初始地应力状态和地质力学特征;4)建立三维非结构几何网格,确定井壁稳定模型的空间几何参数;5)形成初始三维地质力学模型;6)基于地层的各向参数,建立理论模型;7)基于表征单个物理场时空演化特征的基础上,实现多物理场耦合与协同下的井壁稳定性分析;8)利用有限元方法对多物理场耦合偏微分方程组进行空间离散;9)定量分析井壁失稳可能性;10)帮助油田现场进行钻井参数优化。
本发明涉及地质模拟实验技术领域,尤其是涉及一种用于地下工程相似模型试验的断层制作装置及方法,包括导轨、切缝装置、填充装置、第一升降结构以及第二升降结构,所述切缝装置和填充装置分别活动设置在所述导轨上并能沿导轨的长度方向滑移,所述切缝装置和填充装置分别通过连接于所述第一升降结构和第二升降结构实现升降。本发明可用于在地质仿真模型上制作断层,能实现任意方位、任意尺寸的断层制作,并可保证断层平直、填充密实。
本发明公开了基于水平井造斜段安全井斜角的计算方法,包括下述步骤:1、测井资料精细解释,结合地震处理成果确定箱体,及箱体沿水平方向的横向构造变化;2、依据地质与钻井工程设计,提取安全井斜角计算所需参数;3、利用步骤2的参数,假定地层水平情况下,运用井轨迹设计方法从箱体出发逆向计算箱体顶部和箱体上部某选定层位的视安全井斜角;4、根据水平井钻井方向构造的变化趋势,对视安全井斜角进行修正,获得井下状态下安全井斜角;5、运用井轨迹设计的方法,获得该层面以上其它层面的安全井斜角。本发明为造斜段井轨迹设计提供了重要参数,实现了复杂地质条件下的井轨迹优化设计与安全管理。
本发明实施例提出的裂缝数值的模拟方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取地震波信号、所述地震波信号的震源坐标、所述地震波信号的传播速度、采样时刻、时间步长、地质介质密度、裂缝的弹性参数、网格模型的大小、所述网格模型中每个网格的长度和宽度;获取速度‑应力表达式,其中,所述速度‑应力表达式包括:以及
基于所述速度‑应力表达式、所述地震波信号、所述震源坐标、所述传播速度、所述采样时刻、所述时间步长、所述介质密度、所述弹性参数、所述网格模型的大小、所述网格模型中每个网格的长度和宽度,获取用于模拟地震裂缝的速度值和应力值。通过该方式对裂缝数值进行模拟,提高数值模拟精度。
本申请提供一种模拟非常规油气形成过程的方法和设备,该方法包括:将模拟装置的地质模型筒内放置的烃源岩样品的温度由室温分N个阶段逐步升温至目标温度,并将烃源岩样品的顶部所受的压力分N个阶段由常压逐步升至目标压力;其中,在不同的升温升压阶段,地质模型筒内放置的烃源岩样品不同,各烃源岩样品的属性相同;获取各升温升压阶段各自对应的用于评价成烃过程的成烃参数。本申请提供的模拟非常规油气形成过程的方法和设备,提高了对非常规油气的形成过程的模拟结果的准确度。
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