本公开提出一种煤矿井下智能定位方法和系统,方法包括:通过分别设置在工作面巷道两侧顺槽部位的巷道基站,获取综采工作面中的多个待定位标签的相对坐标数据;其中,巷道基站中预先存储巷道基站的绝对坐标数据;计算得到待定位标签的绝对坐标数据,并上传至上位机,与三维地质模型结合,生成三维工况模型。由此,实时将工作面待定位标签的相对坐标数据转换为绝对坐标数据,与三维地质模型结合得到三维工况模型,为自主割煤提供参数信息,指导工作面生产,提高安全性和可靠性。
本发明公开了一种多数据交叉的野外露头信息采集及建模方法,包括如下步骤:S1:野外露头数字化信息采集;S2:基础信息交叉整合;S3:露头沉积过程还原;S4:建立野外露头三维可视化模型。本发明通过运用无人机、激光扫描仪、激光测距仪等仪器设备,对野外地质露头进行精细的观测与数据采集,将基础数据进行归类统计,并运用沉积学分析方法建立野外露头三维数字表征库,且通过三维可视化模型展示露头全面信息,极大减少了研究人员考察野外露头的工作量,同时,也为地质露头研究提供了一种新的研究思路与研究方法。
本发明涉及一种基于井约束的地震资料定量拓频方法及装置,属于石油勘探开发技术领域。本发明通过选取对井周地层和岩石变化信息敏感的测井曲线(如自然伽马、电阻率等)构建具有声波量纲的新曲线,结合声波曲线的低频模型,合成既具有井周岩层地球物理特性,又有地震响应信息的新型曲线,即拟声波曲线,该曲线既能反映地层速度和波阻抗的变换,又能反映岩性的细微差异,依据该拟声波曲线的频谱特性对地震资料进行拓频,保证了处理后地震资料的地质意义,拓频处理后的地震资料更充分展示实际地质特征。
本发明实施例提供一种等效断面支护方法及装置,通过特定地质环境和应力环境确定实际开采巷道内断面外部的等效断面的目标断面轴比,然后为了使得内断面外部的等效断面的轴比为目标断面轴比。对内断面进行人工支护,以使等效断面的轴比为目标断面轴比,促进了巷道围岩内部形成理想状态为椭圆形的最佳等效断面,将人工支护和巷道围岩的自承载能力能有机协调,大大促进了巷道围岩的自承载能力的释放。同时,对内断面的人工支护的方式和人工支护的材料需要根据地质环境和应力环境进行选择和确定,以充分调动巷道围岩自身的承载能力,使得人工支护和巷道围岩的自承载能力进行有机地协调,充分发挥二者的协调支护能力,以保障巷道在开采期间的安全性。
本申请实施例提供了一种密度测井的井眼环境校正方法,包括:采集待校正井的井径测井测量值、密度测井测量值和待校正井地质信息;基于井径测井测量值,获取扩径相对变化量;基于扩径相对变化量和密度测井测量值,获取校正系数;基于校正系数、待校正井地质信息和实际密度测井值,获取校正密度值;基于校正密度值,确定待校正井的密度测井预估值。本发明提供的密度测井的井眼环境校正方法以扩径相对变化量为依据,能够使校正结果更真实地反映地层的物理变化特征,降低井壁垮塌对密度测井的影响,为储层物性参数的准确计算和地层弹性模量的求取提供可靠的资料品质保障。该方法适用于通过计算机进行处理,执行方式简单、高效、适用性强。
本发明实施例提供一种油井开发指标的预测方法及设备,该方法包括:对开采区块内的已投产油井的各采油阶段的采油数据进行处理,获得各所述采油阶段的初始产油量、递减率以及采油期;根据各所述采油阶段的初始产油量、递减率以及采油期,获取待开发单井单位时间的产油量的预测函数;根据所述预测函数获得待开发单井年预产油量;根据所述待开发单井年预产油量和待开发单井生产成本得到开发指标,解决了根据地质建模和数值模拟计算方法预测油藏产能与实际产能偏差较大的问题。
本发明公开了一种油气井地应力扩容改造增产方法,步骤如下:S1、现场小型裂缝诊断测试:测试油藏的地质力学特性,地质力学特性包括储层的三维主应力、渗透率、储层压力和裂缝流体效率;S2、控制注入压力在储层最小主应力之上,破裂压力之下,在进口位置采用循环水力注入和回流的方式,改善井周的地应力和孔隙压力;S3、通过改变井口注入排量,采用注入和回流的方式,在储层产生水力震荡以提高孔隙体积、扩展微裂缝,改善井周渗流环境;S4、低砂比注入,通过低砂比携带粉砂,支撑近井地带的水力改造区;S5、焖井数天。本发明的方法工艺流程简单、施工成本较低,对现场设备要求较低,适用于致密砂岩储层,页岩储层以及富含天然裂缝的储层。
本发明提供的一种常压式钻孔正压排采和负压抽采相结合的瓦斯开采方法及系统,方法:获取煤层的地质资料、瓦斯参数和煤矿采煤规划;计算瓦斯压力、浓度、干扰波动距离随时间的变化规律;确定钻孔布孔方式和工艺;进行煤矿巷道内水平钻孔;确定关井“憋压”的时间和压力值,进行憋压和试井;根据地质资料、瓦斯参数和关井“憋压”获得的压力恢复曲线,模拟计算确定最优化的排采工作制度;结合全自动煤矿井下瓦斯抽采装置实现精确控制的正压排采;煤层压力落零后,结合全自动煤矿井下瓦斯抽采装置实现精确控制的负压抽采。本发明具有可操作性、实用性和可实现性强的优点,并有理论和工程实例做为支撑,对煤矿瓦斯抽采具有重大现实意义。
本发明涉及单个油区内的油气资源量分配计算方法,包括如下步骤:首先选定一个运聚单元,将其按面积均匀划分成N个小方格,使整个运聚单元在平面上由N个小正方格组成;利用流体势差与步长的比值表征滞留度大小;利用单个网格的滞留能力与流体势能的比值表征其聚集指数;计算单个网格资源量;计算单个油区内的资源量分配比例;计算单个油区内的资源量。本发明的单个油区内的油气资源量分配计算方法,考虑了古构造、流体势、压力等多种地质因素,能够准确反映出单个油区内资源量的分配情况,可以广泛适用于油气资源地质勘探评价领域。利用本发明方法对准噶尔盆地腹部、准北等多个地区进行评价计算,评价结果与实际勘探分析结果具有很好的一致性。
本发明公开了低信噪比地震资料有效信号主能量保幅处理方法,包括以下步骤:选取地质层位明显的典型井的测井声波曲线进行初始合成记录制作;加载原始地震数据和几何库加载;野外静校正处理;信号及噪音频率分析;根据上述分析进行主能量段噪音衰减;叠加速度分析;扩展主能量反褶积及初叠加;主能量剩余静校正处理;叠前时间偏移速度分析;扩展主能量叠前时间偏移;对应于新成果制作新合成记录;效果对比,满足地质要求则输出最终结果,否则调整去噪参数、反褶积参数和叠前时间偏移参数重新进行处理工作;输出叠前成像道集和叠加结果。本发明可以有效压制低信噪比地震资料中的噪音,提高成像精度,并大大提高低信噪比地震资料处理中的生产效率。
本发明公开了一种基于三角洲前缘古地形特征的平衡剖面恢复方法,在精细构造解释的基础上,选取有典型地质特征的地震剖面,利用本地区的时深关系,将所选取的地震剖面转化为地质剖面;结合区域沉积特征,在剖面上划分出三角洲平原亚相、三角洲前缘亚相及前三角洲亚相。针对不同沉积期次进行三角洲前缘平衡剖面恢复,直至完成所有三角洲前缘地层的古地形剖面平衡恢复工作,输出最终的三角洲前缘构造发育演化史剖面,为后续的沉积演化史分析,构造特征定量研究打好基础。
本发明公开了一种基于X射线荧光元素录井技术的盐底卡取方法,包括以下步骤:步骤1:利用主量元素进行岩性定名;步骤2:通过微量元素确定元素标志层;步骤3:对标志层上、下的泥岩进行数据分析;步骤4:通过图版进行判别;该方法主要用于塔里木盆地库车坳陷古近系库姆格列木群的膏盐岩底部界面的卡取,降低膏盐岩层钻进的风险,保证钻井安全钻开油气层,实现地质目的具有举足轻重的作用,属于石油勘探的地质研究领域。
本发明提供了一种最大炮检距的确定方法和装置,其中,该方法可以包括:选取预设数目的位置处的地震资料作为参考道集,将未被选取的位置处的地震资料作为待测道集,获取各个参考道集中位于待测层位的地震数据所对应的地震时间;并计算各个待测道集中位于待测层位的地震数据所对应的地震时间;最终确定待勘探工区在待测层位的最大炮检距。在本发明实施例中,根据已有的地震资料,针对复杂构造的目的层随地质深度变化而导致的目的层构造不断变化的原理,利用参考道集中已知的地震时间计算待测道集的地震时间,并得到最大炮检距,提高了地质勘探的效率,为面向目标勘探、油藏开发的二次和三次地震采集最大炮检距设计提供了技术支撑和分析工具。
一种探地雷达地下层位检测方法,包括步骤:S1:输入探地雷达的回波信号;S2:从回波信号中确定起始参考道、起始搜索点,确定搜索道,确定相关阈值Tc和距离阈值D,以及确定参考窗口大小、搜索窗口大小;S3:计算参考道参考窗内信号与下一信号搜索道窗内信号的互相关值r(m);S4:根据计算结果与设定的阈值Tc和D判断搜索道层位、下一参考道和下一信号搜索道;以及S5:迭代步骤S3?S4进行层位检测。本发明针对探地雷达信号间的相关性与连续性,实现了对探地雷达信号中地下层位信息的快速有效提取,对于工程应用中探地雷达数据的解释与地质分析具有重要意义。
本发明涉及地震勘探技术领域,特别涉及一种防松动球面多束换能器,包括壳体、顶盖、套筒和电极主体;所述套筒套设在所述电极主体上部,所述壳体内设有卡位,所述套筒和电极主体整体活动的放置在所述壳体内的卡位处,所述套筒与壳体围成放电腔,所述放电腔内注满导电液体,所述电极主体下部置于导电液体中;所述壳体与上盖固定连接,所述套筒与上盖之间具有缓冲腔,所述缓冲腔内设有调节件。本发明通过一方面使换能条件可控,方便进行试验对比;另一方面能够调整震动波的频率,满足不同的地质条件和勘测要求;通过设计调位组件实现了放电电极之间距离的控制,便于试验的对比分析和电晕、电弧放电的有效选择,增加了现场勘测调节的灵活性。
本发明涉及一种测井方法和装置,包括:在待探测井中布置声源和至少一个接收器;当声源激发波场时,第一接收单元采集第一测井数据,第二接收单元采集第二测井数据,第三接收单元采集第三测井数据,第四接收单元采集第四测井数据;对第一测井数据、第二测井数据、第三测井数据和第四测井数据进行组合,获得单极式接收数据、X方向和Y方向偶极式接收数据;根据声源的形式和单极式接收数据,X方向偶极式接收数据,Y方向偶极式接收数据,获得常规测井数据与远探测测井数据。本发明实施例可以较大程度提高井外反射波相对于井中直达波的幅度,进而对井外地质构造进行精确和有效的成像。
本发明提供了一种单体油气包裹体烃组分分析装置,包括显微激光剥蚀系统、烃组分富集解吸系统和烃组分分离分析系统。应用此装置的分析方法为:在显微镜下确定用于实验的单体包裹体,使用激光剥蚀系统打开包裹体,无变化释放油气组分;释放的油气组分经过烃组分富集解吸系统处理后,随载气进入烃组分分离分析系统;根据分析需求,选择检测器对油气组分进行分析,确定其成分。通过此发明,能有效避免不同期次包裹体烃成分的混合,且在剥蚀过程中不使烃组分发生改变。此发明对痕量有机组分进行了有效富集以满足现有分析仪器的检测要求。另外,使用此发明还可以对单体油气包裹体进行气液态组分的全面分析,能更好地为油气地质勘探服务。
本发明为一种地震物理储层模型及其制备方法和应用。该模型由还原铁粉,松香液,氧化锌,重晶石粉或者石灰等组成。该模型的性质参数在以下范围内可调:传播速度为1100~2000m/s,孔隙度为1~30%,振幅为50~210。其制备方法为:1、将所述地震物理储层模型的各种实验材料成分放入搅拌器具,然后进行搅拌,搅拌均匀后注入模具;2、压实、除泡处理;3、成型、脱模后制成。本发明可以根据不同的试验目的和要求,通过利用相似性原理建造地震物理模型,模拟实际的地质构造,用于地震波场和其他目的研究,同时也为油气勘探开发中新的方法和新理论的验证提供了比较客观的依据。
本发明公开了一种以掘进机为震源的巷道随掘地震超前探测装置及方法,包括地震仪、设于掘进机臂上的震源信号接收传感器、设于巷道壁上的地震波接收检波器阵列。以掘进机工作过程中截割头切割岩石产生的振动为震源,通过耦合在掘进机臂上的三分量传感器及布置在巷道围岩中的三分量检波器阵列连续采集地震波信号,然后对采集到的信号记录进行处理,通过分析接收到的波场成像几何特征预测巷道前方地质异常体的位置和构造细节。可解决单纯炸药震源在近水平地层巷道超前探测中地震波场单一性的问题,且不影响巷道掘进工作,工作效率高,无安全风险,探测精度高,而且可实现地质异常体的精确定位。
本发明涉及一种地能热泵系统的地下换热装置,包括换热管,其特征在于:所述换热管的中间设有湿度均衡装置。利用本发明设计的换热器可以极大地强化单位管长的换热能力并减缓湿度迁移带来的换热能力的下降。按照现有的换热计算软件进行模拟计算,如果采用湿度平衡装置,在多层分布的地质情况下,可以提升换热能力1.2-2倍;并且可以在地下换热器50年的寿命周期内保持换热能力的稳定和不衰减。
一种确定地下油气藏构造的三维方法,具体:处理得到与地下地质结构相符的纵横波层速度场和密度场,依据观测系统参数和离散场重新对离散场进行线性加密插值以适应波场重建的需要,在离散场的基础上重建每一时刻各个网格点上的波场值,并将每一时刻检波点所在位置处的纯P波波场和纯S波波场输出作为该时刻的波场重建记录,将波场重建得到的叠加和偏移剖面与野外采集数据处理得到的叠加和偏移剖面进行对比,确定地下的油气藏构造的形态和位置。本发明在波场重建得到的记录纵横波是完全分离的,在后续的波场研究中不需要再进行纵横波场分离。
本发明提供一种探测地下采空区和岩溶分布的方法,步骤如下:步骤1,在待探测区域布设检波器和震源;步骤2,震源激发产生地震波,检波器采集地下震动信息;步骤3,进行空间方向滤波,滤除杂波,得到地下采空区和岩溶地质体的散射波和反射波,计算其能量分布谱;步骤4,对散射波和反射波进行速度扫描,确定岩体波速分布;步骤5,制定地下采空区和岩溶的形态与分布特征图。本发明提供了一种用于探测地下采空区及岩溶分布的方法,克服现有技术中不能有效探查地形和地质结构复杂背景和无水高阻采空区及岩溶的缺陷。本发明综合利用散射波和反射波,应用合成孔径偏移成像技术实现对采空区和岩溶分布的有效探测,为工程施工的安全进行提供有效保证。
本发明公开了一种地下水分布的确定方法,先对采集到的地质雷达数据进行去除干扰信号处理;再对除了干扰信号的地质雷达数据,计算低频信号能量占有率,获得含水属性数据;最后对含水属性数据进行剖面成像处理,显示地下水分布情况。应用本发明的这种地下水分布的确定方法,不仅能够获得第四系地层中水的分布情况,而且比现有技术直接解释的方法得到的数据更加准确、可靠。
一种地球物理勘探中的重磁数据处理方法,其包括步骤:在波数域将重磁资料频谱分别与任意方向的N阶导数或积分频率响应函数、延拓回返响应函数及差分法下延算子频率响应函数相乘,得到下延后的频谱;再经过快速傅氏反变换,获得向下延拓后的三维重磁数据体。利用向下延拓之后的三维重磁数据体结合地震、地质、钻井资料进行对比、分析并提交下一步勘探的有利区带及目标。该方法不仅有更大的向下延拓深度并且有较好的抗噪能力,从而获得稳定的下半空间三维重磁资料分布图像。
本发明公开了一种地震属性分析方法及装置,该方法包括:根据目标地质区域的钻井地震资料,确定目标地质区域包含的各类目标储层及地震相类型;利用地震相预测确定各类目标储层的地震相;根据各类目标储层的地震相,确定基于地震相控制的地震属性。本发明通过对储层及地震相的分类,预测各类目标储层的地震相,最终确定基于地震相控制的地震属性,能够有机结合地震相预测及地震属性分析,减少地震属性多解性,提高地震储层预测的精度。
本发明实施例提供一种钻井液安全密度设计的方法及设备,该方法包括:建立维持目标井的井壁稳定的钻井液液柱压力计算模型;获取所述目标井的周围岩石地质力学参数;根据所述周围岩石地质力学参数和所述钻井液液柱压力计算模型,得到所述目标井的钻井液安全密度,本发明实施例设计的钻井液密度介于岩石孔隙压力和闭合压力之间,符合维持井壁稳定的实际需求。
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微量元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;确定砂岩铀矿在成矿过程中经过渗出成矿流体的作用,其中,基于环带结构中微量元素值的变化确定砂岩铀矿体在成矿过程中经过渗出成矿流体的作用,微量元素包括砷、锑、钴和镍,若砷、锑的元素含量以及钴/镍的元素含量比值从环带结构的核部到环带结构的边部逐渐增加,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。
本发明公开了一种钻机智能控制系统,包括云平台模块、钻孔信息模块、钻孔行走路段规划模块和车载模块,所述钻孔信息模块用于将钻孔信息输入云平台模块,云平台模块用于接受车载模块发送的数据信息并进行反馈,所述云平台模块还将数据信息传送至钻机行走路线规划模块,钻机行走路线规划模块处理云平台模块发送来的信息后再发送至车载模块。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明精确定位,操作方便,在钻机钻进过程中能够通过钻机速度和钻机压力判断当前岩石性质,从而实现按需钻孔,有效对地质勘探阶段的地质成果进行相关的补充。
本发明属于矿产资源预测技术领域,具体公开了基于深度学习的斑岩浅成低温热液型矿产预测方法及系统,其中方法包括:预测变量准备、预测变量数据处理、训练样本选取、模型构建及找矿靶区识别。该方案基于60m空间分辨率提取地球物理、地球化学、高光谱矿物信息数据,不使用地质要素,有效避免了地质要素不确定性的影响,提高了模型的预测精度。在矿产预测领域中,首次构建自注意力机制全连接神经网络进行监督分类式矿产资源预测,增强了预测变量间关联信息的获取能力,提升预测变量有效特征的筛选能力,从而改善了矿产资源预测精度,为有效开展机器学习在矿产资源应用提供技术基础。
本发明提供了一种地热闭环工质循环开采方法,包括:步骤S10:进行地质分析并进行井位的选择;步骤S20:根据地质分析和井位的选择的结果确定钻井方案;步骤S30:根据钻井方案进行钻井以得到注入井和采热井;步骤S40:通过第一钻井工具在注入井的底部朝向采热井进行钻井,通过第二钻井工具分在采热井的底部朝向注入井进行钻井,以得到导通注入井和采热井的定向连通井;步骤S60:将连续油管由注入井穿入至定向连通井并由采热井穿出;步骤S70:向连续油管内灌注换热工质。本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的深层高温地热开采难以实现长期持续开采的问题。
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