本发明公开了一种泥岩墙的识别方法及系统,涉及地质勘探领域。该方法包括:根据对待测量地质结构进行测井测量得到的测井数据,判断待测量地质结构是否为泥岩结构;如果是,则对待测量地质结构进行沉积相分析,判断待测量地质结构的沉积微相的类型是否为预设类型;如果是,则获取待测量地质结构的地层厚度和砂地比,并将地层厚度与预设厚度进行比较,将砂地比与预设比值进行比较,并根据比较结果识别待测量地质结构是否为泥岩墙。本发明提供的一种泥岩墙的识别方法及系统,能够快速准确地识别当前待测量地质结构是否为泥岩墙。
本公开提供了一种矿山的仿真分析方法及装置、设备及存储介质。该方法包括:获取矿山地表的地质勘察数据;对所述地质勘察数据进行处理,获得所述矿山的地质信息数据库;基于地质信息数据库,建立所述矿山的三维地质模型;基于岩石力学信息数据库,对所述矿山的三维地质模型进行仿真分析,获得所述矿山的地质‑力学模型;基于井巷信息数据库及回采方案,对所述矿山的地质‑力学模型进行井巷掘进与矿石开采模拟计算,获得所述矿山的仿真分析结果。该方法可以更加直观、完整地模拟矿山的开采过程,获得更准确的仿真分析结果。
本发明提供了一种烃类微渗漏模拟实验装置,包括地质模拟系统、烃源控制系统和采样系统。其中,地质模拟系统包括模拟柱体、土壤层和地层温度压力控制装置,模拟柱体顶端放置土壤层,底端与地层温度压力控制装置相连;烃源控制系统包括模拟烃源体、高压烃源及烃源压力控制装置,模拟烃源体置于所述模拟柱体内部,高压烃源通过烃源压力控制装置对模拟烃源的压力进行控制;采样系统包括一组气体采集探头、采集管路和采集接口,气体采集探头置于所述模拟柱体和土壤层内,通过采集管路与采集接口相联。此发明实现了对简化地质模型的真实模拟,首次实现了在模拟柱体内对烃类的连续采样分析,解决了多个实际的地质问题,开辟了研究化探机理的新途径。
本发明的实施例公开了一种预测花岗岩体铀矿有利成矿部位的方法,包括:确定工作区域,修编所述工作区域的地质图,基于所述地质图,圈定花岗岩体在所述工作区域内的地表位置;对所述地表位置进行测量,以获取所述地表位置处深部的地球物理结构和地质结构;基于所述地质图、所述地球物理结构和所述地质结构,构建所述工作区域的三维地质模型;基于所述三维地质模型,识别所述三维地质模型中的所述花岗岩体以及所述花岗岩体的边界缓冲区,并圈定所述花岗岩体的接触带,以预测所述花岗岩体铀矿成矿部位。利用这种方法能够在三维空间内定位定深预测花岗岩体铀矿的有利成矿部位,能够减少铀矿勘查失误和盲目性。
本发明涉及一种恢复盆地内部地层古产状的方法,涉及地质学盆地分析技术领域,用于解决现有技术中存在的适用范围窄、技术难度大、工作量大以及精度尺度不一致等技术问题。本发明的方法简明实用,在有倾角测井的钻井均可使用,其原理是以地层倾角测井原理、赤平投影原理和古构造恢复的层拉平回剥方法为基础,首先识别一口或多口单井的主要地层地质界面(标志层)的倾角资料,其次,选取目标地质界面和某一特定时期地质界面的现今倾向、倾角数据,运用极射赤平投影原理中的面的旋转技术,以层拉平的方法,恢复目标地质界面于该特定地质时期时的地层古产状特征;最后,按照地质历史的先后顺序,依次恢复目标地质界面于各个地质时期时的地层古产状。
本发明公开了一种岩溶型油藏单井油气产能预测方法及装置,本方法包括:针对岩溶型油藏目标区采集三维地震资料;将目标区划分为多个地质单元;以地质单元为研究单位提取各样本井的M个地质参数;从M个地质参数中选择出与初期产量相关程度最高的N个地质参数作为优选地质参数;建立初期产量与重要储层属性的对应关系;设定优选地质参数与重要储层属性为线性关系;建立起初期产量数据与优选地质参数之间的非线性关系方程;使用麦夸尔特法确定出关系方程中的待定系数,从而确定出非线性关系方程;根据此关系方程和优选地质参数的值预测出各样本井的产能。本发明可以精确预测岩溶型油藏内单井的产能,有效促进岩溶型油藏的合理开发。
本发明提供一种水平井钻井轨迹导向方法及装置。所述方法包括:根据目标储层的地震资料和地质资料的分析处理结果,确定所述目标储层中水平井段中地质突变的预测区域;当所述水平井段中的钻井钻头到达所述预测区域时,根据获取的随钻地质资料,确定所述地质突变在所述预测区域中的位置和所述地质突变的类型;根据所述地质突变的位置和地质突变类型,调整所述钻井钻头的钻进方向利用所述本发明实施例提供的技术方案,优化预测地质突变的方法,优化预测地质突变的方法。
本发明属于铀矿地质基础研究技术领域,具体公开了一种构造相对较强的环境下砂岩型铀矿预测评价方法,包括:步骤(1)、区域地质资料收集与整理;步骤(2)、盆地构造地质背景和盆地构造类型分析;步骤(3)、典型矿床研究;步骤(4)、图件编制与区域铀成矿规律研究;步骤(5)、预测要素提取与远景预测。本发明方法通过对地质区域地质资料的收集与整理,结合少量区域地质工作,充分分析构造地质背景和成矿地质条件;通过典型矿床研究,厘定找矿目标层和关键控矿要素,总结区域铀成矿规律,提取预测要素,预测并圈定成矿有利区段,为铀矿战略选区和中长期铀矿地质勘查部署提供依据。
本发明提供一种地下中子能电站选址方法及系统。该地下中子能电站选址方法包括:获取每项相关地质因素的每个排名对应的评价值和每项相关地质因素的每个排名对应的人数;根据每项相关地质因素的每个排名对应的评价值和每项相关地质因素的每个排名对应的人数,计算每项相关地质因素的权重;根据每个待选厂址的每项相关地质因素对应的多个评价条件,获得每个待选厂址的每项相关地质因素的评价值;根据每项相关地质因素的权重和每个待选厂址的每项相关地质因素的评价值,计算每个待选厂址的综合评价值;从多个待选厂址的综合评价值中选取最大值,将最大值对应的待选厂址作为地下中子能电站地址,以提高选址评估效率,推进清洁能源的安全发展。
本申请实施例提供了一种剩余油的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域的第一地质属性模型;根据第一地质属性模型,建立包含有隔夹层的模型框架,其中,包含有隔夹层的模型框架中的隔夹层按照第一网格精度处理;根据第一地质属性模型、包含有隔夹层的模型框架,建立第二地质属性模型;通过第二地质属性模型,确定目标区域中的剩余油。由于该方案考虑到了隔夹层的具体特点,根据第一地质属性模型针对性地建立包含有隔夹层的模型框架,并利用该模型框架建立出能较好地表征出隔夹层的地质信息的第二地质属性模型,再根据该模型确定出剩余油,从而解决了现有方法中存在的容易丢失隔夹层的地质信息、确定剩余油准确度较差的技术问题。
本发明提供了一种排烃时期勘探目的层古构造图的编制方法及装置。其中,所述方法包括如下步骤:S11,确定排烃时期;S12,确定勘探目的层;S13,确定排烃时期和勘探目的层对应的Hp地质层位和Ht地质层位,并生成地质层位Hp地质层位和Ht地质层位的层面网格DHp和DHt;S14,确定Hp地质层位之上紧邻的一套洪泛泥岩Hp‑f,并在洪泛泥岩Hp‑f的地震数据体上进行Hp‑f地质层位的解释;S15,求取Hp地质层位沉积时期的底形坡度;S16,求取Hp地质层位沉积时期的底形补偿深度网格;S17,获取排烃时期勘探目的层古构造图层面网格,从而得到排烃时期勘探目的层古构造图。
本发明提供了一种地球物理的近地表三维速度场研究方法和装置,其中,该方法包括:根据研究区的区域地质和研究内容,获取研究区的地质信息;根据收集的数据,建立三维地质要素概念模型;确定近地表调查初测位置和近地表初测方案,按照确定的近地表调查初测位置和近地表初测方案,进行施工,获取现场施工数据;根据获取的现场施工数据对三维地质要素概念模型进行调整,直至三维地质要素概念模型中的地质要素同波速相适应;在地质要素同波速相适应的三维地质要素概念模型的基础上,建立地表地质同波速分层相协调的地质与速度场模型。本发明解决了现有技术中近地表速度模型准确性不高的技术问题,达到了有效提高近地表速度模型准确性的效果。
本发明涉及一种提高复杂断块油气田油藏数值模拟效率的方法,采用先局部拟合后整体拟合的方法:首先根据实际项目对地质模型精度要求,建立完整的全区储层地质模型,之后在开展历史拟合的过程中,将完整的全区储层地质模型沿各封闭断层分为各小断块地质模型,先将各小断块地质模型单独开展历史拟合工作,待各小断块的历史拟合达到所需的拟合精度后,采用油藏数值模拟软件将各拟合完毕小断块模型合并成完整的全区地质模型,对全区地质模型开展历史拟合得到符合实际地质条件的地质模型。本发明可以实现在不降低地质模型精度的前提下,大幅提高数值模拟的效率和精度。
本发明提供了源储配置约束下的石油空间分布定量评价图版的生成方法。该方法包括:依次按热演化程度、有机质丰度、岩性、有机质类型采集不同类型烃源岩的样品;对采集的样品进行热模拟实验,定量每个温度点排出油和滞留油的量,残渣进行有机碳分析、Rock-Eval检测和镜质体反射率分析;绘制不同类型烃源岩的排油率图版;选择不同盆地的地质剖面,作为实际地质样品;在实际地质剖面上,密集采集烃源岩和储层的岩芯样品并进行有机碳分析、Rock-Eval检测、镜质体反射率分析和氯仿沥青定量分析;绘制实际地质样品的排油率参数曲线;根据不同类型烃源岩排油率图版和实际地质样品的排油率参数曲线,得到源储配置约束下的石油空间分布定量评价图版。
本发明公开了一种低频模型构建方法及计算机可读存储介质,该方法包括:基于测井资料和地质资料,获得暗河发育的时间深度范围;基于暗河发育的时间深度范围,获得分频属性图,筛选出钻井位置位于暗河上的井组A;通过地质资料分析井组A中各个井钻遇暗河的合理性,结合分频属性图将井组A中位于同一条河道的井归为一组,获得子井组A1A2,…,An;基于子井组A1A2,…,An,分别建立低频模型B1,B2,…,Bn,并合并为最终低频模型C。本发明在常规低频建模基础上,利用地质思想指导低频建模,通过地震属性确定河流平面展布,但地震属性不直接参与建模的计算。既在一定程度上保留了低频建模的独立性,又考虑了实际地质情况,使低频模型更符合碳酸盐岩河流相地质情况。
本发明提供了一种油气资源评价中外部氢指数的确立方法,包括以下步骤:S1、建立地质模型:通过石油地质学研究,确定待评价地区的基本地质概况,包括温度、压力、生烃母质类型、外部氢源的供应形式以及外部氢源的作用时机,构建地质模型;S2、采用步骤S1构建的地质模型,开展生烃母质的生烃模拟实验,实验组加入外部氢源,对照组不加入外部氢源,实验组和对照组产生的同类烃类物质的质量比值即为外部氢指数IHE。在生烃母质生烃的过程中考虑生烃母质本身之外的氢元素,可以更加精确的描述含油气盆地不同区块生烃母质的生烃潜力。
本发明公开了一种设置运行环境的方法及装置,属于地质勘探领域。所述方法包括:在安装有指定地质分析类应用的终端中为地质分析类应用集合中各应用添加运行所需的库文件,创建具备可读可写权限的数据共享目录,并在指定地质分析类应用的用户账户的运行环境中,设置地质分析类应用集合中各应用以指定地质分析类应用的用户账户在操作系统中登录并运行所需的环境变量,最后在指定地质分析类应用启动时,将指定地质分析类应用的用户账户对应的用户目录内各用户配置文件中的环境变量加载至操作系统中。实现了在安装有指定地质分析类应用的终端中可以执行地质分析类应用集合中的各应用,提高了地质分析的效率。
本发明涉及一种城市三维模型集成方法、系统及计算机储存介质,其中方法包括:获取三维建筑模型;获取三维地质模型,所述三维地质模型包括若干层模拟地质层;构建至少一个模拟工程地质钻孔及对应模拟工程地质钻孔位置的模拟钻孔地质层;基于所述模拟工程地质钻孔及模拟钻孔地质层,对所述三维地质模型进行拓扑处理,以调整所述模拟地质层,使所述三维建筑模型与所述三维地质模型相互集成。上述方法可以通过对三维空间内的不同类型的空间模型进行相互集成,解决了集成过程中所产生的地质穿插、建筑物悬空的问题。
本公开提供了一种取心深度确定方法、装置、终端和存储介质,涉及地质勘探与开发技术领域。方法包括:根据第一地质模型,对正在钻进的第一开采井所在井区进行地质导向正演模拟,得到理论波形响应特征;根据目标岩性段的实际波形响应特征和理论波形响应特征,调整第一地质模型;根据调整得到的第二地质模型,确定至少一种敏感属性;基于至少一种敏感属性的属性表征对第二地质模型进行标注;基于标注得到的第三地质模型对第一开采井所在的井区进行深度标定,得到取心深度。通过对第一地质模型进行精细化处理,得到第三地质模型,使第三地质模型能够更准确地反应真实的地质层情况,进而提高了通过第三地质模型进行取心深度预测的准确性。
本发明公开一种盆地数值模拟方法及系统。方法包括:获取目标盆地的每个地质层位的参数;响应于相应指令,以相应地质层位为处理对象,执行第一矩形不同地质事件范围增加策略,或执行第二矩形不同地质事件范围增加策略,或执行第一多边形不同地质事件范围增加策略,或执行第二多边形不同地质事件范围增加策略,或执行相应的不同地质事件范围增加策略并对该地质层位上的相应的不同地质事件范围的深度值进行相应的修改,以得到待数值模拟计算的地质层位;对该地质层位进行分块数值模拟计算。系统:处理器执行存储器中保存的计算机程序时实现上述方法。根据本发明,能够解决现有盆地模拟软件针对具有不同地质事件的地质层位的处理方法不合理的问题。
本发明公开的保水开采方法,包括:以下步骤:对开采区进行地质勘察,以获取地质参数;根据所述地质参数,计算保水开采条件参数;根据所述地质参数,计算地下水分布趋势数据;根据保水开采条件参数和地下水分布趋势数据,确定开采区中各区块的开采顺序;根据保水开采条件参数和地下水分布趋势数据,确定每个区块中各工作面的开采顺序。采用本发明公开的保水开采方法,能准确地探查开采区的地质及水文地质条件,掌握煤厚变化及上覆岩层结构等情况,针对不同地质条件采取不同的开采方式与开采参数,从而减小煤炭开采对地下水资源和生态环境的影响。
本发明公开了一种油藏单砂体方位信息的校正方法及装置,属于油气开发研究领域。方法包括:对油藏的地质平面图信息进行转换,得到三维地质曲面图信息;对油藏的单井地质信息进行转换,得到三维单井地质信息;对油藏的地质建模信息进行处理,得到处理的地质建模信息;对三维地质曲面图信息、三维单井地质信息以及处理的地质建模信息进行统一,得到统一后的三维地质曲面图信息、三维单井地质信息以及处理的地质建模信息;将已经建立的油藏单砂体模型与统一后的三维地质曲面图信息、三维单井地质信息以及处理的地质建模信息中的至少一个进行比对,得到第一比对结果,通过第一比对结果对油藏单砂体方位信息进行校正。本发明提高了研究数据的精确性。
本申请提供一种薄储层的预测方法及系统,所述方法包括:获取地震数据与测井数据;对所述测井数据进行一致性处理;根据所述地震数据与一致性处理后的测井数据构建地质模型;将所述地质模型进行沉积微相及层序构架的划分;根据所述划分层序构架及沉积微相后的地质模型,进行层序约束的地质统计学反演;对所述地质统计学反演的结果进行筛选,并将筛选后的结果进行地层切片,得到薄储层的平面分布规律。本申请实施例提供的一种薄储层的预测方法及系统,在利用物探手段提高分辨率的基础上,将地质认识融合在地质统计学方法中,起到了约束效果,使得最终的预测结果既符合地质规律,又提高了薄储层的预测精度。
本实用新型涉及一种野外实验舱,包括一个舱体,舱体中设置有工作区和设备区,舱体的四周设置有保温层,在舱体的一侧设置有舱门,在舱体的侧壁上设置有通风窗,所述设备区与工作区通过保温层相互隔离,所述设备区设有上掀式通风门,上掀式通风门内安装有防鼠网,所述舱门包括内层门和外层门,所述内层门是冷库式保温门,在保温门手柄是荧光材料,在内层门上还设有从内测向外开启的逃生窗,所述外层门是集装箱式安全密封门。本实用新型结构合理,舱体保温层保证了实验舱工作区与设备区的有效隔离,实验舱密封门和通风窗的结构保证了实验舱工作环境的密闭性,满足了野外寻矿钻探作业对装备的要求。
本实用新型提供一种智能头盔。智能头盔包括:外壳,设置在外壳上的照明单元,显示屏,还包括:语音接收单元,控制单元,网络通信单元,以及红外热成像单元。其中,控制单元分别与照明单元、显示屏、语音接收单元、网络通信单元以及红外热成像单元连接。本实用新型提供的智能头盔,可根据佩戴者发出的语音指令,实现智能头盔工作模式的自动切换,以及各工作模式下照明强度以及红外探测频率的自动调节,提高了智能头盔使用的便利性;智能头盔还可以将生成的红外热像图,通过网络通信单元传输至上层系统,上层系统通过实时监控矿工的生产作业环境,从而提高了作业安全。
本实用新型涉及一种镶嵌孕镶金刚石复合块的钻头,包括钻头本体1和分布在钻头本体1上的刀翼2、流道3、喷嘴4、接头5和中心孔6,刀翼2上间隔分布有切削复合块7,所述切削复合块7是金刚石层8和孕镶金刚石层10组成的孕镶金刚石复合块。所述金刚石层8是以金刚石微粉与钴、硅粘接剂组成;所述孕镶金刚石层10以碳化钨为骨架,以金刚石单晶为切削元件,通过粘接剂经热压烧结或冷压烧结而成。实践证明将孕镶金刚石复合块用于金刚石钻头将大幅度提高金刚石钻头的机械钻速和进尺,达到降低工人劳动强度,进而降低钻井成本和加快油气田和矿场勘探开发速度。
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