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本發(fā)明公開了一種儲層分類評價體系改進(jìn)方法,涉及砂巖油藏開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明利用退汞效率代表開發(fā)效果,與地質(zhì)參數(shù)回歸,篩選出5個相關(guān)性強的作為評價參數(shù)。根據(jù)相關(guān)系數(shù)計算權(quán)重系數(shù),并通過權(quán)重系數(shù)與各參數(shù)的歸一化結(jié)果,計算各小層的評分,進(jìn)而進(jìn)行分類。依據(jù)本發(fā)明獲得的儲層分類結(jié)果,與生產(chǎn)動態(tài)匹配良好。
一種厚壁水熱高壓釜及使用方法,屬于地質(zhì)學(xué)基礎(chǔ)研究及實驗地球化學(xué)領(lǐng)域。由內(nèi)膽、密封塞、C?承壓蓋、承壓外殼、石墨墊片構(gòu)成。內(nèi)膽設(shè)置在承壓外殼之內(nèi),兩端各放置有一個鈦合金密封塞,密封塞與內(nèi)膽之間墊有石墨墊圈,使反應(yīng)倉密閉。承壓外殼上下設(shè)置有承壓蓋。使用時鈦合金反應(yīng)容器內(nèi)部裝滿去離子水密封后,將整個厚壁水熱高壓釜放置于馬弗爐中加熱,經(jīng)過1小時加熱至500℃,并在該溫度下保溫1小時。整個加熱及保溫過程結(jié)束后,對厚壁水熱高壓釜進(jìn)行淬冷處理,打開裝置后發(fā)現(xiàn)反應(yīng)倉內(nèi)液體未發(fā)生泄露。該厚壁水熱高壓反應(yīng)釜可承受內(nèi)壓不低于950MPa,遠(yuǎn)高于目前常用的鈦合金反應(yīng)釜,故該厚壁水熱高壓反應(yīng)釜可在較大的溫壓范圍內(nèi)開展溶解度定量實驗。
本發(fā)明提供了一種微地震事件識別方法、裝置和電子設(shè)備,涉及地質(zhì)勘探的技術(shù)領(lǐng)域,包括:獲取多道微地震數(shù)據(jù);對每道微地震數(shù)據(jù)進(jìn)行地震信號識別,得到每道微地震數(shù)據(jù)中的地震信號;對所有地震信號進(jìn)行真實性判斷,得到每個地震信號的真實性判斷結(jié)果;基于所有地震信號的真實性判斷結(jié)果確定多道微地震數(shù)據(jù)對應(yīng)的微地震事件集合。本發(fā)明方法是一種基于多道的信號特征對微地震事件進(jìn)行自動識別的技術(shù),因此能夠有效地避免噪聲干擾對事件識別結(jié)果的影響,在確保微地震事件拾取準(zhǔn)確度的同時,又能提高事件識別效率,從而緩解了現(xiàn)有的微地震事件識別方法存在的效率低和經(jīng)濟(jì)費用高的技術(shù)問題。
本發(fā)明屬于鈾礦地質(zhì)勘系統(tǒng)設(shè)計技術(shù),一種基于OGC標(biāo)準(zhǔn)的MapGIS和ArcGIS服務(wù)接入、展示和管理方法,包括服務(wù)接入和展示、服務(wù)權(quán)限管理兩部分,生成平臺預(yù)定義的服務(wù)通用參數(shù),加載瓦片數(shù)據(jù),計算瓦片行列號區(qū)間,獲得圖片數(shù)據(jù),進(jìn)行展示,再確定云平臺服務(wù)權(quán)限的模式,服務(wù)數(shù)據(jù)的再生產(chǎn)后設(shè)置公開模式,分享生產(chǎn)的成果數(shù)據(jù),將基于OGC標(biāo)準(zhǔn)的多格式數(shù)據(jù)服務(wù)接入云平臺服務(wù)管理體系,維護(hù)服務(wù)配置信息,管理服務(wù)權(quán)限,并對服務(wù)進(jìn)行實時監(jiān)控,支持多源數(shù)據(jù)展示和應(yīng)用,提升了適用性和規(guī)范性。調(diào)用匹配的服務(wù)平臺請求鏈接,消除服務(wù)平臺差異性,實現(xiàn)數(shù)據(jù)展示及互操作功能。
本說明書實施例提供一種基于KT模型的地震波速度參數(shù)確定方法、裝置及設(shè)備。所述方法包括:獲取巖石樣本在至少兩個不同壓力下的實測體積模量和實測剪切模量;利用所述實測體積模量和實測剪切模量計算高壓模量;基于KT模型下的模量與裂隙密度關(guān)系,通過所述高壓模量確定對應(yīng)于所述巖石樣本的累積裂隙密度;根據(jù)所述累積裂隙密度計算所述至少兩個不同壓力下的微裂隙孔隙度分布譜;結(jié)合巖石樣本的孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)和所述微裂隙孔隙度分布譜,確定對應(yīng)于所述巖石樣本的地震波速度參數(shù);所述地震波速度參數(shù)包括速度頻散和衰減。上述方法實現(xiàn)了對于微觀孔隙結(jié)構(gòu)主導(dǎo)的地質(zhì)中的地震波速度頻散和衰減的準(zhǔn)確計算,有利于實際應(yīng)用中生產(chǎn)開發(fā)的進(jìn)行。
本發(fā)明提供了一種疊前儲層分析方法及裝置,所述方法包含:獲取待分析地區(qū)的三維數(shù)據(jù)體,通過區(qū)域沉積特征于所述三維數(shù)據(jù)體劃分一個或多個沉積相帶;于所述沉積相帶通過疊加模板技術(shù)進(jìn)行優(yōu)勢道集分析確定三維數(shù)據(jù)體中不同方位的數(shù)據(jù)與沉積相帶的模板;通過所述模板對應(yīng)的地質(zhì)目標(biāo)驅(qū)動的地震道集疊加成像技術(shù),選擇不同的疊前道集進(jìn)行部分疊加成像獲得地震數(shù)據(jù);根據(jù)所述地震數(shù)據(jù)對待分析地區(qū)進(jìn)行儲層分析。
本發(fā)明公開了一種基于構(gòu)造形變的頁巖儲層反演模型建立方法,包括以下步驟:1)在深度域上對頁巖儲層進(jìn)行精細(xì)的地震目標(biāo)層位解釋,獲得對應(yīng)的儲層埋深、地層傾角和地震曲率;2)根據(jù)多井?dāng)?shù)據(jù),獲得直井縱波測井速度或巖心速度測試數(shù)據(jù)的速度變化量分別與儲層埋深、地層傾角和地震曲率的關(guān)系;3)獲得構(gòu)造形變除權(quán)后的地震波速度;4)計算構(gòu)造趨勢面;5)獲得地震反演屬性模型;以實際井?dāng)?shù)據(jù)為輸入,基于儲層速度趨勢面,建立反演速度模型。本發(fā)明通過建立與實際地質(zhì)模型接近的反演初始參數(shù)模型,有效提高反演精度。
本發(fā)明公開的一種基于物理噪聲模型的高質(zhì)量光譜去噪方法,屬于計算攝像學(xué)領(lǐng)域。本發(fā)明實現(xiàn)方法為:分析高光譜相機的物理成像過程,根據(jù)噪聲源分析建立高光譜相機的物理噪聲模型,使用統(tǒng)計建模的方式標(biāo)定物理噪聲模型參數(shù),構(gòu)建高質(zhì)量仿真噪聲數(shù)據(jù)集,訓(xùn)練高光譜去噪神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),能夠在顯著節(jié)省構(gòu)建高光譜去噪數(shù)據(jù)集所用的采集圖像資源,實現(xiàn)高效率和高精度高光譜圖像去噪。本發(fā)明能夠高質(zhì)量地完成基于掃描的高光譜相機的高光譜圖像去噪,在顯著節(jié)省構(gòu)建高光譜去噪數(shù)據(jù)集所用的采集圖像資源,實現(xiàn)高效率和高精度高光譜圖像去噪,提高成像質(zhì)量,擴(kuò)展高光譜圖像的應(yīng)用范圍。本發(fā)明能夠用于地質(zhì)勘探、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生物醫(yī)學(xué)等多個領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種基于稀疏編碼特征DBSCAN聚類地震相分析方法,該方法包括如下步驟:均勻分割的形成地層切片,基于地層切片,提取地震波形信息,利用稀疏編碼方法對實際地震資料進(jìn)行有效處理,對所獲地震數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和歸一化,完成目標(biāo)層地震波形數(shù)據(jù)的空間聚類分析,并形成相應(yīng)的地震相圖。本發(fā)明提供了一種高可靠性的目標(biāo)層地震波形的提取方法,相比于傳統(tǒng)的沿層按固定時窗提取具有更高的精度和明確地質(zhì)含義;用于地震數(shù)據(jù)的有效降維處理,以及為特征提取工作奠定基礎(chǔ),更適合大數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用,可提升聚類分析的效果,不需要事先知道要形成的簇類的數(shù)量,并且能夠識別出噪聲點,提高聚類分析的精度。
本發(fā)明涉及一種精確預(yù)測機械鉆速的方法,包括:1)包括建立坐標(biāo)系,以高斯投影坐標(biāo)系建立參考坐標(biāo)系;2)收集設(shè)計井和已鉆井軌跡數(shù)據(jù),并將已鉆井實鉆和待鉆井設(shè)計軌跡上所有點向量化;3)計算向量的差值,即計算設(shè)計軌跡上點的向量與已鉆井軌跡上點的向量之間的差;4)預(yù)測機械鉆速。本發(fā)明消除了目前普遍的同一地質(zhì)分層內(nèi)往往采用統(tǒng)一的機械鉆速,進(jìn)而導(dǎo)致的誤差。并且也消除了理論計算模型本身所帶來的誤差,方法簡單,也便于使用計算機編程實現(xiàn)。
本發(fā)明提供了一種山體滑坡本體庫的構(gòu)建方法,所述滑坡本體庫包括基本信息、滑坡區(qū)、滑坡體、滑坡成因、滑坡危害、滑坡建議、遙感影像信息;包括如下步驟:步驟1,確定滑坡領(lǐng)域的范圍及其描述對象;步驟2,列出滑坡本體庫中的關(guān)鍵術(shù)語;步驟3,定義實體與實體之間的關(guān)系;步驟4,定義屬性;步驟5,定義約束條件,約束屬性的值域,步驟6,采用protégé軟件構(gòu)建滑坡本體庫。針對當(dāng)前高位遠(yuǎn)程地質(zhì)災(zāi)害數(shù)據(jù)的多源性、異構(gòu)型和復(fù)雜性,導(dǎo)致的數(shù)據(jù)信息的管理、更新和使用落后于社會對信息的需求,本發(fā)明通過構(gòu)建滑坡本體庫以提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)共享存儲模型從而更方便地管理和更新數(shù)據(jù)。
本發(fā)明提供了一種用于盾構(gòu)施工提高二次注漿質(zhì)量的施工方法及系統(tǒng),包括:第一步、確定施工現(xiàn)場地質(zhì)情況;第二步、確定注漿漿液配比,進(jìn)行漿液性能試驗;第三步、確定注漿壓力P和注漿量Q;第四步、注漿孔開孔并連接半自動注漿臺車系統(tǒng);第五步、通過半自動注漿臺車系統(tǒng)配制注漿漿液,進(jìn)行二次注漿;第六步、沖洗注漿管和Y型三通管件。本發(fā)明所述方法依靠所述半自動注漿臺車系統(tǒng),實現(xiàn)水泥漿液和水玻璃漿液的自動攪拌功能以及注漿材料的半自動添加功能,有效節(jié)省二次注漿的人力和時間,提高了注漿漿液調(diào)配的精確度、注漿漿液的均勻程度和注漿效率。
本發(fā)明涉及無人機監(jiān)控技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種空中哨所無人機系統(tǒng),包括無人機、移動地面站和復(fù)合電纜,無人機設(shè)有用于采集周圍信息的信息采集裝置,地面移動站設(shè)有用于為無人機供電的無人機電源、用于為無人機提供降溫油的降溫油循環(huán)器、用于為無人機提供潤滑油的潤滑油循環(huán)器、用于控制無人機飛行的飛行控制器、用于接收無人機采集的信息的數(shù)據(jù)采集器以及用于跟系統(tǒng)外通訊的數(shù)據(jù)傳輸器,復(fù)合電纜包括多條線路。本發(fā)明的無人機可以在空中長期懸停進(jìn)行監(jiān)測作業(yè),且具有較遠(yuǎn)的監(jiān)測范圍,可以用于監(jiān)測泥石流地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生跡象、地震救災(zāi)、公安巡邏監(jiān)控等。
本發(fā)明提供了一種地震數(shù)據(jù)速度模型建立方法及裝置,其中,該方法包括:確定地震數(shù)據(jù)速度模型的目標(biāo)函數(shù);基于層位約束計算得到所述目標(biāo)函數(shù)的梯度;根據(jù)計算得到的梯度對所述目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行調(diào)整,以得到調(diào)整后的速度模型。在本發(fā)明實施例中,通過在計算目標(biāo)函數(shù)梯度的過程中,引入層位約束,即,增加了約束條件,從而有效解決了現(xiàn)有技術(shù)中基于波動方程的建模方法的多解性問題,進(jìn)一步的,通過引入了層位約束的方式確定梯度,使得最終確定的速度模型中也包含有層位信息,從而使得得到的速度模型更為符合地質(zhì)構(gòu)造。
本發(fā)明提供了一種動態(tài)判識海相深層天然氣成因類型的方法。該方法包括:對海相烴源巖開展生烴模擬實驗,構(gòu)建三維基準(zhǔn)判識圖版;確定待判識天然氣主力產(chǎn)層,采集該產(chǎn)層的天然氣樣品;測試采集的天然氣樣品的氣體組分特征和單體烴碳同位素特征;根據(jù)測試得到的天然氣樣品的單體烴碳同位素特征,按照公式計算天然氣成熟度;將測試得到的天然氣組分特征、單體烴碳同位素特征及成熟度數(shù)據(jù)投入三維基準(zhǔn)判識圖版,鑒別天然氣成因類型。本發(fā)明的動態(tài)判識海相深層天然氣成因類型的方法,能夠動態(tài)判識不同演化階段天然氣的成因類型,能夠更加有效的鑒別干酪根降解氣和原油裂解氣;能夠適用于高過成熟深層天然氣的判識,反映真實地質(zhì)環(huán)境下流體介質(zhì)的影響。
本發(fā)明公開了一種分層采油井下油嘴直徑的確定方法,屬于石油工業(yè)采油工程領(lǐng)域。所述方法包括:獲取油井參數(shù);采用所述油井參數(shù)分別表示所述兩個油層的產(chǎn)液量,所述兩個油層間設(shè)有分采控制器,所述分采控制器上裝有油嘴;采用所述油井參數(shù)表示所述油嘴的壓差;采用所述油井參數(shù)表示所述兩個油層的生產(chǎn)壓差;根據(jù)油田地質(zhì)開發(fā)方案確定油井中相鄰設(shè)置的兩個油層的產(chǎn)液量;根據(jù)所述兩個油層的產(chǎn)液量、所述油嘴的壓差及所述兩個油層的生產(chǎn)壓差,確定所述油嘴的直徑。本發(fā)明通過確定分層采油井下油嘴直徑,優(yōu)化油嘴通道的尺寸,達(dá)到控水增油的目的,20余口油井現(xiàn)場應(yīng)用后,油井單井平均日增油3.6t,含水平均下降22.1個百分點。
一種預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土污水截流管頂管施工方法,包括以下步驟:步驟一,對污水截流管的管位下工程地質(zhì)情況進(jìn)行勘探,并對管網(wǎng)進(jìn)行初步的平面設(shè)計;步驟二,工作坑的支護(hù)和開挖;步驟三,頂管的工藝平臺及其專用設(shè)施的安裝;步驟四,頂管施工。該方法在中、小型工程中,采用機械頂進(jìn)和人工開挖相結(jié)合的方式,造價低、操作簡單,對周邊的環(huán)境影響小,能夠進(jìn)行晝夜施工,施工質(zhì)量穩(wěn)定。
本發(fā)明提供了一種確定低頻波阻抗的方法和裝置,其中,該方法包括:獲得測井低頻波阻抗模型和地震數(shù)據(jù)低頻波阻抗模型;分頻段比較分析兩種模型,得到補償系數(shù)并進(jìn)行補償;將不同頻率段的模型進(jìn)行融合,得到融合后的低頻波阻抗模型。在本發(fā)明實施例中,最終得到的具有測井和地震信息的低頻波阻抗模型充分結(jié)合了鉆井、地質(zhì)及地震信息,因此具有更高的橫向分辨率。該方法解決了現(xiàn)有技術(shù)中建立的低頻波阻抗模型不準(zhǔn)確的技術(shù)問題,達(dá)到了有效提高低頻波阻抗模型準(zhǔn)確度的技術(shù)效果,從而可以進(jìn)一步提高波阻抗反演技術(shù)在預(yù)測巖性時的合理性。
本發(fā)明公開了一種偶極橫波遠(yuǎn)探測儀器,主要由偶極橫波發(fā)射聲系、發(fā)射電子線路、隔聲體短節(jié)、偶極橫波陣列接收聲系、通訊與控制線路五部分組成。偶極橫波發(fā)射聲系負(fù)責(zé)把來自發(fā)射電子線路的高壓脈沖信號進(jìn)行升壓并加到偶極發(fā)射換能器上完成偶極橫波信號的發(fā)射;發(fā)射電子線路根據(jù)偶極橫波陣列接收聲系的控制產(chǎn)生發(fā)射邏輯和發(fā)射高壓,并對發(fā)射高壓進(jìn)行監(jiān)控;隔聲體短節(jié)負(fù)責(zé)有效隔離和衰減直達(dá)波;偶極橫波陣列接收聲系除根據(jù)通訊與控制線路產(chǎn)生發(fā)射與接收邏輯時序還對來自陣列接收換能器的聲波信號進(jìn)行前置放大與濾波;通訊與控制線路負(fù)責(zé)井下與地面測井系統(tǒng)之間的通訊與信號的數(shù)字處理,進(jìn)而得到遠(yuǎn)離井眼的地質(zhì)體構(gòu)造、走向等地層信息。
本發(fā)明涉及一種高溫高壓巖石物性及滲流機理核磁共振在線測試裝置,包括核磁共振測試模塊、巖石流體驅(qū)替模塊(含核磁共振測試兼容的巖心夾持器)、計算機控制和數(shù)據(jù)處理模塊。通過計算機控制將核磁共振測試系統(tǒng)與巖石流體驅(qū)替系統(tǒng)組成為一個整體,模擬地層溫度和壓力,在高溫高壓條件下進(jìn)行巖石驅(qū)替實驗,同時在線的測量實時核磁共振信號,獲得豐富的巖石參數(shù)(孔隙度、滲透率、成藏臨界壓力、潤濕性等)。作為一種油氣成藏地質(zhì)研亢及油氣目標(biāo)評價的裝置,達(dá)到從微觀角度剖析巖心物性及滲流機理的目的。
本發(fā)明公開了一種感應(yīng)式磁場傳感器,其包括:磁芯,其用于聚集空間中變化的磁通量;多匝線圈,其用于感應(yīng)空間中變化的磁場;放大電路,其用于放大微弱的感應(yīng)信號,使其可被后續(xù)設(shè)備監(jiān)測;其中,所述磁芯呈工字型,包括中空的磁芯管和固定于所述磁芯管兩端的中空扁平磁通聚集器,所述磁芯管和磁通聚集器的內(nèi)徑相同,所述多匝線圈纏繞在所述磁芯管上,且其兩端接所述放大電路。本發(fā)明不僅可以串于石油測井電纜之上,方便作業(yè),還可以最大程度的利用井下的有限空間,實現(xiàn)磁場傳感器高靈敏度。實際勘探中,通過本發(fā)明獲取磁場值大小,和電場數(shù)據(jù)合用,反演巖石的電阻率分布,探明地質(zhì)情況和石油能源分布。
本發(fā)明涉及深水區(qū)鉆孔樁技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種可回收外鋼護(hù)筒的水中鉆孔樁基礎(chǔ)施工系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括鉆孔平臺、設(shè)在所述鉆孔平臺上的振動錘、設(shè)在穩(wěn)定地質(zhì)層與所述鉆孔平臺之間的外鋼護(hù)筒、設(shè)在所述外鋼護(hù)筒中的內(nèi)鋼護(hù)筒以及設(shè)在所述內(nèi)鋼護(hù)筒中的鋼筋籠,所述內(nèi)鋼護(hù)筒與所述鋼筋籠之間設(shè)有混凝土墊塊,所述內(nèi)鋼護(hù)筒與所述外鋼護(hù)筒之間設(shè)有穿U形鋼筋混凝土墊塊,所述內(nèi)鋼護(hù)筒的下部設(shè)有稻草層。本發(fā)明解決了現(xiàn)有水中鉆孔樁鋼護(hù)筒不能回收的技術(shù)問題。
本發(fā)明涉及一種能夠提高鉆頭機械鉆速同時具有更長使用壽命的帶有伸縮刀翼的鉆頭。包括鉆頭體、固定刀翼、切削齒、噴嘴,其中,固定刀翼連同切削齒固定在鉆頭體上,噴嘴設(shè)在固定刀翼的外端部,并與鉆頭體內(nèi)的圓柱腔貫通,在鉆頭體上的固定刀翼之間活動連接有伸縮刀翼。本發(fā)明在石油天然氣、地質(zhì)勘探用鉆井中,尤其是在深井、超深井、水平井中,相對常規(guī)PDC鉆頭可以大幅提高鉆井機械鉆速,而且同時該鉆頭可以具有更長的使用壽命,從而達(dá)到縮短鉆井周期,降低鉆井成本的目的。
可填料式位移調(diào)整補償裝置,包括,第一支撐件和第二支撐件,其特征在于:第二支撐件的至少一部分設(shè)置在第一支撐件的開口中,并可軸向發(fā)生移動;所述裝置還包括填料結(jié)構(gòu),填料結(jié)構(gòu)與所述軸向移動后形成的空間連通。本發(fā)明的填料式裝置在軟土地基、特殊不良地質(zhì)條件下的軌道交通工程中或其他工程中應(yīng)用廣泛。
本發(fā)明公開了一種上軟下硬地層中盾構(gòu)在常壓下中心刀箱修復(fù)工藝,解決了在上軟下硬地質(zhì)條件下盾構(gòu)機實現(xiàn)常壓下更換中心刀箱的問題。本發(fā)明通過盾構(gòu)機土倉帶壓下先用膨潤土漿液置換土倉及刀盤附近的渣土,在已開挖的洞體壁上形成一層泥漿護(hù)壁,然后在帶壓的情況下用砂漿置換膨潤土漿液,使砂漿在開挖洞體中和土倉中凝結(jié),形成對上軟下硬地層的支撐,使之不會塌陷,最后,通過人工清理土倉中和刀盤附近的凝結(jié)的砂漿,實現(xiàn)了常壓下進(jìn)入土倉進(jìn)行換刀的操作,即解決了換刀的難題,又避免了刀盤上方土體的塌陷?,F(xiàn)場操作簡單,實施容易,投資小。
本發(fā)明公開了一種縫洞型碳酸鹽巖油藏定量化注水的方法,對縫洞型碳酸鹽巖油藏油水井進(jìn)行動態(tài)分析,包括以下步驟:檢測能量下降期間的產(chǎn)液量Q1,檢測產(chǎn)液的密度ρ,檢測能量下降初期和能量下降末期的液面差值△H,通過下式計算單位壓降產(chǎn)液量EEI:EEI=Q1/(ρ*g*△H);檢測末期動液面高度M1以及需要恢復(fù)的液面的高度M2,通過下式計算需要恢復(fù)液面的壓力△P:△P=ρ*g*(M1?M2)/1000;向油井地層進(jìn)行定量化注水以補充能量,通過下式計算地質(zhì)所需要的定量化注水量Q2:Q2=△P*EEI;通過油水分離推動井筒液面上升,以提升油井供液能力。本發(fā)明的解決了長期困擾縫洞型油藏如何實現(xiàn)精細(xì)注水開發(fā)的難題,通過定量化注水法,注水增油量有明顯增加。
本發(fā)明提供一種人工合成油氣包裹體的方法及裝置,裝置包括:樣品池,所述樣品池的下方通過管路與水溶液容器相連通,液壓泵,通過管路與樣品池的上方連通;加熱裝置,包圍所述樣品池并對樣品池進(jìn)行溫度控制;管路清洗裝置,包括清洗泵和廢液罐。本發(fā)明將地質(zhì)樣品中的烴源巖、石英(或方解石)晶體以及水溶液密閉在高溫高壓樣品池中,使其生烴,并使生成的烴類作為合成油氣包裹體中油氣的供給源,并在石英(或方解石)顆粒中人工合成了油氣包裹體,所合成的油氣包裹體可以用于單體包裹體成分分析儀等儀器的檢測質(zhì)量控制。
本發(fā)明屬于建筑施工技術(shù)領(lǐng)域,具體的說是單護(hù)盾雙模盾構(gòu)在TBM模式下穿越破碎帶掘進(jìn)施工工法,搭設(shè)超前注漿平臺,隨后固定鉆機,進(jìn)行鉆孔作業(yè),鉆孔作業(yè)技術(shù)后進(jìn)行注水洗管,洗管后再注入磷酸/水玻璃的混合液,隨后通過注漿管進(jìn)行注漿作業(yè);鉆孔深度至刀盤12米,在此過程中分成六分段進(jìn)行注漿作業(yè);注漿作業(yè)過程中壓力控制在0.6MPa,完成注漿后即結(jié)束該超前孔注漿加固;通過詳勘揭示、補堪及超前地質(zhì)預(yù)報(TBM采用)確定破碎帶位置,對破碎帶土體進(jìn)行注漿加固,而后通過土倉隔板預(yù)留球閥對掌子面進(jìn)行注漿加固,提高破碎帶圍巖的穩(wěn)定性和減小圍巖的透水性,減少多次模式轉(zhuǎn)換投資成本的同時又保證了施工安全性,減小掘進(jìn)風(fēng)險及地表建(構(gòu))筑物安全。
本發(fā)明涉及一種多功能一體化的探頭,包括電磁波電阻率測量線圈、伽瑪傳感器、三軸加速度計和壓力傳感器,其中的電磁波電阻率測量線圈、伽瑪傳感器、三軸加速度計和壓力傳感器整體地形成于探頭內(nèi)。根據(jù)本發(fā)明的多功能一體化探頭將電磁波電阻率測量線圈、伽瑪傳感器、三軸加速度計、壓力傳感器集成于一體,其不但可以檢測井中壓力的變化、識別地層巖性、評價油氣水聚集區(qū),而且能夠有效發(fā)現(xiàn)上下圍巖的特征,指導(dǎo)鉆具在最有利的位置鉆進(jìn)。從而,有效地實現(xiàn)地質(zhì)導(dǎo)向及地層評價的功能,并便于現(xiàn)場施工,減少故障率,提高作業(yè)時效。本發(fā)明適用于隨鉆測井的技術(shù)領(lǐng)域。
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