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本發(fā)明涉及海洋地質(zhì)勘測技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種海洋地質(zhì)勘探儀器多功能收納箱,解決了海洋地質(zhì)勘探儀器從收納箱取出后,可以把收納箱當作操作臺,而收納箱的高度一般較低,需要操作人員蹲著進行操作,影響工作效率,不便于實際使用的問題,其包括收納箱本體和箱蓋,所述箱蓋設(shè)置于收納箱本體的頂部,箱蓋和收納箱本體通過固定機構(gòu)連接,收納箱本體的四個側(cè)面均設(shè)有第一旋轉(zhuǎn)支撐板,第一旋轉(zhuǎn)支撐板的一端和收納箱本體通過第一轉(zhuǎn)動件連接,第一旋轉(zhuǎn)支撐板的另一端設(shè)有支撐塊,支撐塊和第一旋轉(zhuǎn)支撐板通過間距調(diào)節(jié)器連接;使得收納箱本體處于適宜的高度,勘探儀器可以放置于箱蓋的頂部,不需要工作人員彎腰或者蹲著操作,方便實際使用。
本發(fā)明涉及一種基于地質(zhì)模式約束的斷裂帶地震解釋方法,基于本地區(qū)的斷層破碎帶地質(zhì)模式及特點對斷層破碎帶進行地震正演,以地質(zhì)模式和正演結(jié)果為指導(dǎo),從地震解釋的角度將斷層破碎帶劃分為斷層核部,誘導(dǎo)裂縫帶密集區(qū)及誘導(dǎo)裂縫帶稀疏區(qū),并選取瞬時振幅屬性和分頻相干RGB融合技術(shù)對斷層破碎帶結(jié)構(gòu)進行劃分。主要利用該地區(qū)斷層破碎帶白云巖化與原狀地層出現(xiàn)的振幅異常對斷層破碎帶邊界進行界定,并利用分頻相干RGB融合技術(shù)及瞬時振幅屬性聯(lián)合對斷層核部進行了刻畫。最終對該地區(qū)主要斷層的斷層破碎帶結(jié)構(gòu)進行了劃分。
本發(fā)明涉及一種地質(zhì)歷史時期砂巖儲層孔隙度演化恢復(fù)方法,其步驟為:(1)建立砂巖儲層成巖作用演化序列及成巖作用發(fā)生時儲層相應(yīng)的古埋深;(2)建立正常壓實圖版;(3)建立孔隙度與面孔率之間的函數(shù)關(guān)系;(4)成巖序列約束下的砂巖儲層孔隙度反演回剝;(5)機械壓實作用和熱壓實作用校正;(6)在上述步驟的基礎(chǔ)上,確定各主要成巖階段真實孔隙度,建立地質(zhì)歷史時期砂巖儲層孔隙度演化曲線。本發(fā)明重點解決了現(xiàn)有地質(zhì)歷史時期砂巖儲層孔隙度演化恢復(fù)方法中各成巖作用發(fā)生的時間及古埋深確定、孔隙度與面孔率之間關(guān)系以及壓實作用校正等關(guān)鍵問題,能夠有效預(yù)測油氣成藏時期砂巖儲層的孔隙度,為儲層有效性評價提供指導(dǎo)。
本實用新型涉及一種地質(zhì)考察用的工具,尤其是一種新型地質(zhì)考察用多功能裝置,包括碎巖接頭、錘頭、螺栓、轉(zhuǎn)接柄、指南針、緊固螺釘、標尺、螺紋、錘柄、手電筒,所述的碎巖接頭下端加工成45°的圓錐,上端加工有內(nèi)螺紋孔,所述的錘頭下端外表面加工有外螺紋,錘頭右端為空心方管,方管左右兩側(cè)加工有圓形孔,其與轉(zhuǎn)接柄前端的圓形孔配合,兩者通過螺栓連接,所述的指南針安裝在轉(zhuǎn)接柄的一個側(cè)面上,所述的標尺安裝在轉(zhuǎn)接柄的上端面上,所述的錘柄為中空管,并且一端外表面加工有外螺紋,所述的手電筒外表面覆蓋一層減震膜安裝在錘柄中空管內(nèi)。本實用新型的有益效果:該裝置在地質(zhì)考察中具有更多的功能,達到了便于攜帶、易于調(diào)節(jié)和使用舒適的目的。
本實用新型涉及地質(zhì)測繪技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種具有固定功能的地質(zhì)測繪裝置,包括底座,底座頂部兩側(cè)對稱設(shè)有驅(qū)動電機,驅(qū)動電機輸出軸前側(cè)設(shè)有第一錐形齒輪,第一錐形齒輪與第二錐形齒輪嚙合,第二錐形齒輪設(shè)置在絲杠上部,底座底部兩端對稱設(shè)有固定框,絲杠貫穿底座與固定框底壁中部轉(zhuǎn)動相連,本實用新型提供了一種具有固定功能的地質(zhì)測繪裝置,不僅可以通過滾輪和固定錐的相互配合,增加了本裝置的便捷性,同時能夠有效避免風(fēng)及其他因素對測繪裝置工作的影響,而且通過夾持機構(gòu)對測繪儀進行固定,提高了測繪時的穩(wěn)定性,從而提高了測繪數(shù)據(jù)的準確性,同時通過對工作臺的高度和旋轉(zhuǎn)角度進行調(diào)節(jié),能夠一次性測繪出多種數(shù)據(jù)。
一種太陽能供電的地質(zhì)樣品取樣裝置,包括用以對地質(zhì)體(1)中的狹縫(10)內(nèi)的樣品進行鉆取的動力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質(zhì)體(1)上的固定機架(2),其中,所述動力螺旋鉆頭裝置(5)的上側(cè)與升降驅(qū)動外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅(qū)動外螺紋件(44)的外周面設(shè)置有外螺紋用以與可轉(zhuǎn)動地安裝于所述固定機架(2)內(nèi)且由驅(qū)動齒輪(43)驅(qū)動的齒輪螺紋件(41)中的內(nèi)螺紋配合,所述升降驅(qū)動外螺紋件(44)內(nèi)周面中設(shè)置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過所述升降驅(qū)動外螺紋件(44)內(nèi)腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動且周向固定地配合。
本發(fā)明涉及水文地質(zhì)領(lǐng)域,尤其涉及一種水文地質(zhì)勘察用土壤取樣設(shè)備。技術(shù)問題如下:上層土壤屬于相對干燥,下層土壤比較濕潤,并且上層土壤的植被和土壤難以分離,對水面下的泥漿部分取樣和收集均存在困難。技術(shù)方案如下:一種水文地質(zhì)勘察用土壤取樣設(shè)備,包括有下層取樣單元和旋轉(zhuǎn)出樣單元等;下層取樣單元下部連接有用于將泥漿樣品取出的旋轉(zhuǎn)出樣單元。本發(fā)明通過對沼澤地里上層土壤和下層土壤進行分次取樣,能有效分離上層土壤樣品里的植被和土壤,并且通過對傾斜的方式對下層土壤取樣,能對沼澤地的下層泥漿進行收集,減少取樣地點的自然環(huán)境的破壞。
本發(fā)明屬于地質(zhì)結(jié)構(gòu)評價技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種地下水封洞庫多參數(shù)立體地質(zhì)結(jié)構(gòu)評價方法,用于建設(shè)地下儲水、儲油、儲氣等洞庫選址和施工建設(shè)中對工程巖體地質(zhì)結(jié)構(gòu)進行全方位立體式評價,先在擬建地下水封洞庫所選地址的場區(qū)內(nèi)布置選定數(shù)量的鉆探點并鉆挖成適應(yīng)深度的鉆挖孔,再對各鉆挖孔進行RQD參數(shù)統(tǒng)計和巖性分層統(tǒng)計;然后對鉆挖孔得到的地下結(jié)構(gòu)物進行巖石樣本的物理力學(xué)實驗,并開展鉆挖孔孔內(nèi)波速測試取得Kv參數(shù);最后對所取得的Kv參數(shù)進行統(tǒng)計并分別建立地下水封洞庫場區(qū)的立體地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型并顯示結(jié)果;具有工藝過程簡單,操作安全可靠,實用性好,評價結(jié)果科學(xué)有效等優(yōu)點,具有廣泛的應(yīng)用價值和開發(fā)前景。
本實用新型公開了一種新型地質(zhì)測量放大鏡,涉及地質(zhì)野外勘察儀器領(lǐng)域,它包含外殼、放大鏡片、光圈開關(guān)、電池槽、光圈、環(huán)形比色卡、旋轉(zhuǎn)桿、保護殼、轉(zhuǎn)軸、皮筋、卡扣、皮尺和皮尺倉;該裝置擁有的光圈能夠使光線不佳的情況下提供光源,環(huán)形比色卡能夠在放大鏡下直接對比巖石顏色,提高巖石辨別準確度,綜合了皮尺測量功能,能夠?qū)吮镜囊?guī)格進行測量,減少了野外工具攜帶的數(shù)量與負重,可以滿足地質(zhì)工作者在野外工作的實際需求,實用性強,值得大范圍推廣。
本發(fā)明涉及海洋地質(zhì)勘探設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種海底機械式萬米級輕型沖擊地質(zhì)取樣裝置,包括主支撐框架、導(dǎo)向取樣機構(gòu)、觸底釋放機構(gòu)和拋載配重機構(gòu);主支撐框架包括底部的連接盤,連接盤上設(shè)置有浮塊。本發(fā)明的海底機械式萬米級輕型沖擊地質(zhì)取樣裝置采用模塊設(shè)計,便于批量生產(chǎn)和維護,并且生產(chǎn)成本低、安裝簡便、效率高效、安全可靠,解決了現(xiàn)有技術(shù)中深度海底取樣裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜、效率低下、造價昂貴、作業(yè)及維護困難等技術(shù)難點。
本實用新型涉及地質(zhì)勘探設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種地質(zhì)勘探用輪式山地鉆機。本實用新型包括連接架,所述連接架末端連接有車輪,且連接架內(nèi)壁設(shè)置有連接軸,所述連接軸一端連接有電機,且電機下端連接有連接頭,所述連接頭下端卡接有鉆桿,且鉆桿上端外壁連接有第一彈性限位塊,所述電機下端外壁固定有固定塊,且固定塊外壁貫穿連接有頂塊。該一種地質(zhì)勘探用輪式山地鉆機,設(shè)置的鉆桿可配合第一彈性限位塊與電機下端的連接頭進行卡接,且配合具有頂塊可對第一彈性快進行擠壓,使其脫離連接頭,從而完成鉆桿的拆卸工作,此鉆機整體可通過連接架末端的車輪進行推動轉(zhuǎn)運,其鉆機整體輕便,易拆卸,適合在環(huán)境復(fù)雜的地面進行勘探鉆挖。
本實用新型公開了一種用于野外地質(zhì)實習(xí)的移動智能終端,它由中央處理器、微處理器、LCD液晶顯示屏、串口通訊模塊、導(dǎo)航定位模塊、地質(zhì)信息存儲器、音頻解碼模塊、攝像頭、視頻編碼解碼模塊和無線網(wǎng)絡(luò)通訊模塊組成;中央處理器通過數(shù)據(jù)線和微處理器相連接;LCD液晶顯示屏、串口通訊模塊、導(dǎo)航定位模塊和地質(zhì)信息存儲器均通過數(shù)據(jù)線和中央處理器相連接;音頻解碼模塊、攝像頭、視頻編碼解碼模塊和無線網(wǎng)絡(luò)通訊模塊均通過數(shù)據(jù)線和微處理器相連接。本實用新型作為野外地質(zhì)實習(xí)輔助設(shè)備使用,非常實用,減輕了帶隊老師的工作量,提高了實習(xí)效果。
本實用新型提供的一種可更換錘頭的地質(zhì)錘,包括錘柄和安裝在錘柄上的錘頭,所述錘頭連接有安裝桿;安裝桿端部和錘柄端部分別設(shè)置有螺孔和與螺孔相適配的螺桿,安裝桿和錘柄之間通過螺孔和旋入螺孔的螺桿相連接。上述一種可更換錘頭的地質(zhì)錘,錘頭和錘柄通過螺紋連接,當工作人員需要使用不同類型的地質(zhì)錘時,只需將錘頭旋下更換其它類型錘頭,工作人員只需攜帶錘柄和多種類型的錘頭即可,無需攜帶多種不同類型的地質(zhì)錘,方便工作人員攜帶。
本實用新型公開了一種臨海復(fù)雜地質(zhì)條件下地下工程基坑支護結(jié)構(gòu),包括基坑,其特征是所述的基坑設(shè)置自然坡,該自然坡的外表面設(shè)置混凝土層,該自然坡內(nèi)設(shè)置起支護作用的旋噴樁。采用本結(jié)構(gòu)可解決在臨海復(fù)雜地質(zhì)條件和其他類似地質(zhì)條件的基坑設(shè)計、施工中的難題,保障基坑的安全,縮短工期,具有較高的推廣應(yīng)用價值。我國海岸線漫長,臨海工程頗多,應(yīng)用本結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
本發(fā)明公開了一種用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測的預(yù)警方法及系統(tǒng),涉及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:構(gòu)建災(zāi)害監(jiān)測架構(gòu);確定目標災(zāi)害類別和災(zāi)害等級;將目標災(zāi)害類別和對應(yīng)的災(zāi)害等級導(dǎo)入至風(fēng)險分析模型中,生成第一災(zāi)害風(fēng)險預(yù)測信息;將基礎(chǔ)信息中的承災(zāi)體分布數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)置的脆弱性評估模型中,生成承災(zāi)體脆弱性評估信息;獲取并將具有相同地理特征的區(qū)域的歷史災(zāi)害監(jiān)測數(shù)據(jù)導(dǎo)入至預(yù)置的風(fēng)險分析模型中,生成第二災(zāi)害風(fēng)險預(yù)測信息;對預(yù)置的預(yù)警模型進行優(yōu)化,得到目標預(yù)警模型;采集并導(dǎo)入目標區(qū)域的地質(zhì)實況數(shù)據(jù)至目標預(yù)警模型中,生成監(jiān)測預(yù)警信息。本發(fā)明結(jié)合地質(zhì)災(zāi)害相關(guān)的多個層面的數(shù)據(jù)進行精準全面的分析,進而進行高效的地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警。
本實用新型提供了一種地質(zhì)勘探的深入式探鉆機,涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,打鉆機底端電性連接有電機,且電機底部設(shè)置有轉(zhuǎn)桿,轉(zhuǎn)桿頂端固定有與其為一體的連接端,在不破壞地面完整性的同時,深入到地內(nèi),將地面鉆出較小的面積,外筒套接在轉(zhuǎn)桿外側(cè),且外筒內(nèi)側(cè)前后兩端對稱開有內(nèi)滑槽,內(nèi)滑槽與滑塊滑動連接,使用者可采取采樣槽中的土壤,便于對土壤進行檢測,且在探鉆的過程中,通過外筒保護轉(zhuǎn)桿,避免轉(zhuǎn)桿損壞,解決了傳統(tǒng)的深入式探鉆機采樣儀器需要將底面挖出較大的面積,再進行進一步的挖掘,對地質(zhì)的破壞較嚴重,不便于保護地質(zhì)的完整,使用者不清楚地底的地質(zhì),堅硬的土壤以及石塊等,均容易破壞地質(zhì)采樣儀器的問題。
一種基于地質(zhì)構(gòu)造模型約束的全波形速度建模反演方法。本發(fā)明通過輸入地震數(shù)據(jù)反演參數(shù)、初始速度模型、實際觀測炮記錄、構(gòu)造解釋數(shù)據(jù),根據(jù)初始速度模型進行正演模擬得到正演炮記錄和正傳波場,利用地質(zhì)構(gòu)造模型構(gòu)建地質(zhì)構(gòu)造反演算子,約束常規(guī)FWI反演模型正則化項,得到基于地質(zhì)構(gòu)造模型約束的全波形速度反演模型,求取所有正演炮記錄與其對應(yīng)的實際觀測炮記錄間的殘差并反傳,結(jié)合正傳波場,計算各炮記錄的單炮梯度和總速度梯度,設(shè)定測試步長及循環(huán)次數(shù),利用實際觀測炮記錄更新步長,完成速度場的迭代更新,得到速度反演結(jié)果。本發(fā)明將地質(zhì)模型作為約束條件,有效地增強了反演效果,提高了速度反演精度,在復(fù)雜斷塊區(qū)域勘探中具有重要意義。
本實用新型公開了一種水工環(huán)地質(zhì)裂縫物探勘察裝備,涉及地質(zhì)裂縫勘察領(lǐng)域,針對現(xiàn)有的大多數(shù)地質(zhì)裂縫需要對裂縫內(nèi)的氣體進行檢測,避免裂縫內(nèi)含有刺激性氣體或有害氣體,對人體的健康產(chǎn)生影響的問題,現(xiàn)提出如下方案,其包括氣體勘測儀殼體,所述氣體勘測儀殼體呈圓柱狀,且所述氣體勘測儀殼體底端固定安裝有進氣管,所述氣體勘測儀殼體頂端開設(shè)有多個結(jié)構(gòu)相同的第一滑槽,且多個所述第一滑槽呈環(huán)形陣列分布,所述第一滑槽內(nèi)滑動安裝有第二支撐桿,且所述第一支撐桿底端固定安裝有第一支撐桿。本實用新型結(jié)構(gòu)新穎,且該裝置能夠?qū)Φ刭|(zhì)裂縫內(nèi)的氣體進行檢測,避免裂縫內(nèi)含有有害氣體或刺激氣體,能夠及時進行處理,避免對人體健康產(chǎn)生危害。
本發(fā)明公布了一種新的油藏地質(zhì)剖面圖矢量化方法,其特征在于包括以下步驟:步驟S1:將油藏地質(zhì)剖面圖作為輸入;步驟S2:采用高斯濾波對圖像進行平滑濾波,然后在平滑的基礎(chǔ)上采用拉普拉斯銳化方法來增強圖像;步驟S3:首先進行顏色空間模型轉(zhuǎn)換,再進行顏色聚類分割;步驟S4:用改進的自適應(yīng)Canny邊緣檢測算法對圖像進行邊緣檢測,獲取邊緣輪廓;步驟S5:對獲取的輪廓進行矢量化;步驟S6:矢量圖輸出:輸出SVG格式的矢量圖。使用該發(fā)明矢量化的油藏地質(zhì)剖面圖較好的保留了各層的層位信息,得到的矢量化圖易于編輯和保存,并在隨鉆地質(zhì)綜合解釋中得到了很好的實際應(yīng)用。
本發(fā)明涉及水文地質(zhì)勘查領(lǐng)域,尤其涉及一種具有防護功能的水文地質(zhì)勘查用鉆管立管裝置。技術(shù)問題:通過吊機將鉆管吊起時,鉆管會發(fā)生較大的擺動,而此時需要通過人工將鉆管擺正,存在極大的安全隱患,同時鉆管的另一端會與地面發(fā)生摩擦,導(dǎo)致連接頭磨損。技術(shù)方案:一種具有防護功能的水文地質(zhì)勘查用鉆管立管裝置,包括有第一工作臺和定位組件等;第一工作臺上側(cè)中部安裝有定位組件。使用時實現(xiàn)了自動將鉆管豎直立起,并且同時對鉆管和工作人員進行保護,同時對鉆管的位置進行微調(diào),使其精準運動至指定位置,大大提高鉆管連接工序的便利性,并且可以對多種直徑的鉆管進行精準定位,在推動鉆管運動的同時將其端部間歇性抬起,避免鉆管卡死。
本發(fā)明涉及二氧化碳在地質(zhì)儲層中的空間運移分析技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種利用核磁共振技術(shù)在線監(jiān)測二氧化碳運移及地質(zhì)封存的系統(tǒng)和方法。所述利用核磁共振技術(shù)在線監(jiān)測二氧化碳運移及地質(zhì)封存的系統(tǒng)包括巖心雙向驅(qū)替單元、溫度壓力一體化控制單元和核磁共振在線監(jiān)測數(shù)據(jù)處理單元,所述方法包括巖心飽和地層水及計算巖心滲透率、壓縮二氧化碳的正向注入、燜井、地層水的反向注入以及巖心中流體核磁共振信號的監(jiān)測和采集。采用本發(fā)明提供的系統(tǒng)和方法,能夠直觀觀察巖心不同孔隙直徑大小的孔隙在不同流體注入階段的含水量,并對二氧化碳與地層水在儲層中運移及分布數(shù)據(jù)進行實時計算,進而實現(xiàn)對二氧化碳與地層水在儲層中具體運移及分布涉及的微觀孔道和位置的定量精確測量和描述。
本發(fā)明公開了一種地質(zhì)歷史時期儲層孔隙度恢復(fù)的方法,包括以下步驟:S1:確定儲層的成巖演化序列并對物性演化階段進行劃分;S2:定量計算各成巖階段面孔率的變化量;S3:建立面孔率?孔隙度轉(zhuǎn)化關(guān)系式,計算各個成巖階段孔隙度的變化量;S4:計算各個成巖階段的壓實減孔量;S5:建立孔隙度演化曲線,完成孔隙度的恢復(fù)過程。本發(fā)明能夠定量求取不同成巖作用類型在不同時期造成的儲層孔隙度變化值,采用“反演回剝法”恢復(fù)儲層在地質(zhì)歷史過程中各主要成巖階段的孔隙度;然后,借助于儲層現(xiàn)今的孔隙結(jié)構(gòu),在成巖作用演化序列約束下,充分考慮不同成巖事件造成的儲層孔隙度的貢獻量,依次恢復(fù)地質(zhì)歷史時期各主要成巖階段儲層的孔隙結(jié)構(gòu)。
本實用新型公開了一種多功能便攜式野外地質(zhì)硬度計,涉及地質(zhì)野外勘察儀器領(lǐng)域,它包含外殼、轉(zhuǎn)軸、旋轉(zhuǎn)桿、凹槽、已知硬度礦物錐形頭、巖石比色卡、手電筒開關(guān)、聚光板、燈泡、電池槽、比色卡保護殼和比色卡固定螺絲;該裝置擁有8個已知硬度礦物錐形頭,分別采用方解石、螢石、磷灰石、正長石、石英、黃玉、剛玉、金剛石制作,對應(yīng)摩氏硬度等級3至10,滿足野外實測巖石樣品硬度的需要,外殼一側(cè)的巖石比色卡能夠準確對比判斷巖石顏色,硬度礦物錐形頭與巖石比色卡均方便進行更換,滿足不同地質(zhì)條件下的使用,手電筒功能提高了光線不佳條件下的巖石辨別準確度,可以滿足地質(zhì)工作者在野外工作的實際需求,實用性強,值得大范圍推廣。
本發(fā)明的一種基于環(huán)境參數(shù)分析的海洋地質(zhì)絞車控制系統(tǒng)及控制方法,該地質(zhì)絞車控制系統(tǒng)采用層次結(jié)構(gòu)模型設(shè)計方法,以及功能模塊化手段,實現(xiàn)絞車控制過程的自動化:對絞車控制中收放纜模式選擇、排纜速度、絞車制動三個主要流程實現(xiàn)自動化控制,能夠滿足長時間、無人值守的需要。該海洋地質(zhì)絞車控制系統(tǒng)接收船載設(shè)備的船舶信息數(shù)據(jù):GPS位置、船首向等、調(diào)查設(shè)備數(shù)據(jù):流速、流向等,以及絞車運行數(shù)據(jù):出攬長度、排攬速度、纜繩張力等;自動完成絞車控制命令的決策、發(fā)送、執(zhí)行的操作。本發(fā)明解決了傳統(tǒng)絞車控制過程中實時性強、應(yīng)急性差等實際難題,降低了人力參與絞車控制的程度,節(jié)約了人力成本,提高了海洋科考的取樣效率。
本發(fā)明公開了一種利用FCC廢催化劑制備的高強度地質(zhì)聚合物及制備方法,涉及地質(zhì)聚合物的制備技術(shù)領(lǐng)域。該方法將FCC廢催化劑研磨后,向其中加入激發(fā)劑攪拌均勻、將攪拌均勻所得混合物倒入模具中成型并震實,最后在一定養(yǎng)護條件下養(yǎng)護到齡期,并脫模即得地質(zhì)聚合物。本發(fā)明以FCC廢催化劑為原料,加入以水玻璃為主要成分的激發(fā)劑激發(fā)FCC廢催化劑的活性,形成的地質(zhì)聚合物無機材料,后通過養(yǎng)護形成高強度的地質(zhì)聚合物,形成建材,具有工藝流程簡單、成本低、無害化效果好等優(yōu)點。
一種掘取方便的地質(zhì)樣品鉆取設(shè)備,包括用以對地質(zhì)體(1)中的狹縫(10)內(nèi)的樣品進行鉆取的動力螺旋鉆頭裝置(5)以及用以固定安裝于所述地質(zhì)體(1)上的固定機架(2),其中,所述動力螺旋鉆頭裝置(5)的上側(cè)與升降驅(qū)動外螺紋件(44)的下端固連,所述升降驅(qū)動外螺紋件(44)的外周面設(shè)置有外螺紋用以與可轉(zhuǎn)動地安裝于所述固定機架(2)內(nèi)且由驅(qū)動齒輪(43)驅(qū)動的齒輪螺紋件(41)中的內(nèi)螺紋配合,所述升降驅(qū)動外螺紋件(44)內(nèi)周面中設(shè)置有軸向延伸的滑槽(40)用以與能夠穿過所述升降驅(qū)動外螺紋件(44)內(nèi)腔的連接桿(34)的下端處所固連的徑向延伸部(35)軸向能滑動且周向固定地配合。
本發(fā)明提供了一種實時隨鉆伽馬正演地質(zhì)導(dǎo)向方法,所述方法包括:在地質(zhì)導(dǎo)向鉆井過程中,基于先導(dǎo)地層模型,根據(jù)實鉆井眼軌跡,對隨鉆伽馬測井響應(yīng)進行實時正演模擬并與實測的隨鉆伽馬測井數(shù)據(jù)進行對比分析,為地層模型的更新和井眼軌跡的調(diào)整提供依據(jù);提出了一種基于地層模型的隨鉆伽馬測井實時正演計算方法:根據(jù)伽馬測井探測范圍與地層界面的接觸關(guān)系對地層模型進行分解,基于地層中伽馬射線的衰減規(guī)律,對模型分解后的每個區(qū)域在探測器位置的伽馬射線通量分別進行分析和計算。本發(fā)明用于實時地質(zhì)導(dǎo)向時,可以對隨鉆伽馬測井曲線進行快速實時正演,從而為地層模型的更新和井眼軌跡的調(diào)整提供依據(jù)。
本發(fā)明屬于CO2地質(zhì)封存領(lǐng)域,涉及一種確定CO2地質(zhì)封存關(guān)鍵工程參數(shù)的場地試驗裝置和方法。所述裝置包括鹽水層模塊、CO2注入模塊、井網(wǎng)布設(shè)模塊、鹽水抽采模塊、初始地層壓力模塊和三向圍壓施加模塊;設(shè)計了一種井位置、井數(shù)量、井間距可隨機改變的井網(wǎng)布設(shè)模塊,利用金屬圓筒?滾輪結(jié)構(gòu)相互配合控制金屬圓筒在滑道上移動,實現(xiàn)井位置、井間距的隨機改變,通過不同數(shù)目的金屬圓筒與注采管連接改變井數(shù)量。利用該裝置可以模擬井網(wǎng)布設(shè)方式(井位置、井數(shù)量、井間距)、CO2注入?yún)?shù)、鹽水抽采參數(shù)等因素對CO2地質(zhì)封存效率的影響,通過比較CO2注入量確定CO2地質(zhì)封存單一工程參數(shù)的最佳值及工程參數(shù)的最優(yōu)組合,用以指導(dǎo)CO2實際地質(zhì)封存的工程參數(shù)選擇。
本發(fā)明提供一種用于石油地質(zhì)勘探的人造巖心制備方法和裝置,屬于石油地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,通過添加鄰苯二甲酸二丁酯和乙二胺,能夠保證人造巖心獲得良好的表面潤濕性能,與天然巖心的表面性質(zhì)更加接近;而且采用金屬鋁箔片和無機鹽顆粒能夠定量控制人造巖心的裂縫、微米級別孔隙和納米級溶洞,獲取的人造巖心與天然巖心具有很好的相似性,可滿足石油地質(zhì)研究中巖心聲波、滲流、導(dǎo)電等物理性質(zhì)的模擬與測試,克服現(xiàn)有的人造巖心存在的缺陷,控制人造巖心的孔隙率,提高人造巖心中的納米級孔隙數(shù)量,更好的模擬天然巖心,從而更加適用于石油地質(zhì)勘探,可以提高模擬獲取的石油地質(zhì)勘探結(jié)果的準確度,為油氣勘探開發(fā)提供實驗支撐。
本發(fā)明涉及地質(zhì)勘查技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種安全可靠的地質(zhì)礦產(chǎn)勘查裝置及其使用方法,所述地質(zhì)礦產(chǎn)勘查鉆頭的組成材料為:鐵粉20%,粒度為200目;錳粉6%,粒度為300目;鎳粉、釩粉和鎢粉的材料占比均為8%,粒度為350目;納米石墨粉10%,粒度為300目;金剛石微粉15%,粒度為400目;鈷粉15%;氮化硅粉5%,粒度為325目。該安全可靠的地質(zhì)礦產(chǎn)勘查裝置及其使用方法,本發(fā)明中所制的鉆頭內(nèi)增加有金剛石微粉,從而起到了增加鉆頭的硬度,使得該鉆頭在地質(zhì)礦產(chǎn)勘查過程中更加容易擊穿礦產(chǎn),本發(fā)明中所制的鉆頭內(nèi)增加有鈷粉,從而方便了使用者在燒結(jié)過程中將各類合金材料進行快速燒結(jié),使得各類合金材料融合的更加緊密。
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