一種具有泵舉和泵吸雙重功能的鉆機(jī),屬鉆機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,用于提高排出泥漿的能力,其技術(shù)方案是:它安裝了泵吸泥漿泵和泵舉泥漿泵,泵吸泥漿泵安裝在變速箱上方,泵舉泥漿泵安裝在鉆桿的上方,泵吸泥漿泵的輸入端和泵舉泥漿泵的輸出端之間由空心管連接,變速箱的輸出軸為圓筒狀,它的兩端分別與變速箱和鉆桿相連接,變速箱的輸出軸圓筒套裝在空心管的外周。本發(fā)明將泥漿將泵舉和泵吸兩種泥漿泵結(jié)合在一起,泵舉泥漿泵置于泥漿液面之下,消除了更換鉆桿時(shí)排空的麻煩,又易于變速箱密封,同時(shí)利用泵吸泥漿泵增加吸力,大大提高了工效和工作可靠性,降低了工作負(fù)荷,延長了使用壽命。本發(fā)明結(jié)構(gòu)緊湊,排出泥漿能力顯著提高,可以適應(yīng)復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境。
一種現(xiàn)場全面監(jiān)測土的凍脹裝置及其監(jiān)測方法。在寒區(qū)工程建設(shè)中,由于施工現(xiàn)場地質(zhì)條件復(fù)雜,凍土的凍脹變形監(jiān)測難度大、效率低、準(zhǔn)確度差而導(dǎo)致凍土地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)質(zhì)量控制難以保證的問題。本發(fā)明的裝置中多個(gè)支撐體均設(shè)置在聯(lián)結(jié)盤上,每個(gè)支撐體上固定安裝有至少一個(gè)位移傳感器,每個(gè)位移傳感器的探頭端對應(yīng)設(shè)置有一個(gè)錨盤;本發(fā)明的方法是在測試區(qū)域內(nèi)確定測點(diǎn)個(gè)數(shù)以及各個(gè)測點(diǎn)的分布位置,確定安裝監(jiān)測凍土凍脹變形裝置的個(gè)數(shù)以及每個(gè)監(jiān)測凍土凍脹變形裝置的立柱所在位置,通過監(jiān)測凍土凍脹變形裝置獲取各個(gè)測點(diǎn)所在凍脹層的凍脹量數(shù)據(jù),根據(jù)各個(gè)測點(diǎn)反饋的凍脹量數(shù)據(jù)匯總得到凍土凍脹變形全面情況。本發(fā)明用于凍土凍脹量的監(jiān)測。
一種天然氣水合物平行水平井化學(xué)驅(qū)開采的方法,屬于天然氣水合物的開采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對目標(biāo)儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統(tǒng)及井下注入系統(tǒng),通過注水井對天然氣水合物儲藏分段注入化學(xué)劑和驅(qū)替水,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度高的儲藏,通過向目標(biāo)儲藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,通過注水井分段注入化學(xué)劑和驅(qū)替水實(shí)施開采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
本申請?zhí)峁┝艘环N微地震智能監(jiān)測系統(tǒng),包括信息模塊和處理模塊,信息模塊存儲有收集目標(biāo)并根據(jù)收集目標(biāo)獲取微地震信息,處理模塊能夠通過微地震監(jiān)測模型對微地震信息進(jìn)行準(zhǔn)確的處理,得到微地震監(jiān)測結(jié)果,方便微地震的監(jiān)測和處理,另外,處理模塊能更新微地震監(jiān)測模型,信息模塊也能更新收集目標(biāo),并根據(jù)更新后的收集目標(biāo)獲取微地震信息,所以本申請具有在復(fù)雜的地質(zhì)環(huán)境下實(shí)時(shí)更新狀態(tài)的能力,因此,本申請可以解決微地震實(shí)時(shí)監(jiān)測水平較低和效率不高的問題。
本發(fā)明屬于油藏開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種油田無機(jī)凝膠調(diào)驅(qū)劑在線注入方法,方法為:1、將隔離液泵入井筒,避免主劑與井筒內(nèi)含鈣鎂離子水溶液發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成無機(jī)凝膠堵塞井筒;2、將隔離液泵入帶攪拌罐中配制高濃度主劑溶液,利用點(diǎn)滴泵在線將高濃度溶液添加到高壓注水管線中,經(jīng)靜態(tài)混合器后形成目標(biāo)濃度主劑溶液;3、設(shè)計(jì)主劑和助劑注入濃度和段塞組合方式:“主劑段塞+隔離液段塞+助劑段塞+隔離液段塞”;4、依據(jù)油藏地質(zhì)特征和注入井生產(chǎn)現(xiàn)狀,確定上述段塞組合注入輪次。注入設(shè)備包括軟化水裝置、注入泵、控制器、進(jìn)料斗、加熱攪拌罐、點(diǎn)滴泵、靜態(tài)混合器和電磁閥。實(shí)現(xiàn)油田無機(jī)凝膠調(diào)驅(qū)施工長期、高效和穩(wěn)定運(yùn)行。
本發(fā)明涉及地質(zhì)巖石類型識別技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種基于測井資料的白云巖結(jié)構(gòu)類型識別方法。該識別方法包括:獲取預(yù)設(shè)區(qū)域內(nèi)多條白云巖薄片的鑒定分析,將預(yù)設(shè)區(qū)域內(nèi)的的白云巖結(jié)構(gòu)類型進(jìn)行分類,統(tǒng)計(jì)預(yù)設(shè)區(qū)域內(nèi)每條薄片樣品對應(yīng)深度的測井值,其中,測井值包括白云巖巖性反映敏感的測井參數(shù)聲波DT、中子CNL;將聲波DT和聲波CNL數(shù)據(jù)做交會圖,被測非取心段的白云巖通過其測井值所屬某一區(qū)域來識別其結(jié)構(gòu)類型。本發(fā)明提供的基于測井資料的白云巖結(jié)構(gòu)類型識別方法,能夠顯著提高基于測井資料識別白云巖結(jié)構(gòu)類型的準(zhǔn)確度,進(jìn)而提高預(yù)測有利儲層分布。
本發(fā)明涉及的是用于致密儲層數(shù)值模擬的多孔介質(zhì)等效簡化模型構(gòu)建方法,它是基于巖石礦物顆粒壓實(shí)和膠結(jié)協(xié)同作用降低儲層孔隙空間的思想,建立致密多孔介質(zhì)砂巖顆粒堆積三維簡化幾何形態(tài)模型;首先,建立等徑球體砂巖顆粒相切微元體;通過瑞利分布函數(shù),表征砂巖粒度分布規(guī)律,建立粒徑服從瑞利分布的大球堆積結(jié)合小球填充的形態(tài),粒徑縱向隨機(jī)交錯(cuò)排列構(gòu)成三維球體堆積模型;引入?yún)f(xié)同系數(shù)表征致密多孔介質(zhì)的壓實(shí)作用和膠結(jié)物膠結(jié)作用對孔隙形態(tài)的影響;結(jié)合格子玻爾茲曼模擬方法對協(xié)同系數(shù)進(jìn)行擬合,實(shí)現(xiàn)致密儲層孔隙結(jié)構(gòu)的三維簡化幾何形態(tài)模型構(gòu)建。本發(fā)明能夠體現(xiàn)致密儲層地質(zhì)成因和孔隙喉道的差異性表征及交替性分布,實(shí)現(xiàn)孔隙度及滲流能力。
一種井震結(jié)合中取舍地震信息的方法。主要用于解決井震結(jié)合過程中地震信息取舍手工操作繁瑣、預(yù)測精度低,不適于開發(fā)后期精細(xì)調(diào)整需求的問題。該方法由六個(gè)步驟組成:一是基于密井網(wǎng)解剖區(qū)分析井、震儲層預(yù)測符合率;二是進(jìn)行預(yù)測符合率與垂向沉積旋回關(guān)系分析;三是進(jìn)行預(yù)測符合率與儲層定量地質(zhì)條件關(guān)系分析;四是結(jié)合以上井震結(jié)合適用性分析結(jié)論,明確井震結(jié)合儲層預(yù)測技術(shù)的適用沉積單元,并于各單元內(nèi)平面上進(jìn)一步分析適用部位;五是對適合于井、震儲層預(yù)測技術(shù)的儲層,開展井、震儲層預(yù)測,六是使用井、震儲層預(yù)測成果,進(jìn)行動(dòng)靜結(jié)合措施挖潛。本方法建立了井震結(jié)合沉積單元儲層預(yù)測技術(shù)流程,實(shí)現(xiàn)了對地震成果資料的合理利用,指導(dǎo)單砂體精細(xì)刻畫,經(jīng)試驗(yàn)性應(yīng)用后于特高含水期開發(fā)調(diào)整措施挖潛中見到了實(shí)效。
一種天然氣水合物平行水平井開采的方法,屬于天然氣水合物的開采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對目標(biāo)儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統(tǒng)及隔熱油管加熱系統(tǒng),通過注水井對天然氣水合物儲藏注入熱水,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,通過向目標(biāo)儲藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,使用隔熱油管加熱系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)注熱水開采,可提高加熱效率,減少熱量損失,并提高采氣效率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明公開了一種指向性四邊型彎張換能器,包括激勵(lì)振子1、輻射殼體2、中心質(zhì)量塊3和過渡塊4,輻射殼體2為由四組內(nèi)凹彎曲梁與四組直梁交替連接形成的封閉殼體,四組直梁內(nèi)壁上分別安裝有過渡塊4,四組過渡塊4后分別連接有兩組長激勵(lì)振子與兩組短激勵(lì)振子,兩組長激勵(lì)振子與兩組短激勵(lì)振子構(gòu)成交叉驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu),四組激勵(lì)振子1彼此之間相互垂直,四組激勵(lì)振子1的另一端共同連接到中心質(zhì)量塊3上;本發(fā)明利用非對稱的輻射面搭配非對稱的激勵(lì)方式,使前后相對的兩個(gè)輻射面振動(dòng)時(shí)形成強(qiáng)烈的反差,從而實(shí)現(xiàn)心形指向性發(fā)射;本發(fā)明使用范圍廣泛,可應(yīng)用于低頻主動(dòng)聲吶、遠(yuǎn)程通信、地聲傳播研究和海洋地質(zhì)研究等領(lǐng)域。
本發(fā)明屬于電測量儀器。它適用于油田測井,通過測量地層電阻率,快速直觀判斷油(氣)水層,也可用于煤田探井和其它劃分地質(zhì)剖面的地球物理探測。本發(fā)明使用已知的三側(cè)向電極系,實(shí)現(xiàn)深淺并測。由井下儀器裝置產(chǎn)生兩種頻率的正弦波,通過電極系在地下形成相應(yīng)的電場,檢測到的不同頻率的信號反映了原狀地層和侵入帶地層電阻率的不同變化。使用本發(fā)明可繼續(xù)沿用傳統(tǒng)的三側(cè)向圖板,對于那些需要?jiǎng)澐直拥牡貐^(qū)使用本發(fā)明測井儀更為適當(dāng)。
本發(fā)明提出了一種基于傾角儀間接測量高鐵橋梁動(dòng)撓度的方法,運(yùn)用高鐵橋梁在小變形下的撓曲線微分關(guān)系以及新的插值算法,利用高鐵橋梁傾角儀傳感器的監(jiān)測信息,實(shí)現(xiàn)了對橋梁動(dòng)撓度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。結(jié)合鹽通線高鐵標(biāo)準(zhǔn)梁的轉(zhuǎn)角?撓度數(shù)據(jù),通過算法進(jìn)行誤差分析,證明了分段三次樣條插值法在測量高鐵橋梁動(dòng)撓度上的有效性。本發(fā)明是一種間接有效的橋梁動(dòng)撓度監(jiān)測方法,經(jīng)濟(jì)高效,因?yàn)槠鋸浹a(bǔ)了傳統(tǒng)方法如直接用百分表,拉桿位移傳感器,激光干涉儀法等儀器測量橋梁撓度的不足,適合于復(fù)雜地質(zhì)條件下,測量高速鐵路橋梁撓度,為高鐵橋梁健康檢測系統(tǒng)提供撓度數(shù)據(jù)。
一種天然氣水合物平行水平井微波加熱開采的方法,屬于天然氣水合物的開采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對目標(biāo)儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在供熱井布置地面供給系統(tǒng)及井下微波加熱系統(tǒng),通過微波加熱器對天然氣水合物層進(jìn)行加熱,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,通過使用連續(xù)油管及微波加熱器實(shí)現(xiàn)可移動(dòng)式加熱儲藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,可實(shí)現(xiàn)天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開采,可提高采氣效率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
一種加密水平井結(jié)合井下自生混相熱流體采油方法,涉及油田采油技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:在油田水平井網(wǎng)開采中后期,結(jié)合地質(zhì)資料,在產(chǎn)能較低的水平井網(wǎng)中通過布置加密水平井,并進(jìn)行配套完井作業(yè),完井后在加密水平井腳跟處下入井下混相熱流體發(fā)生器,并布置配套的地面供給系統(tǒng),隨后開始井下自生混相熱流體進(jìn)行驅(qū)替采油,并從原水平井中開采原油;本發(fā)明方法通過布置加密水平井及混相熱流體驅(qū),可以應(yīng)用于油田中開發(fā)中后期產(chǎn)能較低的水平井網(wǎng)進(jìn)行增產(chǎn),相對傳統(tǒng)加密井網(wǎng),提高采收率效果更為顯著。
本發(fā)明涉及一種密井網(wǎng)區(qū)地震層位解釋到沉積單元的方法。解決了現(xiàn)有地震地質(zhì)層位標(biāo)定方法層位標(biāo)定工作量大效率低地震資料無法對沉積單元進(jìn)行儲層預(yù)測的問題。包括以下步驟:1)獲取數(shù)據(jù):戶外采集的三維地震數(shù)據(jù)體,及利用測井儀器測量的井點(diǎn)深度域分層數(shù)據(jù);2)應(yīng)用人工解釋方法進(jìn)行三維地震數(shù)據(jù)體油層組級等時(shí)地層格架解釋;3)其次是解釋地震數(shù)據(jù)體的沉積單元級等時(shí)地層格架;4)最后在地震數(shù)據(jù)體沉積單元級等時(shí)地層格架控制下,可有效提取每個(gè)沉積單元的地震屬性儲層預(yù)測結(jié)果。該方法通過追蹤油層組頂、底的地震層位建立時(shí)間域等時(shí)地層格架,實(shí)現(xiàn)了地震資料對各沉積單元的儲層預(yù)測工作。
柔性非接觸式檢測土的凍脹單體、檢測裝置及其檢測方法。在寒區(qū)工程建設(shè)中,由于施工現(xiàn)場地質(zhì)條件復(fù)雜,凍土凍脹變形監(jiān)測難度大,難以同時(shí)獲得一個(gè)區(qū)域內(nèi)不同深度的凍脹數(shù)據(jù)。凍脹單體中套管設(shè)置在上錨盤和下錨盤之間,支撐桿設(shè)在套管內(nèi)且其下端固接在下錨盤上,支撐桿的上端設(shè)有基準(zhǔn)盤,基準(zhǔn)盤上方設(shè)有位移傳感器;檢測方法是根據(jù)測試區(qū)域的凍土類型確定測試區(qū)域內(nèi)測點(diǎn)個(gè)數(shù)以及各個(gè)測點(diǎn)的分布位置,在每個(gè)測點(diǎn)處對應(yīng)安裝一個(gè)凍脹單體或至少兩個(gè)凍脹單體組成的檢測裝置,獲取不同時(shí)段各個(gè)測點(diǎn)所在凍脹層的凍脹量數(shù)據(jù),根據(jù)各個(gè)測點(diǎn)反饋的凍脹量數(shù)據(jù)匯總得到測試區(qū)域內(nèi)凍土凍脹變形情況。本發(fā)明用于垂直或水平方向上凍土凍脹量的監(jiān)測。
本發(fā)明公開了優(yōu)化三元復(fù)合驅(qū)中體系界面張力及三元體系配方的方法,是在三維地質(zhì)模型上進(jìn)行數(shù)值模擬研究,在三維驅(qū)油實(shí)驗(yàn)?zāi)P蜕线M(jìn)行物理模擬驅(qū)油實(shí)驗(yàn),并將兩者相結(jié)合確定體系界面張力及三元體系配方。本發(fā)明采用數(shù)值模擬研究的方法,對三元復(fù)合驅(qū)的驅(qū)油特征、驅(qū)油機(jī)理進(jìn)行了深入研究,獲得新的認(rèn)識,由此提出三元復(fù)合驅(qū)研究必需在三維模型上進(jìn)行的研究方法,找到了體系界面張力以及體系組成濃度變化對驅(qū)油效果的影響規(guī)律和界面張力的優(yōu)化范圍和優(yōu)化的驅(qū)油配方,并在三維模型通過驅(qū)油實(shí)驗(yàn)對其考核修正。以本發(fā)明方法優(yōu)選的配方為基礎(chǔ)的驅(qū)油方案較目前應(yīng)用驅(qū)油方案采收率進(jìn)一步提高3-5%,投入化學(xué)劑成本降低30-50%,從而使經(jīng)濟(jì)技術(shù)效益大幅度提高。
本發(fā)明涉及智能注水技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于吸水剖面的大數(shù)據(jù)人工智能注水方法,包括步驟1.利用深度全連接殘差神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對井網(wǎng)內(nèi)油井產(chǎn)液、產(chǎn)油進(jìn)行預(yù)測,得到井網(wǎng)內(nèi)產(chǎn)油及產(chǎn)液分布情況;步驟2.基于以上產(chǎn)能分析給出注水帶有損失項(xiàng)概率化的連續(xù)性方程;步驟3.結(jié)合傳統(tǒng)注采模型得到單井注水量;步驟4.按層劈分策略;步驟5.重復(fù)上述步驟1?步驟4,本公開有效解決由于對地質(zhì)條件認(rèn)知不足和對注水去向的監(jiān)控不夠完善導(dǎo)致的注水作業(yè)的困難。
本發(fā)明公開了一種基于高分多源數(shù)據(jù)融合的界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測方法,包括界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測包括以下幾個(gè)步驟:步驟一:界河原始水資源信息采集;步驟二:界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測需求分析;步驟三:界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測方案的制定與實(shí)施;步驟五:界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測中狀況數(shù)據(jù)分析與解決措施的制定,對監(jiān)測方案及時(shí)調(diào)整;步驟一中界河原始水資源信息采集內(nèi)容包括水文地質(zhì)資料的采集、水位范圍資料的采集和界河水資源動(dòng)態(tài)影響因素的采集。該基于高分多源數(shù)據(jù)融合的界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測方法,能夠?qū)绾拥乃Y源動(dòng)態(tài)進(jìn)行滲入的監(jiān)測,能更深層次的了解和解決問題,且能在發(fā)生意外情況時(shí)及時(shí)的警報(bào),利于界河的水資源平衡。
本發(fā)明公開了一種礦產(chǎn)開采過程中的水資源再利用的方法,包括以下步驟:第一步:采用先進(jìn)的采掘設(shè)備和技術(shù),對斷裂發(fā)育,礦床水文地質(zhì)條件復(fù)雜,采取注漿封堵技術(shù),堵截來水,減少礦坑涌水量;第二步:提高水資源的綜合利用水平,加大開采技術(shù)改造和污水回用治理力度,采用循環(huán)系統(tǒng),將礦坑排水與供水相結(jié)合,控制污染物排放濃度和排放量;第三步:解除四灰水威脅;第四步;適當(dāng)縮短受水威脅工作面長度,加快工作面的推采進(jìn)度;第五步:利用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將動(dòng)態(tài)資料及時(shí)上傳,便于統(tǒng)計(jì)、決策。本發(fā)明的礦產(chǎn)開采過程中的水資源再利用的方法,實(shí)現(xiàn)礦區(qū)水資源的可持續(xù)利用。
本發(fā)明涉及地質(zhì)層識別技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于融合VGG的巖性識別方法。該識別方法包括將融合VGG作為網(wǎng)絡(luò)模型、將VGG?16作為基礎(chǔ)框架添加分支網(wǎng)絡(luò)搭建初始深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)模型;獲取原始巖石圖像并進(jìn)行圖像分割和歸一化處理,得到預(yù)處理后的圖像數(shù)據(jù);獲取原始巖石圖像并進(jìn)行對巖石圖像進(jìn)行人工標(biāo)注,得到標(biāo)注后的圖像;對標(biāo)注后的巖石圖像做成VOC2007格式數(shù)據(jù),得到標(biāo)注后數(shù)據(jù);將預(yù)處理后的圖像數(shù)據(jù)和標(biāo)注后數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練集數(shù)據(jù);對初始深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行訓(xùn)練,得到訓(xùn)練后的模型;保留訓(xùn)練完成后模型中的各個(gè)參數(shù),并對圖像進(jìn)行識別。本發(fā)明可提取出更能表達(dá)圖像本身特性的特征,減少誤差。
一種石油儲層構(gòu)型的物理模擬方法以及裝置。主要為了解決現(xiàn)有技術(shù)中缺乏可以有效模擬石油儲層構(gòu)型的方法以及裝置的問題。其特征在于本發(fā)明構(gòu)建了一個(gè)物理模擬裝置,這種物理模擬裝置由有機(jī)玻璃箱體和可旋轉(zhuǎn)90度并定位的支撐框架兩部分組成,有機(jī)玻璃箱體采用四面粘接固定、兩面可活動(dòng)拆卸的機(jī)構(gòu),并配合若干塊可任意彎曲成型的薄鋁板,同時(shí)在有機(jī)玻璃箱體的底部設(shè)置測試高度可以調(diào)整的電極,而在箱體兩側(cè)設(shè)置有注入采出系統(tǒng)端口,電極的輸出端經(jīng)導(dǎo)線連接至24芯航空插頭上作為三維電阻率檢測監(jiān)測端口。利用薄鋁板的特性折出各種角度和弧度來模擬實(shí)際地質(zhì)構(gòu)型,擠壓結(jié)實(shí)后,再將薄鋁板抽出,然后改變方向利用粘土、真空硅脂等封閉,再重新壓實(shí)。
螺紋樁的成樁裝置及成樁方法,本發(fā)明涉及一種使用泵灌混凝土方法成樁的成樁裝置及方法。它克服了現(xiàn)有的螺紋樁需要較多工序并且在有地下水、砂層、軟塑土、流塑土、孔壁容易塌落的地質(zhì)條件下不能施工的缺陷。它包括鉆桿(1)、鉆頭(2)、外套(3)和葉片(4),它還包括滾壓輪(5)、擺桿(6)、牽拉繩(7)、油缸(8)和液壓系統(tǒng),牽拉繩(7)的一端固定在(8)的活塞桿上,(7)的另一端固定在(6)的一端,(6)的另一端設(shè)置(5)。本裝置能夠在提鉆時(shí)一次性完成螺紋樁的整體成樁工作。本發(fā)明方法是先鉆出樁孔,(1)內(nèi)孔中的混凝土灌注到樁孔中;液壓系統(tǒng)使(8)的活塞桿向上回縮,牽動(dòng)(6)逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),(5)的輪緣扎入樁孔的內(nèi)壁;向上提(1)的同時(shí)使(1)旋轉(zhuǎn),滾壓出凹槽,向樁混凝土中插入鋼筋籠。
一種平行水平井混相驅(qū)開采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對目標(biāo)儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,隨后在注入井布置地面供給系統(tǒng)及井下注入系統(tǒng),通過注入井對天然氣水合物儲藏分段注入二氧化碳和化學(xué)劑,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于滲透率低、連通性差、儲藏薄、天然氣水合物飽和度低的儲藏,通過向目標(biāo)儲藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,通過注入井分段注入二氧化碳和化學(xué)劑實(shí)施開采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明提供了一種緩沖消能結(jié)構(gòu),涉及地質(zhì)災(zāi)害防護(hù)技術(shù)領(lǐng)域。該緩沖消能結(jié)構(gòu),用于環(huán)形被動(dòng)攔石網(wǎng),包括:彈性橡膠殼體以及壓縮彈性件;彈性橡膠殼體具有相對設(shè)置的第一端面以及第二端面,第二端面上開設(shè)有環(huán)形安裝凹槽;壓縮彈性件具有相對設(shè)置的第三端面與第四端面,且壓縮彈性件從第三端面至第四端面的尺寸逐漸增大,從而形成塔狀結(jié)構(gòu)的壓縮彈性件,且第三端面用于安裝于第二端面上開設(shè)的環(huán)形安裝凹槽內(nèi),第四端面用于與環(huán)形被動(dòng)攔石網(wǎng)固定連接。該結(jié)構(gòu)可降低落石對環(huán)形網(wǎng)的沖擊速度,大幅度提高發(fā)生“子彈效應(yīng)”的速度閾值,并避免過大的局部應(yīng)力集中,提高被動(dòng)攔石網(wǎng)能量吸收能力,實(shí)現(xiàn)對落石的有效防護(hù)。
一種天然氣水合物平行水平井混相驅(qū)開采的方法,屬于天然氣水合物的開采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對目標(biāo)儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注入井布置地面供給系統(tǒng)及井下注入系統(tǒng),通過注入井對天然氣水合物儲藏分段注入二氧化碳和化學(xué)劑,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于滲透率低、連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,通過向目標(biāo)儲藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,通過注入井分段注入二氧化碳和化學(xué)劑實(shí)施開采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
煤泥凈水劑及制作方法。目前,國內(nèi)外的水處理絮凝劑普遍采用化學(xué)混凝法生產(chǎn),即采用鋁鹽、鐵鹽等無機(jī)鹽為原料,消耗大量的礦產(chǎn)資源,使得原料成本逐年上升,鋁礬土的地質(zhì)儲量急劇減少,而本凈水劑是利用選洗煤廠洗煤過程中產(chǎn)生的廢棄物煤泥和化工廠的廢棄物廢酸經(jīng)化學(xué)反應(yīng)制得,使污染環(huán)境的廢棄物得到再生利用。本發(fā)明其組成包括:煤泥、廢酸或廢硫酸或廢鹽酸、水處理助劑、水,所述的煤泥的重量份數(shù)為250,所述的廢酸或廢硫酸或廢鹽酸的重量份數(shù)為80,所述的水處理助劑的重量份數(shù)為1,所述的水的重量份數(shù)為869。本發(fā)明用于洗煤廠和以煤為原料的發(fā)電廠,亦可用于處理城市污水和各類工業(yè)廢水。
一種平行水平井注熱水開采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對目標(biāo)儲藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,隨后在注水井布置地面供給系統(tǒng)及井下可移動(dòng)式電加熱系統(tǒng),通過注水井對天然氣水合物儲藏注入熱水,并從生產(chǎn)井對天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明通過向目標(biāo)儲藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲量,使用可移動(dòng)式電加熱系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)式加熱儲藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,實(shí)現(xiàn)天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開采,可提高采氣效率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明W-雙軌纜繩滑車屬于煤礦簡單運(yùn)輸設(shè)備。需要它去解決礦井煤層因地質(zhì)構(gòu)造出現(xiàn)煤層起伏、斷滅需上調(diào)、下調(diào)、找煤的輕型的實(shí)用的運(yùn)輸設(shè)備,其主要技術(shù)特征是向下運(yùn)輸巷運(yùn)貨時(shí)不用電動(dòng)機(jī)械,滑箱到了下運(yùn)輸巷可自卸,這是應(yīng)用重力及重力下滑力產(chǎn)生的積極效果,它不僅可在平面拐半徑為一米左右的直角彎,豎直面不同程度進(jìn)行彎曲,也可以用于斜的采煤工作面與下運(yùn)輸巷連續(xù)運(yùn)輸,它比現(xiàn)有產(chǎn)品有顯著進(jìn)步。增加了實(shí)用性,在經(jīng)濟(jì)上節(jié)省開資。
本發(fā)明公開了一種便攜式檢測掃描裝置,包括主控裝置、分析模塊、控制模塊、顯示模塊、電源模塊;其特征在于:所述主控裝置分別連接分析模塊、控制模塊、顯示模塊、電源模塊;所述分析模塊連接掃描模塊;所述控制模塊可控制分析模塊分析數(shù)據(jù)。本發(fā)明中,掃描模塊可掃描成像,將實(shí)時(shí)情況掃描成數(shù)據(jù),通過分析模塊分析傳送給主控裝置,主控裝置利用控制模塊將掃描數(shù)據(jù)分類分析;將分析后的數(shù)據(jù)通過顯示模塊顯示,電源模塊分別給其他模塊和裝置供電。本發(fā)明適用于事故現(xiàn)場掃描,可針對狹小區(qū)域進(jìn)行簡易掃描,勘測局部地質(zhì)或結(jié)構(gòu)狀況,方便攜帶和使用。
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