位置:中冶有色 >
> 探礦技術(shù)
本發(fā)明涉及油田開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種水力壓裂監(jiān)測結(jié)果分析方法、裝置及計(jì)算機(jī)設(shè)備,可基于在實(shí)際水利壓裂過程中,產(chǎn)生的裂縫在空間上是具有連續(xù)性和可預(yù)測性的特點(diǎn),先根據(jù)水力壓裂監(jiān)測結(jié)果中的均方根振幅能量數(shù)據(jù),利用梯度結(jié)構(gòu)張量法進(jìn)行能量空間性預(yù)測,得到包含有至少一個(gè)縫洞型地質(zhì)體的空間性預(yù)測結(jié)果,然后對所述空間性預(yù)測結(jié)果進(jìn)行空間連續(xù)性分析,得到包含有至少一條裂縫的裂縫展布主要方向的空間連續(xù)性分析結(jié)果,最后對所述至少一條裂縫進(jìn)行在裂縫展布主要方向上的拼接,得到裂縫展布結(jié)果,從而可實(shí)現(xiàn)直接應(yīng)用能量聚焦結(jié)果去進(jìn)行直觀刻畫裂縫展布情況的目的,同時(shí)還可以規(guī)避噪聲影響,提升裂縫展布結(jié)果準(zhǔn)確率。
本申請?zhí)峁┝艘环N任意布設(shè)臺站的三維微動探測方法及裝置、介質(zhì),其中三維微動探測方法包括:獲取微動數(shù)據(jù)的垂直振動分量,所述微動數(shù)據(jù)的垂直振動分量通過任意布設(shè)觀測臺站采集;根據(jù)獲得的微動觀測數(shù)據(jù)計(jì)算獲得等效臺陣的頻散曲線,并經(jīng)速度變換、成像獲得探測區(qū)域三維視速度模型;根據(jù)標(biāo)定的地層巖性與視速度關(guān)系,識別圈出速度異常范圍;根據(jù)速度異常解釋確定不良地質(zhì)體。本申請?jiān)趯?shí)現(xiàn)測區(qū)全覆蓋三維數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ)上,最終可實(shí)現(xiàn)真三維速度成像,橫向分辨率得到大大提升,更好滿足工程建設(shè)對探測精度的需要。
本發(fā)明屬于地質(zhì)勘探領(lǐng)域,具體涉及了一種基于頻域擴(kuò)寬MEMS傳感器的地震采集系統(tǒng),旨在解決隨鉆測井中容易出現(xiàn)強(qiáng)震動和多頻率信號交叉耦合導(dǎo)致振動頻率超出MEMS傳感器的頻域量程的問題。本發(fā)明包括:MEMS表頭、讀出電路、頻域擴(kuò)寬器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC、數(shù)字信號控制單元和反饋電路;其中頻域擴(kuò)寬器用于根據(jù)控制信號對電信號進(jìn)行波形補(bǔ)償,輸出擴(kuò)頻信號。本發(fā)明的頻域擴(kuò)寬器,在MEMS表頭遇到強(qiáng)震動或者能夠選用的MEMS傳感器無法確保穩(wěn)定滿足測量信號的頻率需求時(shí),對探測信號的頻域進(jìn)行擴(kuò)寬,使得MEMS表頭能夠在一定程度上能夠進(jìn)行強(qiáng)震動、帶外頻率的測量,提高了地震采集系統(tǒng)的適用范圍和抗突變能力。
本發(fā)明公開了一種灰?guī)r縫洞型油藏儲層發(fā)育規(guī)模差異性評價(jià)方法,包括以下步驟:S1、獲取灰?guī)r縫洞型儲層發(fā)育規(guī)模差異性的靜態(tài)評價(jià)參數(shù);S2、根據(jù)S1中獲取的所述靜態(tài)評價(jià)參數(shù),進(jìn)行井震標(biāo)定,開展地震反演預(yù)測,獲取灰?guī)r縫洞型儲層油藏尺度的儲層邊界;S3、獲取灰?guī)r縫洞型儲層發(fā)育規(guī)模差異性的動態(tài)評價(jià)參數(shù);S4、獲取單井控制范圍內(nèi)灰?guī)r縫洞型儲層的等效邊界和動態(tài)地質(zhì)儲量;S5、根據(jù)S1?S4獲取的數(shù)據(jù),進(jìn)行地震屬性體的二次迭代標(biāo)定,對灰?guī)r縫洞型儲層發(fā)育規(guī)模的空間進(jìn)行測,明確灰?guī)r縫洞型儲層發(fā)育規(guī)模的差異性。本發(fā)明提供一種灰?guī)r縫洞型油藏儲層發(fā)育規(guī)模差異性評價(jià)方法、計(jì)算機(jī)設(shè)備以及計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)。
本發(fā)明屬于鈾礦地質(zhì)勘查領(lǐng)域,具體涉及一種非封閉體系下放射性成因異常鉛厘定成礦年齡的方法,包括:挑選高純度無鉛單礦物;測定鉛同位素組成;判別二階段演化鉛同位素體系;厘定鈾源層年齡;計(jì)算鈾成礦年齡。本發(fā)明方法通過從更易獲得鉛同位素組成數(shù)據(jù)的無鉛礦物著手,在系統(tǒng)研究鈾礦床含鈾礦物中鉛同位素組成特征、來源判別、演化模式等基礎(chǔ)上,準(zhǔn)確厘定鈾礦床成礦年齡。
本申請?zhí)峁┝艘环N豎井施工方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中不良地質(zhì)條件下施工豎井時(shí)按照一般方法施工時(shí),施工過程中穩(wěn)定性差的技術(shù)問題。本申請?zhí)峁┑呢Q井施工方法,在井身開挖之前對井口段施作超前支護(hù),增強(qiáng)了后續(xù)井身開挖過程中的穩(wěn)定性;另外,在馬頭門施工之后,由井底自下而上采用分瓣式機(jī)械一體化滑模法施作井身二襯以及中隔板,即豎井為復(fù)合襯砌,由一次襯砌與二次襯砌組成,其中一次襯砌為承載結(jié)構(gòu),二次襯砌為裝飾、防水等輔助功能,增強(qiáng)了豎井的穩(wěn)定性以及防水性,同時(shí)可作為安全儲備并起到減少運(yùn)營期間通風(fēng)阻力的作用。
本發(fā)明公開了一種斷層側(cè)向封堵能力評價(jià)方法及裝置,該方法包括:利用構(gòu)建好的斷層側(cè)向封堵能力評價(jià)模型,確定待評價(jià)控圈斷層的承壓;斷層側(cè)向封堵能力評價(jià)模型反映控圈斷層的承壓與控圈斷層的斷層巖泥質(zhì)含量的關(guān)系;根據(jù)待評價(jià)控圈斷層的承壓,利用浮壓關(guān)系確定待評價(jià)控圈斷層的斷層側(cè)向封堵油柱高度;浮壓關(guān)系反映控圈斷層的承壓與斷層側(cè)向封堵油柱高度的關(guān)系。本發(fā)明通過構(gòu)建斷層側(cè)向封堵能力評價(jià)模型確定控圈斷層的承壓,進(jìn)而基于浮壓關(guān)系確定待評價(jià)控圈斷層的斷層側(cè)向封堵油柱高度,鑒于構(gòu)建的斷層側(cè)向封堵能力評價(jià)模型能夠更加準(zhǔn)確的反映地下地質(zhì)條件,評價(jià)結(jié)果更趨于真實(shí)情況,因此能夠提高斷層側(cè)向封堵能力評價(jià)的準(zhǔn)確性。
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種層析靜校正量的確定方法、裝置、設(shè)備及可讀存儲介質(zhì),其中,該方法包括:以初始速度模型為約束條件,對單炮初至波進(jìn)行非線性層析反演,修正速度模型;基于修正后的速度模型,計(jì)算層析靜校正量;在層析靜校正量與近地表調(diào)查控制點(diǎn)處的微測井校正量之間的差值未符合預(yù)設(shè)閾值的情況下,調(diào)整層析反演參數(shù)中的炮檢距和/或替換速度,基于調(diào)整后的層析反演參數(shù)對所述單炮初至波進(jìn)行非線性層析反演迭代,繼續(xù)修正速度模型,直至基于修正后的速度模型計(jì)算得到的層析靜校正量與近地表調(diào)查控制點(diǎn)處的微測井校正量之間的差值符合預(yù)設(shè)閾值,且得到的層析靜校正量和近地表調(diào)查控制點(diǎn)處的微測井校正量在空間分布上均符合地下地質(zhì)規(guī)律。
本發(fā)明涉及建筑技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種減震式地基結(jié)構(gòu)及減震式建筑結(jié)構(gòu)。空氣壓縮機(jī)、儲氣罐和氣缸組成豎向減震裝置并為建筑物起到減震作用,空氣壓縮機(jī)和儲氣罐可以實(shí)現(xiàn)對于減震程度的調(diào)節(jié),應(yīng)對不同的地質(zhì)環(huán)境;支撐柱在需要更換減震裝置的時(shí)候?yàn)榻ㄖ锾峁┲?,支撐柱上的減震橡膠墊在氣體減震裝置失效的時(shí)候?yàn)榻ㄖ锾峁┮欢ǖ臏p震功能;位移傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測振動幅度;控制電路在氣體減震裝置無法抵御振動給建筑物底層帶來的損害時(shí),控制報(bào)警燈亮起,安全性能更高;減震彈簧防止左右搖晃時(shí)與側(cè)面地基相互撞擊,有效的防止地基受損;滾輪可以使建筑物底層在振動的時(shí)候可以自由的上下移動,起到緩沖的作用。
本發(fā)明涉及一種鉆孔灌注樁組合拔除施工方法,包括步驟:場地平整;易調(diào)整鋼架平臺安裝;全回轉(zhuǎn)套管鉆機(jī)就位;套管機(jī)驅(qū)動鋼套管旋轉(zhuǎn)切削鉆進(jìn)。本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明在軟土地質(zhì)全回轉(zhuǎn)設(shè)備就位固定時(shí),采用錨固?壓重組合型易調(diào)整鋼架平臺,鋼套管垂直度控制鉆進(jìn),鋼套管原樁定位固定支撐架輔助定位,分離式快速啟閉液壓沖抓斗裝置,在鉆入套管的同時(shí),通過開啟注漿管采用高壓水幕氣幕液化管內(nèi)的泥土;本發(fā)明采用復(fù)雜工況處治技術(shù),對原樁過渡充盈段?鋼套管進(jìn)行引孔植入拔除,原樁局部強(qiáng)度不足段、原樁素混凝土段和掏土后抱箍整體進(jìn)行拔除或切斷分段拔除;本發(fā)明采用樁孔回填技術(shù),對鋼套管內(nèi)置注漿管進(jìn)行回填后,邊拔邊同步注漿。
本發(fā)明公開了一種相對滲透率曲線構(gòu)建方法及裝置,其中該方法包括:確定非勻質(zhì)性油藏地質(zhì)模型的多個(gè)滲透率分布區(qū)間;根據(jù)束縛水飽度、殘余油飽和度、殘余油飽和度時(shí)水相相對滲透率、油相指數(shù)和水相指數(shù)各自與滲透率的回歸關(guān)系式,計(jì)算出這些特征參數(shù)在各個(gè)滲透率分布區(qū)間對應(yīng)的參數(shù)值;根據(jù)各個(gè)滲透率分布區(qū)間對應(yīng)的束縛水飽和度和殘余油飽和度,計(jì)算相應(yīng)的含水飽和度,并根據(jù)各個(gè)滲透率分布區(qū)間對應(yīng)的油相指數(shù)和水相指數(shù),分別計(jì)算相應(yīng)的油相相對滲透率和水相相對滲透率;根據(jù)各個(gè)滲透率分布區(qū)間對應(yīng)的含水飽和度、油相相對滲透率和水相相對滲透率,繪制相對滲透率曲線。本發(fā)明能夠構(gòu)建出滿足非勻質(zhì)性油藏滲透率分布區(qū)間范圍的相對滲透率曲線。
本發(fā)明提供一種混凝土樁的施工方法,利用在樁端填料擠密以提高承載力這一技術(shù)特性,在施工工藝中能使用多種設(shè)備、兼容多種材料,特別適用于地下水含量不高、土質(zhì)較硬的工程需要,其步驟包括:1)可采用多種方式將護(hù)筒沉入至設(shè)定深度,或者直接在土體中成孔;2)分次填入粗骨料并利用錘擊或者靜壓方式予以夯擊或者擠壓;3)將設(shè)定量的粗骨料填入并夯擊或者擠壓完畢;4)分次填入細(xì)骨料并利用錘擊或者靜壓方式予以夯擊或者擠壓;5)將設(shè)定量的細(xì)骨料填入并夯擊或者擠壓完畢,使樁端下一定深度和范圍內(nèi)的土體被加固密實(shí);6)根據(jù)地質(zhì)條件和設(shè)計(jì)要求,進(jìn)行現(xiàn)澆混凝土樁身或者預(yù)制混凝土樁身的施工。
燃煤鍋爐協(xié)同固廢資源化利用直摻系統(tǒng)及其工作方法,包括固廢輸送系統(tǒng)和分別與固廢輸送系統(tǒng)連通的磨煤機(jī)加料系統(tǒng)和輸煤皮帶加料系統(tǒng);固廢輸送系統(tǒng)包括地下收料斗、地上收料斗,以及自地下收料斗向地上收料斗輸送固廢的無軸螺旋輸送機(jī),地上收料斗正上方設(shè)有高位緩存?zhèn)},高位緩存?zhèn)}底部通過豎向管道與地上收料斗連通,頂部通過回流管道二與地上收料斗底部連通。本申請?jiān)O(shè)置兩個(gè)加料系統(tǒng),兩種方式任選其一或兩者都選,加料方式靈活,實(shí)用性強(qiáng),同時(shí)將地下收料斗尺寸極大減小,減少了排水和地質(zhì)情況等方面的考慮,不用進(jìn)行專門評審流程,縮短工期,節(jié)省地坑表面材料、防腐和耐水材料的使用,極大降低了建造成本。
本發(fā)明提出了一種精細(xì)刻畫薄互層超覆尖滅儲層的方法、裝置及電子設(shè)備。本發(fā)明基于正演模擬,建立了不同角度的尖滅地質(zhì)模型,分析了不同尖滅角度與地震數(shù)據(jù)識別誤差之間的關(guān)系;然后通過這種關(guān)系對尖滅線真實(shí)位置進(jìn)行校正與反推。本發(fā)明同時(shí)充分利用了波形指示模擬反演方法的優(yōu)勢,分析不同井?dāng)?shù)據(jù)參數(shù)代表的特定質(zhì)信息,最終實(shí)現(xiàn)薄互層儲層分布及厚度的預(yù)測。最后充分結(jié)合正反演結(jié)果及構(gòu)造解釋成果,在縱向上與平面儲層范圍上共同精細(xì)刻畫薄互層超覆尖滅儲層。此方法在實(shí)際資料應(yīng)用中取得了良好的效果,提高了薄互型超覆尖滅儲層的預(yù)測精度,證實(shí)了方法的實(shí)用性。
本發(fā)明公開了一種識別超深層巖性隱蔽油氣藏的方法。該方法包括以下步驟:S100、獲取目標(biāo)區(qū)域的地震、地質(zhì)和測井資料;S200、在完鉆井中對比確定發(fā)生相變的井;S300、基于S200的結(jié)果,分析完鉆井的巖性并進(jìn)行聚類分析,預(yù)測井控條件下不同巖性區(qū)的分布特征;進(jìn)行成藏因素分析,明確有利砂體所在區(qū)域范圍;S400、結(jié)合S300中的井控巖性分類,在測井資料中選擇對巖性變化敏感的特征曲線進(jìn)行波形指示模擬反演,預(yù)測識別巖性隱蔽油氣藏分布范圍;S500、S400的預(yù)測結(jié)果結(jié)合單井試油、試采資料與成藏因素分析結(jié)果,對識別出的超深層巖性隱蔽油氣藏提出可部署的有利圈閉或圈閉帶。
本發(fā)明提供了一種時(shí)頻斜率可控的非線性掃描信號的方法及系統(tǒng),屬于地球物理勘探領(lǐng)域。該方法首先獲得時(shí)頻斜率可控的非線性掃描信號,然后在初始頻率、終止頻率、掃描時(shí)長相同的情況下,通過控制可控震源車的重錘下落頻率生成掃描信號的頻率,通過控制可控震源車的重錘與地表撞擊產(chǎn)生的能量生成掃描信號的振幅,進(jìn)而生成時(shí)頻斜率可控的非線性掃描信號。本發(fā)明解決了非線性掃描信號因受到起止頻率、掃描信號持續(xù)時(shí)長等因素的限制,時(shí)頻曲線的斜率的變化趨勢不能自由控制的問題,能夠根據(jù)不同的地質(zhì)條件,生成不同時(shí)頻斜率的掃描信號,從而比常規(guī)非線性掃描信號更加靈活的突出地層優(yōu)勢頻段或者補(bǔ)償高頻信息,達(dá)到了對常規(guī)非線性掃描信號優(yōu)化的效果。
本發(fā)明提供了一種裂縫建模方法及裝置,方法包括:根據(jù)地震資料數(shù)據(jù)和成像測井?dāng)?shù)據(jù)生成高角度及斜交縫的裂縫密度體,根據(jù)常規(guī)測井?dāng)?shù)據(jù)和預(yù)先獲得的構(gòu)造曲率數(shù)據(jù)建立低角度縫裂縫密度體;根據(jù)目標(biāo)區(qū)域的成像測井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)區(qū)域中的高角度裂縫、斜交縫、低角度裂縫,確定各產(chǎn)狀裂縫在不同走向的發(fā)育比例;根據(jù)各產(chǎn)狀裂縫在不同走向的發(fā)育比例,高角度縫及斜交縫的裂縫密度體以及低角度縫裂縫密度體生成高角度及斜交縫在各裂縫走向的裂縫密度體、低角度縫在各裂縫走向的裂縫密度體;根據(jù)在各裂縫走向的裂縫密度體進(jìn)行裂縫建模。本發(fā)明可以體現(xiàn)低角度縫對油藏開發(fā)的影響,實(shí)現(xiàn)多走向多傾角復(fù)雜裂縫網(wǎng)絡(luò)發(fā)育的油田的雙重介質(zhì)地質(zhì)建模。
本發(fā)明提供一種適用于全地形的航空γ能譜測量系統(tǒng)及其測量方法,包括航空γ能譜儀、機(jī)載GPS系統(tǒng)、IMU、激光雷達(dá)掃描儀、數(shù)據(jù)采集存儲計(jì)算機(jī)、飛機(jī)平臺。本發(fā)明可消除航空γ能譜測量地形因素對測量結(jié)果的影響,避免地形因素給航空γ能譜測量造成異常掩蓋或出現(xiàn)假異常,提高航空γ能譜測量的質(zhì)量和精度,提高后期地質(zhì)的推斷解釋的準(zhǔn)確性,保證航空γ能譜測量技術(shù)在在地形平緩測區(qū)和地形復(fù)雜測區(qū)均可有效應(yīng)用。
本發(fā)明公開了一種地震資料采集優(yōu)選膠泥激發(fā)的三維可視化方法,包括以下步驟:根據(jù)導(dǎo)入的各個(gè)微測井鉆孔巖芯數(shù)據(jù)對巖芯進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化地層屬性分類,并依據(jù)地質(zhì)水平層建模技術(shù)構(gòu)建初始表層巖性模型;在初始表層巖性模型中加載航測傾斜攝影數(shù)據(jù),校正初始表層巖性模型的高程得到高精度表層高程巖性模型,將高精度表層高程巖性模型和地表影像融合得到表層巖性融合模型;在表層巖性融合模型中,設(shè)置其中一層膠泥層為激發(fā)層;確定激發(fā)點(diǎn)地表位置后,通過融合模型的三維視圖觀測設(shè)計(jì)激發(fā)點(diǎn)的深度位置,若激發(fā)點(diǎn)深度位置不在選定膠泥層中,則調(diào)整激發(fā)點(diǎn)的深度位置直到滿足要求。本發(fā)明的方法提高了優(yōu)選膠泥激發(fā)的設(shè)計(jì)效率和設(shè)計(jì)精度。
本發(fā)明公開了一種用于泥灰?guī)r基質(zhì)型儲層的有效改造方法,包括如下步驟:開展泥灰?guī)r儲層的地質(zhì)特征分析,對巖石礦物組分及分布、構(gòu)造特征、層理縫的發(fā)育情況、巖石力學(xué)參數(shù)和地應(yīng)力進(jìn)行系統(tǒng)的認(rèn)識;建立復(fù)雜巖性下的裂縫擴(kuò)展物模和數(shù)模,分析不同巖性分布對裂縫擴(kuò)展形態(tài)的影響;通過對敏感性礦物含量進(jìn)行分析,開展不同工藝技術(shù)下酸液、壓裂液等入井液對含敏感性礦物巖心的靜態(tài)、動態(tài)傷害評價(jià)工作,優(yōu)選出適用于復(fù)雜巖性的低傷害入井液體系;根據(jù)復(fù)雜巖性下裂縫動態(tài)擴(kuò)展形態(tài)研究以及配套低傷害入井液評價(jià),結(jié)合井筒條件,最終形成一套針對泥灰?guī)r基質(zhì)型儲層的有效改造方法。本發(fā)明可實(shí)現(xiàn)對泥灰?guī)r基質(zhì)型儲層有效動用,提高壓裂質(zhì)量和試氣效果。
本發(fā)明屬于水文地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域,具體公開一種適用于基巖裂隙地區(qū)深部地下水形成演化研究的實(shí)驗(yàn)方法,該方法如下:步驟1、在基巖裂隙額地區(qū)對研究區(qū)進(jìn)行取芯鉆探,采集深部原狀地下水;步驟2、將上述步驟1中采集的深部原狀地下水與對應(yīng)深度的巖芯樣品進(jìn)行室內(nèi)不同溫度的水巖作用實(shí)驗(yàn);步驟3、采集上述步驟2中水巖作用反應(yīng)后的水樣,送樣進(jìn)行測試,根據(jù)測試結(jié)果分析基巖裂隙地區(qū)深部地下水形成演化過程,從而完成基巖裂隙地區(qū)深部地下水形成演化過程的研究。本發(fā)明的方法能夠通過開展室內(nèi)深部不同溫度水巖作用實(shí)驗(yàn),為基巖裂隙地區(qū)深部地下水形成演化的研究提供定量依據(jù)。
本發(fā)明涉及一種三維鈾成礦有利部位的圈定方法,包括以下步驟:獲取土壤氡氣濃度值;對土壤氡氣濃度值進(jìn)行處理,獲取土壤氡氣濃度值異常范圍和土壤氡氣濃度襯值異常范圍;根據(jù)土壤氡氣濃度值異常范圍和土壤氡氣濃度襯值異常范圍,獲取地表平面鈾成礦有利范圍;在地表平面鈾成礦有利范圍內(nèi),開展三維廣域電磁測量工作,獲取三維廣域電磁測量數(shù)據(jù);根據(jù)三維廣域電磁測量數(shù)據(jù),計(jì)算視電阻率;對視電阻率數(shù)據(jù)進(jìn)行三維反演,得到三維電阻率數(shù)據(jù)分布體;根據(jù)三維電阻率數(shù)據(jù)分布體,獲取三維電阻率分布特征;根據(jù)三維電阻率分布特征和鈾成礦地質(zhì)特征,圈定三維鈾成礦有利部位。通過該方法能夠快速、準(zhǔn)確地圈定沉積成巖型砂巖型鈾礦三維鈾成礦有利部位。
本發(fā)明屬于鈾礦領(lǐng)域,具體公開了一種使用機(jī)器學(xué)習(xí)模型的砂巖型鈾成礦有利區(qū)預(yù)測方法,包括:步驟1、對砂巖型鈾成礦樣本特征和標(biāo)簽進(jìn)行量化處理,建立鈾成礦信息樣本集合;步驟2、對鈾成礦樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行模型訓(xùn)練和機(jī)器學(xué)習(xí),生成鈾成礦有利區(qū)預(yù)測的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;步驟3、根據(jù)所需要的預(yù)測精度,生成待預(yù)測區(qū)等間距規(guī)則預(yù)測點(diǎn),并計(jì)算待預(yù)測點(diǎn)的砂巖鈾成礦特征值;步驟4、使用機(jī)器學(xué)習(xí)模型計(jì)算規(guī)則待預(yù)測點(diǎn)的成礦概率值;步驟5、針對規(guī)則預(yù)測點(diǎn)成礦概率值特征進(jìn)行插值,獲取研究區(qū)的鈾成礦概率圖。本發(fā)明方法減少了地質(zhì)人員主觀因素的影響,提高了鈾成礦有利區(qū)預(yù)測的智能化水平。
本發(fā)明的實(shí)施例提供一種沉積盆地紅雜色層中的砂巖型鈾礦定位方法,包括:確定沉積盆地中的紅雜色層,所述紅雜色層為發(fā)育在還原性地層上方的氧化性地層;確定所述紅雜色層中的河流相區(qū)域;根據(jù)所述河流相區(qū)域的地質(zhì)信息確定所述河流相區(qū)域中的多個(gè)灰色砂體發(fā)育區(qū);對多個(gè)所述灰色砂體發(fā)育區(qū)進(jìn)行鉆孔取樣分析,根據(jù)所述鉆孔取樣分析的結(jié)果在所述灰色砂體發(fā)育區(qū)中圈定鈾礦分布區(qū)。根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的沉積盆地紅雜色層中的鈾礦定位方法能夠快速且準(zhǔn)確地定位沉積盆地紅雜色層中的鈾礦。
本發(fā)明實(shí)施例公開一種礦石爆破平均塊度的預(yù)測方法,涉及露天礦山爆破開采技術(shù)領(lǐng)域??梢栽谝欢ǔ潭壬显鰪?qiáng)礦石爆破平均塊度的預(yù)測結(jié)果的準(zhǔn)確性。所述礦石爆破平均塊度,包括步驟:S10、獲取確定的待爆破區(qū)域的爆破參數(shù)信息;S20、調(diào)用塊度預(yù)測模型,基于所述爆破參數(shù)信息預(yù)測得到礦石爆破平均塊度;其中,所述塊度預(yù)測模型為根據(jù)歷史爆破區(qū)域的爆破參數(shù)信息及爆破參數(shù)的量綱,利用量綱分析法建立,所述歷史爆破區(qū)域與待爆破區(qū)域地質(zhì)相近或相同。適用于預(yù)測礦石爆破平均塊度、提高礦巖爆破質(zhì)量的場景中。
本發(fā)明提出了一種補(bǔ)償輕烴蒸發(fā)量的烴源巖生排烴特征的表征方法及系統(tǒng),其中,該方法包括:利用烴源巖熱解數(shù)據(jù)和有機(jī)質(zhì)豐度,得到烴源巖樣品對應(yīng)的氫指數(shù);擬合出烴源巖氫指數(shù)隨著熱解峰溫?cái)?shù)據(jù)的演化模型,得到烴源巖初始?xì)渲笖?shù)和熱解峰溫對應(yīng)的氫指數(shù);計(jì)算熱解峰溫?cái)?shù)據(jù)對應(yīng)的烴類轉(zhuǎn)化率;將熱解峰溫?cái)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為鏡質(zhì)體反射率,得到鏡質(zhì)體反射率對應(yīng)的烴類轉(zhuǎn)化率;建立烴源巖生排烴模型,確定烴源巖的排烴門限;根據(jù)烴源巖地質(zhì)地化特征,得到烴源巖的生排烴強(qiáng)度。該方法及系統(tǒng)可以準(zhǔn)確的表現(xiàn)烴源巖的生排烴特征,對于近源成藏的油氣藏,特別是致密油氣藏勘探具有一定的指導(dǎo)意義。
本發(fā)明涉及一種節(jié)能電動鉆井絞車及其能量回饋方法,該節(jié)能電動鉆井絞車包括:發(fā)電一體式電動機(jī)、儲能電源、逆變器、連接裝置和絞車;儲能電源的電源輸出端通過逆變器與發(fā)電一體式電動機(jī)的電源輸入端連接,發(fā)電一體式電動機(jī)的電源輸入端還與井場電源連接,發(fā)電一體式電動機(jī)的動力輸出軸通過連接裝置與絞車連接。本發(fā)明采用發(fā)電一體式電動機(jī)驅(qū)動的節(jié)能電動鉆井絞車,采用儲能電源與井場電源分時(shí)驅(qū)動鉆井絞車,結(jié)構(gòu)簡潔,保證了維修保養(yǎng)的方便性;性能上等同常規(guī)驅(qū)動的電動鉆井絞車。實(shí)現(xiàn)了電力能源的重復(fù)利用,大幅降低的鉆井施工的總能源成本。適宜在勘探鉆井設(shè)備進(jìn)行推廣,包含地質(zhì)鉆機(jī)、石油鉆機(jī)、水井鉆機(jī)的絞車裝置,經(jīng)濟(jì)效果顯著。
本發(fā)明實(shí)施例提供一種巖石裂縫模型及巖石裂縫內(nèi)支撐劑運(yùn)移鋪置裝置和方法,屬于地質(zhì)勘探開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域。該巖石裂縫模型包括:模型主體;該巖石裂縫內(nèi)支撐劑運(yùn)移鋪置裝置包括:所述巖石裂縫模型,驅(qū)動混合系統(tǒng),以及數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng);所述驅(qū)動混合系統(tǒng)用于將壓裂液和/或含支撐劑的液體注入到所述巖石裂縫模型;所述數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)用于采集和分析與所述壓裂液和/或含支撐劑的液體在所述巖石裂縫模型中的狀態(tài)有關(guān)的數(shù)據(jù),利用該測試裝置可以真實(shí)模擬裂縫的真實(shí)形態(tài),從而準(zhǔn)確探究巖石裂縫內(nèi)支撐劑的運(yùn)移及堆積規(guī)律。
本發(fā)明涉及一種油氣管道從中間接入盾構(gòu)隧道的方法,屬于石油天然氣管道輸送領(lǐng)域,包括確定豎井尺寸;確定頂管的頂進(jìn)力;將頂管下放至與盾構(gòu)隧道對接的設(shè)計(jì)位置;將頂管與盾構(gòu)隧道銜接處進(jìn)行加固處理;對要切割的管片進(jìn)行測量放線,確定切割邊線;對所述管片進(jìn)行加固處理;進(jìn)行管片切割,二次注漿;安裝油氣管道;頂管和豎井內(nèi)分別回填。本發(fā)明采用豎井+斜頂管方式實(shí)現(xiàn)從中間接入盾構(gòu)隧道,克服了復(fù)雜地質(zhì)條件對管道接入的影響,也避免了高壓力地下水涌入的風(fēng)險(xiǎn),可確保管道應(yīng)力滿足安全運(yùn)營要求。
本發(fā)明公開了一種煤層氣井的試井分析方法,包括:首先,篩選整理煤層氣井生產(chǎn)階段內(nèi)的生產(chǎn)數(shù)據(jù),生產(chǎn)數(shù)據(jù)包括煤層氣井的壓力和流量數(shù)據(jù);其次,選擇反映地層壓力變化特征的分析段,針對分析段:進(jìn)行全段生產(chǎn)數(shù)據(jù)的反褶積,以及部分分段生產(chǎn)數(shù)據(jù)的反褶積;再次,分別根據(jù)反褶積得到的壓力及其導(dǎo)數(shù)雙對數(shù)曲線,選擇相應(yīng)的儲層和井模型,進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合,得到解釋結(jié)果;從次,將全段生產(chǎn)數(shù)據(jù)的解釋結(jié)果與分段生產(chǎn)數(shù)據(jù)的解釋結(jié)果進(jìn)行對比,綜合鄰井及儲層地質(zhì)特征確定解釋結(jié)果;最后,根據(jù)確定的解釋結(jié)果,利用公式計(jì)算煤層氣井的泄流半徑。本發(fā)明的試井方法可用于滲透率、初始地層壓力等參數(shù)的獲取,為后期壓降特征分析以及排采界限的確定奠定基礎(chǔ)。
中冶有色為您提供最新的北京有色金屬探礦技術(shù)理論與應(yīng)用信息,涵蓋發(fā)明專利、權(quán)利要求、說明書、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、實(shí)用新型內(nèi)容及具體實(shí)施方式等有色技術(shù)內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術(shù)理論與應(yīng)用平臺!