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一種叢式水平井網(wǎng)混相熱流體重力泄油采油方法,涉及油田采油技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合混相熱流體采油機理和地質(zhì)資料,對目標(biāo)油藏布置兩口平行叢式水平井,通過多口平行分布的分支水平井來提高可動用原油儲量,叢式水平井布置完成后進(jìn)行配套完井作業(yè),完井后,在叢式水平注入井內(nèi)布置井下混相熱流體發(fā)生器,并布置配套的地面供給系統(tǒng),隨后井下生成混相熱流體進(jìn)行重力泄油采油;注入混相熱流體中的二氧化碳和高溫蒸汽可以對原油改質(zhì),減少原油中重質(zhì)、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)的含量,起到降低原油粘度、增加其流動性的作用,本方法可以應(yīng)用于常規(guī)采油方法難以動用的稠油、超稠油油藏一次采油,也可以作為稠油、超稠油油藏三次采油。
本發(fā)明涉及一種核電閥門地震模擬檢測裝置,由底座,連接口,連接管道,振動檢測裝置,磁石,電磁鐵組成。底座由空心鋼板制成,里面填入沙土,鋼板有一定質(zhì)量,起到固定裝置的作用并且保證檢測裝置具有一定的自由度,沙土可以模仿地質(zhì)的實際狀況。底座上帶有連接管道的支撐座,管道上安裝連接口,用于連接不同規(guī)格的閥門。在閥門安裝位置的下方裝有振動檢測裝置,檢測閥門的抗震情況并可以讀出數(shù)據(jù)。底座一側(cè)裝有振動發(fā)生裝置,裝置分為兩組,分別產(chǎn)生橫向和縱向的振動。每組兩個電磁鐵相對放置,中間用彈簧固定一顆磁石,對兩個電磁鐵交互通電從而使磁石振動帶動整個裝置。
凍土段鉆孔樁施工工藝,涉及建筑施工技術(shù)領(lǐng)域。如下步驟:(一)準(zhǔn)備護(hù)筒卡具;(二)鉆進(jìn)施工前對施工地質(zhì)進(jìn)行勘探,確定凍土層的深度位置;(三)鉆進(jìn)及雙層護(hù)筒施工;雙層護(hù)筒施工時外側(cè)護(hù)筒采用跟進(jìn)施工方法,首先旋挖鉆采用和外側(cè)護(hù)筒直徑相同的鉆頭進(jìn)行鉆進(jìn),鉆進(jìn)至凍土層下限,分節(jié)下放外側(cè)護(hù)筒至凍土層的下限,外側(cè)護(hù)筒下邊至凍土層的下限;(四)卡具安裝并灌注中粗砂;(五)鋼筋籠上安裝溫度傳感器,溫度傳感器位于凍土層位置的鋼筋籠上。解決了現(xiàn)有的凍土段鉆孔樁施工存在凍土層容易因溫度變化而導(dǎo)致塌孔和樁基被損壞的問題;以及現(xiàn)有專利的護(hù)筒過于沉重,不便于在施工中將護(hù)筒固定于樁孔中,鉆孔樁質(zhì)量無法達(dá)到設(shè)計的強度要求等問題。
一種底泥采樣器,本發(fā)明屬于水文地質(zhì)、環(huán)境保護(hù)技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明為解決現(xiàn)有底泥采樣器無法確定底泥厚度和底泥樣品容易流失的問題。本發(fā)明包括盛泥槽、進(jìn)泥管、套管、提拉繩和兩根吊梁繩,盛泥槽的底板正中位置設(shè)置有進(jìn)泥孔,進(jìn)泥管焊接在進(jìn)泥孔處,進(jìn)泥管的外徑上設(shè)置有外螺紋,套管的內(nèi)徑下端設(shè)置有內(nèi)螺紋,套管的下端與進(jìn)泥管螺紋連接,盛泥槽的每個立板的正中位置設(shè)置有穿繩孔,每根吊梁繩應(yīng)從相對應(yīng)的兩個穿繩孔中穿出,兩根吊梁繩共四個繩頭在盛泥槽的上端正中間位置打死結(jié),提拉繩的下端固定在死結(jié)上。本發(fā)明用于采集河流或湖庫底部的底泥。
本發(fā)明涉及油層地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種利用干擾試井理論評價壓裂裂縫方法。該方法包括調(diào)查壓驅(qū)井與周圍鄰井的連通情況,采集壓驅(qū)井固井質(zhì)量、壓驅(qū)目的層位、動態(tài)生產(chǎn)信息以及沉積相帶圖;確定壓驅(qū)壓力實時監(jiān)測井;確定壓力實時監(jiān)測井油藏中部深度、監(jiān)測井與壓驅(qū)井之間的距離、動態(tài)生產(chǎn)情況、生產(chǎn)管柱、井口及井場情況,確定測試方式為壓力計實時監(jiān)測;制定實時監(jiān)測方案,確定測試施工步驟及要求;壓驅(qū)過程中鄰井壓力實時監(jiān)測原始資料驗收;監(jiān)測井壓力曲線,進(jìn)行壓驅(qū)干擾時滯分析;根據(jù)壓驅(qū)干擾時滯解釋結(jié)果進(jìn)行壓驅(qū)裂縫評價。本發(fā)明提供的裂縫方法,利用干擾試井原理,通過監(jiān)測鄰井壓力,判斷井間連通性,解釋裂縫長度。
一種平行水平井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)明通過向目標(biāo)儲藏布置平行分布的水平井提高可動用天然氣水合物儲量,使用隔熱油管加熱系統(tǒng)實現(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)明公開了一種改性石油膠顆粒復(fù)合調(diào)剖堵水劑及多輪次雙向調(diào)堵技術(shù),堵水劑包括濃度為0.1~0.3%(重量)的聚丙烯酰胺溶液、水玻璃、硫酸鉀鋁、濃度為30%(重量)的鹽酸、氯化鈣組成的A劑,濃度為0.1~0.3%(重量)的聚丙烯酰胺溶液、20-800(μm)的改性石油焦顆粒、表面活性劑組成的B劑,濃度為0.3~0.7%(重量)聚丙烯酰胺溶液、N-N亞甲基丙烯酰胺、有機鉻交聯(lián)劑、硫脲組成的C劑;多輪次雙向調(diào)堵技術(shù)是根據(jù)油田不同區(qū)塊地質(zhì)特征、狀態(tài),產(chǎn)油情況,開展的一種多輪次雙向調(diào)堵措施;堵水劑與調(diào)堵技術(shù)配合,解決常規(guī)調(diào)剖堵水劑強度低,抗沖刷能力、抗剪切性不好的問題,對剩余油進(jìn)一步挖潛,降低油井的含水比,改善注水驅(qū)替效果,滿足油田生產(chǎn)需要。
本發(fā)明涉及的是一種基于動靜態(tài)數(shù)據(jù)約束的高耗水層帶識別方法,它包括:一、高耗水井點識別方法;二、高耗水層段識別方法;三、高耗水區(qū)帶識別方法,將地層假想為平面上串聯(lián),垂向上并聯(lián)的電路,以滲流力學(xué)理論和油藏工程為基礎(chǔ),采用達(dá)西公式和水電相似性原理,計算任一小層、任一注采井間的注水強度,進(jìn)而判斷出優(yōu)勢水流分布;四、綜合高耗水井點、高耗水層段、高耗水區(qū)帶識別結(jié)果,分別刻畫出高耗水層在垂向、平面上的展布特征,綜合給出高耗水層識別結(jié)果;五、結(jié)合儲層構(gòu)型識別成果,建立高耗水層帶三維地質(zhì)模型。本發(fā)明彌補了單一靜態(tài)資料或者動態(tài)資料在高耗水層帶識別中所面臨的局限性,能夠更加準(zhǔn)確地判別出高耗水層帶。
一種天然氣水合物排式水平井注熱水開采的方法,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)儲藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對水平井實施壓裂作業(yè),隨后在注水井布置地面供給系統(tǒng)及井下可移動式電加熱系統(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)明適用于連通性差、儲藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲藏,使用井下可移動式電加熱系統(tǒng)實現(xiàn)移動式加熱儲藏,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)明公開了一種油田產(chǎn)量的預(yù)測方法,包括以下步驟:第一步,考察油田的地質(zhì)情況,得到油田基礎(chǔ)數(shù)據(jù);第二步,根據(jù)第一步中的數(shù)據(jù),根據(jù)公式計算出該油田的聚驅(qū)控制程度;第三步,根據(jù)第一步和第二步的數(shù)據(jù),采用公式計算出開采量,以此作為油田產(chǎn)量的預(yù)測值。該方法計算簡便,準(zhǔn)確度高。
本發(fā)明涉及一種石油地質(zhì)測井用的熱源流量計,含有熱源電子線路(2)、接箍(6)、伽瑪探測器(7)的外殼。它在該外殼上于熱源電子線路(2)、接箍(6)之間連接熱傳導(dǎo)柱體(4),在此柱體(4)軸向上布若干孔裝溫敏探測器(8);并在柱體(4)的兩端上裝絕緣柱體(3,5)。本發(fā)明采用高溫元件完成整體電路的組合,由于受井下儀器體積的限制,合理的設(shè)計井下記錄線路是比較主要的,既能做到整體變換的需求,又能長時間可靠的工作。
本發(fā)明公開了一種基于人工智能的井下井眼軌跡跟蹤方法。所述方法包括如下步驟:對目標(biāo)區(qū)塊進(jìn)行鉆井?dāng)?shù)據(jù)的相關(guān)采集,包括但不限于鉆壓、轉(zhuǎn)速、扭矩、環(huán)空壓力和地質(zhì)信息;將所獲得的鉆井?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,包括異常值剔除、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化或歸一化;將處理好的數(shù)據(jù)按一定比例分成訓(xùn)練集和測試集,并讓人工智能算法或網(wǎng)絡(luò)對訓(xùn)練集數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)并輸出訓(xùn)練好的模型;將測試集的數(shù)據(jù)輸入到模型中并實時的得到井眼軌跡預(yù)計算的運行結(jié)果,再將得到的結(jié)果與數(shù)據(jù)流間隔時間相結(jié)合可得到井下井眼軌跡;將實時數(shù)據(jù)流導(dǎo)入到成熟的集成模型中;將成熟的集成模型輸入至鉆井設(shè)備的芯片中后,可實現(xiàn)對井下井眼軌跡的跟蹤。
一種開采成巖水合物的方法及氣水分離器。所述方法包括如下步驟:根據(jù)目標(biāo)措施區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造條件,選擇目標(biāo)區(qū)域措施為地層下部存在天然氣水合物藏且天然氣水合物藏下部發(fā)育有高溫高壓含水氣藏;水平井射孔打開天然氣水合物藏,降壓開采天然氣水合物藏,天然氣水合物藏中水平井開采出的天然氣沿著水平井井壁向地面舉升;直井在天然氣水合物段射孔打開天然氣水合物藏,并用高壓泵注入甲醇;待天然氣水合物藏形成空腔后,射孔打開直井底部的天然氣水合物藏下方的高溫高壓含水氣藏,開采高溫高壓含水天然氣藏;直井底部開采出的混合物經(jīng)氣水分離器分離,分離出的高溫水通過注入泵泵入天然氣水合物藏,分離出的天然氣仍沿直井開采至地面。
本發(fā)明公開了一種用于黑土地保護(hù)和提升的田間秸稈生物堆肥的方法,屬于生物肥料技術(shù)領(lǐng)域。該方法是在田間現(xiàn)場設(shè)置臥旋式連續(xù)生物發(fā)酵設(shè)備,將秸稈腐熟劑與畜禽糞便輸入臥旋式連續(xù)生物發(fā)酵設(shè)備中,通過臥旋式連續(xù)生物發(fā)酵設(shè)備將秸稈腐熟劑與畜禽糞便混勻后靜止發(fā)酵,靜止發(fā)酵完成獲得用于秸稈腐熟的微生物富積培養(yǎng)料,輸出備用;分層建堆,建堆完成后在自然環(huán)境下進(jìn)行腐熟發(fā)酵,獲得秸稈肥。本發(fā)明方法對秸稈的處理量大,可就地、就近、及時、快速處理,獲得的秸稈肥可以直接還田,能夠增加土壤有益菌群數(shù)量,增強了土壤活力,還可實現(xiàn)作物養(yǎng)分回歸,提升土壤有機質(zhì)含量,連年施用,可實現(xiàn)對黑土地質(zhì)量保護(hù)與地力提升的目的。
一種U型井微波加熱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U型井及配套完井作業(yè),完井后通過U型井實施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,隨后在水平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,并從直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U型井提高可動用天然氣水合物儲量,使用連續(xù)油管及微波加熱器實現(xiàn)可移動式加熱儲藏,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。
一種物探鉆機用動力頭。主要現(xiàn)有的動力頭采用在遇到特殊地質(zhì)情況鉆進(jìn)效率不高的問題。其特征在于:液壓馬達(dá)的轉(zhuǎn)動軸與主傳動軸相連接;主傳動軸下端同軸固定主動傘齒輪,回轉(zhuǎn)傳動軸與主傳動軸相連接;兩個從動傘齒輪通過軸承安裝在橫向支撐軸的兩側(cè),兩個振動偏心塊分別固定在兩個從動傘齒輪的外側(cè);從動傘齒輪組與主動傘齒輪相嚙合,為相向轉(zhuǎn)動;橫向支撐軸的兩端穿出動力箱體的側(cè)壁后分別通過左、右壓蓋緊固;前述部件相互連接后均位于動力箱體內(nèi)。本種動力頭能夠輸出水平扭轉(zhuǎn)振動和垂直不定向振動,使土層阻力快速降低,不僅適用于密實土層和含有礫石砂質(zhì)土層,而且能夠大大提高含有強節(jié)理的巖層鉆進(jìn)施工效率。
本發(fā)明公開了一種確定砂箱模擬實驗相似關(guān)系的方法,涉及構(gòu)造地質(zhì)學(xué)、構(gòu)造地貌學(xué)、盆地構(gòu)造、油區(qū)構(gòu)造技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:S1:確定砂箱物理模擬實驗的顆粒材料;S2:測試所述顆粒材料的內(nèi)摩擦角、平均密度和最大垂直堆積高度;S3:計算所述顆粒材料的內(nèi)聚力:式(1)中,Cm:顆粒材料的內(nèi)聚力,LMAX:顆粒材料的最大垂直堆積高度,顆粒材料的內(nèi)摩擦角,ρm:顆粒材料的平均密度,g:重力加速度;S4:基于模擬上地殼脆性變形相似性關(guān)系本構(gòu)方程,確定實驗相似關(guān)系。本發(fā)明能夠在實驗室條件下獲得顆粒材料力學(xué)特征,確定模型尺寸及相似關(guān)系。
一種平行水平井開采海上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)及井下注水系統(tǒng),通過注水井對天然氣水合物儲藏注入驅(qū)替水,并從生產(chǎn)井對天然氣及地層水進(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用天然氣水合物儲量,通過注入表層海水及添加劑對儲藏進(jìn)行開發(fā),表層海水具有一定溫度,可促使天然氣水合物分解,以實現(xiàn)天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開采,提高采氣效率,且成本較低,可增加經(jīng)濟(jì)效益。
一種排式水平井開采海上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)儲藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實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)及井下注水系統(tǒng),通過注水井對天然氣水合物儲藏注入驅(qū)替水,并從生產(chǎn)井對天然氣及地層水進(jìn)行收集;本發(fā)明通過向目標(biāo)儲藏布置排式水平井提高可動用天然氣水合物儲量,通過注入表層海水及添加劑對儲藏進(jìn)行開發(fā),表層海水具有一定溫度,可促使天然氣水合物分解,以實現(xiàn)天然氣水合物儲藏最優(yōu)化開采,提高采氣效率,且成本較低,可增加經(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明的一種全液壓反循環(huán)鉆機包括行走機構(gòu)、底盤組件、工作臺架總成、主架、主架翻轉(zhuǎn)油缸、擺桿總成、鉸車總成、鉆桿、拆卸器、液壓系統(tǒng);還包括取力器組件、沖擊鉆頭、旋翼鉆頭、動力總成和油缸滑輪組件。以柴油機或電力驅(qū)動,以液壓馬達(dá)和油缸為執(zhí)行機構(gòu),通過液壓傳動和控制系統(tǒng)實現(xiàn)鉆機全過程作業(yè)。采用兩個液壓馬達(dá)及齒輪減速箱構(gòu)成動力頭帶動鉆具回轉(zhuǎn),液壓馬達(dá)的串聯(lián)或并聯(lián)的方式,鉆桿實現(xiàn)不同轉(zhuǎn)速,適應(yīng)不同地質(zhì)、不同孔徑的作業(yè)。采用油缸控制鉆桿給進(jìn)和提升鉆具,使動力頭可隨鉆具上下運動,并可浮動、懸停、加壓鉆進(jìn)。鉆桿自動拆卸、安裝。采用沖擊鉆頭和旋翼鉆頭實現(xiàn)卵石層、硬巖層、含大徑石塊地層的孔徑2-3米、孔深200米以上鉆孔。
生物種子波普儀,涉及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)工程生物波普育種技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明是為了解決現(xiàn)有種子的催芽方式效率低、催芽速度慢,并且存在污染地質(zhì)和土壤的問題。主控單元,用于產(chǎn)生1路脈沖信號或者多路不同頻率的脈沖信號,且每路脈沖信號的頻率范圍為1Hz?10MHz,對1路脈沖信號進(jìn)行升壓或者對多路不同頻率的脈沖信號組合成的頻譜進(jìn)行升壓,得到升壓后的電能或者升壓后的頻譜能量;儲能單元,用于存儲電能或頻譜能量;植入倉內(nèi)放置種子,植入倉,用于接收存儲的電能或頻譜能量,將該電能或頻譜能量施加在種子上。它用于處理播種前的種子。
本發(fā)明的傾斜式水力破碎沉樁設(shè)備,是由水力插板和施工裝置構(gòu)成,所述水力插板由高壓水泵、高壓輸水軟管、板型側(cè)壁水管、射流噴頭和插板構(gòu)成,高壓水泵的出口通過高壓輸水軟管與板型側(cè)壁水管的頂部入口連接,插板頂部設(shè)有上鉤爪橫向鉸連了板型側(cè)壁水管的上部,所述施工裝置由支撐腿、操作平臺、支撐平臺和液壓支臂構(gòu)成,兩側(cè)支撐腿上方分別固定有操作平臺和支撐平臺,支撐平臺與操作平臺相對的一端分別通過轉(zhuǎn)動軸Ⅰ、轉(zhuǎn)動軸Ⅱ轉(zhuǎn)動連接有可轉(zhuǎn)動支撐砼板平臺和限位板,可轉(zhuǎn)動支撐砼板平臺與限位板相對的一面中心位置設(shè)有滑槽Ⅱ。傾斜式水力破碎沉樁設(shè)備與施工工藝,能夠降低水力插板的損耗,防止水力插板受損并產(chǎn)生角度偏移并且不受特殊地質(zhì)限制。
一種天然氣水合物排式水平井化學(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)儲藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對水平井實施壓裂作業(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)儲藏布置排式分布的水平井提高可動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)明涉及地震預(yù)警技術(shù)領(lǐng)域,具體而言,涉及地震警示儀。該地震警示儀,包括:震動檢測電路、控制電路及報警電路;震動檢測電路,用于根據(jù)檢測到的地質(zhì)震動產(chǎn)生震動信號;控制電路,用于根據(jù)震動信號生成報警控制信號;報警電路,用于執(zhí)行報警控制信號并進(jìn)行地震報警。本發(fā)明提供的該地震警示儀,利用地震的漸進(jìn)時間,當(dāng)?shù)卣鸪醪桨l(fā)生時,地震警示儀中的震動檢測電路檢測出震動信號,控制電路利用該震動信號迅速發(fā)出警報,由此實現(xiàn)地震的有效預(yù)警,提示人員在地震發(fā)生時迅速撤離,由此減少因地震帶來的損失。
本發(fā)明屬于石油地質(zhì)勘探錄井中使用的一種巖屑定量評價儀,由微型計算機1、樣品箱2、光電掃描器3、白光燈4等組成,光電掃描器3與微型計算機1用電纜9相連,樣品箱2的上方安裝有光電掃描器3和白光燈4,在白光燈4的下方安裝有散光板5,在樣品箱2的內(nèi)側(cè)安裝有紫外光源6,下方放有樣品盤7和標(biāo)樣臺8,可提高巖屑錄進(jìn)分析的技術(shù)水平,實現(xiàn)巖屑樣品中砂巖、泥巖、含油砂巖百分含量及含油豐度的定量自動檢測評價,提供客觀、精確的評價數(shù)據(jù),提高巖屑錄井資料的可靠性、實用性和可比性。
本發(fā)明涉及的是基于沉積環(huán)境和評價尺度的井間砂體靜態(tài)連通性評價方法,其包括:步驟一、單一砂體輸導(dǎo)層進(jìn)行識別和劃分;步驟二、將地層砂地比、沉積環(huán)境、評價尺度、砂體幾何學(xué)參數(shù)作為輸導(dǎo)層評價主控因素,以其中某一評價主控因素為對象,采用因素控制法,分別明確另個三個評價主控因素對輸導(dǎo)層靜態(tài)連通性的控制作用;步驟三、建立單一砂體輸導(dǎo)層三維靜態(tài)連通模型,應(yīng)用petrel地質(zhì)建模軟件實現(xiàn)建模,并實現(xiàn)定量化輸出;步驟四、基于砂體靜態(tài)連通性圈閉類型定量判別。本發(fā)明首次將砂巖輸導(dǎo)層靜態(tài)連通概率評價結(jié)果受控于地層砂地比、沉積環(huán)境、評價尺度和砂體幾何學(xué)參數(shù),實現(xiàn)了不同成因類型的砂體靜態(tài)連通性定量評價。
一種模擬不同構(gòu)造類型復(fù)合底辟作用的實驗裝置以及方法。所述裝置,包括平面臺骨架系統(tǒng)、實驗?zāi)M系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、實驗輔助系統(tǒng)和控制系統(tǒng);其中,平面臺骨架系統(tǒng)用于承托整個實驗設(shè)備,實驗?zāi)M系統(tǒng)用于模擬適合各工區(qū)實際需要研究的地質(zhì)演化情況,驅(qū)動系統(tǒng)用于驅(qū)動各活動單元,以完成符合實際研究工區(qū)構(gòu)造演化模擬的砂箱物理模擬實驗,實驗輔助系統(tǒng),包括照明裝置和拍照裝置,控制系統(tǒng)具有計算機測控模塊,用于控制實驗臺的照明裝置點亮與熄滅、拍照裝置的拍照頻率和驅(qū)動系統(tǒng)中各驅(qū)動模塊的驅(qū)動速度、時間、方向和距離。利用本種裝置和方法,可以進(jìn)行地層不同傾角傾斜,實現(xiàn)重力滑動構(gòu)造、伸展構(gòu)造、擠壓構(gòu)造多種構(gòu)造類型疊加底劈構(gòu)造作用的砂箱物理模擬實驗。
本發(fā)明公開了一種地下高水位的深基坑回填方法,屬于深基坑回填領(lǐng)域,一種地下高水位的深基坑回填方法,包括以下步驟:S1:確定深基坑的位置,進(jìn)行止水,對軟基層采用石灰粉與土拌和,當(dāng)天鋪灰,當(dāng)天碾壓,對其進(jìn)行加固,并清理雜物,S2:控制回填土的標(biāo)高、厚度,S3:選擇適宜的填筑材料,使填土達(dá)到最佳含水量的要求,確保達(dá)到壓實度標(biāo)準(zhǔn),S4:分層回填并夯實,S5:檢測相關(guān)設(shè)計要求是否達(dá)標(biāo),并整理路槽,修整邊坡,S6:翻松挖方地段,碾壓成型。本發(fā)明的回填方法能夠解決現(xiàn)有深基坑回填時出現(xiàn)的不穩(wěn)定問題,提高深基坑的整體硬度和強度,便于工作人員對不良地質(zhì)情況進(jìn)行處理,確保深基坑施工中的安全性與穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種快速變向四旋翼無人機,用于輔助人類在高空中完成地質(zhì)勘測、航拍等民用工作任務(wù),也可用于特殊地區(qū)的資源運送。本發(fā)明包括無人機機架、旋翼、變向裝置、信號接收器、電源和驅(qū)動控制器。本發(fā)明通過磁電式角位移傳感器檢測變向裝置的外框架電機轉(zhuǎn)子、內(nèi)框架電機轉(zhuǎn)子的空間擺動夾角,利用變向裝置的外框架電機定子推動連接在內(nèi)框架上的外框架電機轉(zhuǎn)子,使內(nèi)框架轉(zhuǎn)動;通過內(nèi)框架電機定子推動連接在旋翼電機支架的內(nèi)框架電機轉(zhuǎn)子,使旋翼電機支架轉(zhuǎn)動,從而實現(xiàn)了旋翼在空間坐標(biāo)的位姿變化,實現(xiàn)無人機的快速變向,本發(fā)明可用于航拍和物資投送,提高無人機工作效率,提高了變向時的動力穩(wěn)定性。
一種天然氣水合物排式水平井混相驅(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)儲藏布置排式水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實施降壓開采直至無經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對水平井實施壓裂作業(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)儲藏布置排式分布的水平井提高可動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。
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