866
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本发明公开了一种煤矿沉陷盆地的修复方法,包括1)对沉陷盆地内存在的塌陷坑、台阶状变形、变形坡度较大的塌陷坑进行修复,以消除塌陷坑、附加坡度以及地表裂缝,从而使修复区域的地表形态与周边其他原有形态一致;2)修复沉陷盆地后,利用煤矿固体废弃物对所述修复后的沉陷盆地进行密实充填,从而修复煤矿原有地表形态;3)根据沉陷盆地的地理、地质条件,确定沉陷盆地适宜种植的林、草植被,建设人工草地和林地或者灌木林地。该修复方法有效修复煤矿沉陷盆地环境地质问题,有效改善煤矿生态环境;对表土层充分保护与利用,极大可能的修复原有地质环境。
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本发明提供一种厚层断块油藏断棱精细刻画的方法,该方法包括:进行精细地层对比,合理确定井点钻遇断点位置;通过断层构造精细解释,识别和描述断层的形态和平面组合规律;对井斜数据进行修正,以保证井点钻遇的断点和分层数据地下位置的准确性;以及依托三维地质模型为平台,将地质研究对比的断点、地震解释的断层数据集成于三维地质模型中,通过井、震互标定,使井数据点镶嵌在地震解释面上,井、震、模结合,精细刻画断棱形态。本发明在断棱精细刻画的基础上,利用近断层水平井成功挖潜了开发后期断层附近的剩余油,实现了厚层近废弃层的新化开发,为实现开发后期断层附近剩余油挖潜提供了切实可行的方法。
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本发明涉及基于机器学习或深度学习的区域滑坡预警中训练样本集的构建方法、系统及存储介质,构建方法包括以下内容:将预警区进行网格剖分生成各预警网格单元;获得各预警网格单元的地质环境的属性参数,构建地质环境特征库;获得各预警网格单元的降雨诱发因素特征参数,构建降雨诱发因素特征库;基于地质环境特征库和降雨诱发因素特征库,对历史滑坡点数据进行空间叠加分析,获得正样本及其输入输出特征属性;在时空约束条件下,对正样本进行随机采样获取负样本及其输入输出属性特征。
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本申请公开了一种复杂断块油藏开采区域加密井井位确定方法及装置,该方法包括:获取复杂断块油藏开采区域的三维地质模型;针对三维地质模型中每一个无井点网格,根据地质情况确定在该无井点网格中钻井时,单井钻遇的油层数量,以及在每个油层中单井的实际控制面积;根据单井在每个油层中的实际控制面积内包含的网格数、每个网格的剩余油饱和度、残余油饱和度、原油密度和孔隙体积确定在每个油层中单井的剩余可动油储量;叠加所有油层的剩余可动油储量,得到单井的总剩余可动油储量;将最大总剩余可动油储量对应的无井点网格确定为加密井的部署井位。本申请可以通过合理的方法确定加密井的井位,提高复杂断块油藏开采区域的储量动用程度。
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本发明公开了一种钻井数字孪生系统,系统包括:数据获取模块,其配置为获取地面和井下传感器的实时测量数据;地质参数解释模块,其配置为对所述井下传感器的实时测量数据进行实时解释,获取实时地质环境解释;钻井工程实时计算模块,其配置为基于所述地面和井下传感器的实时测量数据,实时计算获取实时钻井工程数据;井筒仿真计算模块,其配置为根据所述实时测量数据、所述实时地质环境解释以及所述实时钻井工程数据进行钻井过程仿真计算,输出井筒实时仿真数据以及井缘岩体实时仿真数据。相较于现有技术,基于本发明的系统,不仅能大大减少工作人员的工作量、提高工作效率,而且能提高钻井施工作业的安全性。
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本申请是关于一种套管加固参数确定方法、装置、计算机设备及存储介质,具体涉及能源开采领域。所述方法包括:获取目标区域的三维地质模型与三维地应力场模型;根据该三维地质模型与该三维地应力场模型,获取该目标区域中的目标套管的形变风险位置;根据该目标区域的历史数据,获取该形变风险位置承受的最大应力;根据该形变风险位置承受的最大应力,确定该形变风险位置对应的套管加固参数。上述方案,通过建立目标区域的三维地质模型与三维应力场模型,确定套管可能发生形变的位置,并在该位置上根据形变风险位置可能承受的最大应力,确定如何加固该位置的套管,降低了套管因承受过大应力发生形变的风险,提高了页岩油气的开采效率。
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本发明公开了海相页岩吸附气含量评价方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:获取已知页岩吸附气含量区域的实际地质数据;获取页岩吸附气含量的多个评价参数;基于实际地质数据,分别建立每个评价参数与页岩吸附气含量的数学模型;基于多个数学模型,建立页岩吸附气含量的评价模型;基于页岩吸附气含量的评价模型和目标区域的实际地质数据,计算目标区域的页岩吸附气含量。本发明的海相页岩吸附气含量评价方法快速、准确地建立页岩吸附气含量评价模型,考虑了影响页岩吸附气含量的多个主控因素,进而准确得预测目标区域的页岩吸附气含量,评价结果可信度高,对页岩气勘探开发,特别是寻找页岩气“甜点”具有重要的实践意义。
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本发明公开了一种地震相图生成方法及装置,该方法包括:获取地震资料,并根据地震资料,采用数据驱动的方法获取多个地层反射元的概率隶属度,根据置信度,结合预设规则,确定分类结果中的可靠数据,根据分类结果,结合可靠数据,计算每个地层反射元在预设领域内的空间隶属度,根据每个地层反射元的概率隶属度和每个地层反射元的空间隶属度计算每个地层反射元的最终隶属度,根据最终隶属度确定每个地层反射元的最终分类,并将最终分类以可视化的形式展示,形成地震相图。本发明考虑了实际地层中地质体在空间位置上的关系以及相同地质体产生的地震相具有横向连续特征,减弱了噪声的影响,提高了生成的地震相图与实际地质情况的吻合度。
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本发明涉及岩石工程,属于一种岩体强度综合评价方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种岩体强度综合评价方法,特别适用于碎裂岩体,该方法墓于地质力学分类法与地质强度指标法,采用数值分析方法分别建立两种评价方法的数学模型,并应用最小二乘法创建两种计算函数的均值方程,从而求解出岩体强度参数,提高了复杂地质条件下岩体强度的评价精度。
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本发明涉及一种致密低渗透储层多尺度裂缝模型的建模方法,包括以下步骤:(1)获取多尺度裂缝参数;(2)建立三维基础地质模型;(3)在所述三维基础地质模型确定的空间范围内,依据包括所述多尺度裂缝参数在内的裂缝相关数据,建立单尺度裂缝三维分布模型;(4)以各个单尺度裂缝三维分布模型为目标体,整合建立多尺度裂缝三维网络模型。所述方法综合地质、测井和三维地震等多种信息,基于单井裂缝评价结果作为井点控制以及分层分级井间约束,能够建立致密低渗透储层中多种尺度裂缝的三维网络模型以及三维物性模型,为裂缝性油气藏勘探和开发提供了可靠信息,从而降裂缝性油气藏的勘探开发的风险成本。
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本公开提供的一种古河道纵向尺度的量化方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括根据待测古河道的地震资料和测井数据,进行波阻抗反演,以得到波阻抗反演结果;根据所述波阻抗反演结果,确定所述待测古河道在时间域上的顶部深度;根据所述波阻抗反演结果和所述待测古河道的地震异常空间展布,得到所述待测古河道的地质异常空间展布;根据所述待测古河道的地质异常空间展布,确定所述待测古河道在时间域上的厚度;对所述待测古河道在时间域上的顶部深度和厚度进行时深转换,得到所述待测古河道在深度域上的实际顶部深度和厚度,以实现所述待测古河道纵向尺度的量化。该方法实现了地震异常到地质异常的转化,提高古河道储集体预测的精度。
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本申请公开了适用于海床频繁冲淤海域的海底电缆掩埋式防护方法,涉及电缆铺设领域。具体实现方案为:根据潮沟宽度值和海底电缆外径长度,计算得出海底电缆上层覆盖土的保护值;根据保护值对海底电缆进行掩埋处理;对铺设海底电缆的附近海域进行M次地质采样,获取M个采集点的地质泥沙粒径级配,M为大于或等于20的整数;根据地质泥沙粒径级配,计算得出海底电缆路由的平均特征泥沙粒径值;根据平均特征泥沙粒径值,确定土工布的网格尺寸,将土工布覆盖在上层覆盖土上方;根据海底电缆所处海域的具体状态,在土工布上方设置保护结构。本申请实现了一种潮沟频繁摆动地貌下的海底电缆浅层掩埋的防冲防护结构,对于海底电缆的安全防护具有重要指导意义。
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本发明公开了一种原油裂解气藏天然气失散量确定方法及装置,其中方法包括:获得待测原油裂解气藏的地质储量数据,地层参数和实验测量结果数据,实验测量结果数据包括:生烃模拟实验质量数据和原油体积系数,生烃模拟实验质量数据包括:原油实验样品质量和裂解后残余样品质量数据数据;根据原油实验样品质量和裂解后残余样品质量数据数据,确定原油裂解率;根据地质储量数据,地层参数,原油体积系数,原油裂解率,以及预先建立的天然气失散量计算模型,确定原油裂解气藏天然气失散量,天然气失散量计算模型根据预设地质模型和质量守恒定律预先建立。本发明可以确定原油裂解气藏天然气失散量,提高计算效率以及计算结果的可靠性和准确性。
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本发明提供了一种夹层影响下垂向渗透率粗化等效计算方法及装置,所述方法包含:根据夹层地质数据建立反应夹层空间分布的地质网格模型;根据所述地质网格模型获得粗化网格及其对应的细网格数目,通过连通体计算方法追踪获得所述粗化网格内每一个夹层规模参数及夹层发育频率;根据所述夹层规模参数及夹层发育频率计算获得流体流动路径的迂曲度;根据所述粗化网格内对应的所述细网格数目及所述流体流动路径的迂曲度,计算获得粗化网格垂向渗透率值。
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本发明提供了一种岩体破碎带动态钻孔方法,其步骤为:收集地质素描和雷达探测到的破碎带地质信息,确定动态钻孔区域;从确定的动态钻孔区域开始钻孔,并将钻孔参数记录在钻孔工序记录表中;根据钻孔工序记录表中的钻孔参数,判别钻孔沿深度方向上的岩体质量分布情况;在钻孔区域平面上任选一方向进行钻孔,根据相邻钻孔深度方向的岩体质量分布情况,确定下一钻孔位置、深度和方向;最后对钻孔平面上其他方向进行钻孔,至钻孔覆盖出水区域。本发明提供的岩体破碎带动态钻孔方法,可以准确确定岩壁内部的地质情况。
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本发明提供一种复杂断块油藏直井井斜空间归位预测方法,该复杂断块油藏直井井斜空间归位预测方法包括:步骤1,通过精细地层对比,合理划分和对比含油小层,并合理判断油水关系;步骤2,进行构造精细解释,编绘顶面构造图和断裂系统发育图,判断断层形态和构造趋势异常处,是否存在井斜问题;步骤3,利用地层对比成果数据和地震解释成果,编绘地质研究图件;以及步骤4,根据发现的钻井直井井斜问题,提出合理的直井井斜空间归位预测方法。该复杂断块油藏直井井斜空间归位预测方法技术思路清楚、应用简单,为三维地质建模提供了更为详实的钻井资料,为开发后期剩余油分布研究奠定了坚实的地质基础。
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一种循缝找洞的储层改造层位选择方法,包括以下步骤:步骤一,收集缝洞型油藏储层已有的单井测井资料、地震数据资料以及相关前期施工生产资料;步骤二,采用统计分析方法定量认识区块范围内的裂缝、溶洞的分布特征,并与前期施工生产资料相对比,校正偏差较大的区域,得到统计分析结果;步骤三,结合所述统计分析结果和所述地震数据资料,在地质建模软件中构建缝洞分布三维地质模型,并进行单井应力场计算和校核;步骤四,采用三维地质模型在AiFrac压裂模拟软件中模拟形成井筒~裂缝~溶洞的连接网,筛选出酸压后地层中主分支缝或天然裂缝较为发育的层位,并以酸压裂缝最大程度沟通溶洞储集体为目标,最终选择储层改造的层位。
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本发明公开了一种基于BIM的洞穴处理方法和用于洞穴处理的系统,在地基区域的多个点位钻孔,确定发现洞穴的目标钻孔、所述目标钻孔的至少一个地层的层顶点和层底点、以及洞穴的边界;获取地基区域的地层分布;将位于同一地层的各个层顶点连接成层顶面的网格,将位于同一地层的各个层底点连接成层底面的网格;根据各个地层的层顶面的网格和层底面的网格建立三维地质模型。通过建立三维地质模型,能有效的为注浆提供指导,操作方便成本低。进而可根据三维地质模型确定注浆液;采用确定的注浆液对至少部分所述目标钻孔注浆,从而实现对洞穴的处理。
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本发明涉及一种基于信息价值的油田开发评价井决策方法,包括以下步骤:1)根据对现有油田资料的不确定性分析结果建立n种可能出现的地质认识下的地质模型,并其先验概率;2)提出m种油田开发方案,计算各开发方案在不同地质模型下的净现值,绘制净现值表;3)计算实施与不实施评价井概率下,对应的不同油田开发方案的期望净现值,绘制油田开发评价井实施决策树;4)计算不实施评价井的期望净现值;5)计算实施评价井的期望净现值;6)根据得到的实施评价井与不实施评价井的期望净现值,计算评价井的信息价值并决策是否实施该评价井。本发明可以广泛应用于油田开发评价井的决策中。
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本发明涉及一种石油可采储量变化原因分析图版的建立方法及应用,它包括技术可采储量变化原因分析图版的建立方法及应用和经济可采储量变化原因分析图版的建立方法及应用。其中,技术可采储量变化原因分析图版的建立方法包括1)建立横坐为探明石油地质储量变化量,纵坐标为技术可采储量变化量的直角坐标系,将研究区内多个油田的技术可采储量变化和地质储量变化的数据投到坐标系中;2)根据坐标系内技术可采储量变化和地质储量变化的数据,标定若干条过原点的直线,以斜率最大和斜率最小的直线为界把研究区分为两个大区和四个小区;经济可采储量变化原因分析图版的建立方法跟技术可采储量变化原因分析图版的建立方法类似,区别在于其横坐标为技术可采储量变化量,纵坐标为经济可采储量变化量。
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本说明书提供裂缝密度预测方法、装置及计算机存储介质,所述方法包括,提取目标区域中偏移距和方位角符合指定条件的地震道记录生成道集数据体;根据所述道集数据体中的偏移距信息和方位角信息对所述目标区域的裂缝发育情况进行区域划分;其中,所述目标区域被划分为至少一个分区;根据目标区域已知地层的地质资料,获取所述已知地层的裂缝地质数据;根据所述道集数据体中的偏移距信息和方位角信息以及所述分区内已知地层的所述裂缝地质数据预测所述目标区域的待测地层中裂缝的裂缝密度。保留地震道记录的偏移距和方位角信息,提高了目标区域裂缝密度预测的精度。
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本发明公开了一种确定油气主要成藏期的方法,涉及石油勘探开发技术领域,用于解决现有技术中存在的难以准确地判识油气的主要成藏期的技术问题,本发明的确定油气主要成藏期的方法,是以确定宏观地质背景为出发点,充分考虑了宏观地质背景、微观地质背景及成藏痕迹与成藏直接产物之间的联系,并采用油气成藏过程中的直接产物的化学性质来对成藏期进行筛选,能够最大限度地克服多旋回盆地中主要成藏期解释的多解性,为油气勘探奠定坚实基础和提供重要保障,并降低了勘探判识油气的主要成藏期的风险。
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公开了一种油气勘探决策树分析方法及系统。该方法可以包括:确定多个地质条件,根据每个地质条件的成功概率计算勘探目标的地质成功概率,作为直接钻井的成功概率P;根据现有资料确定评价后钻井的各种实施结果所对应的概率Pr;以直接钻井和评价后钻井作为待选勘探实施方案,获取每种实施方案的预期收益和成本;基于待选勘探实施方案、成功概率P和概率Pr以及相应的预期收益和成本,绘制决策树;计算决策树的每个结果节点的期望值;确定期望值最大的结果节点,并根据决策树确定最优的勘探实施方案。本发明考虑项目相关性的影响,快速准确地计算出最优勘探部署决策路径。
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本发明公开一种油气运聚模拟装置及方法,所述油气运聚模拟装置包括:实验箱,设置有实验腔,所述实验腔内容置有地质模型;驱动组件,包括驱动件和与所述驱动件连接的压板,所述压板与所述实验腔的内腔壁紧密贴合,所述驱动件用于驱动所述压板沿所述地质模型的长度方向挤压所述地质模型;调节箱,设置有相互独立的注水腔、注油腔以及排水腔,且所述注水腔、所述注油腔以及所述排水腔用于与所述实验腔连通。本发明中通过相互独立的注水腔、注油腔、排水腔与实验腔内的压板配合,可有效动态模拟油气运聚过程,且通过拍照以及排水数据记录,可方便实验者掌握油气运聚过程中的特征参数,有利于油气运聚的后续研究。
本申请提出一种基于可控源音频大地电磁测深法建立成矿模型的方法、装置和系统,所述方法包括:依据地形高程设置初始纯地形模型,对CSAMT观测数据进行反演,得到所述纯地形模型的电阻率值;对反演得到的所述电阻率值进行处理,形成CSAMT反演电阻率等值线图;将所述CSAMT反演电阻率等值线图和已知矿地质剖面进行对比分析,确定接触带型矿和层间矿在所述CSAMT反演电阻率等值线图中的形态特征;根据所述CSAMT反演电阻率等值线形态特征,判断生成热液型矿体的地质环境和接触带型矿与层间矿的结果,以此建立成矿模型。本发明正确判断可能生成热液型矿体的地质环境和接触带型矿与层间矿的方法,由此建立成矿模型。
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本发明属于铀矿成矿预测技术领域,具体涉及一种铁铀型铀矿异常叠合预测方法。本发明包括以下步骤:步骤1:研究确定区域地质成矿条件和要素;步骤2:确定地球物理异常场特征和范围;步骤3:确定放射性地球化学异常场特征和范围;步骤4:综合分析成矿要素、叠合地球物理和放射性地球化学异常,圈定有利找矿靶区。本发明综合考虑了铁铀型矿床的综合地质特征,并综合了地质控矿因素、地球物理异常、放射性地球化学异常等因素对铁铀型矿床不同方面特点的有利指示,提高了对铁铀型矿床的勘查和预测效果,对实际勘查具有重要的指导作用。
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本发明提供一种载体桩的施工方法,针对不同条件的地质土层,在使用较小型设备的条件下,采用有针对性的多管接力工艺完成深度较大桩的桩身成孔和桩端载体的施工,在显著提高桩的承载力的同时,实现工效的提高和成本的节约;在地下水含量较丰富或者较软的地质条件中,采用特制A管和B、C双套管装置进行封底成孔和桩端载体的施工,或者采用特制A管、B管、重锤装置进行封底成孔和桩端载体的施工;在地下水含量较少或者较硬的地质条件中,则采用A管和B、C双套管装置进行成孔和桩端载体的施工,确保施工进度和质量并扩大载体桩的应用类型和适用范围。
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本发明提供了一种基于数字岩体的钻井井漏预测方法,该方法包括:采集当前井的井眼轨道数据,以获取井眼轨道每一位置处的坐标;根据井眼轨道中每一位置处的坐标,从当前井的数字岩体中获取每一位置处的地质参数信息;根据井眼轨道中每一位置处的坐标,获取每一位置处的工程参数信息;根据每一位置处的地质参数信息和工程参数信息获取该位置处的钻井井漏风险值。本发明方法能够基于相关地质参数和钻井工程参数,对钻井全井段进行井漏风险预测,既可以用来进行钻井设计方案的评价和优化,又能在钻井施工过程中及时识别井漏苗头,从而最大限度避免井漏的发生。
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本发明提出了一种碎裂岩体强度综合计算方法,提高了复杂地质条件下碎裂岩体强度的评价精度。该方法基于地质力学分类法与地质强度指标法,采用数值分析方法分别建立两种评价方法的数学模型,并应用最小二乘法创建两种计算函数的均值方程,从而求解出碎裂岩体参数的计算方法。
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本发明提供了一种基于正演模型的潜山低序级断层分辨力定量分析方法:在针对研究区古生界潜山地质特征分析的基础上,通过对不同断距的潜山低序断层建立相应的地质模型,运用正演模拟这一技术手段系统的研究了潜山低序级断层的地震响应特征。结合所建立的地质模型,详细的分析了不同主频、不同噪音条件下,古生界潜山低序级断层不同的地震响应特征,并在此基础上总结和归纳,建立了无噪音条件下潜山低序级断层分辨力定量识别模板、不同噪音条件下潜山低序级断层分辨力定量识别模板,定量化的研究了古生界潜山低序级断层在不同情况下的分辨能力,为潜山低序级断层的后续研究提供了有利的指导作用。
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