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本发明公开了一种地下水半挥发性有机物富集装置,它包括一设有溢流口和排空口的筒体,筒体上端设有水样入口,水样入口端装配有过水器,筒体上均布有连接杆,连接杆上穿装一设有进水管的盘体,进水管穿经盘体与设于盘体下的密封环相通,过水器的上端入口与密封环间紧密配合,过水器的下端出口与固连于筒体上的倒流管相通,倒流管的下端出口位于筒体的底部。本发明可实现野外地质调查各种水文地质条件水中半挥发性有机物的正、负压富集,降低了取样成本,提高了工作效率,易保存、运输,无二次污染,避免了待测物质在上述操作流程中的损失,提高了半挥发性有机物的回收率,以检测地下水中加标样菲为例,本发明回收率可由现有技术的70%提升到90%。
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本发明涉及一种分层多次调压调浆注浆方法,包括以下工艺步骤:(1)对加固区域放样,确定止浆带位置及深度;(2)在注浆孔轴线方向,根据不同的地质情况、工程特点要求确定注浆土层分布;(3)在注浆孔轴线方向,根据不同的承压条件,埋设不同数量、不同长度的注浆管,以使浆液在不同的特定部位扩散;(4)对单孔进行多次或对被加固区域土体分序孔进行注浆。本发明具有实质性特点,针对性强,适用于对固定区域进行注浆加固时,特别是对岩溶发育地区、孔隙率大等地质条件下传统注浆方法易跑浆、露浆等问题提供了一种有效的地基处理方法,通过对注浆工艺、注浆材料等技术的改进,解决了原有施工工艺的不足和缺陷。
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一种宽带双舱球海底地震仪,涉及地震技术,包括两个连接在一起的塑料仪器舱、脱钩机构和挂钩式双球沉耦架,其中,挂钩式双球沉耦架为海底地震仪的基座,一个塑料仪器舱内的玻璃舱球顶部装有水声压力传感器,用于感应外部信号,暴露在玻璃球外,内部装有数字采集器、姿控宽带地震计、水声通讯模块、无线信标机、GPS、电子罗盘。脱钩机构固定在塑料仪器舱球的上部与挂钩式双球沉耦架通过耐腐蚀拉紧钢丝连接,另外一个塑料仪器舱内的玻璃舱球内装有一次性锂电池组成的可充电电池组,为仪器在海底长期工作提供电源。本发明集成了用于天然地震观测的三分量姿控宽带地震计和水声压力传感器,可实现多用途的长期的海底地震探测、油气勘探和地质调查。
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本发明涉及石油地震勘探数据处理过程中的关键技术,为油气地球物理勘探提供精细地质构造描述的地震数据。技术方案包括以下三部分内容组成:(1)混合域炮道集波场外推成像;(2)炮道集波场外推主从模式动态负载平衡并行算法;(3)并行计算的断点恢复方法。本发明提高了波动方程叠前深度偏移成像精度,适应陆上地震资料的处理;主从模式动态负载平衡并行算法,可以充分利用多个处理结点的空闲资源,提高本作业的计算效率,具有较高的并行效率和良好的扩展性;软件级的断点恢复方法,在作业崩溃时,不浪费前期的处理工作量,大大缩短处理周期。
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本发明承压完整井抽水模拟装置,包括带水泵的储水箱、底板保持水平的模拟箱,模拟箱内有供水腔、有含水层的模拟腔、抽水井,在含水层顶面有与底板平行的隔水顶板,模拟腔的横截面形状为扇形,模拟腔与供水腔、模拟腔与抽水井之间有透水网孔板,位于上游端的定水头溢流箱中的溢流回水腔与储水箱相通而溢流槽分别与储水箱水泵和供水腔相通,位于下游端的抽水溢流箱中的溢流回水腔与储水箱相通而溢流槽与抽水井中连通,至少三组测压玻璃管竖直装在模拟腔壁上,分别与测压管底部连通的测压软管的一端穿过模拟腔壁插入含水层中。能确定水文地质参数和计算含水层出水量,清晰展现自然界无法观测到的地下水渗流状态、含水层及抽水井结构。
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一种模拟库水压力状态下水-岩作用机理实验仪,包括实验仪壳体,壳体上部设有盖板,下部设有底座,在壳体内设有试样托架,盖板上设有进水口和放气螺栓,压力气囊置于壳体内,压力气囊与压力控制系统连接,风叶轮安装在壳体下部与电机连接。发明同时设置有动、静水控制装置,可模拟库水的扰动以及在库水压力状态下岩石的溶解特性,为研究大型水库库岸再造机理提供了实验平台;同时还可以模拟岩石在动水压力状态下的崩解过程,配合岩石力学损伤实验研究,进一步明确在动水压条件下岩石力学损伤机理,为库岸防护以及地质灾害预测预报提供可靠的实验数据。
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本发明公开了一种水基钻井液用无荧光润滑剂的制备方法,涉及水基钻井液用润滑剂技术领域,其步骤如下:首先备料:按下述重量百分比的原材料备料:工业用蓖麻油、菜子油脚和工业用大豆油:30%~50%;焦亚硫酸钠:0.6%~1.0%;壬基苯酚聚氧乙烯醚OP-10:2%~3%;抗氧剂501:0.02~0.04%;烧碱NaOH:1.0%~1.2%;其余是水;其次,采用专用方法加工成无荧光润滑剂。采用本方法制备的润滑剂无荧光,稳定性好,不出现分层现象,能很好地满足钻井工程的需求,不会对地质录井具有负面影响,也不会造成录井上捞不到真实岩屑,不会影响发现新油气层。
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本发明公开了一种防塌孔钻具,包括钻杆、钻头,钻杆的外表面带有螺旋体,螺旋体上间隔设置有支撑片,螺旋体的外面设置有与钻机连接的与钻杆旋转方向相反的套管;钻头上设置有靠销轴和弹簧与钻头体连接的张缩钻刃和外径小于张缩钻刃外径的一级钻头,张缩钻刃张开时的直径与套管的外径相应。钻头体通过四方柄及卡销与钻杆连接,四方柄上设置有与钻杆壁上的横销卡孔对应的靠片簧弹动的弹性横销,钻头体、四方柄及钻杆内部均设置有互相连通的通水孔,钻头体内的通水孔与钻刃对应。本发明适用于各种地质煤层的探地质构造、煤厚、探放水、抽放瓦斯、煤体注水、卸防压力孔等,特别适用于在复杂条件下采用爆破法钻进。
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一种对地震信号进行波形拉伸补偿的方法,其中首先精确计算出波形拉伸量,然后在反射信号较强的一个主频波长范围内对原始记录数据利用波形拉伸后的采样率进行重采样,最后再利用原始采样率来恢复数据,从而实现波形拉伸补偿。应用得到的波形拉伸补偿过的波形来判断和解释地下地质构造,从而提高了勘探精度,有助于提高地震数据解释人员寻找有利油气圈闭、确定井位的精度。
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本发明是一种具有多种分层能力的阵列侧向测井仪,包括:多个信号源,产生多个具有不同频率的工作信号;多组屏蔽电极,每一组屏蔽电极分别与相应的信号源连接,以向不同地层发射第一工作信号,同时形成对主电极组输出信号的聚焦电场;监督装置,用于接收并放大所述的多组屏蔽电极发射的第一工作信号;主电极组,在屏蔽电极的电场作用下向地层聚焦地发射监督装置输出的主工作信号,其中主电极组包括一个中心电极和从中心电极向外依次排列的多对外层电极,使外层电极的电场对内层电极的输出信号形成再次聚焦;电压测量处理装置,检测和处理主电极的电压;电流检测处理装置,检测和处理流过主电极的电流。本发明一次测量可获得十二条视电阻率曲线,能够细致地描述地质,精确地定向分析,解释地层,解决了地质薄层、薄互层的解释和定量问题。
本发明公开一种多段灌浆装置及施工方法,该装置包括在圆筒形曲面的壁上形成多个放射状注入口3,由沿着管壁均匀排列有注入口3的注入管1;以一定间隔设置在注入管1的外壁而形成节,与管道成一体的间隙台2;伸入到注入管内喷射灌浆材料的输送管5;设置在输送管端口,由保护套8、软橡胶套7组成的充填器6;与注入管1一起伸入到孔眼11的两个封闭管9;为了防止灌浆材从敞开的注入口3逆流到注入管内而设置的防逆流装置;可以连接注入管和注入管的连接管12等部分组成。在挖掘隧道或斜面时,本发明通过在松懈的部位加FRP注入管强化地质应力,能够防止地下水流入,减少因挖掘引起的地质松懈;本发明的FRP注入管是玻璃纤维和不饱和聚乙烯树脂混合组成的新型强化塑料材料,有易于截断和加工、重量轻、耐化学性和耐腐蚀性等特点。因此不仅可以用作施工中的辅助材料,也可以用作永久性强化材料。
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一种用于估计地理位置的可压裂性指数的方法包括:确定从地理位置提取的地质样品的构造指标和矿物组成指标,以及根据所述构造指标和所述矿物组成指标来估计所述地理位置的可压裂性指数。所述构造指标可以是纹理相关的测量,比如纹理尺寸或者棱角性,或者孔隙空间相关的测量,比如孔隙面积、直径、纵横比以及周长,或者与这些测量相关联的统计数据。在某些实施方案中,确定矿物组成指标包括在地质样品内检测普遍的至少一个有机代用指标,比如钒、铁、铀、钍、铜、硫、锌、铬、镍、钴、铅以及钼。确定矿物组成指标还可以包括检测普遍的硅质碎屑、碳酸盐和粘土中的一个、两个或全部。
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本发明提供了一种压裂诱发油气套管变形风险级别的综合预测方法,包括以下步骤:建立区块精细地应力场;建立地质‑压裂工程‑水泥环‑套管一体化的有限元模型,并计算套管柱在压裂之前的初始应力分布;计算储层压裂后的地应力场变化和套管柱的应力分布;进行水平井的地质‑固井‑套管相结合的套管变形分析;根据套管变形分析结果,预测压裂诱发套管变形的位置;定义影响套管变形的风险因素,通过套管存在的风险因素的数量判断压裂诱发套管变形的风险级别。本发明能够在压裂前和压裂中识别确定已经存在的套管变形风险大小、并且预测风险点的区域位置。
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本发明属于高放废物处置技术领域,具体涉及一种围岩气体渗透系数测试方法;本发明的目的是,针对现有技术不足,提供一种测试高放废物处置库围岩的气体渗透系数,为高放废物地质处置库安全评价、环境影响评价提供关键参数,对高放废物地质处置库的设计及长期安全评价具有重要意义的围岩气体渗透系数测试方法;本发明的技术方案是:一种围岩气体渗透系数测试方法,其实现基于一种现有的三轴仪:包括以下步骤:步骤1、试样安装;步骤2、围压加载;步骤3、气密性检查;步骤4、气压加载;步骤5、数据处理。
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本发明公开了一种基于Revit+Dynamo的隧道模型创建方法,S1、根据总体设计路线数据制作隧道三维路线文件;S2、构建隧道项目地形、地质三维模型;S3、制作隧道横断面族样板文件;S4、隧道族文件分类和应用方式:隧道族文件分为以下类型:1、规则段类;2、不规则段类;3、开洞剪切类;4、附属设备类;S5、制作隧道节点文件,将重复性操作集成封装为可调用插件;S6、将不同断面沿隧道路径放样,建立隧道模型;S7、隧道模型细节处理,洞口剪切,与地质体结合;S8、隧道模型编码及应用。本发明优点在于利用不同种类族文件组合建立隧道模型,实现了隧道在欧特克平台进行三维设计的全专业设计方法,为后续模型结合地理信息系统应用提供数据载体。
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本发明公开了一种省时层间多次波预测方法和压制方法,所述方法包括:对目标区的地震数据进行预处理;建立目标区的初始地下地质模型,并根据所述初始地下地质模型设定约束角度,进而确定与所述约束角度相对应的圆周频率范围;在圆周频率范围内,对目标区的经过预处理的地震数据进行傅里叶变换,对经过傅里叶变换的地震数据进行背景介质速度偏移,以得到目标区的伪深度域数据;将所述目标区的伪深度域数据代入到逆散射级数法层间多次波预测公式中进行层间多次波预测,并对获得的层间多次波预测结果进行反傅里叶变换,以得到目标区的时空域层间多次波预测结果。
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本发明公开了一种井下张量电阻率的测量方法,属于地质勘探领域。它以下步骤:一、在井下岩层面沿巷道施工方向间隔设置n个子站节点,每个子站节点沿X、Y和Z三个方向分别设置三个发射电极和三个采集电极;二、主站设备向子站设备发送采集命令,子站节点的发射电极发射信号,采集电极接收信号并记录发射电极与采集电极之间的电位差,接着,子站设备将采集的电位差上传至主站设备;三、主站设备将采集的数据汇总并上传至后台设备,后台设备根据采集的各个节点之间的电位差数据进行电阻率的计算。本发明能够全面测量沿岩层走向、倾向和垂直方向的电阻率,提高了最终测量结果的精准性,从而对地质灾害进行精准预测。
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本发明涉及一种泥页岩含油量与精细组分同步实验分析装置。主要解决了现有该类实验装置缺乏的问题。其特征在于:该实验装置包括含油量检测单元、捕集与热释单元、精细组分检测单元、含油量与精细组分同步分析控制单元。该实验装置采用进样器将定量泥页岩样品置于热解炉中加热热解,烃类通过定量分流器一路进入FID检测器检测含油量;另一路进入捕集管冷冻富集,再加热热释进入分析柱分离、FID检测器检测精细组分,自动完成泥页岩及岩石含油量或任意分段馏分含量及其精细分子组分的同步分析,用于含油性与流动性评价、油源对比研究,为泥页岩油和致密油“甜点”优选、形成机理研究提供地质实验新手段,以满足非常规油气勘探对地质实验技术的需求。
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本发明公开了一种螺旋出渣的双模盾构机及其应用方法,解决了现有盾构机无法满足更为复杂的地质条件施工的技术问题。本发明包括前盾隔板上开设的第一出渣口,前盾隔板的下方开设有第二出渣口,螺旋输送机的另一端的下方设置有后配套皮带机,第一出渣口的后侧设置有第一连接座,第一出渣口可拆卸连接有中心隔板,第二出渣口的后侧设置有第二连接座,第二连接座可拆卸连接有封板,螺旋输送机通过第二连接座与第二出渣口连接或螺旋输送机通过第一连接座与第一出渣口连接。本发明根据地质情况可便捷切换模式,同时,避免了现有的敞开TBM模式的双模盾构机失稳和涌水的风险;而且,还能够有效的解决土仓粉尘扩散的问题,保证作业环境的健康。
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本发明公开了断层滑移下的套管安全评价方法及其应用,包括获取固井参数、钻完井参数、地质参数,建立套管‑水泥环‑地层有限元模型;验证有限元模型建立方法的准确性;在套管‑水泥环‑地层有限元模型中加入断层的地质数据,建立套管‑水泥环‑断层的三维有限元模型;仿真模拟,得到断层滑移下套管塑性屈服的区间长度,并得到套管内壁最大通行能力;基于套管塑性屈服的区间长度进行力学风险评价、基于套管内壁最大通行能力进行几何风险评价。本发明用以解决现有技术中难以对断层滑移所导致的套管安全风险进行有效评价的问题,实现准确对井内套管进行安全评价、为后续工程作业提供充分参考和依据的目的。
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本发明涉及一种缝合带边界断层综合探测方法,步骤为:搜集整理既有区域地质资料,限定缝合带大致位置;开展遥感解译工作,解译缝合带区域构造发育特征;野外调查验证遥感解译断层位置;开展地面物探与钻孔工作,进一步识别缝合带边界断层位置、节理密集带、缝合带内外岩性差异。本发明的方法特别适用于缝合带附近大型永久线状工程(如铁路、公路、引水隧洞、输油管道等)勘察设计选线阶段和为规避工程风险的工程设计阶段使用,可查明缝合带边界断层,保障线路工程安全,能在勘察设计阶段合理选线和合理工程设置,规避了缝合带内和缝合带两侧的工程条件差异性带来的地质风险,提高了勘察设计质量。
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一种建筑地基勘探采样检测装置,包括移动小车,移动小车设置有车顶平板,车顶平板上设置有控制器、蓄电池、电动推杆Ⅰ和电动推杆Ⅱ,电动推杆Ⅰ的下端连接有地质雷达,旋转电机Ⅰ下端连接有采样筒,采样筒内为圆柱形的采样空腔,采样筒的上部侧壁内部沿轴线方向均匀开有若干圆柱形的穿杆空腔,每个穿杆空腔下方的采样筒侧壁上均开有与穿杆空腔、采样空腔相连通的取样口。本发明的有益效果是:能够方便快速地对建筑地基进行地质检测,而且还可以对土壤进行取样,还能实时监测土壤的含水量,并能够在特定含水量的土层取样,取样方便快速,清理比较方便。
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本发明提供了综合城市建筑信息和地层结构的盾构隧道施工预警方法:采集地表图像数据,生成点云模型;采集现场的钻孔数据导入建模软件,形成第二控制点;生成不同岩层实体,形成岩层轮廓模型;突出重点岩层;采集盾构隧道轮廓标准断面与隧道中线坐标,生成隧道实体;建立地质模型横剖面,观察隧道与重点岩层、地面建筑相对位置关系;在盾构隧道穿越重点岩层及地面高层建筑下方时预警,根据监控量测数据观察地表沉降、建筑物沉降、管片沉降数值,制定多指标分级预警方案保证施工安全。本发明观察盾构隧道里程断面与危险岩层及高层建筑相对位置关系,制定分级预警方案,结合各断面实际监控量测情况与精细化的地质模型,制定相应施工控制措施。
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本发明涉及一种边坡产状高精度测量方法,属于测量技术领域,该测量方法包括:利用无人机航拍技术,采集地质属性信息;利用图形工作站,将采集到的所述地质属性信息转化为倾斜摄影模型,然后将所述倾斜摄影模型导入移动设备中;在所述倾斜摄影模型内确定边坡范围;在所述边坡范围内,随机生成n个坡面点数据,然后对离群的坡面点进行筛选、滤除,得到保留的坡面点;采用最小二乘法拟合坡面方程,并通过所述坡面方程求解边坡的产状;利用德洛内三角网进行加密,循环遍历所有的三角面,求解所有三角面的产状;比较所述边坡产状与所述所有三角面的产状,确定与所述边坡的产状要素最接近的三角面。
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本发明涉及地质及水文地质勘探钻探领域,特别涉及一种煤层底板水害区治理注浆孔兼做瓦斯抽采孔施工工艺。包括以下步骤:步骤一、地面超前对煤层底板承压含水层实施多分支水平井治理水害工程施工注浆孔,具体如下:一开直孔段;二开直孔、造斜段;三开水平段;对斜段技术套管进行割拔管作业;对钻孔进行水泥浆封闭;步骤二、地面超前对煤层或煤层顶部实施“L”型水平井抽放瓦斯工程施工瓦斯抽采孔:二开适配孔径的抽采用套管;三开适配孔径抽采用斜段及“L”型水平井水平孔段;三开适配孔径瓦斯抽采段,下入抽采段套管。优点:达到了降本增效,保护环境的绿色勘查施工效果。
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本发明属于水利水电工程坝工基础防渗领域的一种水库深埋岩溶渗漏通道防渗处理的方法,实施步骤包括:1、在实施帷幕灌浆过程中出现异常情况时停止施工,先导孔开展地质CT扫描,掌握区间岩溶发育情况。2、根据地质CT扫描结果,在出现异常孔位附近开设物探孔,查明岩溶渗漏通道走向。3、在钻孔过程中出现掉钻时,采用“碎石+自密实混凝土”交替灌注。4、当混凝土无法灌注时或者低邻谷出现渗漏浆液时,采用水泥浆掺加膨润土的膏状浆液灌注。5、岩溶渗漏通道有效封堵后再采用实施帷幕灌浆,质量检查时对灌注膏状浆液区域进行耐久性压水试验。该方法能有效防止浆液沿低邻谷管道渗漏,保证水库防渗的可靠性,同时大大节省工程投资及施工成本。
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本发明提供一种多源传感器组合触发变频采集方法及其系统,多种传感器获取信号后输出至硬件触发模块进行阈值比较并将结果输出至传感器数据采集模块;接收到硬件触发或软件触发针对所有传感器进行数据采集,输出至变频采集算法模块和多种传感器数据集;运算得到权重值,采集倒计时模块通过分级策略得到新的采集时间间隔进行倒计时,将结果输出至优先级序列模块;按照顺序对传感器数据进行采集。本发明采用一次触发各类传感器数据同步采集的触发采集策略,解决地质灾害监测预警中多源传感器情形下功耗高、成本高、传感器间数据时间序列差异大等问题,降低系统的整体功耗,减小传感器间数据时间序列的差异,有助于后期对地质灾害成灾机理的分析。
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本发明属于地质技术领域,公开了一种储层垂向非均质性定量测定方法、系统、介质、设备及终端,包括:综合利用测井、录井资料,基于K均值聚类、主成分分析、频谱分析,并利用自适应变时窗进行周期性曲线拟合,从而计算出级差绝对值、均质系数绝对值,提取振幅和频率在内的非均质性参数;结合定性及定量的分析结果综合表征储层垂向非均质性,以此反映储层的地质属性;其中所述频谱分析包括一维连续小波变换和傅里叶变换。本发明弥补因取心不足而造成的在垂向上评价储层非均质性的困难,提供一种准确、实用和易于推广的储层垂向非均质性评价方法,利用该方法对储层的垂向非均质性进行定量或半定量评价具有新颖性、先进性,在国内外未见授权专利。
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本发明提供了一种体积压裂设计方法及系统,该方法包括:基于压裂多裂缝条件下的干扰应力场模型计算不同裂缝距离下的水平诱导应力,依据其结合设定条件确定裂缝间距参考值以及对应的施工排量;依据储层孔隙度、渗透率及压力波传播规律确定目标储层区域的有效渗流单元,分别建立三维立体压裂设计地质模型;进而基于所述压裂设计地质模型根据裂缝间距参考值确定各有效渗流单元的目标裂缝参数,以及与目标裂缝参数匹配的施工参数;最终按照获得的裂缝间距目标裂缝参数、施工排量和施工参数对目标储层区域实施分段压裂。采用本发明的技术方案扩展了压裂工艺的应用范围,适用性广,且能够保障压裂工艺的可靠性,有效提升储层产能。
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