一种海气通量的自动测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109375286B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201811071008.1

    申请日:2018-09-12

    IPC分类号: G01W1/02 G01C13/00

    摘要: 本发明涉及一种海气通量的自动测量装置及方法,所述测量方法包括如下步骤:通过海水采样及溶解气体分离装置采集海水样品,并进行测量,获得所述海水样品中的气体的溶解含量;所述气体包括甲烷和/或二氧化碳;通过气象仪测量出海洋水面上方10m高度处的风速U10;通过温度测量装置和盐度测量装置,分别测量出海水的水温T和盐度;通过存储模块计算出对应的气体的施密特数Sc:通过存储模块计算出对应的气体在海气界面的交换速率k:通过控制器计算出对应的气体的海气通量F。本发明通过表层海水采样及溶解气体前置分离装置,不需要进行室内分析测试,提高了测量效率,测量的甲烷和二氧化碳的海气通量精度高。

    一种深海全水柱多环境要素信息融合方法及处理终端

    公开(公告)号:CN109297530A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201810886541.7

    申请日:2018-08-06

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明涉及一种深海全水柱多环境要素信息融合方法及处理终端,所述方法包括以下步骤:步骤S1:获取包括压力、温度、盐度、电导率、溶解氧、PH、叶绿素、声速、船载ADCP的声速、垂向速度、速度剪切、相对流速、相对回波强度和生物量数据的原始数据;步骤S2:根据获得的原始数据进行数据处理;步骤S3:对经过步骤S2处理获得的数据进行数据融合,生成统一公共深度轴下的数据表格。本发明对环境要素信息进行修正,提高各个参数的正确性和垂向分辨率;组合不同设备采集的数据,处理生成新的环境要素,延展了调查数据的科研价值;并将所有环境要素信息融合到统一深度公共深度轴,交互性强。

    一种海洋天然气水合物开发环境监测系统及方法

    公开(公告)号:CN107608007B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201710757628.X

    申请日:2017-08-29

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本发明公开了一种海洋天然气水合物开发环境监测系统及方法,在海底以开采点为圆心从内向外设置三个同心圆第一监测圈、第二监测圈和第三监测圈并分别布置原位监测仪、海底潜标监测仪、锚系潜标监测仪。在开发环境中同时监测大气、海底、海水、井下的四维数据,涉及井下沉积物温压/土力学监测、开采区的海底形变监测、海底潜标/锚系潜标的监测、基于ROV的实时观测和监测、开采产物及环境影响监测等。监测手段涵盖海洋地质、工程地质、物理海洋、海洋化学及海洋生物等多学科。形成集“海底沉积物‑海底沉降‑海底边界层位多参数‑海水纵向剖面特征‑表层海水、大气‑产出气、水、砂”于一体的综合环境影响评价技术方案。

    一种海域天然气水合物海底甲烷监测系统及方法

    公开(公告)号:CN107678055A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710757658.0

    申请日:2017-08-29

    IPC分类号: G01V1/00 G01N29/02 G01D21/02

    CPC分类号: G01V1/00 G01D21/02 G01N29/02

    摘要: 本发明公开了一种海域天然气水合物海底甲烷监测系统及方法以开采井位为中心等距离设置试采井位,以开采井位为中心设置第一监测圈和第二监测圈;在第一监测圈和第二监测圈上设置多组海底潜标用于监测海底甲烷浓度,组成海底甲烷数据矩阵。优点在于:利用坐底式海底潜标可以很好地弥补现有技术的不足,它通过水下控制技术将可测量多个参量的物理和化学传感器集成在一起。对海底天然气水合物成藏区海底边界的海底环境进行长周期原位观测,避免了现有方法可能造成的测量误差。并可通过水声通信技术将海底环境参数传输回海面监测平台,为水合物开采提供实时的海底甲烷泄漏监测,具有重要意义。

    测井机器人系统及测井方法
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118361230A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410524214.2

    申请日:2024-04-28

    摘要: 本发明属于井下作业技术领域,公开了一种测井机器人系统及测井方法,测井机器人系统包括机器人本体、取样模块、测量模块、定位模块和安全检测模块。取样模块、测量模块、定位模块和安全检测模块均集成于机器人本体上;定位模块用于实时定位机器人本体,并能够带动其定向移动至预设测井位置;取样模块和测量模块分别与定位模块通讯连接,取样模块和测量模块能够在机器人本体位于预设测井位置时,分别进行井壁岩层取样和地层测试;安全检测模块分别与取样模块、测量模块和定位模块通讯连接,能够在机器人本体移动、采样和测量时,对井内环境进行检测。该测井机器人系统的环境适应性好,能够在复杂的井下环境中高效且安全地完成测井作业。

    一种测井井眼环境校正方法、系统、装置与介质

    公开(公告)号:CN117826261A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311486504.4

    申请日:2023-11-08

    IPC分类号: G01V1/50 G01V1/36

    摘要: 本申请公开了一种测井井眼环境校正方法、系统、装置和介质,方法包括步骤:获取测井的初始地层密度、井眼垮塌深度、泥质含量和密度、短长源距探测深度、泥浆密度、岩石骨架密度、孔隙流体密度以及孔隙度;根据长源距探测深度、井眼垮塌深度、泥浆密度、岩石骨架密度、孔隙流体密度以及孔隙度,确定长源距探测器的密度响应参数;根据短源距探测深度、井眼垮塌深度、泥浆密度、岩石骨架密度、孔隙流体密度以及孔隙度,确定短源距探测器的密度响应参数;根据长源距探测深度、短源距探测深度、两个密度响应参数,确定纯地层密度;根据初始地层密度、泥质含量、泥质密度以及纯地层密度,确定校正后的地层密度。本申请可广泛应用于钻井测量技术领域。

    一种天然气水合物随钻两相流中含气率测量方法及装置

    公开(公告)号:CN115060626A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210659568.9

    申请日:2022-06-10

    摘要: 本发明公开了一种天然气水合物随钻两相流中含气率测量方法及装置,所述方法包括以下步骤:S1:通过采集组件获取天然气水合物的随钻测量数据,并储存至储存器;S2:通过随钻测量数据建立滑速比模型;S3:通过随钻测量数据和滑速比模型计算截面含气率。在本发明中,基于滑速比模型构建截面含气率的测量算法,提高数据获取的时效性和准确性,对天然气水合物资源量精确预测及开采方案确定具有重要意义。