一种地下储气库
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118499669B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410629052.9

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: F17C1/00 F17C1/04 F17C13/00

    摘要: 本发明涉及一种地下储气库,包括钢罐体、第一混凝土盖板和第二混凝土盖板,所述第一混凝土盖板和第二混凝土盖板扣合在所述钢罐体外,所述第一混凝土盖板和第二混凝土盖板上分别设置有第一安装孔和第二安装孔,所述钢罐体上设置有输气管道,所述输气管道设于所述第一安装孔和第二安装孔围成的安装腔内,其中,所述第一混凝土盖板和第二混凝土盖板可活动设置;本发明对现有的地下储气库的结构进行改进,改进后的地下储气库,不会由于混凝土的抗拉性能较差,当衬砌层的形变量较大时,混凝土衬砌层容易发生开裂的问题,从而防止由于随着裂缝加宽加深,最终可使衬砌层受拉断裂,导致密封层因失去支撑而破坏,进而造成储气库漏气事故的问题。

    一种含流体断裂系统中Krauklis波速度快速求解方法

    公开(公告)号:CN118259356A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410264208.8

    申请日:2024-03-08

    摘要: 本发明提供了一种含流体断裂系统中Krauklis波速度快速求解方法,其主要包括以下步骤:(1)采用频率逆向递推法,从高频截止频率向低频截止频率,递推求解含非粘性流体断裂系统中Krauklis波速度;(2)采用非粘性‑粘性递推法,由含非粘性流体断裂系统中Krauklis波速度递推求解含粘性流体断裂系统中Krauklis波速度向量#imgabs0#本发明能在含非粘性、粘性流体断裂系统中,全频带范围内快速、稳定求解Krauklis波传播速度,对包括断层、裂缝、微裂隙在内任意尺度的断裂,无论是否考虑流体粘性,均可以在整个Krauklis波存在的频带范围内,高效、稳健地求取Krauklis波速度。

    一种多井增强型地热系统构建方法

    公开(公告)号:CN117150591A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311411631.8

    申请日:2023-10-30

    摘要: 本发明提供了一种多井增强型地热系统构建方法,其包括(1)向热储层中钻一口直井为多井增强型地热系统的注入井,同时以井口为中心并在其周边布设微地震监测浅井台站;(2)对直井开展规模化水力压裂,并对微地震监测浅井台站接收到的应力波开展矩张量反演获得震源机制信息,确定主水力裂缝的重要参数;(3)建立连续裂缝网络模型,并以地质蜂窝体积图像显示根据裂缝网络模型计算出的热储层内裂缝渗透率分布;(4)钻多靶点定向井为多井增强型地热系统的采出井,再对定向井进行次规模化水力压裂,与直井水力裂缝形成连通,最后循环取热。本发明有效解决了注入井和采出井之间连通性差、采收率低的问题,为干热岩型地热资源规模化开发提供支撑。

    一种微地震监测观测方法

    公开(公告)号:CN115184990B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210840925.1

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/50

    摘要: 本发明公开了一种微地震监测观测方法,涉及微地震监测观测技术领域,依据地层倾角、界面深度、纵横波速度、密度、吸收因子Q等地质参数、压裂井监测井相对位置、井轨迹等工程参数,通过正演模拟,结合波前扩散补偿、地层吸收衰减、透射系数等,获取地面观测点的直达波振幅和监测井中观测点的初至波;依据地面观测点的直达波振幅曲线,以预设阈值为临界点,确定地面检波器有效接收范围;依据初至波的分布情况,确定井中检波器有效接收区域;依据地面检波器有效接收范围和/或井中检波器有效接收区域,设置检波器,进行微地震监测观测。本发明可同时或分别进行微地震地面观测和微地震井中观测,并且通过合理设计检波器位置,提高了检波器利用率。

    一种获取地震反射波的采集和处理方法

    公开(公告)号:CN107526101B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201710549580.3

    申请日:2017-07-07

    摘要: 一种获取地震反射波的采集和处理方法,包括:(1)建立探区地质模型;(2)为探区地质模型赋予地球物理参数;(3)应用激发子波进行照明正演,根据照明强度确定对应模型获取最大能量的有效激发子波;(4)应用选择的激发子波进行照明正演,获取地质目标层最佳成像效果的排列长度对;(5)采用所选择的激发子波的最大频率和地球物理参数之地层最小层速度计算的垂向最小分辨率,作为空间采样率进行采样,获取地质目标层最佳成像效果的空间采样密度;(6)将步骤(3)‑(5)中确定的参数,作为现场试验参数进行先导试验;(7)获得影响地质目标体成像效果的敏感参数及成本因素的敏感参数;(8)获得技术有效经济可行的采集方案。

    一种基于折射-反射信息融合的深层地震数据处理方法

    公开(公告)号:CN118584534A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410714173.3

    申请日:2024-06-04

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明公开了一种基于折射‑反射信息融合的深层地震数据处理方法,包括以下步骤:对获取的地震数据通过地层速度模型进行正演模拟,识别地震数据内的折射波信息;对地震数据进行切割,基于折射波和反射波的时距特征对剖面地震数据进行速度拾取,形成折射波速度谱和反射波速度谱;将折射波速度谱和反射波速度谱进行叠置,利用折射波和反射波融合的叠置速度谱对整个地震数据的剖面数据处理,得到新的叠加剖面;本发明综合了折射波和反射波地震资料处理的优势,通过引入折射波信息,丰富了地震资料的低频信息,减弱了高速层的屏蔽作用,使得深层的同相轴更清晰,地层构造更明确,能够为深层‑超深层储层的勘探开发提供有力依据。

    一种地下储气库
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118499669A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410629052.9

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: F17C1/00 F17C1/04 F17C13/00

    摘要: 本发明涉及一种地下储气库,包括钢罐体、第一混凝土盖板和第二混凝土盖板,所述第一混凝土盖板和第二混凝土盖板扣合在所述钢罐体外,所述第一混凝土盖板和第二混凝土盖板上分别设置有第一安装孔和第二安装孔,所述钢罐体上设置有输气管道,所述输气管道设于所述第一安装孔和第二安装孔围成的安装腔内,其中,所述第一混凝土盖板和第二混凝土盖板可活动设置;本发明对现有的地下储气库的结构进行改进,改进后的地下储气库,不会由于混凝土的抗拉性能较差,当衬砌层的形变量较大时,混凝土衬砌层容易发生开裂的问题,从而防止由于随着裂缝加宽加深,最终可使衬砌层受拉断裂,导致密封层因失去支撑而破坏,进而造成储气库漏气事故的问题。

    一种多井增强型地热系统构建方法

    公开(公告)号:CN117150591B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311411631.8

    申请日:2023-10-30

    摘要: 本发明提供了一种多井增强型地热系统构建方法,其包括(1)向热储层中钻一口直井为多井增强型地热系统的注入井,同时以井口为中心并在其周边布设微地震监测浅井台站;(2)对直井开展规模化水力压裂,并对微地震监测浅井台站接收到的应力波开展矩张量反演获得震源机制信息,确定主水力裂缝的重要参数;(3)建立连续裂缝网络模型,并以地质蜂窝体积图像显示根据裂缝网络模型计算出的热储层内裂缝渗透率分布;(4)钻多靶点定向井为多井增强型地热系统的采出井,再对定向井进行次规模化水力压裂,与直井水力裂缝形成连通,最后循环取热。本发明有效解决了注入井和采出井之间连通性差、采收率低的问题,为干热岩型地热资源规模化开发提供支撑。