地下水油品污染监测系统

    公开(公告)号:CN110864723A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201810991606.4

    申请日:2018-08-28

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种地下水油品污染监测系统,属于地下水油监测领域。通过在目标输油站场布设包含有深入地表以下的外管2、中心管3和外管侧壁的半圆形管4的监测井1,将浮子式油膜监测器5、感油线缆6以及感油线缆6相连的监测传感器7分别置于监测井中,浮子式油膜监测器5、感油线缆6以及与感油线缆6相连的监测传感器7由供电单元10进行供电,并将监测传感器7与数据传输单元8以及监测服务器9信号连接,以实现实时采集地下水的油膜厚度和检测土壤中烃类物质含量,并通过数据传输单元8将数据传输到监测服务器9进行存储与整理,生成监测数据报表,从而达到有效的对地下水油品污染进行监测的目的。

    高含粘土岩心的有效孔隙度确定方法及装置

    公开(公告)号:CN110646331A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910851578.0

    申请日:2019-09-10

    IPC分类号: G01N15/08 G01N24/08

    摘要: 本发明提供一种高含粘土岩心的有效孔隙度确定方法及装置,其中,该方法包括:获取高含粘土岩心样品的饱和样品核磁共振T2谱;根据饱和样品核磁共振T2谱,确定岩心样品的核磁总孔隙度;获取饱和岩心样品被置于恒温恒湿环境中,烘干至不同时刻的渗透率和核磁共振T2谱;根据不同时刻的渗透率和核磁共振T2谱,生成渗透率与核磁孔隙度交会图;根据所述交会图,确定渗透率到达第一拐点时对应的第一孔隙度,以及渗透率到达第二拐点时对应的第二孔隙度;根据第一孔隙度,第二孔隙度,以及核磁总孔隙度,确定有效孔隙度。上述方案提高了确定高含粘土岩心有效孔隙度的精度。

    岩土的饱和度指数的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN110618170A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910919561.4

    申请日:2019-09-26

    IPC分类号: G01N27/04 G01N24/08

    摘要: 本申请公开了一种岩土的饱和度指数的确定方法及装置。该方法包括:对目标岩土进行洗油处理;采用矿物质溶液对洗油处理后的目标岩土进行饱和处理;在恒温恒湿环境下,对饱和处理后的目标岩土进行烘干,并在目标烘干过程完成后,利用烘干过程中测得的数据确定目标岩土的电阻增大率和目标岩土的含水饱和度之间的变化关系;基于目标岩土的电阻增大率和目标岩土的含水饱和度之间的变化关系确定目标岩土的饱和度指数。通过本申请,解决了相关技术中难以准确获取岩土的含水饱和度指数,从而难以确定储层含油饱和度的问题。

    一种基于监测网的管道泄漏应急指令自决策系统

    公开(公告)号:CN104235617B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410442814.0

    申请日:2014-09-02

    IPC分类号: F17D5/02

    摘要: 本发明公开了一种基于监测网的管道泄漏应急指令自决策系统,包括:监测终端、采集器和服务器,其中;所述监测终端包括泄漏监测器、流速监测器、流量监测器、风象监测器和油膜厚度监测器;采集器,用于与所述监测终端中的每一个监测器相连,采集所述油液泄漏参数,所述环境参数,以所述油膜厚度参数;所述服务器,将所述油液泄漏参数、所述环境参数和所述油膜厚度参数导入改进Fay模型、改进Navy模型、Fingas蒸发方程和Lagergren二级吸附速率方程进行运算,获取油膜的扩散参数。

    体系构建方法和装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111178771B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201911414556.4

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本申请公开了一种体系构建方法和装置,属于体系构建领域。该方法包括:获取所属领域的多个要素,每个要素具有至少一个指标;得到多个要素组,确定每个要素组的目标指标;从多个标准文献中获取目标标题架构,从多个等级的标题的每个等级的标题中提取一个要素,获取与目标标题架构对应的要素架构,要素架构包括多个等级的要素;将多个要素组与多个等级的要素进行匹配,每个要素组与一个等级的要素对应;将每个要素组的目标指标确定为每个等级的要素的指标;获取多个标准文件中关于每个要素说明内容的链接;将链接与每个等级的要素关联,得到企事业单位的标准体系。解决了相关技术中各要素之间的关联性较差的问题,达到了提高要素关联性的效果。

    岩石静态泊松比的确定方法

    公开(公告)号:CN108131133A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201611094373.5

    申请日:2016-12-01

    IPC分类号: E21B49/00 G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种岩石静态泊松比的确定方法,包括以下步骤:获得岩石的矿物组分及物性参数;根据矿物组分及物性参数建立动态泊松比与静态泊松比的转换模型;根据转换模型确定岩石的实际静态泊松比。该方法解决了现有技术中没有考虑岩石矿物组分、物性参数和应力环境变化对岩石泊松比的影响的因素,有效地提高了岩石静态泊松比的计算精度。

    面向油气管道领域的多策略融合的标准术语处理方法

    公开(公告)号:CN104063382B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201310088217.8

    申请日:2013-03-19

    IPC分类号: G06F17/30

    摘要: 本发明是一种面向油气管道领域的多策略融合的标准术语处理方法,涉及语言分析和管道系统技术领域。其特征在于该方法主要分为以下三个模块:1)油气管道领域语料预处理及文本分词结果优化;2)分别通过单一算法以及多种算法组合的形式实现术语构建;3)通过总结的规则对获得的术语进行过滤,剔除垃圾词语和常规的词语,优化术语处理的结果;总体流程为:1)油气管道领域语料预处理及语料分词结果优化;2)油气管道领域术语构建方法;3)油气管道领域术语构建优化。本发明提高了分词准确率,提高了术语提取的精确率和最终相关术语的技术领域。

    地层水电阻率计算方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118501960A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202310165249.7

    申请日:2023-02-15

    摘要: 本发明提供了一种地层水电阻率计算方法,涉及石油勘探技术领域。该方法包括:根据井位坐标绘制目标地层电阻率氯根含量的平面分布图,确定目标位置的氯根含量值以及水型;根据离子加权系数换算表,将目标地层水中的多种盐溶液矿化度之和等效换算成氯化钠浓度,将等效氯化钠浓度作为目标地层水的总矿化度;按照水型分类将氯根浓度与换算得到的等效氯化钠浓度构建出不同水型对应的等效氯化钠浓度模型;根据不同温度下的等效氯化钠浓度与地层水电阻率构建出简化地层水电阻率模型;提取上述过程中随地层温度变化的系数,通过该系数与温度构建温度系数模型;根据所述温度系数模型与所述等效氯化钠浓度模型确定目标地层水电阻率模型。