多层段同测套管及观测井

    公开(公告)号:CN108168645B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201810246396.6

    申请日:2018-03-23

    IPC分类号: G01F23/00

    摘要: 本发明涉及液位观测技术领域,尤其涉及一种多层段同测套管及观测井。该多层段同测套管包括多个依次连通的测液管;测液管包括依次连通的蓄液部、透液部和封阻部;测液管的封阻部与相邻测液管的蓄液部连通;透液部用于与观测井内的液体连通,以使液体渗透到透液部内部;封阻部能够切断测液管的通路。该观测井包括液位测量装置和多层段同测套管;液位测量装置设置在多层段同测套管的内部;液位测量装置包括与多层段同测套管的测液管一一对应的液位测量传感器。本发明的目的在于提供多层段同测套管及观测井,以解决现有技术中存在的具有多层含水层的地理位置的观测井经济和时间成本较高、工程和人员资源浪费的技术问题。

    储层弹性参数的预测方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN115166822A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210921351.0

    申请日:2022-08-02

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明提供了一种储层弹性参数的预测方法、装置和电子设备,该方法将超分辨率处理引入到了全波形反演的迭代过程中,即在全波形反演中,每执行预设次迭代过程后,就采用图像超分辨率模型对反演得到的储层弹性参数中间值进行一次超分辨率处理,直至得到的高分辨率的储层弹性参数满足要求为止。将超分辨率处理引入到了全波形反演的迭代过程中能够减少单纯的全波形反演的迭代次数,进而降低时间消耗,另外,上述过程会进行多次超分辨率处理,最终得到的目标高分辨率的储层弹性参数的分辨率高。

    含煤岩系非常规气储层地球物理识别方法及装置

    公开(公告)号:CN112305617B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011206686.1

    申请日:2020-11-02

    IPC分类号: G01V1/50 G01V11/00

    摘要: 本发明提供了一种含煤岩系非常规气储层地球物理识别方法及装置,涉及非常规气储层地球物理勘探的技术领域,包括:通过储层物性综合识别方式对储层进行物性识别,得到储层的目标物理参数;通过储层地震地质识别方式对储层进行地质识别,得到储层的地质参数;通过储层岩性识别方式对储层进行岩性识别,得到储层的岩性识别结果;通过储层含气性识别方式对储层进行含气性识别,得到储层的含气性识别结果;将目标物理参数、地质参数、岩性识别结果和/或含气性识别结果确定为地球物理识别结果。本发明中的地球物理识别结果内容丰富,基于该内容丰富的地球物理识别结果可以提高对储层富集区预测的精度以及准确性。

    病害地质体检测的方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN113945987A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111201870.1

    申请日:2021-10-15

    IPC分类号: G01V3/12

    摘要: 本申请实施例提供一种病害地质体检测的方法、装置及电子设备,其中,在获取到待检测地质体所在空间的探地雷达波场数据后,利用Seislet变换对探地雷达波场数据进行整形正则化处理,得到绕射波分离数据,对绕射波分离数据进行偏移成像,得到待检测地质体的成像结果;根据成像结果对待检测地质体进行病害检测。本申请能够利用Seislet变换对探地雷达波场数据进行整形正则化处理,从探地雷达波场数据中充分分离出绕射波分离数据,再利用绕射波分离数据进行偏移成像,从而能够根据成像结果对地质体的病害进行精确检测。

    地震全波形反演方法及装置

    公开(公告)号:CN112925012B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110107141.3

    申请日:2021-01-26

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明提供了一种地震全波形反演方法及装置,涉及地震勘探的技术领域,包括:先获取单炮地震数据,并基于单炮地震数据生成初始物性参数模型;根据单炮地震数据和基于预设正演模拟神经网络的正演过程来对初始物性参数模型进行更新,得到目标物性参数模型;其中,预设正演模拟神经网络为基于物理约束的神经网络。本发明通过物理约束的参与可以模拟地震波的传播规律,并使预设正演模拟神经网络成为适用于复杂介质及地表情况的神经网络,该预设正演模拟神经网络可以避免网格规则剖分在复杂介质及地表情况下带来的精度损失。地震全波形反演过程中的正演过程是通过预设正演模拟神经网络完成的,能够提高地震全波形反演的计算效率和精度。

    地震全波形反演方法及装置

    公开(公告)号:CN112925012A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110107141.3

    申请日:2021-01-26

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明提供了一种地震全波形反演方法及装置,涉及地震勘探的技术领域,包括:先获取单炮地震数据,并基于单炮地震数据生成初始物性参数模型;根据单炮地震数据和基于预设正演模拟神经网络的正演过程来对初始物性参数模型进行更新,得到目标物性参数模型;其中,预设正演模拟神经网络为基于物理约束的神经网络。本发明通过物理约束的参与可以模拟地震波的传播规律,并使预设正演模拟神经网络成为适用于复杂介质及地表情况的神经网络,该预设正演模拟神经网络可以避免网格规则剖分在复杂介质及地表情况下带来的精度损失。地震全波形反演过程中的正演过程是通过预设正演模拟神经网络完成的,能够提高地震全波形反演的计算效率和精度。

    大范围地下水隔水膜密封装置及其施工方法

    公开(公告)号:CN109680724B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201811565785.1

    申请日:2018-12-20

    IPC分类号: E02D31/00

    摘要: 本发明提供一种大范围地下水隔水膜密封装置及其施工方法,其中的装置包括掏槽和多个隔水膜单元。隔水膜单元中,隔水膜本体设置于框架内,隔水膜本体的第一边和第二边均延伸至框架外,第一边与第二边为相对的两边;方形卡槽与隔水膜本体的第一边密封连接,T型卡板与隔水膜本体的第二边密封连接;掏槽包括多个隔水膜单元设置区,隔水膜单元设置于隔水膜单元设置区内时,框架置于隔水膜本体区域内;当前隔水膜单元中的T型卡板嵌入相邻隔水膜单元中的方形卡槽形成密封接头,密封接头设置于接头区域内;框架与隔水膜本体区域的内壁相抵,方形卡槽与接头区域的内壁相抵。在形成帷幕时可以大大减小帷幕的厚度,减小了注浆量,提高密封的性能。

    从源头到末端的降氟方法及装置

    公开(公告)号:CN111302468A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010063186.0

    申请日:2020-01-20

    IPC分类号: C02F1/58 G01N27/333 G01N27/26

    摘要: 本发明提供了一种从源头到末端的降氟方法及装置,涉及水处理的技术领域,包括:先检测矿井水流经检测位置处的氟含量;其中,检测位置位于矿井水的流动路径中的任一位置,流动路径为从源头到末端形成的路径;然后将氟含量高于预设氟含量阈值的矿井水确定为高氟矿井水,并将高氟矿井水所在的检测位置确定为目标检测位置;最后在目标检测位置对高氟矿井水进行降氟处理,得到降氟的矿井水。本发明在氟含量高的目标检测位置对高氟矿井水进行降氟处理,而不是在末端对高氟矿井水进行统一的降氟处理,因此本发明的降氟处理及时,可以实现精准的去氟。

    露天煤矿含水层水库防水控制装置

    公开(公告)号:CN109723442A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811565313.6

    申请日:2018-12-20

    IPC分类号: E21C47/02

    摘要: 本发明提供一种露天煤矿含水层水库防水控制装置,包括多个防水模块,每一防水模块包括隔水单元和千斤顶组件。隔水单元包括防渗膜、固定支撑板和加压板;固定支撑板包括两块,两块固定支撑板相对设置在防渗膜两面以夹持防渗膜,防渗膜的第一边和第二边置于固定支撑板外侧,第一边和第二边为相对的两条边;加压板包括两块,每一加压板上均开设有容纳槽,两个容纳槽的槽底相对设置,防渗膜的第一边或第二边的边缘位于两个槽底之间;千斤顶组件包括两个千斤顶,两个千斤顶相对地设置于两个容纳槽中;千斤顶的两端分别与容纳槽的槽底内壁和防水控制装置中的设定位置相抵。通过本发明的上述方案,能够保证多块防渗膜的拼接接口处的密封性,并且提高了拼接效率。

    地下水位测量方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106768161B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610997393.7

    申请日:2016-11-11

    IPC分类号: G01F23/14

    摘要: 本发明公开了一种地下水位测量方法,将测量装置自由下放到井内,当测量装置触及到地下水水面时,记录连接电线的下放长度,可得出地下水位;当测量装置触及到地下水水面后,继续下放测量装置至其位于水面以下一定距离后停止下放,根据水压数值,经换算可得出测量装置在水面以下的距离;当地下水位下降时,测量装置测得的水压数值变小,继续下放测量装置,直至测量装置位于水面以下同样距离,根据连接电线继续下放的长度,经计算可得出地下水位;当地下水位上升时,测量装置测量得到的水压数值变大,根据变化后的水压数值,得出测量装置在水面以下的距离,经计算可得出地下水位。本发明的地下水位测量方法,可在地下水位变化时进行实时跟踪测量。