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公开(公告)号:CN115184638A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210813031.3
申请日:2022-07-05
Applicant: 浙江大学 , 广州海洋地质调查局 , 自然资源部第二海洋研究所
Abstract: 本发明公开一种深海LADCP观测数据后处理方法及处理终端,所述方法包括:步骤1:获得LADCP原始观测数据;步骤2:根据倾角变化率按深度划分若干层,倾角变化率越大,层厚越小且层数越多;步骤3:根据当前层所覆盖的流速剖面计算各层的流速平均值;步骤4:分别计算出各层的流速剪切和相对流速剖面,相对流速剖面为流速平均值叠加上流速剪切;步骤5:计算出绝对流速剖面,绝对流速剖面为相对流速剖面叠加上参考流速。本发明采用分层平均思路,可从低回波深海环境LADCP数据中处理获得高精度、高准确性的海水绝对流速和流速剪切,优于目前普遍使用的逆方法和剪切法。
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公开(公告)号:CN115184638B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210813031.3
申请日:2022-07-05
Applicant: 浙江大学 , 广州海洋地质调查局 , 自然资源部第二海洋研究所
Abstract: 本发明公开一种深海LADCP观测数据后处理方法及处理终端,所述方法包括:步骤1:获得LADCP原始观测数据;步骤2:根据倾角变化率按深度划分若干层,倾角变化率越大,层厚越小且层数越多;步骤3:根据当前层所覆盖的流速剖面计算各层的流速平均值;步骤4:分别计算出各层的流速剪切和相对流速剖面,相对流速剖面为流速平均值叠加上流速剪切;步骤5:计算出绝对流速剖面,绝对流速剖面为相对流速剖面叠加上参考流速。本发明采用分层平均思路,可从低回波深海环境LADCP数据中处理获得高精度、高准确性的海水绝对流速和流速剪切,优于目前普遍使用的逆方法和剪切法。
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公开(公告)号:CN112833863A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011644526.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 自然资源部第二海洋研究所 , 广州海洋地质调查局 , 广东贝达海洋科学有限公司
IPC: G01C13/00
Abstract: 本发明公开一种海洋孤立内波引起海表面高度变化的测量方法,包括如下步骤:步骤1:获得浮标观测平台所在位置点的不同时间、不同层数的海流相对浮标观测平台的相对流速,对相对流速依次进行质量控制和去除背景海流信息,得到相对流速;步骤2:获得浮标观测平台的垂直加速度与水平加速度,根据水平加速度获得移动速度,将移动速度和相对流速进行叠加,得到真实的海流流速;步骤3:根据真实的海流流速判断是否出现内波,若出现内波,则继续执行,否则结束处理或跳转至步骤1;步骤4:对垂直加速度连续进行两次时间积分,得到海洋孤立内波发生时间段内引起的海表面高度变化。本发明可以较高精度的测量出孤立内波引起的海表面高度变化的信息。
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公开(公告)号:CN112833863B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011644526.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 自然资源部第二海洋研究所 , 广州海洋地质调查局 , 广东贝达海洋科学有限公司
IPC: G01C13/00
Abstract: 本发明公开一种海洋孤立内波引起海表面高度变化的测量方法,包括如下步骤:步骤1:获得浮标观测平台所在位置点的不同时间、不同层数的海流相对浮标观测平台的相对流速,对相对流速依次进行质量控制和去除背景海流信息,得到相对流速;步骤2:获得浮标观测平台的垂直加速度与水平加速度,根据水平加速度获得移动速度,将移动速度和相对流速进行叠加,得到真实的海流流速;步骤3:根据真实的海流流速判断是否出现内波,若出现内波,则继续执行,否则结束处理或跳转至步骤1;步骤4:对垂直加速度连续进行两次时间积分,得到海洋孤立内波发生时间段内引起的海表面高度变化。本发明可以较高精度的测量出孤立内波引起的海表面高度变化的信息。
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公开(公告)号:CN112284326B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202011240659.6
申请日:2020-11-09
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明公开了一种用于海洋工程的海底变形监测装置和方法,该装置包括内部设置有开口向上的容纳腔的壳体、用于盖合所述开口的盖体和用于检测海底变形的检测组件,容纳腔内设置有用于划分容纳腔空间的支架,盖体与壳体密封连接,检测组件包括用于供电的电源模块、用于与外界通信的通信模块、用于采集海底形变数据的采集模块和用于数据处理的控制模块,电源模块沿圆周方向分布在容纳腔中,通信模块与容纳腔侧壁连接,所述采集模块设置在容纳腔底部,控制模块通过支架与容纳腔连接,电源模块、通信模块和采集模块均与控制模块连接。在本发明中,通过密封抗压的装置内的检测组件对海底变形情况进行检测,以了解开展正常海洋工程作业对海底的影响。
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公开(公告)号:CN117333575B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310742868.8
申请日:2023-06-21
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明提供了一种井筒分布式光纤声振动监测数据成像方法及处理终端,包括以下步骤:步骤一、对DAS监测到的k个segy文件数据进行预处理,以获取每一个segy文件的数据矩阵,所述数据矩阵的大小为N×M;步骤二、所述步骤一获取的每一个segy文件的数据矩阵,取矩阵样本数据每一道中t秒内的N个样点数据,对其振幅做均方根计算并记录下振幅值,将每一个segy文件中M个振幅值进行集合,以形成每一条振幅能量变化曲线;步骤三、所述步骤二获得的每一条振幅能量变化曲线,按k个segy文件形成的时间顺序进行叠加排列,以形成长时间尺度下的井筒内声振动能量变化剖面图。本发明实现井筒长周期声振动数据的成像,使井筒的DAS监测到的数据得到更高效的利用。
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公开(公告)号:CN109252832B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201811173973.X
申请日:2018-10-09
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21B43/01 , E21B7/04 , E21B47/001 , E21B43/16
Abstract: 本发明公开了一种基于储层稳定的水合物开采方法及开采装置,包括钻井平台,水合物区包括由上至下依次排列的上覆盖层、水合物层、水合物下伏游离气层和下覆盖层,所述水合物层设置有水平开采井,所述水合物层与所述上覆盖层的接触面设置有第一水平辅助井,所述水合物下伏游离气层与所述下覆盖层的接触面设置有第二水平辅助井,所述第一水平辅助井内设置有第一堵头,所述第二水平辅助井内设置有第二堵头;所述钻井平台包括第一钻井平台和第二钻井平台,本发明利用降压与置换相结合的方法开采水合物,能够增加天然气的产量,并且解决海底天然气水合物直接大量开采可能引起海底储层失稳的问题。
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公开(公告)号:CN112412447A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011242750.1
申请日:2020-11-09
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明涉及一种开路钻井井口甲烷录井系统,包括录井装置、水上声通机和控制终端,录井装置安装在待录井的开采井口上,水上声通机位于海水中并与控制终端通信连接,录井装置包括载体柱、底板、数据采集模块、水下传输模块和甲烷测量模块,数据采集模块、水下传输模块、抽滤装置和甲烷测量模块均固定安装在载体柱的侧壁上,抽滤装置和甲烷测量模块连通连接,底板固定安装在载体柱的底部,底板与所述开采井口相适配以使得底板能够安装在开采井口上,甲烷测量模用于测量甲烷的浓度,以完成甲烷录井。本发明相比于现有的气测录井技术相比,可实现对海洋天然气水合物开采过程中钻井‑下套管‑固井‑完井‑压裂等各阶段甲烷含量监测,更有效预警。
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公开(公告)号:CN109297530B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810886541.7
申请日:2018-08-06
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: G01D21/02
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN120017155A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411806175.1
申请日:2024-12-10
Applicant: 广州海洋地质调查局 , 中天海洋系统有限公司
IPC: H04B10/079 , H04B10/2581 , H04B11/00 , H04B13/02 , H04B17/382 , H04W36/14
Abstract: 本申请公开了一种大水深环境中的海洋立体监测装置及其控制方法和介质,所述装置包括:接驳盒模块,用于动态获取海洋监测数据,将所述海洋监测数据传输至浮标模块;所述浮标模块,用于利用心跳包判断机制,进行通信通道的切换,从多种通信通道中确定目标通信通道,建立与所述接驳盒模块之间的所述目标通信通道,通过所述目标通信通道接收所述海洋监测数据;所述浮标模块,用于通过无线通信网络,将所述海洋监测数据传输至岸基服务端。本申请提供了一种声、光、电冗余互补的通信架构,在大水深环境中,能够极大提高大水深环境中接驳盒与浮标间的数据传输成功率,并且显著提高海洋立体监测装置的存活率。本申请广泛应用于海洋监测技术领域。
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