野外温泉用气液采集装置
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116067715B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310209094.2

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明提供了一种野外温泉用气液采集装置,包括水样收集单元、气样收集单元以及冷凝连接件。水样收集单元具有存水腔,且设有与存水腔连通的进水口及溢气口,水样收集单元能够放置在温泉出水口处,以将温泉水样吸入至存水腔中。气样收集单元具有集气腔,且具有与集气腔连通的注水口、进气口、排水口及能够气样收集的收集口。冷凝连接件分别与溢气口及进气口可拆卸连接,能够对存水腔中溢出的气体进行冷却,并单向导入至集气腔中。本发明提供的野外温泉用气液采集装置能够便于水样和气样的采集,同时能够提高采样效率,且安全系数高,采样效果好,实用性强。

    煤层气经济可采资源量获取方法、装置、终端及存储介质

    公开(公告)号:CN117287150A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311113574.5

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本申请提供一种煤层气经济可采资源量获取方法、装置、终端及存储介质。该方法包括:获取待开采煤层气煤层的直井段的长度,并按照煤层特性,将待开采煤层气煤层的直井段自下至上划分为n个叠置分层;n为大于1的正整数;针对每个叠置分层,基于双阿尔普斯煤层气产量递减模型,获取该叠置分层中每次侧向钻出的水平井段的煤层气产量,并根据该叠置分层中每次侧向钻出的水平井段的煤层气产量,确定该叠置分层的经济采出煤层气资源量;双阿尔普斯煤层气产量递减模型基于阿尔普斯算法构建得到;根据每个叠置分层的经济采出煤层气资源量,得到待开采煤层气煤层的总煤层气经济可采资源量。本申请能够提高实际的煤层气经济可采资源量的可信度和准确性。

    地质参数门槛值的确定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117166996A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310935548.4

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明提供地质参数门槛值的确定方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:首先,获取目标参数的M组数据集,然后,将每组数据集均匀分为N个分组且每个分组对应一个分组数据,并将M组数据集组合成M行N列的矩阵或N行M列的矩阵;接着,基于不同的N值对应的矩阵以及预设的门槛值确定模型,确定每个N值对应的矩阵的模型数值。最后,基于每个N值对应的矩阵的模型数值与该矩阵的行列数相对应的F分布表中的F值,确定目标参数的门槛值。通过采用本发明提供的地质参数门槛值的确定方法,将门槛值的确定实现了定量化和科学化,减少由于地质参数的数据量达不到门槛值而出现的资源量评估误差。

    资源量评价中异常数据的处理方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN116842327A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310563410.6

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本发明提供资源量评价中异常数据的处理方法、装置及设备,该方法包括:获取目标参数的数据集,其中,数据集中包括多个原始数据,目标参数是资源量评价中需要使用的任意一个地质参数;基于数据集和预设的众数偏移差模型,确定数据集的众数偏移差;基于数据集中的所有原始数据与众数偏移差,确定数据集中的异常原始数据,并将异常原始数据从数据集中剔除。本发明提供的方法对原始数据进行筛选,可以减少由人工经验选取数据的随机性,进而可以提高后续资源量评价的准确性,使得保留的数据的可信度更高。

    用于测量气体吸附-扩散-置换的实验系统及方法

    公开(公告)号:CN108535135B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201810509967.0

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种用于测量气体吸附‑扩散‑置换的实验系统及方法,系统包括恒温控制箱,恒温控制箱内设有第一温度传感器、参考舱、样品舱、激光发射器和激光接收器,样品舱的进气口处设有第二压力传感器样品舱侧壁设有第二温度传感器,样品舱左右两侧对衬设有第一光学镜片和第二光学镜片,第一光学镜片和第二光学镜片通过透光组件与样品舱光连通,激光发射器与第一光学镜片对应设置,激光接收器与第二光学镜片对应设置,能够实时的将样品舱中的气体浓度、参考舱的温度和压力,以及样品舱的温度和压力参数发送到计算机,进而实时地得到气体的吸附量、扩散量和置换量的变化,采用恒温控制箱不受外界温度变化的影响,测量结果准确。

    孔隙吸附密度模型的构建方法、装置、终端及存储介质

    公开(公告)号:CN116386778A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310280912.8

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本申请提供一种孔隙吸附密度模型的构建方法、装置、终端及存储介质。该方法包括:利用分子模拟技术,根据不同孔壁材料的定义孔径计算对应的孔隙吸附密度,并将孔隙吸附密度定义为第一孔隙吸附密度;获取基于标准氦气对不同孔壁材料进行标定得到的有效孔径,得到各个孔壁材料的定义孔径和有效孔径的映射关系;根据各个孔壁材料对应的定义孔径、第一孔隙吸附密度和有效孔径,得到对应孔壁材料的孔隙吸附密度,并将该孔隙吸附密度定义为第二孔隙吸附密度;根据不同孔壁材料对应的有效孔径和第二孔隙吸附密度,构建不同孔壁材料的孔隙吸附密度模型。本申请能够实现对不同孔壁材料对应的孔隙吸附密度的计算。

    互层状岩石可压性评估方法及终端设备

    公开(公告)号:CN112149043B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202011007656.8

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明适用于油气开发技术领域,提供了一种互层状岩石可压性评估方法及终端设备,上述方法包括:获取目标样品中各种岩性岩层分别对应的厚度系数;确定目标样品中各种岩性岩层分别对应的各个评估参数的值;根据目标样品中各种岩性岩层分别对应的厚度系数及各种岩性岩层分别对应的各个评估参数的值,确定目标样品的各个综合评估参数值;根据各个综合评估参数值,确定目标样品的可压性评估结果。本发明根据各种岩性岩层的厚度系数结合各种岩性岩层的评估参数,综合评估互层状岩石的可压性,可从整体上反映互层状岩石的可压性,评估结果准确可靠。

    待勘测区块关键地质参数的选取方法、装置、及设备

    公开(公告)号:CN115358285A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210814605.9

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明提供一种待勘测区块关键地质参数的选取方法、装置、及设备,该方法包括:获取待勘测区块的所有地质参数的多组样本数据;将预设的目标对照区块的每个关键参数的多组样本数据、以及待勘测区块的第一地质参数的多组样本数据分别输入至预先构建的判别模型中,得到待勘测区块相对于目标对照区块的相似度概率;基于待勘测区块与所有目标对照区块的相似度概率,确定与待勘测区块类比概率最大的对照区块为最相关区块;在待勘测区块的所有地质参数中选取与最相关区块相同的关键地质参数,作为待勘测区块的关键地质参数。本发明可以排除主观人为因素的影响,使得后续资源量计算的结构可以更加准确。

    保压取心装置
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113982515B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202111265730.0

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明提供了一种保压取心装置,包括外管单元、内管单元以及防扭断组件。其中,外管单元包括外筒及钻头;外筒内设有第一容置腔。内管单元包括内筒、避震组件、切断组件、密封组件以及夹持组件。避震组件用于与进入第二容置腔的岩心外壁抵接,以消除内筒对岩心的振动作用。切断组件用于对进入第二容置腔内的岩心进行切断。密封组件用于在切断组件将岩心切割并在内筒带动被切割的岩心上行后自动闭合,以对第二容置腔进行密封。夹持组件用于在岩心被切割后对第二容置腔内的岩心进行夹持。防扭断组件用于消除由外筒传递给内筒的扭转力。本发明提供的保压取心装置能够对岩心进行有效的保护,可有效的反映真实的地下情况,保压取心效果好,实用性较强。

    一种纳米级孔隙结构变化的判断方法及应用

    公开(公告)号:CN111537416B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010281035.2

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明涉及致密储层结构判断技术领域,具体公开一种纳米级孔隙结构变化的判断方法和应用。所述判断方法包括:a、将真空脱气后的纳米级孔隙结构样品置于液氮中,获得样品的氮气吸附量随相对压力P/P0变化的等温吸附曲线;b、根据等温吸附曲线,利用BET比表面积公式计算样品的比表面SSA;c、根据NLDFT密度函数理论法,得到样品中不同尺度孔隙的孔体积之和PV;d、根据SSA/PV的值随粉碎目数的变化情况判断粉碎过程对纳米级孔隙结构的影响。本发明可准确判断出制样损伤过程对致密储层纳米级孔隙结构影响,并可用于判断传统的致密储层纳米级孔隙定性与定量研究方法中由于制样过程中孔隙结构变化对研究结果产生的误差影响。

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