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公开(公告)号:CN119165531A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411647652.4
申请日:2024-11-18
Applicant: 广州海洋地质调查局三亚南海地质研究所
Abstract: 本申请公开了海洋地震多次波压制方法、装置、电子设备及存储介质,涉及数据处理技术领域,方法包括:构建海洋地层模型;对海洋地层模型进行正演模拟进而生成存在、不存在多次波初始地震炮集数据;对初始地震炮集数据进行扩充,得到目标地震炮集数据;构建深度学习模型;根据目标地震炮集数据训练深度学习模型,得到训练后的深度学习模型;利用训练后的深度学习模型压制地震数据中的多次波。本申请正演生成初始地震炮集数据,并将其扩充为目标地震炮集数据,进而获得丰富多样的样本数据;构建包括深度可分离卷积结构的深度学习模型,降低了深度学习模型的参数量,实现轻量化模型,进而根据训练后的深度学习模型可准确地压制地震数据中的多次波。
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公开(公告)号:CN117890998A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410295380.X
申请日:2024-03-15
Applicant: 广州海洋地质调查局三亚南海地质研究所
IPC: G01V11/00 , G01V20/00 , G06T17/00 , G06F30/23 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于气烟囱热效应的水合物时空分布确定方法和系统。该方法包括:获取地震数据和测井数据;根据所述地震数据和所述测井数据,建立气烟囱和水合物分布的三维地质模型;所述三维地质模型包括圆柱体状模型;获取所述气烟囱的规模参数,基于所述三维地质模型,根据所述规模参数,确定所述气烟囱的热力学模型;所述热力学模型用于表征所述气烟囱的热效应的变化规律;根据所述热力学模型,确定所述水合物的稳定域,并根据所述稳定域确定所述水合物的时空分布。本申请实施例有利于提升水合物时空分布预测的准确度,可以广泛应用于天然气水合物勘探开发技术领域。
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公开(公告)号:CN113552630A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110934284.1
申请日:2021-08-13
Applicant: 广州海洋地质调查局 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC: G01V1/30 , G01V1/40 , G01N15/08 , G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/08 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于弹性阻抗的未固结地层渗透率预测方法及处理终端,所述方法包括:计算出水合物储层的流体模量下限和流体模量上限;根据流体模量下限和流体模量上限计算水合物储层的流体模量;根据水合物储层的流体模量计算出水合物储层的双状态模量差,通过中子孔隙度反演计算得到中子孔隙度;将双状态模量差和中子孔隙度作为输入参数,输入预测神经网络进行处理,预测神经网络的输出即为水合物储层的渗透率。本发明能够很好地对作为未固结地层的水合物储层的渗透率进行预测,且能够进行定量计算,预测结果稳定可靠,实用性强。
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公开(公告)号:CN112177605A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010976383.1
申请日:2020-09-16
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明涉及一种海域天然气水合物有利聚集区主控因素的确定方法,包括如下步骤:步骤1:确定表征影响天然气水合物聚集的多个地质参数,并计算各个地质参数;步骤2:选定若干个地质参数作为系统特征,剩余的地质参数作为系统因素,并得到系统特征序列和系统因素序列;步骤3:通过系统特征序列和系统因素序列之间的灰度关联分析,得到主控因素;步骤4:将主控因素条件优越的区域作为水合物有利聚集区。本发明基于水合物成藏系统基础理论,通过系统特征序列和系统因素序列间的灰度关联分析,可实现对不同构造背景、多地质因素影响下天然气水合物聚集主控因素的定量评价,从而得到主控因素,根据主控因素科学指导水合物区域勘探及钻探。
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公开(公告)号:CN111270994A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010084313.5
申请日:2020-02-10
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明涉及海洋工程的技术领域,特别是涉及一种深海无隔水管跟管钻进下套管工艺及装置,实现钻进(扩孔)下套管一次成井,解决深海无隔水管钻进复杂地层下套管作业难、施工风险大、作业成本高;包括以下步骤:(a)先将设计长度的套管连接好;(b)在套管内部下入一套带有导向钻头、套管下扩孔器、钻铤和螺杆马达的钻具组合;(c)下钻到海底;(d)利用螺杆马达驱动导向钻头钻进一个新的井眼,通过套管下扩孔器扩孔至设计井径;(e)钻进直至套管设计深度;(f)启动下套管工具脱开机构,将套管脱开并使套管留在预定位置;(g)提钻;(h)进行后续作业。
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公开(公告)号:CN110259417A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910658720.X
申请日:2019-07-22
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明涉及移动设备附属装置的技术领域,特别是涉及一种深海钻井采油树移运装置,其可以对吊运过程中的采油树进行限位,以降低采油树相对与船体发生晃动的概率,因此提高了采油树吊运过程的安全系数;包括吊运机构,吊运机构设置有动力机构和吊绳组件;还包括采油树、两组固定板、两组限位杆、多组前定位块、多组后定位块、四组滑块、安装板、两组支持板、四组伸缩杆、两组挤压板、四组定位螺栓和两组限位板,两组限位杆的左端分别与左侧固定板的右端前侧和后侧连接,两组限位杆的右端分别与右侧固定板的左端前侧和后侧连接,四组滑块的左端外侧分别贯穿设置有四组U型滑槽,两组支持板的外端前侧和后侧分别贯穿设置有四组伸缩孔。
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公开(公告)号:CN110259393A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910654917.6
申请日:2019-07-19
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明涉及深水钻探附属装置的技术领域,特别是涉及一种深海钻机换杆机构夹持机构,可增强对钻杆的固定效果;可对钻杆进行较好的支撑,减小钻杆发生的滑动;包括底板和四组支腿;还包括左带动杆、右带动杆、左固定销、右固定销、左耳板、右耳板、左气缸、右气缸和横板,左带动杆右侧壁和右带动杆左侧壁下半区域分别设置有左压紧板和右压紧板,横板顶端中央区域纵向设置有连通孔,左气缸左部输出端和右气缸右部输出端分别设置有左伸缩杆和右伸缩杆;还包括左支板、右支板、左弹簧、右弹簧、左挡板、右挡板、左滑动杆、右滑动杆、左卡位板和右卡位板,左支板和右支板左侧壁中央区域分别横向设置有左滑动孔和右滑动孔。
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公开(公告)号:CN109826578A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910156605.2
申请日:2019-03-01
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明涉及一种安全型天然气水合物回转式保压取心器,包括外管总成和安装在外管总成内部的内管总成,外管总成的底端设有钻头;所述内管总成包括内管总成a和内管总成b,内管总成b安装于内管总成a的内部且可沿着内管总成a轴向移动,内管总成a包括由上到下依次连接的打捞矛头、弹卡机构、活塞管、中管短节、密封短节、蓄能器连接管、中管和保压球阀翻转密封机构;内管总成b包括由上到下依次连接的提引装置、连接机构、弹卡悬挂机构、单动机构、转换接头、调节接头、蓄能器连接管、密封机构、温压仪连接管、岩心管连接短节和岩心管。本发明安全型回转式保压取样,能够适应第四系沉积地层和基岩,应用更加可靠。
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公开(公告)号:CN109655595A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811539077.0
申请日:2018-12-14
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明涉及一种多变量条件海底浅层气渗漏模拟装置,包括水舱、注水喷头、蓄水池、供气罐、集气罐、气体分流管、渗漏空心筒、石英砂、模拟室和集气罩,所述注水喷头设置在水舱内部,注水喷头通过注水管与蓄水池连接;所述模拟室设置在水舱内部,设有若干层模拟室,各层模拟室上铺设有石英砂;在石英砂的最表面以上的水舱内部注满水;水舱内部还设有用于收集气体的集气罩,集气罩通过气体传输管与集气罐连接,集气罐用于存储集气罩收集到的气体,集气罩没入水中;所述供气罐与气体分流管连接,气体分流管伸入至渗漏空心筒的内部。本发明通过铺设石英砂模拟海洋海底环境,甲烷作为模拟气体,多变量条件下的海底浅层气渗漏实验的模拟,模拟更准确。
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公开(公告)号:CN108547587A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810490709.2
申请日:2018-05-21
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明涉及一种基于循环钻井液的无隔水管快速取心钻进系统及方法,包括泥浆循环系统和取心钻进系统,所述取心钻进系统包括钻杆以及位于钻杆内部从上至下依次连接的打捞矛头、驱动装置、液动潜孔锤、岩心管和钻头,所述泥浆循环系统包括重返锥、回收泵、泥浆罐、泥浆泵和输送管线组,所述输送管线组包括第一输送管线、第二输送管线和第三输送管线;泥浆罐、泥浆泵、钻杆、重返锥和输送管线组之间连通形成泥浆循环通道。本发明不使用隔水管,减少了下管柱时间和加快了紧急解脱速度并且能够通过重返锥快速回接,节约时间成本,同时降低了井口失稳风险。
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