一种可移动式冷泉渗漏点气泡采集装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN116772101B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202310726559.1

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明属于海底天然气集采技术领域,公开了一种可移动式冷泉渗漏点气泡采集装置及其控制方法。装置包括框架结构,对整体结构进行支撑;特种收集罩,悬挂安装在框架结构内部,罩定冷泉渗漏点和存放天然气水合物;底座,紧密在框架结构下端,对整体结构进行承托和配重,止逆阀阵列,安装在底座底面,使气泡进入特种收集罩内;推进模块,安装在底座外侧,利用推进器推动整体装置进行移动;位置探测模块,安装在底座外侧,利用声波传感器探测渗漏点位置;控制系统,安装在底座外壁内,对整体装置的运行进行控制;电池组,安装在底座外壁内,为整体装置提供电能。本发明可以安全持续地采集海底水合物稳定区冷泉渗漏点的天然气。

    储层沉积物游离气饱和度定量分析方法

    公开(公告)号:CN117055114A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311293645.4

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明属于应用地球物理测井领域,涉及一种储层沉积物游离气饱和度定量分析方法,考虑了沉积物中游离气对声波信号的强抑制作用,即含游离气使声波速度快速变小,使声波信号衰减明显增加,构建游离气作用增强型岩石物理模型;根据工区测井资料,计算固体相的体积模量和剪切模量,将固体相的体积模量和剪切模量代入游离气作用增强型岩石物理模型中,得到工区沉积物的纵波速度和衰减系数,构建理论值与声波测井实测数据的最小二乘误差目标函数,求解工区沉积物的游离气饱和度。本发明基于声学参数和构建的游离气作用增强型岩石物理模型计算游离气饱和度,准确度高,为游离气饱和度定量评估工作提供技术依据。

    一种评审人员分类的数据处理方法

    公开(公告)号:CN120011967A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510061812.5

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明属于评审监督技术领域,提供了一种评审人员分类的数据处理方法,包括:步骤1,待评审作品和评审人评审配对并进行评审;步骤2,每个评审人评审的待评审作品进行排序;步骤3,评审人对待评审作品进行评审;步骤4,评审人评审结果正负偏离值样本矩阵构建;步骤5,评审人合理分类;步骤6,评审后作品赋分;本发明实现了评审人员与待评审作品之间的双向规避,还基于评审结果对评审人员进行分类,识别出评审异常,合理地对评审内容进行赋分,这一措施不仅增强了评审过程的公正性,还提升整体评审质量,为解决现有技术中存在的问题提供了有效的方案。

    储层沉积物游离气饱和度定量分析方法

    公开(公告)号:CN117055114B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311293645.4

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明属于应用地球物理测井领域,涉及一种储层沉积物游离气饱和度定量分析方法,考虑了沉积物中游离气对声波信号的强抑制作用,即含游离气使声波速度快速变小,使声波信号衰减明显增加,构建游离气作用增强型岩石物理模型;根据工区测井资料,计算固体相的体积模量和剪切模量,将固体相的体积模量和剪切模量代入游离气作用增强型岩石物理模型中,得到工区沉积物的纵波速度和衰减系数,构建理论值与声波测井实测数据的最小二乘误差目标函数,求解工区沉积物的游离气饱和度。本发明基于声学参数和构建的游离气作用增强型岩石物理模型计算游离气饱和度,准确度高,为游离气饱和度定量评估工作提供技术依据。

    储层游离气饱和度计算方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN117826245A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410011096.5

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 本发明公开一种储层游离气饱和度计算方法、装置及介质,考虑了储层中游离气几何分布类型对声波信号的不同抑制作用,即相对于斑块状分布气泡,均匀分布小气泡对声波速度快速变小和声波信号衰减更为明显,据此构建基于游离气几何分布类型的岩石物理模型。本发明构建的基于游离气几何分布类型的岩石物理模型能够准确刻画游离气不同几何分布类型储层的纵波速度,根据纵波速度和基于游离气几何分布类型的岩石物理模型计算游离气饱和度,为含游离气饱和水储层的游离气饱和度定量分析提供了依据。

    一种可移动式冷泉渗漏点气泡采集装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN116772101A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310726559.1

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明属于海底天然气集采技术领域,公开了一种可移动式冷泉渗漏点气泡采集装置及其控制方法。装置包括框架结构,对整体结构进行支撑;特种收集罩,悬挂安装在框架结构内部,罩定冷泉渗漏点和存放天然气水合物;底座,紧密在框架结构下端,对整体结构进行承托和配重,止逆阀阵列,安装在底座底面,使气泡进入特种收集罩内;推进模块,安装在底座外侧,利用推进器推动整体装置进行移动;位置探测模块,安装在底座外侧,利用声波传感器探测渗漏点位置;控制系统,安装在底座外壁内,对整体装置的运行进行控制;电池组,安装在底座外壁内,为整体装置提供电能。本发明可以安全持续地采集海底水合物稳定区冷泉渗漏点的天然气。

    一种水底孔隙介质地层气泡尺寸计算方法

    公开(公告)号:CN119915897A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510397298.2

    申请日:2025-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种水底孔隙介质地层气泡尺寸计算方法,涉及水底孔隙介质地层地球物理探测技术领域,包括:S1、获取待测水底地层的岩石物理参数;S2、在待测点部署声波发射换能器与接收器,所述声波发射换能器发射设置好的信号确定测量频率范围,接收器记录每个频点的声波速度及衰减系数;S3、判断是否存在相邻频点满足声波速度下降且衰减系数增加,若存在,重新测量并提取气泡共振特征对应的声波速度及衰减系数;否则记录无气泡特征次数,若次数未达阈值则继续调整频点个数后返回步骤2;S4、构建目标函数;S5、在角频率和声波速度已知条件下,求解使所述目标函数最小的自变量、气泡半径及气泡饱和度,确定最终的气泡尺寸与饱和度。

    水下多阶气泡声波吸收装置及使用方法

    公开(公告)号:CN118737103A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410679975.5

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开水下多阶气泡声波吸收装置及使用方法,包括:透水薄层,透水薄层设置有若干层,相邻透水薄层之间设置有间隔,相邻透水薄层之间通过支撑框架固定,最内层透水薄层与被隐藏物体之间通过支撑框架固定连接;气泡发生装置,气泡发生装置设置在最内层透水薄层与被隐藏物体之间;其中,若干透水薄层的孔隙半径由内至外依次减小,相邻透水薄层之间形成非承压气泡容纳空间。本发明提供的水下透水型多阶气泡吸收装置,既可以吸收外来声波,也可以吸收被覆盖物体内部传来的声波,可以根据入射声波频率生成相应尺寸气泡,气泡半径均匀分布于最大尺寸和最小尺寸之间,使声波引起相应气泡共振,因此可以较大宽频吸收声波能量。

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