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公开(公告)号:CN119555909B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510113138.0
申请日:2025-01-24
Applicant: 广州海洋地质调查局三亚南海地质研究所 , 广州海洋地质调查局
Abstract: 本申请公开了一种天然气水合物形成演化模拟装置及其控制方法,涉及地球物理技术领域,该模拟装置包括:模拟装置包括断控背斜地层模拟系统、变容式低温水浴循环系统、水合物演化动态监测系统、数据传输控制系统、液压水舱模块和气源供给模块;通过该模拟装置本申请实现了对构造因素控制下,尤其是圈闭溢出点位置与稳定域不同时空配置组合下水合物动态演化过程准确的模拟、以及实时的监测和记录;本申请有效克服了现有的模拟技术在结构设计及功能实现上的局限性,为深化构造控制型水合物成藏特征及富集规律提供模拟装置及技术支撑。
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公开(公告)号:CN119555909A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510113138.0
申请日:2025-01-24
Applicant: 广州海洋地质调查局三亚南海地质研究所 , 广州海洋地质调查局
Abstract: 本申请公开了一种天然气水合物形成演化模拟装置及其控制方法,涉及地球物理技术领域,该模拟装置包括:模拟装置包括断控背斜地层模拟系统、变容式低温水浴循环系统、水合物演化动态监测系统、数据传输控制系统、液压水舱模块和气源供给模块;通过该模拟装置本申请实现了对构造因素控制下,尤其是圈闭溢出点位置与稳定域不同时空配置组合下水合物动态演化过程准确的模拟、以及实时的监测和记录;本申请有效克服了现有的模拟技术在结构设计及功能实现上的局限性,为深化构造控制型水合物成藏特征及富集规律提供模拟装置及技术支撑。
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公开(公告)号:CN118779559B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202410710466.4
申请日:2024-06-03
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本申请提供一种盖层最大可承受气柱高度确定方法、装置、设备、介质,其中,方法包括:获取水合物聚集区盖层在不同深度处的水平最小主应力、孔隙流体压力和岩石抗张强度;其中,水合物聚集区盖层为伸展应力状态下浅层水合物聚集区盖层;根据水合物聚集区盖层在不同深度处的水平最小主应力、孔隙流体压力和岩石抗张强度,确定水合物聚集区盖层的破裂压力最小值;破裂压力最小值用于指示使水合物聚集区盖层破裂所需的最小压力值;根据破裂压力最小值,确定水合物聚集区盖层的最大可承受气柱高度,可以提升确定出来的最大可承受气柱高度的准确性,进而提升水合物开采过程中的安全性,降低气体渗漏风险。
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公开(公告)号:CN119647062A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411593184.7
申请日:2024-11-08
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种海底浅层流体活动速率的分析处理方法、装置及介质,本发明以流体运动学及热力学基本理论为指导,充分发挥“温度”要素的参数优势,通过建立热对流传导模型,依托具有较低采集成本的近海底地层实测地温数据,同时结合水合物相平衡模拟及似海底反射层反演获得的水合物稳定域地温数据,开展近海底地层及海底以下水合物稳定域内平均地温梯度计算,最终利用贝克莱(Pe)方程计算海底浅层流体垂向运移速率,为揭示海底浅层流体活动行为,评估潜在的生态环境、地质灾害影响提供依据。本发明实施例能够便捷准确进行海底浅层流体活动速率的分析处理,本发明可广泛应用于数据处理技术领域。
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公开(公告)号:CN113960673B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111251593.5
申请日:2021-10-26
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: G01V1/50
Abstract: 本发明公开一种基于地震反演的块体流封堵性评价方法,包括以下步骤:基于测井数据和岩心数据作为约束条件对地震数据进行叠前地震反演,获得目标块体流的纵波速度和横波速度;确定出目标块体流内部的有效纵波速度和有效横波速度;计算出平均纵波速度、平均横波速度,根据地震数据提取出地震倾角属性,并进行切片,得到倾角属性切片;步骤4:利用地震属性计算方法分别计算出平均纵波速度、平均横波速度、倾角属性切片各自的共生矩阵;根据三个共生矩阵计算出对比度C、熵En、能量E、地层方向性D;步骤5:根据C*En、D和E映射到风险模版,得到映射结果,根据映射结果评价封堵性。本发明能够更准确评价出封堵性结果。
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公开(公告)号:CN113960673A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111251593.5
申请日:2021-10-26
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: G01V1/50
Abstract: 本发明公开一种基于地震反演的块体流封堵性评价方法,包括以下步骤:基于测井数据和岩心数据作为约束条件对地震数据进行叠前地震反演,获得目标块体流的纵波速度和横波速度;确定出目标块体流内部的有效纵波速度和有效横波速度;计算出平均纵波速度、平均横波速度,根据地震数据提取出地震倾角属性,并进行切片,得到倾角属性切片;步骤4:利用地震属性计算方法分别计算出平均纵波速度、平均横波速度、倾角属性切片各自的共生矩阵;根据三个共生矩阵计算出对比度C、熵En、能量E、地层方向性D;步骤5:根据C*En、D和E映射到风险模版,得到映射结果,根据映射结果评价封堵性。本发明能够更准确评价出封堵性结果。
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公开(公告)号:CN120044608A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510238981.1
申请日:2025-02-28
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明实施例公开了一种礁体指示因子构建及无井区礁体预测方法。该方法包括:获取目标地层的测井数据以及测井解释成果;其中,所述目标地层包括碳酸盐岩地层以及碎屑岩地层;依据碳酸盐岩地层的测井数据以及测井解释成果,构建礁体指示因子曲线并确定礁体指示因子角;其中,碳酸盐岩地层中包括礁体;构建目标地层的地质模型以及属性模型并进行正演生成合成道集,对合成道集进行反演,以对礁体指示因子曲线进行验证。采用本方案,依据地层测井数据及测井解释成果,构建能够准确预测礁体分布的礁体指示因子曲线,并通过合成道集反演对礁体指示因子曲线进行验证,以确定礁体指示因子曲线能够准确预测礁体的存在,为油气储层勘探开发奠定良好基础。
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公开(公告)号:CN118779559A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410710466.4
申请日:2024-06-03
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本申请提供一种盖层最大可承受气柱高度确定方法、装置、设备、介质,其中,方法包括:获取水合物聚集区盖层在不同深度处的水平最小主应力、孔隙流体压力和岩石抗张强度;其中,水合物聚集区盖层为伸展应力状态下浅层水合物聚集区盖层;根据水合物聚集区盖层在不同深度处的水平最小主应力、孔隙流体压力和岩石抗张强度,确定水合物聚集区盖层的破裂压力最小值;破裂压力最小值用于指示使水合物聚集区盖层破裂所需的最小压力值;根据破裂压力最小值,确定水合物聚集区盖层的最大可承受气柱高度,可以提升确定出来的最大可承受气柱高度的准确性,进而提升水合物开采过程中的安全性,降低气体渗漏风险。
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公开(公告)号:CN118653803A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410710377.X
申请日:2024-06-03
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21B43/01 , E21B47/001
Abstract: 本申请提供一种断层最大可承受气柱高度确定方法、装置、设备、介质,其中,方法包括:获取水合物聚集区断层在不同深度处对应的垂向主应力、水平最大主应力和水平最小主应力;水合物聚集区为浅层未固结渗漏型水合物聚集区;根据水合物聚集区断层在不同深度处对应的垂向主应力、水平最大主应力和水平最小主应力,确定水合物聚集区断层对应的滑动压力最小值;其中,滑动压力最小值用于指示使水合物聚集区断层滑动所需的最小压力值;根据滑动压力最小值,确定水合物聚集区断层对应的最大可承受气柱高度,可以提升断层最大可承受气柱高度确定的准确性,进而提升水合物开采过程中的安全性,降低因地层失稳引发地质灾害的概率。
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公开(公告)号:CN118653803B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202410710377.X
申请日:2024-06-03
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21B43/01 , E21B47/001
Abstract: 本申请提供一种断层最大可承受气柱高度确定方法、装置、设备、介质,其中,方法包括:获取水合物聚集区断层在不同深度处对应的垂向主应力、水平最大主应力和水平最小主应力;水合物聚集区为浅层未固结渗漏型水合物聚集区;根据水合物聚集区断层在不同深度处对应的垂向主应力、水平最大主应力和水平最小主应力,确定水合物聚集区断层对应的滑动压力最小值;其中,滑动压力最小值用于指示使水合物聚集区断层滑动所需的最小压力值;根据滑动压力最小值,确定水合物聚集区断层对应的最大可承受气柱高度,可以提升断层最大可承受气柱高度确定的准确性,进而提升水合物开采过程中的安全性,降低因地层失稳引发地质灾害的概率。
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