一種高嶺土高濃度選礦工藝,它由下述步驟實現:A.提供高嶺土原礦;B.在水和分散劑存在的條件下對高嶺土原礦進行攪拌分散,使其粘度維持在7.6~78.3CPS;C.將分散后的高嶺土原礦用螺旋分級機進行除砂處理。除砂處理后得到的粗石英砂再依次經二級螺旋分級機和三級螺旋分級機進行淘洗處理,其中經二級螺旋分級機淘洗得到的礦漿返回步驟B處理,經三級螺旋分級機淘洗得到的礦漿返回二級螺旋分級機處理。本發明的礦漿濃度可保證在45~55%的范圍內,極有利于選礦作業和后續精選工藝進行深加工,高嶺土礦產資源回收率提高到95%以上,整個采選礦用水量較少,有顯著的經濟效益和社會效益。
一種海濱鈦鋯砂礦選礦系統,包括給料設備,篩分設備,洗礦設備,濕式磁選設備,螺旋溜槽設備以及搖床設備。洗礦設備將鈦鋯砂礦進行洗滌,并與水配置成濃度為30?35%的礦漿輸送至濕式磁選設備。濕式磁選設備對礦漿進行磁選,以分離出導磁礦和不導磁礦。第一螺旋溜槽將不導磁礦進行分選,得到第一鋯英砂精礦、第一中礦以及第一尾礦。第二螺旋溜槽將第一中礦進行分選,得到第二鋯英砂精礦、第二中礦以及第一尾砂。第三螺旋溜槽將第一尾礦進行分選,以得到第三精礦和第二尾砂。搖床設備將第二中礦和第三精礦進行重選配漿后進行搖床分選,得到第三鋯英砂精礦,第一金紅石精礦以及第三尾砂。本發明實施例還提供了一種海濱鈦鋯砂礦選礦方法。
本發明公開了強化MEC生物陰極自養處理含氮/硫廢水的方法。發明人通過實驗發現,在使用雙極膜作為分隔膜的MEC處理含氮廢水的過程中,通過向陰極通入少量CO2,可以出人意料地顯著提高含氮/硫廢水的處理速率,同時可以進一步穩定陰極液的pH,顯著提高電極生物膜生物活性,有利于長期穩定地高效處理含氮/硫廢水。
一種高嶺土制備方法,包括:采礦去雜,采掘松化高嶺土礦料,并初分離出粘土、雜物,獲得基料;制漿除砂,將基料制漿并除砂,獲得礦漿初料;化學漂白,將礦漿初料輸至高速攪拌罐內儲漿,加入硫酸溶液和連二亞硫酸鈉溶液,硫酸溶液與礦漿初料的質量比為0.3∶100~0.8∶100,連二亞硫酸鈉溶液與高嶺土礦漿初料的質量比為0.6∶100~1.0∶100,調節混合液pH值為2.0~3.0,以140~180轉/分的速度攪拌40~45分鐘,獲得礦漿精料;洗滌脫水,將礦漿精料循環洗滌脫水,獲得礦漿終料;干燥制粉,將礦漿終料壓濾脫水,獲得高嶺土濾餅,將高嶺土濾餅干燥后粉碎收集,獲得高嶺土成品。該法制備的高嶺土,粘濃度約為52%,適作催化劑或者裂化劑。
本發明涉及高嶺土技術領域,且公開了一種制備原位晶化催化劑的高嶺土,包括以下步驟,采礦、制漿?分散選礦、除沙?臥螺分級+沉降?漂白?壓濾脫水?干燥?成品。該制備原位晶化催化劑的高嶺土,相比于傳統方法的采礦、制漿?分散選礦、除沙?沉降?漂白?壓濾脫水?干燥?成品,本方法沉降時間短,受到溫度影響較小,生產效率高,使用本高嶺土制備的原位晶化催化劑的各項理化性能均達到指標要求,而且用本高嶺土制備的晶化產物結晶度較高,使得最終催化劑的違反活性較高,采用本高嶺土制備的原位晶化催化劑表現出更優的反應性能,具體表現在重油轉化能力提高了2.14個百分點,總液收增加了1.01個百分點。
本實用新型公開了一種采礦用防止飛灰的降塵裝置,包括底板和伺服電機,所述底板的下端兩側設置有驅動輪,且底板的上端中部安置有第一旋轉軸,所述第一旋轉軸的上端鑲嵌有活動板,且活動板的上端左側連接有轉動軸,所述轉動軸的上端安裝有第一支撐桿,且第一支撐桿的內部固定有導軌,所述導軌的正面設置有氣缸,且氣缸的右側安置有第二支撐桿,所述活動板的上端鑲嵌有水箱,且水箱的內部連接有第二旋轉軸。該采礦用防止飛灰的降塵裝置設置有活動板,其可以沿著第一旋轉軸在底板上轉動,則可以帶動其上方的支撐組件及噴灑組件進行轉動,能夠在整個降塵裝置放置位置不變的情況,對多個方向進行循環轉動噴灑,就可以增大降塵范圍。
一種高嶺土采礦系統,包括有挖掘系統、選礦系統、礦漿處理部、抽砂系統和分離裝置;其中,選礦系統設置有抽水裝置和沖洗裝置,抽水裝置包括電動機組、水泵、進水管和出水管,沖洗裝置包括有水槍帶和水槍頭;礦漿處理部設置于高嶺土礦預采礦區域的低洼位置;抽砂系統包括內燃機、吸砂泵、吸砂管和排砂管,吸砂管與礦漿處理部連通,排砂管與分離裝置連通;挖掘系統和選礦系統安裝于可移動的平板單元,可移動的平板單元設置于高嶺土礦預采礦區域的旁側;選礦系統通過設置的礦漿輸送槽與礦漿處理部的礦漿入口相接;抽砂系統和分離裝置安裝于礦漿處理部的旁側。該高嶺土采礦系統與現有技術相比,結構簡單、便于使用操作、采礦效率高,而且投資成本低。
本發明提供一種用于煤礦地區采礦用的高效護目鏡,包括安全帽,所述安全帽左側的底部固定安裝有鏡框,所述安全帽內腔的左右兩側均固定安裝有伸縮桿,所述伸縮桿的頂部固定安裝有弧形桿,所述弧形桿的中部固定安裝有支架,所述安全帽內腔中部的頂部活動安裝有豎桿。該用于煤礦地區采礦用的高效護目鏡,通過設置豎桿和齒輪,利用采礦工人行走時發生的輕微抖動,從而帶動豎桿上下移動,從而利用豎桿左側表面的嚙齒與齒輪轉動連接,帶動齒輪轉動,配合齒輪的不規則設計,豎桿來回不停的上下移動,帶動齒輪轉動收集絲線,以此帶動儲能彈簧收縮儲能,本裝置相較于其他同類型設備,不需要額外的電力驅動能源,節約了社會資源。
本發明公開了復雜構造區低序級斷層的地震識別方法,該復雜構造區低序級斷層的地震識別方法包括:利用計算機對復雜構造區野外地震原始資料進行處理,獲得高質量的、高信噪比的地震信息,為下一步資料解釋提供直觀的、可靠的依據和有關的地質信息;應用LandMark地震綜合解釋軟件進行數據加載;制作合成地震記錄;三維地震資料解釋,顯示地震剖面;根據低序級斷層的地震識別標志,進行低序級斷層識別與描述。本發明機理明晰、可操作性強、有效實用,對低序級斷層的正確判別、提高檢測的可信度具有重要意義,推廣應用前景廣闊,經濟社會效益顯著。
本發明提出了一種基于露頭和井資料定量表征河道單砂體的方法,其步驟為:通過人工測量獲取表征河道單砂體規模的露頭數據,建立露頭狀況控制下河道單砂體分布地質知識庫;探地雷達測量獲取露頭區河道單砂體規模長寬數據及空間分布特征;通過條件隨機建模,建立露頭區河道單砂體分布的三維空間模型;通過機器學習掌握河道單砂體分布的三維空間理論模型;依據三維空間理論模型,以油氣勘探開發實際區塊已有的鉆井單砂體數據為依據,應用機器學習型隨機建模方法,預測目標區河道單砂體分布的三維空間結構及規律。本發明的有益效果如下:提高了有利區塊的預測準確度,提高了勘探開發的成功率,降低了勘探開發成本。
本發明公開了一種泥漿護壁式鉆孔灌注樁泥漿配制方法,其包括以下步驟:S1.準備好配置材料,配置材料包括:水、膨潤土和高分子聚合物;S2.調查過程地質情況和施工條件;S3.對泥漿進行取樣實驗,并確定泥漿的各項性能指標;S4.根據泥漿的各項性能指標組成若干個不同配比方案;S5.通過實驗各個配比方案是否滿足性能指標;S6.選出最佳配比方案,然后按照最佳配比方案將配置材料添加到鉆孔當中形成護壁泥漿。本發明通過高分子聚合物吸附在膨潤土顆粒表面,有利于晶格表面氫鍵的形成,還可形成網狀結構,使得泥漿黏度增大,濾失量降低,使得泥漿的各種性能得到提高,不但配置方便,而且配置成本低。
本發明涉及地質鉆探的技術領域,更具體地,涉及一種鉆井裝置,包括可旋轉和升降的鉆井組件、用于盛裝泥漿的泥漿桶以及將井內泥漿抽取至泥漿桶內的泥漿泵,所述泥漿桶、泥漿泵及鉆井組件自上而下設置,且泥漿泵設有伸至井底的進漿管以及與泥漿桶連通的出漿管。本發明通過鉆井組件旋轉和升降實現鉆探,能夠獲取較好的鉆井效果,且鉆探過程中產生的泥漿由泥漿泵及時抽取至泥漿桶中暫時儲存,存儲一定時間后將泥漿桶吊出井外進行清理;本發明的鉆井組件、泥漿泵及泥漿桶可分開拆卸以運輸,適用于偏遠山區的鉆井工作,且本發明使用過程中無需攜帶鉆桿,設備體積小、作業占用空間小。
本發明提供了一種氨基石墨烯/聚偏氟乙烯壓電納米電紡膜的制備方法,屬于功能材料領域。通過靜電紡絲技術制備了氨基石墨烯/聚偏氟乙烯壓電納米電紡膜。與純聚偏氟乙烯壓電納米電紡膜相比,由于氨基石墨烯的存在能夠通過界面誘導作用促進聚偏氟乙烯生成更多的極性β晶型,所以有效提高了氨基石墨烯/聚偏氟乙烯電紡膜的壓電性能。本發明提供的制備方法工藝簡單,易于操作,所得電紡膜具有柔韌性好、密度小、可裁剪成不同尺寸或復雜形狀的薄膜等優點,有望作為傳感器、觸發器、驅動器、能量捕獲器在聲學、電子、測量、軍事、交通、信息工程、地質勘探等領域得到應用。
本發明公開了注CO2驅油藏CO2混相區域判斷方法,對目標油藏進行精細油藏描述,建立油藏精細地質模型;開展目標油藏數值模擬研究,獲取油層壓力分布特征圖版、油層CO2飽和度分布特征圖版;通過長細管驅替實驗,測定目標油藏CO2與原油的最小混相壓力;判斷注CO2驅油藏CO2混相區域。本發明步驟清晰,應用簡便,為開展低滲透(致密)油藏注CO2驅油機理及注CO2驅提高采收率技術研究提供了一套科學合理、可靠的判別評價標準。不僅可判斷油藏是否屬于混相驅,而且可判斷油藏中待評價區域是否為混相區域類型,同時,也可以指導低滲透(致密)油藏注CO2驅開展相對應的開發策略研究,本發明推廣應用前景廣闊,經濟社會效益顯著。
本發明公開了水平井壓裂裂縫井網模型設計方法,以實際地質參數為依據,應用Eclipse油藏數值模擬軟件建立目標油藏的概念模型;再部署一注一采兩口壓裂水平井,其中壓裂裂縫間距、壓裂裂縫長度均相等,但壓裂裂縫成交錯狀排列;取相鄰壓裂水平井裂縫區間作為研究范圍;根據儲層巖石物性、流體物性的分布特征以及注采井控制區域滲流特征,進行平衡區設置;對平衡區進行平衡區間門檻突破壓力設置,以便近似模擬油藏的啟動壓力,至此即能建立水平井壓裂裂縫井網模型。本發明機理明晰、可操作性強、有效實用,為致密油藏壓裂水平井開發策略研究提供了科學合理的數值模擬模型,推廣應用前景廣闊,經濟社會效益顯著。
本發明公開了壓裂裂縫長度計算方法,對目標油藏進行精細油藏描述;利用俞啟泰交會法計算出目標油藏的經濟合理實用井網密度,進而計算出注采井井距d;建立壓裂裂縫注采井網概念模型;利用油藏數值模擬方法優化、計算出壓裂裂縫井網注采井距與壓裂裂縫長度之間的最佳比值r;根據壓裂裂縫長度計算公式為:,計算出壓裂裂縫長度L。本發明原理明確,可操作性強、有效實用,應用簡便,為開展低滲透(致密)油氣藏直井(水平井)壓裂裂縫長度地質設計研究提供了一種科學合理的確定方法。同時,也可為低滲透(致密)油氣藏直井(水平井)開發的壓裂裂縫長度計算提供了新方法,推廣應用前景廣闊,經濟社會效益顯著。
本發明公開了考慮應力敏感條件下的致密油藏毛細管壓力計算方法,該方法包括如下步驟:對目標油藏進行精細油藏描述,建立油藏精細地質模型;優選最能代表該油藏物性特征的目的層段,并鉆取最能代表該油藏物性特征的柱塞狀巖心樣品;利用得到的巖心樣品,開展壓實實驗、壓汞實驗,獲取該油藏巖心有效覆壓下的空氣滲透率與有效覆壓之間的函數關系式和實驗室條件下的壓汞毛管壓力數據;取壓汞毛管壓力數據代入考慮應力敏感條件下實驗室中的壓汞法所測得的毛細管壓力與實際油藏中油水的毛管壓力的換算關系式中,即可計算出考慮應力敏感條件下的實際油藏中油水的毛細管壓力值。本發明解決了長期以來難以獲得實際油藏條件下的毛管壓力計算的難題,實現了實驗室條件與油藏條件下毛細管壓力的換算的目的。
本發明公開了一種強邊底水油藏界定方法,該方法包括如下步驟:(1)對目標油藏進行精細油藏描述,建立油藏精細地質模型;(2)在步驟(1)的基礎上,進行油藏數值模擬以修改、完善該油藏精細地質模型;(3)利用步驟(2)中得到的修正、完善后的該油藏精細地質模型求取目標油藏中邊底水所占區域的地下孔隙體積及油區所占的地下孔隙體積;以及(4)利用步驟(3)中獲得水區、油區地下孔隙體積計算邊底水所占區域的地下孔隙體積與油區所占的地下孔隙體積的水體倍數,并參照強邊底水油藏界定標準,判斷該候選油藏是否為強邊底水油藏。本發明解決了判別油藏邊水能量強弱標準不明確的問題,實現了強邊底水油藏判別工作規范化、標準化之目的。本發明具有原理簡單、可操作性強、有效實用等特點,因而具有很好的推廣應用價值。
本發明公開了一種邊水油藏、底水油藏、邊底水油藏鑒定方法,該方法包括如下步驟:(1)對目標油藏進行精細油藏描述,建立油藏精細地質模型;(2)在步驟(1)的基礎上,進行油藏數值模擬以修正該油藏精細地質模型;(3)利用步驟(2)中得到的修正后的該油藏精細地質模型求取目標油藏形態參數;以及(4)對步驟(3)中獲得目標油藏形態參數進行分析,并參照邊水油藏、底水油藏、邊底水油藏鑒定標準,判斷目標油藏類型。本發明解決了邊水油藏、邊底水油藏、底水油藏等油藏類型之間界線不清的問題,實現了邊水油藏、底水油藏、邊底水油藏鑒定、分類工作規范化、標準化之目的。本發明提出的水油藏、底水油藏、邊底水油藏方法具有原理簡單、可操作性強、有效實用等特點,因而具有很好的推廣應用價值。
本發明公開了復雜斷塊油藏分類評價方法,該方法按如下步驟進行:(1)、對目標復雜斷塊油藏進行精細油藏描述,建立精細地質模型;(2)、進行油藏數值模擬以修改完善上述精細地質模型;(3)、利用修改完善后的精細地質模型獲取地質分類評價指標參數;(4)、根據上述地質分類評價指標參數的定量標準對目標復雜斷塊油藏進行分類評價。本發明選擇影響油藏開發效果的主控因素作為分類評價指標,利用定量的分類評價標準來綜合評判復雜斷塊油藏效益開發難易程度,因而使得油藏綜合分類評價結果更合理,更具有推廣價值。
本發明提出了一種改進的海域可燃冰飽和度巖石物理計算方法,基礎數據的準備,組成骨架的礦物構成比例、礦物的體積模量和剪切模量、礦物的密度、海水的體積模量和密度、純水合物的體積模量、剪切模量和密度數據;本改進的海域可燃冰飽和度巖石物理計算方法充分利用了測井數據數據的優勢,針對現有巖石物理理論預測與實測存在較大差異提出改進的巖石物理預測理論,從而形成了預測精度更好的預測方法;有利于提高預測海域可燃冰飽和度精度,從而為后續勘探開發提供一定的指導,進而達到降低勘探開發成本和風險的效果;為海域可燃冰飽和度的合理計算提供了一種比較可行的方法,有利于促進天然氣水合物發育區儲量評估的發展。
本發明實施例公開了一種基于縱橫波速度的脆性礦物指數預測方法,包括:將兩項式表示的Wyllie縱波速度求取方程改變為三項表示的縱波速度求取方程;將三項表示的Wyllie方程的流體傳播部分去除,簡化三項表示的Wyllie方程為橫波部分的Wyllie方程;依據獲得的巖石的物理彈性參數,得到基于縱橫波速度的脆性礦物指數預測方程;采集應用所需的基礎數據,將采集數據代入基于縱橫波速度的脆性礦物指數預測方程,得到獲得單井或體數據的脆性礦物指數數據?;诒景l明可以被用到具有較高縱橫向分辨率的地震數據中,獲得地下頁巖氣儲層的縱橫向脆性礦物指數分布情況,有利于提高儲層段脆性礦物指數的預測精度,從而達到降低勘探開發風險和降低勘探開發成本的效果。
本實用新型公開了一種結構改良的地質鉆頭,其金屬管體芯部開設管體中心孔,金屬管體下端部的外圓周面設置外螺紋連接部;金屬管體上端邊緣部開設有呈圓周環狀均勻間隔分布的刀頭安裝槽,相鄰兩個刀頭安裝槽之間設置刀頭卡持定位塊,各刀頭安裝槽內分別嵌裝鉆削刀頭,各鉆削刀頭上端部分別延伸至金屬管體上端邊緣上端側;各鉆削刀頭分別開設左端豎向卡持槽、右端豎向卡持槽,各刀頭卡持定位塊的左端豎向邊緣部分別嵌卡于相應側的鉆削刀頭的右側豎向卡持槽內,各刀頭卡持定位塊的右端豎向邊緣部分別嵌卡于相應側的鉆削刀頭的左側豎向卡持槽內。通過上述結構設計,本實用新型具有設計新穎、結構簡單、制備加工方便且制備加工成本低的優點。
本實用新型公開了一種新式地質鉆頭結構,其金屬管體芯部開設管體中心孔,金屬管體下端部的外或者內圓周面設置外螺紋連接部,金屬管體上端面設置管體安裝凸緣,管體安裝凸緣內圓周面與管體中心孔的內壁間隔布置,管體安裝凸緣外圓周面與金屬管體外圓周面間隔布置;金屬管體上端側裝設有呈圓周環狀均勻間隔分布且沿著管體安裝凸緣排布的鉆削刀頭,各鉆削刀頭分別呈圓弧彎曲形狀,各鉆削刀頭下端面的中間位置分別開設刀頭定位安裝槽,管體安裝凸緣嵌插于各鉆削刀頭的刀頭定位安裝槽內,各鉆削刀頭分別與管體安裝凸緣焊接;各鉆削刀頭上端面中間位置分別設置刀頭凸起。通過上述結構設計,本實用新型具有設計新穎、結構簡單、制備加工方便的優點。
本實用新型提供了一種用于地質礦產勘查的重砂采樣裝置,包括主體組件和收集組件,所述主體組件包括箱體、門體、子扣和母扣;所述主體組件的一側安裝有收集組件;所述收集組件包括凹槽板體、筒體、電機、方形管體、桿體、絞龍片、凸塊。本實用新型通過手持第二把手推動箱體進行移動,其中輪胎進行輔助移動,然后使第一傾斜板體與第二傾斜板體對重砂進行初步收取,此時啟動電機,電機的活塞桿帶動桿體上的絞龍片進行轉動,絞龍片在轉動的同時帶動凸塊進行轉動,用于對提升重砂增強摩擦力,然后重砂通過絞龍片與凸塊運輸至方形管體內,方形管體將重砂運輸至箱體內,達到快速對重砂進行采集的目的,提高工作效率,降低勞動強度。
本發明提供了一種基于雙變地質建模技術的薄儲層地震正演模擬方法,步驟(1)設置主模型的基本尺寸;(2)在主模型上劃分出目的層區和非目的層區范圍;(3)在不同比例下設計具有2m以下薄儲層特征的目的層模型和非目的層模型;(4)利用變采樣技術離散模型,獲得模型離散數據;(5)基于獲得的離散數據,采用正演算法進行正演模擬,生成合成地震記錄。優點是利用該方法可以實現構建2m以下的薄儲層,并能夠開展2m以下薄儲層的地震正演模擬,使地震模擬的成果能夠更好地被用來解決實際面臨的薄儲層識別難的問題。
本發明公開了一種改良型地質鉆頭,其金屬管體上表面中間位置設置刀頭安裝凸緣,刀頭安裝凸緣內徑值大于金屬管體內徑值,刀頭安裝凸緣外徑值小于金屬管體外徑值;刀頭安裝凸緣開設均勻間隔分布的凸緣通槽,位于相鄰兩個凸緣通槽之間的刀頭安裝凸緣部分為刀頭安裝部;各刀頭安裝部內表面分別焊接內側刀頭,各刀頭安裝部外表面分別焊接外側刀頭,內側刀頭、外側刀頭分別為金剛石合金刀頭;相鄰兩個內側刀頭之間設置內側間隙,相鄰兩個外側刀頭之間設置外側間隙,各凸緣通槽分別與相應位置的內側間隙、外側間隙連通。本發明的改良型地質鉆頭具有結構設計新穎、制備加工方便且性價比高、適用范圍廣的優點。
本發明公開了一種節能環保型地質勘探用巖石取樣裝置,其結構包括:沖鉆柱桿、軸套環、取樣鋼管套筒、軸承座、軸動電機、手扶彎桿,本發明實現了運用軸套環與取樣鋼管套筒相配合,通過緩沖墊桿彈射剃刀鋼管在沖鉆柱桿與軸套槽內形成邊側深入鉤拉巖石取樣操作效果,讓后續的梯形夾裝片內取樣夾架的管道和剛性受力回轉沖擊實現節能環保型地質防大面積損耗的小洞孔巖石取樣操作效果,保障沖鉆柱桿與軸套環的聯動性,使整體勘探巖石得到很好的小范圍復合局限性進行沖轉加工操作效果。
本發明公開了井筒與油藏耦合條件下的水平井地質優化設計方法,對目標油藏進行精細油藏描述,建立目標油藏精細地質模型;進行油藏數值模擬以修正、完善該目標油藏精細地質模型;考查油藏靜態、動態特征,按照井筒與油藏耦合條件下的水平井地質優化設計指導原則,遵照、執行水平井油藏地質設計技術規范、水平井油藏地質設計技術要求,綜合運用油藏工程方法、油藏數值模擬方法完成水平井地質優化設計。本發明原理清晰,步驟簡單、可操作性強、有效實用,極大提高了水平井地質設計的可靠性和水平井產能預測的精度,使之更符合礦場實際,推廣應用前景廣闊,經濟社會效益顯著。
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