一种地热资源综合评价系统及方法技术方案

技术编号:26478670 阅读:86 留言:0更新日期:2020-11-25 19:22
本发明专利技术公开了一种地热资源综合评价系统及方法,以采集的大量物探数据和钻探工程数据为基础,钻探工程数据包括录井数据、测井数据和岩样编录数据,在地热资源综合评价系统中将纵向坐标轴设定为地层深度,物探数据、录井数据、测井数据和岩样编录数据沿纵轴方向由浅至深绘制变化曲线,各种曲线沿横轴方向依次排布,将录井数据、测井数据和岩样编录数据随地层由浅至深过程中的变化与相应深度的物探数据进行对比,修正物探数据和钻探工程数据,从而精确刻画和掌握地层剖面、压力剖面、温度剖面等地热储层重要参数,绘制三维空间图形,同时可以利用物探数据和钻探工程数据计算地热资源量,通过对数据的整合和综合分析为地热资源评价提供依据。

【技术实现步骤摘要】
一种地热资源综合评价系统及方法
本专利技术涉及资源勘探
,更具体的说是涉及一种地热资源综合评价系统及方法。
技术介绍
在传统的地热资源调查过程中,物探、钻探、录井、取心、测井等技术均有应用,但在地热资源评价过程中更多的只是关注测温数据或某项单一数据,而忽略了其他地质数据,缺乏对数据的整合和综合分析,难以精确的刻画地层情况和准确的对地热资源进行评价。通过物探技术可以对地下的结构、断裂的分布做出预判,但是由于物探结果具有多解性,其结果往往只能进行定性分析,作为地质构造和地热资源评价的参考。地热录井主要录取地热钻探过程中的工程地质数据,主要包括钻井液温度、钻井液密度、机械钻速、泵压、钻压、扭矩、转速、钻井液排量等等,录井数据对地层岩性、孔隙度、裂隙发育、胶结程度、地温梯度、地层压力、含水情况等地热地质条件非常敏感,对地热地质条件分析极其重要,但是也只能利用其对地层情况做定性分析,难以做定量分析。地热测井主要包含自然电位、声波时差、放射性、三侧向、井斜、井径、井温等参数,通过测井数据可以掌握地层分层、地层岩性、地温梯度等重要储层地质参数,但是由于缺乏足够的地质资料在新工作区地热测井成果往往也存在一定的误差。钻探岩样编录过程中,依据岩样获取的深度和岩性进行定深和定名,据此可以真实准确掌握不同深度地层的岩性变化情况。因此,如何实现地热资源数据的整合和综合分析是本领域技术人员亟需解决的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术提供了一种地热资源综合评价系统及方法,以采集的大量物探数据和钻探工程数据为基础,钻探工程数据包括录井数据、测井数据和岩样编录数据,在地热资源综合评价系统中将纵向坐标轴设定为地层深度,物探数据、录井数据、测井数据和岩样编录数据沿纵轴方向由浅至深绘制变化曲线,各种曲线沿横轴方向依次排布,将录井数据、测井数据和岩样编录数据等钻探工程数据随地层由浅至深过程中的变化与相应深度的物探数据进行对比,修正物探数据和钻探工程数据,从而精确刻画和掌握地层剖面、压力剖面、温度剖面等地热储层重要参数,绘制三维空间图形,同时可以利用修正后的物探数据和钻探工程数据计算地热资源量,通过对数据的整合和综合分析为地热资源评价提供依据。为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种地热资源综合评价方法,包括以下具体步骤:步骤1:采集物探数据和钻探工程数据,所述钻探工程数据包括路径数据、测井数据和岩样编录数据;步骤2:根据所述物探数据和所述钻探工程数据绘制所述物探数据、所述录井数据、所述测井数据和所述岩样编录数据的变化曲线;步骤3:将所述变化曲线沿横轴方向依次排布,将所述录井数据、所述测井数据、所述岩样编录数据和所述物探数据的所述变化曲线进行对比,利用所述岩样编录数据修正所述物探数据、所述录井数据和所述测井数据;步骤4:根据修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据获得更为精确的地热储层参数;所述地热储层参数包括地层剖面、压力剖面、温度剖面等,为地热资源评价提供依据;步骤5:建立三维坐标系,根据所述地热储层参数绘制三维空间图形,以图形和数据的形式展现地层由浅至深的构造、断裂分布情况,并计算地热资源量。优选的,在所述步骤1中,对所述物探数据和所述钻探工程数据进行数据过滤,删除关键属性缺失和存在数据冗余的数据记录,以及利用所述物探数据和所述钻探工程数据的连续性删除异常数据记录。优选的,所述步骤2中采用多数据可视化方法建立二维坐标系绘制所述变化曲线,所述二维坐标系的纵向坐标轴设定为地层深度,所述物探数据、所述录井数据、所述测井数据和所述岩样编录数据沿所述纵向坐标轴由浅至深绘制所述变化曲线。优选的,根据修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据得到修正后的物探控制区域内的地层分层、埋深和地温分布数据,采用多数据可视化方法建立三维坐标系,绘制所述物探控制区域内的所述三维空间图形,并结合修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据进行积分运算,获得所述物探控制区域内的所述地热资源量。一种地热资源综合评价系统,包括:钻探工程智能感知系统,安装在钻探设备上,采集物探数据和钻探工程数据;数据过滤器,对采集的所述物探数据和所述钻探工程数据进行过滤处理并存储至数据库;曲线绘图模块,调用所述数据库中存储的过滤处理后的所述物探数据和所述钻探工程数据绘制二维变化曲线图;对比修正模块,根据所述二维变化曲线图对所述物探数据和所述钻探工程数据进行修正;空间绘图模块,根据修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据绘制三维空间图形;地热资源计算模块,根据修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据计算物探控制区域内的地热资源量。优选的,所述钻探工程数据包括录井数据、测井数据和岩样编录数据;所述数据过滤器对所述物探数据和所述钻探工程数据进行数据过滤,删除关键属性缺失和存在数据冗余的数据记录,以及利用所述物探数据和所述钻探工程数据的连续性删除异常数据记录并存储至所述数据库。数据过滤器的作用过程为:录井设备、测井设备将传感器采集到的模拟信号转换为数字信号,由于现场环境的复杂性和不确定性,最终采集到的个别数字信号会出现不同程度的异常,如数值异常、数据项缺失等,使用数据过滤器利用工程数据的连续性和预先设定的各数据参数阈值,利用相邻时间点数据推断缺失项数据,利用参数阈值过滤掉非正常数据;数据过滤器获取到完整数据后,与后台关系型数据库系统建立会话,采用Hibernate对象关系映射框架完成数据入库操作。优选的,在所述曲线绘图模块采用多数据可视化方法建立二维坐标系绘制变化曲线,所述二维坐标系的纵向坐标轴设定为地层深度,所述物探数据、所述录井数据、所述测井数据和所述岩样编录数据沿所述纵向坐标轴由浅至深绘制所述二维变化曲线图。优选的,所述对比修正模块将所述二维变化曲线沿横轴方向依次排布,将所述录井数据、所述测井数据、所述岩样编录数据随地层由浅至深过程中的变化与相应深度的所述物探数据进行对比,利用所述岩样编录数据修正所述物探数据、所述录井数据和所述测井数据,并传输至所述控制绘图模块和所述地热资源计算模块。优选的,所述控制绘图模块根据修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据得到修正后的物探控制区域内的地层分层、埋深和地温分布数据,采用多数据可视化方法建立三维坐标系,绘制所述物探控制区域内的所述三维空间图形。优选的,所述地热资源计算模块根据修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据进行积分运算,获得所述物探控制区域内的地热资源量。经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本专利技术公开提供了一种地热资源综合评价系统及方法,以深度为坐标轴快速导入或采集物探、录井、测井和岩样数据,并应用多数据可视化方法将数据以图形或曲线的方式显示,实现多数据交互对比分析,对数据进行校正和调整,从而获得更加真实准确的数据;同时可以利用地热录井数据计算地层压力修正值,根据正常地层压力和地层压力修正值获得地层压力变化情况;并且采用三维建模方法绘制物探控制区域内的地热分布三维计算模型,根据模型对物本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种地热资源综合评价方法,其特征在于,包括以下具体步骤:/n步骤1:采集物探数据和钻探工程数据,所述钻探工程数据包括路径数据、测井数据和岩样编录数据;/n步骤2:根据所述物探数据和所述钻探工程数据绘制所述物探数据、所述录井数据、所述测井数据和所述岩样编录数据的变化曲线;/n步骤3:将所述变化曲线沿横轴方向依次排布,将所述录井数据、所述测井数据、所述岩样编录数据和所述物探数据的所述变化曲线进行对比,利用所述岩样编录数据修正所述物探数据、所述录井数据和所述测井数据;/n步骤4:根据修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据获得地热储层参数;/n步骤5:建立三维坐标系,根据所述地热储层参数绘制三维空间图形,并计算地热资源量。/n

【技术特征摘要】
1.一种地热资源综合评价方法,其特征在于,包括以下具体步骤:
步骤1:采集物探数据和钻探工程数据,所述钻探工程数据包括路径数据、测井数据和岩样编录数据;
步骤2:根据所述物探数据和所述钻探工程数据绘制所述物探数据、所述录井数据、所述测井数据和所述岩样编录数据的变化曲线;
步骤3:将所述变化曲线沿横轴方向依次排布,将所述录井数据、所述测井数据、所述岩样编录数据和所述物探数据的所述变化曲线进行对比,利用所述岩样编录数据修正所述物探数据、所述录井数据和所述测井数据;
步骤4:根据修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据获得地热储层参数;
步骤5:建立三维坐标系,根据所述地热储层参数绘制三维空间图形,并计算地热资源量。


2.根据权利要求1所述的一种地热资源综合评价方法,其特征在于,在所述步骤1中,对所述物探数据和所述钻探工程数据进行数据过滤,删除关键属性缺失和存在数据冗余的数据记录,以及利用所述物探数据和所述钻探工程数据的连续性删除异常数据记录。


3.根据权利要求1所述的一种地热资源综合评价方法,其特征在于,所述步骤2中采用多数据可视化方法建立二维坐标系绘制所述变化曲线,所述二维坐标系的纵向坐标轴设定为地层深度,所述物探数据、所述录井数据、所述测井数据和所述岩样编录数据沿所述纵向坐标轴由浅至深绘制所述变化曲线。


4.根据权利要求1所述的一种地热资源综合评价方法,其特征在于,根据修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据得到修正后的物探控制区域内的地层分层、埋深和地温分布数据,采用多数据可视化方法建立三维坐标系,绘制所述物探控制区域内的所述三维空间图形,并结合修正后的所述物探数据和所述钻探工程数据进行积分运算,获得所述物探控制区域内的所述地热资源量。


5.一种根据权利要求1-4任一项所述的地热资源综合评价系统,其特征在于,包括依次连接的钻探工程智能感知系统、数据过滤器、曲线绘图模块、对比修正模块、空间绘图模块和地热资源计算模块;
所述钻探工程感知系统安装在钻探设备上,采集物探数据和钻探工程数据并传输至所述数据过滤器;
所述数据过滤器对所述物探数据和所述钻探工程数据...

【专利技术属性】
技术研发人员:张德龙孙鹏翁炜郭强郭坤杨鹏李超王玉超贺云超黄玉文刘家荣
申请(专利权)人:北京探矿工程研究所
类型:发明
国别省市:北京;11

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