[发明专利]一种高效的深层地热资源勘查方法在审
申请号: | 202210276855.1 | 申请日: | 2022-03-21 |
公开(公告)号: | CN114706129A | 公开(公告)日: | 2022-07-05 |
发明(设计)人: | 张丰;蔺林林;刘彬涛;史丽娜;仝路;孟甲;史启朋;刘肖 | 申请(专利权)人: | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) |
主分类号: | G01V3/00 | 分类号: | G01V3/00 |
代理公司: | 西安合创非凡知识产权代理事务所(普通合伙) 61248 | 代理人: | 张燕 |
地址: | 272100 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高效 深层 地热资源 勘查 方法 | ||
本发明涉及勘探技术领域,具体涉及一种高效的深层地热资源勘查方法,包括如下步骤:获取地热资源勘查区的地质勘查数据,并将每一个地质勘查数据用图像的形式进行描述,得地质勘查图像集;基于所述地质勘查图像集构建地热资源勘查区的三维地质模型;基于所述地热勘测区的三维地质模型生成对应的磁性源或电性源布置地图,该磁性源或电性源布置地图内载每一个探测点的定位坐标及磁性源或电性源布置参数;基于爬行机器人根据所述磁性源或电性源布置地图引导工作人员完成磁性源或电性源的布置;基于“CSAMT”法获取地热资源勘查区内电阻率的空间分布状态。本发明在可以减轻工作人员工作量的同时,可以提高勘测结果的准确性和可信度。
技术领域
本发明涉及勘探技术领域,具体涉及一种高效的深层地热资源勘查方法。
背景技术
目前,国内的地热勘探主要依赖地球物理勘探方法,其优点具体表现为:适用范围广、勘探深度大、勘探效率相对较高、勘探成本相对较低。其中, “CSAMT”法因具有技术成熟、工作效率高、勘探深度范围大、分辨率高、受地形影响小、高阻电屏蔽作用小、经济性高等显著特点,被越来越多的地热勘探项目使用,并取得了较好的效果。但其也存在如下缺陷:
1)需人为进行磁性源或电性源的布置,费时费力的同时,对工作人员的工作经验存在高度的依赖性;
2)人为布置磁性源或电性源的方式易降低地热勘测结果的准确性和可信度,增加地热资源开发风险;
3)未充分考虑不同的地质构造对勘探结果的影响,一定程度上降低了地热勘测结果的准确性。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供了一种高效的深层地热资源勘查方法,在可以减轻工作人员工作量的同时,可以提高勘测结果的准确性和可信度。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
一种高效的深层地热资源勘查方法,包括如下步骤:
S1、获取地热资源勘查区的地质勘查数据,并将每一个地质勘查数据用图像的形式进行描述,得地质勘查图像集;
S2、基于所述地质勘查图像集构建地热资源勘查区的三维地质模型;
S3、基于所述地热勘测区的三维地质模型生成对应的磁性源或电性源布置地图,该磁性源或电性源布置地图内载每一个探测点的定位坐标及磁性源或电性源布置参数;
S4、基于爬行机器人根据所述磁性源或电性源布置地图引导工作人员完成磁性源或电性源的布置;
S5、基于“CSAMT”法获取地热资源勘查区内电阻率的空间分布状态。
本实施例中,所述步骤S1中,基于预配置的地质勘查图像绘制脚本根据所采集到的地质勘查数据实现每一个地质勘查数据的图像化,每一个地质勘查图像均配置有其对应的定位信息。
本实施例中,所述步骤S2中,通过kinect深度传感器获取每一个地质勘查图像的深度图像,将所获得的深度图像进行三角化,然后在尺度空间中融合所有三角化的深度图像构建分层有向距离场,对距离场中所有的体素应用整体三角剖分算法产生一个涵盖所有体素的凸包,并利用Marching Tetrahedra算法构造等值面,完成图像的三维重构,得到每一个地质勘查图像的三维地质模型,然后根据每一个地质勘查图像的定位信息获取每一个三维地质模型的中心点坐标,将这些三维地质模型置于同一个坐标系内,即可完成三维地质模型的拼接,得到地热资源勘查区的三维地质模型。
本实施例中,所述步骤S3中,基于大数据+深度学习+人工整理获取不同的地热勘测目标、不同的地质构造与磁性源或电性源布置参数之间的关联关系,基于所述关联关系及地热勘测区的三维地质模型生成对应的磁性源或电性源布置地图。
本实施例中,所述步骤S4中,所述爬行机器人根据所述磁性源或电性源布置地图引导工作人员到达每一个磁性源或电性源布置点,并在达到对应的布置点时自动显示其对应的磁性源或电性源布置参数要求。
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