一種將位置信息注入地質數據集的系統、方法和存儲介質,用于改進地質組成中表面的建模。該方法包括:(1)顯示所述地質組成中經過所選擇的井子集的橫截面,其中,所顯示的橫截面包括所選擇的井的井挖掘;(2)在所顯示的橫截面的不整合面中打開間隙,其中,所述間隙在與所述不整合面相交的一個或多個井處被打開,其中,所述間隙代表非沉降和/或所述組成中由于侵蝕而缺失的物質;(3)接收指定該間隙內頂部的位置的用戶輸入;以及(4)閉合該間隙,其中,閉合該間隙包括基于該間隙內指定的頂部的位置計算恢復頂部的位置,其中,所述恢復頂部的位置可用于對所述組成中的一個或多個表面建模。
一種具有開放的多重且至少部分互連的孔隙的固體材料,所述固體材料包含由微孔?介孔地質聚合物形成的無機基體和與所述地質聚合物不同的至少一種固體化合物的顆粒,所述無機基體中具有由微孔?介孔地質聚合物形成的側面或壁圍成的至少部分互連的開放大孔,所述顆粒分布在所述大孔中和/或所述側面或壁中。一種用于制備所述材料的方法。一種用于將至少一種金屬陽離子或類金屬陽離子從含有其的液體介質中分離出的方法,其中使所述液體介質與所述材料接觸。
本發明涉及一種預測地質區域中油氣聚集的方法,方法包括以下步驟:a.生成地質盆地模型;b.生成地質力學模型;c.生成綜合模型;d.基于在步驟a至c中獲得的信息生成應變圖;e.從應變圖預測油氣聚集。
公開了用于使標準數值年齡與來自不同位置的地質數據的屬性相關聯的系統和方法。示例性實施方式可以包括:通過基于地質數據的維度、本地地質時間標記和維度到年齡函數將地質數據標準化為全球參考年齡,生成標準化的地質年齡數據集;以及存儲標準化的地質年齡數據集。
公開了使用時變磁場確定關于地下地質建造的信息的系統和方法。實施時變磁場和/或磁通以確定關于受關注地質體內地質建造的信息。這樣的信息可以包含位置、邊界或形狀、壓力、斷層、巖性、強度和/或其他信息中的一個或多個。時變磁場和/或磁通的源可以支持在受關注地質體或附近開鑿井孔所用的開鑿工具的運行以便產生所述磁場和/或磁通。為了產生所述磁場和/或磁通可以使用多個不同的源。
本發明涉及一種自發泡的地質聚合物組合物,其包含至少一種水硬性粘合劑;至少一種選自潛在水硬性粘合劑、火山灰質粘合劑及其混合物的粘合劑;至少一種堿性激活劑;以及鋁浮渣。本發明還涉及該地質聚合物組合物用于生產地質聚合物泡沫和/或發泡的地質聚合物產品的用途。
本發明提供了一種催化處理被鹵化有機化合物(12)污染的地下水(10)、地面水或地上水的方法和體系,所述鹵化有機化合物為氯三嗪除草劑、氯乙酰苯胺除草劑或鹵化脂族除草劑及其含鹵素的類似物和衍生物。所述方法:在還原條件下,將被污染的水暴露于催化量的電子傳遞介質(18),以降低鹵化有機化合物的濃度。所述體系:包含在至少一種(原位或/和離位)裝置(20)中的至少一種電子傳遞介質(18),該裝置用于在還原條件下暴露于被污染的水。示例性的電子傳遞介質有源于卟啉的有機金屬絡合物,例如金屬卟啉、金屬咕啉或金屬二氫卟酚。示例性的金屬卟啉有[TMPYP]、[TP(OH)P]、[TPP]或[TBSP],與過渡金屬(鈷、鎳、鐵、鋅或銅)絡合的游離堿卟啉。通過間歇或流動模式,根據均相或/和多相催化實現所述處理。在被污染的水中天然存在或/和人為產生還原條件。適用于原位地下水可滲透活性阻擋物(PRB)(22)。
公開了一種加固具有暴露地質層的井孔的方法,該方法包括:確定或估計暴露地質層的材料性能;確定實現所希望的暴露地質層性能改進所需要的暴露地質層材料性能變化;和通過注入現場固化形成土工合成復合物的制劑來處理該地質層以提高材料性能值。在另一個方面,本發明涉及一種在最少化學物質處理條件下利用所述方法的裝置,該裝置是不需要大混合槽的自動在線化學計量和泵送裝置。
本技術的實施例將地震數據和地質概念集成到地球模型構建中。更具體地說,示例性實施例提供了基于地震數據和地質概念中的信息來構建地球模型,以用作用于解釋該地震數據和/或在其中缺失地震數據(例如,沒有數據或者沒有數據可解析)的區域中添加至地球模型的背景的新方法。在一些實施例中,通過離散地質體的確定性識別來生成用于地球模型的確定性框架。根據一些實施例,通過利用地質統計信息和/或地震反演填充確定性框架中的地層間隙,來生成混合式確定性-地質統計地球模型。
一種排水溝施工法,特別是不穩定地質區坡面排水溝施工法,其主要工序為:在開挖后的溝槽內及時灌注油性軟粘密封膠,封閉巖面縫隙,在密封膠上鋪設一層柔軟的編織隔水布,伸縮性透水軟管,碎石層、隔離紙及補強鐵絲網,最后再噴設水泥漿,完成溝體;為進一步使溝體穩定,在溝沿兩側鋪設草皮,并在離溝沿適當距離處,設置填有瀝青的截水帶。用本發明在不穩定地質區修建排水溝,能防止雨水滲入巖層,確保排水溝的強固穩定。
本發明涉及一種地質資源巖芯分析用計算機斷層攝影裝置,更詳細地提供一種,可將計算機斷層攝影裝置便利地利用為產業用,能夠通過減少CT(電子計算機斷層掃描)光束發送部與探測器間的活動而精密測定,并且故障不頻繁,特別是可對如地質資源巖芯試樣具有縱長的長軸的汽缸型(或者棒型)的試樣容易地進行斷層攝影的地質資源巖芯分析用計算機斷層攝影裝置。
本發明涉及地質建造的檢測系統,具體而言但不排他地用于石油勘探以及也用于油氣藏的表征和監測,其中,地質建造的檢測系統(10)包括定位在靠近具有垂直開拓方向的第一井(13)的地質建造(12)的表面上的電磁發射設備(11),所述第一井被金屬殼(18)覆蓋,以及定位在第一井(13)內部深處的電磁接收設備(14),所述電磁接收設備(14)包括電磁檢測裝置(30),其特征在于,電磁發射設備(11)包括能夠生成集中在金屬殼(18)的方向上的初級電磁場的初級電磁場生成裝置(20),金屬殼(18)將初級電磁場放射到地質建造(12)中。
本發明涉及基于一項或多項特性對地質系統進行自動歸類。利用基于缺項的統計方法對涉及地質系統的空間的來自一個或多個源的數據集進行變換、裁剪和分析。所述一個或多個經過分析的數據集描述地質系統的空間內的已變換數據集的特性。將所述已變換數據集的分布特性與一個或多個先前歸類的地質系統的一項或多項特性進行比較?;诒砻魉龅刭|系統內的空間的已變換數據集的特性與一個或多個先前歸類的地質系統的特性類似的指示,對所述地質系統內的空間進行歸類。
本發明涉及一種生產地質聚合物復合材料的工藝。本發明還涉及一種地質聚合物復合材料,以及地質聚合物、地質聚合物連同絕熱添加劑、或地質聚合物復合材料在膨脹乙烯基聚合物(優選地乙烯基芳香族聚合物)中的使用。此外,本發明涉及一種用于生產可膨脹乙烯基芳香族聚合物顆粒的工藝、和可膨脹乙烯基芳香族聚合物顆粒。最后,本發明涉及膨脹乙烯基泡沫(優選地乙烯基芳香族聚合物)、及一種包含乙烯基聚合物和(a)、(b)或(c)的母料。
公開了用于對用于構造整個地質單元網格或點的陣列的地質單元模型的地質單元網格的子集或點的陣列進行地質單元建模的系統和方法。在一個實施方案中,本公開包括用于地質單元建模的方法,其包括:使用來自地質單元網格和點的陣列中的一個的所有數據用內插特性值和模擬特性值中的一個填充每個單元和每個點中的一個而無需從地質單元網格和點的陣列中的相應的一個選擇的每個子集中的真實特性值;使用計算機處理器將在每個選定子集中的單元和點中的每一個中的內插特性值和模擬特性值中的一個轉換成點集;以及使用與每個相應的選定子集相關的數據和點集用內插特性值和模擬特性值中的一個填充每個單元和每個點中的一個而無需只在每個選定子集之外的地質單元網格和點的陣列中的相應的一個中的真實特性值。
公開的實施方案包括一種用于修改三維地質細胞模型的方法、設備和計算機程序產品。例如,一個公開的實施方案包括一種系統,其包括至少一個處理器和耦接至所述至少一個處理器的至少一個存儲器。所述存儲器存儲指令,所述指令在由所述至少一個處理器執行時執行包括將對應于二維地質模型的三維地質細胞模型載入至存儲器中的操作。所述操作包括確定受所述二維地質模型的改變影響的所述三維地質細胞模型的部分且對受所述改變影響的所述三維地質細胞模型的所述部分執行局部更新。
本發明專利涉及由回收玻璃所制成的地質聚合物水泥以及其制作方法,根據其特點,這可制備以堅硬固體類型的特有且特定的粘接結構形式的地質聚合物水泥,其由回收玻璃(殘留廢棄的)、堿和水制成,并且通過其組分的研磨、均勻化、堿化和室溫下的固化(硬化)或強制固化(硬化)而直接獲得,并且其可以以非常方便、安全和成本有效的方式作為新的地質聚合物基體被用于在各種應用(生產水泥板、混凝土、纖維復合材料以及涂層材料)中替代由偏高嶺土、高爐礦渣、粉煤灰或火山巖制成的傳統地質聚合物基體,這與完全再利用這種丟棄在環境中的廢物的環保概念一致。
一種用于鉆孔到相對于在地質構造中的地質邊界的位置的系統(30),包括傳感器包(26),其用于感測與在地質構造中由鉆機(10)進行的鉆孔作業相關聯的參數。數據存儲模塊(34),其存儲地質構造的地質模型和關于感測的參數的數據,地質模型包括與地質邊界相關的數據。處理器模塊(32)被配置為使用與所感測的參數相關的數據來監視鉆孔作業,且在地質構造中定位鉆機(10)的鉆頭的位置和在地質模型中其對應的位置。處理器模塊(32)還被配置為產生在相對于地質邊界的限定的位置處的終點。鉆機控制器(24),其與處理器模塊(32)通信,鉆機控制器(24)被配置為控制所述鉆機(10)的作業,且當已經到達終點時使鉆機(10)停止鉆孔。
本發明涉及一種地質層中流出物的開采方法,此地質層形成所述流出物的儲層或生產層,該方法利用一口中心井和至少一口似水平的排油管以及一種驅動劑或驅油劑,把所述驅動劑從主井出發或是從所述的似水平的排油管出發注射進所述地層,并且,所述的驅動劑引起待開采流出物的運移。
本發明提供了一種地質數據探測系統,包含一數據探測模塊、一信號分解模塊、一有源信號處理模塊以及一無源信號處理模塊。數據探測模塊利用一有源的地質探測方法,以及一無源的地質探測方法進行地質數據的探測與收集,并輸出一混合前述兩種數據的混合信號。信號分解模塊將混合信號分解成一有源的地質探測信號,以及一無源的地質探測信號,以供使用者分別于一有源信號處理模塊以及一無源信號處理模塊來進行數據分析。通過本發明可同時并長時間進行有源與無源的地質探測方法,以提高野外現場所調查數據的數量。
本發明提供了一種估量地質構造的物理參數的方法。一個通過地質構造的井被裝配有底部開口的管道,所述管道中充滿一流體。另一流體在位于所述管道和所述井壁之間的環形空間中,兩種流體在環形空間內呈現出一個界面。所述井中的流體的液壓平衡被擾亂且某些數據的變化走向被測量。這些測量數值還通過計算機使用不同組的值對物理參數進行仿真,且其結果被用來估量地質構造。將所述測量數值和仿真數值相比較,以確定出一組最佳數值成為可能。
提供系統和方法用于在預測地質力學油藏系統中的出砂中使用。出砂預測的計算可包括對模擬地質力學油藏系統的偏微分方程組求解。還提供系統和方法用于在基于出砂預測來操作地質力學油藏系統中使用,以便控制地質力學油藏系統中的出砂。
公開了用于產生俘獲在地表下包合物中的烴的估計分布的歷史、地質建模的方法和系統。一種方法,包括實例化所關心的地質區域的盆地模型,并且,對于直至地質現今的多個預定地質年代當中每一個:確定對盆地模型的一個或多個改變;在盆地模型內的多個位置當中每一個處計算溫度和壓力;基于計算出的溫度和壓力確定包合物穩定帶的存在和位置;以及估計包合物穩定帶中的一個或多個包合物濃度和烴體積。該方法還包括根據從所關心的地質區域內的一個或多個位置獲得的校準數據校準從盆地模型得出的現今包合物濃度和烴體積,由此提供在多個位置當中每一個處的現今包合物濃度和烴體積的模型。
生成表示受關注地質體的地質結構的受關注地質體的模型。模型是作為地質時代中一串點上的一系列地質事件生成的,以便每一個事件按順序沉積或腐蝕。給定地質事件是基于在該地質事件時受關注地質體的拓撲和/或地質屬性,在地質事件時影響地質構成、沉積和/或侵蝕的環境條件,和/或其他考慮因素而確定的。給定地質事件進一步被確定,以至少在某種程度上尊重在對受關注地質體內的地質參數的直接測量(和/或其中的趨勢)獲取的局部條件數據。
可以從多個炮檢距疊加和/或角度疊加中提取地質信息??梢越邮毡硎疽呀洀哪芰吭创┻^受關注地質體到能量接收器傳播的能量的炮檢距疊加和/或角度疊加?;趯呐跈z距疊加和/或角度疊加,可以確定與各源-接收器炮檢距和/或源-接收器角度相關聯的屬性體。對于各炮檢距疊加或角度疊加,可以識別在屬性體中表示的對應的地質特征組??梢詫Ρ炔煌呐跈z距疊加和/或角度疊加所對應的地質特征組,以確定不同的炮檢距疊加和/或角度疊加所對應的地質特征組之間的差異和/或相似性。根據這些差異和/或相似性的原因,可以確定地層學解釋、地層學預測以及/或者其他解釋和/或預測。
一種用于根據鉆孔內的測井工具所獲得的定向測量值的方位角變化提取出信號的新穎的快速數據處理技術。通過將該測量電壓的方位角變化與一些正弦函數相匹配,從地質構造響應中提取出相關分界、各向異性和片斷信號。從而也獲得了礦層的方向。所提取出的方向信號可用于獲得分界距離并進行地質導向判斷。根據分界的屬性,可以使用包括轉換和交會圖的兩種技術。系統的一部分包括圖形用戶接口(GUI),以便于靈活的定義轉換目標,改進轉換結果,并使地質構造模型和轉換測量值可視化。
將農業基質(植物體10和動物體12)暴露于農用化學品(A)的方法;減少或防止由將農業基質暴露于農用化學品所引起的表面下地質體(20和22)污染的方法;用于其中的組合物[(A)/(T)]30;包括所述組合物的制品。包括將農業基質暴露于包含農用化學品和至少一種轉化劑的組合(混合物)的組合物,所述轉化劑能減少或消除接觸表面下地質體的農用化學品的濃度(在不同時間和不同深度)。進入表面下地質體前,轉化劑不會減少農用化學品的濃度,同時不會影響或/和干預農用化學品相對于農業基質的功能。轉化劑與農用化學品共遷移并共分布在表面下地質體內,并對減少或消除其中農用化學品的濃度產生作用。轉化劑在表面下地質體中的不同時間和不同深度顯示作用。
本發明涉及用于揭示未鉆探的地質地層中孔隙壓力的異常不連續性界面的方法并且涉及實現其的系統。特別地,該方法(200)特征在于包括以下步驟:通過電聲換能器(20),在電聲換能器(20)的軸(A)的方向生成(210)第一壓力聲波,并且接收由于從第一地質地層(51)到不同的第二地質地層(52)的通行而由至少一個不連續性界面(50)生成的這種第一壓力聲波的反射信號,其中兩個地層依次沿電聲換能器(20)的發射方向(A)定位;基于接收到的反射信號,計算(220)生成的第一壓力聲波的速度(v1)以及電聲換能器(20)與至少一個不連續性界面(50)之間的距離(d);通過電聲換能器(20),在所述電聲換能器(20)的軸(A)的方向中生成(230)第二壓力聲波并且揭示(240)在電聲換能器(20)的端子處引起的電阻抗(ZE);基于揭示出的所述電阻抗(ZE),估計(250)特征化第一地質地層(51)和第二地質地層(52)的多個參數;基于計算出的所述聲速(v1)和所述距離(d)以及估計出的所述多個特征參數,估計(260)第二地質地層(52)的壓力。
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