本發明公開具有改進的鎧裝電線的電纜,所述電纜與井眼裝置一起用于分析與井眼相鄰的地質建造。所述電纜包括至少一根絕緣導體以及一根或多根圍繞所述絕緣導體的鎧裝電線。鎧裝電線包括被耐腐蝕合金包層圍繞的高強度芯,其中合金包層包括如下合金,例如鈹-銅基合金、鎳-鉻基合金、超奧氏體不銹鋼合金、鎳-鈷基合金、鎳-鉬-鉻基合金等。本發明的電纜可以是任何可用電纜,包括單芯電纜、四芯電纜、七芯電纜、四芯電纜、滑線電纜、多線電纜、同軸電纜或地震電纜。還公開了制備所述電纜的方法。
一種用于使用發送到地下地質地層中并從地下地質地層感應出的動態磁場來增加由測量系統獲得的數據的空間分辨率的裝置和方法。當在所述地層引導主電磁發送場時,獲得穩態磁場。電流被停止,并且在主場改變其磁狀態之后,從地層感應電響應。本發明的裝置是配有能量引導部件,例如非導電DC磁聚焦組件的感應型發送器-接收器。通過在地層中感應的瞬時電流上施加定形磁場,瞬時電流徑向擴散的速率被減小,并且實現了感應電流密度的軸向束長度的增加,因此,實現了地層同質的不連續性的更高垂直和方位分辨率。
本發明涉及一種用于生產建筑骨料的方法,其包括以下步驟:(i)制備材料,所述材料包括(以重量百分比計):飛灰(80%至99.75%);堿性活化劑(0.25%至20%);水(飛灰和堿性活化劑總重量的6%至30%);(ii)將所述堿性活化劑與所有上述水量混合以產生堿性活化劑溶液,然后將所述堿性活化劑溶液與飛灰混合以產生地質聚合物砂漿;(iii)以2MPa或更高的壓縮力模制具有期望尺寸的所述地質聚合物砂漿,其中所述模制通過液壓壓制、擠出、輥壓或平板層壓進行;(iv)固化;(v)任選地,將以上獲得的所述建筑骨料壓碎至預定尺寸。此外,本發明涉及通過上述方法獲得的由飛灰生產的建筑骨料。
在井設計過程中,考慮到速度估計中和使用該速度確定孔壓的模型中的不確定性,使用根據地震速度數據獲得的鉆前孔壓和斷裂梯度預測。使用地質學約束,建立烴柱高度的極限。還可以預測達到目標儲集層所需的套管的相對數量。
公開了用于實現方位敏感的電阻率測井工具的各種系統和方法。一個這樣的方法涉及從位于鉆鋌上的一個或多個線圈發射主磁場以及接收若干電信號,其中每個電信號是從若干傳感器中的相應一個傳感器接收的。傳感器圍繞鉆鋌的圓周分布,并且至少一個傳感器的軸垂直于鉆鋌的軸。每個電信號指示反射磁場的測量的相應幅度,其中反射磁場是從異常地質構造反射的。該方法基于電信號來計算反射磁場的向量測量。
提供一種在具有裂縫網絡的井場執行壓裂操作的方法。該方法包括獲得井場數據和地質力學模型,并且生成裂縫網絡隨著時間變化的水力壓裂裂縫生長模式。所述生成包括:使水力壓裂裂縫從井眼延伸并進入地下地層的裂縫網絡中,以形成水力壓裂網絡;在延伸后確定水力壓裂參數;確定支撐劑通過水力壓裂網絡的傳輸參數;以及從水力壓裂參數、傳輸參數和地質力學模型確定水力壓裂裂縫的裂縫尺寸。該方法還包括在水力壓裂裂縫上執行應力投影,以確定不同深度處的裂縫之間的應力干涉,并且基于所確定的應力干涉重復所述生成。該方法還可以包括確定交叉特性。
本發明涉及用于從富含H2S和CO2的氣體混合物諸如地熱不凝性氣體混合物(NCG)中減少硫化氫(H2S)和二氧化碳(CO2)的方法和系統。通過將氣體流加壓并將其進料到吸收塔,在吸收塔中H2S和CO2優先溶解在水流中,產生富含H2S和CO2的水流,以將H2S和CO2氣體與富含H2S和CO2的氣體混合物中所含的其余氣體分離。然后可以將富含H2S和CO2的水流回注到地質儲層或用于對地質來源的另一水流進行pH改變。
本發明描述了用于快速驗證的系統、設備、方法以及機器可讀介質。例如,系統的一個實施方案包括:客戶端設備的本地質詢生成器,該本地質詢生成器用于使用導出函數在客戶端裝置上生成質詢;客戶端設備的驗證引擎,該驗證引擎用于生成由指定質詢?響應協議定義的質詢響應;驗證引擎用于將質詢響應傳輸到服務器,并且服務器用于至少部分地通過確定質詢是否在指定時間窗口內生成來驗證質詢響應。
獲得與油藏中的烴產物的生產相關聯的歷史生產數據。獲得與生產相關聯的歷史示蹤劑測試數據。使用歷史生產數據和歷史示蹤劑測試數據執行歷史匹配,以生成改進的地質模型。使用改進的地質模型執行生產優化,包括預測優化控制以及使用預測的優化控制來更新各個注入器和采油器的注水速率和流體生產率。將預測的優化控制應用于油藏以優化未來生產。
本發明涉及一種從燃燒氣中分離 CO2的方法,可用于大排放量的 領域(使用任何碳質燃料的熱電站)。分離出的 CO2流可以使用和/或包含在地 質層組(geological formations)中。本發明方法的目的在于降低 涉及CO2分離的高成本,正是這 高成本阻止了聯合國IPCC報告中所包括的 CO2限制方案的大規模應用。所 述的方法包括將燃燒氣與含鈣吸附劑(石灰石,煅燒過的白云石) 在650-750℃下接觸,從而通過吸附劑的快速碳化作用來捕集 CO2。所述吸附劑在 CO2或 CO2/H2O氣氛下運行的另一反應器(煅燒爐)中在等于或小于大 氣壓的壓力下再生。
公開了一種用于從代表地質地層的電阻率圖像測井估計地質地層的感興趣區域中的孔隙度分布的系統和方法?;诘谝浑娮杪手档拇韼r石基質的歸一化因子和基于第二電阻率值的圖像點因子被計算和比較以識別與次生孔隙度對應的電阻率圖像測井中的點。根據需要,基于不同的第一電阻率值和不同的第二電阻率值,歸一化因子和圖像點因子被重新計算以識別與次生孔隙度對應的電阻率圖像測井中的附加點,直到滿足終止準則。該方法可以進一步包括孔隙度校準操作和一個或多個偽影校正。
本發明涉及評價和評估包含欠飽和煤層氣儲層的地質層的方法。在一些實施方式中,本發明提供根據無關物質即地層水來歸納量化欠飽和煤層氣儲層中的固體的臨界解吸壓力。利用這些技術,可以基于如下甲烷含量特征來更快速且經濟地進行欠飽和煤層氣儲層的表征:諸如臨界解吸壓力、氣體含量以及在一些實施方式中的根據等溫線評價計算出的氣體含量、針對采出的脫水估計、臨界解吸壓力與初始儲層壓力之比等。本發明的特征還可以進一步與諸如取芯、測井、儲層等溫線評價等常規儲層分析或其它技術結合應用。
本公開呈現用于預測地質構造生產數據的方法和裝置。例如,一些示例方法包括識別參數組陣列;確定第一組歷史生產數據與建模生產數據之間的擬合誤差,其中所述建模生產數據通過基于所述陣列的每個參數組執行模擬模型而獲得;針對所述陣列的每個參數組確定第二組歷史生產數據與推斷生產數據之間的驗證誤差;針對所述陣列的每個參數組基于所述擬合誤差和所述驗證誤差確定組合誤差;以及識別最佳參數組大小以建模目標地質區域,其中所述最佳參數組大小是參考針對所述陣列的每個參數組確定的所述組合誤差的最小組合誤差而確定。
本發明屬于分析儀器的制造, 該儀器能用于天然 水、工業用水、生物樣品及地質樣品的分析。測定溶液中元素 的方法包括 : 樣品的脈沖霧化, 在“平尼克夫斯基碰撞”時的霧 化原子的離子化及采用具有時間飛行分離離子的質譜分析儀 記錄已生成的離子; 方法的特別之處 : 試樣的脈沖霧化是從表面上1000—1500C0的加熱表面完成, 在此表面上鎮流氣體內被烘干的試樣變成干燥的沉淀, 與此同時, 采用的鎮流氣體是Kr或者Xe或是它們與Ar的混合物, 壓力為1—2托。測量溶液中元素的設備包括 : 電離器(放置在填充著惰性氣體的氣體放電室內)和時間飛行質譜儀(包括采樣系統, 離子聚焦與反射質譜分析儀); 設備的特點是 : 電離器是做成薄壁金屬圓柱微斜式帶有劑量孔的電極, 此劑量孔是用于加入欲分析的樣品并安置在有真空閥門的一個軸上。
基于實際儲層和井數據的異構分類器被開發用于定性地分類油井生產器性能,并且基于分類將新井鉆入生產儲層或調整現有井中的流體流量。數據包括一個或多個射孔間隔、完成類型、以及射孔區域相對于自由水位或氣頂有多遠或有多近。數據還包括地質數據,如區域性斷層和裂縫的主要地質體??梢栽诜诸愔皩μ卣鬟M行優先級排序。分類器利用四種不同的技術將模式識別應用于儲層模擬矢量數據以對井進行分類。分類技術中的三種是監督學習方法:貝葉斯分類、動態時間扭曲和神經網絡。第四種分類是無監督的方法,即聚類,以將井自動分組成類似的類別。
介紹了分析感興趣區域的受控源電磁勘測結果的方法,所述感興趣區域包含先前識別的適于含烴的地質構造。本方法包括提供在所述感興趣區域之外,即目標外,對于一定范圍的源-接收器方位和偏移獲得的第一勘測數據集,以及提供在所述感興趣區域之內,即目標上,對于一定范圍的源-接收器偏移獲得的第二勘測數據集。本方法進一步包括進行所述第一勘測數據集的數學反演以提供所述感興趣區域之外的地下地層的模型,以及處理所述第二勘測數據集以提供所述感興趣區域之內的地下地層的模型,其中所述第二勘測數據集的處理考慮了所述第一勘測數據集的反演結果。
本發明提供一種分析從監測地下地質構造的誘生水力壓裂獲得的測量到的微震事件的方法,所述方法涉及(a)基于需要所述地質的材料特性的知識、起始點以及擬合假定壓裂軌跡的至少兩個測量到的微震事件的壓裂傳播模型,假定具有時間和空間軌跡的演化平面壓裂的位置;(b)評估額外測量到的微震事件是否足夠接近被認為作為所述壓裂的所述傳播的一部分發生的所述時間和空間軌跡;(c)通過將足夠接近的微震事件的數目與統計基線數目相比較來確定所述假定壓裂軌跡是否統計顯著;(d)視需要重復步驟(a)到(c)直到發現與所述測量到的事件一致的至少一個似乎合理的壓裂平面為止。
各個實施例包括在井中操作向下鉆進的工具的設備和方法,其中該工具具有光學計算元件確定井下結構的不同特性。這樣的光學計算元件可以被構造為提供與鉆井操作有關的井下環境的流體和材料成分的光學。來自所述光學計算元件的測量數據可以在地質導向中使用。還公開了其它的設備、系統和方法。
公開了一種方法,用于從地質構造的三維導熱系數模型估計地下溫度分布,其特征在于以下步驟:a)獲取所測量的數據,其對應所感興趣的地質地下構造,并包括地震勘測數據、井內溫度、海底或地表熱通量測量結果以及基于實驗室的巖心孔隙度測量結果,b)估計地震速度和導熱系數之間的關系,其中地震速度線性地依賴于孔隙度,導熱系數指數地或線性地依賴于孔隙度,并且c).將所述模型校準至所述測量的井內數據和基于實驗室的巖心孔隙度測量結果。
本發明公開了多個固體粒子,所述固體粒子包含軟化溫度在50℃至180℃范圍內的熱塑性組合物和封端的異氰酸酯樹脂;任選地,在所述多個固體粒子中的至少一些粒子包含所述熱塑性組合物和所述封端的異氰酸酯樹脂兩者。還公開了一種組合物,所述組合物包含分散于流體中的所述多個粒子。還公開了一種改進地質地層內井筒的方法。所述方法包括將所述流體組合物引入所述井筒中。還公開了一種制備例如用于所述流體組合物的多個粒子的方法。
提供了一種用摩擦材料的塊產生制動襯塊的方法,其中將氫氧化鈉和硅酸鈉溶解在水中,將氫氧化鈉和硅酸鈉的水溶液與市售偏高嶺土混合,直至獲得濕糊劑,成型并干燥濕糊劑,直至獲得經干燥的地質聚合物聚集體,將聚集體研磨成粉末,使用經干燥經研磨的聚集體作為摩擦材料復合物中唯一或幾乎唯一的無機地質聚合物粘結劑,并在高于模制溫度下的水飽和壓力的壓力下熱模制粗制復合物。
本發明涉及一種用于提取地質地層中含有的原油的方法,該方法包括通過在壓力下注入特定的水性提取流體來壓裂所述地質地層的步驟,該水性提取流體含有至少一種將在該提取流體與該待提取的原油之間的界面張力降低低于0.1mN/m的表面活性劑;隨后是排出步驟(“返排”)。本發明同樣涉及在此方法中使用的原始壓裂液,以及在這些壓裂液中使用的添加劑。
一種利用電磁或地震勘測檢測和/或表征氣體水化物沉積的勘探范例,它說明氣體水化物可聚集在垂直或接近垂直的巖脈中的可能性。諸如存在有氣體水化物穩定帶、在氣體水化物穩定帶下面存在有(或存在過)豐富氣體源的指示、以及高流量氣體能被輸送到氣體水化物穩定帶中的指示等地質因素可考慮作為勘探策略的一部分??墒褂玫卣鸺夹g,例如變偏垂直地震剖面技術,或適合于檢測存在有垂直或接近垂直巖脈的電磁勘測,來收集數據。在一個實例中,數據處理和獲取技術可適合于檢測水化物巖脈,并且不假定水平各向同性的地球模型。
提供一種測井工具,具有多個不同類型的傳感器,所述不同類型的傳感器類型以緊密間隔安裝到鉸接或可伸長的墊子、套、芯軸、穩定器或這些組合上,用于在井眼中的單次測井時進行測量。這些測量用于形成井眼中的圖像,并且所述圖像用于獲得當地的地質情況,優化井位,進行地質力學勘探,優化鉆井操作并且進行地層評價。所述測井工具包括處理器,其能夠進行這些測量,形成所述圖像,進行所述操作,并且進行所述確定。所述多個不同的傳感器可以是一個或多個電阻率傳感器、介電傳感器、聲學傳感器、超聲波傳感器、井徑傳感器、核磁共振傳感器、自然光譜伽馬射線傳感器、光譜傳感器、截面捕獲傳感器以及核傳感器,并且它們可以是“即插即用”傳感器。
本發明公開了涂有芳基醇樹脂/硅樹脂共聚物的支撐劑顆粒,其特征在于,所述硅樹脂含有D單元和T單元,適合于地質構造中的壓裂作業,并隨著時間的推移仍可保留其可變形性,而不會變得過脆。
為了產生要傳輸的信號,將原始信息編碼成為主信道和副信道,其中副信道比主信道對信道干擾更具魯棒性。在接收機側,當接收質量高于對主信道進行成功解碼所需要的閾值時,再現主信道。然而,如果接收質量下降到該閾值以下,則再現副信道,所述副信道比主信道包括更少的比特,并且與主信道相比所述副信道是對原始信息的相應地質量更低的表示。
優化井規劃場景。所示實施例中的至少一些包括:由計算機系統接收估算地下目標內的斷裂的復雜斷裂模型;將該復雜斷裂模型應用到儲層模型,該儲層模型估算地下目標與地表之間的地質特征;以及基于所述復雜斷裂模型以及地質信息,來確定地表井位以及從地表井位到地下目標的井軌跡,其中地表井位偏離于地下目標。
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