一種裝置和系統以及方法,可以操作以從深測量電磁天線陣列獲取地層信號,其中地層信號的值取決于地質地層的特性。還可以從鉆頭處電阻率(ABR)傳感器獲取地層信號,其中ABR傳感器包括電耦接到環桿或多個電極的鉆頭,所述電極由至少一個間隙分隔開。進一步的活動可以包括反演所述地層信號的所述值以將這些值變換成所述地質地層的增強的電阻率測量,其中所述反演包括確定以下至少之一:所述地質地層的多個層之間的相對距離,所述多個層到所述殼體的相對取向,或者所述多個層的電阻率梯度,其中所述多個層未被所述鉆頭在局部穿透。還公開了附加的裝置、系統和方法。
本發明涉及一種用于開采礦物的開采裝置,包括:能沿輸送裝置移動的機器框架(11),該機器框架對于每個行駛方向在其在生產使用中面向回采工作面的前側(13)上具有用于要回采的礦物的崩礦工具(14、15);設置在機器框架(11)上的傳感器系統,用于識別礦物和廢石。為了提供一種可設有改進的傳感器系統或可與改進的傳感器系統使用的開采裝置,在機器框架(11)的前側(13)上設有懸伸地固定的、用于傳感器裝置的容納箱(20),其中優選在該容納箱(20)內設置有地質雷達作為傳感器系統。
用于在工作表面內形成或延伸隧道或豎井的系統可包括用于使射彈加速進入地質材料中以削弱所述地質材料的區域的沖壓加速器組件。隨后可使用切削工具來更快地移除所述削弱的材料,其中與單獨使用所述切削工具相比,能量使用更少并且對所述切削工具的磨損更少。在執行射彈和切削操作時,可使用收集組件來將碎屑從所述工作表面移走,以使得能夠大體上連續地使用所述系統??苫谒龅刭|材料的特性和可移除所產生的碎屑的速率來控制被加速的射彈的數量和射彈使用的速率,從而允許針對速度、成本、穩定性或其他因素來優化操作。
在具有一個或多個處理器和存儲由所述一個或多個處理器執行的程序的存儲器的計算機系統處執行根據地震數據(100)生成沉積序列體的方法。該方法包括以下步驟:接收地震數據集(212),其中該地震數據集(212)包括3D地下模型的多個網格點(301)處的圖像值;根據處理地震數據集(212)的圖像值,識別所述3D地下模型的所述多個網格點(301)的第一子集處的反射和所述3D地下模型的所述多個網格點(301)的第二子集處的地質約束(102),諸如斷層面;以及根據網格點(301)的第一子集處的反射(104)和網格點的第二子集處的地質約束(102)生成3D地下模型的沉積序列體(216)。在地質層位(302)上發現的斷層或不連續周圍施加Dirichlet或Neumann邊界條件。
數公里長的長隧道很可能會穿過可能會引起問題的各種地質條件。傳統方法包括沿擬建隧道的長度對地質條件進行采樣,然后根據這些采樣進行推斷。本發明試圖通過以下方式克服現有技術的缺點:沿第一預定路徑鉆出第一孔10,第一孔的長度至少為25m;沿著相應的第二預定路徑鉆出多個第二孔20,每個相應第二預定路徑基本上與所述第一預定路徑平行,從而限定在第一預定路徑和第二預定路徑之間的大致為棱柱形的區域;以及挖掘出大致棱柱形的區域內的材料以形成隧道。通過這種方式,可以記錄下鉆出第一孔10和多個第二孔20時的數據,并且數據可用于使操作員知曉他們將要挖掘的材料類型。因此,在開始挖掘之前,可以更全面地了解下伏地質條件。
一種循環式豎井鉆掘設備,是運用于垂直開挖一地質,該鉆掘設備包括一設置于地質表面的平臺、一可活動地設置于平臺上的套筒、一設置于套筒上的鉆掘裝置及一具有一排泥管的循環裝置。鉆掘裝置具有一設置于套筒上的支承座、一設置于支承座上的鉆掘機頭、復數頂抵于支承座與鉆掘機頭間并驅動鉆掘機頭的往復致動器。而運用上述鉆掘設備的施工方法,其步驟則包括a)固設一平臺;b)于平臺上安裝一套筒;c)于套筒中定位一鉆掘裝置;d)灌水進入套筒中;e)驅動鉆掘裝置;f)與步驟e)同時推壓套筒插入地質表面下;及g)抽出套筒中的泥水。
本發明涉及用于使用地下地質區域的力學性質模型來確定油氣藏的位置的方法和系統。該方法(10、20)包括如下步驟:基于地下地質區域的地震解釋以及構造時間數據和構造壓力數據的影響而創建在沉積時的多個假定地震剖面(11、21);基于在沉積時的多個假定地震剖面以及構造時間數據和構造壓力數據的影響而創建地下地質區域的力學性質模型(12、22)。
本發明公開了一種計算機系統和計算機實現方法,其用于利用表示地下地質區中的多個位置的網格點來估算地球物理模型。該方法包括以下步驟:將所述地下地質區的地球物理模型存儲在計算機可讀存儲器中,并且針對所述地球物理模型,定義表示地下地質區中的多個位置的網格點。所述網格點包括沿至少一個方向延伸的多個點。所述多個點沿所述至少一個方向可變地隔開。該方法還包括以下步驟:通過所述計算機利用網格點估算地球物理模型。
一種用地質聚合物、沸石和活性炭的混合物制備復合吸附劑的組合物,其中地質聚合物材料、含碳材料和堿活性劑是混合物的組分。堿活性劑與含碳材料的固體質量比至少為0.25:1。通過混合、成型、擠壓等常規方法利用該組合物來制備成型復合吸附劑的工藝。堿活化將含碳材料轉化為活性炭,然后水熱處理將地質聚合物材料轉化為沸石。由本發明的組合物制成的成形復合吸附劑用于液體和氣體的吸附、純化或其他分離應用。
本文中的實施方案涉及使由井筒橫貫的地下地層水力壓裂的方法,所述方法包括:使用所述地層的被測量特性來表征所述地層,所述被測量特性包括地質界面的機械特性;識別地層裂縫高度,其中所述識別包括計算水力裂縫表面與地質界面的接觸;以及使所述地層壓裂,其中使用所述計算對流體粘度或流體流動速率或其兩者進行選擇。本文中的實施方案還涉及使由井筒橫貫的地下地層水力壓裂的方法,所述方法包括:對所述地層進行測量,包括地質界面的機械特性;使用所述測量結果來表征所述地層;使用所述地層表征來計算地層裂縫高度;使用所述測量結果來計算最佳裂縫高度;以及比較所述最佳裂縫高度與所述地層裂縫高度。
本發明公開了用來確定在井下操作期間來自地質地層的承載流體和固體的流體的總烴的方法和系統。井場處的氣體抽取通過氣體抽取器在設定壓力、測得溫度、測得密度和受控體積速率下發生。通過使用基團貢獻平衡模型求解狀態方程組從流入和流出井筒的流體樣本確定各種目標組分的量。在沾染地層材料之前對液體的液相和固相的大致化學組合物的了解以及對來自地質地層的氣相的檢測和固相的描述,允許在地面處確定來自地質地層的總體可檢測烴并且將其濃度表示為在井下操作時來自井筒的材料的摩爾或質量分數。
一種對地質樣本實現激光誘導擊穿光譜測量以分析地質樣本流體特性的方法,必要時實現光譜預處理,進一步的分析應用于所收集的數據,以確定樣本的至少一個流體參數。本方法可以提供一種更加快速和可靠的方法以評估地質樣本的流體屬性。還提供實現該方法的系統。
本發明描述了一種對地球物理數據進行處理以提供地球的勘測區域的下層地質的三維表示的方法,所述地球物理數據來自對所述勘測區域的勘測,所述方法包括:輸入所述勘測區域的地球物理數據;使用所述輸入的地球物理數據產生初始三維表示,所述初始三維表示描繪了所述勘測區域的所述下層地質的斷層;使用至少包括應力和應變在內的地質力學參數來計算每個所描繪斷層的適應區;產生最終三維表示,所述最終三維表示描繪了斷層和適應區兩者。
一種計算機系統和一種計算機實施的方法,用于分析來自地下地層中受關注地質體的輸入數據。所述方法包括使用第一地下解釋模型處理輸入數據,所述第一地下解釋模型被配置為提供表示所述受關注地質體特征的第一輸出數據。所述方法進一步包括使用第二地下解釋模型處理輸入數據,所述第二地下解釋模型被配置為提供表示所述受關注地質體特征的第二輸出數據。所述方法進一步包括確定所述第一輸出數據與所述第二輸出數據之間的關系,以及使用所述關系將所述第二輸出數據變換為所述第一輸出數據以獲得變換后的第二輸出數據。
本發明公開了獲得重油的方法。該方法包括將含重油的材料(如油砂)與含生物柴油的溶劑混合形成混合物,將混合物分離成富含油的溶劑相和殘余砂相。該方法還可包括向含重油的原位地質構造引入含生物柴油的溶劑,和從該地質構造中收集含生物柴油和重油的混合物。例如,能夠在溶劑通過重力流過至少部分地質構造后收集混合物。本發明還公開了制造生物柴油的方法。該方法包括對瀝青質進行微生物消化形成含脂肪酸的液體和使脂肪酸與醇反應生成生物柴油。該方法可用于將石油瀝青質和/或煤瀝青質轉化成生物柴油。
用于執行包括以下各項的操作的方法、系統和計算機可讀介質:裁剪油氣田中的地震參考面的平均速度網格(SRSAV),以去除包含大角度水平(HA/HZ)鉆孔的區域的平均速度數據,其中,地震參考面近似于地質參考面;基于(i)使用HA/HZ鉆孔數據生成的地質參考面的深度網格(GRSD),以及(ii)地震參考面的時間網格(SRST),生成沿HA/HZ鉆孔的鉆孔平均速度網格(BAV);利用裁剪的SRSAV對BAV進行網格化,以生成油氣田的混合地震鉆孔平均速度網格(HSBAV);以及基于HSBAV和SRST生成油氣田的混合地震地質深度網格(HSGD)。
公開的系統和方法中的至少一些獲得具有擁有多個單元的三維網格的靜態地球模型。另外,所述公開的系統和方法中的至少一些確定所述靜態地球模型的多個地質體,每一地質體包括多個連接的單元。另外,所述公開的系統和方法中的至少一些針對所述多個地質體中的至少一者計算一個或多個彎曲度值。另外,所述公開的系統和方法中的至少一些基于所述一個或多個計算出的彎曲度值來校準所述靜態地球模型。另外,所述公開的系統和方法中的至少一些將所述校準的靜態地球模型用作流動模擬器的輸入。
在一些實施方案中,一種設備和系統以及一種方法和物品可以進行操作以確定地質巖層的縱波速度(CV),確定與所述地質巖層相關聯的反射系數(RC),以及基于所述CV和所述RC來確定所述地質巖層的密度。所述CV和RC可以根據與聲波速度測量和超聲波速度測量相關聯的值來確定。描述額外的設備、系統和方法。
本發明涉及一種對地質地層建模的示例方法,所述方法包括:從電磁測井工具接收測量值集合;以及將所述地質地層的至少一個特征表示為至少一個連續空間函數??芍辽俨糠只谒鰷y量值集合來確定所述至少一個連續空間函數的至少一個系數??芍辽俨糠只谒鲋辽僖粋€連續空間函數來確定所述地質地層的至少一個特征。
裝置、系統、和方法,可用于在輻射能與地質地層交互后接收輻射能作為散射能,其中在用于將散射能轉換為接收到的信號的地下多通道傳感器陣列處接收到散射能,且其中所接收到的信號由彈性能的地下源所提供;并且用于通過將所接收到的信號干涉測量比較作為在傳感器陣列中的一些傳感器的彈性信號和/或電磁信號、或者通過將所接收到的信號時間反演傳播作為在地質地層的體積的數字模型中的彈性信號和/或電磁信號,來標識地質地層中的不連續特征。還公開了附加裝置、系統、和方法。
處理在感興趣地質體處或附近采集的地震數據。這種處理可以包括從地震數據中形成感興趣地質體的圖像。地震數據可以通過聚合能量波至來處理,以減少確定感興趣地質體的圖像所必須執行的成像過程的數目。這種聚合可以基于在本文中被稱為集群的能量波至的分組。
本發明涉及用于借助于建筑設備在基地中建造地基元件的方法和系統,其中借助于基地施工工具在基地中形成孔,在所述孔中建造所述地基元件,其中借助于控制及測評單元根據施工深度來檢測所述建筑設備的至少一個根據土質特性而改變的運行參量。按照本發明而規定,在所述控制及測評單元中輸入可預料的地質剖面,所述地質剖面表明具有不同的土質特性的地層的基地的層結構,并且通過所述控制及測評單元使所檢測到的至少一個運行參量與所說明的地質剖面相關聯,以用于確定在何種施工深度處存在不同的土質特性的地層之間的轉變。
一種用于混合輔助歷史擬合的方法,其包括:a)通過計算表示儲層的地質模型的多項實現的失配來執行歷史擬合;b)從所述儲層中的生產井群組中選擇生產井;c)通過從所述地質模型的所述多項實現中滿足預定排名準則的一個或多個中抽取沿循一個或多個流線軌跡的一個或多個網格單元物理性質來產生所述地質模型的一項或多項樣本實現,所述一個或多個流線軌跡連接所述所選擇的生產井與注入井、蓄水層和氣頂中的至少一者;d)使用所述一項或多項樣本實現和計算機系統來更新所述所選擇的生產井的所述多項實現中的一個或多個;以及e)針對所述生產井群組中的每一生產井重復步驟a)至d)。
本發明提供了用于測量地震振動器的諸如地面力的地震參數的設備和技術,所述地震振動器用于產生通過地質構造的地震信號。地震振動器具有基板,所述基板可定位成鄰近地質構造的地表。感應墊可以設置有:光纜,所述光纜可定位在地震振動器的基板與地質構造的地表之間;激光器,所述激光器用于使得光經過光纜;和檢測器,所述檢測器用于檢測激光中的擾動,由此可以確定施加到地表的地面力。
提供了一種用于將地震波形分類的系統和方法。該系統和方法可用來幫助分析員快速和準確地識別地震波形道的集合內的共通性和相互關系(其可與相似地質條件有關)。地質建模是已知的。諸如在針對可能的石油或油氣含量的調查中的儲層或者更一般的意義上來說的地質盆地之類的地表下領域的準確建模對于該領域的進行中的調查而言是關鍵的。
本發明涉及一種適用于環境監測的土壤改質方法,包含以下步驟:利用套管造孔方法將管體置入待監測土壤中;以及進行填料步驟,以填入與所述待監測土壤的地質材料不同的填料,形成采樣井,以利土壤探測裝置鉆入。借此,通過本發明的適用于環境監測的土壤改質方法,利用重新填料的方式,將具有不同地質成分的土壤改植為方便土壤探測裝置快速鉆入的采樣井,進而避免土壤探測裝置因地質組成的限制而無法安裝的問題。
“動態地震勘探方法”是一項應用于石油和/或天然氣勘探的地震勘探領域的技術創新,該創新基于下層土地質層中地震波和聲波反射特性的概念和處理上的改進,其根據菲涅耳理論,旨在改進目前方法并克服其不足和局限性。該方法包括2個創新方面:根據菲涅耳直徑,利用激發點和地震檢波器密度更低的二維和三維地震網格和測線采集野外地震數據,因而在地震勘探過程中顯著節省時間和成本。在重新處理地震數據時,通過傳統方法獲得的地震圖像或截面必須要經過一個處理過程,以校正當前傳統方法無法解決的變形或失真。為此,采用一種幾何過程,使其可能獲得更接近所研究地質構造的真實結構的圖像,避免對地質斷層定位錯誤,避免鉆干井或者較小范圍的檢測盲區等錯誤。從而避免經濟損失,同時避免由于沉積物白白放棄而未被利用的自然資源損失。
提供了用于基于與機械比能(MSE)的變量相對應的鉆探數據來確定針對鉆井的至少一部分的完井設計(WCD)的一個/多個參數的方法。在一些情況下,可以獲取MSE值,并且所述一個/多個WCD參數可以基于所述MSE值。所述MSE值可以從提供方處獲得或者可以通過經由所述鉆探數據計算所述MSE值來獲取。在一些情況下,可以在確定所述一個/多個WCD參數之前修改所述數據以便基本上抵消所述數據的失真。在一些情況下,所述方法可以包括:從所獲取的MSE值中創建所述鉆井的地質力學模型;可選地修改所述地質力學模型;以及從所述地質力學模型中確定所述一個/多個WCD參數。還提供了具有程序指令的存儲介質,所述程序指令可由處理器執行以用于執行所述方法的任何步驟。
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