一種用于獲得地下地質構造的電磁傳播測量的設備和方法,并且該地質構造由鉆孔橫穿。該設備包括用于傳送電磁信號的發射機和用于接收所傳送的信號的第一和第二接收機。該設備進一步包括用于將校準信號注入進第一接收機和第二接收機的電路,和用于處理未校準的接收機信號和校準信號,以獲得電磁傳播測量的處理器,該電磁傳播測量沒有由該系統的接收單元引進的誤差。該處理器可以包括用于校正與第一接收機和第二接收機相關的數據獲取誤差的接收機數據獲取電路。
通過產生表面或地質體并分析它們的烴指示來分析地下區域的烴可能性的方法?;诜瓷涞谋砻婵梢砸酝負湟恢碌姆绞阶詣赢a生,其中單個表面不自身重疊并且多個表面的組與地層學重疊原理一致。初始表面從地震數據中挑選(41),然后破裂成拓撲一致占主導的小部分(“碎片”)(42),在此基礎上鄰近碎片以拓撲一致的方式合并(43)以形成廣闊并一致的表面組(“骨架”)。由此抽取的表面或地質體可以基于選定的量度(213)諸如一個或多個直接烴指示(“DHI”)例如AVO分類進行自動分析和評估(214)。一個或多個表面的拓撲一致性可被定義為沒有自身重疊加上在多個表面中局部以及整體一致性(52)。
提供了一種用于確定地質地層內的流體的成分數據的方法,所述地質地層中具有井眼,該方法可包括:基于在相應不同的第一和第二時刻對井眼的測量收集地質地層的第一和第二數據集瞬像,并且使井眼在第一和第二時刻之間經受用于驅替與井眼鄰近的地質地層中的流體的流體注入。該方法還可包括基于第一和第二數據集瞬像生成差分數據集;標準化差分數據集,以生成標準化的差分數據集;基于標準化的差分數據集確定限定出幾何形狀且與相應的不同的被驅替流體標記對應的頂點;以及基于來自標準化的差分數據集的數據點在幾何形狀上的位置來確定關于不同的被驅替流體標記的被驅替成分數據。
本發明涉及基于沉積規則和沉積疊加模式使用地球物理、地質和構造評估數據來開發綜合地層柱狀圖。本發明利用了動態分配和匹配,從而使綜合柱狀圖可以隨地質數據變得可用而被簡單地與儲層表征的整個過程相符合。
本發明提供了一種用于在第一位置和第二位置之間的地質地層中鉆的井中接收和/或傳送信息的方法,所述井包括與地質地層通信的套管。所述方法包括:在第一位置放置第一換能器,在第二位置放置第二換能器。在第一換能器和第二換能器之間傳送電信號。
通過活化深處生物圈微生物種子庫來從目前難以接近的含油地質單元開采油的方法和系統。含油地質單元中的微生物的營養物和溫度增強允許刺激非活性的和/或休眠的微生物,使得它們繁殖并產生氣體。通過加熱而降低的油的粘度,連同由活化的微生物產生的氣體壓力一起,增加了油的可移動性,從而允許先前難以接近的油朝向采油井流動。
處理表示穿過受關注地質體的地震能量傳播的地震數據。地震能量從受關注地質體處或附近的一個或多個震源位置穿過受關注地質體到達受關注地質體處或附近的一個或多個檢波器位置。在處理地震數據時,地震能量被模擬為波束(如高斯波束)。所述處理包括確定地震數據的濾波器,該濾波器衰減由于檢波器位置之間的間隔可能在地震數據中出現的假頻。
在加入地質聚合物粘合劑之前,通過提供具有玻璃態涂層的顆粒,可顯著改善包含氧化鋁基磨粒和地質聚合物粘結體系的粘合磨料制品。
使用圖像和聲波測井圖的組合區分裂縫導致的聲波各向異性和應力導致的聲波各向異性。通過已知的技術得到井眼圖像和聲波測井圖。在各向異性地層中的來自單極P波和S波的聲波數據和交叉偶極橫波聲波數據的分析用于估算至少一個壓縮模量和兩個剪切模量以及偶極快橫波方向。圖像測井圖的裂縫分析能夠確定裂縫的類型和幾何特性。來自圖像測井圖的地質學分析和地質力學分析提供天然裂縫和應力導致的裂縫的先前區分?;谟蓤D像測井圖解釋的裂縫特性的知識的天然裂縫導致的聲波各向異性和應力導致的聲波各向異性的正演定量模型允許計算快橫波方位和快慢橫波慢度之間的差。然后優化預測的與觀測的聲波測量值(即,快橫波方位和快橫波慢度)之間的不吻合值,以區分具有被張開的天然裂縫、閉合的天然裂縫和由不相等的主應力效應導致的裂縫所影響的彈性介質的深度帶。
本發明涉及尤其用于制造制動片的摩擦材料和相關制備方法。一種不含石棉的摩擦材料,其包含無機纖維和/或有機纖維和/或金屬纖維、至少一種粘結劑、至少一種摩擦改性劑或潤滑劑、和至少填料或磨料,其中所述粘結劑幾乎完全為無機的或僅為無機的,并且幾乎僅由水合地質聚合物或水合地質聚合物的共混物構成或僅由水合地質聚合物或水合地質聚合物的共混物構成。
代表地震能通過感興趣地質體的傳播的地震數據被處理。地震能通過感興趣地質體從感興趣地質體處或附近的一個或多個震源位置傳播到感興趣地質體處或附近的一個或多個檢測器位置。在處理地震數據時,將地震能模擬成波束(例如,高斯波束)。進行的處理(i)校正一個或多個震源位置和/或一個或多個檢測器位置與規則的預定網格的未對準,以及(ii)根據模擬的波束來指引地震數據。
本發明確定針對所關心的地質或地球物理區域的地震勘測中多個位置的地震數據質量。本發明還包括生成與地震數據質量相關的相關系數,使得可以將地震數據質量內插到與部分地基于地震勘測的決策相關聯的地質統計分析。
產生用于生成地熱能或其他目的的鉆孔的方法包括通過使彈丸加速與地質材料接觸來形成所述鉆孔。所述彈丸與所述地質材料之間的相互作用生成聲信號,諸如地層內的振動,所述聲信號使用沿著鉆井導管、在表面處或在單獨鉆孔內的聲傳感器來檢測??梢曰谒雎曅盘柕奶匦詠泶_定所述地質材料的特性,諸如硬度、孔隙率或裂縫的存在??梢曰谒龅刭|材料的所述特性來修改所述鉆孔延伸的方向,諸如以產生與一個或多個裂縫相交的鉆孔,以用于生成地熱能。
地下巖層的模型。至少一些說明性實施例是包括創建地下巖層的模型的方法。該創建可以包括:計算與第一水平地點相關的一組概率,每一個概率指示找到鄰接地質層的可能性;估計多個地質層序列,以創建多個估計序列,且所述估計使用該組概率;為所述估計序列的每一個確定用于指示每一個估計序列與測量序列匹配緊密度如何的值,該測量序列由地震勘測來確定;以及基于該值從多個估計序列進行選擇,該選擇創建地質層的選擇序列,并且與所述第一水平地點相關的多個建模值基于所述地質層的選擇序列來確定。
公開用于感測為了烴的提取而被加熱的地下地質層組中的條件的方法和裝置。與明線傳輸線(12、14)結合的時域反射計(10)被實時采用以確定地質層組中的阻抗不連續性。這些阻抗不連續性與地質層組中的物理條件對應。明線傳輸線可包含進入地下地質層組或其它導體中的管,包括對開管井套管。該方法可在地下電磁傳播的低頻窗中操作。
提供了一種方法(圖1),用于預測地下地質體(10)中指定巖石或流體性質的值。由實驗確定的聲阻抗地震測量值被賦予與地下地質體(10)相關聯的一個模型體。指定巖石或流體性質的第一預測值也被賦予該模型體。使用指定巖石或流體性質的第一預測值由一響應模型計算出該模型體的聲阻抗第一預測值,其中該響應模型響應指定巖石或流體性質預測值的改變。將聲阻抗第一預測值與聲阻抗地震測量值進行比較,以確定聲阻抗預測值與地震測量值的差值。根據該差值調節指定巖石或流體性質第一預測值,從而創建指定巖石或流體性質的第二預測值,其中該第二預測值減小該差值。
提供了具有增加的功能性質的支撐劑,以及使用所述支撐劑以追蹤和探測地質地層中斷層的特性的方法。通過所述方法獲得的信息可用于設計壓裂作業、提高該斷層中的電導率以及增強從地質地層的油氣收取。功能化的支撐劑可通過使用如航空地磁儀勘測、地面穿透雷達、高分辨率加速度計、地音儀、核磁共振、超聲波、阻抗測量、壓電作用、放射性等的各種方法檢測。還提供了對地下地層繪圖的方法和功能化支撐劑檢測地層的特性的用途。
本發明涉及一種改進地下區域的地質模型的方法。選擇一組或更多組參數值。每個參數表示地質特性。為每組參數值獲得代價和代價梯度。構造由一個或更多個地層限定的參數空間的幾何近似。生成表示與每個地層相關聯的代價和梯度的響應面模型。當不滿足結束條件時,至少部分地基于與先前選擇的組相關聯的響應面模型選擇至少一個額外組。繼續利用所選的額外組重復該方法的若干部分,從而更新幾何近似和響應面模型,直到滿足結束條件。輸出具有至地下區域的地質模型的預定等級代價的組和/或其相關聯的預測結果,從而更新地質模型。
本發明總體涉及用于針對地球物理勘測的地形校正的方法、設備和計算程序代碼,尤其是用于針對勢場勘測的地形校正的方法、設備和計算程序代碼。針對地球物理勘測的地形校正方法包括:捕獲要勘測區域的多光譜或超光譜圖像;使用所述捕獲的圖像,即多光譜或超光譜圖像,確定所述勘測區域的表面地質組成;使用所述確定的表面地質組成確定針對所述地球物理勘測的地形校正數據;以及使用所述地形校正數據執行針對所述地球物理勘測的所述地形校正。
一種對來自地球的勘測區域的勘測的地球物理數據進行處理以提供所述勘測區域的下層地質的表示的方法,該方法包括:輸入所述勘測區域的2-D地震數據;使用所述輸入的地震數據,產生對所述勘測區域的所述下層地質的多個反射界面加以描述的第一表示;輸入所述勘測區域的勢場數據;使用所述輸入的勢場數據,產生對所述勘測區域的所述下層地質的多個密度界面加以描述的第二表示;將所述多個密度界面的所述表示與所述多個反射界面的所述表示相組合,來重新定位所述多個反射界面中的至少一個;并且使用所述組合的第一和第二表示,產生對所述勘測區域的所述下層地質加以描述的最終表示。
一種處理包含烴的地下地質巖層的方法,包括以足以打開地層中至少一條裂縫的速率和壓力將泡沫注入其中;以及一種在井眼穿過的地下地質巖層中完井的方法,包括將泡沫引入所述地下地質巖層的井眼中并在所述地下地質巖層的井眼中實施完井操作。所述泡沫包含液態烴和含有氟化重復單元的非離子聚合物型表面活性劑,其中所述氟化重復單元具有最多5個全氟化碳原子,并且其中所述非離子聚合物型表面活性劑在煤油中的1重量%溶液在22℃的泡沫半衰期為至少10分鐘。
本發明公開了用于三維礦物學建模的掃描系統,其中的采礦方法包括:使用配備有掃描模塊的車輛對礦梯段的梯段面進行掃描,以獲得幾何和地質信息;根據由梯段面掃描提供的信息對梯段面處的物料進行礦物等級評估;從梯段移除物料;以及運輸所移除的物料以便處理。所述移除、運輸和處理中的至少一個是至少部分地取決于礦物等級評估進行的。
一種用于確定傾斜橫向各向同性(TTI)地球模型的各向異性模型參數的值的方法,所述各向異性參數包括沿著傾斜對稱軸的P-波速度(Vp0)、和作為偏離對稱軸的波傳播角度的函數的代表波速度變化的湯姆森各向異性參數δ和ε(或η=(ε-δ)/(1+2δ)),所述方法包括:為感興趣地質體獲取輸入數據;確定輸入數據與各向異性模型參數之間的理論關系;以及使用牽涉到下述過程的迭代或順序組合的工作流,根據所述理論關系和所述輸入數據,計算所述感興趣地質體中的多個地下位置的每一個上的各向異性模型參數的值,所述過程包括輸入數據預處理、傳統層析反演、基于傾斜橫向各向同性模型的三維層析反演、和使用傾斜橫向各向同性模型的三維疊前深度偏移。
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,所述地球物理數據至少包括來自所述勘測區域的勢場勘測的測量勢場數據,所述方法包括:輸入所述勘測區域的地形校正勢場數據,所述勢場數據包括針對空間波長范圍的數據,所述勘測區域中不同深度處的地質特征與所述波長范圍中的不同波長相關聯;通過空間波長來對所述勢場數據進行濾波以產生第一多個濾波后的勢場數據集合,其中每個濾波后的勢場數據集合與相應波長或波長范圍有關,每個濾波后的勢場數據集合以不同的相應所述深度處的地質特征為目標;對每個所述濾波后的勢場數據集合進行處理,以標識空間特征集合以及產生針對每個所述濾波后的勢場數據集合的繪圖數據集合,所述空間特征集合包括每個所述濾波后的勢場數據集合中的線空間特征和點空間特征中的一個或兩個,所述繪圖數據集合表示針對作為所述濾波的目標的所述深度的所標識的空間特征集合;以及對所述繪圖數據集合進行組合以產生三維地圖數據,該三維地圖數據提供所述勘測區域的所述下層地質的三維表示。
基于包括層位、約束和多個地質網格單元的地質模型產生儲層模型的模擬網格的方法和設備。相應于地質網格單元產生原像,原像包括表面并且建模約束被映射至該表面上。在原像上產生約束的二維網格,該二維網格包括多個網格單元。從地質模型選擇模擬層邊界,并且將約束的二維網格投影至模擬層邊界上。然后產生棱柱單元以形成三維模擬網格。產生如本文所述網格的方法可并入現有儲層模擬器中以改進它們的精確性。
本方法改善諸如含有碳氫化合物的盆地的地質區域的建模。本方法包括基于跨過地質區域的材料特性的各種數據來處理數據以產生非均質地球模型。以產生高分辨率的地質-地層模型的方式聯合地層模型來使用非均質地球模型。高分辨率的地質-地層模型用于改善含有碳氫化合物的盆地和其他地質區域的分析。
中冶有色為您提供最新的其他其他有色金屬理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!