本發明涉及一種用于從無定向巖心確定儲藏特征的定向的系統和方法。所述方法包括:在無定向巖心的縱向或橫向剖面CT掃描圖像中選擇任意傾斜平面;通過將無定向巖心的一定體積內的所有體素重新對準而將所述傾斜平面平坦化,從而獲得重新對準的巖心中的水平平面;選擇其中存在所期望的特征的重新對準的巖心的橫向剖面CT掃描圖像;確定校正角度,所述校正角度將被加到重新對準的巖心的平坦地層接觸平面相對于重新對準的巖心中的參考標記的角度上,從而獲得相對于羅盤地圖坐標的正確傾斜角度;確定垂直于所述特征的方向相對于所述參考標記之間的第一角度;以及通過將所述校正角度加到第一角度上確定第二角度。
一種用于估計巖石性質的系統和模型可以包括接收地下的初始儲層模型(20),在初始儲層模型中的每個邊界處,計算p依賴型反射系數和垂直行進時間(21),使用反射系數和行進時間執行離散傅里葉變換,以得到反射率跡線的時間譜(22),乘以期望子波的時間譜(24),執行逆DFT(26),以及針對每個邊界,在垂直行進時間處提取幅度值,以生成合成地震數據(28)。該合成地震數據可以與記錄的地震數據進行比較以更新儲層模型。
本發明提供一種用于確定巖石組分的方法和裝置。該方法包括:向巖石應用低等級電磁能量從而引起組分的熱響應;對組分的熱響應成像從而得到紅外光譜的多個特定波段的熱圖像;以及解釋熱圖像以確定組分。該裝置包括:低等級電磁能量發生器/應用器,用于引起組分的熱響應;紅外成像裝置,用于對紅外光譜的多個特定波段中引起的熱響應成像;以及計算裝置,用于解釋通過紅外成像裝置產生的熱圖像以確定巖石中的組分。
本發明公開了使用多分量感應測量結果來估計地層的水平電阻率和垂直電阻率。根據這些電阻率估計值,可以估計凈/毛砂體厚度。這些可表明井在深水河道層序中的位置。
數據處理裝置接收地下區域的地震數據。所述地震數據包括多個地震數據點。針對每個地震數據點,基于所接收到的地震數據來計算梯度,并且基于所述每個地震數據點的梯度來計算傾角。使用各向異性擴散來平滑所述傾角。
采用近鉆頭環形天線來獲得緊鄰該鉆頭的方位電阻率測量結果的測井工具和方法能產生低延時地質導向信號。在一些實施方式中,近鉆頭天線是井底組件的一部分,該井底組件包括鉆頭、泥漿馬達和電阻率工具。泥漿馬達位于近鉆頭天線和電阻率工具之間。電阻率工具包括至少一個環形天線,該環形天線不平行于近鉆頭環形天線。近鉆頭天線是近鉆頭模塊的一部分,在一些實施方式中,該近鉆頭模塊為電阻率工具發射周期性電磁信號脈沖以便進行測量。在其它實施方式中,近鉆頭模塊測量由電阻率工具發出的電磁信號脈沖的特性,并將所測量的特性經由短距離遙測連接傳送到電阻率工具。
本說明書描述了與建模地下區域有關的系統、方法、和軟件。在一些方面接收有效差分(FD)網格數據和有限元(FE)網狀結構數據。FD網格數據包括FD網格節點位置和FD網格值。FD網格值包括每個FD網格節點位置的地下地層屬性的值。FE網狀結構數據包括FE網狀結構節點位置和每個FE網狀結構節點位置的空間域。針對每個FE網狀結構節點位置生成地下地層屬性的值。每個FE網狀結構節點位置的值是基于關于FE網狀結構節點位置的空間域內的FD網格節點位置的FD網格值來生成的。將所生成的值指派給FE網狀結構數據的FE網狀結構節點位置以對地下地層進行地質力學建模。
確定地質地層中的有機分子的分子結構。該有機分子可以包括:油母巖質、煤炭和/或其它有機分子。具體來說,所實現的技術可以操作以將核磁共振數據轉換成多維空間,其準許通過比較跨該多維空間的強度信息與該空間的截斷圖來識別分子結構。這不僅可以簡化有機分子的分子結構的識別,而且還使用針對混合物樣本的精確數學模型,以導出結構和動態參數兩者以及它們的變化。
本發明公開了一種改進地質結構的地震分辨率 的方法。把折射波至選排為共中心點道選排。對來 自臨界偏移距離內的數據顯示進行噪聲抑制,對剩下 的數據進行τP求和并送入源至接收器零偏移距之 中。然后可顯示穩定速度的一些疊加??捎枚鄠€共 中心點道選排來生成一些τP和數的多重圖片??蓪?這些圖片中幾個的局部組合起來,以提供一幅地下折 射層的完整圖象。然后可設計一個近地表速度模型, 以提供一些地震道中近地表靜校正的一個解。
通過在第一人機界面上顯示多個可選擇擇軌跡類型來有效地傳送地質導向軌跡更改的裝置、系統和方法,所述軌跡類型中的每一個均表示井眼的潛在軌跡,通過第一人機界面選定最接近地表示井眼的期望軌跡的可選擇軌跡類型,選定的軌跡類型包括適用于接收沿著期望軌跡鉆探井眼所需的一個或多個任務參數的一個或多個數據字段,通過第一人機界面將一個或多個任務參數輸入至選定的軌跡類型的一個或多個數據字段,并將選定的軌跡類型和/或一個或多個輸入的任務參數推送至適用于控制鉆井設備沿著期望軌跡鉆探井眼的控制系統中。
本發明涉及(i)地質聚合物和(ii)非溴化磷基和/或氮基阻燃劑在改善包含該聚合物的組合物的自熄性能中的應用。該聚合物可以是乙烯基芳族聚合物,并且可采用顆?;蚺菽男问?。
本發明涉及一種基于F級硅酸鋁粉煤灰的地質聚合物水泥,與現有 技術不同,它是無害使用的并且在環境溫度下硬化,有利于它們在建筑 和土木工程領域的普通應用。無害性是通過含有下列的混合物達到的: 10到15重量份的非腐蝕性堿金屬硅酸鹽溶液,其中M2O∶SiO2摩爾比小 于0.78,優選小于0.69,和SiO2∶M2O比大于1.28,優選大于1.45, M指Na或K;向其加入10到20重量份的水和5到15重量份的高爐礦 渣和50到100重量份的F級硅酸鋁粉煤灰,所述高爐礦渣的比表面積 小于400m2/kg優選小于380m2/kg。
本發明涉及用于水平井關聯和地質導向的系統和方法,其包括使用關聯的2D模型和更新的3D模型來確定從井眼的水平截面的末端至地層中的目標點的目標線。
一種改進的爐渣煤灰再利用于透水環保生態地質構造,為一級配層上方鋪設有一人工鋪面層,且該人工鋪面層上具有綠化功能的植栽槽,植栽槽內部填置有土壤以種植花草植栽,而本新型主要更將產業中煉鋼或燃煤后所產生的副產物爐渣煤灰建構成該級配層,并利用其具有堿性成份的特性,不僅能中和植栽槽內土壤的酸性,達到改善土質增進植栽花草生長,更使綠化工程更易于養護,同時亦可讓爐渣煤灰資源再生利用,具有高度環保效益。
本發明涉及一種用于在可滲透細菌的材料中,特別是地質體中固化細菌的方法,包括在材料中形成包含該細菌的第一帶,并使該第一帶(ZONE)移動穿過至少部分的材料;形成包括有效量的絮凝劑的第二帶到所述材料,并且使所述第二帶移動穿過至少部分的材料,其中可以使多個帶移動從而使這些帶變得至少部分地重疊,并且至少部分的細菌絮凝,從而成為固化的。
本發明提供了一種地質災害自動監控系統,其包括多個偵測器、一受信端以及一伺服器,每一偵測器包含一用以偵測環境資訊的感應單元、一連接于感應單元以接收環境訊息的處理單元、一連接于處理單元以將環境訊息對外發送的無線信號發射單元以及一內建于偵測器中以供應偵測器運作所需電力的電源單元,受信端接收前述無線信號發射單元所發送的環境訊息后供伺服器整合出至少包含災害位置、災害規模的災害資訊,以利通知應變單位與應變設施開始運作,以加快救災速度及防止災害擴大。
本發明提供了用于確定井下工具與地質構造之間的間距的方法和系統??梢允褂瞄g距測量系統確定所述間距,所述間距測量系統包括電極組件、一個或多個電子組件、一個或多個變壓器和一個或多個處理器單元。當期望所述間距不大于第一距離時,可進行第一測量,其中在所述電極組件處引發起源電信號和所得電信號兩者。當期望所述間距不小于第二距離時,可進行第二測量,其中在所述變壓器之一處引發起源電信號,同時在所述電極組件處引發所得電信號。
這里描述的是被配置為量化在地質區域中存在碳氫化合物的風險或可能性的方法和相應硬件和軟件的各種實施例。在這些方法中,生成與區域的至少多個部分上的第一和第二巖石物理性質的空間和時間變化對應的第一和第二組區域或盆地數據,然后基于組合第一和第二組數據的至少多個部分生成第三組區域數據。第三組數據的視覺顯示提供在區域的規定位置上存在碳氫化合物的風險或可能性的程度的定量視覺指示。
本發明提供了一種用于改善由位于井孔或井眼 中的地震源所產生的能量在地質構造中的傳播效率 的方法和一種實施此方法的裝置。井中包含有震源 的一段區域由密封部件封住,從而能防止啟動震源 時所產生的能量沿著井的方向傳遞至所封住的區域 外。這一密封可用在相對于震源兩端處封閉住井的 方式來實現。兩個可擴張的部件可被用來配置在井 中震源的每一端而且其每一個均包括有,比如說,一 彈性外殼,一其移動可導致外殼的擴張的環狀活塞和 用于移動該活塞的液壓裝置。
本發明描述了用于通過監測例如由于沖擊或泥石流而導致的機械載荷超過閾值來對水文地質現象、特別是落石防護屏障的整體性進行監測的電子設備(2)和相對應的方法。該設備設置有以徑向方式從殼體突出并被連接到待監測的表面(即落石網)以用于檢測機械應力的細長柔性“腿”。
本發明公開用于通過對i)當前數據;ii)來自基于感興趣體積的模型密封的預定義多邊形感興趣區域和/或預定義最小/最大深度;和/或iii)來自流體填充分析的流體接觸標記和/或密封狀態執行一個或多個動態交互作用來動態更新表示一個或多個地質構造的區劃的系統和方法。
在所提出的分析位于地下礦場采礦巷道上方的層的地質結構以及相對應力變化的方法中,將通過在時間上密切相關地記錄來自地面系統的低頻地震噪聲(Dn.cz.)以及由采礦產生的地震突發(Dw.cz.)而獲得的來自移動測量數據記錄器(3)和來自礦場地震系統的中心站(10)的數據傳輸到固定處理中心(1)。隨后,使用用于所述噪聲記錄的地震干涉測量方法以及用于所述礦場突裂記錄的無源速度和/或衰減層析成像,來處理優選地30秒的時間窗中的呈由采礦產生的低頻地震噪聲(Dn.cz.)和地震突發(Dw.cz.)的三軸記錄形式的所述所記錄測量數據。在此基礎上,針對巖體(7)的所研究區域以所述無源速度和/或衰減層析成像方法確定橫波速度的等值線以及縱波速度的等值線和/或衰減。它們最后將體現采礦巷道(B)上方的所述層中相對應力變化(ΔNP)的平均狀態。在礦場突裂(W)的時刻,位置坐標(X、Y和Z)的參數以及計算出的突裂發生時間(To)與以下相關:礦場地面上記錄的波的三軸低頻測量站(5)的記錄中由此巖層突裂產生的縱波首次進入的時間(Tp),以及從所述縱波的所述首次輸入直到所述巖層突裂(W)的所記錄信號達到每一測量站(5)中的首次最大值為止所述信號的相對應上升時間。在所提出的測量系統中,所述固定處理中心(1)優選地經由GSM調制解調器(2)連接到所述移動測量數據記錄器(3)以及到所述礦場地震系統的中心站(10)上,所述中心站連接到時鐘(GPS)以及可視化信令模塊(11)上,并且經由本質安全的數字傳輸系統(12)以及礦場遠程傳輸網絡(13)連接到至少四個地下測震站(14)和/或至少四個地下地震聽地器站(15)上。
提供了用于將地質頂部自動相關的系統和方法。該系統接收來自不同井眼的測井記錄和識別要被相關的井頂部的一個或多個用戶種子選取。所述種子選取中的每一個被添加到按照每個選取的置信度排序的優先級隊列。用戶選擇的選取被分配最高置信度水平。
用于建模三維(3D)地質結構的系統和方法,用于改進最大連續插值。積分法描述了局部各向異性效應并引入了插值技術,從而在斷層表面上、沿著最大連續方向在感興趣的兩點之間執行插值。
檢測系統(100)包括:用于鉆探底土的鉆頭(200),在該鉆頭中集成了被配置為作為發射器和/或接收器操作的一個或多個電聲換能器(10,11,12);模擬驅動電子電路(110)和模擬接收電子電路(111);處理和控制單元(120),該處理和控制單元與模擬驅動電子電路(110)和模擬接收電子電路(111)相關聯,該處理和控制單元(120)與數據存儲單元(121)相關聯,并且由電源系統(122)供電,該處理和控制單元(120)被配置用于生成將借助于模擬驅動電子電路(110)發送到充當發射器(10)的電聲換能器的驅動信號、用于借助于模擬接收電子電路(111)采集從充當接收器(20)的電聲換能器接收的信號、并且用于以確定地質地層中的不連續界面和/或孔隙壓力的異常的存在的方式處理接收的信號;其特征在于電聲換能器(10,11,12)中的每一個適于與加壓流體接觸,并且是包括以下的類型:?管狀主體(20),該管狀主體在長度上沿著縱向方向X延伸,所述管狀主體(20)包括縱向彼此相對的第一端部部分(21)和第二端部部分(22),該管狀主體(20)在內部具有第一腔室(23)和第二腔室(24),該第一腔室以第一端部部分(21)結束,并且該第二腔室在一側上與第一腔室(23)相鄰并與第一腔室流體連通,并且在另一側上以第二端部部分(22)結束,第一端部部分(21)借助于施加到管狀主體(20)的薄膜(26)朝向外部封閉,第二端部部分(22)具有一個或多個開口(27),該一個或多個開口使其朝向部流體連通,該第一腔室(23)在其壁中包含在縱向方向X上連續布置在它們之間的多個電繞組(25),該第二腔室(24)填充有液體;可移動元件(30),該可移動元件容納在第一腔室(23)中,該可移動元件(30)包括多個永磁體(31),該多個永磁體在縱向方向X上以交替磁化包裝且一個布置在另一個之上,并且通過鐵磁材料的盤彼此分離,該可移動元件(31)在縱向端部處由彈簧(40)支撐,該可移動元件(30)也連接到薄膜(26);可移動活塞(45),該可移動活塞被定位在第二端部部分(22)中并可在其中滑動。
本發明涉及確定地質沉積物樣品的至少一種石油特性的方法,其中樣品在氧化氣氛中加熱,其溫度連續升高至第一溫度值,然后升高至第二溫度值,所述第一值低于200℃,能迅速達到該溫度,然后在一段時間內保持該溫度基本不變,所述第二溫度值為600-850℃,從所述第一值達到該溫度范圍的溫度梯度為1-30℃/分鐘。根據本發明,在所述樣品的加熱期間的每個時刻連續測量所述氧化加熱產生的流出物中的SO2含量。
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!