用于分析地質特征,包括流體估計和巖性鑒別,的系統和方法包括以下步驟:在地震層位上識別所關注區域,對所關注區域內的地震振幅計算統計數據范圍,以及根據地震振幅隨炮檢距變化(AVO)或角度變化(AVA),包括統計數據范圍,分析地質特征。
本發明揭示一種改進的系統,利用磁共振技術以獲得與地質結構有關的信息。本發明的系統(30和32)利用地層的總孔隙率和經MRL脈沖回波技術得到的孔隙率,引出與下伏的地質結構有關的附加信息,包括電阻率和水飽和度。
本發明提供了如下的方法、系統和計算機可讀介質:用于在客戶端/服務器計算機網絡中的瘦客戶端系統上顯示高分辨率內容,該高分辨率內容由針對地質資源勘探和生產的安全主機應用程序產生。呈現出用戶界面,以便訪問以服務器為主機的應用程序。在選擇了應用程序之后,經由瘦客戶端系統,來確定客戶端/服務器計算機網絡中最少利用的節點,以執行所選的應用程序。將由所執行的應用程序產生的圖像,封裝進遠程訪問應用服務器顯示協議中,并將這些圖像在瘦客戶端系統上顯示為高分辨率圖像??梢詫⑦@些高分辨率圖像顯示在與瘦客戶端系統相關聯的多個顯示器上。
各個實施例包括相對于測井來進行處理和地質導向的裝置和方法。裝置和方法還包括采集因操作在井的鉆孔中旋轉的鉆具而生成的信號,其中該鉆具包括相對于該鉆具的縱軸傾斜的接收器天線、以及兩個發射器天線??上鄬τ谠撱@具的旋轉方向來處理所采集的信號以確定與地層相關聯的特性和/或用于對鉆探操作進行地質導向的地質信號。
本公開提供了一種探測地質變化的無線傳感器以及包括其的系統。該無線傳感器包括:姿態檢測模塊,被配置為檢測所述無線傳感器的姿態;無線通信模塊,被配置為以無線方式發送和/或接收消息;控制模塊,與所述姿態檢測模塊和所述無線通信模塊分別通信連接,并被配置為至少根據所述姿態檢測模塊檢測到的姿態變化,來確定是否經由所述無線通信模塊向外部發送指示所述無線傳感器所在位置的地質變化的地質變化消息;以及外殼,將所述姿態檢測模塊、所述無線通信模塊以及所述控制模塊罩于其中。
本公開涉及一種通過針對時移觀測值調節地質力學模型參數來對地下的地質力學效應進行建模的方法。通過從所觀測的時移行進時間偏移和時間應變導出的位移邊界條件來驅動所述模型。從時移數據提取所述模型的邊界處的位移,在必要的情況下從行進時間偏移轉換為深度偏移和橫向偏移,且作為位移增量應用于初始地質力學模型。隨后,通過地質力學模擬器計算應力和應變的增量,且將所述模型內部的時移相關參數與所述時移觀測值進行比較。這實現對模擬與觀測之間的失配的全面研究,這可用于更新材料性質、斷層、斷裂以及巖石應變?速度變化關系(R因子)。所述所更新的材料性質可用于了解地下條件,包含識別鉆井危險性、井完整性或儲層完整性。
本發明為一種用于對某種地質構造的紋理特征進行描繪的方法,其特點在于:形成所述地質環境(構造)的沉積結構特征圖象;在每一個所述圖象的各個點和該點周圍的空間域內對與該圖象的屬性相對應的參數進行評估,以便為所述每一個點確定一個特征矢量,從而獲得一個特征矢量集;從所述特征矢量集中選出能反映所述地質環境的特征性紋理結構的特征矢量;利用一個神經網絡對選出的特征矢量進行學習,從而最終產生一張能反映所述地質環境的紋理特征的拓撲圖。
本發明涉及一種地質聚合物混合設計方法。根據本發明的地質聚合物混合設計方法用于決定通過混合含有鋁硅酸鹽組分的基本材料、堿性活化劑及水來制備地質聚合物的混合比率,所述方法包括:材料分析步驟,用于選擇基本材料和堿性活化劑并且分析化學組成;基本計算步驟,用于計算每單位重量的材料中Si、Al、Na以及H的相應摩爾數;目標設定步驟,用于設定關于包含最后制備的地質聚合物中的Si/Al摩爾比和Na/Al摩爾比的主要因子的標準值;以及混合比率計算步驟,基于在基本計算步驟中所計算的結果,用于計算通過混合材料來獲得的混合物中相應材料的混合比率,以符合在目標設定步驟中所設定的主要因子標準值。
本發明公開了裂隙斷層型地質構造內部充填介質滲透失穩突水實驗裝置與方法,裝置包括試驗臺架、滲透實驗系統、軸壓加載系統、水壓加載系統、信息監測系統、顆粒采集系統和流量監測系統,本發明中滲透室的設計可有效體現裂隙、斷層等地質構造的空間特征,試驗樣本不再采用圓柱形,從而可準確揭示此類地質構造內充填介質滲透失穩突水的演化特征與致災機制;滲透實驗系統可自由旋轉,可開展不同滲流方向下的充填介質滲透失穩突水實驗;滲透室采用半透明或透明的側壁,具有可視化,實驗中可觀測試驗樣本的變化特征。
更新地質單元模塊。至少一些例示實施例是方法,這些方法包括:基于來自真實鉆孔的真實數據來修改地球地層的地質單元模型,通過以下步驟進行修改:選擇要從地質單元模型去除的多個單元;使用與要被去除的單元相關聯的數據、與未被選擇用于去除的單元相關聯的數據以及來自真實鉆孔的真實數據,內插以確定新表面;以及計算與代替要被去除的單元的新單元相關聯的數據,新單元具有相對于新表面的位置。
本文公開了為儲層建模提供感興趣區域的穩健識別的自動化系統和方法。一個實施例包括:獲得地下區域的地震圖像;執行全體積層位拾取并導出所述地震圖像中的每個點的瞬時等時屬性(IIA)值;至少部分基于所述IIA值識別所述地震圖像內的一個或多個地質體;并且在地質單元模型中表示所述一個或多個地質體。地質體的識別可以包括:應用IIA值過濾來隔離所述地震圖像中的快速或慢速沉積的間隔;確定所述地震圖像中的每個點的儲層?非儲層指標屬性值;應用儲層?非儲層指標值過濾來隔離所述隔離的間隔中的推定儲層或非儲層的子區間;確定所述地震圖像中的每個點的產油指標屬性值;以及應用產油指標值過濾來隔離所述隔離的子區間中的推定產油層。
一種確定與地下體積有關的地質信息的方法。在一個實施例中,所述方法包括:獲得與地下體積有關的地震信息;確定自動地把地震信息映射到展平體積內的層位體積,其中,所述展平體積的一個軸對應于年代地層時間,并且其中,由地震信息表示的層位在層位體積內被自動解釋,并且由層位體積移動到展平體積內,從而基本上是平面的并且基本上垂直于展平體積的與年代地層時間相對應的軸;確定層位體積相對于年代地層時間的導數;以及根據層位體積相對于年代地層時間的導數,來確定與地下體積有關的地質信息。
本發明提供地質聚合物組合物,該地質聚合物組合物在大的溫度范圍和大的地質聚合物漿料密度內具有可控的增稠和固化時間。該地質聚合物漿狀組合物具有良好的可混合性和可泵送性,而固化材料表現出良好的抗壓強度和滲透性。本發明披露用于油田固井應用的地質聚合物的制備方法。本發明的地質聚合物組合物包括由鋁硅酸鹽源、載液和活化劑制成的懸浮液,所述活化劑選自金屬硅酸鹽、金屬鋁酸鹽、堿活化劑或它們的組合,該懸浮液為油田工業中可泵送的組合物,且該懸浮液在井下條件下能夠固化。
本發明公開一種用于表征地質構造的方法,所述方法包括以下步驟:沿著一個或多個被測錄的井眼長度為第一井眼、至少一個其它井眼或所述第一井眼和所述至少一個其它井眼獲取一組或多組測量數據以生成井眼成像測井圖,所述一組或多組測量數據由至少一個測量工具提供;選擇井眼成像測井圖的深度限定的間隔作為用于在多點地質統計模型中輸入的訓練圖像;使用多點地質統計模型的至少一個基于像素的模板為每一個訓練圖像確定基于圖案的模擬,以獲得訓練圖像圖案;使用每一個訓練圖像的基于圖案的模擬以為訓練圖像中的每一個分配相對應的訓練圖像圖案;由訓練圖像圖案構造第一井眼的井壁的一個或多個全井眼圖像測井圖;以及在一個或多個被測錄的井眼長度上重復第二步驟至第四布置,以由連續相鄰的訓練圖像構造全井眼圖像。
本發明涉及用于通過使用一個或多個巖石性質度量來建構所述巖石性質度量的累積概率分布和方差來識別地質巖心區域的系統和方法,所述累積概率分布和方差可以用于對地質巖心區域進行排名并識別地質巖心區域。
本發明涉及一種地質鉆井鉆頭,將紋理圖案施加到該地質鉆井鉆頭的支承表面上,尤其是牙輪型地質鉆井鉆頭的支承表面上。該紋理表面可被施加到止推墊圈面的一個或兩個側面、支承面、襯墊、或推力軸肩、或其組合上。
在高質量3D地質模型中提供了用于最佳開采的油田開發策略的指引。該地質模型將用于地表下方數千英尺的儲層的最佳3D表示的地質屬性、孔和巖石性質進行了結合。該模型基于從井芯描述和對巖石的詳細研究導出的相關地質相、以及從巖芯材料和鉆井記錄數據的實驗室分析得到的流體和孔性質(完整孔系統)。這些數據區分了各種重要的孔喉道和孔主體區域以及關聯關系,即大孔隙度和微孔隙度。通過關注的實驗室研究對各種孔類型組中的油氣體積進行理解并隨后建立適當開采技術,產生了能夠顯著增加來自儲層的油氣開采量的油田開發策略。
各種實施方案包括用于生成地質信號響應的裝置和方法??缮砂▉碜运杉男盘柕腦X耦合分量與YY耦合分量之間的變化的確定的表示的地質信號響應。在測錄鉆具位于具有對稱電阻率剖面的層狀地層的鉆探條件下,此類地質信號可用于5解決常規地質導向中遇到的“盲點”問題。公開了附加的裝置、系統和方法。
一種通過混合按重量計約35%到約45%的凝硬性材料、按重量計約35%到約45%的氧化硅源、按重量計約15%到約20%的堿性活化劑溶液及按重量計約0.3%到約2.5%的銅離子源形成的地質聚合物砂漿。凝硬性材料可以是飛灰且氧化硅源可以是砂。堿性活化劑溶液可以是包含硅酸鈉的氫氧化鈉溶液。地質聚合物砂漿可以具有在約25,000到約50,000厘泊的范圍內的粘度。地質聚合物砂漿可以通過進一步混合一種或多種添加劑來形成,添加劑比如表面活性劑、熱球體、防流掛劑、粘合底漆或纖維。地質聚合物砂漿可以應用為結構表面上的保護性涂層。
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。
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