本发明涉及一种用以制造建筑物的水下基础的方法和设备,其中在建造地点设置作为模块式支架(11)的基座元件和提供桩柱(6),它构成待制造的基础或是基础的构件,其中所述桩柱(6)构造成空心体。本发明的目的是,在地质困难的条件中能够建造基础并同时在敏感的区域内减少声发射。该目的这样达到,即将桩柱(6)夹紧在一转动模块(13)中,通过转动模块(13)的转动使桩柱(6)竖起,直到到达相对于水平线的进入土壤(9)的所需的推进方向,在建立所需的倾斜度以后锁定转动模块(13),将桩柱(6)下沉到水域(7)的底面(8)上并且将所述桩柱压入到所述底面(8)中,直到达到推进力的极限值,在桩柱(6)中安装掘进装置(24)并且将所述掘进装置下降在所述底面(8)上,使在桩柱(6)下方的岩石(9)松动并下沉桩柱(6)直到达到最终深度。
本实用新型公开了一种城市污物处理系统,实现了一种既环保又有效的新型污物处理方案,能够显著降低污物处理过程中温室气体的排放量,将有机物内所含的碳成分隔离。本实用新型提供的城市污物处理系统包括:泥浆化系统,至少一个高压注射泵,至少一个注射井,该泥浆化系统包含至少一个混合容器,在混合容器中将污物料混合成可注射泥浆;该注射井,从地面延伸至目标注射地层,所述注射井具有中空结构,所述目标注射地层的地质结构有孔隙并具有渗透性,所述目标注射地层的上层地层具有不可渗透性的地质结构;泥浆化系统的输出端连接至所述高压注射泵的输入端,高压注射泵的输出端连接至所述注射井顶部的注射口。
一种用于对地下地质构造进行地震成像的方法,包括:显示地震图像的集合,所述地震图像从表示所述地质构造的一组地震数据生成;基于所述地震图像中的信号和噪声分离的程度来交互式地选择照明带;将所述集合的所述地震图像中的每一个分解成部分图像,每个部分图像由所选择照明带限定在所述地震图像中;基于信号的优势来交互式地选择所述部分图像中的一个或多个的至少一部分;相对于所述信号的优势来交互式地加权所选择部分;堆叠所选择的、交互式加权的部分;以及显示堆叠的、加权的部分的图像。
本发明涉及建筑,即建筑物和构筑物地基和底座下的土壤硬化。一种硬化由弱矿物土壤组成的地基的方法,包括钻井、为每口井供给密封材料以及用工具对密封材料的影响以便形成土壤桩。首先在地基面积进行工程地质勘测,确定所需参数。指定硬化土壤层的所需设计变形模量。进行获得结果的比较计算。使用等于空心管形工具三个直径的土壤桩放置间距,计算地基实际平均折算变形折减模量值。将它与矿质土壤设计变形模量对照。在地基面积进行补充工程地质勘测。计算硬化地基实际平均折算变形模量,并与设计值进行比较。在地基实际平均折算变形模量不对应设计值的情况下,在以前安装的土壤桩之间再安装补充土壤桩。技术效果在于提高土壤硬化生产率,降低材料消耗量和劳动量。
本发明涉及一种在地质储集层中减排二氧化碳(CO2)和/或硫化氢(H2S)的方法和系统。将水从水源泵送或转移到注入井。在其中水的液压低于合并点处的CO2和/或H2S气体压强的条件下,使气体与水合并。将具有CO2和/或H2S气泡的水以高于所述CO2和/或H2S气泡的向上流速的一定速度进一步向下转移,确保气泡向下运动,导致由于压强升高所述CO2和/或H2S完全溶解在水中。完全溶解确保进入地质(例如地热)储集层的水的较低pH,这是促进导致CO2和H2S减排的矿物反应所需的。这种减排可以通过以与所述溶解的CO2和/或H2S的预定摩尔比溶解示踪物质并在监测井中监测来量化。
使用一个线性混合模型评价一个农作物品种广阔区域性能的方法和系统,该模型内含地质统计部分并包括固定效应、随机效应和协方差的参数(J20)。构建一个广阔区域数据库,包括共变量数据、一个或多个农作物品种的试验点空间坐标、试验点所在的地理区域和一个或多个农作物品种的性能特征值(H25,H30)。利用广阔区域数据库中的数据拟合线性混合模型,估计固定效应、随机效应和协方差的参数。使用参数估计结果,可以估计农作物品种的长期期望性能。使用参数估计结果,对于一个指定的时间阶段,可以预测农作物品种的平均性能。
阴极电浸镀方法用的电浸镀组合物含阳离子,胺改性环氧树脂,它由(A)聚环氧化物;(B)胺;(C)加合物,它由(C1)聚醚多元醇或聚酯多元醇,(C2)聚异氰酸酯,和(C3)分子中至少含一个对异氰酸酯基反应的氢原子和至少含一个酮亚胺基的化合物,获得;和/或(D)(C)的水解产物按(A)中20—90%的环氧基与(B)反应而剩余的环氧基与(C)和/或(D)反应的相应比例反应而获得,如有必要至少将由此获得的产物部分地质子化。
一种用于循环LCM的智能系统可以实施一种方法。当正在地质地层中钻井筒时,接收用于识别对井筒进行钻进的井筒钻进系统的井筒钻进条件的钻井参数。井筒钻进系统使包括不同粒度分布的微粒的井筒钻井流体流动。微粒用作LCM以减少井筒钻井流体在地质地层中的漏失。接收流动通过井筒钻进系统的多个不同的井筒流体流动路径的井筒钻井流体中的微粒的粒度分布。粒度分布表示井筒钻井流体中微粒的浓度。部分地基于接收到的钻井参数和接收到的微粒的粒度分布来控制一些微粒到井筒钻井流体中的释放。
用于进行水中地震勘探的增强的方法和设备,在这种类型的方法和设备中:定位潜入水中的移动地震源,其能够产生以波的形式传播通过水中介质的一次或多次扰动,所述波能够在水底部和不同的深度下的地质层上被反射;定位至少一条并且优选地若干条配备有多个传感器的电缆,其能够收集所述反射波;以一次或多次重复触发所述地震源,从而产生一次或多次扰动;利用所述传感器拾取所述反射波。
一种技术包括获得地震数据,该地震数据指示多个震源的引爆产生的复合地震信号的由地震传感器获得的测量结果(114)。该技术包括使描述与复合地震信号相关的地质情况的模型与线性算子相关联(118)并根据模型和相关线性算子来表征地震数据(122)。该技术包括基于函数来同时确定模型(126)并基于所确定的模型来生成数据集。每个数据集指示复合地震信号的分量并可归因于不同的震源之一(130)。
本发明涉及具有钙钛矿结构的矿物质在乙烯基芳香族聚合物泡沫中的使用:(i)用于降低导热性,(ii)用于提高机械性能(即抗压强度和抗弯强度),或者(iii)用于改善泡沫的自熄性。该聚合物泡沫还包含选自以下组分的一种或多种绝热添加剂:(a)选自二氧化硅和磷酸钙的粉末的粉末无机添加剂,(b)选自石墨、炭黑、石油焦、石墨化炭黑、石墨氧化物、和石墨烯的粉末的粉末含碳添加剂,及(c)粉末地质聚合物和粉末地质聚合物复合物。
一种设计井控操作的方法,包括获得与围绕井的地层有关的地下数据,基于该地下数据建立地层的地质力学模型,获得与井控操作有关的操作数据,在处理器上执行地层的水力压裂模拟,其中该模拟基于该操作数据和该地质力学模型,以及确定用于裂缝破裂到地层的上表面所需流体的估计体积。
综合储层和封闭预测的系统和方法可用于评估在它们的整体历史中影响地质系统的有效平均应力,随后预测储层和封闭质量、流动和封闭性质以及其它行为。根据有效平均应力来模拟多孔性和渗透性以及封闭性质。使用地震解释、井和其它可用数据来构建综合地球模型。构建地质力学地球模型并计算应力。使用来自地震解释工具、井、地球化学、地球模型和力学地球模型的输入来构建盆地模型。进行储层质量和封闭质量预测,并迭代地构建地球模型、计算应力、构建盆地模型和进行质量预测,以会聚到与井、地震、岩心、地球化学和任何其它可用校准数据相符的解上。
本发明涉及一种致力于多种用途的装置:医学领域内的预防诊断,如妇女乳腺、生殖器官异常的早期诊断,以及许多生理性的人体和动物组织异常的早期诊断。在工业中,本发明可用于像岩层、沙、水泥、轮胎等团块物质的分析,和作为探测器,用于放射状区域交汇处、建筑群、广场、开放空间,还有低密度流体、极端稀薄气体的安全系统,以及用在空穴中。它也可以工作在与受照物质相一致的特定频带,用以探测来自被分析的岩层或一般地域的具有不同成分的被埋置的金属、导体或介电物体。该装置在考古学,地质勘探技术和许多其他领域,像大气物理学,气象预报系统,合成孔径雷达(SAR)中的相干多频振荡器,通信设备和航天技术中也是有用的。
本发明公开了一种通过钻入煤层的井身提高甲烷采收率的方法。本发明是在可用来从井身采收的大部分原始甲烷地质储量已经从煤层采收之后,利用井身周围的煤层的气蚀作用来提高甲烷采收率。
本发明涉及用于从钻通至少部分被金属管(4;23,24;31)罩住的地质结构层(3)的井(1;20)中传输信息的方法和系统。该方法包含把由电磁波操作的收发信机(E)放到该井中,电磁波由偶极子(P1-P2)注入电信号产生。偶极子被电连接到用于引导传输波的金属管。在本方法中,由具有低电阻率的某些结构层(3a,3b;25;30)的传输衰减被鉴别,并然后至少有相对于该低电阻率层设置的部分电绝缘的金属管。
在一些实施方案中,设备和系统以及方法和物品可以操作以对电磁数据进行建模以通过对包括对应于地质构造的地球模型的地球模型参数的第一组表面积分方程进行求解来提供建模的电磁数据。另外的活动可以包括:以人可读的形式发布至少一些所述建模的电磁数据;和/或当所述建模的电磁数据与测得的电磁数据之间的误差小于所选择的阈值时,基于所述地球模型控制所述地质构造中的钻探操作。公开了附加设备、系统和方法。
在一种包括喷嘴壳体(HS)的地面护理喷嘴中,质量体(m)可以竖直移动、并且被容纳(C)在喷嘴壳体(HS)内。优选地,在质量体(m)与喷嘴壳体(HS)碰撞的位置,喷嘴壳体(HS)设置有阻尼元件(DE),或者质量体(m)设置有阻尼元件(DE)。优选地,质量体(m)的总重量为喷嘴总重量的至少约10%。优选地,质量体(m)包括分布在喷嘴壳体(HS)宽度上的多个质量体(m),其中质量体(m)的数量可以是至少3个并且至多6个。优选地,喷嘴壳体(HS)包括多个容器(C),相应的质量体(m)可以在容器内移动,容器有利地设置在喷嘴壳体(HS)的前端。
使用窗口主分量分析(22),或独立分量分析,或扩散映射分析(61)从地球物理或属性数据鉴定地质特征的方法。部分数据体或残差数据体中的细微特征可被鉴定。通过(36)消除没有被最突出的主分量(14)捕获的数据而产生残差数据体(24)。通过将数据(21)投影(35)在选择的主分量(22、61)上产生部分数据体。也可从用可变尺度数据相似性矩阵(73)产生的图形分析(77)或异常数据体(62,79)鉴定地质特征。该方法适于鉴定指示烃潜能的物理特征。
本发明提供一种断层探查装置,其可以准确地确定煤层内断层的位置。在煤层夹在两个岩石层之间的地质构造中,在煤层内通过振动激发器T1、T2激发并在煤层内传播的振动波形信号根据费马原理产生分散现象从而成为通道波的装置中,根据分散波动方程式计算出通道波的各频率下的相位速度c以及群速度U,并将该群速度曲线中的最小群速度U0作为煤层内断层探查所使用的探查用通道波的传播速度。
公开的实施方案包括出于储层模拟的目的而在复杂且离散的裂缝周围产生混合计算网格的方法、设备和计算机程序产品。举例来说,一个公开的实施方案是用于模型化三维(3D)地质裂缝的计算机实现的方法。所述方法包括接收3D裂缝表面的集合,3D裂缝表面具有在二维(2D)流形中已通过一系列多边形而离散化的几何结构。所述方法限定用于将3D裂缝表面的所述集合切片的一系列非交叉的2D切片表面。所述方法接着使用所述2D切片表面与限定所述裂缝表面的所述2D流形的交叉点来在每一切片表面上产生2D裂缝的集合。在一系列步骤之后,所述方法将对应于每一裂缝的2D裂缝单元从每一切片表面逻辑地连接至其上方/下方相邻切片表面以使用二维元素来模拟三维地质。
一种用于对工业侧流材料进行混合和处理的混合器和混合单元。混合器(6)被布置到可动作业机械(5)上,并且用于对至少两种侧流材料进行混合,以形成地质聚合物。混合器(6)包括:铲斗部分(27),该铲斗部分用于对侧流材料进行装载和转移;混合器设备(26),该混合器设备用于对已装载到由铲斗部分(27)界定的空间中的侧流材料进行混合;连接装置(25),该连接装置用于将混合器(6)连接到作业机械(5)的悬臂;以及至少一个测量装置(S1,S2,S3),该测量装置用于确定混合器(6)中的材料的特性。
一种电调查地质形成层中的钻井壁的方法,包括将电流注入沿着井壁的第1位置上的形成层中和使电流在沿着井壁的第2位置返回,形成层电流具有低于大约100kHz的频率,测量沿着井壁的第3位置和第4位置之间的形成层中的电压,第3和第4位置位于第1和第2位置之间,和确定与电流同相的电压分量的幅度。
一种测量地质线状特征的趋向和倾伏的仪器以及一种测量趋向和倾伏的辅助仪器。测量趋向和倾伏的仪器包括:可操作地设置成平行于地质线理的杆;连接到所述杆的一端并安装成绕所述杆的中心轴旋转的旋转块,所述旋转块包括在垂直于杆的中心轴的方向上延伸的铰接轴;耦合至所述旋转块的铰接轴的板,以使所述板可操作地绕所述铰接轴旋转;设置在所述铰接轴上的量角器;以及设置在板上的测量单元,所述测量单元包括用于确定所述杆的方向的罗盘,从而在板水平设置时测量趋向。
对于感兴趣的地质体内的已经从其中采集了地震信息的目标产生全波场图像。所述图像通过生成用于从目标处或目标附近处的地点传播到表面的波场的格林函数来生成,而不需要对感兴趣的整个地质体成像。
公开了玻恩散射反演(BSI)系统和方法。BSI系统可以被集成在用于获取地球表面下方的地质构造中的天然气、石油、以及地热储量的井系统中。BSI系统可以被用来生成地质构造中的填充有支撑剂的以液压方式产生的断裂的三维图像。BSI系统可以包括计算设备和传感器,用于测量在断裂被生成之前和之后该断裂的附近区域中的电磁场、使用测量出的电磁场调节表面电磁场的散射分量的第一玻恩近似模型的参数、并且使用经调节的参数生成填充有支撑剂的断裂的图像。
本发明描述了包含氟化硅氧烷的颗粒,包括支撑剂。所述颗粒可在被压裂的包含烃的地下地质构造中用作支撑剂。
公开一种用于解释在地质层的样品上取的多维核磁共振(NMR)数据的方法。具体说,对于位于井孔中或在实验室环境中的流体样品采集一组NMR数据。利用与先前的对流体样品性质的了解无关的数学变换根据该组NMR数据计算多维分布。将多维分布图示地显示在多维图象上。将每个在图形上可见的流体例证或赝象识别为代表被检流体的可能存在。根据与各自流体例证有关的多维分布计算对于一个或几个流体例证的一个或几个定量地层评价答案。
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