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。
一种用于确定大海(4)的海底(3)下面的厚度S的覆盖地质层(2)下面的海下含石油液体地层(1)的电特性的方法,所述方法包含如下步骤:在所述大海(4)中安排一个或多个发送器天线(9),以及在所述大海(4)中安排一个或多个电磁接收器(8),所述大海具有50M-350M的浅海深度(D);利用所述发送器天线(9)来发送频率为0.01HZ和0.10HZ之间的极低频率的一个或多个脉冲(11)的电磁信号(10);使用与所述发送器(9)具有偏移的所述接收器天线(8)来接收由所述发射电磁信号(10)引起的传播电磁信号(12);分析来自具有大约1KM和大约12KM之间的偏移的接收器(8)的所述接收信号(12)的一个或多个分量,所述信号(12)是否与将从含水地层(1)发生的相应信号明显不同,指示含石油液体地层(1)。
分析速度模型的方法包括为被研究的地下区域定义速度异常模型。将速度异常模型覆盖在地震堆叠图像上以产生混合速度/振幅模型。可以将堆叠振幅符合速度异常的区域解释为表示目标结构。在实施例中,利用混合模型识别笼合物沉积。在实施例中,识别地质体,由地质体来约束速度异常。
本申请公开了一种用于量化热液对地层单元的影响的方法。具体而言,可以使用所述方法来量化地质油气藏的地层单元的热液异常,其中地层单元中的孔隙度下降过去在某个或多个点已经被加快。方法的实施例一般包括(a)接收第一数据,所述第一数据表示与所述地层单元相关联的油气藏温度,(b)接收第二数据,所述第二数据表示与所述地层单元的样本中多种流体内含物相关联的捕获温度估计值,(c)产生比较数据,所述比较数据表示所述第一数据和所述第二数据之间的比较,以及(d)基于所述比较数据产生表示热液对地层单元的影响参数。
提出在具有裂缝网络的井场执行压裂操作的方法。该方法包括获得井场数据和地质力学模型,并且生成裂缝网络的随着时间变化的水力压裂裂缝发展模式。该生成包括:从井眼开始延伸出水力压裂裂缝并且进入地下地层的裂缝网络中,以形成水力压裂网络;在延伸出之后确定水力压裂参数;确定支撑剂通过水力压裂网络的传输参数;以及通过水力压裂参数、传输参数和地质力学模型确定裂缝尺寸。该方法还包括在水力压裂裂缝上执行应力投影以确定裂缝之间的应力干涉并且基于所确定的应力干涉重复该生成。该方法还包括确定交叉特性。
一种衰减多次反射地震波中的层间多次波的方法在计算机系统处执行,该方法包括:提供地震数据的多个波束和与地质体相关的地球模型;选择波束中的一个波束作为与位于地质体的顶表面附近的一对源和探测器相关联的输入波束;确定(i)源侧固定微屈到达和对应的探测器侧一次波束以及(ii)探测器侧固定微屈到达和对应的源侧一次波束当中至少其一;利用(i)由源侧固定微屈到达延迟的探测器侧一次波束和(ii)由探测器侧固定微屈到达延迟的源侧一次波束当中至少其一来预测层间多次波波束;以及对预测的层间多次波波束与该输入波束去卷积,以去除存在于输入波束中的层间多次波的至少一部分。
一种用于清除使用激光扩展孔壁而产生的钻屑的装置和系统,该装置和系统包括连接至控制管的主体(50)和环绕穿过主体的钻屑清除通路(67)的入口排布的多个冷却剂注入口(68)。该控制管用于将主体定位在要被扩展的孔段的邻近的孔壁处,激光从该装置发出并且熔融要被扩展的孔段中的地质材料的至少一个组分并且产生熔融地质材料小球。气体(78)被注入孔段从而将至少一些熔融材料(81)打碎和扫出激光路径并进入到钻屑清除通路,随着熔融材料小球的残余物在钻屑清除通路中加速,在通道内部的冷却剂注入流(71)拦截这些熔融材料小球的残余物。
提供了一种用于创建地层模型的方法。岩心从井眼处被获得并且创建详细的图解岩心描述。包括井下图像的电缆数据针对对应于所述岩心的取心井段被获得,并且被处理成可解释的井下图像。所述岩心描述与所述可解释的井下图像进行比较,以创建地质图像相的种类。来自整个目的井段的所述井下图像与所述种类进行比较,以创建初步虚拟岩心。所述可解释的井下图像被交互地分析,并与所述初步虚拟岩心描述进行比较,以创建主虚拟岩心解释。第二主虚拟岩心针对第二井眼形成。地层模型和之后的油藏模型然后可以通过对所述第一和第二井眼的所述主虚拟岩心进行对比而被创建。
地震勘测方法,包括获得关于在勘测位置处的下部地质结构的成像地震数据,以及同时或基本上同时获得关于在勘测位置处近地表(5)的静态地震数据的步骤。该方法可以使用成像源(12)获得成像地震数据和分离静态源(13、13`)以获得静态地震数据。可替换的是可以仅使用一个成像源(12),并且可以从由成像源和至今为止仅认为是不必要的噪声产生的表面波、空气波或地滚波获得静态地震数据。
一种设备,用以避免经过一些井深区段钻凿一口油井相间钻具被卡,在这些区段上这种钻具在某一地质区域内的一些类似的油井中被卡住过。这 种设备包括数据存储装置用以记录在大量油井的每一口油井中基本上同时测定的大量钻井可变物理量。每一口井的所有油井矢量的各矩心随后或者用数字或者通过标绘作图显示出来。接着,一口现时在钻的。同所述各类别相比较的油井依靠一部装置计算出这口油井同各油井类别相比较的油井矢量,从而其状况被确认下来。还提供一种确定被卡钻柱是否可以解脱的方法。
本发明提供了稳定的和防水的含水泡沫组合物,该组合物包含重量比为0.05∶1到15∶1的长链阳离子有机化合物和长链阴离子有机化合物。本发明的稳定的泡沫组合物可以与各种水溶性或水可分散性有机、聚合或无机物混合并用于需要质轻、具有隔热、隔声或其它隔离性质的或者材料均匀分布的物质中。这些物质包括水泥或石膏制品、胶粘剂、粘合剂、纸处理材料、涂料、陶瓷、废渣填埋物、地质填充物和灭火与防火材料。
钙聚(铁-硅铝酸盐)型地聚合物粘合剂或水泥,该钙聚(铁-硅铝酸盐)型地聚合物粘合剂或水泥在硬化后,由地聚合物组成,其中一部分Al原子由Fe原子取代,近似公式为:[Ca,Na,K]·[-Fe-O]x·[-Si-O-(Al-O)(1-x)]·[-Si-O]y“x”值小于或等于0.5,“y”值在0和25之间。所述地聚合物粘合剂或水泥是富氧化铁和铁-高岭石地质元素的钙地聚合物型地聚合作用的结果,由花岗岩或片麻岩等酸性岩或玄武岩和辉长岩等碱性岩(镁铁质)风化形成。所述地聚合物粘合剂或水泥的生产方法包括在600℃到850℃温度下处理所述地质元素。在所述热处理过程中,所有氧化铁[针铁矿FeO(OH)+Fe3O4磁铁矿]均转化为赤铁矿Fe2O3,铁-高岭土变为Fe-MK-750型铁-偏高岭土,然后使其与钙地聚合物型反应介质反应。
本文公开了一种用于三维(3D)对象检测的系统和方法。特定实施例可以被配置成:从与自主车辆相关联的至少一个相机接收图像数据,所述图像数据表示至少一个图像帧;使用经训练的深度学习模块,以确定在所述图像帧中检测到的对象周围的二维(2D)边界框的像素坐标;使用所述经训练的深度学习模块,以确定所述对象周围的三维(3D)边界框的顶点;使用拟合模块,以获得与关联于所述图像帧的特定环境相关的地质信息并获得与所述至少一个相机相关联的相机校准信息;以及使用所述拟合模块,以使用所述3D边界框、所述地质信息和所述相机校准信息来确定所述对象的3D属性。
本公开提供一种与以往相比能够以高精度预测作业机械的维护时期的作业机械管理系统。本公开的作业机械管理系统(100)具备输入输出装置(121)和处理装置(122)。输入输出装置(121)从作业机械(200)接收作业机械(200)的位置信息(PI)以及运转信息(OI),并且基于位置信息(PI)从地理信息系统服务器(300)接收作业机械(200)进行作业的地域的地质信息(GI)。处理装置(122)基于运转信息(OI)以及地质信息(GI)预测作业机械(200)的维护时期。输入输出装置(121)根据来自外部的便携终端(130)的请求,将与基于由处理装置(122)预测出的作业机械(200)的维护时期的警告有关的数据输出至便携终端(130)。
描述了调节地下地质地层中的含碳材料以被微生物群落代谢成氢含量提高的化合物的方法。所述方法可包括通过入口点到达地下地质地层和使含碳材料与表面活性剂接触的步骤。所述微生物群落可利用表面活性剂作为第一营养源。所述表面活性剂还提高含碳材料作为微生物群落的第二营养源的可达性。所述微生物群落将含碳材料代谢成氢含量提高的化合物。
公开了用于确定油气成藏的方法和系统。方法包括:创建地下地质区域的结构框架,计算机械应力,识别圈闭机理,预测相对褶皱运动,估计油气成藏的形成,以及确定在地下地质区域中油气成藏的位置。用于确定油气成藏的系统包括:输入设备,用于输入多个数据;属性模块,用于使用输入的多个数据创建结构框架;处理器,用于计算压缩和拉伸力、断层模式和相对褶皱运动;估计模块,用于估计油气成藏的形成;定位器模块,用于确定油气成藏的存在;以及存储器,包括结构框架和数据中的至少一个。
本发明涉及用于覆盖、保持和/或稳定斜坡或者堤坝的袋、关联的系统和方法。所述袋具有用于容纳植物的开口、密封袋的固定装置和覆盖开口的盖,其中盖定位成引导植物生长方向。所述袋被用在构造地质屏障系统中,地质屏障系统包括并排放置和/或堆叠在彼此之上放置的多个单元,其中每个单元包括附接到所述袋的基部的锚接机构;与所述袋相邻能够接收包含第一材料的第二袋的锚接机构的第一部分;能够接收第二材料的锚接机构的第二部分,其中第二材料包括的至少一个水力特性与第一材料的至少一个水力特性形成对比,以形成毛细管屏障,和能够接收包含压实土壤的第三材料的锚接机构的第三部分。
用于组合多点统计和基于对象的方法的计算机系统以及混合方法,包括:使用满足调节数据和约束的多点统计(MPS)方法创建MPS模型,其中多点统计是从使用训练图像生成参数创建的训练图像得出的;使用生成参数生成每个相类型的一个或多个对象-形状模板以及沉积或结构坐标;在MPS模型中定位一个或多个所生成的模板,使得所述一个或多个所生成的模板最大程度地关联到MPS模型;把唯一事件指定给一个或多个定位的模板中的每个;向与给定事件编号关联的每个单元提供沉积或结构坐标;以及使用所述坐标给属性建模,以捕捉每个模板中的地质趋势。
通过定位于钻柱的井下端部处的旋转钻头,在具有多相流体的地质地层中钻偏斜井筒或水平井筒,所述多相流体包括气体。所述气体的部分在钻井期间被释放到井筒中。在钻井期间,通过附接到钻柱的一组声波发射器208将声音波从井筒内发射到地质地层中。接收到的反射声音波由一组固体声波耦合器202被传送到接触固体声波耦合器202的一组声波传感器206。反射声音波由声波传感器206接收。
一种特别适用于勘探生产性油田的具有极高分 辩率的地震勘探方法,主要包括发送和接收声波,记 录发射时刻,确定折射波与反射波的平均传播速度, 以及建立深度截面图,以便确定水平钻孔水平穿过的 地质区域内的界面位置。
本发明公开了一种钻井方法,包括以下步骤:确定指示地质地层界面相对于钻具组合的相对位置的第一值;确定指示邻近所述钻具组合的地层流体的甲烷浓度的第二值;以及根据第一值和第二值控制井眼轨迹。
本发明是属于一种地球物理勘探方法,特别是用于多分量地震数据成象的一种新方法,为的是更好地取得地下地质结构的深度图象,同时更好地估算出纵波与横波的层速度。特别是,取得所发送的入射到地下反射界面上的地震波场位和由此产生的散射地震波场位的测定。入射与散射地震波场位被用来产生代表反射界面的时间相关的反射率函数。通过偏移处理时间相关反射率函数,可以取得反射界面的更佳深度图象。
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。
中冶有色为您提供最新的其他有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!