一种装置和系统以及方法,可以操作以从深测量电磁天线阵列获取地层信号,其中地层信号的值取决于地质地层的特性。还可以从钻头处电阻率(ABR)传感器获取地层信号,其中ABR传感器包括电耦接到环杆或多个电极的钻头,所述电极由至少一个间隙分隔开。进一步的活动可以包括反演所述地层信号的所述值以将这些值变换成所述地质地层的增强的电阻率测量,其中所述反演包括确定以下至少之一:所述地质地层的多个层之间的相对距离,所述多个层到所述壳体的相对取向,或者所述多个层的电阻率梯度,其中所述多个层未被所述钻头在局部穿透。还公开了附加的装置、系统和方法。
在具有一个或多个处理器和存储由所述一个或多个处理器执行的程序的存储器的计算机系统处执行根据地震数据(100)生成沉积序列体的方法。该方法包括以下步骤:接收地震数据集(212),其中该地震数据集(212)包括3D地下模型的多个网格点(301)处的图像值;根据处理地震数据集(212)的图像值,识别所述3D地下模型的所述多个网格点(301)的第一子集处的反射和所述3D地下模型的所述多个网格点(301)的第二子集处的地质约束(102),诸如断层面;以及根据网格点(301)的第一子集处的反射(104)和网格点的第二子集处的地质约束(102)生成3D地下模型的沉积序列体(216)。在地质层位(302)上发现的断层或不连续周围施加Dirichlet或Neumann边界条件。
用于在工作表面内形成或延伸隧道或竖井的系统可包括用于使射弹加速进入地质材料中以削弱所述地质材料的区域的冲压加速器组件。随后可使用切削工具来更快地移除所述削弱的材料,其中与单独使用所述切削工具相比,能量使用更少并且对所述切削工具的磨损更少。在执行射弹和切削操作时,可使用收集组件来将碎屑从所述工作表面移走,以使得能够大体上连续地使用所述系统。可基于所述地质材料的特性和可移除所产生的碎屑的速率来控制被加速的射弹的数量和射弹使用的速率,从而允许针对速度、成本、稳定性或其他因素来优化操作。
本发明涉及一种用于开采矿物的开采装置,包括:能沿输送装置移动的机器框架(11),该机器框架对于每个行驶方向在其在生产使用中面向回采工作面的前侧(13)上具有用于要回采的矿物的崩矿工具(14、15);设置在机器框架(11)上的传感器系统,用于识别矿物和废石。为了提供一种可设有改进的传感器系统或可与改进的传感器系统使用的开采装置,在机器框架(11)的前侧(13)上设有悬伸地固定的、用于传感器装置的容纳箱(20),其中优选在该容纳箱(20)内设置有地质雷达作为传感器系统。
本发明公开了用来确定在井下操作期间来自地质地层的承载流体和固体的流体的总烃的方法和系统。井场处的气体抽取通过气体抽取器在设定压力、测得温度、测得密度和受控体积速率下发生。通过使用基团贡献平衡模型求解状态方程组从流入和流出井筒的流体样本确定各种目标组分的量。在沾染地层材料之前对液体的液相和固相的大致化学组合物的了解以及对来自地质地层的气相的检测和固相的描述,允许在地面处确定来自地质地层的总体可检测烃并且将其浓度表示为在井下操作时来自井筒的材料的摩尔或质量分数。
本文中的实施方案涉及使由井筒横贯的地下地层水力压裂的方法,所述方法包括:使用所述地层的被测量特性来表征所述地层,所述被测量特性包括地质界面的机械特性;识别地层裂缝高度,其中所述识别包括计算水力裂缝表面与地质界面的接触;以及使所述地层压裂,其中使用所述计算对流体粘度或流体流动速率或其两者进行选择。本文中的实施方案还涉及使由井筒横贯的地下地层水力压裂的方法,所述方法包括:对所述地层进行测量,包括地质界面的机械特性;使用所述测量结果来表征所述地层;使用所述地层表征来计算地层裂缝高度;使用所述测量结果来计算最佳裂缝高度;以及比较所述最佳裂缝高度与所述地层裂缝高度。
一种用地质聚合物、沸石和活性炭的混合物制备复合吸附剂的组合物,其中地质聚合物材料、含碳材料和碱活性剂是混合物的组分。碱活性剂与含碳材料的固体质量比至少为0.25:1。通过混合、成型、挤压等常规方法利用该组合物来制备成型复合吸附剂的工艺。碱活化将含碳材料转化为活性炭,然后水热处理将地质聚合物材料转化为沸石。由本发明的组合物制成的成形复合吸附剂用于液体和气体的吸附、纯化或其他分离应用。
本发明公开了一种计算机系统和计算机实现方法,其用于利用表示地下地质区中的多个位置的网格点来估算地球物理模型。该方法包括以下步骤:将所述地下地质区的地球物理模型存储在计算机可读存储器中,并且针对所述地球物理模型,定义表示地下地质区中的多个位置的网格点。所述网格点包括沿至少一个方向延伸的多个点。所述多个点沿所述至少一个方向可变地隔开。该方法还包括以下步骤:通过所述计算机利用网格点估算地球物理模型。
本发明涉及用于使用地下地质区域的力学性质模型来确定油气藏的位置的方法和系统。该方法(10、20)包括如下步骤:基于地下地质区域的地震解释以及构造时间数据和构造压力数据的影响而创建在沉积时的多个假定地震剖面(11、21);基于在沉积时的多个假定地震剖面以及构造时间数据和构造压力数据的影响而创建地下地质区域的力学性质模型(12、22)。
一种循环式竖井钻掘设备,是运用于垂直开挖一地质,该钻掘设备包括一设置于地质表面的平台、一可活动地设置于平台上的套筒、一设置于套筒上的钻掘装置及一具有一排泥管的循环装置。钻掘装置具有一设置于套筒上的支承座、一设置于支承座上的钻掘机头、复数顶抵于支承座与钻掘机头间并驱动钻掘机头的往复致动器。而运用上述钻掘设备的施工方法,其步骤则包括a)固设一平台;b)于平台上安装一套筒;c)于套筒中定位一钻掘装置;d)灌水进入套筒中;e)驱动钻掘装置;f)与步骤e)同时推压套筒插入地质表面下;及g)抽出套筒中的泥水。
数公里长的长隧道很可能会穿过可能会引起问题的各种地质条件。传统方法包括沿拟建隧道的长度对地质条件进行采样,然后根据这些采样进行推断。本发明试图通过以下方式克服现有技术的缺点:沿第一预定路径钻出第一孔10,第一孔的长度至少为25m;沿着相应的第二预定路径钻出多个第二孔20,每个相应第二预定路径基本上与所述第一预定路径平行,从而限定在第一预定路径和第二预定路径之间的大致为棱柱形的区域;以及挖掘出大致棱柱形的区域内的材料以形成隧道。通过这种方式,可以记录下钻出第一孔10和多个第二孔20时的数据,并且数据可用于使操作员知晓他们将要挖掘的材料类型。因此,在开始挖掘之前,可以更全面地了解下伏地质条件。
一种对地质样本实现激光诱导击穿光谱测量以分析地质样本流体特性的方法,必要时实现光谱预处理,进一步的分析应用于所收集的数据,以确定样本的至少一个流体参数。本方法可以提供一种更加快速和可靠的方法以评估地质样本的流体属性。还提供实现该方法的系统。
本发明公开了获得重油的方法。该方法包括将含重油的材料(如油砂)与含生物柴油的溶剂混合形成混合物,将混合物分离成富含油的溶剂相和残余砂相。该方法还可包括向含重油的原位地质构造引入含生物柴油的溶剂,和从该地质构造中收集含生物柴油和重油的混合物。例如,能够在溶剂通过重力流过至少部分地质构造后收集混合物。本发明还公开了制造生物柴油的方法。该方法包括对沥青质进行微生物消化形成含脂肪酸的液体和使脂肪酸与醇反应生成生物柴油。该方法可用于将石油沥青质和/或煤沥青质转化成生物柴油。
一种计算机系统和一种计算机实施的方法,用于分析来自地下地层中受关注地质体的输入数据。所述方法包括使用第一地下解释模型处理输入数据,所述第一地下解释模型被配置为提供表示所述受关注地质体特征的第一输出数据。所述方法进一步包括使用第二地下解释模型处理输入数据,所述第二地下解释模型被配置为提供表示所述受关注地质体特征的第二输出数据。所述方法进一步包括确定所述第一输出数据与所述第二输出数据之间的关系,以及使用所述关系将所述第二输出数据变换为所述第一输出数据以获得变换后的第二输出数据。
本发明描述了一种对地球物理数据进行处理以提供地球的勘测区域的下层地质的三维表示的方法,所述地球物理数据来自对所述勘测区域的勘测,所述方法包括:输入所述勘测区域的地球物理数据;使用所述输入的地球物理数据产生初始三维表示,所述初始三维表示描绘了所述勘测区域的所述下层地质的断层;使用至少包括应力和应变在内的地质力学参数来计算每个所描绘断层的适应区;产生最终三维表示,所述最终三维表示描绘了断层和适应区两者。
公开的系统和方法中的至少一些获得具有拥有多个单元的三维网格的静态地球模型。另外,所述公开的系统和方法中的至少一些确定所述静态地球模型的多个地质体,每一地质体包括多个连接的单元。另外,所述公开的系统和方法中的至少一些针对所述多个地质体中的至少一者计算一个或多个弯曲度值。另外,所述公开的系统和方法中的至少一些基于所述一个或多个计算出的弯曲度值来校准所述静态地球模型。另外,所述公开的系统和方法中的至少一些将所述校准的静态地球模型用作流动模拟器的输入。
用于执行包括以下各项的操作的方法、系统和计算机可读介质:裁剪油气田中的地震参考面的平均速度网格(SRSAV),以去除包含大角度水平(HA/HZ)钻孔的区域的平均速度数据,其中,地震参考面近似于地质参考面;基于(i)使用HA/HZ钻孔数据生成的地质参考面的深度网格(GRSD),以及(ii)地震参考面的时间网格(SRST),生成沿HA/HZ钻孔的钻孔平均速度网格(BAV);利用裁剪的SRSAV对BAV进行网格化,以生成油气田的混合地震钻孔平均速度网格(HSBAV);以及基于HSBAV和SRST生成油气田的混合地震地质深度网格(HSGD)。
在一些实施方案中,一种设备和系统以及一种方法和物品可以进行操作以确定地质岩层的纵波速度(CV),确定与所述地质岩层相关联的反射系数(RC),以及基于所述CV和所述RC来确定所述地质岩层的密度。所述CV和RC可以根据与声波速度测量和超声波速度测量相关联的值来确定。描述额外的设备、系统和方法。
本发明涉及一种对地质地层建模的示例方法,所述方法包括:从电磁测井工具接收测量值集合;以及将所述地质地层的至少一个特征表示为至少一个连续空间函数。可至少部分基于所述测量值集合来确定所述至少一个连续空间函数的至少一个系数。可至少部分基于所述至少一个连续空间函数来确定所述地质地层的至少一个特征。
装置、系统、和方法,可用于在辐射能与地质地层交互后接收辐射能作为散射能,其中在用于将散射能转换为接收到的信号的地下多通道传感器阵列处接收到散射能,且其中所接收到的信号由弹性能的地下源所提供;并且用于通过将所接收到的信号干涉测量比较作为在传感器阵列中的一些传感器的弹性信号和/或电磁信号、或者通过将所接收到的信号时间反演传播作为在地质地层的体积的数字模型中的弹性信号和/或电磁信号,来标识地质地层中的不连续特征。还公开了附加装置、系统、和方法。
提供了一种用于将地震波形分类的系统和方法。该系统和方法可用来帮助分析员快速和准确地识别地震波形道的集合内的共通性和相互关系(其可与相似地质条件有关)。地质建模是已知的。诸如在针对可能的石油或油气含量的调查中的储层或者更一般的意义上来说的地质盆地之类的地表下领域的准确建模对于该领域的进行中的调查而言是关键的。
本发明提供了用于测量地震振动器的诸如地面力的地震参数的设备和技术,所述地震振动器用于产生通过地质构造的地震信号。地震振动器具有基板,所述基板可定位成邻近地质构造的地表。感应垫可以设置有:光缆,所述光缆可定位在地震振动器的基板与地质构造的地表之间;激光器,所述激光器用于使得光经过光缆;和检测器,所述检测器用于检测激光中的扰动,由此可以确定施加到地表的地面力。
一种用于混合辅助历史拟合的方法,其包括:a)通过计算表示储层的地质模型的多项实现的失配来执行历史拟合;b)从所述储层中的生产井群组中选择生产井;c)通过从所述地质模型的所述多项实现中满足预定排名准则的一个或多个中抽取沿循一个或多个流线轨迹的一个或多个网格单元物理性质来产生所述地质模型的一项或多项样本实现,所述一个或多个流线轨迹连接所述所选择的生产井与注入井、蓄水层和气顶中的至少一者;d)使用所述一项或多项样本实现和计算机系统来更新所述所选择的生产井的所述多项实现中的一个或多个;以及e)针对所述生产井群组中的每一生产井重复步骤a)至d)。
本发明涉及用于借助于建筑设备在基地中建造地基元件的方法和系统,其中借助于基地施工工具在基地中形成孔,在所述孔中建造所述地基元件,其中借助于控制及测评单元根据施工深度来检测所述建筑设备的至少一个根据土质特性而改变的运行参量。按照本发明而规定,在所述控制及测评单元中输入可预料的地质剖面,所述地质剖面表明具有不同的土质特性的地层的基地的层结构,并且通过所述控制及测评单元使所检测到的至少一个运行参量与所说明的地质剖面相关联,以用于确定在何种施工深度处存在不同的土质特性的地层之间的转变。
处理在感兴趣地质体处或附近采集的地震数据。这种处理可以包括从地震数据中形成感兴趣地质体的图像。地震数据可以通过聚合能量波至来处理,以减少确定感兴趣地质体的图像所必须执行的成像过程的数目。这种聚合可以基于在本文中被称为集群的能量波至的分组。
“动态地震勘探方法”是一项应用于石油和/或天然气勘探的地震勘探领域的技术创新,该创新基于下层土地质层中地震波和声波反射特性的概念和处理上的改进,其根据菲涅耳理论,旨在改进目前方法并克服其不足和局限性。该方法包括2个创新方面:根据菲涅耳直径,利用激发点和地震检波器密度更低的二维和三维地震网格和测线采集野外地震数据,因而在地震勘探过程中显著节省时间和成本。在重新处理地震数据时,通过传统方法获得的地震图像或截面必须要经过一个处理过程,以校正当前传统方法无法解决的变形或失真。为此,采用一种几何过程,使其可能获得更接近所研究地质构造的真实结构的图像,避免对地质断层定位错误,避免钻干井或者较小范围的检测盲区等错误。从而避免经济损失,同时避免由于沉积物白白放弃而未被利用的自然资源损失。
本发明涉及一种适用于环境监测的土壤改质方法,包含以下步骤:利用套管造孔方法将管体置入待监测土壤中;以及进行填料步骤,以填入与所述待监测土壤的地质材料不同的填料,形成采样井,以利土壤探测装置钻入。借此,通过本发明的适用于环境监测的土壤改质方法,利用重新填料的方式,将具有不同地质成分的土壤改植为方便土壤探测装置快速钻入的采样井,进而避免土壤探测装置因地质组成的限制而无法安装的问题。
提供了用于基于与机械比能(MSE)的变量相对应的钻探数据来确定针对钻井的至少一部分的完井设计(WCD)的一个/多个参数的方法。在一些情况下,可以获取MSE值,并且所述一个/多个WCD参数可以基于所述MSE值。所述MSE值可以从提供方处获得或者可以通过经由所述钻探数据计算所述MSE值来获取。在一些情况下,可以在确定所述一个/多个WCD参数之前修改所述数据以便基本上抵消所述数据的失真。在一些情况下,所述方法可以包括:从所获取的MSE值中创建所述钻井的地质力学模型;可选地修改所述地质力学模型;以及从所述地质力学模型中确定所述一个/多个WCD参数。还提供了具有程序指令的存储介质,所述程序指令可由处理器执行以用于执行所述方法的任何步骤。
通过活化深处生物圈微生物种子库来从目前难以接近的含油地质单元开采油的方法和系统。含油地质单元中的微生物的营养物和温度增强允许刺激非活性的和/或休眠的微生物,使得它们繁殖并产生气体。通过加热而降低的油的粘度,连同由活化的微生物产生的气体压力一起,增加了油的可移动性,从而允许先前难以接近的油朝向采油井流动。
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