本发明公开了一种具有水刀装置的潜盾机,包含用以容置碎裂后的地质结构材料并将其泵离的排泥装置、连接在排泥装置后方并界定出工作空间的工作坑道装置、连接在排泥装置前方用以钻掘裂碎地质结构的掘进装置,及可输出高压流体的水刀装置,当掘进装置向前钻掘裂碎地质结构材料时,水刀装置可输出高压流体预裂弱化掘进装置接触的地质结构材料,有效辅助掘进装置裂碎地质结构材料的效能,进而提升潜盾机钻掘作业的能力与条件。
一种通过将诸如水那样的流体循环通过地面之下至少700m、或者1000、3000或4000m的裂纹的地质地层来开发地热能的设备,所述设备包括:至少一个从地面向下引向所述地质地层的供应井孔(2)、至少一个将诸如水那样的加热流体从所述地质地层传输到地面的返回井孔(4)、以及连接供应井孔和返回井孔(2、4)的吸热结构,所述吸热结构包括位于地质地层内的一系列液力平行或准平行传热表面,横贯这些传热表面,热量从所述地质地层传输到诸如水那样的所述流体。
描述了一种方法,包括对于地质介质访问:层位模型,其包括所述地质介质中的多个层位;断层模型,其包括所述地质介质中的多个断层;以及岩石性质模型,其包括在对应于所述地质介质的第一栅格上的多个空间位置处的一个或多个物理岩石性质。该方法还包括通过将所述层位模型与所述断层模型相关来确定地层与断层之间的交叉,以及根据层位与断层之间的交叉计算用于所述地质介质的断层结构模型。该方法还包括通过根据岩石性质模型将所述一个或多个物理岩石性质分配给所述断层结构模型来生成用于地震正演建模的地球模型。
本发明涉及处理在从地质层回收重油中产生的水物流的方法。所述方法包括a)将蒸汽注入到地下包含烃的地质层中并建立蒸汽室;b)将热量从蒸汽室传递到地质层并使烃移动用于从地质层提取出;c)从地质层提取移动的烃并且所述烃与冷凝水的一部分形成乳液,所述冷凝水由蒸汽形成;d)将作为重油产物的移动的烃与烃-水乳液分离以产生包含污垢的水物流,所述污垢包括残余的烃和固体;e)使水物流通过包含至少一根管的换热单元,其中所述管具有包含可熔融流动的四氟乙烯共聚物的多层涂层,所述多层涂层粘附到所述管的内表面或外表面;以及f)在随着水物流通过换热单元改变水物流的温度时除去来自水物流的污垢;其中所述多层涂层提供抗粘着表面,所述表面与不存在多层涂层的管表面相比减少了管内表面或外表面上的污垢沉积,以便避免热传递效率损失及换热单元堵塞。
本发明公开了用于调查井孔穿过的含烃的地质地层的方法和设备。用于对与地下地质地层相关联的流体进行特征化的示例方法获得与所述地下地质地层相关联的流体试样。所述示例的方法在与所述地下地质地层相关联的井孔中测量所述流体试样的化学成分和热物理属性。所述示例方法基于化学成分或热物理属性中的至少一个选择表示所述流体试样的数学模型,并基于化学成分或热物理属性中的至少一个调整数学模型的参数,以生成经过调整的数学模型。然后,所述示例的方法基于所述经过调整的数学模型确定与所述地下地质地层相关联的流体的属性。
一种设计回采工作面的方法,在受地质构造应力影响的沉积矿层里,尤其是硬煤煤层里要确定回采方向、回采长度、回采速度和回采顺序。这种方法应针对设计基础进行改进。这里将受地质构造能量作用的岩层里的松动、挤压和压缩以及由此引起的地质构造的质量传送用作为设计基础来确定矿层,并且确定所设计工作面的方位。此时应考虑所得出矿层体内的可采性和/或二次冒落特性和/或瓦斯特性和/或粉尘特性和/或巷道特性和/或应力释放和/或所确认的应力集中。
描述了液体组合物以及制备和使用该液体组合物的方法,该液体组合物包含至少一种固体环氧树脂颗粒、至少一种环氧树脂固化剂以及至少一种支撑剂颗粒。所述方法包括将液体组合物以足够大的压力注入延伸至地质层的井筒内,从而在地质层中形成裂缝,并使至少部分的固体环氧树脂颗粒和支撑剂颗粒固定于裂缝中。液体组合物的实施方案可用以提高地质层的烃产量、并且/或者控制地层中的固体迁移。
本发明公开了一种处理含有粉煤灰和二氧化碳的烟道气(110)的方法(100)。在所述方法中,二氧化碳和粉煤灰与金属氢氧化物水溶液(120)接触(115)以将二氧化碳转化为金属碳酸盐,其中所述金属碳酸盐和金属氢氧化物使粉煤灰经历地质聚合反应并形成地质聚合粉煤灰。所述地质聚合粉煤灰被回收(135)以处置或进一步使用,例如用作混凝土添加剂。
一种用于对地质岩层的异常进行检测和分析的 装置,该装置包括一与调谐回路天线相连的发射机, 天线在地质岩层中垂直地面对一定方向。发射机在 约800KHZ的中频频带上发射连续的波窄带FM信 号。一连续波中频接收机能接收到发射机的信号,并 且与一在地质岩层中垂直地面对一定方向的调谐回 路天线相连。该接收机包括用来测量和记录所接收 到信号的场强的装置,以及一计算机辅助处理装置, 用来解释结果记录数据。
提供了一种基于标准化的差分数据集确定地质地层内的流体的体积数据的方法。该方法包括:基于在相应不同的第一和第二时刻从井眼的测量收集地质地层的第一和第二数据集瞬像,并且使井眼在第一和第二时刻之间经受用于驱替与井眼邻近的地质地层中的流体的流体注入;基于第一和第二数据集瞬像生成差分数据集;标准化差分数据集,以生成标准化的差分数据集;基于标准化的差分数据集确定限定出几何形状且与相应的不同的驱替流体标记对应的顶点;确定通过代表具有已知的第一特性的第一驱替流体的第一点且沿着相应的第一矢量指向的第一条线;确定通过代表具有已知的第二特性的第二驱替流体的第二点且沿着相应的第二矢量指向的第二条线;基于第一条线和第二条线的交点确定与注入流体的特性对应的注入流体点;确定通过注入流体点且沿着与具有至少一种未知特性的另一驱替流体对应的另一矢量指向的另一条线;基于其它驱替流体的至少一种已知特性确定沿着其它线的第三点;并且基于差分数据集、第一点、第二点以及第三点确定驱替流体的体积成分。
公开了一种用于地质材料的选矿装置,该选矿装置包括:用于地质材料的入口区域;第一传感器站,包括用于确定地质材料的性质的至少一个传感器;第一分类站,用于分类地质材料;以及地质材料离开选矿装置的出口区域。选矿系统还包括用于运输地质材料的输送系统,该输送系统在入口区域和出口区域之间延伸,其中,第一传感器站沿着该输送系统布置在入口区域的下游,并且其中,第一分类站还沿着该输送系统布置在第一传感器站的下游,此外其中,第一分类站的运行基于由第一传感器站取回的信息。还公开了相应的方法和用途。
本发明涉及地下地质储层的数值模拟。更具体地说,本发明的实施例涉及地下地质储层内的特性,例如流体(例如烃自然资源和水)流动的传送的计算机建模。本发明的一个实施例包括使用图论单源最短路径算法来估计地下地质储层内的特性的传送的方法。
确定针对所关注的地质体积的层位拾取解。为确定该层位拾取解,扰动包括在初始层位拾取解中的穿过所关注的地质体积的多个层位,以更紧密地跟随与所关注的地质体积有关的测量数据的局部特征。具体来说,这些层位可以同时通过混合初始解与次级层位拾取解而被扰动,该次级层位拾取解自动地标识穿过所关注的地质体积的、跟随与所关注的地质体积有关的所测量数据的多个层位。
一种管理、可视化和分析地球物理和地质数据的综合系统,包括:输入模块,用于接收与地质区域有关的数据;模拟模块,用于根据所述数据来模拟地质区域的物理、地球物理和/或地质特性;接口模块,操作用于输入参数和选择部分输入数据供所述模拟模块使用;数据管理模块,用于接收来自输入模块的数据以及将数据提供给模拟模块。当输入模块接收到数据的变化或接口模块接收到参数的变化时,数据管理模块依此调用所述模拟模块以便重新处理。显示模块创建基于地质区域的模拟特性的图形显示和依照所述重新处理来更新所述图形显示。
地质勘测系统包括在地表的目标区域上以一定间隔间隔开的多个声源。多个声传感器中的每一个声传感器被配置为产生地震能量波。该系统还包括定位在形成在地质地层中的多个井眼中的多个声传感器,其中井眼的深度足以到达地质基准。该系统还包括控制系统,该控制系统可通信地耦接到多个声传感器,并且被配置为执行包括如下项的操作:从多个声传感器接收与由多个声源产生的并由多个声传感器接收的反射的声信号相关联的数据;基于所接收的数据,确定地质地层的地下拓扑;以及基于所确定的地下拓扑产生地质地层的地下模型。
自动评估目标感兴趣地质区与多个已知感兴趣地质区之间的相似性的系统和方法包括选择描述目标感兴趣地质区的储层特性的多个定量参数以及根据所选参数的值来定义图形目标线。为多个已知感兴趣地质区的至少一些图形地构建比较线,各个比较线代表描述已知感兴趣地质区中的各个地质区的相应特性的定量参数的各个值。根据描绘的目标线和比较线,计算每条比较线与目标线之间的相似性因子。根据计算的相似性因子来排序比较线,并图形地显示相似性因子与相似性等级的关系曲线。
一种用于对地质岩层的异常进行检测和分析的装置,该装置包括一与调谐回路天线相连的发射机,天线在地质岩层中垂直地面对一定方向。发射机在约300~800KHz的中频频带上发射连续的波窄带FM信号。一连续波中频接收机能接收到发射机的信号,并且与一在地质岩层中垂直地面对一定方向的调谐回路天线相连。该接收机包括用来测量和记录所接收到信号的场强的装置,以及一计算机辅助处理装置,用来解释结果记录数据。
根据一个或多个实施例,可以利用体积图像之间的自洽和/或差异以及解释空间性/体积性背景,以改进地质体的属性的地震成像和估计。示例性实施例允许利用与所关注地质体积的地质模型相关联的图像体积中的地质体的位置和/或形状差异和/或相似性,以改进地球模型和/或图像体积的准确度。可以确定和/或利用与所关注地质体积相关联的约束,以确认和/或指定潜在地与单个地质体相关联的属性之间的依赖关系。
本发明以一种用于在地质构造中挖掘孔(2)的挖掘装置(1)为特征,所述挖掘装置(1)包括:主体,其在孔(2)中沿旋转轴线可转动;喷嘴(7),其布置在所述主体上以喷射磨料流体流(9)到地质构造中的表面(4)上以便产生孔(2),其中,磨料流体流具有至少径向速度分量和平行于旋转轴线的分量。所述挖掘装置还包括:定距支座(8,38),其布置在所述主体上以确保喷嘴(7)出口和表面(4)之间的预定距离;其中,所述定距支座(8,38)具有面向地质构造的喇叭形内表面部分(12),所述喇叭形内表面部分(12)具有使流体流(9)穿过的开口(16)。喇叭形内表面部分(12)中的开口(16)由形成于定距支座(8,38)的壁部内表面(12)中的凹槽(15)所限定,喷嘴由此布置成在凹槽中排放。本发明还以如上所述的定距支座(8,38)为特征。
本发明的发明名称是用于原位页岩油开发的优化的井布置。提供了布置用于原位转化过程的加热井的方法。所述方法包括步骤:确定热能沿着其将最有效传播穿过地下地层的方向和在所述地下地层中对多个加热井进行完井,其中加热井在所确定的方向比在横向于所确定的方向的方向上间隔更远。在一方面,所述确定热能沿着其将最有效传播的方向的步骤是基于关于地下地层的地质学数据的观察进行的。所述地质学数据可以包括地下地层中的最小水平主应力方向。可选地,所述地质学数据可以包括地下地层中的层面方向、相对于地面地形的地下地层的倾斜度、干酪根的有机碳含量、初始地层渗透性。
本发明公开了在流体成分分析期间表征地面脱气原油的方法和设备。表征与地下地质地层相关的流体的公开实例方法包括:取得与地下地质地层关联的流体的样本;在与地下地质地层关联的钻井中,确定与地下地质地层关联的流体样本的地面脱气原油类型;和基于地面脱气原油类型,确定与地下地质地层关联的流体属性。
一种用来预测在给定地层中钻井的钻井系统的性能的方法和设备,包括:根据指定的地质模型生成每单位深度该地层的地质特征,获取所推荐的用于钻井的钻井设备的规格,然后根据指定的钻井技术细节模型,并响应所述规格,预测作为每单位深度地质特征的函数的钻井技术细节。响应预测的钻井技术细节,一控制器控制钻井过程中的参数。上述地质特征至少包括岩石强度。上述规格至少包括所推荐钻头的钻头规格。最后,预测的钻井技术细节包括钻头磨损、机械效率、功率及工作参数中的至少一个。提供一个显示装置,用来生成每单位深度的上述地质特征和钻井技术细节预测的显示,该显示装置包括监视器或打印机。
通过在无网格的情况下使多个点分布在地球的体积中而创建了该体积中的地质性质的模型。每个点具有一位置。将第一矢量分配给所述多个点中的第一点。第一矢量具有根据第一点的位置的邻域中的地质性质得出的长度、大小以及方向。该第一矢量的大小表示该第一点的邻域中的地质性质的值。该第一矢量的方向表示最大连续性方向。最大连续性方向是当背离该第一点移动时,该体积中的地质性质的大小保持基本相同达最远距离的方向。该第一矢量的长度表示从该第一点沿地质性质的大小和最大连续性方向保持基本相同的该第一矢量的方向穿过该体积的距离。
一种挖掘机数据集合和控制系统及方法,用来表征一挖掘场地的地表下层地质,并利用采集的数据以优化挖掘机的生产性能。一地质信息采集器(256)和一任选的地理定位系统(254)用来最初勘探一预定的挖掘场地或路线。一地质表征器(260)可用来测定地表下层的物理特性。采集的数据经处理为挖掘场地提供地质的和位置的数据,这些数据被主控制器(250)和机器控制器(255)利用以修改挖掘机的挖掘生产性能。
从地下地质地层中的油区以及从油区提高油采收率的方法,所述方法包括:将包含CO2的第一组合物注入到地下地质地层中一段时间的第一注入步骤;将包含CO2和烃的第二组合物注入到地下地质地层中一段时间的第二注入步骤,其中第一组合物和第二组合物是不同的;以及从地下地质地层中提取油。
本发明方法利用累积地震地层的连续代表曲线而获得的图像,来测定构成地震剖面的地层在沉积物沉积时的状态,而不是现在所观察到的状态。为此,本方法定义了一种从按照地震时序测量的地震剖面垂直尺度到按照地质时期测量的地质垂直尺度的转换。利用均衡直方图,本方法可以得到均衡地震剖面,再用来确定影响地质地层沉积的沉积速率。特别地,该方法可以突出显示地质上的间断,即侵蚀和间隙。
本发明提供了用于形成地质测试空间的井空间提供的系统和方法,该地质测试空间用于在老井的无钻机废弃期间在老化的地质层中证明未经证明的井下设备(78、92)(通常被称为新技术)的作业,以便在使用时,将所述未经证明的井下设备的作业从未经证明的作业重新分配为在所述老井、另一老井(79)、新井(80)或所述井(79、80)的现场(通常被称为棕地和绿地)的近似相似的老化的地质层内的经证明的作业,其中所述未经证明的井下设备包含液体动压轴承钻孔设备(1A、1E、1BM、9AA、92D)或钻孔活塞设备(1A、1AF、92A-92C、92E-92G)。
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