本发明涉及一种用于从无定向岩心确定储藏特征的定向的系统和方法。所述方法包括:在无定向岩心的纵向或横向剖面CT扫描图像中选择任意倾斜平面;通过将无定向岩心的一定体积内的所有体素重新对准而将所述倾斜平面平坦化,从而获得重新对准的岩心中的水平平面;选择其中存在所期望的特征的重新对准的岩心的横向剖面CT扫描图像;确定校正角度,所述校正角度将被加到重新对准的岩心的平坦地层接触平面相对于重新对准的岩心中的参考标记的角度上,从而获得相对于罗盘地图坐标的正确倾斜角度;确定垂直于所述特征的方向相对于所述参考标记之间的第一角度;以及通过将所述校正角度加到第一角度上确定第二角度。
提供了一种包括发电设备运输工具和进气及排气装置运输工具的提供移动电力的系统。发电设备运输工具将至少一种类型的烃燃料转化为电。包括进气室和排气收集器的发电设备运输工具和包括进气过滤器壳体和排气管的进气及排气装置运输工具是能够独立移动的单独的运输工具,并且在作业模式中,进气过滤器壳体连接至进气室并且排气管连接至排气收集器。本发明还提供了一种发电设备运输工具,该发电设备运输工具能够与进气过滤器和排气管一起使用。该进气过滤器和排气管与运输工具是分开的。本发明也提供了一种运输工具,该运输工具用于处理流并且能够与将至少一种类型的烃燃料转换成电的单独的燃气涡轮发电机一起使用。
一种相对于具有原点O(0,0)和轴x及轴y的笛卡尔参考系S(x,y)对具有表面(210)的场景(200)进行探地雷达分析的方法。该方法包括以下步骤:预先布置GPR设备,其包括至少一个GPR传感器、控制单元、具有相对于笛卡尔参考系S(x,y)的坐标xc和yc的参考中心C(xc,yc)、至少一个图像获取装置(110、120),各个图像获取装置(110、120)具有相对于参考中心C(xc,yc)已知的指向方向yj。该方法然后包括在表面上操纵GPR设备和借助GPR技术检测可能地下物体的步骤。特别地,操纵步骤包括以下步骤:获取场景的至少一个前面图像IF,各个图像包括多个像素Pi;相对于各个指向方向yj定位各个前面图像IF的各个像素Pi,所述定位步骤包括为各个像素Pi定义至少一对角度θxi和θyi的步骤;针对各个像素pi,处理相对于笛卡尔参考系S(x,y)的坐标xi和yj;重建所述场景(200)的平面图像IP,所述平面图像IP包括处于所述坐标xi和yi中的所述多个像素Pi。
数据处理装置接收地下区域的地震数据。所述地震数据包括多个地震数据点。针对每个地震数据点,基于所接收到的地震数据来计算梯度,并且基于所述每个地震数据点的梯度来计算倾角。使用各向异性扩散来平滑所述倾角。
本发明公开了使用多分量感应测量结果来估计地层的水平电阻率和垂直电阻率。根据这些电阻率估计值,可以估计净/毛砂体厚度。这些可表明井在深水河道层序中的位置。
本发明提供一种用于确定岩石组分的方法和装置。该方法包括:向岩石应用低等级电磁能量从而引起组分的热响应;对组分的热响应成像从而得到红外光谱的多个特定波段的热图像;以及解释热图像以确定组分。该装置包括:低等级电磁能量发生器/应用器,用于引起组分的热响应;红外成像装置,用于对红外光谱的多个特定波段中引起的热响应成像;以及计算装置,用于解释通过红外成像装置产生的热图像以确定岩石中的组分。
采用近钻头环形天线来获得紧邻该钻头的方位电阻率测量结果的测井工具和方法能产生低延时地质导向信号。在一些实施方式中,近钻头天线是井底组件的一部分,该井底组件包括钻头、泥浆马达和电阻率工具。泥浆马达位于近钻头天线和电阻率工具之间。电阻率工具包括至少一个环形天线,该环形天线不平行于近钻头环形天线。近钻头天线是近钻头模块的一部分,在一些实施方式中,该近钻头模块为电阻率工具发射周期性电磁信号脉冲以便进行测量。在其它实施方式中,近钻头模块测量由电阻率工具发出的电磁信号脉冲的特性,并将所测量的特性经由短距离遥测连接传送到电阻率工具。
本发明公开了一种改进地质结构的地震分辨率 的方法。把折射波至选排为共中心点道选排。对来 自临界偏移距离内的数据显示进行噪声抑制,对剩下 的数据进行τP求和并送入源至接收器零偏移距之 中。然后可显示稳定速度的一些叠加。可用多个共 中心点道选排来生成一些τP和数的多重图片。可将 这些图片中几个的局部组合起来,以提供一幅地下折 射层的完整图象。然后可设计一个近地表速度模型, 以提供一些地震道中近地表静校正的一个解。
确定地质地层中的有机分子的分子结构。该有机分子可以包括:油母岩质、煤炭和/或其它有机分子。具体来说,所实现的技术可以操作以将核磁共振数据转换成多维空间,其准许通过比较跨该多维空间的强度信息与该空间的截断图来识别分子结构。这不仅可以简化有机分子的分子结构的识别,而且还使用针对混合物样本的精确数学模型,以导出结构和动态参数两者以及它们的变化。
本说明书描述了与建模地下区域有关的系统、方法、和软件。在一些方面接收有效差分(FD)网格数据和有限元(FE)网状结构数据。FD网格数据包括FD网格节点位置和FD网格值。FD网格值包括每个FD网格节点位置的地下地层属性的值。FE网状结构数据包括FE网状结构节点位置和每个FE网状结构节点位置的空间域。针对每个FE网状结构节点位置生成地下地层属性的值。每个FE网状结构节点位置的值是基于关于FE网状结构节点位置的空间域内的FD网格节点位置的FD网格值来生成的。将所生成的值指派给FE网状结构数据的FE网状结构节点位置以对地下地层进行地质力学建模。
一种改进的炉渣煤灰再利用于透水环保生态地质构造,为一级配层上方铺设有一人工铺面层,且该人工铺面层上具有绿化功能的植栽槽,植栽槽内部填置有土壤以种植花草植栽,而本新型主要更将产业中炼钢或燃煤后所产生的副产物炉渣煤灰建构成该级配层,并利用其具有碱性成份的特性,不仅能中和植栽槽内土壤的酸性,达到改善土质增进植栽花草生长,更使绿化工程更易于养护,同时亦可让炉渣煤灰资源再生利用,具有高度环保效益。
本发明涉及用于水平井关联和地质导向的系统和方法,其包括使用关联的2D模型和更新的3D模型来确定从井眼的水平截面的末端至地层中的目标点的目标线。
本发明涉及一种基于F级硅酸铝粉煤灰的地质聚合物水泥,与现有 技术不同,它是无害使用的并且在环境温度下硬化,有利于它们在建筑 和土木工程领域的普通应用。无害性是通过含有下列的混合物达到的: 10到15重量份的非腐蚀性碱金属硅酸盐溶液,其中M2O∶SiO2摩尔比小 于0.78,优选小于0.69,和SiO2∶M2O比大于1.28,优选大于1.45, M指Na或K;向其加入10到20重量份的水和5到15重量份的高炉矿 渣和50到100重量份的F级硅酸铝粉煤灰,所述高炉矿渣的比表面积 小于400m2/kg优选小于380m2/kg。
本发明涉及(i)地质聚合物和(ii)非溴化磷基和/或氮基阻燃剂在改善包含该聚合物的组合物的自熄性能中的应用。该聚合物可以是乙烯基芳族聚合物,并且可采用颗粒或泡沫的形式。
通过在第一人机界面上显示多个可选择择轨迹类型来有效地传送地质导向轨迹更改的装置、系统和方法,所述轨迹类型中的每一个均表示井眼的潜在轨迹,通过第一人机界面选定最接近地表示井眼的期望轨迹的可选择轨迹类型,选定的轨迹类型包括适用于接收沿着期望轨迹钻探井眼所需的一个或多个任务参数的一个或多个数据字段,通过第一人机界面将一个或多个任务参数输入至选定的轨迹类型的一个或多个数据字段,并将选定的轨迹类型和/或一个或多个输入的任务参数推送至适用于控制钻井设备沿着期望轨迹钻探井眼的控制系统中。
本发明提供了一种地质灾害自动监控系统,其包括多个侦测器、一受信端以及一伺服器,每一侦测器包含一用以侦测环境资讯的感应单元、一连接于感应单元以接收环境讯息的处理单元、一连接于处理单元以将环境讯息对外发送的无线信号发射单元以及一内建于侦测器中以供应侦测器运作所需电力的电源单元,受信端接收前述无线信号发射单元所发送的环境讯息后供伺服器整合出至少包含灾害位置、灾害规模的灾害资讯,以利通知应变单位与应变设施开始运作,以加快救灾速度及防止灾害扩大。
本发明涉及一种用于在可渗透细菌的材料中,特别是地质体中固化细菌的方法,包括在材料中形成包含该细菌的第一带,并使该第一带(ZONE)移动穿过至少部分的材料;形成包括有效量的絮凝剂的第二带到所述材料,并且使所述第二带移动穿过至少部分的材料,其中可以使多个带移动从而使这些带变得至少部分地重叠,并且至少部分的细菌絮凝,从而成为固化的。
本发明提供了用于确定井下工具与地质构造之间的间距的方法和系统。可以使用间距测量系统确定所述间距,所述间距测量系统包括电极组件、一个或多个电子组件、一个或多个变压器和一个或多个处理器单元。当期望所述间距不大于第一距离时,可进行第一测量,其中在所述电极组件处引发起源电信号和所得电信号两者。当期望所述间距不小于第二距离时,可进行第二测量,其中在所述变压器之一处引发起源电信号,同时在所述电极组件处引发所得电信号。
本发明提供了一种用于改善由位于井孔或井眼 中的地震源所产生的能量在地质构造中的传播效率 的方法和一种实施此方法的装置。井中包含有震源 的一段区域由密封部件封住,从而能防止启动震源 时所产生的能量沿着井的方向传递至所封住的区域 外。这一密封可用在相对于震源两端处封闭住井的 方式来实现。两个可扩张的部件可被用来配置在井 中震源的每一端而且其每一个均包括有,比如说,一 弹性外壳,一其移动可导致外壳的扩张的环状活塞和 用于移动该活塞的液压装置。
这里描述的是被配置为量化在地质区域中存在碳氢化合物的风险或可能性的方法和相应硬件和软件的各种实施例。在这些方法中,生成与区域的至少多个部分上的第一和第二岩石物理性质的空间和时间变化对应的第一和第二组区域或盆地数据,然后基于组合第一和第二组数据的至少多个部分生成第三组区域数据。第三组数据的视觉显示提供在区域的规定位置上存在碳氢化合物的风险或可能性的程度的定量视觉指示。
本发明公开用于通过对i)当前数据;ii)来自基于感兴趣体积的模型密封的预定义多边形感兴趣区域和/或预定义最小/最大深度;和/或iii)来自流体填充分析的流体接触标记和/或密封状态执行一个或多个动态交互作用来动态更新表示一个或多个地质构造的区划的系统和方法。
本发明描述了用于通过监测例如由于冲击或泥石流而导致的机械载荷超过阈值来对水文地质现象、特别是落石防护屏障的整体性进行监测的电子设备(2)和相对应的方法。该设备设置有以径向方式从壳体突出并被连接到待监测的表面(即落石网)以用于检测机械应力的细长柔性“腿”。
在所提出的分析位于地下矿场采矿巷道上方的层的地质结构以及相对应力变化的方法中,将通过在时间上密切相关地记录来自地面系统的低频地震噪声(Dn.cz.)以及由采矿产生的地震突发(Dw.cz.)而获得的来自移动测量数据记录器(3)和来自矿场地震系统的中心站(10)的数据传输到固定处理中心(1)。随后,使用用于所述噪声记录的地震干涉测量方法以及用于所述矿场突裂记录的无源速度和/或衰减层析成像,来处理优选地30秒的时间窗中的呈由采矿产生的低频地震噪声(Dn.cz.)和地震突发(Dw.cz.)的三轴记录形式的所述所记录测量数据。在此基础上,针对岩体(7)的所研究区域以所述无源速度和/或衰减层析成像方法确定横波速度的等值线以及纵波速度的等值线和/或衰减。它们最后将体现采矿巷道(B)上方的所述层中相对应力变化(ΔNP)的平均状态。在矿场突裂(W)的时刻,位置坐标(X、Y和Z)的参数以及计算出的突裂发生时间(To)与以下相关:矿场地面上记录的波的三轴低频测量站(5)的记录中由此岩层突裂产生的纵波首次进入的时间(Tp),以及从所述纵波的所述首次输入直到所述岩层突裂(W)的所记录信号达到每一测量站(5)中的首次最大值为止所述信号的相对应上升时间。在所提出的测量系统中,所述固定处理中心(1)优选地经由GSM调制解调器(2)连接到所述移动测量数据记录器(3)以及到所述矿场地震系统的中心站(10)上,所述中心站连接到时钟(GPS)以及可视化信令模块(11)上,并且经由本质安全的数字传输系统(12)以及矿场远程传输网络(13)连接到至少四个地下测震站(14)和/或至少四个地下地震听地器站(15)上。
用于建模三维(3D)地质结构的系统和方法,用于改进最大连续插值。积分法描述了局部各向异性效应并引入了插值技术,从而在断层表面上、沿着最大连续方向在感兴趣的两点之间执行插值。
提供了用于将地质顶部自动相关的系统和方法。该系统接收来自不同井眼的测井记录和识别要被相关的井顶部的一个或多个用户种子选取。所述种子选取中的每一个被添加到按照每个选取的置信度排序的优先级队列。用户选择的选取被分配最高置信度水平。
检测系统(100)包括:用于钻探底土的钻头(200),在该钻头中集成了被配置为作为发射器和/或接收器操作的一个或多个电声换能器(10,11,12);模拟驱动电子电路(110)和模拟接收电子电路(111);处理和控制单元(120),该处理和控制单元与模拟驱动电子电路(110)和模拟接收电子电路(111)相关联,该处理和控制单元(120)与数据存储单元(121)相关联,并且由电源系统(122)供电,该处理和控制单元(120)被配置用于生成将借助于模拟驱动电子电路(110)发送到充当发射器(10)的电声换能器的驱动信号、用于借助于模拟接收电子电路(111)采集从充当接收器(20)的电声换能器接收的信号、并且用于以确定地质地层中的不连续界面和/或孔隙压力的异常的存在的方式处理接收的信号;其特征在于电声换能器(10,11,12)中的每一个适于与加压流体接触,并且是包括以下的类型:‑管状主体(20),该管状主体在长度上沿着纵向方向X延伸,所述管状主体(20)包括纵向彼此相对的第一端部部分(21)和第二端部部分(22),该管状主体(20)在内部具有第一腔室(23)和第二腔室(24),该第一腔室以第一端部部分(21)结束,并且该第二腔室在一侧上与第一腔室(23)相邻并与第一腔室流体连通,并且在另一侧上以第二端部部分(22)结束,第一端部部分(21)借助于施加到管状主体(20)的薄膜(26)朝向外部封闭,第二端部部分(22)具有一个或多个开口(27),该一个或多个开口使其朝向部流体连通,该第一腔室(23)在其壁中包含在纵向方向X上连续布置在它们之间的多个电绕组(25),该第二腔室(24)填充有液体;可移动元件(30),该可移动元件容纳在第一腔室(23)中,该可移动元件(30)包括多个永磁体(31),该多个永磁体在纵向方向X上以交替磁化包装且一个布置在另一个之上,并且通过铁磁材料的盘彼此分离,该可移动元件(31)在纵向端部处由弹簧(40)支撑,该可移动元件(30)也连接到薄膜(26);可移动活塞(45),该可移动活塞被定位在第二端部部分(22)中并可在其中滑动。
一种用聚氨酯在多孔岩石组成的井下空隙和地槽内堵住地质岩石层流出水的方法,此法中将异氰酸酯组份a)和多元醇组份b)(a)和/或b)中加入助剂和添加剂)在一个静态混合器中混合,这样得到的混合物经由一个钻孔或籍助于注射枪在压力下引入岩石层,其中多元醇组份b)中加入不足量的二或多伯或仲胺。
本发明涉及确定地质沉积物样品的至少一种石油特性的方法,其中样品在氧化气氛中加热,其温度连续升高至第一温度值,然后升高至第二温度值,所述第一值低于200℃,能迅速达到该温度,然后在一段时间内保持该温度基本不变,所述第二温度值为600-850℃,从所述第一值达到该温度范围的温度梯度为1-30℃/分钟。根据本发明,在所述样品的加热期间的每个时刻连续测量所述氧化加热产生的流出物中的SO2含量。
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