本發明屬于分析儀器的結構,能被用于分析自然的或工業的水、生物樣品、地質樣品和空氣。本發明的目的在于實質性地降低由霧化器和分析儀消耗的能量,并且增加可分析物的數量。在這一點上,用于樣品的熱霧化的方法涉及在低壓放電條件下實現從陰極的樣品的離子噴射。該陰極被放電加熱到800至1400℃之間的溫度,而鎮定氣體包括有在10至15乇的氣體壓力下的氪(Kr)和氙(Xe)。該熱離子霧化裝置包括設置在充有惰性氣體的氣體放電室里的霧化器,其特征在于:該霧化器設置成中空圓柱狀金屬和薄壁的陰極。為了達到這個目的,該方法包括使用一熱離子霧化裝置,在一有效的實施例中,包括上述的氣體放電霧化器,即中空金屬和薄壁的陰極。這個機制能夠是樣品在短時間內(0.2至1秒)進行噴射和霧化,因此降低了檢測極限而消除了基材影響。
一種基于井孔聲學單極和交叉偶極測量以確定現場應力場的方法和系統(120)。在井孔中產生一個徑向偏振的單極剪切波(130)。然后確定該剪切波是否已分裂成兩個剪切波。在這兩個分裂的剪切波之間的速度之差被用于確定井孔周圍和附近的應力引起的各向異性(110)。測量交叉偶極剪切波的速度差及快剪切波的方向,并將它們用于確定地質層中最大剪切應力的大小和最大應力取向。公開了一種由實驗室測量和野外測量標定來確定應力速度耦合系數的方法??紤]了井孔壓強對確定應力速度耦合系數的野外測量標定的影響。還公開了一種方法用于定義與應力引起的(110)巖石形變有關的一個應力指標。該應力指標可用于確定是否即將發生巖石破裂,并在沙控制和井孔穩定性應用中很有用。
用于有效地獲取拖曳拖纜海洋地震數據的方法及系統被描述。一種方法及系統包括定位多個只有源的拖曳船以及一個或多個源和拖纜的拖曳船,以獲取寬和/或全方位地震勘測而不需要排布重復曾經經過的路徑。另一種方法及系統允許使用海洋地震排布來勘測海底地質特征,該排布在勘測過程中靈巧地實施至少一個轉彎,并且在轉彎過程中發射并記錄。
一種用于在三維空間中繪圖的系統和方法。該繪圖可以包括點、線段、箭頭、折線(開放的和閉合的)、多邊形、表面及三維體積。該方法可以包括接收用于在顯示窗口內指定繪圖的用戶輸入以及將該繪圖映射到三維空間中。映射過程可以包括在三維空間中將繪圖映射到現有的圖形對象的表面上,或者在三維空間中將繪圖映射到用戶指定的平面上。繪圖可以代表用于對存在于圖形對象的表面上的地質特征的解釋。圖形對象可以代表在烴類勘探和生產中的重要對象,例如,在地球的地下層中的解釋剖面或層位。
本說明書的主題尤其可以體現為一種用于地質建模的方法,包括:接收正演沉積模型,基于投射的正演沉積模型來確定拉丁超立方抽樣(LHS)地層模型,執行正演沉積建模,將正演沉積模型從時域變換到地層深度域,基于經變換的模型來確定一個或多個偽井,基于經變換的正演沉積模型和模擬物理值的集合來確定失配值,以及基于LHS地層模型和失配值來確定克里格代理模型。
本發明涉及石油生產工業,并且更具體而言,涉及油氣井壓井技術。本發明的技術效果為提高用于具有高度可滲透水力裂縫的油氣井壓井的地質和工程作業的有效性。當井注入量小于350m3/天時,使用根據第一變型的方法,并且該方法包括將封堵劑和驅替液連續泵入地層的井底區域,其中封堵劑為乳液?懸浮液體系,該系統含有柴油燃料或來自中央處理設備的經處理的油、乳化劑、疏水性二氧化硅納米顆粒的膠體溶液、親水性二氧化硅納米顆粒形式的封堵顆粒以及氯化鈣或氯化鉀的水溶液。疏水性納米二氧化硅顆粒的膠體溶液由二氧化硅、丙二醇單甲醚和水組成。驅替液為含有防水劑的氯化鈣或氯化鉀的水溶液。當井注入量大于350m3/天時,使用根據第二變型的方法。在這種情況下,所用的封堵顆粒為鈦鐵礦或四氧化三錳的親水性微粒。
針對地質覆蓋層和地震記錄系統效應而對時移地震數據或4D地震數據進行校正。在選定的頻帶內對來自關注時間段內的勘測的數據進行處理且由覆蓋層來標準化儲層級。使用以上結果來從相同勘測的數據中提取儲層振幅。于是,在對來自關注區域的數據進行處理時可以避免多次時移勘測之間覆蓋層信噪比變化劇烈的頻率。
一種用于在鉆孔在地質層(106)內的井眼(104)中使用的井眼電阻率儀器(100)包括放出電極(110)和成像電極(112)。井眼電阻率儀器(100)還包括定位在放出電極(110)和成像電極(112)之間的電流隔離器(114)。電流隔離器(114)防止從放出電極(110)放出的電流的顯著部分穿過井眼(104)傳送至成像電極(112)。
本發明提供一種電氣設施的防雷及雷殛檢測裝置,所述防雷裝置包含有二個以上分別連接到一電氣設施或電氣設施的總電源開關輸出側的電容器,及一與上述電容器另端連接的接地體;所述雷殛檢測裝置,包含有一連接在所述電氣設施或電氣設施的總電源開關輸出側的測量表、一連接所述測量表的顯示單元,及一連接在所述測量表與顯示單元之間的線路單元。
本發明涉及一種方法和設備,用于探究圍繞一配裝金屬套管的井眼的、一地質巖層的電阻率,一電流施加于套管,以便造成電流在一給定層位處漏入所述地層,而所述電流由一在測定層位每一側上接觸于套管的反饋電路予以分路,所述電路組配得確保在所述層位處沿著套管流動的電流與分路電流相比是很小的,確定位于測定層位每一側上相鄰各段套管上的各電壓降之間的差值,并從中推演出來泄漏電流(Ifor)。
從氣體混合物中收取CO2,并將從大氣中捕獲的CO2作為碳酸鈣封存地質時期的使用方法,并且提供用于碳捕獲和封存的CO2洗滌器。所述CO2洗滌器引入含水泡沫以使液體與氣體的表面積以及氣態CO2與氫氧化鈣溶液之間的接觸時間最大化。所述CO2洗滌器降低液體和混合氣體的溫度,提高氣泡上的環境壓力和氣泡內的蒸氣壓,使氣體通過泡間壁從具有高蒸氣壓的小氣泡擴散到具有低蒸氣壓的大氣泡中,并且減少所述氣泡內CO2分子的平均自由程,從而提高CO2的溶解度和氣態CO2從氣體混合物到氫氧化鈣溶液中的溶解速率。
用于確定井孔鉆探路徑的技術包括:識別與包括井孔鉆探目標的地下區域相關聯的輸入地震數據。輸入地震數據包括初級波地震事件和多次波地震事件。對輸入地震數據進行處理以從輸入地震數據中去除多次波地震事件和初級波地震事件中的至少一個初級波地震事件。對經處理的輸入地震數據執行正交化以將至少一個初級波地震事件恢復到地下區域的排除多次波地震事件中的至少一部分的地震圖像中?;诘叵聟^域的地震圖像為鉆探地質導向系統確定從地表到井孔鉆探目標的井孔路徑。
描述用于消除瀝青質在地層、井筒、井筒附近區域和生產管線中沉積的組合物和使用該組合物的方法。本發明的組合物包含瀝青質溶劑和降粘劑,瀝青質溶劑和降粘劑以一定比例存在以顯著降低含瀝青質材料的粘度,同時在混合或者接觸含瀝青質材料時基本上消除瀝青質在油層、生產管線或二者中的沉積。本發明的方法包括在地下的地質學地層中強制含瀝青質溶劑和降粘劑的處理組合物接觸含瀝青質的烴,并在足以基本上消除瀝青質在地層中沉積的條件下,從地層生產包含至少一些處理組合物和至少一些含瀝青質的烴的產物組合物。
一種用于確定行進路徑上的濕度的方法。行進路徑的表面由至少一個圖像捕獲裝置捕獲。多個濕表面檢測技術被應用于至少一個圖像。實時確定行進路徑的表面是否潮濕的每個濕表面檢測技術的分析。每個分析獨立地確定行進路徑是否潮濕。每個濕表面檢測技術進行的每個分析被輸入至融合和決策模塊。由每個濕表面檢測技術確定的每個分析通過氣象信息、地質信息和車輛運動的全面分析而加權在融合和決策模塊內。濕表面檢測信號被提供至控制裝置??刂蒲b置應用濕表面檢測信號以減輕濕表面條件。
本說明書的主題尤其可以體現為一種無人飛行器系統,其包括具有發射器環形天線并限定平面的第一環形機身結構,具有直徑小于發射器環形天線的接收器環形天線的第二環形機身結構,多個豎直推進器配置為提供大致垂直于該平面的升力并將系統提升到地表面上方,以及至少一個橫向推進器配置為提供與該平面大致平行的推力,附連的控制器,配置為控制多個豎直推進器和橫向推進器,以及電磁感測系統(例如,探地雷達),配置為使用發射器環形天線發射電磁信號并接收由所述EM信號與地下地質結構之間的相互作用引起的次級渦流的次級電磁信號。
本發明公開了一種用于恢復、維持或提高井產能或降低出水量的方法。所述方法包括:將聲學裝置設置在位于地質地層內的井中,以及對浸濁區以包括一個或多個經操縱的超聲波壓力波的循環來執行沖擊浸濁區的聲學處理。所述循環具有包括周期函數的傅里葉變換的處理,其中所述傅里葉變換確定各循環的聲學處理壓力從零值上升到最大值的速率。這一速率與對所述地層的沖擊力成正比,并且所述速率越大,則沖擊也越大?;谕ㄟ^設置在聲學裝置上的傳感器獲得的特定地層參數和特定處理參數,來確定和設計循環頻率。重復所述處理,直至恢復井產能。
本發明涉及無人自動堿度測定系統及方法。該系統和方法能夠無人、自動地對上下水處理場、垃圾填埋地的浸出水、家畜掩埋地的浸出水、放射性廢棄物填埋場的地下水、二氧化碳地質儲存用地的地下水、涌水(藥水、泉)以及供飲用的地下水等需要定期檢測或測定堿度的試樣周期性地進行采集、測定和排水過程,以提高試樣測定的便利性以及效率性。為此,本發明提供的無人自動堿度測定系統,其特征在于,包括:試樣容器,其用于盛載測定對象試樣;取水部,其用于取得上述測定對象試樣;檢測溶液投入部,其用于投入測定上述測定對象試樣所需的檢測溶液;控制部,其用于存儲通過上述檢測溶液測定的數據,并控制上述無人自動堿度測定系統;以及排水部,其用于使上述測定對象試樣在完成測定之后從上述試樣容器排出。
用于確定鉆頭位置的技術包括:識別在多組聲學接收器處從被動聲能源接收的多個聲能信號,該被動聲能源是井眼鉆井系統的一部分;處理多個聲能信號;基于處理的多個聲學信號確定井眼鉆井系統的鉆頭的位置;基于確定的鉆頭位置更新鉆頭的地質導向路徑。
一種方法包括獲得(202)與從井(102)進行的天然氣開采相關聯的模型,其中,所述井具有控制包括來自井的天然氣的材料的流量的扼流閥(106)。該方法還包括使用所述模型來識別(204)增加在指定時間范圍內從井獲得的天然氣量的解。另外,所述方法包括基于所識別的解來調整(206)扼流閥的操作??梢允褂门c井相關聯的地質數據和/或與來自井的天然氣開采相關聯的歷史數據來生成模型??梢允褂觅|量或體積單位平衡將天然氣氣藏建模為具有巖石或頁巖空隙度的連續攪動床層。能夠將用于井的氣體含量對比壓強進行標繪,并且能夠使用所標繪的氣體含量對比壓強來識別用于井的朗繆爾吸附參數。
一種系統和方法,用于確定地層滲透率和/或表征含有徑向流的地下地質儲層的地層滲透率的至少一個屬性。壓力數據由觀測探頭在地層測試期間獲得,其中觀測探頭位于形成于儲層中的裸眼井眼中的設定位置。所述系統和方法通過分析所收集的壓力數據,測量在觀測探頭的設定位置處或其鄰近的儲層的徑向流響應?;谒鶞y量的在所述觀測探頭位置處或其鄰近的儲層的徑向流響應,確定所述地層滲透率和/或表征儲層的滲透率的至少一個屬性。
提供了一種用于在井場處執行增產作業的系統和方法,所述井場具有地下巖層,所述地下巖層中具有儲層。所述方法涉及:基于綜合巖石學、地質力學、以及地球物理學數據來生成力學地球模型。所述方法還涉及基于所述力學地球模型,通過執行井規劃、分級設計、增產設計以及產量預測來生成增產規劃。通過在反饋環中重復井規劃、分級設計、增產設計以及產量預測來優化所述增產設計,直到生成優化的增產規劃。
針對烴體系或特定遠景帶的存在分析代表地下區域的地震數據的方法。計算地震屬性,所述屬性被選擇以與烴體系的典型要素,即儲層、封閉層、圈閉、源、熟化和運移相關。優選地,沿著地下區域的結構組構(1)計算所述屬性,并且在至少上十或上百的數據體素上修勻所述屬性。所得地質屬性(2)用于分析烴體系要素的數據和/或識別具體遠景帶,并且用于在遠景性預測(5)中根據大小、性質和置信度分級和評注劃分的數據體區域(3)??梢陨蔁N圈閉構形的目錄(8),并用于鑒定烴圈閉的潛在存在和/或幫助評分(4)并分級劃分的區域為烴遠景構造。
一種提供二維地球物理數據的三維可視化的方法,包括:使用二維地質模擬將多個二維數據組中的每一個轉換成相應的二維圖像;以及在三維空間中顯示所述二維圖像,所述二維圖像根據所述二維數據組源自其中的位置之間的空間關系而被定位于所述三維空間中。一個實施例包括執行所述方法的系統。
本發明公開了包含彈性體改性的交聯芳族環氧乙烯基酯聚合物的多個顆粒,其中所述多個顆粒中的顆粒在1.7×107帕斯卡的壓強和至少150℃的溫度下保持其高度的至少50%。本發明還公開了所述多個顆粒和其他顆粒的混合物、包含所述多個顆粒的流體、制備所述多個顆粒的方法以及壓裂地下地質層的方法。
本發明公開了用于鉆前危險評價和隨鉆地震記錄的分布式聲學感測系統。一種獲得高信噪比地震“隨鉆”數據以及具有主井和位于該主井附近的至少一個井口的地質場地的穩健速度剖面的系統和方法,所述地震剖面是從位于主井處的鉆井設備產生的地震波獲得的。所述方法包括在所述至少一個井口內豎直地部署至少一根分布式聲學光纜,該光纜的至少一部分位于超過地面下的預定深度的深度處;在至少位于預定深度處的所述至少一根光纜上的記錄站接收地震數據;在處理器處產生高信噪比隨鉆地震信號;從接收的地震數據產生可靠的速度剖面,并從產生的高信噪比隨鉆地震數據確定近地表危險的存在。
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