一種用于將具有緊湊天線測試范圍(CATR)系統的井下工具下降到地質地層中的井眼中以經由井下工具監測井眼中的井下特性的系統、井下工具和方法。
本發明提供了一種挖掘垂直洞穴的裝置及方法,該裝置和方法能夠在具有復雜地質結構的地方進行的或在冬天進行的挖掘工程中使用。該挖掘垂直洞穴的裝置及方法可用于通過安裝在與鉆桿接合的垂直挖掘接合單元后端的錐型鉆頭,垂直挖掘地面而形成引導孔,并且,通過鉆桿和垂直挖掘接合單元將高壓氣體-水(HPA-W)噴射到錐型鉆頭中,從而通過高壓而研磨被錐型鉆頭碾碎的泥土并使之漂浮,由此,通過引導孔和垂直挖掘接合單元之間的空間排放高壓氣體-水。
描述了一種用來測量海床地層電阻率的方法。使用至少一個固定遠程發射機產生電磁場。電磁場的頻率介于ULF/ELF范圍之間和/或包括ULF/ELF范圍。測量電磁場的至少一個分量?;谥辽僖粋€所測量的分量確定電導率分布。將所確定的電導率分布與地質層組和/或油氣沉積物相關。
本公開描述了用于對油氣儲層中的地質地層進行壓裂的方法和系統。一種方法包括:在油氣儲層中形成井筒,該井筒從油氣儲層的地面向下延伸到油氣儲層內;使電磁(EM)波傳輸通過井筒;將EM波的至少一部分引導到油氣儲層中在所述地面下方的一位置處的巖石;以及通過使用所述EM波的一部分輻射井筒周圍的巖石,對油氣儲層中在所述地面下方的位置處的巖石進行壓裂,其中輻射巖石升高巖石中的孔隙水壓力,從而導致巖石的破裂。
本發明的石榴石化合物是由具有來自石榴石的晶體結構的顆粒形狀的單顆?;蛩鰡晤w粒的集合體形成的化合物。并且,該石榴石化合物具有由通式:A’3B’2(C’X4)3(1)(式中,A’、B’和C’為形成石榴石化合物的陽離子,X為形成石榴石化合物的陰離子)表示的組成,B’和C’不含鐵作為主要成分。石榴石化合物的單顆粒具有地質學上定義為砂的粒徑。另外,石榴石化合物的鉛的含量為1000ppm以下。
用于在具有天然裂縫性儲層的油氣田中設計水平井的方法、系統和計算機程序產品整合了來自多個油田相關學科的工作流程以實現動態和整合的解決方案,所述工作流程包括地球物理學工作流程、地質力學工作流程以及完井和開采工作流程。
本發明是有關于一種用于膠結地盤的非接觸式破除推進機構,可自工作井壁面向前破除挖出管道,其包含主推進管、裝設在主推進管前端面上的非接觸式破除裝置、以油壓方式對主推進管施以向前及改變方向的力的頂推裝置、將破除后的膠結結構材料輸送至工作井口以進一步移除的泵輸裝置,及可自主推進管后端封閉主推進管的閉氣/水裝置,該非接觸式破除裝置具有設置在主推進管中并可相對其位移擺動的油壓架設滑軌,與至少一組可被控制地沿油壓架設滑軌作動且可預定破除軌跡作動而可以預定態樣輸出高速流體破壞膠結地層材料結構的水刀。本發明可更輕易、快速地從膠結地盤中推進、成形出環狀管道,并可避免產生卡機,可適用于多樣、復雜地質結構,有效提升推進作業能力。
本發明涉及使用質譜成像技術(IMS)對樣本進行高分辨率成像,并且涉及通過成像質譜流式細胞技術(IMCTM)對生物樣本進行成像,其中,通過IMS檢測標記原子。LA?ICP?MS(一種IMS形式,其中,樣本被激光燒蝕,燒蝕的材料然后在電感耦合等離子體中電離,然后通過質譜法檢測離子)已用于各種物質的分析,例如,地質樣本的礦物分析、考古樣本的分析和生物物質的成像。然而,傳統的LA?ICP?MS系統和方法可能無法提供高分辨率。本文描述了用于高分辨率IMS和IMC的方法和系統。
本發明涉及一種用于測量井眼中的地層變化的測井工具,所述測井工具具有縱向軸線。所述測井工具包括:輻射源(5),其用于發出交互信號;檢測器(6),其用于檢測反應信號;以及遮蔽件(7),其用于限制由所述輻射源和所述檢測器勘測到的體積(53),其中,所述工具包括第一部件(8)和第二部件(9),所述第二部件在使用期間能夠繞所述縱向軸線相對于所述第一部件轉動,所述第二部件包括所述遮蔽件(7),其中,通過轉動單元將所述第二部件的轉動速度控制為與所述檢測器的輸出信號成比例。此外,本發明涉及一種通過根據本發明的測井工具來測繪井眼周圍的地質構造的特性的方法。
本發明描述了利用氟化硅烷就地處理存在于壓裂的含有烴的地下地質層中的支撐劑顆粒的方法。
本發明涉及一種用以制造建筑物的水下基礎的方法和設備,其中在建造地點設置作為模塊式支架(11)的基座元件和提供樁柱(6),它構成待制造的基礎或是基礎的構件,其中所述樁柱(6)構造成空心體。本發明的目的是,在地質困難的條件中能夠建造基礎并同時在敏感的區域內減少聲發射。該目的這樣達到,即將樁柱(6)夾緊在一轉動模塊(13)中,通過轉動模塊(13)的轉動使樁柱(6)豎起,直到到達相對于水平線的進入土壤(9)的所需的推進方向,在建立所需的傾斜度以后鎖定轉動模塊(13),將樁柱(6)下沉到水域(7)的底面(8)上并且將所述樁柱壓入到所述底面(8)中,直到達到推進力的極限值,在樁柱(6)中安裝掘進裝置(24)并且將所述掘進裝置下降在所述底面(8)上,使在樁柱(6)下方的巖石(9)松動并下沉樁柱(6)直到達到最終深度。
一種用于使開采歷史匹配流動模擬的方法,其包括識別多個參數,所述多個參數控制測量參數子空間中流動模擬響應和開采歷史之間的失配的目標函數。在參數子空間中的多個實驗的每個,計算用于目標函數和用于靜態測量的值。這些結果用于展開一個或更多靜態測量和目標函數之間的數學關系式。在隨后的模擬模型調節中,識別目標函數中的目標窗口,并且為每個更改的模型執行流動模擬,該模型是從靜態地質測量預測的,從而產生在該窗口內的目標函數。計算每個流動模擬到開采歷史的目標函數,并且重復該過程,直到目標函數在目標范圍內。
本實用新型公開了一種城市污物處理系統,實現了一種既環保又有效的新型污物處理方案,能夠顯著降低污物處理過程中溫室氣體的排放量,將有機物內所含的碳成分隔離。本實用新型提供的城市污物處理系統包括:泥漿化系統,至少一個高壓注射泵,至少一個注射井,該泥漿化系統包含至少一個混合容器,在混合容器中將污物料混合成可注射泥漿;該注射井,從地面延伸至目標注射地層,所述注射井具有中空結構,所述目標注射地層的地質結構有孔隙并具有滲透性,所述目標注射地層的上層地層具有不可滲透性的地質結構;泥漿化系統的輸出端連接至所述高壓注射泵的輸入端,高壓注射泵的輸出端連接至所述注射井頂部的注射口。
一種用于對地下地質構造進行地震成像的方法,包括:顯示地震圖像的集合,所述地震圖像從表示所述地質構造的一組地震數據生成;基于所述地震圖像中的信號和噪聲分離的程度來交互式地選擇照明帶;將所述集合的所述地震圖像中的每一個分解成部分圖像,每個部分圖像由所選擇照明帶限定在所述地震圖像中;基于信號的優勢來交互式地選擇所述部分圖像中的一個或多個的至少一部分;相對于所述信號的優勢來交互式地加權所選擇部分;堆疊所選擇的、交互式加權的部分;以及顯示堆疊的、加權的部分的圖像。
陰極電浸鍍方法用的電浸鍍組合物含陽離子,胺改性環氧樹脂,它由(A)聚環氧化物;(B)胺;(C)加合物,它由(C1)聚醚多元醇或聚酯多元醇,(C2)聚異氰酸酯,和(C3)分子中至少含一個對異氰酸酯基反應的氫原子和至少含一個酮亞胺基的化合物,獲得;和/或(D)(C)的水解產物按(A)中20—90%的環氧基與(B)反應而剩余的環氧基與(C)和/或(D)反應的相應比例反應而獲得,如有必要至少將由此獲得的產物部分地質子化。
使用一個線性混合模型評價一個農作物品種廣闊區域性能的方法和系統,該模型內含地質統計部分并包括固定效應、隨機效應和協方差的參數(J20)。構建一個廣闊區域數據庫,包括共變量數據、一個或多個農作物品種的試驗點空間坐標、試驗點所在的地理區域和一個或多個農作物品種的性能特征值(H25,H30)。利用廣闊區域數據庫中的數據擬合線性混合模型,估計固定效應、隨機效應和協方差的參數。使用參數估計結果,可以估計農作物品種的長期期望性能。使用參數估計結果,對于一個指定的時間階段,可以預測農作物品種的平均性能。
本發明涉及一種在地質儲集層中減排二氧化碳(CO2)和/或硫化氫(H2S)的方法和系統。將水從水源泵送或轉移到注入井。在其中水的液壓低于合并點處的CO2和/或H2S氣體壓強的條件下,使氣體與水合并。將具有CO2和/或H2S氣泡的水以高于所述CO2和/或H2S氣泡的向上流速的一定速度進一步向下轉移,確保氣泡向下運動,導致由于壓強升高所述CO2和/或H2S完全溶解在水中。完全溶解確保進入地質(例如地熱)儲集層的水的較低pH,這是促進導致CO2和H2S減排的礦物反應所需的。這種減排可以通過以與所述溶解的CO2和/或H2S的預定摩爾比溶解示蹤物質并在監測井中監測來量化。
本發明涉及建筑,即建筑物和構筑物地基和底座下的土壤硬化。一種硬化由弱礦物土壤組成的地基的方法,包括鉆井、為每口井供給密封材料以及用工具對密封材料的影響以便形成土壤樁。首先在地基面積進行工程地質勘測,確定所需參數。指定硬化土壤層的所需設計變形模量。進行獲得結果的比較計算。使用等于空心管形工具三個直徑的土壤樁放置間距,計算地基實際平均折算變形折減模量值。將它與礦質土壤設計變形模量對照。在地基面積進行補充工程地質勘測。計算硬化地基實際平均折算變形模量,并與設計值進行比較。在地基實際平均折算變形模量不對應設計值的情況下,在以前安裝的土壤樁之間再安裝補充土壤樁。技術效果在于提高土壤硬化生產率,降低材料消耗量和勞動量。
本發明涉及一種致力于多種用途的裝置:醫學領域內的預防診斷,如婦女乳腺、生殖器官異常的早期診斷,以及許多生理性的人體和動物組織異常的早期診斷。在工業中,本發明可用于像巖層、沙、水泥、輪胎等團塊物質的分析,和作為探測器,用于放射狀區域交匯處、建筑群、廣場、開放空間,還有低密度流體、極端稀薄氣體的安全系統,以及用在空穴中。它也可以工作在與受照物質相一致的特定頻帶,用以探測來自被分析的巖層或一般地域的具有不同成分的被埋置的金屬、導體或介電物體。該裝置在考古學,地質勘探技術和許多其他領域,像大氣物理學,氣象預報系統,合成孔徑雷達(SAR)中的相干多頻振蕩器,通信設備和航天技術中也是有用的。
綜合儲層和封閉預測的系統和方法可用于評估在它們的整體歷史中影響地質系統的有效平均應力,隨后預測儲層和封閉質量、流動和封閉性質以及其它行為。根據有效平均應力來模擬多孔性和滲透性以及封閉性質。使用地震解釋、井和其它可用數據來構建綜合地球模型。構建地質力學地球模型并計算應力。使用來自地震解釋工具、井、地球化學、地球模型和力學地球模型的輸入來構建盆地模型。進行儲層質量和封閉質量預測,并迭代地構建地球模型、計算應力、構建盆地模型和進行質量預測,以會聚到與井、地震、巖心、地球化學和任何其它可用校準數據相符的解上。
一種設計井控操作的方法,包括獲得與圍繞井的地層有關的地下數據,基于該地下數據建立地層的地質力學模型,獲得與井控操作有關的操作數據,在處理器上執行地層的水力壓裂模擬,其中該模擬基于該操作數據和該地質力學模型,以及確定用于裂縫破裂到地層的上表面所需流體的估計體積。
本發明涉及具有鈣鈦礦結構的礦物質在乙烯基芳香族聚合物泡沫中的使用:(i)用于降低導熱性,(ii)用于提高機械性能(即抗壓強度和抗彎強度),或者(iii)用于改善泡沫的自熄性。該聚合物泡沫還包含選自以下組分的一種或多種絕熱添加劑:(a)選自二氧化硅和磷酸鈣的粉末的粉末無機添加劑,(b)選自石墨、炭黑、石油焦、石墨化炭黑、石墨氧化物、和石墨烯的粉末的粉末含碳添加劑,及(c)粉末地質聚合物和粉末地質聚合物復合物。
一種技術包括獲得地震數據,該地震數據指示多個震源的引爆產生的復合地震信號的由地震傳感器獲得的測量結果(114)。該技術包括使描述與復合地震信號相關的地質情況的模型與線性算子相關聯(118)并根據模型和相關線性算子來表征地震數據(122)。該技術包括基于函數來同時確定模型(126)并基于所確定的模型來生成數據集。每個數據集指示復合地震信號的分量并可歸因于不同的震源之一(130)。
用于進行水中地震勘探的增強的方法和設備,在這種類型的方法和設備中:定位潛入水中的移動地震源,其能夠產生以波的形式傳播通過水中介質的一次或多次擾動,所述波能夠在水底部和不同的深度下的地質層上被反射;定位至少一條并且優選地若干條配備有多個傳感器的電纜,其能夠收集所述反射波;以一次或多次重復觸發所述地震源,從而產生一次或多次擾動;利用所述傳感器拾取所述反射波。
一種用于循環LCM的智能系統可以實施一種方法。當正在地質地層中鉆井筒時,接收用于識別對井筒進行鉆進的井筒鉆進系統的井筒鉆進條件的鉆井參數。井筒鉆進系統使包括不同粒度分布的微粒的井筒鉆井流體流動。微粒用作LCM以減少井筒鉆井流體在地質地層中的漏失。接收流動通過井筒鉆進系統的多個不同的井筒流體流動路徑的井筒鉆井流體中的微粒的粒度分布。粒度分布表示井筒鉆井流體中微粒的濃度。部分地基于接收到的鉆井參數和接收到的微粒的粒度分布來控制一些微粒到井筒鉆井流體中的釋放。
本發明公開了一種通過鉆入煤層的井身提高甲烷采收率的方法。本發明是在可用來從井身采收的大部分原始甲烷地質儲量已經從煤層采收之后,利用井身周圍的煤層的氣蝕作用來提高甲烷采收率。
本發明涉及用于從鉆通至少部分被金屬管(4;23,24;31)罩住的地質結構層(3)的井(1;20)中傳輸信息的方法和系統。該方法包含把由電磁波操作的收發信機(E)放到該井中,電磁波由偶極子(P1-P2)注入電信號產生。偶極子被電連接到用于引導傳輸波的金屬管。在本方法中,由具有低電阻率的某些結構層(3a,3b;25;30)的傳輸衰減被鑒別,并然后至少有相對于該低電阻率層設置的部分電絕緣的金屬管。
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