本發明提供了一種用于檢測、測量地質結構樣品中的彈性各向異性的新方法。用輸入一具有第一和第二偏振方位的剪力波、并用具有第一和第二偏振方位的剪力波變送器記錄樣品對所輸入的每一剪力波的響應的方法采集其時序信號并向量。在本發明一個實施例中,該時序信號并向量可以進行對角化處理。在另一實施例中,該時序信號并向量可以用一系列旋轉角度加以處理,其最后得出的經過轉動處理的時序信號并向量以所選定的轉動角度加以顯示。
一種用于水溶性流體的地下埋存的方法,包括目標含水地質構造的選擇,所述目標含水地質構造具有低滲透性的上部構造形成的邊界,所述方法提供位于構造中的注入井,并在為使流體進入構造并在構造內上升而選擇的條件下向該注入井注入流體。這產生了構造水的密度驅動對流,該對流促進水溶性流體與構造水的加強性混合。
本發明涉及在含水地質結構中管理天然氣的地下存儲設施的方法,尤其是,在從地下存儲設施中抽取氣體期間控制氣水接觸(GWC)的運動的物理化學方法。在含水地質結構中,含水結構的上部區域中估計數量的生產井和中心部分中的一口多孔井被鉆至設計GWC的水平,由此2個或更多個側水平腿在設計GWC的水平上實施。天然氣通過生產井注入,直到GWC達到測高記號為止,然后在起泡表面活性劑的水溶液的氣水接觸中氣體通過水平腿依次注入到中央井中,注入另外的天然氣或物理化學性質類似于天然氣的非烴類氣體。發泡表面活性劑和氣體的水溶液的體積比選擇為在儲層條件下的機械混合和協同過濾期間形成估計值的穩定的低滲透率區域篩網。發泡表面活性劑與天然氣或非烴類氣體的水溶液的體積比為1:16。該技術效果涉及通過增加氣體的有效體積并以增加的氣體提取速率擴展UGSF的干周期運行模式來提高天然氣儲存的效率。
一種預測天氣預報事件、環境預報事件和地質預報事件(其包括一種或更多種天氣/環境/地質狀況)的系統和方法,通過確定每個位置中每個過去狀況的重現期,確定過去狀況與過去事件的可觀察影響之間的相關性,計算每個過去事件的預測可觀察影響,通過將過去事件的預測可觀察影響乘以過去狀況的重現期來計算每個過去重現事件的預測影響,基于過去重現狀況的預測影響將過去事件分組為多個組,確定用于每個組的閾值,接收預報狀況,以及通過將預報狀況與閾值進行比較來確定預報狀況的預測影響。
本發明涉及一種用于在地質巖層中鉆井的鉆探組件,該組件包括:鉆桿柱,該鉆桿柱能夠布置在井孔中,該鉆桿柱包括鉆頭;以及泵裝置,該泵裝置能夠布置在井孔中,其中,該泵裝置包括密封裝置,用于使得在該密封裝置下面的第一井孔部分相對于在該密封裝置上面的第二井孔部分密封,且該泵裝置能夠從第一井孔部分向第二井孔部分泵送流體。
本發明的實施例提供了一種用于地質模型的層間合并的方法和設備。所述方法可以包括對三維地質模型內的單元計算一個或多個垂直單元屬性平均值、利用所述垂直單元屬性平均值來產生至少一個垂直平均值趨勢和、利用至少一個所述垂直平均值趨勢和來合并單元以定義多個單元小區、對至少一個所述單元小區計算至少一個水平單元屬性方差、以及利用一個或多個所述水平單元屬性方差來形成多個單元塊。
一種用于借助于系統(100)估算通過鉆頭(10)待鉆的第一地質構造和第二地質構造之間的第一不連續界面(24,210)的深度水平處的異??紫秹毫χ档姆椒?,所述系統(100)包括:與所述鉆頭(30)安裝在一起的至少一個電聲換能器(20)、用于包含可觀測數據的至少一個存儲器(32,33)和用于處理包含在所述至少一個存儲器(32,33)中的可觀測數據的至少一個控制處理器(30,31),其中所述至少一個處理器(30,31)控制發射以給定頻率發射的信號,所述至少一個電聲換能器(20)接收所接收的信號,所述至少一個處理器(30,31)將所接收的信號記錄在所述至少一個存儲器(32,33)中,將其與所述至少一個存儲器(32,33)中的預加載的可觀測數據進行比較。
本發明公開了一種用于制備用于膠接產品的地質聚合物膠接粘結劑組合物的方法,所述膠接產品例如混凝土、預制建筑元件和面板、砂漿和修補材料等。一些實施例的地質聚合物膠接組合物通過混合經熱活化的硅鋁酸鹽礦物質、鋁酸鈣水泥、硫酸鈣和化學活化劑與水的協同混合物而制得。
本發明公開了一種在勘測包圍裸眼井(WBH)的地質構造(GF)時使用的電磁探頭(1)的天線(3),所述天線包括導電基部(31)和第一天線元件(32)。導電基部(31)包括開端式非諧振腔(33)。第一天線元件(32)嵌入腔(33)中并完全通過腔。第一天線元件(32)由在中心分開為兩部分的同軸線構成,從而限定對稱的天線輻射圖案。
一種創建相概率立方的方法。首先創建包含相的S網格。該網格包括單元層和單元列。單元層的垂直相比例數據從源例如井中數據、概念垂直地質截面和描述在每層中找到的相的比例的圖獲得。創建具有定義邊界的地區沉積中心映射,以創建各個相可能在其中出現的沉積中心區域。理想地,每個相的沉積中心區域的邊界順序且獨立地定義。水平或映射相比例數據優選地通過濾波沉積中心區域而對單元列產生,使得每個相的比例在從最大值到最小值的范圍變化。然后結合垂直和水平相比例數據以創建單元被指定相的出現概率的相概率立方。
本發明涉及利用煤底灰的地質聚合物的制備方法,其特征在于,使用比現有技術相對少量的堿性活化劑來使煤底灰和堿性活化劑的混合物不變成凝膠狀態,并在烘箱對地質聚合物試片進行養護之后,進行微波照射的過程。
描述了一種用于自動化后地質導向的方法,包括:接收先導測井日志和橫向測井日志以及初始橫向井眼路徑(10);執行自動化后地質導向以生成經校正的井眼路徑圖像;以及在圖形顯示器上顯示經校正的井眼路徑圖像。該方法可以由計算機系統執行。
本發明提供了用于二氧化碳地質儲存的綜合管理系統,包括:二氧化碳分配部、二氧化碳檢測部、日志部、客戶端服務器、以及二氧化碳管理服務器,其中該二氧化碳分配部包括多歧管部、分配腔室部、溫度調節部、流量/流動壓力調節部,從而對要灌注到地下的二氧化碳的溫度、流量、流動壓力條件進行調節。本發明的用于二氧化碳地質儲存的綜合管理系統能夠對要灌注的二氧化碳的壓力和溫度進行最佳控制,并且對灌注保管在地下管井的二氧化碳會否向地表泄漏的情況進行監控,從而實現更加綜合性的設施管理運營模式。
本發明公開一種用于使用鍶測量勘探地質地層的方法和設備。使用井下測井儀測量地層中的鍶濃度。測井曲線可以被提供為深度或距離的函數。鍶測量可以與地層年代做相關,以提供深度與絕對時間的相關性。在井眼中進行的鍶的測量可以與通過被井眼穿過的地層的地震勘探獲得信息做相關??梢允箚蝹€地層的多個井眼內的鍶的測量做相關。
一種方法可以包括接收地質地層中的鉆孔的中子數據和密度數據。至少部分地基于中子數據,確定地質地層的層的遷移長度值;至少部分地基于遷移長度值和密度數據來對至少所述層進行正演建模;以及至少部分地基于正演建模輸出該層的建模中子數據。
一種用于地質導向井下組件的系統,其在井下組件移動通過周圍巖層時,提供所述井下組件和所述巖層的實時三維(“3D”)可視化。所述3D可視化或模型可被實時更新并且可顯示與各種井下條件和地質特征相關的實時數據。
本發明涉及由油頁巖和/或源自利用油頁巖產油的礦物殘渣生產地質聚合物的方法。為了將油頁巖燃燒中留下的殘渣用于生產地質聚合物,燃燒油頁巖和/或源自利用頁巖產油的礦物殘渣,和隨后粉碎,之后將它們與堿性活化劑和水混合并固化。
本發明的一個方面提供了一種評估水飽和度特性的方法。該方法適用于鉆井鉆入的并且包括通過在鉆井上進行的外部工藝引入到地層中的注入流體的地質層。該方法包括進行電磁感應測定以指示地層電阻率值。還可以獲得地層的總孔隙率值。其次,該方法需要確定地層中的粘土結合水、游離水和束縛水各自的體積分數,其中引入地層中的注入流體導致游離水的體積。該方法還需要確定粘土結合水、游離水和束縛水各自的電導率值,其中游離水的電導率由注入流體的電導率決定。最后,通過地層總孔隙率和電導率值與粘土結合水、游離水和束縛水各自的電導率和體積分數之間的關系式可確定地層中的水飽和度。該關系式優選由三元水等式給出。
本發明涉及改性地質聚合物組合物,地質聚合物涂覆的有機聚合物基底,及其制備方法和含其制品。
測量地質巖層的熱中子衰變特性的諸方法包括 的步驟:用非連續的脈沖快中子輻照地質巖層,通過 序列非連續定時門脈沖測量巖層中的熱中子密度的 讀數,通過序列非連續定時門脈沖測定第0次矩的讀 數,通過序列非連續定時門脈沖測定第一次矩的讀 數,以便獲得預想的地質巖層熱中子衰變特性。
本發明公開了用于對三維(“3D”)地質表面建模的系統和方法,所述三維地質表面表示呈地層順應關系的約束表面和受約束表面,所述約束表面和所述受約束表面并不相交或重疊。所述方法構建3D表面模型,所述3D表面模型表示呈地層順應關系的約束表面和受約束表面,所述約束表面和所述受約束表面彼此并不相交或重疊。在一個實施方案中,來自所述受約束表面的3D數據點可以用作構建所述約束表面時的最大值或最小值。用這種方式,所述約束表面將不會在其兩側都具有來自所述受約束表面的任何3D數據點。在另一實施方案中,同時構建所述約束表面和所述受約束表面,以使得它們可以用作彼此的最小值或最大值并且防止它們相交或重疊。
用于執行地質盆地分析以便確定感興趣地表下區域中的烴積聚的計算機實現的方法和系統。本發明的一個實施例包括:定義地表下區域內的盆地分析項目;將至少一個盆地分析工作流應用于盆地分析項目;以及集成盆地分析的結果以生成針對盆地的盆地分析項目結果。項目結果用于優化和管理盆地分析項目所需的技術任務的執行,以便確定感興趣地表下區域中的烴積聚。
本發明涉及優選源自氣藏或油藏的液體或固體地質樣品,比如巖石,和氣藏或油藏的飽和流體的電性能的測量設備(10),包括空心體(11,12),所述空心體(11,12)由第一上部半殼體(11)和第二下部半殼體(12)組成,上部和下部半殼體(11、12)同軸地一個在另一個內滑動,在所述空心體(11,12)中,具有基本為圓柱形的樣品的容納座(23),兩對電極(13、14)被設計成面對所述容納座(23)以用于把電流注入樣品中和測量所述樣品兩端的電壓,其特征在于所述各對電極(13、14)是共面電極對,各自位于所述容納座(23)的一端。
本發明涉及一種用于分析地質構造的特性的方法,其包括:在處理器處獲得代表地質構造的地層、結構或物理特性的至少其中之一的數據;在處理器處對所獲得的數據或者從所獲得的數據解釋出或導出的數據的至少一部分應用小波變換,從而導出代表所獲得的數據的一個或多個小波變換系數;在處理器處將所獲得的數據或者從所獲得的數據解釋出或導出的數據當中的至少一項或多項分割成各個片段;在處理器處,在小波變換的一個或多個尺度下在每一個片段上確定所獲得的數據或者從所獲得的數據解釋出或導出的數據的變異性度量,其中所述變異性度量至少是基于對應于每一個片段的小波變換系數;以及在處理器處基于所確定的變異性度量對每一個片段進行分析,從而產生地質構造的地層、結構或物理分類。
形成了用于烴生產的感興趣區域中地下地層的受激巖石體積(SRV)的地質力學集成的模型。形成模型的方法考慮了在不同尺寸尺度上發生的感興趣的地質力學效應和潛在意義。該方法將在數百米到數千米的區域或地震尺度上存在的斷層擾動以及在幾分之一米或幾米的小得多的水力裂縫模擬尺度上發生的層應力結合到模型中。該方法適用于以前模型中使用的地下網格的不同表示,以表示這些不同的地質力學效應。避免了復雜的網格劃分和計算機處理,從而提高了計算機操作,節省了計算機處理時間。
在地質結構中使用的可擴張管(50),包括擴張管的方法以及制造可擴張管的方法,可擴張管包括使用擴張能量存儲部件,該部件為可擴張管提供了自擴張的特征。
一種自導式地質導向組件,具有板上自動引導系統,其結合詳細的地下大地模型和路徑以沿巖層對組件進行地質導向。在沿巖層前進的同時,所述引導系統持續監測與巖層特性和巖層/工具位置相關的數據,并將該數據與大地模型和井路徑比較,并由此相應調節組件的方向。此外,該數據可以被用于實時更新大地模型。
描述了提高含碳材料的缺氧地質地層中生物氣生產的方法。該方法包括到達缺氧地層,提高缺氧地層中的生物氣的生產率,和提高生物氣生產后在缺氧地層內部流動地層水。還描述了在含碳材料的缺氧地質地層中重新分配地層水的方法。該方法包括在缺氧地層內部設置一個地層水的貯水池,在貯水池和至少一部分含碳材料之間形成至少一條通道,和通過該通道將地層水從貯水池輸送到含碳材料。另外,還描述了在缺氧地質地層中積累生物氣以提高生物氣生產的方法。
本發明提供地質聚合物組合物,該地質聚合物組合物旨在用于二氧化 碳注入或生產井或者儲層并且優選用于超臨界二氧化碳情況。該地質聚合 物組合物由懸浮液形成,該懸浮液包括鋁硅酸鹽源,載液,選自金屬硅酸 鹽、金屬鋁酸鹽、堿活化劑或它們的組合的活化劑,能夠延遲懸浮液的增 稠和/或固化時間的緩凝劑和/或能夠加快懸浮液的增稠和/或固化時間的促 凝劑,其中所述金屬為堿金屬,氧化物摩爾比M2O/SiO2大于0.20,其中M 為所述金屬。
一種用于地質導向的閉路方法包括獲取隨鉆測井數據和在鉆井的同時在井下處理所述隨鉆測井數據以獲得地質導向校正(基于LWD測量值對鉆井方向的校正)。還在井下處理所述地質導向校正以獲得新導向工具設置,隨后將所述新導向工具設置應用到導向工具以改變鉆井方向。一般將這些步驟重復多次而不需要井上處理或地表干預。
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