公開了用于確定油氣成藏的方法和系統。方法包括:創建地下地質區域的結構框架,計算機械應力,識別圈閉機理,預測相對褶皺運動,估計油氣成藏的形成,以及確定在地下地質區域中油氣成藏的位置。用于確定油氣成藏的系統包括:輸入設備,用于輸入多個數據;屬性模塊,用于使用輸入的多個數據創建結構框架;處理器,用于計算壓縮和拉伸力、斷層模式和相對褶皺運動;估計模塊,用于估計油氣成藏的形成;定位器模塊,用于確定油氣成藏的存在;以及存儲器,包括結構框架和數據中的至少一個。
描述了調節地下地質地層中的含碳材料以被微生物群落代謝成氫含量提高的化合物的方法。所述方法可包括通過入口點到達地下地質地層和使含碳材料與表面活性劑接觸的步驟。所述微生物群落可利用表面活性劑作為第一營養源。所述表面活性劑還提高含碳材料作為微生物群落的第二營養源的可達性。所述微生物群落將含碳材料代謝成氫含量提高的化合物。
本公開提供一種與以往相比能夠以高精度預測作業機械的維護時期的作業機械管理系統。本公開的作業機械管理系統(100)具備輸入輸出裝置(121)和處理裝置(122)。輸入輸出裝置(121)從作業機械(200)接收作業機械(200)的位置信息(PI)以及運轉信息(OI),并且基于位置信息(PI)從地理信息系統服務器(300)接收作業機械(200)進行作業的地域的地質信息(GI)。處理裝置(122)基于運轉信息(OI)以及地質信息(GI)預測作業機械(200)的維護時期。輸入輸出裝置(121)根據來自外部的便攜終端(130)的請求,將與基于由處理裝置(122)預測出的作業機械(200)的維護時期的警告有關的數據輸出至便攜終端(130)。
本文公開了一種用于三維(3D)對象檢測的系統和方法。特定實施例可以被配置成:從與自主車輛相關聯的至少一個相機接收圖像數據,所述圖像數據表示至少一個圖像幀;使用經訓練的深度學習模塊,以確定在所述圖像幀中檢測到的對象周圍的二維(2D)邊界框的像素坐標;使用所述經訓練的深度學習模塊,以確定所述對象周圍的三維(3D)邊界框的頂點;使用擬合模塊,以獲得與關聯于所述圖像幀的特定環境相關的地質信息并獲得與所述至少一個相機相關聯的相機校準信息;以及使用所述擬合模塊,以使用所述3D邊界框、所述地質信息和所述相機校準信息來確定所述對象的3D屬性。
一種地震拖纜,包括傳感器,傳感器包括:軸向定向的主體,該主體包括成對相對布置的多個軸向定向的通道;成對相對地布置在通道中的多個水聽器;一對正交定向的聲質點運動傳感器;以及與質點運動傳感器相鄰或者相關聯的傾斜傳感器。拖纜具有多個水聽器,如先前所描述的那樣,多個水聽器與多個加速度計對準,多個加速度計檢測拖纜沿水平方向和豎直方向的移動,全部與傾斜傳感器耦合,使得海洋地震系統能夠檢測所檢測到的地震信號是來自拖纜下面的地質結構的反射還是來自空氣/海水界面的向下行進的反射。
各種系統和方法確定描述了地質構造內的異常的位置的距離、幅度和方位角。例如,一種方法涉及識別隨鉆測量(MWD)工具中的幾個傳感器中的每一個處的電特性(例如電阻率或電導率)?;陔娞匦?生成標識異常的構造性質的信息。該信息包括至少一個幅度和至少一個距離。標識方位角的信息也基于電特性來生成。方位角將異常的構造的位置與MWD工具中的第一傳感器的位置相聯系。
本發明提供了一種重力場的三度空間排水方法,該方法通過繪制地下滲流等高線圖及地層剖面圖,作大地穩定分析,配合大地專業經驗分析地層安全條件的地層滲流壓場的邊界圖,并根據取得的數據設置垂直集水孔,以及設定截水墻的位置。本發明還提供了一種重力場的三度空間排水結構,包含至少一截水墻、以及至少一水平排水管。本方法所建構的排水路徑系統,可根據物理學的自然重力確實排放施工所涵蓋區域的三度地理空間中的棲止水及地下滲流水,確保設計的排水功效,有效控制地層中的滲流水壓,可適用在各種不同地質條件與各種不同滲透率的地層。
本發明涉及在約60℃至230℃的低溫范圍內的新的地溫測量。所述溫和地質加熱溫度范圍在石油工業中對于評估有機物質的成熟狀態是至關重要的,但是在所述范圍內沉積物達到的最大溫度的評估仍然非常受限?;跍y量磁性能的該方法依賴于發現在低的沉積物加熱溫度(即低于80℃)下出現磁黃鐵礦(Fe7S8)。已知磁鐵礦(Fe3O4)的出現發生在略微更高的溫度下。具體實施表明了在約35K的新的磁黃鐵礦轉變,稱為轉變P。例如,在例如特斯拉線圈的強磁場中產生的等溫剩余磁化的變化的測量在環境溫度和幾K之間的每個溫度下是主要由磁黃鐵礦和磁鐵礦提供的磁化的組合的結果。所述組合取決于沉積物加熱溫度。根據在直至幾K的低溫下的磁化變化而預定的參數使得可以針對給定的地層和相同類型的巖石而標定地溫測量?;跇硕ㄇ€,可以以15℃的容差直接確定巖石達到的最大地質加熱溫度。目標巖石含有有機物質和鐵硫化物兩者,這是相對常見的,特別是在石油的母巖的情況下。該方法的優點在于實施速度、自動化診斷的可能性、靈敏性(可以從幾mg樣品檢測幾十ppm)以及最后該方法的非破壞性,它使得樣品可以再次用于其它分析。
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。
本發明是屬于一種地球物理勘探方法,特別是用于多分量地震數據成象的一種新方法,為的是更好地取得地下地質結構的深度圖象,同時更好地估算出縱波與橫波的層速度。特別是,取得所發送的入射到地下反射界面上的地震波場位和由此產生的散射地震波場位的測定。入射與散射地震波場位被用來產生代表反射界面的時間相關的反射率函數。通過偏移處理時間相關反射率函數,可以取得反射界面的更佳深度圖象。
本發明公開了一種鉆井方法,包括以下步驟:確定指示地質地層界面相對于鉆具組合的相對位置的第一值;確定指示鄰近所述鉆具組合的地層流體的甲烷濃度的第二值;以及根據第一值和第二值控制井眼軌跡。
本發明公開具有改進的鎧裝電線的電纜,所述電纜與井眼裝置一起用于分析與井眼相鄰的地質建造。所述電纜包括至少一根絕緣導體以及一根或多根圍繞所述絕緣導體的鎧裝電線。鎧裝電線包括被耐腐蝕合金包層圍繞的高強度芯,其中合金包層包括如下合金,例如鈹-銅基合金、鎳-鉻基合金、超奧氏體不銹鋼合金、鎳-鈷基合金、鎳-鉬-鉻基合金等。本發明的電纜可以是任何可用電纜,包括單芯電纜、四芯電纜、七芯電纜、四芯電纜、滑線電纜、多線電纜、同軸電纜或地震電纜。還公開了制備所述電纜的方法。
一種用于使用發送到地下地質地層中并從地下地質地層感應出的動態磁場來增加由測量系統獲得的數據的空間分辨率的裝置和方法。當在所述地層引導主電磁發送場時,獲得穩態磁場。電流被停止,并且在主場改變其磁狀態之后,從地層感應電響應。本發明的裝置是配有能量引導部件,例如非導電DC磁聚焦組件的感應型發送器-接收器。通過在地層中感應的瞬時電流上施加定形磁場,瞬時電流徑向擴散的速率被減小,并且實現了感應電流密度的軸向束長度的增加,因此,實現了地層同質的不連續性的更高垂直和方位分辨率。
本發明涉及一種用于生產建筑骨料的方法,其包括以下步驟:(i)制備材料,所述材料包括(以重量百分比計):飛灰(80%至99.75%);堿性活化劑(0.25%至20%);水(飛灰和堿性活化劑總重量的6%至30%);(ii)將所述堿性活化劑與所有上述水量混合以產生堿性活化劑溶液,然后將所述堿性活化劑溶液與飛灰混合以產生地質聚合物砂漿;(iii)以2MPa或更高的壓縮力模制具有期望尺寸的所述地質聚合物砂漿,其中所述模制通過液壓壓制、擠出、輥壓或平板層壓進行;(iv)固化;(v)任選地,將以上獲得的所述建筑骨料壓碎至預定尺寸。此外,本發明涉及通過上述方法獲得的由飛灰生產的建筑骨料。
在井設計過程中,考慮到速度估計中和使用該速度確定孔壓的模型中的不確定性,使用根據地震速度數據獲得的鉆前孔壓和斷裂梯度預測。使用地質學約束,建立烴柱高度的極限。還可以預測達到目標儲集層所需的套管的相對數量。
公開了用于實現方位敏感的電阻率測井工具的各種系統和方法。一個這樣的方法涉及從位于鉆鋌上的一個或多個線圈發射主磁場以及接收若干電信號,其中每個電信號是從若干傳感器中的相應一個傳感器接收的。傳感器圍繞鉆鋌的圓周分布,并且至少一個傳感器的軸垂直于鉆鋌的軸。每個電信號指示反射磁場的測量的相應幅度,其中反射磁場是從異常地質構造反射的。該方法基于電信號來計算反射磁場的向量測量。
提供一種在具有裂縫網絡的井場執行壓裂操作的方法。該方法包括獲得井場數據和地質力學模型,并且生成裂縫網絡隨著時間變化的水力壓裂裂縫生長模式。所述生成包括:使水力壓裂裂縫從井眼延伸并進入地下地層的裂縫網絡中,以形成水力壓裂網絡;在延伸后確定水力壓裂參數;確定支撐劑通過水力壓裂網絡的傳輸參數;以及從水力壓裂參數、傳輸參數和地質力學模型確定水力壓裂裂縫的裂縫尺寸。該方法還包括在水力壓裂裂縫上執行應力投影,以確定不同深度處的裂縫之間的應力干涉,并且基于所確定的應力干涉重復所述生成。該方法還可以包括確定交叉特性。
本發明涉及用于從富含H2S和CO2的氣體混合物諸如地熱不凝性氣體混合物(NCG)中減少硫化氫(H2S)和二氧化碳(CO2)的方法和系統。通過將氣體流加壓并將其進料到吸收塔,在吸收塔中H2S和CO2優先溶解在水流中,產生富含H2S和CO2的水流,以將H2S和CO2氣體與富含H2S和CO2的氣體混合物中所含的其余氣體分離。然后可以將富含H2S和CO2的水流回注到地質儲層或用于對地質來源的另一水流進行pH改變。
本發明描述了用于快速驗證的系統、設備、方法以及機器可讀介質。例如,系統的一個實施方案包括:客戶端設備的本地質詢生成器,該本地質詢生成器用于使用導出函數在客戶端裝置上生成質詢;客戶端設備的驗證引擎,該驗證引擎用于生成由指定質詢?響應協議定義的質詢響應;驗證引擎用于將質詢響應傳輸到服務器,并且服務器用于至少部分地通過確定質詢是否在指定時間窗口內生成來驗證質詢響應。
獲得與油藏中的烴產物的生產相關聯的歷史生產數據。獲得與生產相關聯的歷史示蹤劑測試數據。使用歷史生產數據和歷史示蹤劑測試數據執行歷史匹配,以生成改進的地質模型。使用改進的地質模型執行生產優化,包括預測優化控制以及使用預測的優化控制來更新各個注入器和采油器的注水速率和流體生產率。將預測的優化控制應用于油藏以優化未來生產。
本發明涉及一種從燃燒氣中分離 CO2的方法,可用于大排放量的 領域(使用任何碳質燃料的熱電站)。分離出的 CO2流可以使用和/或包含在地 質層組(geological formations)中。本發明方法的目的在于降低 涉及CO2分離的高成本,正是這 高成本阻止了聯合國IPCC報告中所包括的 CO2限制方案的大規模應用。所 述的方法包括將燃燒氣與含鈣吸附劑(石灰石,煅燒過的白云石) 在650-750℃下接觸,從而通過吸附劑的快速碳化作用來捕集 CO2。所述吸附劑在 CO2或 CO2/H2O氣氛下運行的另一反應器(煅燒爐)中在等于或小于大 氣壓的壓力下再生。
公開了一種用于從代表地質地層的電阻率圖像測井估計地質地層的感興趣區域中的孔隙度分布的系統和方法?;诘谝浑娮杪手档拇韼r石基質的歸一化因子和基于第二電阻率值的圖像點因子被計算和比較以識別與次生孔隙度對應的電阻率圖像測井中的點。根據需要,基于不同的第一電阻率值和不同的第二電阻率值,歸一化因子和圖像點因子被重新計算以識別與次生孔隙度對應的電阻率圖像測井中的附加點,直到滿足終止準則。該方法可以進一步包括孔隙度校準操作和一個或多個偽影校正。
本發明涉及評價和評估包含欠飽和煤層氣儲層的地質層的方法。在一些實施方式中,本發明提供根據無關物質即地層水來歸納量化欠飽和煤層氣儲層中的固體的臨界解吸壓力。利用這些技術,可以基于如下甲烷含量特征來更快速且經濟地進行欠飽和煤層氣儲層的表征:諸如臨界解吸壓力、氣體含量以及在一些實施方式中的根據等溫線評價計算出的氣體含量、針對采出的脫水估計、臨界解吸壓力與初始儲層壓力之比等。本發明的特征還可以進一步與諸如取芯、測井、儲層等溫線評價等常規儲層分析或其它技術結合應用。
本公開呈現用于預測地質構造生產數據的方法和裝置。例如,一些示例方法包括識別參數組陣列;確定第一組歷史生產數據與建模生產數據之間的擬合誤差,其中所述建模生產數據通過基于所述陣列的每個參數組執行模擬模型而獲得;針對所述陣列的每個參數組確定第二組歷史生產數據與推斷生產數據之間的驗證誤差;針對所述陣列的每個參數組基于所述擬合誤差和所述驗證誤差確定組合誤差;以及識別最佳參數組大小以建模目標地質區域,其中所述最佳參數組大小是參考針對所述陣列的每個參數組確定的所述組合誤差的最小組合誤差而確定。
本發明屬于分析儀器的制造, 該儀器能用于天然 水、工業用水、生物樣品及地質樣品的分析。測定溶液中元素 的方法包括 : 樣品的脈沖霧化, 在“平尼克夫斯基碰撞”時的霧 化原子的離子化及采用具有時間飛行分離離子的質譜分析儀 記錄已生成的離子; 方法的特別之處 : 試樣的脈沖霧化是從表面上1000—1500C0的加熱表面完成, 在此表面上鎮流氣體內被烘干的試樣變成干燥的沉淀, 與此同時, 采用的鎮流氣體是Kr或者Xe或是它們與Ar的混合物, 壓力為1—2托。測量溶液中元素的設備包括 : 電離器(放置在填充著惰性氣體的氣體放電室內)和時間飛行質譜儀(包括采樣系統, 離子聚焦與反射質譜分析儀); 設備的特點是 : 電離器是做成薄壁金屬圓柱微斜式帶有劑量孔的電極, 此劑量孔是用于加入欲分析的樣品并安置在有真空閥門的一個軸上。
基于實際儲層和井數據的異構分類器被開發用于定性地分類油井生產器性能,并且基于分類將新井鉆入生產儲層或調整現有井中的流體流量。數據包括一個或多個射孔間隔、完成類型、以及射孔區域相對于自由水位或氣頂有多遠或有多近。數據還包括地質數據,如區域性斷層和裂縫的主要地質體??梢栽诜诸愔皩μ卣鬟M行優先級排序。分類器利用四種不同的技術將模式識別應用于儲層模擬矢量數據以對井進行分類。分類技術中的三種是監督學習方法:貝葉斯分類、動態時間扭曲和神經網絡。第四種分類是無監督的方法,即聚類,以將井自動分組成類似的類別。
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