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国際特許分類[E21B43/00]の内容

固定構造物 (153,614) | 地中もしくは岩石の削孔;採鉱 (8,211) | 地中もしくは岩石の削孔;探掘井からの石油,ガス,水,溶解性または溶融性物質または鉱物の懸濁液の採取 (2,475) | 深掘井から石油,ガス,水,溶解性または溶融性物質または鉱物の懸濁液を採取するための方法または装置 (284)

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地表下地層を処理するためのシステムおよび方法が、本明細書で説明される。地表下地層を処理するためのシステムは、地層内に複数の坑井穴を含むことができる。システムは、坑井穴の少なくとも2つ内に配置された少なくとも1つの加熱器を含むことができる。システムは、自己調節型原子炉を含むことができる。自己調節型原子炉は、地層の温度を地層からの炭化水素生成を可能にする温度まで上昇させるために、エネルギーを加熱器の少なくとも1つに与えるように機能することができる。自己調節型原子炉の温度は、自己調節型原子炉に供給された水素の圧力を制御することによって制御され得る。圧力は、地層条件に基づいて調節され得る。
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地表下地層を処理するためのシステムおよび方法が、本明細書で説明される。地表下地層を処理するためのシステムは、地層内に複数の坑井穴を含むことができる。システムは、坑井穴の少なくとも2つ内に配置された少なくとも1つの加熱器を含むことができる。システムは、自己調節型原子炉を含むことができる。自己調節型原子炉は、地層の温度を地層からの炭化水素生成を可能にする温度まで上昇させるために、エネルギーを加熱器の少なくとも1つに与えるように機能することができる。地層の少なくとも一部分への経時的な熱入力は、自己調節型原子炉の減衰速度と近似的に相関があり得る。地層内の複数の坑井穴の少なくとも一部分の間の間隔は、自己調節型原子炉の減衰速度と相関があり得る。自己調節型原子炉は、約1/Eの速度で減衰することができる。
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【課題】地盤の水抜きをする有孔管を削孔と同時に埋設する場合に有孔管内に繰り粉の滞留を生じることがなく、確実かつ円滑な削孔および有孔管の埋設を行うことが可能な掘削工具を提供する。
【解決手段】軸線Oを中心とした管状をなすとともに軸線Oに対する径方向に貫通した貫通部2を有する有孔管1内に、先端部に掘削工具本体4が装着される掘削ロッド8を軸線Oに沿って挿入し、有孔管1の先端には掘削工具本体4を突出させ、有孔管1と掘削ロッド8との間に、軸線Oに対する径方向に掘削ロッド8と間隔をあけて、軸線Oを中心とした管状をなすとともに軸線Oに対する径方向に貫通部が形成されていない無孔管10を介装する。 (もっと読む)


【課題】円管の補修個所を、簡便な方法で内側から確実に補修する。
【解決手段】円管を内側から補修する方法は、長手方向に一端から他端まで延びるスリットを備え、弾性復元力を有し、円管の内周長と実質的に等しい外周長を有する管状の修理部材を準備するステップS1と、修理部材の外面に接着剤を塗布するステップS2と、修理部材を円管の内径よりも小さな外径となるように縮径するステップS3と、接着剤が塗布され縮径された修理部材を、円管の内部に、補修位置まで挿入するステップS4と、補修位置で修理部材を拡径して、修理部材を、接着剤を介して円管の内壁に当接させるステップS5と、接着剤を硬化させて、修理部材を円管の内壁に固定する接着剤硬化ステップS6と、を有している。 (もっと読む)


ガラス微粒子の靭性を増加させるためのプロセスが提供される。本プロセスは、概して球体の形態を有するガラス微粒子を準備することと、該ガラス微粒子を所定の時間600℃を超える温度に加熱することとを含む。その後、該ガラス微粒子を周囲温度に冷却することができ、該加熱ステップは、一般的に微細粉末を生成する高エネルギー破壊から、一般的に大きな破片を生成するより低いエネルギー破壊へと、該ガラス微粒子の破壊機序を変更することができる。ガラス微粒子は、非晶質ガラス微粒子であってもよく、流紋岩、玄武岩、ソレアイト、カンラン石、及び/又は安山岩に相当する組成式を有していてもよく又は有していなくともよい。 (もっと読む)


【課題】ガスハイドレート層内にて移動回収機を移動させながらガスハイドレートを効率良く回収することが可能なガス回収システムを提供する。
【解決手段】地中のガスハイドレート層CからガスハイドレートDを回収するガス回収システムであって、ガスハイドレート層Cにて移動しながらガスハイドレートDを取り込む移動回収機4を備え、移動回収機4には、燃料ガスと酸化ガスの電気化学反応によって発電する燃料電池71が動力源として搭載されている。 (もっと読む)


複数の炭化水素含有貯留層から炭化水素を生産するための、方法、システム、及びそのシステムを開発する方法が記載される。このシステムは、少なくとも1つの在来型炭化水素貯留層及び少なくとも1つの天然ガス水和物貯留層を含む。このシステムはまた、少なくとも1つの炭化水素貯留層及び少なくとも1つの天然ガス水和物貯留層と流体連結している、水分離装置を含む生産設備も含む。生産設備は、第1の在来型炭化水素及び第2の天然ガス水和物貯留層から同時に受け入れる炭化水素及び水を分離することができる。少なくとも1つの炭化水素貯留層及び少なくとも1つの水和物貯留層を、同時に開発してもよい。あるいは、少なくとも1つの水和物貯留層を後の時点で開発し、次いで生産設備と流体連結させてもよい。
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【課題】簡易な構成且つ簡便な操作によってボーリング孔内の地下水を被圧不活性状態で採水することができるようにする。
【解決手段】採水容器2と、流路(4a’−4a)の流路開口部を有し且つ凹部4eの周壁に穿孔4gが形成される上部基部4と、嵌合溝部6dと貫通孔6cとが形成されると共に上部基部4側面に摺動可能に配設される上部スライドポート6と、軸部8aに嵌合溝部8eが形成されると共に軸部8aが上部基部凹部4eに摺動可能に挿入されて配設されるトリガー8と、上部基部凹部4e周壁の穿孔4gに嵌められる嵌合部材9と、上部基部4を基準にしてトリガー8を押し上げる力を付勢するトリガー押上げばね14と、上部基部4を基準にして上部スライドポート6を押し上げる力を付勢するスライドポート押上げばね15と、上記構造とは別体の錘10とを有するようにした。 (もっと読む)


【課題】
地中に存在する岩石に掘削部材が突き当たった場合でも、掘削部材によって岩石を確実に粉砕または掘削して掘削作業を円滑に行うことができる掘削部材およびその掘削部材が固定された試錐管を提供すること。
【解決手段】
地中に貫入される試錐管9の先端部に掘削部材24が固定される。試錐管9にその軸芯に沿う方向に衝撃力を繰り返し付与することで地中を掘削して地面に穴を穿つ。掘削部材24の先端側の部分がその先端に向かうほど階段状に先細りになるように形成され、かつ、前記先端の部分が超鋼部材34で構成されている。 (もっと読む)


【課題】地中熱を十分に利用でき、かつ、熱交換チューブが損傷する恐れがなく、交換やメンテナンスも容易な地中熱利用熱交換チューブの埋設方法と埋設構造を提供することである。
【解決手段】熱交換チューブ2が埋設される周囲に空間を開けて、麺状の熱可塑性樹脂を3次元で網状に絡ませて管状に成形固化し、内表面と外表面に連通する空隙を有する管状網状体3を埋設し、この管状網状体3の中に熱交換チューブ2を挿入することにより、管状網状体3の隙間を通る地下水Aを、熱交換チューブ2の周囲の空間で自由に流動させて、熱交換チューブ2と広い接触面積で接触させ、地下水Aとの熱交換効率を高めて地中熱を十分に利用できるようにするとともに、管状網状体3で周囲の地盤の崩れ込みを防止して、熱交換チューブ2が損傷する恐れをなくし、交換やメンテナンスも容易に行うことができるようにした。 (もっと読む)


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