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SISTEMA DE PRONÓSTICO INTELIGENTE DE GEORESOUCE
POR  abcg.co

BIENVENIDO A

abcg.co

Sistema Global Predictivo Integrado

Ayudamos a las personas a descubrir nuestro hogar común, el planeta Tierra, en toda su belleza y diversidad y aprendemos a usar con moderación sus abundantes recursos mientras preservamos y enriquecemos este precioso regalo para nuestros descendientes.

Sistema Global Predictivo Integrado -

un sistema integrado para hacer predicciones globales.

IPGS está destinado a la prospección y exploración remota de recursos naturales (minerales, petróleo, gas, agua) a nivel mundial y nacional.

Una forma tradicional de usar IPGS incluye las siguientes etapas:

Trabajo de prospección en territorios inexplorados para encontrar áreas promisorias;

Exploración en áreas promisorias para localizar los supuestos yacimientos;

Preparación de los yacimientos (campos) más probables para la perforación de desarrollo y control.

El sistema nos permite ejecutar un trabajo informativo y analítico similar a las etapas de producción desde la prospección hasta la perforación de control en cualquier área (según la cobertura satelital) dependiendo de la categoría de complejidad del territorio, la operatividad de la tarea y otros factores en un plazo de 2 a 6 meses.

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Más comúnmente, tratamos con los siguientes tipos de recursos:

Combustible y energía: petróleo, gas natural, carbón, etc.;

Metales ferrosos: hierro, manganeso, cromo;

Metales no ferrosos y de aleación: aluminio, cobre, plomo, zinc, níquel, cobalto, wolframio, molibdeno, estaño;

Materiales de construcción no minerales: materias primas de cemento y vidrio, mármol, pizarras, arcillas, piedra pómez, tobas, granito;

Piedras preciosas: diamantes y otros;

Hidrominerales: aguas subterráneas dulces y mineralizadas, aguas termales.

Materias primas químicas mineras: fosforitas, sales de roca y potasio, azufre nativo, barita;

Materias primas industriales no minerales: mica, grafito, amianto, cuarzo, etc.;

RESOURCES
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El sistema está diseñado según un enfoque modular y es el resultado de una síntesis de métodos de cognición de la naturaleza, sistemas de información y tecnologías. El sistema está en constante desarrollo y mejora.

Tabla de contenido

  1. Prospección

  2. Exploración de yacimientos de hidrocarburos en áreas identificadas en la 1ª etapa

  3. Exploración detallada de yacimientos preparados en la 2da etapa

  4. Preparación de yacimientos para la perforación de producción

  5. Final, el plazo total

Etapas típicas de trabajo en el ejemplo de los hidrocarburos

(El proceso para un área de 2000 kilómetros cuadrados)

ESCENARIO

1

Prospección

Realizamos la exploración del territorio hasta la profundidad máxima establecida y hacemos una predicción a pequeña escala con zonificación regional de un determinado territorio para evaluar de manera general las perspectivas de su contenido de petróleo y gas: identificamos los tipos de hidrocarburos industriales (HC ) y obtener una característica preliminar del valor total de las reservas predictivas de petróleo y condensado (millones de toneladas), gas (miles de millones de metros cúbicos).

El plazo es de 4 semanas.

A continuación se presenta una ilustración fragmentada de los resultados de la primera etapa:

Prospecting

Estudio del potencial de hidrocarburos en el territorio A.

ESCENARIO

2

Exploración de yacimientos de hidrocarburos en áreas identificadas en la 1ª etapa

Desarrollo:

  • Los contornos previstos de los depósitos de la zona;

  • Los rangos de profundidades de ocurrencia de HC;

  • El número de capas;

  • Aclarar las reservas de HC del depósito;

El plazoes de 5 semanas.

Una ilustración fragmentada de los resultados de la segunda etapa es la siguiente:

Exploration of hydrocarbon deposits in areas identified at the 1st stage

Exploración de objetos HC en áreas prioritarias del territorio A.

ESCENARIO

3

Exploración detallada de yacimientos preparados en la 2da etapa

Aclaramos los contornos previstos de la zona de depósitos y desarrollamos :

  • Las profundidades de ocurrencia de la parte superior de las capas productivas;

  • El espesor de las capas productivas;

  • Depósitos industriales en capas y sus trazados trazados;

  • Otras características del depósito (por ejemplo, porosidad, etc.).

 

El plazo es de 8 semanas.

A continuación se muestra una ilustración fragmentada de los resultados de la tercera etapa:

Detailed exploration of deposits prepared at the 2nd stage

Exploración detallada de instalaciones de petróleo y gas.

ESCENARIO

4

Preparación de yacimientos para la perforación de producción

Desarrollar:

  • Los volúmenes de reservas de HC a ser extraídos considerando las tecnologías aplicadas de desarrollo de yacimientos;

  • El número de puntos de perforación y su ubicación óptima para la perforación de producción eficiente;

  • Preparar recomendaciones para el desarrollo del yacimiento.

El plazo es de 5 semanas.

A continuación se presenta una ilustración fragmentada de los resultados de la cuarta etapa:

Preparation of deposits for the production drilling

Selección de las zonas de perforación efectivas y los puntos de perforación óptimos basados en el análisis multifactorial del objeto HC y los estudios de casos.

FINAL

El plazo total para las 4 etapas es de 22 semanas (5 meses y medio).

En cada etapa hay obras de diferentes escalas: desde M 1 : 1 000 000 hasta M 1 : 10 000.

En las siguientes etapas se brinda apoyo operativo e intelectual a los trabajos de desarrollo y operación del yacimiento.

Nota. El número de etapas, las actividades en cada etapa de trabajo y los tiempos de ejecución se pueden cambiar, si es necesario, de común acuerdo.

Fragmentos del estudio sobre recursos diamantíferos:

The total timeframe for all 4 stages is 22 weeks (5 and a half months).
At each stage, there are works of different scales: from M 1 : 1,000,000 to M 1 : 10,000.

Recursos diamantíferos de las regiones.

Recursos de diamantes de distritos en regiones.

At the following stages, operative and intellectual support is provided for the works on deposit development and operation.
Note. The number of stages, the activities on each work stage and times of performance can be changed, if necessary, by mutual agreement.

Los resultados de la prospección y exploración de objetos diamantíferos con la evaluación de los recursos predicativos de diamantes.

Evaluación del contenido de diamantes de las tuberías de kimberlita.

WORK STAGES

PROBLEMAS DE AGUA

El problema global de la escasez de agua dulce en la Tierra 

El Sistema de Pronóstico Inteligente GeoResource, que hemos diseñado, nos permite adquirir datos completos sobre yacimientos minerales y recursos hídricos en cualquier territorio de la Tierra y realizar una previsión fiable de su extracción racional. 

Hoy en día, casi 2 mil millones de personas en más de 80 países con fuentes subterráneas de agua dulce tienen un suministro restringido de agua dulce. Con GeoResource Intelligent Prognostic System, descubrimos nueva demanda en el futuro inmediato y lejano.

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WATER ISSUES
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Principales causas del problema y su agravamiento: 

  1. Rápido aumento de la demanda de agua 

  2. Fuentes de agua actuales limitadas 

  3. Desequilibrio del ciclo natural del agua: rendimiento hídrico superior a la recreación hídrica en las fuentes 

El modelo tradicional de recursos agotables de agua dulce en la Tierra limita las posibilidades de utilizar nuevas fuentes naturales de agua no tradicionales. 

El nuevo modelo alternativo de recursos magmáticos de agua dulce inagotables y suficientes para el desarrollo sostenible de la humanidad.

 

Ahora es posible crear un nuevo modelo después de un estudio remoto a largo plazo de la parte subterránea de la hidrosfera de la Tierra basado en el Sistema de Pronóstico Inteligente GeoResource en el mundo, 
niveles regionales y locales a una profundidad de al menos diez kilómetros desde la superficie de la luz del día. El modelo apunta a resolver el problema mundial del agua.

Major causes of the issue and its aggravation
вода

Contenido del nuevo modelo de recursos magmáticos de agua dulce inagotables y suficientes.

Las concentraciones de agua dulce y salobre en las profundidades de la tierra se encuentran en todo el planeta. Son constantemente dinámicos y clasificados como recursos naturales renovables e inagotables si se utilizan racionalmente. 

 Tres componentes del nuevo modelo

Teoría magmático-agua.

Descubrimientos, evidencia y resultados del estudio global de penetración profunda del interior de la Tierra.

Los principales resultados del Estudio de la Tierra con GeoResource IPS a nivel global (continentes, océano global, países separados), regional (áreas desérticas, áreas de grandes acuíferos críticos globales, países separados, áreas con déficit agudo de suministro de agua) y local (ciertos territorios a petición de los propietarios y usuarios de los recursos subterráneos).

La teoría del agua magmática fue desarrollada por primera vez por E. Suess, un geólogo austriaco, en 1902 y luego ganó impulso en la ciencia mundial (en particular, los científicos rusos): en las grietas, el agua magmática es originalmente dulce, lo que 
determina las inversiones hidroquímicas). 

Resultados fundamentales del estudio de la Tierra con GeoResource IPS  

 

  • El manto se detectó a 400-600 km de profundidad y es la principal fuente de agua magmática y depósitos de hidrocarburos.  

 

  • Se determinó que las concentraciones de agua dulce y salobre en las profundidades de la tierra se encuentran en todo el planeta.  

 

  • El agua interna es dinámica y se clasifica como un recurso natural renovable.  

  • De acuerdo con la evaluación realizada, las reservas prospectivas de agua dulce subterránea son ilimitadas, considerando su recreación, y sus recursos prospectivos son inagotables.  

  • Relevancia del cumplimiento incondicional por parte de los usuarios de los recursos hídricos de los principios de gestión ambiental sostenible y armonía natural.  

 

Conclusiones: considerando la evaluación de sus reservas y recursos, el agua no se clasifica entre las limitaciones significativas del desarrollo sostenible de la humanidad. 

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Historia de GeoResource IPS y abcg.co

History of GeoResource IPS & abcg.co

28 de noviembre de 1996 - un resultado sorprendente de GeoResource IPS - en la Universidad Estatal MV Lomonosov de Moscú, el hecho de detectar indicios de agua e hidrocarburos en la Luna, en particular en el cráter Crüger, 
se hizo público en un seminario de investigación astronómica por primera vez.

 
29 de noviembre de 1996 (un día después): se publicó en Science un informe de la NASA basado en el análisis de los datos de la sonda militar militar estadounidense Clementine sobre la posible disponibilidad de agua.
 
en la Luna.

 
1998: la confirmación de facto de la disponibilidad de agua en la Luna se realizó durante un estudio regular realizado por las sondas lunares de la NASA.
 

2002: el sensacional descubrimiento de un afluente río subterráneo en el desierto del Sahara en Mauritania. 

El supervisor de investigación del proyecto, el coautor del diseño del sistema, fue profesor de la Universidad Estatal de Moscú MV Lomonosov y abcg.co como patrocinadores. 

NEW MODEL
HISTORY

DESIERTOS DEL MAPA DEL MUNDO

DESERTS OF THE WORLD MAP

Resultado de GeoResource IPS: 
En todas las regiones especificadas se descubrieron reservas explotables comercialmente de agua dulce y salobre en las profundidades de la tierra. 

1. Prospective outlines of selected pockets of subterranean fresh water.

1. Perfiles prospectivos de bolsas seleccionadas de agua dulce subterránea.

2. Cayman Islands: recommended locations for water extraction.

2. Islas Caimán: lugares recomendados para la extracción de agua.

3. Water in Earth mantle 2007-2009. GeoResource IPS: A sphere which is the source of deep-earth water and hydrocarbons as a result of endogenic mantle processes, was detected 400-600 km deep in  the interior of the Earth. 

3. Agua en el manto terrestre 2007-2009. Georecurso IPS:
A 400-600 km de profundidad en 
el interior de la Tierra. 

2007 : los científicos estadounidenses concluyeron que hay un depósito de agua de 1200-1400 de profundidad en el territorio de Eurasia, es comparable al Océano Ártico en volumen.  

2014 : los científicos de EE. UU. Asumieron que una gran reserva de agua está disponible a 410-660 km de profundidad en el territorio de América del Norte.  

2014 : científicos canadienses calcularon reservas de agua a 410-660 km de profundidad en el manto de la Tierra, lo que equivale al volumen de agua en el océano global.  

2016 : científicos franceses, alemanes y rusos concluyeron que existe un océano a 410-660 km de profundidad en el manto terrestre, que supera al océano global por volumen de agua.

Estrés hídrico por país: 2040

Water Stress by Country: 2040

Perspectivas del nuevo modelo: resolución del problema mundial del déficit de agua dulce y restauración de las reservas de agua exógena.

Pronóstico del Instituto de Recursos Mundiales dentro del modelo tradicional del agua.

Península Arabica La estimación mínima de reservas naturales prospectivas de agua dulce y salobre a una profundidad de diez kilómetros es de 50x10^6 m3/km2.

Arabian Peninsula 
UAE Magmatic Water 

Agua magmática de los EAU 
La estimación mínima de recursos prospectivos de agua dulce y salobre hasta la profundidad de cuatro kilómetros es de 10 km3/año.

En el territorio de los EAU, una de las áreas (contorno rojo discontinuo) y áreas recomendadas (contorno azul) para estudios y exploración de aguas magmáticas de alta prioridad. 

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