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SISTEMA PROGNÓSTICO INTELIGENTE DO GEORESOUCE
DE  abcg.co

BEM-VINDO AO

abcg.co

Sistema Global Preditivo Integrado

Ajudamos as pessoas a descobrir a nossa casa comum - o planeta Terra - em toda a sua beleza e diversidade e aprendemos a usar com moderação os seus abundantes recursos preservando e enriquecendo este precioso dom para os nossos descendentes.

Sistema Global Preditivo Integrado -

um sistema integrado para fazer previsões globais.

O IPGS destina-se à prospecção e exploração remota de recursos naturais (minerais, petróleo, gás, água) a nível global e nacional.

Uma maneira tradicional de usar o IPGS inclui as seguintes etapas:

Prospecção de trabalhos em territórios inexplorados para encontrar áreas promissoras;

Exploração em áreas promissoras para localizar os supostos depósitos;

Preparação dos depósitos (campos) mais prováveis para desenvolvimento e controle de perfuração.

O sistema nos permite executar um trabalho informativo e analítico semelhante às etapas de produção, desde a prospecção até o controle da perfuração em qualquer área (de acordo com a cobertura do satélite), dependendo da categoria de complexidade do território, operacionalidade da tarefa e outros fatores em 2-6 meses.

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Mais comumente, lidamos com os seguintes tipos de recursos:

Combustível e energia: petróleo, gás natural, carvão, etc.;

Metais ferrosos: ferro, manganês, cromo;

Metais não ferrosos e ligas: alumínio, cobre, chumbo, zinco, níquel, cobalto, volfrâmio, molibdênio, estanho;

Materiais de construção não minerais: matérias-primas de cimento e vidro, mármore, ardósias, argilas, pedra-pomes, tufos, granito;

Pedras preciosas: diamantes e outros;

Hidromineral: águas subterrâneas doces e mineralizadas, águas termais.

Matérias-primas químicas de mineração: fosforitos, sais de rocha e potássio, enxofre nativo, barita;

Matérias-primas industriais não minerais: mica, grafite, amianto, quartzo, etc.;

RESOURCES
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O sistema é projetado de acordo com uma abordagem modular e é o resultado de uma síntese de métodos de cognição da natureza, sistemas de informação e tecnologias. O sistema está em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento.

Índice

  1. Prospecção

  2. Exploração de depósitos de hidrocarbonetos em áreas identificadas na 1ª fase

  3. Exploração detalhada de jazidas preparadas na 2ª fase

  4. Preparação de depósitos para a perfuração de produção

  5. Final, O prazo total

Etapas típicas de trabalho no exemplo de hidrocarbonetos

(O processo para uma área de 2000 km2)

ETAPA

1

Prospecção

Realizamos a exploração do território até a profundidade máxima estabelecida e fazemos uma previsão em pequena escala com zoneamento regional de um determinado território para avaliar de forma geral as perspectivas de seu conteúdo de petróleo e gás: identificamos os tipos de hidrocarbonetos industriais (HC ) e obter uma característica preliminar do valor total das reservas preditivas de petróleo e condensado (milhões de toneladas), gás (bilhões de metros cúbicos).

O prazo é de 4 semanas.

Uma ilustração fragmentada dos resultados da 1ª etapa é apresentada a seguir:

Prospecting

Estudo do potencial de hidrocarbonetos no território A.

ETAPA

2

Exploração de depósitos de hidrocarbonetos em áreas identificadas na 1ª fase

Desenvolvimento:

  • Os contornos planejados dos depósitos da área;

  • As faixas de profundidades de ocorrência de HC;

  • O número de camadas;

  • Esclarecer as reservas HC do depósito;

O prazoé de 5 semanas.

Uma ilustração fragmentada dos resultados da 2ª etapa é a seguinte:

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

Exploração de objetos HC em áreas prioritárias do território A.

ETAPA

3

Exploração detalhada de jazidas preparadas na 2ª fase

Esclarecemos os contornos planejados dos depósitos da área e desenvolvemos :

  • As profundidades de ocorrência do topo das camadas produtivas;

  • A espessura das camadas produtivas;

  • Depósitos industriais em camadas e seus contornos planejados;

  • Outras características do depósito (por exemplo, porosidade, etc.).

 

O prazo é de 8 semanas.

Uma ilustração fragmentada dos resultados da 3ª etapa é apresentada abaixo:

Detailed exploration of deposits prepared at the 2nd stage

Exploração detalhada de instalações de petróleo e gás.

ETAPA

4

Preparação de depósitos para a perfuração de produção

Desenvolver:

  • Os volumes de HC-reservas a serem extraídos considerando as tecnologias aplicadas de desenvolvimento de depósitos;

  • O número de pontos de perfuração e sua localização ideal para a perfuração de produção eficiente;

  • Preparar recomendações para o desenvolvimento do depósito.

O prazo é de 5 semanas.

Uma ilustração fragmentada dos resultados da 4ª etapa é apresentada abaixo:

Preparation of deposits for the production drilling

Seleção das zonas de perfuração efetivas e pontos de perfuração ideais com base na análise multifatorial do objeto HC e estudos de caso.

FINAL

O prazo total para todas as 4 etapas é de 22 semanas (5 meses e meio).

Em cada etapa, há obras de diferentes escalas: de M 1 : 1.000.000 a M 1 : 10.000.

Nas etapas seguintes, é fornecido suporte operacional e intelectual para os trabalhos de desenvolvimento e operação do depósito.

Observação. O número de etapas, as atividades em cada etapa de trabalho e os tempos de execução podem ser alterados, se necessário, de comum acordo.

Fragmentos do estudo 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 das regiões.

Recursos de diamantes de distritos em regiões.

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.

Os resultados da prospecção e exploração de objectos diamantíferos com a avaliação dos recursos diamantíferos predicativos.

Avaliação do teor de diamantes em tubos de kimberlito.

WORK STAGES

QUESTÕES DE ÁGUA

A questão global da escassez de água doce na Terra 

O Sistema de Prognóstico Inteligente GeoResource, que projetamos, nos permite adquirir dados abrangentes sobre depósitos minerais e recursos hídricos em qualquer território da Terra e fazer uma previsão confiável de sua extração racional. 

Hoje, quase 2 bilhões de pessoas em mais de 80 países de fontes subterrâneas de água doce, têm oferta restrita de água doce. Com o Sistema de Prognóstico Inteligente GeoResource, descobrimos novas demandas no futuro imediato e distante.

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WATER ISSUES
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Principais causas do problema e seu agravamento: 

  1. Aumento rápido da demanda por água 

  2. Fontes de água atuais limitadas 

  3. Desequilíbrio do ciclo natural da água: rendimento hídrico superior à recreação hídrica nas fontes 

O modelo tradicional de recursos hídricos esgotáveis na Terra limita as possibilidades de uso de novas fontes de água naturais não tradicionais. 

O novo modelo alternativo de recursos magmáticos de água doce inesgotáveis e suficientes para o desenvolvimento sustentável da humanidade.

 

A criação de um novo modelo agora é possível após o levantamento remoto de longo prazo da parte subterrânea da hidrosfera da Terra com base no Sistema de Prognóstico Inteligente GeoResource no mundo, 
níveis regionais e locais até a profundidade de pelo menos dez quilômetros da superfície da luz do dia. O modelo visa resolver a questão mundial da água.

Major causes of the issue and its aggravation
вода

Conteúdo do novo modelo de recursos magmáticos de água doce inesgotáveis e suficientes.

As concentrações de água doce e salobra nas profundezas da terra estão em todo o planeta. São constantemente dinâmicos e classificados como recursos naturais renováveis e inesgotáveis se usados racionalmente. 

 Três componentes do novo modelo

Teoria da água magmática.

Descobertas, evidências e resultados da pesquisa global de penetração profunda do interior da Terra.

Principais resultados do levantamento da Terra com GeoResource IPS no global (continentes, oceano global, países separados), regional (áreas desérticas, áreas de grandes aquíferos críticos globais, países separados, áreas de déficit agudo de abastecimento de água) e local (certos territórios a pedido de proprietários e usuários de recursos subterrâneos).

A teoria da água magmática foi desenvolvida pela primeira vez por E. Suess, um geólogo austríaco, em 1902 e mais tarde ganhou força na ciência mundial (em particular cientistas russos): nas fendas, a água magmática é originalmente doce, o que 
determina inversões hidroquímicas). 

Resultados fundamentais do levantamento da Terra com GeoResource IPS  

 

  • O manto foi detectado a 400-600 km de profundidade e é a principal fonte de água magmática e depósitos de hidrocarbonetos.  

 

  • Foi determinado que as concentrações de água doce e salobra nas profundezas da terra estão em todo o planeta.  

 

  • A água interna é dinâmica e é classificada como um recurso natural renovável.  

  • De acordo com a avaliação realizada, as reservas prospectivas de água doce subterrânea são ilimitadas, considerando sua recreação, e seus recursos prospectivos são inesgotáveis.  

  • Relevância do atendimento incondicional dos usuários dos recursos hídricos aos princípios de gestão ambiental sustentável e harmonia natural.  

 

Conclusões: considerando a avaliação de suas reservas e recursos, a água não se enquadra entre os constrangimentos significativos do desenvolvimento sustentável da humanidade. 

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História do GeoResource IPS e abcg.co

History of GeoResource IPS & abcg.co

28 de novembro de 1996 - um resultado surpreendente do GeoResource IPS - na MV Lomonosov Moscow State University, o fato de detectar indicações de água e hidrocarbonetos na Lua, em particular na cratera Crüger, 
foi divulgado pela primeira vez em um seminário de pesquisa em astronomia.

 
29 de novembro de 1996 (um dia depois) - um relatório da NASA baseado na análise dos dados da sonda circumlunar militar dos EUA Clementine foi publicado na Science sobre a possível disponibilidade de água
 
na Lua.

 
1998 - a confirmação de fato da disponibilidade de água na Lua foi feita durante uma pesquisa regular pelas sondas lunares da NASA.
 

2002 – a descoberta sensacional de um rio subterrâneo afluente no deserto do Saara, na Mauritânia. 

O supervisor de pesquisa do projeto, coautor do projeto do sistema, foi professor da MV Lomonosov Moscow State University e abcg.co como patrocinadores. 

NEW MODEL
HISTORY

MAPA DOS DESERTOS DO MUNDO

DESERTS OF THE WORLD MAP

Resultado do GeoResource IPS: 
Reservas comercialmente exploráveis de água doce e salobra de profundidade foram descobertas em todas as regiões especificadas. 

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

1. Contornos prospectivos de bolsões selecionados de água doce subterrânea.

2. Cayman Islands: recommended locations for water extraction.

2. Ilhas Cayman: locais recomendados para extração de água.

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. Água no manto da Terra 2007-2009. IPS de recursos geográficos:
Uma esfera que é a fonte de água e hidrocarbonetos das profundezas da terra como resultado de processos endógenos do manto, foi detectada a 400-600 km de profundidade em 
o interior da Terra. 

2007 – os cientistas dos EUA concluíram que existe um reservatório de água de 1.200-1.400 de profundidade no território da Eurásia, é comparável ao Oceano Ártico em volume.  

2014 – os cientistas dos EUA assumiram que um enorme reservatório de água está disponível 410-660 km de profundidade no território da América do Norte.  

2014 – Cientistas canadenses calcularam reservas de água de 410 a 660 km de profundidade no manto da Terra, igualando o volume de água no oceano global.  

2016 – Cientistas franceses, alemães e russos concluíram que existe um oceano a 410-660 km de profundidade no manto da Terra, excede o oceano global em volume de água.

Estresse Hídrico por País: 2040

Water Stress by Country: 2040

Perspectivas de novos modelos: resolução da questão global do déficit de água doce e restauração das reservas de água exógena.

Previsão do World Resources Institute dentro do modelo tradicional de água.

Península Arábica A estimativa mínima de reservas naturais prospectivas de água doce e salobra até a profundidade de dez quilômetros é de 50x10^6 m3/km2.

Arabian Peninsula 
UAE Magmatic Water 

Água Magmática dos Emirados Árabes Unidos 
A estimativa mínima de recursos prospectivos de água doce e salobra até a profundidade de quatro quilômetros é de 10 km3/ano.

No território dos Emirados Árabes, uma das áreas (contorno tracejado vermelho) e áreas recomendadas (contorno azul) para levantamento e exploração de água magmática de alta prioridade. 

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