[go: up one dir, main page]

RU2069375C1 - Способ морской электроразведки - Google Patents

Способ морской электроразведки Download PDF

Info

Publication number
RU2069375C1
RU2069375C1 RU9393007816A RU93007816A RU2069375C1 RU 2069375 C1 RU2069375 C1 RU 2069375C1 RU 9393007816 A RU9393007816 A RU 9393007816A RU 93007816 A RU93007816 A RU 93007816A RU 2069375 C1 RU2069375 C1 RU 2069375C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ice
excitation
differences
floe
exciting
Prior art date
Application number
RU9393007816A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93007816A (ru
Inventor
А.С. Кашик
В.П. Бубнов
В.Х. Кивелиди
Н.И. Рыхлинский
В.Т. Зюзин
Original Assignee
Центральная геофизическая экспедиция
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральная геофизическая экспедиция filed Critical Центральная геофизическая экспедиция
Priority to RU9393007816A priority Critical patent/RU2069375C1/ru
Publication of RU93007816A publication Critical patent/RU93007816A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069375C1 publication Critical patent/RU2069375C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в области морской электрической разведки. Сущность изобретения: вертикальные источники и приемники сигналов электрического поля размещают в водном слое под дрейфующей льдиной. Возбуждение и регистрация осуществляются в процессе дрейфа льдины. Из-за одинаковой скорости движения льдины и нижележащей толщи воды возбуждающее и приемное устройство постоянно находится в вертикальном положении. Возбуждают периодические знакопеременные импульсы с паузами. В паузах измеряют процесс становления вертикальной компоненты электрического поля. Интерпретационным параметром служит разность вертикальных разностей потенциалов, отнесенная к их сумме. 2 ил.

Description

Изобретение относится к морской электроразведке и может быть использовано для изучения строения осадочного чехла с целью прогноза нефтегазоносности акваторий арктических морей, покрытых паковыми льдами.
Известен способ геоэлектроразведки [1] включающий дифференциально-нормированные измерения, в котором определяют становление отношения второй разности электрического потенциала к первой на оси возбуждающей установки.
Известен способ морской геоэлектроразведки [2] включающий возбуждение электромагнитного поля импульсами тока прямоугольной формы и измерение в промежутках вторичного электрического поля двумя осевыми приемными установками на фиксированных разностях, в котором определяют раздельно величину поля становления и вызванной поляризации для геоэлектроразведки месторождений полезных ископаемых.
Недостатками способов [1] и [2] являются: 1) невозможность применения их в условиях паковых льдов. Даже наличие впереди идущего ледокола не позволит реализовать способ, т.к. разбиваемые льдины могут повредить корпус геофизического судна или привести к обрыву возбуждающей или приемной установки; 2) применяемые в этих способах горизонтально ориентированное возбуждение и прием сигнала менее чувствительны к изменениям слоистой среды, чем вертикально ориентированные.
Решаемая задача обеспечение электроразведки для прогноза нефтегазоносности акваторий арктических морей, покрытых паковыми льдами, и повышение точности электроразведки на основе вертикально ориентированных датчиков возбуждения и измерения сигнала.
Для решения задачи возбуждающие и приемные установки размещают вертикально в водном слое под льдиной и фиксируют их на дрейфующей льдине, причем приемные установки устанавливают в двух перпендикулярных направлениях Х и Y, а возбуждающую установку размещают в вершине угла этих направлений. Перемещение установок происходит за счет дрейфа льдины, при этом из-за одинаковой скорости движения льдины и нижележащей толщи воды датчики постоянно находятся в вертикальном положении. Возбуждается электрическое поле путем воздействия периодическими знакопеременными импульсами тока с паузами на вертикальную электрическую линию. В паузах измеряется становление во времени первых и вторых разностей электрического потенциала в вертикальном направлении. По данным этих измерений формируется дифференциально-нормированный параметр.
Figure 00000002

где (ΔUz)I и (ΔUz)II вертикальные разности электрического потенциала в дальней и ближней относительно возбуждающего диполя измерительных линиях;
ΔUz и Δ2Uz первая и вторая разности электрического потенциала;
Ez и ∂E/∂x вертикальная компонента напряженности электрического поля и ее производная в горизонтальном направлении;
t время становления.
Аномальные значения этого параметра указывают на изменение геоэлектрических свойств разреза.
Сущность способа заключается в обеспечении проведения электроразведочных измерений в акватории арктических морей, покрытых паковыми льдами, с помощью вертикально ориентированных возбуждающей и приемной установок, зафиксированных на дрейфующей льдине.
Сопоставительный анализ заявляемого решения с известными показывает, что заявляемый способ отличается от известных тем, что возбуждение среды и прием сигнала осуществляются вертикально ориентированными установками. В этом случае субгоризонтальные границы среды проявляются наиболее сильно. В результате измерений формируется новый высокоразрешающий интерпретационный параметр. Следовательно, заявляемый способ соответствует критерию "новизна".
Существенное отличие предлагаемого технического решения состоит в том, что используемые вертикально ориентированные возбуждающая и приемная установки зафиксированы на дрейфующей льдине, что дает возможность осуществлять поисковые работы на акваториях морей.
Проиллюстрируем изобретение рисунками. На рис.1 показаны в плане (а) и разрезе (б) возбуждающая и измерительная установки. Плоскость XY соответствует поверхности льдины. Возбуждение среды осуществляется вертикальной двухполюсной линией AВ. Регистрация ведется вертикальными диполями M1M2 и M3M4.
На рис.2 приведены результаты математического моделирования. Расчеты выполнены для условий типичного газоконденсатного месторождения Черноморского шельфа. Верхний слой (0,2 км, 0,5 Омм) морская вода. Левый разрез не содержит залежи углеводородов. Правый разрез содержит слой (1,5 км, 5,0 Омм, η 20% ), сформированный залежью газоконденсата и перекрывающими породами, "зараженными" флюидами углеводородов. Этот слой отличается повышенным сопротивлением и наличием поляризации. Вычислялся предлагаемый параметр следующим образом.
Figure 00000003

и ранее известные
Figure 00000004

Результат расчета для времени становления, равного 2 с, показан в верхней части рисунка. Видно, что при переходе от "пустого" разреза к разрезу с залежью параметр Pz изменяется в два с лишним раза, а параметры Px и Py изменяются на 20 30%
Способ осуществляется следующим образом. При помощи арктической службы выбирается льдина, направление дрейфа которой примерно совпадает с направлением, по которому необходимо получить геологическую информацию. На льдине размещается базовый лагерь по образцу полярных станций. Для установки датчиков возбуждения и приема бурятся лунки в двух перпендикулярных направлениях. Расстановка по двум направлениям необходима для случая резкой смены направления дрейфа льдины или разворота ее вокруг собственной оси. В вершине угла направлений устанавливается возбуждающая линия, а на перпендикулярных лучах измерительные линии. Определяются геофизические координаты возбуждающей линии и одного из измерительных диполей. Дается команда на начало работы. В процессе работы систематически повторяют измерения геофизических координат источника и приемника. Разрез возбуждается используемым в электроразведке источником знакопеременных периодических импульсов тока силой в несколько десятков ампер (ЭРС 72 или специализированной более мощной установкой). Токовые импульсы подаются в двухполюсную линию длиной 0,1 0,5 км. Исходя из скорости дрейфа, льдины выбирают временной интервал возбуждения сигнала, который бы соответствовал смещению всей системы на определенное расстояние (например, 0,5 км). Измерения ΔUz проводят на каждой измерительной линии обоих направлений по схеме накопления (20 40 импульсов). Регистрирующая аппаратура компьютизированная цифровая электроразведочная станция типа ЦЭС. Расстояние между возбуждающей и приемной установками (разнос) выбирают равным 1 2 глубины исследования. Временной интервал регистрации выбирается таким, чтобы проявились электрические свойства всей пачки исследуемых пород. По накопленным сигналам вычисляют интерпретационный параметр
Figure 00000005

Этот параметр вычисляется в двух перпендикулярных направлениях для того, чтобы получить Pz в направлении траектории движения льдины. Области аномально низких значений параметров будут указывать на зоны, перспективные для поисков залежей углеводородов.
Использование предлагаемого способа позволит осуществить поисковые электроразведочные работы на больших акваториях морей Северного Ледовитого океана, занятых паковыми льдами, и, таким образом, получить информацию о нефтегазоперспективных участках шельфа, который в настоящее время электроразведкой не изучен.

Claims (1)

  1. Способ морской электроразведки, включающий выполнение профилирования с фиксированным расстоянием между точками возбуждения и приема сигналов, возбуждение электрического поля в земле путем воздействия периодическими знакопеременными импульсами тока на электрическую двухполюсную установку и измерение в паузах становления во времени разностей электрического потенциала на двух приемных установках, отличающийся тем, что возбуждающие и приемные установки устанавливают в воде вертикально и фиксируют их на дрейфующей льдине, при этом приемные установки размещают в двух перпендикулярных направлениях Х и У, а возбуждающую установку размещают в вершине угла этих направлений, возбуждение и регистрацию сигнала осуществляют в процессе дрейфа льдины, по измеренным процессам становления во времени вертикальных разностей электрического потенциала определяют дифференциально-нормированные параметры по следующим выражениям:
    Figure 00000006

    Figure 00000007

    Figure 00000008

    Pz(t)cosα,
    где ΔUz и Δ2Uz первая и вторая разности электрического потенциала;
    α угол между направлением вектора
    Figure 00000009
    и направлением траектории движения льдины,
    а о наличии нефтегазоперспективных зон судят по аномально низким значениям параметров
    Figure 00000010
RU9393007816A 1993-02-09 1993-02-09 Способ морской электроразведки RU2069375C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393007816A RU2069375C1 (ru) 1993-02-09 1993-02-09 Способ морской электроразведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393007816A RU2069375C1 (ru) 1993-02-09 1993-02-09 Способ морской электроразведки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93007816A RU93007816A (ru) 1995-02-27
RU2069375C1 true RU2069375C1 (ru) 1996-11-20

Family

ID=20137049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393007816A RU2069375C1 (ru) 1993-02-09 1993-02-09 Способ морской электроразведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069375C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008136700A1 (fr) 2007-05-08 2008-11-13 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu 'sibirskaya Geofizicheskaya Nauchno-Proizvodstvennaya Kompaniya' Procédé de prospection électrique marine et dispositif de prospection électrique marine pendant le mouvement du navire
WO2009082236A1 (en) * 2007-12-21 2009-07-02 Advanced Hydrocarbon Mapping As Method and device for induced polarization mapping of submarine hydrocarbon reservoirs
RU2791565C1 (ru) * 2022-04-18 2023-03-10 Евгений Дмитриевич ЛИСИЦЫН Устройство для морской электроразведки залежей глубоководных полиметаллических сульфидов и способ её осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Легейдо П.Ю. "Дифференциально-нормированный метод электроразведки и его применение для оконтуривания залежей углеводородов". - Автореферат, стр. 6 - 8. 2. Авторское свидетельство СССР N 1122998, кл. G 01V 3/06, 1984. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008136700A1 (fr) 2007-05-08 2008-11-13 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu 'sibirskaya Geofizicheskaya Nauchno-Proizvodstvennaya Kompaniya' Procédé de prospection électrique marine et dispositif de prospection électrique marine pendant le mouvement du navire
US8264230B2 (en) 2007-05-08 2012-09-11 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu “Sibirskaya Geofizicheskaya Nauchno-Proizvodstvennaya Kompaniya” Method and device for carrying out marine electrical exploration during a ship travel
WO2009082236A1 (en) * 2007-12-21 2009-07-02 Advanced Hydrocarbon Mapping As Method and device for induced polarization mapping of submarine hydrocarbon reservoirs
AU2008341220B2 (en) * 2007-12-21 2012-03-15 Advanced Hydrocarbon Mapping As Method and device for induced polarization mapping of submarine hydrocarbon reservoirs
RU2791565C1 (ru) * 2022-04-18 2023-03-10 Евгений Дмитриевич ЛИСИЦЫН Устройство для морской электроразведки залежей глубоководных полиметаллических сульфидов и способ её осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7679367B2 (en) Electromagnetic surveying for hydrocarbon reservoirs
US8030934B2 (en) Method for hydrocarbon reservoir mapping and apparatus for use when performing the method
US7483792B2 (en) Electromagnetic surveying for hydrocarbon reservoirs
RU2375728C2 (ru) Способ и устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений
US20070288211A1 (en) Electromagnetic Surveying for Resistive or Conductive Bodies
CA2468896A1 (en) Electromagnetic surveying for hydrocarbon reservoirs
MXPA06014989A (es) Fuentes multi-componente del campo para la exploracion submarina.
WO2010074593A1 (ru) Способ морской геоэлектроразведки с фокусировкой электрического тока
RU2069375C1 (ru) Способ морской электроразведки
Leach Strathspey vertical-cable seismic survey: a North Sea first
RU2408036C1 (ru) Способ морской геоэлектроразведки с фокусировкой электрического тока
RU2791565C1 (ru) Устройство для морской электроразведки залежей глубоководных полиметаллических сульфидов и способ её осуществления
Campbell et al. Tests Of Ground Penetrating Radar And Induced Polarization For Mapping Flwial Mine Tailings On The Floor Of Coeur D’Alene River, Idaho
Frangos IP and resistivity survey at the INEL cold test pit
Francis Electrical methods in the exploration of seafloor mineral deposits
Cornwell et al. Geophysical studies of a buried valley system near Ixworth, Suffolk
Palacky et al. Detection of subbottom ice-bonded permafrost on the Canadian Beaufort shelf by ground electromagnetic measurements
RU2642492C1 (ru) Способ морской электроразведки
Marsset et al. Very high resolution 3D seismic imaging of a complex shelf structure in the Adriatic Sea
Beamish et al. Novel regularized inversion of VLF (R) data and coincident radar sections over a probable fault affecting carboniferous sedimentary rocks in the Saar region, Germany
Covil et al. The use of geophysics at the new airport, Chek Lap Kok, Hong Kong
Nebrija et al. Electrical prospecting methods applied to shallow-water mineral exploration
Sylwester The application of continuous reflection profiling methods to trenchless pipeline projects
Whan Real Time Sea Bed Shallow Sounding for Resistive or Conductive Target Layer
CATTANEO VERY HIGH RESOLUTION 3D SEISMIC IMAGING OF A COMPLEX SHELF STRUCTURE IN THE ADRIATIC SEA B. MARSSET, Y. THOMAS, E. THEREAU, S. DIDAILLER, T. MARSSET, P. COCHONAT IFREMER, BP 70, 29280 Plouzané Cédex, France

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100210