RU2612726C2 - Устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений и способ ее осуществления - Google Patents
Устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений и способ ее осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2612726C2 RU2612726C2 RU2015134624A RU2015134624A RU2612726C2 RU 2612726 C2 RU2612726 C2 RU 2612726C2 RU 2015134624 A RU2015134624 A RU 2015134624A RU 2015134624 A RU2015134624 A RU 2015134624A RU 2612726 C2 RU2612726 C2 RU 2612726C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stations
- electrodes
- profile
- generator
- length
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 19
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 12
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims abstract description 12
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 7
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims abstract description 6
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims abstract description 6
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims description 8
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 2
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000011160 research Methods 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 2
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/15—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for use during transport, e.g. by a person, vehicle or boat
- G01V3/165—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for use during transport, e.g. by a person, vehicle or boat operating with magnetic or electric fields produced or modified by the object or by the detecting device
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/02—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with propagation of electric current
- G01V3/06—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with propagation of electric current using AC
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретения относятся к области разведочной геофизики, в частности к комплексам оборудования для осуществления геоэлектроразведки методами вызванной поляризации и сопротивления, и предназначены для прогнозирования залежей углеводородов в транзитной зоне шельфа при глубинах моря от 0 до 10 м. Сущность: устройство содержит комплект донных станций с измерительными каналами и электроразведочные приемные линии с измерительными электродами. Электроды расположены на приемной линии таким образом, чтобы образовать для каждой станции один симметричный относительно станции разнос, равный длине приемной линии. Причем электроды для измерения соседними станциями расположены на косе напротив друг друга для измерения поля в одной и той же точке. Станции снабжены также симметричным относительно станции разносом, имеющий размер в 10 раз меньше длины генераторного диполя, но не менее 10 метров. Способ использует комплекс вышеописанных донных станций. При этом регистрируют для каждого положения генераторного диполя возникающие на парах приемных электродов сигналы во временной и частотной областях как во время импульсов тока, так и в паузе между ними. При анализе сигналов выделяют участки профиля, где сигналы электродинамического становления и становления вызванной поляризации имеют противоположные знаки, по изменениям которых вдоль профиля выявляют аномалии ВП. По данным сигналов во временной и частотной области для дистанционных и вертикальных зондирований строят разрез удельного сопротивления вдоль профиля. По корреляции аномалий вызванной поляризации и удельного сопротивления судят о наличии залежей углеводородов. Технический результат: повышение точности прогноза за счет обеспечения непрерывности измерений. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Заявляемая группа изобретений относится к области разведочной геофизики, в частности к комплексам оборудования для осуществления геоэлектроразведки методами вызванной поляризации и сопротивления, и предназначена для прогнозирования залежей углеводородов в транзитной зоне шельфа при глубинах моря от 0 до 10 м.
В настоящее время для морской разведки залежей углеводородов широко применяются различные методы, связанные с воздействием на морское дно импульсов электромагнитного поля, регистрацией изменений электромагнитных параметров придонных пород и анализом полученных данных для обнаружения имеющихся аномалий и определения их природы (RU 2236028, 2004; SU 1122998, 1984; SU 1798666, 1996; SU 1434385, 1988; US 4298840, 1981; US 4617518, 1986), которые осуществляют с помощью различных исследовательских комплексов аппаратуры и оборудования. Наиболее универсальным и перспективным при разведке с помощью судов является метод вызванной поляризации (ВП) (RU 2236028; RU 2253881, SU 1798666; SU 1434385; US 4298840; US 4617518), позволяющий при построении профиля учитывать как проводимость, так и поляризуемость пород морского дна.
Так, известны способы и устройства (RU 2236028; RU 2253881), в которых среда возбуждается буксируемой за судном горизонтальной генераторной линией, а измерение первичных и вторичных сигналов осуществляется буксируемой приемной линией длиной от 500 до 1000 м. Данное устройство практически не применимо в условиях мелководья, когда судно, на котором базируется установка, должно находиться на достаточном расстоянии от берега в зоне больших глубин. Кроме того, при использовании подобного способа возможности получения информации ограничены, т.к. предусматривают лишь два варианта: либо возбуждение среды на фиксированном симметричном относительно точки зондирования расстоянии, либо непосредственно в точке зондирования при двух измерительных установках. Так, в патенте RU 2236028 используют однополярные импульсы тока и генераторный диполь располагается по оси линии измерений.
Известен исследовательский комплекс (RU 0048645, 2005), состоящий из судна, на котором размещен генератор и блок формирования возбуждающего поля (БФП), позволяющие генерировать импульсы в дискретном режиме, измерительная аппаратура и вспомогательные устройства. БФП связан с погруженными в воду вертикальным диполем с питающими электродами, нижний конец которого находится на расстоянии не более 100 м от дна моря. Для регистрации сигналов используют комплект донных станций (ДС), в качестве которых используются типовые электрические или магнитные донные станции с гибкими штангами, служащими для размещения приемных электродов. Станции располагают таким образом, чтобы не менее трех станций находились в области возможного месторождения, а часть станций находилась за его пределами. В качестве вспомогательных устройств в ИК входят, в частности, блок системы самовсплытия донных станций, балластное устройство, обеспечивающее рассеивание мощности генератора в промежутках между импульсами и представляющее собой пары разнонаправленных электрических диполей с равными моментами, аппаратура для определения места судна, глубины моря и т.п. Способ измерения заключается в том, что при выходе судна в точку начала профиля перед постановкой донных станций производится синхронизация часов БФП и донных станций. Донные станции устанавливаются вдоль профиля измерений в заранее заданных точках таким образом, чтобы не менее трех станций находились в области возможного месторождения, а часть станций находилась за его пределами. После постановки станций судно выходит в точку, расположенную на расстоянии не менее глубины моря от начала профиля, генераторную линию опускают вертикально, чтобы нижний питающий электрод находился на расстоянии не более 100 м от дна, далее запускается БФП, который формирует двуполярные импульсы с паузами, оказывающие поляризующее действие на породы морского дна. В паузах к судовому генератору подключается неизлучающее балластное устройство, что снижает броски тока нагрузки. БРО осуществляет измерение тока в диполе с заданной программным путем дискретностью как во время импульса, так и в паузе между импульсами с фиксацией времени начала и конца каждого импульса. Донные станции осуществляют регистрацию сигнала с той же дискретностью, что и в БФП, как во время импульса, так и в паузе между импульсами. На базе полученных данных, характеризующих как проводимость, так и поляризуемость пород морского дна, строится профиль разреза, на базе которого делается заключение о наличии или отсутствии нефтегазовых месторождений.
Недостатком данного решения являлось практическая невозможность его применения в транзитной зоне шельфа в связи с необходимостью использования вертикальной генераторной линии длиной от нескольких десятков до нескольких сотен метров, что практически невозможно при глубинах до 10 м.
Наиболее близкими по технической сущности к заявляемому изобретению являются разработанные ранее авторами способ и аппаратурный комплекс для нефтегазоразведки (RU 2375728, 2009), в котором за маломерным судном буксируется электроразведочная установка общей длиной до 2000 м, состоящая из генераторной и приемной линий. В генераторной линии длиной 300-500 м формируются двуполярные импульсы тока с паузой между ними, приемная линия с минимум тремя электродами, расположенными вдоль нее с равномерным шагом, позволяет проводить измерения первых и вторых (аналогов пространственных производных) разностей потенциалов, как во время токового импульса, так и в паузах между ними. Способ состоит в том, что в качестве источника информации о состоянии пород используют данные как о проводимости пород, так и их поляризационные характеристики, в частности вычисляемые как непрерывное измерение первых и вторых разностей потенциалов электрического поля как во время пропускания тока, так и в паузе между ними в широкой пространственно-временной области. Для этого генераторную линию буксируют за судном по поверхности моря, возбуждение поля осуществляют знакопеременными импульсами прямоугольной формы, регистрируют развертку сигналов во времени с помощью многоканальных донных станций, снабженных приемными линиями (косами), имеющих не менее трех электродов, расположенных на расстоянии 50-500 м друг от друга, регистрируют временные ряды первых и вторых разностей потенциалов электрического поля между электродами как во время пропускания тока, так в паузе между импульсами, а при интерпретации информации используют информацию о поле как во время пропускания тока, так в паузе между импульсами в широкой пространственно-временной области и определяют не только сопротивление среды, но также ее поляризационные характеристики.
Способ ориентирован, в основном, на выявление аномалий вызванной поляризации (ВП), обеспечивает высокую производительность работ, однако имеет ряд существенных недостатков. Так применение электроразведочной установки большой протяженности не позволяет проводить измерения непосредственно вблизи берега и тем более в зоне перехода суша-море. Кроме того, ориентация на выявление только аномалий ВП приводит к бурению непромышленных или разубоженных залежей.
Технической задачей, решаемой авторами, являлось повышение точности прогноза за счет создания технологии, обеспечивающей непрерывность измерений.
Технический результат в отношении заявляемого устройства был получен путем применения комплекта донных станций с не менее чем одним измерительным каналом, соединенных друг с другом электроразведочными косами длиной 500-1000 метров с неполяризующимися измерительными электродами, расположенными на косе таким образом, чтобы образовать для каждой станции, по крайней мере, один симметричный относительно станции разнос, равный длине электроразведочной косы, причем электроды для измерения соседними станциями расположены на косе напротив друг друга для измерения поля в одной и той же точке, что обеспечивает непрерывность и равномерность измерения поля по профилю. Станция может быть дополнена вторым измерительным каналом с симметричным относительно станции разносом, имеющим размер в 10 раз меньше длины генераторного диполя, но не менее 10 метров.
Предлагаемая конструкция обеспечивает оптимальную схему измерений, поскольку при прохождении генераторного диполя вблизи станции измерения на малом разносе в частотной области обеспечивают разрешение по сопротивлению верхней части разреза, а во временной - измерение разнонаправленных сигналов электродинамического становления и ВП. Основные разносы образуют непрерывный профиль измерений и для каждого импульса тока могут суммироваться, образуя измерительные разносы, кратные длине приемной линии.
Технический результат в отношении заявляемого способа состоит в том, что перед постановкой станций на дно сверяют часы, установленные на генераторном устройстве и на донных станциях, генераторную линию буксируют за судном по поверхности моря, возбуждение поля осуществляют знакопеременными импульсами прямоугольной формы с паузой между ними и задаваемыми программным путем длительностью и скважностью, с помощью комплекта донных станций с приемными линиями, образующими вдоль всего исследуемого профиля равномерную непрерывную сеть измерений по разносам, равным длине приемной линии, и равномерную сеть по разносам, симметричным относительно станции и имеющим длину не менее чем в 10 раз меньше длины генераторного диполя, регистрируют для каждого положения генераторного диполя, определяемого с помощью буев с приемоиндикаторами спутниковой навигации, возникающие на парах приемных электродов сигналы во временной и частотной областях как во время импульсов тока, так и в паузе между ними, а при анализе сигналов выделяют участки профиля, где сигналы электродинамического становления и становления вызванной поляризации имеют противоположные знаки, по изменениям которых вдоль профиля выявляют аномалии ВП, по данным сигналов во временной и частотной области для дистанционных и вертикальных зондирований строят разрез удельного сопротивления вдоль профиля и по корреляции аномалий вызванной поляризации и удельного сопротивления судят о наличии залежей углеводородов.
Непрерывность сети измерения по основным разносам позволяет для положения генераторного диполя, определяемого по данным системы спутниковой навигации, симметричного относительно станции для каждой станции строить систему измерений поля симметричными установками с последовательно увеличивающимися длинами приемных линий. Поскольку исходя из принципа взаимности поле, возбуждаемое в средней трети симметричной приемной линии, практически не меняется, сигналы от генераторного диполя, перемещающегося в этом интервале, могут суммироваться для подавления помехи, что особенно важно на больших разносах для увеличения глубинности исследований.
Изложенные положения иллюстрируются следующими чертежами.
На фиг. 1 приведена схема комплекса донных станций, где 1 - донная станция, 2 - электроразведочная коса, 3 - силовые узлы крепления, 4 - герморазъемы, M1N1, M2N2 - соответствующие пары электродов.
На фиг. 2-5 приведены результаты математического моделирования сигнала вне и над залежами для симметричной установки. На фиг. 2 - модель среды вне залежи и для нефтяной и газовой залежей. На фиг. 3 показаны сигналы становления поля, измеряемые симметричной установкой для разных типов разреза. На фиг. 4 показаны изменения сигнала вдоль теоретического профиля для разных задержек (изохроны) для газонасыщенной модели. На фиг. 5 показаны изменения сигнала вдоль теоретического профиля для разных задержек (изохроны) для нефтенасыщенной модели. На фиг. 6 показана схема перестроения измеренных данных в данные вертикального электрического зондирования. Здесь 5 - маломерное генераторное судно, 6 - генераторный диполь с электродами А и В, 7 - буи с приемниками спутниковой системы навигации для определения координат электродов.
На фиг. 7 приведена схема работы с комплексом.
Получение информации о структуре морского дна осуществляется следующим образом (фиг. 7). Судно-постановщик (не показано) выходит в точку на продолжении профиля на расстоянии, равном длине приемной линии от его начала, и сбрасывает самовсплывающий буй 8 с грузом, к которому присоединен отвязочный фал с отрицательной плавучестью 9. Диаграмма направленности антенны акустического размыкателя буя должна иметь ширину 90-180 градусов и быть направлена горизонтально наружу относительно направления профиля. По мере движения судна-постановщика по профилю осуществляется последовательный выпуск отвязочного фала 9, приемных линий 2 со станциями 1. Точки сброса станций фиксируются с помощью системы спутниковой навигации. В конце расстановки, по аналогии с началом, сбрасывается самовсплывающий буй с диаграммой антенны размыкателя, направленной наружу. После окончания расстановки генераторное судно 5 с генераторным диполем 6, неизлучающим балластным сопротивлением 10, оснащенное дизель-генератором генераторного диполя 11 и блоком формирования импульсов тока 12, выходит в заданную точку профиля и начинается его отстрел. По мере движения судна 5 по профилю в генераторном диполе 6 с помощью устройства 12 формируются двухполярные импульсы тока с паузой между ними. Начало и конец импульсов тока, их длительность контролируются часами системы спутниковой навигации 13, синхронизированными с часами станций 1. Во время пауз между токовыми импульсами дизель-генератор 11 нагружается на балластное сопротивление 10. После отстрела профиля судно-постановщик по акустическому каналу подает команду на всплытие самовсплывающего буя, осуществляется последовательная выборка отвязочного фала 8, приемных линий 2 и станций 1.
После отработки профиля, в зависимости от погодных условий, осуществляется постановка станций и отстрел следующих профилей либо производится скачивание информации со станций для оценки качества материалов и последующей обработки и интерпретации. В процессе обработки данных во временной области выявляются зоны аномальных сигналов ВП, а в частотной области - участки профиля с повышенными значениями кажущегося удельного сопротивления целевого горизонта. Корреляция выявленных аномалий ВП и сопротивления позволяет еще на стадии производства работ оценивать перспективность участка и принимать управленческие решения по изменению и детализации сети съемок.
Claims (3)
1. Устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений, содержащее комплект донных станций с измерительными каналами и электроразведочные приемные линии с измерительными электродами, отличающееся тем, что электроды расположены на приемной линии таким образом, чтобы образовать для каждой станции один симметричный относительно станции разнос, равный длине приемной линии, причем электроды для измерения соседними станциями расположены на косе напротив друг друга для измерения поля в одной и той же точке, и один симметричный относительно станции разнос, имеющий размер в 10 раз меньше длины генераторного диполя, но не менее 10 метров.
2. Устройство по п. 1, отличающийся тем, что длина кос составляет от 500 до 1000 м.
3. Способ морской электроразведки нефтегазовых месторождений, включающий в себя предварительную синхронизацию часов, установленных на генераторном устройстве и донных станциях, размещение многоканальных донных станций, снабженных приемными линиями с электродами в зоне исследования, возбуждение электромагнитного поля с помощью генераторной линии, буксируемой за судном по поверхности моря вдоль профиля наблюдений, возбуждение поля знакопеременными импульсами прямоугольной формы с паузой между ними, регистрацию сигналов принимающими электродами донных станций как во время импульсов, так и в паузах между ними, снятие со станций полученной информации об электрическом сопротивлении пород морского дна, моделирование профиля этих пород и составление прогноза о наличии месторождений углеводородов, отличающийся тем, что донные станции с приемными линиями размещают таким образом, чтобы они образовали вдоль всего исследуемого профиля равномерную непрерывную сеть измерений по разносам, равным длине приемной линии, и равномерную сеть по разносам, симметричным относительно станции и имеющим длину не менее чем в 10 раз меньше длины генераторного диполя, регистрируют для каждого положения генераторного диполя, определяемого с помощью буев с приемоиндикаторами спутниковой навигации, возникающие на парах приемных электродов сигналы во временной и частотной областях как во время импульсов тока, так и в паузе между ними, а при анализе сигналов выделяют участки профиля, где сигналы электродинамического становления и становления вызванной поляризации имеют противоположные знаки, по изменениям которых вдоль профиля выявляют аномалии вызванной поляризации, по данным сигналов во временной и частотной области для дистанционных и вертикальных зондирований строят разрез удельного сопротивления вдоль профиля и по корреляции аномалий вызванной поляризации и удельного сопротивления судят о наличии залежей углеводородов.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015134624A RU2612726C2 (ru) | 2015-08-17 | 2015-08-17 | Устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений и способ ее осуществления |
US15/215,798 US9846254B2 (en) | 2015-08-17 | 2016-07-21 | Method for marine electric survey of oil-gas deposits and apparatus for carrying out thereof |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015134624A RU2612726C2 (ru) | 2015-08-17 | 2015-08-17 | Устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений и способ ее осуществления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015134624A RU2015134624A (ru) | 2017-02-20 |
RU2612726C2 true RU2612726C2 (ru) | 2017-03-13 |
Family
ID=58157912
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015134624A RU2612726C2 (ru) | 2015-08-17 | 2015-08-17 | Устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений и способ ее осуществления |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9846254B2 (ru) |
RU (1) | RU2612726C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2780574C2 (ru) * | 2019-07-22 | 2022-09-27 | Евгений Дмитриевич ЛИСИЦЫН | Исследовательский комплекс для морской электроразведки и способ ее осуществления |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109493621B (zh) * | 2018-12-25 | 2020-03-27 | 华南理工大学 | 一种展示区域绿波协调控制效果的空间时距图的作图方法 |
CN111427092B (zh) * | 2020-05-13 | 2022-12-27 | 天津华北地质勘查总院 | 一种提升物探电测深野外施工效率的方法 |
CN113608271B (zh) * | 2021-08-02 | 2024-01-30 | 中国地质科学院 | 一种地质勘探数据处理方法及系统 |
CN117192626B (zh) * | 2023-11-08 | 2024-01-26 | 中的地球物理勘探有限公司 | 一种基于近源电场的高精度油气水识别方法及系统 |
CN117968644B (zh) * | 2024-01-26 | 2024-07-19 | 中国人民解放军国防科技大学 | 基于电磁场的海水深度探测方法、存储介质及电子设备 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU53460U1 (ru) * | 2005-12-15 | 2006-05-10 | Евгений Дмитриевич ЛИСИЦЫН | Исследовательский комплекс для морской электроразведки нефтегазовых месторождений |
RU2301431C2 (ru) * | 2005-03-24 | 2007-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская геофизическая научно-производственная компания" | Способ электроразведки с использованием пространственного дифференцирования поля становления на нескольких разносах |
RU2356070C2 (ru) * | 2007-04-25 | 2009-05-20 | Евгений Дмитриевич ЛИСИЦЫН | Способ 3d морской электроразведки нефтегазовых месторождений |
RU2375728C2 (ru) * | 2005-12-15 | 2009-12-10 | Закрытое акционерное общество "ЕММЕТ" | Способ и устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений |
US7800374B2 (en) * | 2007-04-30 | 2010-09-21 | Kjt Enterprises, Inc. | Multi-component marine electromagnetic signal acquisition cable and system |
US8076942B2 (en) * | 2009-03-04 | 2011-12-13 | “Emmet” Jsc | Method for marine electrical survey of oil-and-gas deposits |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7746077B2 (en) * | 2007-04-30 | 2010-06-29 | Kjt Enterprises, Inc. | Method for measuring the magnetotelluric response to the earth's subsurface |
US10416334B2 (en) * | 2009-01-20 | 2019-09-17 | Equinor Energy As | CSEM survey method |
-
2015
- 2015-08-17 RU RU2015134624A patent/RU2612726C2/ru active IP Right Revival
-
2016
- 2016-07-21 US US15/215,798 patent/US9846254B2/en active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2301431C2 (ru) * | 2005-03-24 | 2007-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская геофизическая научно-производственная компания" | Способ электроразведки с использованием пространственного дифференцирования поля становления на нескольких разносах |
RU53460U1 (ru) * | 2005-12-15 | 2006-05-10 | Евгений Дмитриевич ЛИСИЦЫН | Исследовательский комплекс для морской электроразведки нефтегазовых месторождений |
RU2375728C2 (ru) * | 2005-12-15 | 2009-12-10 | Закрытое акционерное общество "ЕММЕТ" | Способ и устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений |
RU2356070C2 (ru) * | 2007-04-25 | 2009-05-20 | Евгений Дмитриевич ЛИСИЦЫН | Способ 3d морской электроразведки нефтегазовых месторождений |
US7800374B2 (en) * | 2007-04-30 | 2010-09-21 | Kjt Enterprises, Inc. | Multi-component marine electromagnetic signal acquisition cable and system |
US8076942B2 (en) * | 2009-03-04 | 2011-12-13 | “Emmet” Jsc | Method for marine electrical survey of oil-and-gas deposits |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2780574C2 (ru) * | 2019-07-22 | 2022-09-27 | Евгений Дмитриевич ЛИСИЦЫН | Исследовательский комплекс для морской электроразведки и способ ее осуществления |
RU2818695C1 (ru) * | 2023-10-16 | 2024-05-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" (ООО "ВЕГА") | Способы морского импедансного частотного зондирования и морского аудиомагнитотеллурического зондирования и комплексы для их реализации |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2015134624A (ru) | 2017-02-20 |
US9846254B2 (en) | 2017-12-19 |
US20170052271A1 (en) | 2017-02-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2375728C2 (ru) | Способ и устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений | |
RU2428719C2 (ru) | Способ картирования коллектора углеводородов и устройство для осуществления этого способа | |
RU2612726C2 (ru) | Устройство для морской электроразведки нефтегазовых месторождений и способ ее осуществления | |
US7529627B2 (en) | Method of sea electrical survey of oil and gas deposits and apparatus complex for its realization ‘VeSoTEM’ | |
RU2335788C2 (ru) | Система и способ контроля месторождения углеводородов с использованием электромагнитных полей регулируемого источника | |
MXPA06014989A (es) | Fuentes multi-componente del campo para la exploracion submarina. | |
WO2010101490A1 (ru) | Способ морской электроразведки нефтегазовых месторождений | |
EA022910B1 (ru) | Способ проведения электромагнитной разведки | |
EA023172B1 (ru) | Способ интерпретации данных электромагнитной разведки | |
Mattsson et al. | Towed streamer EM: the challenges of sensitivity and anisotropy | |
AU2010271595A1 (en) | CDP electromagnetic marine data aquisition and processing | |
RU2639728C1 (ru) | Системы сбора данных для морской модификации с косой и приемным модулем | |
RU2510052C1 (ru) | Аппаратурный комплекс для морской электроразведки нефтегазовых месторождений и способ морской электроразведки | |
RU2356070C2 (ru) | Способ 3d морской электроразведки нефтегазовых месторождений | |
RU2253881C1 (ru) | Устройство для морской электроразведки в движении судна и способ морской электроразведки | |
RU53460U1 (ru) | Исследовательский комплекс для морской электроразведки нефтегазовых месторождений | |
RU2453872C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления | |
RU2328019C1 (ru) | Устройство для морской электроразведки и способ морской электроразведки в движении судна | |
RU2324956C2 (ru) | Способ морской электроразведки нефтегазовых месторождений и аппаратурный комплекс для его осуществления | |
RU48645U1 (ru) | Исследовательский комплекс "vesotem" для морской электроразведки нефтегазовых месторождений | |
RU2557675C2 (ru) | Способ морской геоэлектроразведки и исследовательский комплекс для его осуществления | |
WO2008133542A1 (fr) | Procédé de diagraphie marine par prospection électrique pendant le déplacement du navire et dispositif pour le mettre en oeuvre | |
RU2780574C2 (ru) | Исследовательский комплекс для морской электроразведки и способ ее осуществления | |
RU2642492C1 (ru) | Способ морской электроразведки | |
RU68711U1 (ru) | Комплекс для электроразведки нефтегазовых месторождений |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180818 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20201020 |