[go: up one dir, main page]

RU96108851A - METHOD FOR SEISMIC EXPLORATION OF OIL AND GAS DEPOSITS AND SEISMIC SIGNAL RECORDING DEVICE - Google Patents

METHOD FOR SEISMIC EXPLORATION OF OIL AND GAS DEPOSITS AND SEISMIC SIGNAL RECORDING DEVICE

Info

Publication number
RU96108851A
RU96108851A RU96108851/25A RU96108851A RU96108851A RU 96108851 A RU96108851 A RU 96108851A RU 96108851/25 A RU96108851/25 A RU 96108851/25A RU 96108851 A RU96108851 A RU 96108851A RU 96108851 A RU96108851 A RU 96108851A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seismic
recording
oil
frequency range
amplitude
Prior art date
Application number
RU96108851/25A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
С.Л. Арутюнов
Ю.В. Сиротинский
Б.М. Графов
О.Л. Кузнецов
С.М. Карнаухов
Г.Л. Лошкарев
Г.Я. Шутов
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа АНЧАР
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество закрытого типа АНЧАР filed Critical Акционерное общество закрытого типа АНЧАР
Publication of RU96108851A publication Critical patent/RU96108851A/en

Links

Claims (14)

1. Способ поиска нефтегазовых месторождений, включающий регистрацию информационного сигнала с его последующей математической обработкой, по результатам которой судят о наличии или отсутствии нефтегазового месторождения, отличающийся тем, что информационный сигнал, в качестве которого использована амплитудно-частотная характеристика сейсмического фона Земли, регистрируют одновременно не менее, чем двумя сейсмическими установками в инфразвуковом диапазоне частот, а о наличии нефтегазового месторождения судят по появлению в амплитудно-частотной характеристике аномалий в инфразвуковом диапазоне частот.1. A method of searching for oil and gas fields, including recording an information signal with its subsequent mathematical processing, according to the results of which judge the presence or absence of an oil and gas field, characterized in that the information signal, which is used as the amplitude-frequency characteristic of the Earth's seismic background, is simultaneously not recorded less than two seismic installations in the infrasonic frequency range, and the presence of an oil and gas field is judged by the appearance in amplitudes the frequency response of anomalies in the infrasonic frequency range. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что наличие аномалий в амплитудно-частотной характеристике оценивают относительно амплитудно-частотной характеристики, полученной для заведомо бесперспективного участка. 2. The method according to claim 1, characterized in that the presence of anomalies in the amplitude-frequency response is evaluated relative to the amplitude-frequency response obtained for a known unpromising site. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в районе проведения поисковых работ определяют длину волны преобладающего сейсмического фона и располагают устройства регистрации сейсмических сигналов на расстоянии примерно четверти этой длины волны, при которой корреляционная связь между одноименными компонентами ослабевает не менее чем в 2 раза. 3. The method according to claim 2, characterized in that the wavelength of the predominant seismic background is determined in the area of the search and the seismic signal recording devices are located at a distance of about a quarter of this wavelength, at which the correlation between the same components is weakened by at least 2 times. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что для образования аномалий в амплитудно-частотной характеристике сейсмического фона Земли, обусловленных наличием нефтегазовых месторождений, в процессе записи сигналов производят генерирование с помощью сейсмовибратора сейсмических колебаний в инфразвуковом диапазоне частот. 4. The method according to claim 1, characterized in that for the formation of anomalies in the amplitude-frequency characteristic of the Earth's seismic background due to the presence of oil and gas fields, during the recording of signals, seismic oscillations are generated using the seismic vibrator in the infrasonic frequency range. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что запись сейсмического фона в инфразвуковом диапазоне частот проводят в течение не менее 20 мин до генерирования сейсмических колебаний. 5. The method according to claim 4, characterized in that the recording of seismic background in the infrasonic frequency range is carried out for at least 20 minutes before generating seismic vibrations. 6. Способ по п.4, отличающийся тем, что генерирование сейсмических колебаний в инфразвуковом диапазоне частот проводят в течение не менее 3 мин. 6. The method according to claim 4, characterized in that the generation of seismic vibrations in the infrasonic frequency range is carried out for at least 3 minutes 7. Способ по п.4, отличающийся тем, что запись сейсмического фона проводят в течение не менее 5 мин после прекращения генерирования сейсмических колебаний. 7. The method according to claim 4, characterized in that the recording of the seismic background is carried out for at least 5 minutes after the termination of the generation of seismic vibrations. 8. Устройство регистрации сейсмических сигналов, содержащее чувствительный элемент и два измерительных электрода, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит основание, на котором установлено не менее одного сейсмоприемника, чувствительный элемент которого выполнен в виде полого корпуса, закрытого с обеих сторон упругими эластичными мембранами и заполненного электрохимической окислительно-восстановительной системой, внутренняя полость корпуса сейсмоприемника разделена на два отсека, соединенных каналом, в котором расположены два измерительных электрода и охватывающие их два противоэлектрода, причем все электроды выполнены перфорированными и подключены к блоку регистрации. 8. A device for recording seismic signals containing a sensing element and two measuring electrodes, characterized in that it further comprises a base on which at least one seismic receiver is installed, the sensitive element of which is made in the form of a hollow body, closed on both sides with elastic elastic membranes and filled electrochemical redox system, the internal cavity of the receiver body is divided into two compartments connected by a channel in which two measuring electrodes and two counter electrodes covering them, and all electrodes are perforated and connected to the recording unit. 9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что на основании установлены два сейсмоприемника, ориентированных под углом 90o друг другу.9. The device according to claim 8, characterized in that on the basis of the installed two geophones, oriented at an angle of 90 o to each other. 10. Устройство по п.8, отличающееся тем, что на основании установлено три сейсмоприемника, ориентированных под углом 90o друг относительно друга.10. The device according to claim 8, characterized in that on the basis of the installed three geophones, oriented at an angle of 90 o relative to each other. 11. Устройство по п.8, отличающееся тем, что сейсмоприемник помещен в кожух, причем надмембранные полости соединены каналом, выполненным на внутренней поверхности кожуха. 11. The device according to claim 8, characterized in that the seismic receiver is placed in the casing, and the permembrane cavities are connected by a channel made on the inner surface of the casing. 12. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что электроды выполнены из химически стойкого материала. 12. The device according to p. 8, characterized in that the electrodes are made of chemically resistant material. 13. Устройство по п.8, отличающееся тем, что сейсмоприемники и основание помещены в корпус. 13. The device according to claim 8, characterized in that the geophones and the base are placed in the housing. 14. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что одна из сторон корпуса выполнена плоской, а на любой другой стороне установлен разъем, соединяющий сейсмоприемник с блоком регистрации. 14. The device according to p. 13, characterized in that one of the sides of the body is made flat, and on any other side there is a connector connecting the geophone to the recording unit.
RU96108851/25A 1996-05-07 METHOD FOR SEISMIC EXPLORATION OF OIL AND GAS DEPOSITS AND SEISMIC SIGNAL RECORDING DEVICE RU96108851A (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU96108851A true RU96108851A (en) 1999-01-10

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hartzell et al. Initial investigation of site and topographic effects at Robinwood Ridge, California
JP2803907B2 (en) A method to deduce the reflectance of water bottom in double sensor seismic survey
US4649526A (en) Method and apparatus for multipole acoustic wave borehole logging
US4932003A (en) Acoustic quadrupole shear wave logging device
EP0856163B1 (en) Electroseismic technique for measuring the properties of rocks surrounding a borehole
USH1490H (en) Marine geophysical prospecting system
USH1561H (en) Method and apparatus for detection of seismic and electromagnetic waves
EA003029B1 (en) Method for seismic monitoring of an underground zone by simultaneous use of several vibroseismic sources
US5724306A (en) Method for correcting dual sensor data for imperfect geophone coupling using production seismic data
FR2532058A1 (en) APPARATUS AND METHOD FOR ACOUSTICAL DIAGRAPHY AND METHOD OF REDUCING NOISE FROM COMPRESSION AND STONELEY WAVES
GB2314413A (en) Method and device for attenuating water reverberation
CA1281117C (en) Method for driving a bender-type transmitter of a borehole logging tool to sequentially produce acoustic compressional and tube waves
US6476608B1 (en) Combining seismic waves with seismoelectrics to perform prospecting and measurements
ATE60667T1 (en) GROUND LISTENING DEVICE WITH AT LEAST ONE THREE-COMPONENT GEOPHONE PROBE.
RU98121915A (en) METHODS FOR SEARCHING HYDROCARBONS (OPTIONS), MONITORING THE OPERATION OF A HYDROCARBON DEPOSIT, MONITORING THE DEGREE OF THE GAS STORAGE FILLING AND THE DEVICE FOR THEIR IMPLEMENTATION
RU2045079C1 (en) Method for vibroseismic exploration in searching for oil and gas deposits
US5901112A (en) Signal energy enhancement for seismic exploration
RU2161809C2 (en) Technique of search for hydrocarbons ( variants ), operational control over hydrocarbon field
US4458340A (en) Borehole sonic method for porosity characterization
RU96108851A (en) METHOD FOR SEISMIC EXPLORATION OF OIL AND GAS DEPOSITS AND SEISMIC SIGNAL RECORDING DEVICE
RU2128850C1 (en) Three-component detector of acoustic vibrations
Campanella et al. Downhole seismic cone analysis using digital signal processing
JPH01265185A (en) Measuring method for underground artificial elastic wave and its measuring sonde
RU93052290A (en) METHOD OF SEISMIC EXPLORATION, DEVICE FOR EXCITING SEISMIC VIBRATIONS AND DEVICE FOR REGISTRATION OF SEISMIC SIGNALS
RU97104988A (en) METHOD FOR ASSESSING ROCK PERMEABILITY