×
29.12.2017
217.015.fa1c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ импульсной индуктивной геоэлектроразведки и устройство для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к области электроразведки, а именно к методам электромагнитного зондирования. Способ включает размещение генераторного и измерительного контуров, периодическую подачу от генератора импульсов тока на вход контура и периодически, в паузах между импульсами, регистрацию наведенной ЭДС в измерительном контуре, предварительную установку длительности импульсов генерируемого тока, измерение величины импульса тока и регистрацию отношения значения наведенной ЭДС к измеренной величине тока, накопление во времени указанных отношений и расчет среднего значения отношения по количеству точек, выбранных на кривой спада. Программно задают величину шага дискретизации на кривой спада не менее одной микросекунды, и для каждой выбранной точки регистрируют по результатам 2 измерений среднее значение отношения наведенной ЭДС к измеренной величине ГТ в момент времени перед выключением импульса этого тока, где n выбирают от 0 до 8. Устройство содержит световое и звуковое табло, аккумуляторы, микропроцессор, ПЗУ, порт для подключения к компьютеру, коммутатор, усилители, АЦП, генератор импульсов тока, измеритель напряжения на аккумуляторе, генераторный контур, измерительный контур, силовой ключ, блок измерения тока в генераторной петле. Технический результат - повышение точности и достоверности результатов измерений. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области электроразведки, а именно к методам электромагнитного зондирования становлением поля в ближней зоне, и может применяться для оценки изменения газонасыщенности объекта хранения газа и верхней надпродуктивной части разреза.

Известен способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления, в котором над траекторией горизонтальных скважин на время разработки высоковязкой нефти и битумов располагают стационарно генераторный контур (ГК) и внутри него систему измерительных контуров (ИК) меньших размеров. Каждый ИК через коммутатор подключен к регистратору, оснащенному устройством регулирования времени задержки. Во время регистрации электродвижущей силы (ЭДС) в ИК определяют временные задержки, на которых на фоне сигналов, регистрируемых одновременно всеми ИК, наблюдается контрастный рост наведенной ЭДС, которая соответствует сигналу от металлической обсадной колонны скважины. Привязывают ЭДС на выделенных задержках к траектории прохождения. На основе построенной зависимости продольной проводимости (S) от глубины (h) рассчитывают зависимости S от h на других ИК. По ним определяют мощность и глубину залегания продуктивного пласта. По измеренным ЭДС для исследуемого пласта определяют кажущееся удельное электрическое сопротивление (ρк) и рассчитывают коэффициент кажущейся битумонасыщенности по каждому циклу измерений (пат. РФ №2560997, G01V 3/08, опубл. 20.08.2015 г.).

Устройство для реализации известного способа состоит из импульсного генератора, генераторного и измерительного контуров, коммутатора и регистратора, при этом генераторный контур расположен стационарно над траекторией горизонтальных скважин, а внутри него стационарно расположена система измерительных контуров меньшего размера, при этом каждый измерительный контур через коммутатор подключен к регистратору, оснащенному устройством для регулирования времени задержки.

Известный способ предназначен для периодической регистрации текущего состояния электропроводности горной породы по глубине в режиме мониторинга для осуществления контроля за динамикой извлечения высоковязкой нефти и битума с привязкой к профилю горизонтальных скважин и решает задачу экспресс контроля за динамикой извлечения высоковязкой нефти и битума вдоль профиля горизонтальных скважин в реальном масштабе времени и своевременной корректировке режима закачки теплоносителя в ствол технологической скважины, а также режима отбора в стволе эксплуатационной скважины.

Известно устройство для геоэлектрозондирований, с помощью которого осуществляют периодическую подачу от импульсного генератора импульсов тока на вход генераторного контура и периодически, в паузах между импульсами, регистрацию наведенной ЭДС в измерительном контуре, предварительную установку длительности импульсов генерирующего тока, измерение величины импульса генерирующего тока и регистрацию отношения значения наведенной ЭДС к измеренной величине генерирующего тока, накопление во времени указанных отношений и расчет среднего значение указанного отношения по количеству точек, выбранных на кривой спада измеряемого сигнала (авт. свид. 1637547, G01V 3/10, приор. 02.02.1989 г. «ДСП»).

Известное устройство содержит: генератор, программируемый блок управления и регистрации, первый управляющий выход которого подключен к управляющему входу генератора, генераторного контура, вход которого подключен к основному выходу генератора, приемного контура и измерителя, содержащего последовательно соединенные усилитель и аналого-цифровой преобразователь, информационный выход и управляющий вход которого соединен с информационным входом и управляющим выходом программируемого блока управления и регистрации соответственно, причем дополнительный выход генератора соединен с опорным входом измерителя, информационный вход которого соединен с выходом приемного контура.

Недостаток известных устройств заключается в следующем.

В результате использования известных устройств получают недостаточный объем снятой информации с кривой спада из-за незначительного количества выбранных дискретных значений на кривой спада, что приводит к уменьшению дифференциации разреза при окончательной обработке полученной информации. Кроме того, из-за ограниченного количества снятий отсчетов на поздних временах на кривой спада, возникает низкая достоверность результатов измерений, которая приводит к снижению глубинности исследуемого объекта.

Задачей заявляемой группы изобретений является повышение точности и достоверности результатов измерений при увеличении глубинности исследуемого объекта.

Указанная задача решается тем, что в способе импульсной индуктивной геоэлектроразведки, включающем размещение генераторного и измерительного контуров на земной поверхности над исследуемым геологическим объектом, периодическую подачу от импульсного генератора импульсов тока на вход генераторного контура и периодически, в паузах между импульсами, регистрацию наведенной ЭДС в измерительном контуре, предварительную установку длительности импульсов генерируемого тока, измерение величины импульса генерируемого тока и регистрацию отношения значения наведенной ЭДС к измеренной величине генерируемого тока, накопление во времени указанных отношений и расчет среднего значение указанного отношения по количеству точек, выбранных на кривой спада измеряемого сигнала, в отличие от известного, программно задают величину шага дискретизации на кривой спада не менее одной микросекунды, и для каждой выбранной точки регистрируют по результатам 2n измерений среднее значение отношения наведенной ЭДС к измеренной величине генерируемого тока в момент времени перед выключением импульса этого тока, где n выбирают от 0 до 8.

Кроме того, интегрируют отношения наведенной ЭДС к измеренной величине генерируемого тока для каждого значения времени на кривой спада на поздних временах путем расчета средней величины указанного отношения в окрестностях выбранного значения времени по результатам 2n дополнительных дискретных измерений с шагом от 1 микросек до 4,6 микросек, где n выбирают от 0 до 8.

Диапазон времени регистрации измеряемых сигналов устанавливают от 3 микросек до 1000 милисек.

Указанная задача решается тем, что в заявляемом устройстве импульсной индуктивной геоэлектроразведки, содержащем генератор импульсов тока, генераторный и измерительный контуры, установленные на земной поверхности исследуемого геологического объекта, программируемый блок управления и регистрации измеренных сигналов с постоянно записывающим устройством, измеритель сигналов, включающий каскад усилителей, коммутатор и аналого-цифровой преобразователь - АЦП, силовой ключ подачи импульсов генератора, в отличие от известного, каскад усилителей, АЦП и силовой ключ снабжены индивидуальными блоками питания.

На фиг. 1 представлена блок-схема заявляемого устройства.

На фиг. 2 представлена диаграмма записи импульсов тока J во времени t, где I-II обозначена кривая спада измеряемого сигнала.

На фиг. 3 представлена кривая спада измеряемого сигнала с выделенным участком на поздних временах - A1-A2.

Для оценки изменения газонасыщенности объекта хранения газа и верхней части разреза околоскважинного пространства с целью выявления в указанном пространстве в режиме реального времени скоплений углеводородных газов, связанных с негерметичностью скважины или кровли объекта хранения газа, необходимо проводить мониторинг указанных изменений по всей площади газохранилища, для чего устанавливают систему генераторного и измерительного контуров на земной поверхности над исследуемым геологическим объектом и осуществляют в режиме мониторинга прием сигналов с измерительного контура.

Используемый метод зондирования становлением поля в ближней зоне основан на измерении ЭДС переходных процессов в незаземленных измерительных контурах, расположенных над исследуемым геологическим объектом, при пропускании импульсов тока по генераторному контуру. Особенностью метода является контроль за характером поздней стадии на кривой спада регистрируемого сигнала, характеризующей продольную проводимость объекта. В поздней стадии переходного процесса проявляется влияние более глубоких проводящих горизонтов (Сидоров В.А. Импульсная индуктивная электроразведка - М., Недра, 1985 г. с. 14).

Заявляемый способ импульсной индуктивной геоэлектроразведки включает размещение генераторного и измерительного контуров на земной поверхности над исследуемым геологическим объектом, периодическую подачу от импульсного генератора импульсов тока на вход генераторного контура и периодически, в паузах между импульсами, регистрацию наведенной ЭДС в измерительном контуре. Перед измерением производят предварительную установку длительности импульсов генерируемого тока, во время измерений осуществляют измерение величины импульса генерируемого тока и регистрацию отношения значения наведенной ЭДС к измеренной величине генерируемого тока, накопление во времени указанных отношений и расчет среднего значения указанного отношения по количеству точек, выбранных на кривой спада измеряемого сигнала.

При этом программно задают величину шага дискретизации на кривой спада не менее одной микросекунды, для каждой выбранной точки регистрируют среднее значение отношения наведенной ЭДС к измеренной величине генерируемого тока по результатам 2n измерений, где n выбирают от 0 до 8.

Число n выбирают в зависимости от намеченной точности измерения, которую необходимо достичь. Чем больше n, тем точнее будет результат измерений.

Способ предусматривает возможность интегрирования отношений наведенной ЭДС к измеренной величине генерируемого тока для каждого значения времени на кривой спада на поздних временах путем расчета средней величины указанного отношения в окрестностях выбранного значения времени по результатам 2n дополнительных дискретных измерений с шагом от 1 микросек до 4,6 микросек, где n выбирают от 0 до 8.

Таким образом, на кривой спада на поздних временах дополнительно производят 2n измерений для более точного результата измеренного сигнала на измерительном контуре.

Диапазон времени регистрации измеряемых сигналов устанавливают от 3 микросек до 1000 милисек.

Реализация заявляемого способа осуществляется в процессе работы с предложенным устройством.

Устройство содержит генераторный 1 и измерительный 2 контуры, установленные на земной поверхности исследуемого геологического объекта, программируемый блок управления и регистрации измеренных сигналов - микропроцессор 3 с постоянно записывающим устройством - ПЗУ 4, измеритель сигналов, включающий каскад усилителей 5, коммутатор 6 и аналого-цифровой преобразователь - АЦП 7, силовой ключ 8 подачи импульсов генератора тока 9, при этом каскад усилителей 5, АЦП 7 и силовой ключ 8 снабжены индивидуальными блоками питания - аккумуляторами 10, 11, 12 соответственно. Микропроцессор 3 через порт соединения 13 соединен с компьютером 14. Поз. 15 - световое табло, поз. 16 - звуковое табло, отображающие результаты измерения. Поз. 17 - измеритель напряжения аккумулятора 12. Поз. 18 - блок измерения тока в генераторной петле (фиг. 1).

Отдельное питание, предусмотренное для силовой части (силовой ключ), аналоговой части (каскад усилителей), цифровой части (АЦП), позволяет исключить взаимное влияние узлов по питанию друг от друга, что положительно влияет на точность измерений.

В качестве программируемого блока управления и регистрации измеренных сигналов выбран высокопроизводительный с интегрированным блоком памяти микропроцессор фирмы Microchip, работающий на частоте 20 МГц.

В память программируемого блока управления и регистрации измеренных сигналов с постоянно записывающим устройством - микропроцессор единовременно записывают число измерений - 2n. Микропроцессор содержит ячейки памяти, вмещающие 96 измерений по всем точкам, выбранным на кривой спада по времени и дополнительным точкам, выбранным на поздних временах.

Микропроцессор 3 выдает команду на АЦП 7, которое выполняет 2n измерений, значения этих измерений накапливаются в памяти микропроцессора и по ним рассчитывается среднеарифметическое значение ЭДС по каждой выбранной точке на кривой спада. При этом в микропроцессор параллельно записываются значения генерируемого тока, измеренного блоком 18 в момент времени перед выключением тока (точка «В» импульса тока на фиг. 2) в генераторном контуре 1, что позволяет более точно измерить генерируемый ток. Указанный момент времени также установлен в памяти микропроцессора. После завершения цикла измерений из памяти микропроцессора полученные значения ЭДС и измеренного генерируемого тока заносятся в ПЗУ 4 и параллельно выдаются в порт 13 на компьютер 14. В компьютере с помощью программы производится определение отношений накопленных средних значений ЭДС к измеренному генерируемому току. Полученные результаты используют в соответствии с известной методикой для расчета проводимости геологического объекта в зависимости от глубины.

В составе микропроцессора 3 присутствует арифметическо-логическое устройство - АЛУ (интегратор), которое суммирует цифровые значения измеренного сигнала и вычисляет среднеарифметические значения в окрестностях каждой точки, которые передает в ПЗУ 4.

Кроме того, программа, заложенная в микропроцессоре, предусматривает возможность интегрирования отношений наведенной ЭДС к измеренной величине генерируемого тока для каждого значения времени на кривой спада на поздних временах путем расчета средней величины указанного отношения в окрестностях выбранного значения времени по результатам 2n измерений, где n выбирают от 0 до 8 дополнительных дискретных значений с шагом от 1 микросек до 4,6 микросек. Таким образом, на кривой спада на поздних временах дополнительно производят 2n измерений для более точного результата измеренного сигнала (фиг. 3).

За счет повышения достоверности измерений на поздних временах при использовании интегратора достигают увеличение глубинности измерений при неизменных размерах измерительного контура.


Способ импульсной индуктивной геоэлектроразведки и устройство для его осуществления
Способ импульсной индуктивной геоэлектроразведки и устройство для его осуществления
Способ импульсной индуктивной геоэлектроразведки и устройство для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 21 items.
10.04.2015
№216.013.3c99

Способ оценки плотности цементного камня в скважинах подземных хранилищ газа без подъема насосно-компрессорных труб

Изобретение относится к ядерной геофизики и служит для оценки плотности цементного камня скважин подземных хранилищ газа (ПХГ) в процессе их эксплуатации без подъема насосно-компрессорных труб (НКТ). Заявленный способ включает измерение текущих значений A как отношений Ca/Si в скважинах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547001
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.07.2015
№216.013.64e0

Способ определения размеров выработки соляных куполов при строительстве подземных хранилищ газа

Изобретение относится к области полевой электроразведки и служит для оценки размеров камеры в соляном куполе, образующейся при строительстве подземных хранилищ газа (ПХГ). Технический результат: возможность определения размеров соляной камеры в соляном куполе с использованием метода заряда....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557371
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.04.2016
№216.015.3a26

Способ захоронения co (варианты)

Группа изобретений предназначена для использования в области подземного хранения CO и других вредных газов, а также защиты окружающей среды. Технический результат - повышение надежности хранилища и снижение затрат на его создание. В первом варианте реализации способа для закачки CO выбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583029
Дата охранного документа: 27.04.2016
12.01.2017
№217.015.57db

Способ создания подземного хранилища газа в водоносной геологической структуре

Изобретение относится к подземному хранению природного газа в водоносных геологических структурах и, в частности, к физико-химическим методам регулирования формирования и последующего газодинамического состояния подземного хранилища газа в таких структурах. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588500
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.5eb1

Способ очистки трубопровода (варианты) и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к очистке внутренней поверхности трубопроводов от различных отложений с использованием колтюбинговой установки. При очистке трубопровода размещают колтюбинговую установку с комплексом оборудования над участком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590548
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.9f4b

Способ безводной добычи нефти с помощью технологии нефтяного конуса

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и, в частности, к разработке месторождений с контактными переходными зонами вода-нефть - ВНК. Технический результат - повышение эффективности использования технологии нефтяного конуса для увеличения добычи безводной нефти. По способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606266
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b923

Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа

Изобретение относится к области газовой промышленности и предназначено для эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ). В ПХГ, на которых в купольной части пласта-коллектора сооружены эксплуатационные скважины, нагнетательные скважины на периферии пласта-коллектора и контрольные скважины в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615198
Дата охранного документа: 04.04.2017
26.08.2017
№217.015.dbb6

Комплексная аппаратура для исследования нефтегазовых скважин и способ регистрации полученных данных

Использование: для исследования нефтегазовых скважин. Сущность изобретения заключается в том, что комплексная аппаратура для исследования нефтегазовых скважин включает модуль ядерного каротажа, содержащий спектрометрические зонды с детекторами гамма-излучения радиационного захвата – СНГК, зонды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624144
Дата охранного документа: 30.06.2017
26.08.2017
№217.015.e662

Способ сепарации частиц измельченной пробы горной породы и поляризационный сепаратор для его осуществления

Группа изобретений относится к области обогащения проб горных пород для последующего фазового химического анализа, а именно к средствам разделения твердых материалов. Способ сепарации основан на различиях реакций частиц на приложенное электрическое поле, подаваемое от источника на электроды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626862
Дата охранного документа: 02.08.2017
29.12.2017
№217.015.f6ae

Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты)

Область применения: изобретение относится к геофизическим исследованиям технического состояния нефтегазовых скважин и может быть использовано для обнаружения различных дефектов в нескольких колоннах скважин. Электромагнитный скважинный дефектоскоп содержит генераторную катушку индуктивности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639270
Дата охранного документа: 20.12.2017
Showing 11-20 of 41 items.
10.04.2015
№216.013.3c99

Способ оценки плотности цементного камня в скважинах подземных хранилищ газа без подъема насосно-компрессорных труб

Изобретение относится к ядерной геофизики и служит для оценки плотности цементного камня скважин подземных хранилищ газа (ПХГ) в процессе их эксплуатации без подъема насосно-компрессорных труб (НКТ). Заявленный способ включает измерение текущих значений A как отношений Ca/Si в скважинах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547001
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.07.2015
№216.013.64e0

Способ определения размеров выработки соляных куполов при строительстве подземных хранилищ газа

Изобретение относится к области полевой электроразведки и служит для оценки размеров камеры в соляном куполе, образующейся при строительстве подземных хранилищ газа (ПХГ). Технический результат: возможность определения размеров соляной камеры в соляном куполе с использованием метода заряда....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557371
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.04.2016
№216.015.3a26

Способ захоронения co (варианты)

Группа изобретений предназначена для использования в области подземного хранения CO и других вредных газов, а также защиты окружающей среды. Технический результат - повышение надежности хранилища и снижение затрат на его создание. В первом варианте реализации способа для закачки CO выбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583029
Дата охранного документа: 27.04.2016
12.01.2017
№217.015.57db

Способ создания подземного хранилища газа в водоносной геологической структуре

Изобретение относится к подземному хранению природного газа в водоносных геологических структурах и, в частности, к физико-химическим методам регулирования формирования и последующего газодинамического состояния подземного хранилища газа в таких структурах. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588500
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.5eb1

Способ очистки трубопровода (варианты) и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к очистке внутренней поверхности трубопроводов от различных отложений с использованием колтюбинговой установки. При очистке трубопровода размещают колтюбинговую установку с комплексом оборудования над участком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590548
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.9f4b

Способ безводной добычи нефти с помощью технологии нефтяного конуса

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и, в частности, к разработке месторождений с контактными переходными зонами вода-нефть - ВНК. Технический результат - повышение эффективности использования технологии нефтяного конуса для увеличения добычи безводной нефти. По способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606266
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b923

Способ эксплуатации подземного хранилища природного газа

Изобретение относится к области газовой промышленности и предназначено для эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ). В ПХГ, на которых в купольной части пласта-коллектора сооружены эксплуатационные скважины, нагнетательные скважины на периферии пласта-коллектора и контрольные скважины в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615198
Дата охранного документа: 04.04.2017
26.08.2017
№217.015.dbb6

Комплексная аппаратура для исследования нефтегазовых скважин и способ регистрации полученных данных

Использование: для исследования нефтегазовых скважин. Сущность изобретения заключается в том, что комплексная аппаратура для исследования нефтегазовых скважин включает модуль ядерного каротажа, содержащий спектрометрические зонды с детекторами гамма-излучения радиационного захвата – СНГК, зонды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624144
Дата охранного документа: 30.06.2017
26.08.2017
№217.015.e662

Способ сепарации частиц измельченной пробы горной породы и поляризационный сепаратор для его осуществления

Группа изобретений относится к области обогащения проб горных пород для последующего фазового химического анализа, а именно к средствам разделения твердых материалов. Способ сепарации основан на различиях реакций частиц на приложенное электрическое поле, подаваемое от источника на электроды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626862
Дата охранного документа: 02.08.2017
29.12.2017
№217.015.f6ae

Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты)

Область применения: изобретение относится к геофизическим исследованиям технического состояния нефтегазовых скважин и может быть использовано для обнаружения различных дефектов в нескольких колоннах скважин. Электромагнитный скважинный дефектоскоп содержит генераторную катушку индуктивности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639270
Дата охранного документа: 20.12.2017
+ добавить свой РИД