×
10.01.2019
219.016.ade3

Результат интеллектуальной деятельности: Способ импульсной наземной геологоразведки (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретения относятся к области геофизики и могут быть использованы для обнаружения и контроля газонасыщенных пластов методом индукционного зондирования. Технический результат: расширение информационных возможностей. Сущность: используют две или более пар индукционных петель, расположенных на контролируемом участке горной породы на базовых расстояниях друг от друга по декартовой системе координат с последующей корреляционной обработкой полученных сигналов и определением вектора скорости перемещения газа или газоконденсата в горных породах. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретения относятся к области геофизики и могут быть использованы для обнаружения и контроля газонасыщенных пластов углеводородов методом индукционного зондирования.

Известны способы импульсной наземной геологоразведки индукционным методом переходных процессов / а.с. СССР №351190, кл. G01V 3/10, 1972, а.с. СССР №819776, кл. G01V 3/10, 1981/.

Последний известный способ принят за прототип обоих вариантов предложенного ниже способа.

Известный способ импульсной наземной геологоразведки основан на индукционном зондировании земли с помощью первой пары генераторной и приемной петель, расположенных на контролируемом участке земли, путем включения тока в генераторной петле при последующем изучении переходной характеристики среды по зарегистрированной электродвижущей силе, наведенной в приемной петле, по характеру которой судят о текущей газонасыщенности изучаемых горных пород.

Недостатком известных способов (аналога и прототипа) является ограниченность их применения только контролем газонасыщенности горных пород без возможности измерения скорости перемещения газа в пористой среде.

Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является расширение информационных возможностей способов за счет получения возможности измерения вектора скорости потока текучей среды в горных породах.

Данный технический результат в первом варианте способа достигают за счет того, что в известном способе импульсной наземной геологоразведки основанном на индукционном зондировании земли с помощью первой пары генераторной и приемной петель, расположенных на контролируемом участке земли, путем включения тока в генераторной петле при последующем изучении переходной характеристики среды по зарегистрированной электродвижущей силе (ЭДС), наведенной в приемной петле, по характеру которой судят о текущей газонасыщенности изучаемых горных пород, индукционное зондирование контролируемого участка земли проводят с помощью трех пар генераторных и приемных петель, расположенных на земле по декартовой системе координат на известных базовых расстояниях друг от друга, с последующей корреляционной обработкой сигналов от наведенных ЭДС в первой, второй, а также первой и третьей приемных петель для заданных величин временных реализаций, по результатам которой определяют горизонтальные компоненты и вектор скорости горизонтального перемещения газа или газоконденсата в горных породах.

Индукционное зондирование контролируемого участка земли проводят с помощью четырех пар генераторных и приемных петель, расположенных по декартовой системе координат на известных базовых расстояниях друг от друга с дополнительной корреляционной обработкой сигналов от наведенных ЭДС в первой и четвертой приемных петлях для заданных величин временных реализаций, по результатам которой дополнительно определяют вертикальную компоненту и полный вектор скорости перемещения газа или газоконденсата в горных породах.

Дополнительно регистрируют наведенные во второй и третьей приемных петлях ЭДС, по характеру которых определяют текущие газонасыщенности горных пород в контролируемых участках земли.

Пары генераторных и приемных петель располагают на базовых расстояниях, ориентированных по частям света.

Во втором варианте способа импульсной наземной геологоразведки, основанном на индукционном зондировании земли с помощью первой пары генераторной и приемной петель, расположенных на контролируемом участке земли, путем включения тока в генераторной петле при последующем изучении переходной характеристики среды по зарегистрированной ЭДС, наведенной в приемной петле, по характеру которой судят о текущей газонасыщенности изучаемых горных пород, индукционное зондирование контролируемого участка земли проводят с помощью первой и второй пар генераторной и приемной петель, расположенных на известном базовом расстоянии друг от друга, при последующей корреляционной обработке сигналов от наведенных ЭДС в первой и второй приемных петлях и определением первой горизонтальной координаты скорости для заданной величины временной реализации, затем вторую пару генераторной и приемной петель устанавливают на известное базовое расстояние от первой пары генераторной и приемной петель в другом направлении декартовой системы координат и при повторении перечисленных выше действий дополнительно определяют вторую горизонтальную координату и вектор скорости горизонтального перемещения газа или газоконденсата в горных породах.

После определения вектора скорости горизонтального перемещения газа или газоконденсата в горных породах вторую пару генераторной и приемных петель устанавливают в глубине исследуемого участка земли на известном базовом расстоянии от первой пары измерительной и приемных петель в вертикальном направлении декартовой системы координат и при повторении перечисленных выше действий определяют вертикальную составляющую вектора скорости и полный вектор скорости перемещения газа или газоконденсата в горных породах.

Дополнительно регистрируют наведенные во второй приемной петле ЭДС, по характеру которой определяют текущие газонасыщености горных пород в контролируемых участках земли.

Первую и вторую пары генераторных и приемных петель располагают на базовых расстояниях, ориентированных по частям света.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 представлена схема устройства для реализации первого варианта способа, на фиг. 2 - временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Устройство для реализации первого варианта способа включает в себя три или четыре пары петель (генераторные петли 1, 2, 3 и приемные петли 4, 5, 6).

Пары петель 1, 4 и 3, 6 установлены на поверхности земли на базовом расстоянии Ly, ориентированном, например, на Север. Пары петель 1, 4 и 2, 5 расположены на базовом расстоянии Lx (на чертеже не показано), ориентированном, например, на Восток.

Базовые расстояния между соседними парами петель выбираются, например, эмпирическим способом с учетом:

- требуемой точности измерения времени перемещения газа от одной пары петель к другой;

- границ горного отвода;

- материальных затрат на оснащение парами петель контролируемого участка земли.

Может быть третья пара петель (на фиг. 1 не показана), установленная в глубине земли под парой 1, 4 петель на базовом расстоянии Lz, реализующая третью координату Z декартовой системы координат.

Генераторные петли 1, 2, 3 подключены к генератору импульсов 7, приемные петли 4, 5, 6 подключены к преобразовательным блокам 8, 9, 10.

Выходы 8, 9 подключены к входам коррелятора 11. Выходы 8 и 10 подключены к входам коррелятора 12.

При наличии четвертой пары петель, ориентированной по направлению координаты Z, ее генераторная петля соединяется с генератором импульсов 7, а приемная - через четвертый преобразовательный блок с первым и третьим корреляторами (на фиг. 1 блоки для определения данной координаты не представлены).

Выход КХ 11 подключен к второму входу делительного устройства 13. Выход Ку 12 подключен к второму входу делительного устройства 14. Первые входы ДУ13 и ДУ14 подключены к выходам блоков 15, 16 опорных напряжений.

Выходы ДУ 13 и ДУ 14 соединены с входами вычислительного устройства 17, реализующего определение модуля вектора скорости и его направление.

По дополнительному пункту формулы изобретения приемные петли 4, 5, 6 могут быть подключены к многоканальному регистратору 18 коэффициента газонасыщения горных пород.

Канал по координате Z имеет свой преобразовательный блок, коррелятор, делительное устройство и вычислительное устройство (на фиг. 1 не показаны), соединенные по аналогии с измерительными каналами по координатам X, Y.

Электронная приемная и обрабатывающая части устройства могут быть реализованы на основе компьютера.

Устройство для реализации второго варианта способа содержит только две пары петель, реализуя один измерительный канал, сначала по координате х, затем по координатам у, z.

Второй вариант для реализации способа дешевле первого, но требует стационарности исследуемого процесса передвижения газа на время измерения параметров потока.

Устройство работает следующим образом.

В основу работы устройства положен принцип индукционного зондирования методом становления электромагнитного поля (метод переходных процессов).

В исследуемой среде возбуждают электромагнитное поле с помощью генератора 7 импульсов и генераторных петель 1, 2, 3.

Это поле наводит в приемных петлях 4, 5, 6 сигналы называемые «переходной характеристикой среды» или «сигналом становления поля».

Сигналы наведенной ЭДС, измеренной в приемных петлях, содержат информацию о коэффициенте газонасыщения горных пород в местах расположения генераторных 1, 2, 3 и приемных 4, 5, 6 петель.

После соответствующей обработки (блоки обработки на фиг. 1 не показаны) эти сигналы регистрируются в многоканальном регистраторе 18 (фиг. 1).

Одновременно сигналы с приемных петель 4, 5, 6 соответственно подаются на ПБ8, ПБ9, ПБ10, где преобразуются до вида U1, U2, U3 (фиг. 2) пригодного для корреляционной обработки сигналов в корреляторах 11 и 12 (фиг. 1).

Ввиду наличия потока газа со скоростью V (фиг. 1) сигналы, снимаемые с приемных петель 4, 5, 6, будут повторяться соответственно через времена и , если начало декартовой системы координат расположить в приемной петле 4.

Данные сигналы условно изображены в виде напряжений U1, U2, U3 на временных диаграммах на фиг. 2.

Напряжения U1 и U2 подаются соответственно на коррелятор 11, a U1 и U3 - на коррелятор 12.

По сдвигу максимумов корреляционных кривых Кх, Ку (фиг. 2, внизу) определяют времена и распространения неоднородностей проводимости соответственно в направлениях х и у.

Поскольку базовые расстояния Lx и Ly между приемными петлями 4, 5 и 4, 6 известны (на фиг. 1 обозначено только одно расстояние Ly) и заложены соответственно в 15 и 16, то на выходах 13 и 14 будут сигналы, пропорциональные координатам Vx, Vy вектора скорости

В ВУ17 определяется модуль и направление вектора скорости перемещения газа в среде.

Путем перемещения пар петель 1, 4, 2, 5, 3, 6 по земле можно найти исток потока газа из глубины горных пород и затем измерить вертикальную компоненту Vz совместно с горизонтальными Vx, Vy первым или вторым вариантами способа, расположив начало декартовой системы координат именно в этом месте.

Таким образом, представленные варианты способа позволяют помимо газовой проницаемости измерить вектор скорости перемещения газа в пористой среде, чем достигается поставленный технический эффект.


Способ импульсной наземной геологоразведки (варианты)
Способ импульсной наземной геологоразведки (варианты)
Способ импульсной наземной геологоразведки (варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 100 items.
09.06.2018
№218.016.5c6a

Аппаратура для контроля защитного изоляционного покрытия технологических и магистральных трубопроводов

Использование: для обнаружения дефектов изоляционного покрытия технологических или магистральных трубопроводов или иных изделий, расположенных в труднодоступных местах. Сущность изобретения заключается в том, что аппаратура для контроля защитного изоляционного покрытия технологических или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655991
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c70

Аппаратура для обнаружения дефектов трубопроводов

Использование: для неразрушающего контроля технического состояния трубопроводов акустическим способом. Сущность изобретения заключается в том, что аппаратура для обнаружения дефектов трубопроводов содержит кольцевую приемо-передающую акустическую систему, выполненную в виде антенных решеток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655982
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c72

Способ ультразвукового эхо-импульсного неразрушающего контроля трубопроводов и аппаратура для его осуществления

Использование: для обнаружения различных дефектов в трубопроводах и других объектах методом направленных акустических волн. Сущность изобретения заключается в том, что при дефектоскопии последовательно используется два типа зондирующих акустических волн: продольные, распространяющиеся вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655983
Дата охранного документа: 30.05.2018
05.07.2018
№218.016.6bf5

Способ производства сжиженного природного газа

Изобретение относится к газоперерабатывающей отрасли промышленности. Посредством фильтра проводят очистку природного газа от механических примесей и капельной жидкости. Затем в мембранном блоке проводят предварительную осушку газа. Пермеат направляют в трубопровод низкого давления. Газ после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659870
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d27

Способ исследования геометрических параметров каверны подземного хранилища газа

Изобретение относится к метрологии, в частности к устройствам для контроля формы и размеров подземных хранилищ газа. Способ исследования геометрических параметров каверны подземного хранилища газа с установленной в ней насосно-компрессорной трубой с помощью ультразвукового сканирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660307
Дата охранного документа: 05.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e13

Способ определения формы и размеров каверны подземных хранилищ газа, создаваемых в отложениях каменной соли, и звуколокатор для реализации способа

Изобретения относятся к метрологии, в частности к средствам контроля формы и размеров подземных хранилищ газа. Звуколокатор содержит узел контроля высоты h положения звуколокатора и цилиндрический корпус, состоящий из трех последовательно установленных частей. Центральная часть выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660400
Дата охранного документа: 06.07.2018
09.08.2018
№218.016.79ef

Битумно-полимерная грунтовка

Изобретение относится к составам битумно-полимерных грунтовок для защиты от коррозии стальных трубопроводов, металлических резервуаров и нефтехранилищ промышленно-гражданского строительства. Битумно-полимерная грунтовка содержит мастику битумно-полимерную, фенолформальдегидную смолу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663134
Дата охранного документа: 01.08.2018
14.11.2018
№218.016.9d13

Способ комплексной переработки остатка атмосферной дистилляции газового конденсата и установка для его осуществления

Изобретение относится к способам переработки тяжелого углеводородного сырья с чрезвычайно высоким содержанием парафино-нафтеновых углеводородов и низким содержанием нативных смол и асфальтенов под давлением водорода в присутствии гетерогенных наноразмерных катализаторов и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672254
Дата охранного документа: 13.11.2018
07.12.2018
№218.016.a458

Способ гидроконверсии остатка атмосферной дистилляции газового конденсата

Изобретение относится к способам переработки тяжелого углеводородного сырья с чрезвычайно высоким содержанием парафино-нафтеновых углеводородов и низким содержанием нативных смол и асфальтенов и может быть использовано при переработке остатка атмосферной дистилляции газового конденсата АОГК. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674160
Дата охранного документа: 05.12.2018
09.12.2018
№218.016.a52f

Буферная жидкость

Изобретение относится к области крепления скважин, а именно к буферным жидкостям для очистки скважин. Технический результат - получение стабильной утяжеленной буферной жидкости на углеводородной основе, обладающей высокой моющей способностью и пониженным показателем фильтрации, позволяющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674348
Дата охранного документа: 07.12.2018
Showing 31-37 of 37 items.
20.05.2019
№219.017.5c46

Способ определения параметров насыщения углеводородами пластов-коллекторов нефтегазоконденсатных месторождений и оценки их фильтрационно-емкостных свойств в нефтегазовых скважинах, обсаженных стеклопластиковой колонной

Использование: для определения параметров насыщения углеводородами пластов-коллекторов нефтегазоконденсатных месторождений. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют измерение спектральной интенсивности ГИРЗ (гамма-излучение радиационного захвата нейтронов) спектрометрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687877
Дата охранного документа: 16.05.2019
22.06.2019
№219.017.8e42

Способ оценки фазового состояния углеводородных флюидов в поровом пространстве коллекторов нефтегазоконденсатных месторождений комплексом нейронных методов

Использование: для геофизических исследований нейтронными методами обсаженных нефтегазоконденсатных скважин (НГКС), а именно для оценки фазового состояния легких углеводородов в поровом пространстве коллекторов. Сущность изобретения заключается в том, что применяют нейтрон-нейтронный каротаж по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692088
Дата охранного документа: 21.06.2019
03.07.2019
№219.017.a3e8

Способ определения минерализации пластовой жидкости в обсаженных нефтегазовых скважинах на основе стационарных нейтронных методов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, к методам нейтронного каротажа для определения минерализации скважинной жидкости по химическим элементам с аномальным поглощением нейтронов, с целью определения геологических параметров разрезов обсаженных нефтегазовых скважин....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693102
Дата охранного документа: 01.07.2019
17.10.2019
№219.017.d724

Способ контроля герметичности муфтовых соединений эксплуатационной колонны и выявления за ней интервалов скоплений газа в действующих газовых скважинах стационарными нейтронными методами

Изобретение относится к газодобывающей отрасли и может быть использовано для контроля герметичности муфтовых соединений эксплуатационных колонн (ЭК) в действующих газовых скважинах, а также для выявления интервалов скоплений газа за ЭК с использованием многозондового нейтронного каротажа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703051
Дата охранного документа: 15.10.2019
27.12.2019
№219.017.f2e2

Метод нейтронной цементометрии для диагностики заполнения облегченным цементным камнем заколонного пространства нефтегазовых скважин (варианты)

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к средствам контроля состояния цементного камня за обсадной колонной нефтегазовых скважин и качества цементирования. Технический результат заключается в повышении достоверности результатов исследований скважин нейтронными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710225
Дата охранного документа: 25.12.2019
27.05.2020
№220.018.20df

Система вентиляции перегонных тоннелей между станциями метрополитена в режиме дымоудаления при пожаре на перегоне

Изобретение относится к вентиляции и может быть использовано для системы основной (тоннельной) вентиляции метрополитена. Технический результат заключается в обеспечении эффективного дымоудаления из перегонов при пожаре. Система вентиляции перегонных тоннелей между станциями метрополитена в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721990
Дата охранного документа: 25.05.2020
20.04.2023
№223.018.4b5b

Способ оценки газонасыщенности галитизированных коллекторов газовых скважин в процессе проведения нейтрон-нейтронного каротажа

Изобретение относится к области ядерно-физических методов исследований газовых скважин, к способам оценки газонасыщенности коллекторов, поровое пространство которых, наряду с газом, содержит галит (соль). Заявлен способ оценки газонасыщенности галитизированных коллекторов путем регистрации и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766063
Дата охранного документа: 07.02.2022
+ добавить свой РИД