×
23.04.2019
219.017.36ce

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002685577
Дата охранного документа
22.04.2019
Аннотация: Изобретение относится к геофизическим методам поиска минеральных ресурсов и может быть использовано при разведке нефтяных и газовых месторождений. Предложен способ поиска углеводородов, заключающийся в возбуждении сейсмической волны в исследуемой геологической среде и регистрации электромагнитного сигнала углеводородной залежи в указанной области. Новым является то, что на поверхности исследуемой геологической среды одновременно с сигналом электромагнитного поля, вызванного сейсмическими ударами, без использования искусственного источника электромагнитного поля, регистрируют отраженные от слоев углеводородного пласта сейсмические волны. При этом одновременную регистрацию электрических и сейсмических сигналов осуществляют при помощи подключенных к компьютеру электрического диполя и сейсмоприемника, установленных в исследуемой зоне. При помощи программного обеспечения компьютера вычисляется коэффициент взаимной корреляции (КВК) R(t) между сейсмическими и электрическими сигналами во временных окнах между соседними ударами сейсмоисточника и строится сейсмоэлектрический разрез в координатах текущего времени между соседними ударами и КВК R(n), где n - номер окна в рамках периода Т повторения ударов сейсмоисточника, причем информацию в виде сейсмоэлектрического разреза геологической среды используют для повышения достоверности поисковых данных. Технический результат - повышение вероятности обнаружения продуктивного пласта и повышение достоверности поисковых данных за счет построения сейсмоэлектрического геологического разреза по глубине в качестве дополнения к сейсмическому разрезу. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Заявляемое изобретение относится к геофизическим методам поиска минеральных ресурсов и может быть использовано при разведке нефтяных и газовых месторождений.

Известен способ электросейсмической разведки путем обнаружения электромагнитного сигнала, создаваемого дипольным излучателем, заключающийся в обнаружении двух несмешивающихся флюидов, присутствующих в пористой подземной формации, который включает в себя инициирование сейсмического воздействия в местоположении источника, так что, если акустический волновой фронт сталкивается с областью пористого подземного пласта, содержащего, по меньшей мере, две несмешивающиеся жидкости, в общем пространстве создается электромагнитный сигнал, возникающий от дипольного излучателя в указанной области, и перемещаясь из указанной области со скоростью света, упомянутый электромагнитный сигнал обнаруживается на поверхности и указывает на наличие вероятных залежей углеводородов в окрестностях указанной области [патент US 4904942 А, опубликован 27.02.1990 https://patents.google.com/patent/US4904942].

Недостатком этого метода является низкая чувствительность из-за необходимости регистрации низкочастотных сигналов на фоне естественных электромагнитных помех, в частности поля теллурических токов.

Известен способ определения подземного электрического сопротивления с использованием электросейсмических измерений, заключающийся в измерении сопротивления геологической среды как функции глубины, использующий сейсмоэлектрический эффект и инверсную технологию. Сопротивление определяется через отношение наблюдаемых электромагнитного поля и сейсмического сигнала, отраженных от слоев Земли. Для возбуждения геологической среды используется сейсмический источник (вибратор) [патент US №5486764, опубликован 23.01.1996].

Недостатком этого способа также является низкая чувствительность из-за необходимости регистрировать малые отраженные сигналы электромагнитного поля на фоне собственных теллурических токов Земли, причем сейсмоэлектрический эффект углеводородных залежей не регистрируется.

Наиболее близким техническим решением к заявленному является способ сейсмо-электромагнитного обнаружения углеводородных месторождений, заключающийся в одновременном возбуждении сейсмической волны и электромагнитного поля в исследуемой геологической среде, под их воздействием появляется электромагнитный сигнал за счет вибрации поверхности углеводородного месторождения при возбуждении электромагнитным полем, электромагнитный сигнал углеводородной залежи регистрируется вместе с переходным процессом от геологической среды, затем вычисляется разница между этим сигналом и записанным при отсутствии сейсмического воздействия [заявка US 2007/0078603 А1, опубликована 05.04.2007, прототип].

Недостатком прототипа является необходимость использования специального мощного источника электромагнитного поля и длинной питающей линии, что существенно усложняет и удорожает процесс проведения работ. Кроме того, из-за отсутствия информации о скорости распространения сейсмических волн невозможно достичь полной синхронности возбуждения продуктивного пласта обоими типами источников, что существенно снижает чувствительность метода. Из-за сложности и громоздкости используемого оборудования этот способ применяется лишь в разведке углеводородов на море. На суше это требует использования нескольких мощных машин для размещения источников сейсмического и электромагнитного полей, а также прокладки длинной питающей линии для возбуждения электромагнитного поля.

Технической проблемой, решаемой заявляемым изобретением, является облегчение процесса поиска углеводородных залежей и снижение его стоимости, а также улучшение качества интерпретации данных сейсмоэлектрических наблюдений без использования специальных мощных источников электромагнитного (подсвечивающего) поля, за счет построения сейсмоэлектрического геологического разреза по глубине в качестве дополнения к сейсмическому разрезу.

Для решения технической проблемы в заявленном способе поиска углеводородов, заключающемся в возбуждении сейсмической волны в исследуемой геологической среде и регистрации электромагнитного сигнала углеводородной залежи в указанной области, согласно изобретению, на поверхности исследуемой геологической среды одновременно с сигналом электромагнитного поля, вызванного сейсмическими ударами, без использования искусственного источника электромагнитного поля, регистрируют отраженные от слоев углеводородного пласта сейсмические волны, при этом одновременную регистрацию электрических и сейсмических сигналов осуществляют при помощи подключенных к компьютеру электрического диполя и сейсмоприемника, установленных в исследуемой зоне. При помощи программного обеспечения компьютера вычисляется коэффициент взаимной корреляции (КВК) RES(ti) между сейсмическими и электрическими сигналами во временных окнах между соседними ударами сейсмоисточника и строится сейсмоэлектрический разрез в координатах текущего времени между соседними ударами и КВК RES(ni), где ni - номер окна в рамках периода Т повторения ударов сейсмоисточника, причем информацию в виде сейсмоэлектрического разреза геологической среды используют для повышения достоверности поисковых данных.

Согласно изобретению, КВК вычисляется по зарегистрированным электромагнитным и сейсмическим сигналам параллельно во всех окнах вдоль периода Т, где τ=5 мс - длительность импульса сейсмического удара.

Согласно изобретению, длительность временных окон выбирается в соответствии с длительностью отраженного сейсмического импульса от характерного слоя геологической среды.

Технический результат - повышение вероятности обнаружения продуктивного пласта, достигается за счет одновременной регистрации причины и следствия, т.е. сигналов сейсмоисточника, действующих на продуктивный пласт и вызывающих электрическое поле, регистрируемое при помощи электрического диполя на поверхности геологической среды, и отраженных сейсмических сигналов сейсмоисточника, регистрируемых при помощи сейсмоприемника с вычислениями их взаимной корреляции. В прототипе регистрация обоих видов сигналов производится несинхронно, что существенно снижает чувствительность метода, поскольку скорость распространения сейсмических волн точно неизвестна, следовательно, необходимо подбирать время электрического воздействия и производить компенсацию переходных процессов электрического поля, что снижает производительность работ.

На фиг. 1 изображена структурная схема устройства для реализации заявленного способа поиска углеводородов, включающая расположенный на поверхности геологической среды невзрывной импульсный источник сейсмических волн 1; электрический диполь 2 с заземлениями М N; сейсмоприемник 3; компьютер 4; продуктивный пласт углеводородов 5; направление сейсмических волн 6; силовые линии электромагнитного поля 7; электрические заряды на поверхности продуктивного пласта 8, напряженность электрического поля Е.

На фиг. 2 представлена временная эпюра возбуждающих и регистрируемых сигналов U и Iа, на которой показаны: ударный импульс 9 сейсмического источника; временное окно 10 длительностью τ, в котором вычисляется коэффициент взаимной корреляции (КВК); регистрируемые сигналы электрических и сейсмических полей 11 между ударными импульсами сейсмического источника 1; отраженный сейсмический сигнал 12; период Т повторения ударного импульса от источника; текущее время ti между возбуждающим и отраженным от залежи сейсмическим сигналом.

На фиг. 3 приведена геологическая карта Быстрянской площади Минусинского месторождения с обозначением профиля измерения (точки 1-5).

На фиг. 4а изображены первые результаты опытных работ на Быстрянской площади Минусинского газоконденсатного месторождения (Красноярский край), где показаны: максимумы коэффициента взаимной корреляции RES(0) над продуктивным газовым пластом, соответствующие отраженным от него к поверхности геологической среды сейсмическим волнам с глубины 1,8 км, а на фиг. 4б изображен такой же график, но в нормальной зоне вне месторождения.

Представленный на фигурах способ работает следующим образом: На поверхности исследуемой геологический среды устанавливают невзрывной импульсный сейсмический источник 1, возбуждающий сейсмическую волну; на исследуемом профиле устанавливают заземленный электрический диполь 2 и сейсмоприемник 3, которые подключают к компьютеру 4, регистрирующему исходящие от продуктивного пласта углеводородов электрические и отраженные сейсмические сигналы. Компьютер 4 заранее программируют по первым опытным ударам сейсмического источника и устанавливают длительность временного окна 10 в соответствии с первыми характерными отраженными сейсмическими сигналами 11. В дальнейшем программа работает автоматически с перемещением временного окна 10 так, что за период Т повторения ударов сейсмического источника рассчитывается КВК как функция:

где τ - ширина временного окна;

- нормированный по дисперсии сигнал с электрического диполя;

- нормированный по дисперсии сигнал с сейсмоприемника.

В компьютере КВК запоминается как функция текущего времени t и выводится на дисплей компьютера 4 в виде сейсмического разреза по координатам текущего времени. Параллельно в компьютере производится расчет и отображение сейсмического разреза в координатах текущего времени и амплитуды отраженного от сейсмического сигнала S(t), усредненного по числу повторяющихся ударов сейсмоисточника.

Одним из условий реализации заявленного способа является высокая стабильность периода повторения ударов Т (не более 10-5), длительности и формы излучаемых сейсмических импульсов.

Опытные работы по заявленному способу были произведены на Быстрянской площади Минусинского газоконденсатного месторождения (Красноярский край) в июле 2017 г., где газовый пласт расположен на глубине 1800 м. Геологическая карта месторождения приведена на фиг. 3. В качестве излучателя используется импульсный невзрывной сейсмоисточник «Енисей» КЭМ-4 с силой удара 105 Н, длительностью импульса 5 мс и периодом повторения 10 с. Электромагнитное поле залежи E(t) регистрировалось при помощи заземленного электрического диполя длиной 200 м, синхронно с регистрацией отраженных от залежи сейсмических сигналов при помощи стандартных сейсмоприемников марки SGD-SET/FU. Данные со всех датчиков записываются в память сейсмостанции модели SGD-SET/CU которая производит обработку сигналов и строит получившийся сейсмо-электрический разрез.

На фиг. 4 приведена двухмерная эпюра зависимости коэффициента взаимной корреляции RES(0) от текущего времени ti, синхронно с регистрацией отраженных сейсмических сигналов нормированных по дисперсии по другой оси, полученная над аномальной точкой 2 (фиг. 4а) в центре месторождения. По другой оси отмечена амплитуда зарегистрированного сигнала электрического поля E(t) в реальном масштабе времени в паузе [0, Т] между импульсными ударами сейсмического излучателя. Как видно из этого графика, первые сигналы электрического поля поступают в приемник через 0,5 сек после сейсмического удара. Это соответствует времени прохождения сейсмического возбуждения от продуктивного пласта на расстояние 1800 м со средней скоростью 4000 м/с. Электрическое поле реакции газового пласта приходит на поверхность с гораздо большей скоростью, т.е. практически мгновенно, поэтому время его прихода совпадает с моментом возбуждения продуктивного пласта сейсмическим ударом. Электрическое поле при этом по времени затухает медленно по мере уменьшения электрических зарядов в газовом пласте, вплоть до 5 с. Последующие пики коэффициента RES(0) по глубине разреза соответствуют его слоистой структуре, в частности второй «гребень» соответствует нижнему горизонту продуктивного газового пласта, а третий является отражением другого продуктивного пласта, возможно нефтяного, на большей глубине порядка 4000 м. Данный пласт не был отмечен буровой скважиной, поскольку глубина бурения на Быстрянской площади не превышает 2000 м. На фиг. 4б показаны графики КВК RES(0), снятые в нормальной зоне, на расстоянии 4 км от центра аномалии. Как видно из этих графиков, в нормальной зоне, на больших задержках сейсмического сигнала, КВК RES(0) не содержит гребней и лишь вблизи поверхности появляется гребень электрического поля, по-видимому обусловленный границей раздела между породами. Возможно это слой с повышенной влажностью.

Заявленный способ поиска углеводородов существенно увеличивает достоверность интерпретации данных за счет анализа новой информации в виде сейсмоэлектрического разреза геологической среды, исключает из необходимого оборудования искусственный источник ЭМ поля, что кардинально увеличивает производительность полевых работ и снижает их стоимость.

Использование настоящего способа позволит улучшить эффективность бурения при помощи дополнительного построения сейсмоэлектрического геологического разреза без использования «подсветки» искусственным электрическим полем, что исключает потребности в мощном и габаритном источнике электромагнитного поля и прокладки питающей электрической линии, что позволяет использовать этот метод на суше.


СПОСОБ ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ
СПОСОБ ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ
СПОСОБ ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ
СПОСОБ ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ
СПОСОБ ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 201-210 of 324 items.
05.07.2019
№219.017.a5f2

Устройство для непрерывного литья и прессования цветных металлов и сплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для непрерывной разливки цветных металлов и сплавов. Устройство содержит дозатор (1), колесо-кристаллизатор (2) с кольцевой канавкой (3) и коллектором для хладагента, неподвижный дугообразный сегмент (4) с матрицей (5) и с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693407
Дата охранного документа: 02.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2ac

Сильфонный гидроаккумулятор

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к газогидравлическим аккумуляторам, и может быть использовано для аккумулирования энергии в гидро- пневмосистемах и демпфирования колебаний рабочей среды. Гидроаккумулятор включает корпус (1), содержащий в противоположных торцах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694102
Дата охранного документа: 09.07.2019
19.07.2019
№219.017.b5fa

Способ отделения платины (ii, iv) и палладия (ii) от серебра (i), железа (iii) и меди (ii) в солянокислых растворах

Изобретение относится к разделению и концентрированию и может быть использовано для отделения платиновых металлов от серебра, железа и меди в солянокислых растворах сорбционным методом. Pt(II, IV) и Pd(II) отделяют от Ag(I), Fe(III) и Cu(II) сорбцией из свежеприготовленных солянокислых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694855
Дата охранного документа: 17.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9c4

Способ прогнозирования показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии определения показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов. Технический результат заключается в снижении трудоемкости за счет сокращения времени испытания при выбранной температуре в связи с возможностью использования результатов, полученных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695704
Дата охранного документа: 25.07.2019
27.07.2019
№219.017.ba1f

Завихритель и способ закрутки потока текучей среды, скважинный электрогенератор, содержащий завихритель потока текучей среды, и способ генерирования электроэнергии в скважине

Группа изобретений относится к завихрителю потока текучей среды, способу закрутки потока текучей среды с помощью указанного завихрителя, скважинному электрогенератору с указанным завихрителем и способу генерирования электроэнергии в скважине с помощью указанного электрогенератора. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695735
Дата охранного документа: 25.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc3f

Способ определения влияния температуры испытания на свойства продуктов окисления смазочных материалов

Изобретение относится к технологии испытания смазочных материалов и может использоваться для определения изменения состава продуктов окисления. Сущность: пробу смазочного материала постоянной массы термостатируют минимум при трех температурах, при атмосферном давлении с перемешиванием. Через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696357
Дата охранного документа: 01.08.2019
14.08.2019
№219.017.bf34

Устройство для определения направления движения электролита в алюминиевом электролизере

Изобретение относится к устройству для определения направления движения электролита в алюминиевом электролизере. Устройство содержит лопасть, поворачивающуюся под воздействием сил движущего электролита, закрепленную на изогнутом стержне, на верхнем горизонтальном торце которого размещен конус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697137
Дата охранного документа: 12.08.2019
14.08.2019
№219.017.bf4e

Устройство для дожигания анодных газов алюминиевого электролизера

Изобретение относится к устройству для дожигания анодных газов алюминиевого электролизера с самообжигающимся анодом. Устройство содержит газосборный колокол, камеру сгорания и патрубки, взаимодействующие с газоотводящими трубами, вертикальные участки которых входят телескопически в угловые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697148
Дата охранного документа: 12.08.2019
14.08.2019
№219.017.bf69

Установка для непрерывного литья плоских слитков

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для изготовления плоских слитков. Установка содержит устройство (1) для подачи расплавленного металла (2) в кристаллизатор (3), вертикально перемещаемый поддон (4), управляющую ЭМВ (6), взаимосвязанную с датчиками:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697143
Дата охранного документа: 12.08.2019
14.08.2019
№219.017.bf71

Анодный блок алюминиевого электролизера

Изобретение относится к анодному блоку алюминиевых электролизеров. Анодный блок алюминиевого электролизера выполнен с расположенными на его нижней рабочей поверхности каналами, для этого в подошве анода размещены изготовленные из алюминиевого прутка алюминиевые решетки, расположенные под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697149
Дата охранного документа: 12.08.2019
Showing 11-15 of 15 items.
18.05.2019
№219.017.570c

Способ формирования сейсмической волны

Предлагаемое изобретение относится к области сейсморазведки в геофизике, в частности к способам управления группой импульсных невзрывных источников возбуждения (НИВ). Техническим результатом является повышение отношения сигнал/синхронная помеха. Способ формирования сейсмической волны, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381527
Дата охранного документа: 10.02.2010
18.05.2019
№219.017.57d2

Способ невзрывного воздействия на грунт при сейсмической разведке

Изобретение относится к области сейсморазведки в геофизике, в частности к способам воздействия на грунт. Способ заключается в том, что начальное направление силы удара перемещающегося по вертикали массивного груза выбирают противоположным относительно грунта, затем направление его движения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372629
Дата охранного документа: 10.11.2009
19.06.2019
№219.017.89a1

Способ подводного приема радиосигналов

Изобретение относится к области радиотехники, касается радиоприема сигналов на подводном аппарате и может быть использовано для связи и навигации без всплытия аппарата, в том числе в подледном положении. Технический результат изобретения заключается в повышении чувствительности и глубины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453037
Дата охранного документа: 10.06.2012
24.07.2020
№220.018.374d

Способ прогноза горного удара в шахтах и рудниках

Заявленное изобретение предназначено для определения места возможного взрыва накопившегося под поверхностью горной выработки метана и также может быть использовано в геофизике для поиска и разведки углеводородов с оценкой глубины положения продуктивной залежи. Предложен способ прогноза горного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727317
Дата охранного документа: 21.07.2020
06.06.2023
№223.018.78e7

Система подводной сейсморазведки на море

Предложена система подводной, в том числе подледной сейсморазведки, на море, состоящая из сопровождающего судна и одного-двух роботизированных подводных аппаратов ПА. На одном из ПА расположен широкополосный сейсмический вибратор, а на втором - приемные датчики электромагнитного и сейсмического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755001
Дата охранного документа: 08.09.2021
+ добавить свой РИД