×
20.01.2018
218.016.1022

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области геологии и может быть использовано для оценки скорости осадконакопления карбонатных отложений. Сущность: измеряют магнитную восприимчивость карбонатных пород на разных стратиграфических уровнях или участках разреза. Строят графики или карты значений, обратных магнитной восприимчивости, по которым судят о качественной вариации скоростей осадконакопления. Скорости осадконакопления на произвольном уровне (интервале) разреза рассчитывают с учетом значений магнитной восприимчивости и скоростей осадконакопления, соответствующих эталонным интервалам разреза, и измеренных значений магнитной восприимчивости. Технический результат: точное определение скорости осадконакопления для любого уровня или участка карбонатной формации. 3 ил.

Изобретение относится к области геологии и предназначено для оценки скорости осадконакопления карбонатных отложений по их магнитной восприимчивости.

Известен способ изучения геологических разрезов скважин с целью выявления несогласий и перерывов в осадконакоплении (см. заявку на изобретение RU 92003522, МПК G01V 1/40, G01V 1/00, опубл. 19.06.1995). Известный способ обеспечивает выявление в разрезе точек смены геологических циклов осадконакопления. Для этого известный способ определения геологических несогласий включает геофизические исследования, определение плотности пород по шламу, непрерывно отбираемому в процессе бурения, операцию разделения разреза на геологические циклы осадконакопления проводят по данным гармонического анализа кривых ГИС, преобразуя кривые ГИС в последовательности кривых - главных гармонических составляющих с периодами, равными размерам элементарных циклитов в соответствующих интервалах разреза, выявляют границы интервалов с непрерывной гармонической характеристикой, определяя тем самым точки смены циклов осадконакопления, по которым судят о местоположении несогласий.

Однако известный способ не позволяет определить скорости осадконакопления, отличные от нуля.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ построения осадочных атрибутов, включающий расчет скоростей осадконакопления (см. заявку на изобретение US 2014/0278106, МПК G01V 99/00, опубл. 18.09.2014). Способ основан на известной зависимости мощности пласта от темпа седиментации и включает реконструкцию темпов седиментации по латерали и палеогеографическое моделирование формирования пласта.

Однако прототип применим только для слоев с четко выраженными поверхностями напластования и позволяет производить только качественную оценку скорости осадконакопления и не позволяет получить абсолютные значения скорости седиментации.

Задачей изобретения является обеспечение возможности количественного расчета скорости осадконакопления для любого уровня или участка карбонатной формации.

Технический результат заключается в устранении недостатков прототипа и повышении точности определения скорости осадконакопления за счет использования магнитной восприимчивости в качестве индикатора скорости осадконакопления.

Указанный технический результат достигается тем, что способ оценки скорости осадконакопления включает измерение магнитной восприимчивости карбонатных пород на разных стратиграфических уровнях или участках разреза; построение графиков или карт значений, обратных магнитной восприимчивости, по которым судят о качественной вариации скоростей осадконакопления; вычисление скоростей осадконакопления для любого уровня или участка разреза по формуле , где Ki – значение магнитной восприимчивости на уровне или участке, для которого вычисляется скорость осадконакопления; a – произвольно выбранное значение при соблюдении условия a < Kmin в разрезе; , где Vэ1, Vэ2– скорости осадконакопления для первого и второго интервалов разреза с известной длительностью формирования соответственно, Kэ1, Kэ2 – средние значения магнитной восприимчивости для первого и второго интервалов разреза с известной длительностью формирования соответственно; Vэ и Kэ' – скорость осадконакопления и среднее значение магнитной восприимчивости, нормированное по формуле: , соответственно, для любого из двух интервалов разреза с известной длительностью формирования.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 приведено сопоставление палеомагнитной колонки разреза «Большевик» и Шкалы геомагнитной полярности (Ogg J.G., Hinnov L.A., Huang C. Cretaceous // Gradstein F., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M. The Geologic Time Scale, 2012, v.1, p. 793-853) с целью определения скорости осадконакопления на двух интервалах разреза, на которых идентифицированы магнитные хроны; на фиг. 2 - график магнитной восприимчивости и график скорости осадконакопления по разрезу «Большевик»; на фиг. 3 - график магнитной восприимчивости и график скорости осадконакопления по разрезу «Коммунар». Позициями на чертежах обозначены:

1 – алеврит,

2 – фосфорит,

3 – мел,

4 – мел глинистый,

5 – флазерный известняк («узловатый» мел),

6 – мергель,

7 – мергель глинистый,

8 – перерыв в осадконакоплении,

9 – прямая геомагнитная полярность,

10 – обратная геомагнитная полярность,

11 – отсутствие данных о геомагнитной полярности,

12 – достоверная линия палеомагнитной корреляции.

Заявляемый способ основан на использовании магнитной восприимчивости (K) в качестве показателя темпа накопления карбонатных отложений.

Возможность такого подхода определяется общеизвестной обратной связью между скоростью кристаллизации кальцита и концентрацией терригенных, преимущественно глинистых, частиц в осадке. Породообразующий минерал кальцит является диамагнетиком (характеризуется отрицательной магнитной восприимчивостью), а увеличение магнитной восприимчивости до нулевых и положительных значений происходит за счет посторонних примесей в карбонатной матрице, обладающих пара- и ферромагнитным эффектом. Многие карбонатные формации формировались в удаленных от берега глубоководных частях палеобассейнов, где колебания уровня моря практически не сказывались на интенсивности терригенного привноса. Для таких объектов значения магнитной восприимчивости горных пород будут обратно пропорциональны скоростям осадконакопления.

Качественная картина вариаций скоростей осадконакопления получается путем построения графика величины, обратной K, по стратиграфическому разрезу.

Для получения количественной информации о скоростях седиментации на основе данных о магнитной восприимчивости необходимо располагать эталонными определениями скоростей (Vэ), полученными с помощью традиционных методов, минимум, на двух любых интервалах исследуемого разреза.

Учитывая, что карбонатные породы зачастую диамагнитны, перед проведением расчетов необходима процедура нормировки всех значений K к положительным значениям. При пересчете магнитной восприимчивости за нулевой уровень принимается значение a < Kmin (минимального значения K в исследуемом разрезе). Если бы этот условный нулевой уровень соответствовал истинному значению K аутигенного чистого (без аллотигенных примесей) кальцита, то скорость осадконакопления для любого уровня (интервала) разреза (Vi) рассчитывалась по формуле:

(1),

где Kэ – среднее арифметическое значений Ki в «эталонном» интервале разреза (где была определена скорость Vэ), предварительно нормированных к положительным значениям путем прибавления a:

(2),

где n – количество замеров K в пределах «эталонного» интервала разреза.

Магнитная восприимчивость природного карбоната кальция может варьировать от (–1.5) до (–0.1)*10-5ед. СИ (Almqvist, B. S. G., Herwegh M., Schmidt V., Pettke T., Hirt A. M. Magnetic susceptibility as a tool to study deformed calcite with variable impurity content // Geochemistry Geophysics Geosystems, 2010, v. 11, № 1, p. 1-15; Kodama K.P., Hinnov L.A. Rock Magnetic Cyclostratigraphy. – NJ: John Wiley & Sons Inc., 2015, 166 p. и др.). В слабомагнитных карбонатных толщах, K которых изменяется, как правило, от (–1) до 1-2*10-5ед. СИ, результаты расчета Vi сильно зависят от величины магнитной восприимчивости, характеризующей кальцит без аллотигенных компонент. Для вычисления истинной K аутигенного CaCO3 в исследуемом разрезе необходимо задействовать, минимум, два значения скоростей, определенных по разным участкам разреза (Vэ1 и Vэ2).

При условии, что K аутигенного кальцита по разрезу есть величина постоянная, значения скоростей осадконакопления, полученные для произвольного уровня (интервала) разреза по формуле (1) при использовании как Vэ1, так и Vэ2, должны совпадать. Поэтому справедливо уравнение:

(3),

где Kэ1 и Kэ2 – Kэ, использованные для расчета Vэ1 и Vэ2, соответственно, b – разница между a и истинным значением K чистого кальцита.

После вычисления b:

(4)

проводится перенормировка всех значений Kэ путем прибавления к ним b:

(5).

Скорости осадконакопления на произвольном уровне (интервале) разреза рассчитываются, используя значения параметров Vэ и Kэ', соответствующими любому из двух эталонных интервалов разреза:

(6).

Заявляемый способ был апробирован в разрезах кампана–маастрихта «Большевик» и «Коммунар» (г. Вольск, Саратовская обл.) (Гужиков А.Ю., Беньямовский В.Н., Барабошкин Е.Ю., Гужикова А.А., Калякин Е.А., Копаевич Л.Ф., Первушов Е.М., Сельцер В.Б., Яковишина Е.В. К вопросу о нижней границе маастрихта в Саратовском Поволжье // Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии. – Сб. научн. трудов / под ред. Е.Ю. Барабошкина, В.С. Маркевич, Е.В. Бугдаевой, М.А. Афонина, М.В. Черепановой. – Владивосток: Дальнаука, 2014, с. 103–106), представленных мелоподобными мергелями, с помощью палеомагнитного метода рассчитаны скорости седиментации: Vэ1 = 4.8 мм/тыс. лет и Vэ2 = 10.4 мм/тыс. лет, для двух интервалов, охваченных магнитозонами прямой (N) и обратной (R) полярности, соответственно (фиг. 1), по формулам:

(7),

(8),

где MN и MR – мощности N- и R-магнитозон, TN и TR – длительности хронов C32n1.n и C32n1.r, являющихся аналогами N- и R-магнитозон в шкале геомагнитной полярности (Ogg J.G., Hinnov L.A., Huang C. Cretaceous // Gradstein F., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M. The Geologic Time Scale, 2012, v.1, p. 793–853) (фиг. 1).

Коэффициент b был вычислен по формуле (4) на основе данных только по «Большевику», потому что в «Коммунаре» границы магнитозон – аналогов магнитополярных хронов не зафиксированы. Но, учитывая литологическое сходство объектов исследований и небольшое расстояние (4.7 км) между ними, значение a было использовано для оценки темпов седиментации в обоих разрезах. Расчеты по формуле (6) для каждого из 126 стратиграфических уровней в разрезе «Большевик» (фиг. 2) и 73 уровней в «Коммунаре» (фиг. 3), на которых проводились измерения магнитной восприимчивости, позволили построить детальные графики вариаций скоростей осадконакопления по всем исследованным интервалам разрезов «Большевик» (фиг. 2) и «Коммунар» (фиг. 3), в то время, как палеомагнитный метод для расчета скоростей в данном случае возможно было применить только к 3,7-метровому интервалу в «Большевике», составляющему всего ~ 5% от общей изученной мощности в двух разрезах.

Полученные оценки темпов седиментации хорошо согласуются с особенностями состава и строения разрезов: минимальные значения Vi фиксируются на границе сенгилеевской и карсунской свит, между которыми имеется крупный гиатус (фиг. 2, 3); Vi для медленно накапливающихся флазерных известняков (Барабошкин Е.Ю., Веймарн А.Б., Копаевич Л.Ф., Найдин Д.П. Изучение стратиграфических перерывов при производстве геологической съемки. Методические рекомендации. М., Изд-во МГУ, 2002, 163 с.) (верхи сенгилеевской свиты) ниже, чем для остальных пород (фиг. 2, 3); более высоким, в целом, темпам формирования отложений в «Коммунаре» сопутствуют большие мощности обоих свит в этом разрезе (фиг. 3), по сравнению с «Большевиком» (фиг. 2).

Заявляемый способ расчета скоростей седиментации по магнитной восприимчивости базируется на ряде допущений, которым тем не менее могут удовлетворять многие реальные карбонатные формации:

- магнитная восприимчивость чистого (без терригенных примесей) аутигенного кальцита является константой в исследуемом разрезе,

- интенсивность аллотигенного привноса за рассматриваемый интервал геологического времени существенно не изменялась,

- увеличение K пород, по сравнению с чистым аутигенным кальцитом, обусловлено только аллотигенными примесями.

Предложенный метод наиболее эффективен в отложениях, которые формировались при минимальном терригенном привносе. В противном случае, для оценки темпов седиментации по петромагнитным данным нужно вводить маловероятное дополнительное условие – о неизменности интенсивности терригенного сноса в течение геологического времени.

Поскольку магнитная восприимчивость внутри карбонатных толщ, лишенных терригенных примесей, варьирует, как правило, в пределах первых единиц (10-5ед. СИ), то результаты расчета скоростей осадконакопления сильно зависят от значений K аутигенного кальцита, которые могут изменяться в сопоставимом диапазоне, в зависимости от концентрации некоторых микроэлементов (Fe, Mn) в составе минерала (Almqvist, B. S. G., Herwegh M., Schmidt V., Pettke T., Hirt A. M. Magnetic susceptibility as a tool to study deformed calcite with variable impurity content // Geochemistry Geophysics Geosystems, 2010, v. 11, № 1, p. 1-15). Поэтому практическое использование предлагаемого метода подразумевает третье допущение, которое правдоподобно применительно к палеобассейнам с чисто карбонатной седиментацией: K чистого CaCO3 в исследуемом разрезе (или, другими словами, микроэлементный состав морской воды) существенно не изменялся за рассматриваемый интервал времени.

Безусловным преимуществом петромагнитного метода перед другими известными способами расчета скоростей осадконакопления является возможность оценки скорости осадконакопления на произвольном интервале разреза, вследствие чего вариации темпов формирования отложений могут быть установлены с любой требуемой детальностью. Но к недостаткам метода следует отнести неспособность к самостоятельному определению темпов седиментации. Количественный расчет с использованием данных о магнитной восприимчивости базируется на оценке скорости, полученной другим способом.

Способ оценки скорости осадконакопления, отличающийся тем, что включает измерение магнитной восприимчивости карбонатных пород на разных стратиграфических уровнях или участках разреза; построение графиков или карт значений, обратных магнитной восприимчивости, по которым судят о качественной вариации скоростей осадконакопления; вычисление скоростей осадконакопления для любого уровня или участка разреза по формуле , где K – значение магнитной восприимчивости на уровне или участке, для которого вычисляется скорость осадконакопления; a – произвольно выбранное значение при соблюдении условия aСПОСОБ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
СПОСОБ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
СПОСОБ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
СПОСОБ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
СПОСОБ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
СПОСОБ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
СПОСОБ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 90.
10.05.2018
№218.016.3c5f

Способ мониторинга нарушений микрогемодинамики в поджелудочной железе лабораторных крыс

Изобретение относится к медицине, а именно к мониторингу микрогемодинамики в поджелудочной железе в процессе хирургического вмешательства с помощью технологии спекл-контрастной визуализации. Способ содержит этапы, на которых: записывают R серий из Q спекл-изображений исследуемой области в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648037
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.4cdd

Способ предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству. Предложен способ предпосевной обработки семян, включающий воздействие на семена электромагнитным излучением и магнитным полем. При этом воздействие осуществляют последовательно электромагнитным излучением на частоте линии спектра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652185
Дата охранного документа: 25.04.2018
29.05.2018
№218.016.52a6

Способ селективного лазерного фототермолиза раковых клеток плазмонно-резонансными наночастицами

Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, и может быть использовано для селективного лазерного фототермолиза раковых клеток плазмонно-резонансными наночастицами. Вводят коллоидный раствор золотых наночастиц в кровь. Облучают поверхностно расположенную опухоль резонансным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653801
Дата охранного документа: 14.05.2018
29.05.2018
№218.016.575c

Способ лазерной абляции патологической области сердца

Изобретение относится к медицине, в частности к сердечно-сосудистой хирургии, и может быть использовано для абляции области патологического возбуждения сердечной мышцы. Вводят пространственно-управляемый катетер во внутреннюю область правого или левого предсердия или желудочков сердца через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654764
Дата охранного документа: 22.05.2018
09.06.2018
№218.016.5f69

Способ дистанционного контроля движения поверхности объекта

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для дистанционного контроля движения поверхности объекта. Осуществляют генерирование электромагнитного СВЧ-сигнала и его излучение. Принимают интерференционный сигнал, являющийся суммой падающего и отраженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656532
Дата охранного документа: 05.06.2018
20.06.2018
№218.016.6493

Способ измерения наноперемещений

Изобретение относится к области прецизионной контрольно-измерительной техники. Способ измерения наноперемещений заключается в том, что облучают объект лазерным излучением, регистрируют отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, встроенным фотодетектором. Преобразуют лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658112
Дата охранного документа: 19.06.2018
20.06.2018
№218.016.64cf

Свч фотонный кристалл

Использование: для измерений с использованием СВЧ техники. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего четные и нечетные элементы, периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658113
Дата охранного документа: 19.06.2018
19.07.2018
№218.016.724b

Способ безабразивной шлифовки петрографических шлифов аргиллитов баженовской свиты и подобных пород

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований аргиллитов баженовской свиты и подобных пород и может быть использовано при изготовлении шлифов из мягких слабых и/или трещиноватых образцов осадочных горных пород. Способ включает распиловку исходной заготовки, шлифование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661527
Дата охранного документа: 17.07.2018
28.07.2018
№218.016.75fc

Способ изготовления петрографических шлифов из нефтенасыщенных пород или асфальтобетонов

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований, а именно к технологии изготовления шлифов из образцов, содержащих различные углеводороды, битумы и асфальтены. Cпособ изготовления петрографических шлифов включает распиловку исходной заготовки, шлифование одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662519
Дата охранного документа: 26.07.2018
16.10.2018
№218.016.92a9

Способ измерения угла косоглазия

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для измерения угла косоглазия. Получают снимок косящего глаза при съемке камерой в анфас и освещении точечным источником света, расположенным за камерой. Измеряют на снимке расстояние между центром зрачка и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669734
Дата охранного документа: 15.10.2018
Показаны записи 21-30 из 30.
26.08.2017
№217.015.d7f7

Способ измерения параметров полупроводниковых структур

Использование: для одновременного определения толщины полуизолирующей подложки, толщины и удельной электропроводности нанесенного на нее сильнолегированного слоя и подвижности свободных носителей заряда в этом слое. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622600
Дата охранного документа: 16.06.2017
20.11.2017
№217.015.ef60

Умножитель частоты высокой кратности

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к СВЧ-умножителям частоты высокой кратности, применяемым для получения сигнала высокой частоты с низким уровнем фазового шума в выходном сигнале. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Умножитель частоты включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628993
Дата охранного документа: 23.08.2017
20.11.2017
№217.015.ef85

Способ селективной запайки внешних оболочек фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной

Изобретение относится к области микро- и нанотехнологий и может быть использовано для получения образцов фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной (ФКВ с ПС). Способ запайки торцевой поверхности образца включает нагрев образца узконаправленным источником теплового воздействия. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629133
Дата охранного документа: 24.08.2017
29.12.2017
№217.015.fdf3

Способ наблюдения жировой ткани

Группа изобретений относится к медицине, а именно к хирургии, и касается визуализации кровеносного сосуда в жировой ткани во время операции на этапе удаления этой ткани. Для этого предложены варианты способа исследования жировой ткани. При осуществлении первого варианта способа на жировую ткань...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638642
Дата охранного документа: 14.12.2017
19.01.2018
№218.016.00bf

Способ определения расстояния до объекта

Изобретение относится к области контрольно–измерительной техники. Способ измерения расстояния до объекта заключается в том, что объект освещают лазерным излучением, отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, преобразуют в электрический автодинный сигнал. Лазерное излучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629651
Дата охранного документа: 30.08.2017
20.01.2018
№218.016.0eee

Биосенсор для неинвазивного оптического мониторинга патологии биологических тканей

Изобретение относится к медицине, а именно к эндокринологии, и может быть использовано для неинвазивного оптического мониторинга патологии биологических тканей, связанных с развитием сахарного диабета. Биосенсор содержит: источник и приемник излучения; аппликатор, изготовленный в виде сосуда с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633494
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.1035

Устройство для дозированного вскрытия микрокапсул

Использование: для хранения микрокапсул с ЛВ и их дозированного вскрытия. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для дозированного вскрытия микрокапсул содержит подложку и, по крайней мере, одну лунку для микрокапсулы, по крайней мере, один первый электропроводный слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633655
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.10f7

Способ трансдермальной доставки биологически активных веществ

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для трансдермальной доставки биологически активных веществ (БАВ). Для этого осуществляют аппликацию контейнеров с иммобилизованным БАВ на поверхность кожи с последующей транспортировкой через придатки кожи. В качестве контейнеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633928
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1236

Многофункциональное отладочное устройство для микропроцессорных систем

Изобретение относится к области электроники и микропроцессорной техники и может найти обширное применение при отладке, ремонте и эксплуатации широкого спектра микропроцессорных систем и устройств, как уже существующих, так и вновь разрабатываемых, а также при изучении и исследовании принципов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634197
Дата охранного документа: 24.10.2017
04.04.2018
№218.016.307e

Способ изготовления биосенсорной структуры

Изобретение относится к технологии изготовления сенсорных структур на основе твердотельного полупроводника и функционального органического покрытия и может быть использовано при создании ферментных биосенсоров на основе полевых транзисторов или структур «электролит-диэлектрик-полупроводник»....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644979
Дата охранного документа: 15.02.2018
+ добавить свой РИД