Патент на изобретение №2236028
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ (ВАРИАНТЫ)
(57) Реферат:
Изобретение относится к области геофизических исследований, а более конкретно – к способам морской геоэлектроразведки с использованием регулируемых искусственных источников электромагнитного поля. В одном из вариантов способа возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, посылая в нее по два одинаковых прямоугольных импульса тока: один – при прямом прохождении зондирующей установки вдоль профиля исследований, а другой – при обратном. В другом варианте в исследуемую среду один импульс тока посылают при прохождении через точку зондирования первой трехточечной измерительной установки, а другой – при прохождении второй. В третьем варианте в каждой точке зондирования посылают по одному импульсу тока. В конце каждого импульса тока и между импульсами тока в паузах на всем протяжении существования сигналов переходного процесса измеряют мгновенные значения первых и вторых осевых разностей потенциалов. Выделяют на всем протяжении каждой из пауз по два рядом расположенные по времени мгновенные значения первых и вторых разностей потенциалов, определяя разности их величин. Из значений всех перечисленных разностей рассчитывают четыре множества нормированных электрических параметров, с использованием полученных параметров решают обратную задачу на основе дифференциального уравнения математической физики для напряженности дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде. Находят модель среды, наиболее близкую по геометрическому строению и электрическим параметрам к исследуемой. Строят временные разрезы этой модели по входящим в данное уравнение электрофизическим параметрам, таким как электропроводность элементов среды, коэффициент их вызванной поляризации и постоянная времени спада разности потенциалов вызванной поляризации. 6 с. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области геофизических исследований, а более конкретно – к способам морской геоэлектроразведки с использованием регулируемых искусственных источников электромагнитного поля, и предназначено для поисков и оконтуривания нефтегазовых залежей на основе раздельного определения и картирования свойственных каждому из элементов (горизонтов) толщи осадочных отложений горных пород следующих трех, необходимых для решения поставленной задачи, электрофизических параметров: удельной электропроводности, вызванной поляризации и постоянной времени спада разности потенциалов вызванной поляризации. Известны способы геоэлектроразведки, в том числе и морской, с искусственным возбуждением исследуемой среды электрическим током (способы сопротивлений на постоянном и переменном токе), которые предназначены для определения только одного электрофизического параметра из перечисленных выше трех, а именно электрического сопротивления, что недостаточно для поисков и оконтуривания нефтегазовых залежей. Среди этих способов наиболее распространенным является импульсный способ на переменном низкочастотном токе – способ становления электрического поля. По результатам полевых измерений данным способом вычисляется электрическое сопротивление где J – измеряемый скачок силы тока в дипольном электрическом источнике;
К – геометрический коэффициент зондирующей установки (см. “Электроразведка”, Справочник геофизика. Ред. А.Г.Тархов М.: Недра, 1980, с.237 и с.422-406, [1]). При таком подходе, который применяется обычно при всех традиционных способах определения электрического сопротивления в геоэлектроразведке с регулируемым искусственным источником тока, получают лишь суммарные сведения о всех элементах строения исследуемой среды, в которой развивается поле, так как в ней распределение в пространстве измеряемого тока J источника ничем не контролируется, и информации об указанном распределении в реально существующих трехмерно-неоднородных средах нет. Это означает, что нормирование измеряемого электрического параметра Таким образом, способы сопротивлений не пригодны для поисков и оконтуривания нефтегазовых залежей по двум причинам: первая – регистрируется только один из необходимых для этой цели трех электрофизических параметров исследуемой среды; вторая – регистрируемый параметр для той же цели слишком грубый, так как в нем регистрируется сопротивление объема всех геологических объектов исследуемой среды, в которой развивается электрическое поле источника тока. В морской геоэлектроразведке, в силу специфики измерений в движении, используются симметричная установка AMNB или дипольно-осевая ABMN. Попытки поисков углеводородов осуществлялись, в частности, ГП “Солитон” и ГНПП “Севморгео” в Черном и Баренцевом морях. Проводилась лишь качественная интерпретация, строились графики сигналов, по которым и выделялись аномальные зоны, связанные, по мнению авторов этих работ, с залежами углеводородов. Иногда наблюдались аномалии в сигналах становления поля, которые в простых геологических условиях отображали наличие неглубоко залегающих газовых залежей, например, в акватории шельфа Черного моря (А.А.Петров. Возможности метода становления электрического поля при поисках углеводородов в шельфовых зонах. Геофизика. № 5. 2000 г. М.: ЕАГО. Стр. 21, [2]). В более сложных геологических условиях аномалии в сигналах становления поля, полученных с использованием установок AMNB и ABMN, не обязательно связаны с прямым наличием в исследуемой среде залежей углеводородов. Наиболее близким к предложенному является способ наземной геоэлектроразведки (Н.И.Рыхлинский и др. Способ геоэлектроразведки. Авторское свидетельство СССР № 1436675 от 31.03.87, [3]), в котором возбуждают исследуемую среду периодической последовательностью прямоугольных импульсов тока, пропускаемых через заземленную питающую линию (заземленный дипольный электрический источник), и измеряют в точках наблюдения в паузах между импульсами тока первые и вторые осевые разности потенциалов, из которых формируют картируемый параметр уже на основе нормирования не на неинформативный общий ток питания дипольного источника, а на первую разность потенциалов, пропорциональную плотности тока в Земле под точкой измерения этой разности. Этот способ не может быть использован для морских исследований в силу их особой специфики, в первую очередь связанной с измерениями в процессе движения плавсредства. В связи с тем, что плавсредство и вместе с ним зондирующая установка находятся в постоянном движении, невозможно поочередно в разное время возбуждать электромагнитное поле при помощи двух, расположенных по обе стороны на одинаковом расстоянии от фиксированной точки наблюдения, дипольных электрических источников. Невозможно также из-за движения зондирующей установки накапливать сигнал в заданной точке наблюдения за счет многократной подачи серии импульсов тока. По указанным причинам предложенный способ не имеет аналогов и прототипа в морской геоэлектроразведке. В этом способе решается задача обнаружения, оконтуривания нефтегазовых залежей и оценка качества их насыщения. Технический результат, позволяющий решить данную задачу, заключается в обеспечении возможности разделения параметров электропроводности и вызванной поляризации, а также дополнительно дает возможность определения постоянной времени спада разности потенциалов вызванной поляризации – важного третьего наряду с двумя первыми параметра. Указанный технический результат достигается тем, что в способе морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, причем в исследуемую среду посылают по два одинаковых прямоугольных импульса тока: один – при прямом прохождении зондирующей установки вдоль профиля, а другой – при обратном; и в каждой точке зондирования в конце каждого импульса тока измеряют мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов, а в каждой паузе на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени измеряют последовательность мгновенных значений первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров: где to – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
используя значения этих нормированных параметров и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность Кроме этого, согласно изобретению рассчитывают четвертое множество независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров и используют его наряду с тремя другими при решении обратной задачи. Также указанный технический результат достигается тем, что в способе морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, причем в исследуемую среду посылают по два одинаковых прямоугольных импульса тока: один – при прямом прохождении зондирующей установки вдоль профиля, а другой – при обратном; и в каждой точке зондирования в конце каждого импульса тока измеряют мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов, а в каждой паузе на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени измеряют последовательность мгновенных значений первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров: где t0 – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
при этом проводят групповое зондирование в нескольких соседних точках на отдельных участках профиля на всем его протяжении, и определенные для каждой группы точек нормированные электрические параметры суммируют между собой, получая следующие суммы: где n – количество точек зондирования в каждой из групп зондирования; используя значения этих сумм и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность Также указанный технический результат достигается тем, что в способе морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, а при помощи расположенных на оси профиля на разных расстояниях от дипольного электрического источника двух трехточечных измерительных установок проводят измерение первых и вторых разностей электрических потенциалов, причем в исследуемую среду посылают по два одинаковых прямоугольных импульса тока: один – при прохождении через точку зондирования первой трехточечной измерительной установки, а другой – при прохождении второй, измеряя при этом в конце каждого импульса тока мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов и также в каждой паузе после выключения импульса тока на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени – мгновенные значения первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров: где to – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
используя значения этих нормированных параметров и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность Кроме этого, согласно изобретению рассчитывают четвертое множество независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров и используют его наряду с тремя другими при решении обратной задачи. Также указанный технический результат достигается тем, что в способе морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, а при помощи расположенных на оси профиля на разных расстояниях от дипольного электрического источника двух трехточечных измерительных установок проводят измерение первых и вторых разностей электрических потенциалов, причем в исследуемую среду посылают по два одинаковых прямоугольных импульса тока: один – при прохождении через точку зондирования первой трехточечной измерительной установки, а другой – при прохождении второй, измеряя при этом в конце каждого импульса тока мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов и также в каждой паузе после выключения импульса тока на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени – мгновенные значения первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров: где to – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
при этом проводят групповое зондирование в нескольких соседних точках на отдельных участках профиля на всем его протяжении, и определенные для каждой группы точек нормированные электрические параметры суммируют между собой, получая следующие суммы: где n – количество точек зондирования в каждой из групп зондирования; используя значения этих сумм и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность Также указанный технический результат достигается тем, что в способе морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, причем в исследуемую среду посылают по одному прямоугольному импульсу тока; и в каждой точке зондирования в конце каждого импульса тока измеряют мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов, а в каждой паузе на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени измеряют последовательность мгновенных значений первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров: где to – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
используя значения этих нормированных параметров и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность Кроме этого, согласно изобретению рассчитывают четвертое множество независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров и используют его наряду с тремя другими при решении обратной задачи. Также указанный технический результат достигается тем, что в способе морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, причем в исследуемую среду посылают по одному прямоугольному импульсу тока; и в каждой точке зондирования в конце каждого импульса тока измеряют мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов, а в каждой паузе на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени измеряют последовательность мгновенных значений первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров: где to – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
при этом проводят групповое зондирование в нескольких соседних точках на отдельных участках профиля на всем его протяжении и определенные для каждой группы точек нормированные электрические параметры суммируют между собой, получая следующие суммы: где n – количество точек зондирования в каждой из групп зондирования; используя значения этих сумм и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 дана блок-схема устройства для реализации варианта предложенного способа с использованием трехэлектродного датчика первой и второй разностей электрических потенциалов. На фиг.2 дана блок-схема устройства для реализации варианта предложенного способа с использованием двух измерительных трехэлектродных датчиков первой и второй разностей электрических потенциалов, размещенных на разных расстояниях от дипольного электрического источника. На фиг.3 показаны формы одиночных импульсов в функции времени t: а) – форма одиночного прямоугольного импульса тока J в сети дипольного источника АВ; б) – форма импульсов первой и второй разностей электрических потенциалов. Устройство (фиг.1) содержит погруженные в воду 1 питающие электроды 2 и 3 дипольного электрического источника (токового диполя АВ), подключаемые к генератору 4 прямоугольных токовых импульсов. Для обеспечения синхронизации моментов включения и выключения импульсов тока генератор 4 подключен к радиоприемнику 5 с антенной 6 для спутниковой привязки точки зондирования. Приемные электроды 7-M1, 8-N и 9-М2 датчика первой и второй разностей последовательно расставлены на оси профиля через равные интервалы на определяющих размер зондирующей установки заданных расстояниях от питающих электродов 2 и 3. Согласующий усилитель 10 предназначен для измерения первой разности потенциалов Устройство (фиг.2), исполненное в варианте с использованием двух измерительных трехэлектродных датчиков первой и второй разностей электрических потенциалов содержит те же элементы от 1 до 16, что и устройство по (фиг.1), и дополнительно – элементы 17-25 второго канала измерения. Здесь 17-М1, 18-N и 19-М2 электроды датчиков первой и второй разностей расставлены на оси профиля через равные интервалы на определяющих меньший размер второй зондирующей установки расстояниях от питающих электродов 2 и 3. Согласующий усилитель 20 предназначен для измерения первой разности потенциалов Для третьего варианта используется устройство по фиг.1. На фиг.3(а) показана форма одиночного прямоугольного импульса тока J в цепи дипольного источника АВ в функции времени t. Здесь Т – период импульса тока. На фиг.3(б) показана форма одного из импульсов Рассмотрим основы предложенного способа, его осуществление и новые возможности морской геоэлектроразведки. В предложенном способе морской геоэлектроразведки исключение искажающего влияния на результаты зондирований переменного по глубине и электрически высокопроводящего слоя морской воды, а также других локальных неоднородностей геологического разреза, осуществляется путем зондирования в заданной точке профиля двумя одиночными необходимой мощности прямоугольными импульсами тока: первый – при прохождении зондирующей установки через точку зондирования в прямом направлении; второй – при обратном; или путем зондирования в заданной точке профиля двумя трехточечными измерительными установками, расположенными на разных расстояниях от дипольного источника. Искажающее влияние указанных выше локальных неоднородностей геологической среды достигается путем исключения горизонтальной составляющей плотности тока jx под точкой зондирования. Для этого измерение вторых осевых разностей потенциалов Отметим, что нет необходимости создавать экстремум потенциала в точке зондирования путем подбора величин токов в каждом из двух токовых дипольных источников, а достаточно раздельно в различное время подавать токи произвольной величины в эти диполи и при этом измерять при каждой подаче токов первые [ вытекающего из необходимости условия наличия экстремума потенциала электрического поля вдоль координаты Х в пределах зоны измерительных электродов зондирующей установки с целью обнуления там осевой составляющей плотности тока jx. При определении суммы отношений или суммы отношений их разностей по времени коэффициент К, вытекающий из (2), входит в числитель и знаменатель второго члена указанной выше суммы (2а) и независимо от величин токов J1 и J2 всегда сокращается, т.е. при операции деления оба знаменателя Таким образом, в точке зондирования в плоскости, перпендикулярной к оси профиля, отсутствует горизонтальная составляющая плотности тока jx. Далее, известно, что электромагнитное поле в плохопроводящей физической среде распространяется по времени t согласно вытекающему из первого и второго уравнений Максвелла дифференциальному затухающему волновому уравнению математической физики для напряженности электрического поля, в том числе и в случае ее импульсного изменения, где Е – напряженность электрического поля, В/м;
(В.А.Говорков. Электрические и магнитные поля. М.: Госэнергоиздат, 1960, с.257-263, [4]). В случае высокопроводящей среды, к которой относятся осадочные отложения горных пород, в связи с тем, что Это уравнение при его решении позволяет определить всего лишь один электрический параметр элементов среды – электропроводность Уравнение (4) является уравнением распространения по времени электромагнитного поля в проводящей неполяризующейся среде, которое совпадает с известным в математической физике уравнением теплопроводности или диффузии и которое в геофизике в способах сопротивлений обычно используют для изучения распространения переменного электромагнитного поля вглубь толщи исследуемых геологических пород, при этом считают, что электропроводность Вызванная поляризация осадочных геологических пород имеет уникальную среди физических параметров стабильность и практически не зависит от состава пород и их температуры. Она для ионопроводящих (осадочных) пород зависит от многих факторов: влажности и пористости, состава и концентрации раствора в порах породы, структуры и размера пор, содержания глинистых минералов и т.д. (В.А.Комаров. Электроразведка методом поляризации. Л.: Наука, 1980, с.392, [6]). И самое главное, как показали широкие практические геоэлектрические исследования предложенным способом на геологических объектах, вызванная поляризация несет основную информацию о присутствии в геологической среде обладающих высокой степенью этой поляризации нефтегазовых залежей. Установлено (W.H.Pelton, S.H.Ward, P.G.Hallof, W.R.Sill and P.H.Nelson. Mineral discrimination and removal of inductive coupling with multi-frequency JP, Geophysics 43, 1978, с.588-603) [7], что электропроводность осадочных горных пород не постоянна, а зависит от вызванной поляризации и от частоты возбуждения электрического поля по предложенной, в частности, K.S.Cole и R.H.Cole в форме гармоничного его изменения по времени эмпирической формуле в которой эта электропроводность зависит от где
с – безразмерный показатель степени, который хотя и не является физическим параметром горных пород, но и от него зависит Вызванная поляризация и учитывая то, что и Тогда уравнение (4) для проводящей неполяризующейся среды с учетом преобразования (7) примет вид Но поскольку электропроводность осадочных горных пород непостоянна, а зависит от вызванной поляризации и от частоты возбуждения по формуле (6), то уравнение (9) с учетом этой формулы приобретает уже четыре определяющих свойства поляризующейся среды параметра а в общем виде с учетом (6) Уравнение (10) становится уже близким по существу к затухающему волновому уравнению (3) для напряженности электрического поля на низких частотах, по законам которого переменное электромагнитное поле проникает в исследуемую среду не только благодаря диффузионным токам индукции, вызванным электропроводностью Реализация новых возможностей морской геоэлектроразведки достигается предложенным способом. А в том, что уравнение (10) является близким по существу к затухающему волновому уравнению для напряженности электрического поля уравнению (3), легко убедиться, разложив формулу (6) в ряд Тейлора относительно разности частот Как видно, уравнение (11) по форме не отличается от затухающего волнового уравнения для напряженности электрического поля (3) для случая импульсного изменения величин электромагнитного поля. И хотя коэффициент при Уравнение (10) считается близким по своей сути к уравнению (3), а не равное ему аналитически потому, что при его выводе использована эмпирическая формула (6) из-за отсутствия аналитической формулы связи между электропроводностью Для предложенного способа задача обнаружения нефтегазовых залежей в исследуемой толще горных пород как математическая обратная задача решается согласно уравнению (10а) в функции времени, т.е. в функции, зависящей от времени глубины проникновения электромагнитного поля, по трем независимым друг от друга параметрам среды: электропроводностью Эта задача, как обратная математическая задача, решается для предложенного первого варианта способа с измерительными датчиками первой и второй разностей путем использования всего массива определяемых этим способом, по крайней мере, трех независимых от силы тока источников нормированных электрических параметров в паузах тока в моменты времени ti(0 В конечном результате решением обратной задачи получают модель среды, наиболее близкую к реальной по геометрическому строению и по значениям параметров С целью более корректного решения обратной задачи дополнительно рассчитывают четвертое множество независимых от силы тока дипольных источников нормированных электрических параметров и используют его в этом решении наряду с тремя другими (12). При наличии интенсивных помех, например, теллурических токов, проводят последовательно групповое зондирование в нескольких соседних точках на отдельных участках профиля на всем его протяжении. Определенные в каждой точке группы зондирования нормированные электрические параметры для этого варианта суммируют между собой, получая следующие суммы: где n – количество точек зондирования в каждой из групп зондирования; и используют эти суммы при решении обратной задачи. Аналогичным образом обратная математическая задача решается для третьего варианта способа, где также используется весь массив определенных этим способом трех независимых от силы тока источников нормированных электрических параметров а с целью более корректного решения обратной задачи, дополнительно рассчитывают четвертое множество независимых от силы тока дипольных источников нормированных электрических параметров и используют его в этом решении наряду с тремя другими (15). При наличии каких-либо помех проводят последовательно групповое зондирование в нескольких соседних точках на отдельных участках профиля на всем его продолжении. Определенные в каждой точке группы зондирования нормированные электрические параметры суммируют между собой, получая следующие суммы: где n – количество точек зондирования в каждой из групп зондирования; и используют эти суммы при решении обратной задачи. Аналогичным образом обратная математическая задача решается для варианта способа, который применяется в условиях постоянной толщины морского слоя и отсутствия других локальных неоднородностей. В этом случае наличие осевой составляющей плотности тока jх не оказывает существенного искажающего влияния на результаты измерений. В этом способе также используется весь массив определенных им трех независимых от силы тока источников нормированных электрических параметров а с целью более корректного решения обратной задачи, дополнительно рассчитывают четвертое множество независимых от силы тока дипольных источников нормированных электрических параметров и используют его в этом решении наряду с тремя другими (18). При наличии каких-либо помех проводят последовательно групповое зондирование в нескольких соседних точках на отдельных участках профиля на всем его продолжении. Определенные в каждой точке группы зондирования нормированные электрические параметры суммируют между собой, получая следующие суммы: где n – количество точек зондирования в каждой из групп зондирования; и используют эти суммы при решении обратной задачи. Исследованиями предложенным способом на нефтегазовых месторождениях установлено, что в присутствии нефтяной или газовой залежи независимо от типа ловушки и ее геометрической формы все три параметра (удельная электропроводность Пример конкретного выполнения На фиг.1 и 2 представлены блок-схемы аппаратуры для реализации предложенного способа. В частности, на фиг.1 представлена блок-схема аппаратуры для реализации первого варианта предложенного способа. На блок-схеме показан помещенный в воду 1 токовый диполь АВ (2 и 3), питаемый генератором 4 прямоугольных импульсов тока. На оси диполя на определенном от него расстоянии при помощи измерительных электродов M1, N, М2 (7, 8 и 9) измеряют мгновенные значения первых и вторых осевых разностей: по одному в конце каждого токового импульса и в паузе тока через заданные промежутки времени Для обеспечения привязки зондирующей установки к заданной точке зондирования и синхронизации моментов включения и выключения импульсов тока с моментами измерения в приемнике приемных сигналов используют наведенный на навигационные спутники радиоприемник 5, соответственно, с приемной антенной 6. Для определения присутствующих в вариантах способа морской геоэлектроразведки шести нормированных электрических параметров (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20) измеряют мгновенные значения первых разностей потенциалов Предложенный способ реализован в виде комплекса питающей, измерительной и обрабатывающей аппаратуры. Как уже отмечалось выше, исследованиями предложенным способом на множестве нефтегазовых месторождений установлено, что в присутствии нефтяной или газовой залежи независимо от типа ловушки и ее геометрической формы все три параметра Формула изобретения
1. Способ морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, причем в исследуемую среду посылают по два одинаковых прямоугольных импульса тока: один – при прямом прохождении зондирующей установки вдоль профиля, а другой – при обратном; и в каждой точке зондирования в конце каждого импульса тока измеряют мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов, а в каждой паузе на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени измеряют последовательность мгновенных значений первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров где t0 – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
используя значения этих нормированных параметров и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность 2. Способ морской геоэлектроразведки по п.1, отличающийся тем, что рассчитывают четвертое множество независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров и используют его наряду с тремя другими при решении обратной задачи. 3. Способ морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, причем в исследуемую среду посылают по два одинаковых прямоугольных импульса тока: один – при прямом прохождении зондирующей установки вдоль профиля, а другой – при обратном; и в каждой точке зондирования в конце каждого импульса тока измеряют мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов, а в каждой паузе на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени измеряют последовательность мгновенных значений первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров где t0 – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
где n – количество точек зондирования в каждой из групп зондирования, используя значения этих сумм и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность 4. Способ морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, а при помощи расположенных на оси профиля на разных расстояниях от дипольного электрического источника двух трехточечных измерительных установок проводят измерение первых и вторых разностей электрических потенциалов, причем в исследуемую среду посылают по два одинаковых прямоугольных импульса тока: один – при прохождении через точку зондирования первой трехточечной измерительной установки, а другой – при прохождении второй, измеряя при этом в конце каждого импульса тока мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов и также в каждой паузе после выключения импульса тока на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени – мгновенные значения первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров где t0 – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность 5. Способ морской геоэлектроразведки по п.4, отличающийся тем, что рассчитывают четвертое множество независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров и используют его наряду с тремя другими при решении обратной задачи. 6. Способ морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, а при помощи расположенных на оси профиля на разных расстояниях от дипольного электрического источника двух трехточечных измерительных установок проводят измерение первых и вторых разностей электрических потенциалов, причем в исследуемую среду посылают по два одинаковых прямоугольных импульса тока: один – при прохождении через точку зондирования первой трехточечной измерительной установки, а другой – при прохождении второй, измеряя при этом в конце каждого импульса тока мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов и также в каждой паузе после выключения импульса тока на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени – мгновенные значения первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров: где t0 – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
при этом проводят групповое зондирование в нескольких соседних точках на отдельных участках профиля на всем его протяжении и определенные для каждой группы точек нормированные электрические параметры суммируют между собой, получая следующие суммы: где n – количество точек зондирования в каждой из групп зондирования, используя значения этих сумм и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность 7. Способ морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, причем в исследуемую среду посылают по одному прямоугольному импульсу тока; и в каждой точке зондирования в конце каждого импульса тока измеряют мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов, а в каждой паузе на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени измеряют последовательность мгновенных значений первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров где t0 – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
используя значения этих нормированных параметров и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность 8. Способ морской геоэлектроразведки по п.7, отличающийся тем, что рассчитывают четвертое множество независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров и используют его наряду с тремя другими при решении обратной задачи. 9. Способ морской геоэлектроразведки, при котором по оси профиля зондирования возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее прямоугольные импульсы тока с паузами после каждого из них при помощи дипольного электрического источника, причем в исследуемую среду посылают по одному прямоугольному импульсу тока; и в каждой точке зондирования в конце каждого импульса тока измеряют мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов, а в каждой паузе на всем протяжении времени существования сигналов переходного процесса в дискретных точках с постоянным интервалом времени измеряют последовательность мгновенных значений первых и вторых осевых разностей электрических потенциалов; из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают три множества независимых от силы тока дипольного источника нормированных электрических параметров где t0 – время окончания импульса тока; ti – точки измерения в паузах тока;
при этом проводят групповое зондирование в нескольких соседних точках на отдельных участках профиля на всем его протяжении и определенные для каждой группы точек нормированные электрические параметры суммируют между собой, получая следующие суммы: где n – количество точек зондирования в каждой из групп зондирования, используя значения этих сумм и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде где
решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность РИСУНКИ
QB4A Регистрация лицензионного договора на использование изобретения
Лицензиар(ы): Рыхлинский Николай Иванович
Лицензиат(ы): Общество с ограниченной ответственностью “Троицкая научно-производственная геофизическая компания”
Договор № РД0027271 зарегистрирован 02.10.2007
Извещение опубликовано: 10.11.2007 БИ: 31/2007
* ИЛ – исключительная лицензия НИЛ – неисключительная лицензия
|
||||||||||||||||||||||||||