EA005902B1 - Способ электрического каротажа обсаженных скважин - Google Patents

Способ электрического каротажа обсаженных скважин Download PDF

Info

Publication number
EA005902B1
EA005902B1 EA200400346A EA200400346A EA005902B1 EA 005902 B1 EA005902 B1 EA 005902B1 EA 200400346 A EA200400346 A EA 200400346A EA 200400346 A EA200400346 A EA 200400346A EA 005902 B1 EA005902 B1 EA 005902B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
current
electrode
electric
column
potential
Prior art date
Application number
EA200400346A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200400346A1 (ru
Inventor
Алексей Сергеевич КАШИК
Николай Иванович РЫХЛИНСКИЙ
Ростислав Иванович Кривоносов
Original Assignee
Алексей Сергеевич КАШИК
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Сергеевич КАШИК filed Critical Алексей Сергеевич КАШИК
Publication of EA200400346A1 publication Critical patent/EA200400346A1/ru
Publication of EA005902B1 publication Critical patent/EA005902B1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и предназначено для определения электрического сопротивления пластов горных пород, окружающих обсаженную металлической колонной скважину. Сущность: используют зонд, состоящий из трех эквидистантных измерительных электродов и двух расположенных за пределами зоны измерительных электродов, симметрично относительно среднего измерительного электрода, токовых электродов. В колонну через первый (верхний) токовый электрод подают электрический ток в виде знакопеременных прямоугольных импульсов. Во второй (нижний) токовый электрод ток подают с выхода автокомпенсатора, который автоматически поддерживает равенство нулю разности потенциалов между крайними измерительными электродами. Потенциал электрического поля колонны в точке контакта с ней среднего измерительного электрода и вторую разность потенциалов на участке колонны между крайними измерительными электродами измеряют в промежутках времени гальванического возбуждения в каждом периоде тока после завершения индукционного переходного процесса. Удельное электрическое сопротивление определяют по соответствующей формуле. Технический результат: исключение индукционных наводок, искажающих результаты измерений.

Description

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и предназначено для определения электрического сопротивления пластов горных пород, окружающих обсаженную металлической колонной скважину.
Известен способ электрического каротажа обсаженных скважин (патент Российской Федерации № 2176802, кл. 6 01 V 3/20, опублик. 10.12.2001 г. Бюл. № 34) [1].
Для выполнения способа использован зонд в виде трех измерительных электродов, эквидистантно расположенных вдоль колонны, и двух токовых электродов, расположенных за пределами зоны измерительных электродов симметрично относительно среднего измерительного электрода. В колонну через каждый из двух токовых электродов поочередно подают от одного и того же полюса источника электрический ток. При каждой из подач тока поэлементно измеряют потенциал электрического поля колонны в точке контакта с ней среднего измерительного электрода, первую и вторую разности потенциалов на участке колонны между двумя крайними измерительными электродами. Удельное электрическое сопротивление определяют по соответствующей формуле. Указанный способ обладает двумя недостатками: первый - из-за дискретной поэлементной регистрации сигналов резко снижается скорость измерений и, в принципе, исключается реализация беспрерывной записи кривой сопротивлений по стволу скважины; второй - токовая цепь к нижнему токовому электроду проходит мимо измерительных цепей первой и второй разностей потенциалов электрического поля и создают в этих цепях индукционные наводки, уровни которых могут превышать уровни полезных сигналов.
Известен способ электрического каротажа обсаженных скважин (патент Российской Федерации № 2200967, кл. 6 01 V 3/20, опубл. 20.03.2003 г. Бюл. № 8) [2]. Для выполнения способа использован зонд в виде трех измерительных электродов, эквидистантно расположенных вдоль колонны, и двух токовых диполей, каждый из которых расположен за пределами зоны измерительных электродов: один выше, а другой ниже. В колонну через каждый из двух токовых диполей поочередно подают электрический ток. При каждой из подач тока поэлементно измеряют потенциал электрического поля колонны в точке контакта с ней среднего измерительного электрода, первую и вторую разности потенциалов на участке колонны между двумя крайними измерительными электродами. Удельное электрическое сопротивление определяют по соответствующей формуле.
Указанный способ также обладает двумя недостатками: первый - такой же как и в [1] - из-за дискретной поэлементной регистрации сигналов резко снижается скорость измерений и, в принципе, исключается реализация беспрерывной записи кривой сопротивлений по стволу скважины; второй - хотя благодаря использованию нижнего токового диполя вместо однополюсного токового электрода исключается прокладка токовой линии в зоне измерительных цепей первой и второй разностей потенциалов электрического поля и тем самым исключаются индукционные наводки на измерительные цепи, но из-за присутствия в зонде нижнего токового диполя, существенно увеличивающего его размер, что не представляет возможным проводить измерения в призабойной части скважины, где, как правило, находятся нефтегазовые пласты, для исследований которых, в основном, предназначается способ каротажа обсаженных скважин.
Известен способ дивергентного каротажа скважин (Н.И. Рыхлинский. Авт. св. № 333514, кл. С 01 V 3/04, по заявке № 932133/26-25, опубл. 21.03.1972, Бюл. № 11) (прототип) [3].
Для выполнения способа использован зонд в виде трех измерительных электродов, эквидистантно расположенных вдоль оси скважины, и двух токовых электродов, расположенных за пределами зоны измерительных электродов симметрично относительно среднего измерительного электрода. Для поддержания экстремума потенциала в зоне измерительных электродов, необходимого для исключения искажающей результаты измерений осевой составляющей тока, используется автокомпенсатор, который регулирует ток в нижнем токовом электроде так, что первая разность потенциалов электрического поля между крайними измерительными электродами всегда равна нулю. Удельное электрическое сопротивление определяют по соответствующей формуле.
Преимуществом этого способа с автокомпенсатором перед способами [1] и [2] с последовательной поэлементной регистрацией является то, что он позволяет существенно увеличить скорость измерений и, в принципе, позволяет вести непрерывную регистрацию кривой сопротивлений вдоль оси скважины.
Недостатком этого способа как и способа [1] является то, что токовая цепь к нижнему токовому электроду проходит мимо измерительных цепей и создает в них индукционные наводки, уровни которых в обсаженных скважинах могут превышать уровни полезных сигналов.
В предложенном способе решается задача исключения искажающих результаты измерений в обсаженных скважинах индукционных наводок.
Задача решается тем, что в способе электрического каротажа обсаженных скважин, в котором осуществляют подачу электрического тока к обсадной колонне от генератора через первый токовый электрод, создают и поддерживают экстремум потенциала электрического поля ниже первого токового электрода в сторону забоя скважины при помощи автокомпенсатора, питающего током второй токовый электрод, расположенный по другую сторону от точки экстремума потенциала относительно первого электрода, и измеряют электрический потенциал и вторую разность электрических потенциалов в зоне экстремума поля при помощи расположенных на одинаковом расстоянии вдоль колонны трех измеритель
- 1 005902 ных электродов, согласно изобретению, питание токовых электродов осуществляют знакопеременными прямоугольными импульсами тока; измерение электрического потенциала, второй разности электрических потенциалов и первой разности электрических потенциалов, управляющей автокомпенсатором, осуществляют после завершения связанного с переполюсовкой тока индукционного переходного про цесса; удельное электрическое сопротивление рп окружающих колонну пластов горных пород определяют по формуле им(АЦм,мг =0) Д%М2(Дим,М2 =о) где Ωζ - электрическое сопротивление колонны на участке между крайними измерительными электродами ΜιΜ2;
Иы(Аим1М2 = 0) и Л2им1М2(АИм1М2 = 0) - соответственно электрический потенциал поля среднего измерительного электрода N и вторая разность электрических потенциалов на участке колонны между крайними измерительными электродами М1М2 при равенстве нулю первой разности потенциалов между этими электродами, к - геометрический коэффициент зонда.
Кроме этого, согласно изобретению, обратный токовый электрод автокомпенсатора заземляют в произвольной точке земной поверхности или колонны на её участке в интервале от устья скважины до первого токового электрода.
Сущность изобретения
На фиг. 1 дана блок-схема устройства, реализованного по предлагаемому способу. Здесь 1 - скважина; 2 - обсадная металлическая колонна; 3 - окружающий скважину пласт горных пород; 4 - скважинный прибор; 5 - средний измерительный электрод Ν; 6 и 7 - симметрично расположенные относительно среднего измерительные электроды М1 и М2; 8 - первый токовый электрод А1; 9 - генератор тока; 10 линия связи первого полюса генератора 9 с первым токовым электродом 8; 11 - обратный токовый электрод В1, подключенный ко второму полюсу генератора 9; 12 - второй токовый электрод А2; 13 - автокомпенсатор Ак; 14 - обратный токовый электрод В2 автокомпенсатора 13; 15 - усилитель второй разности потенциалов Δ2υΜ1Μ2 между измерительными электродами 6, 7 и 5; 16 - усилитель потенциала ϋΝ между средним измерительным электродом 5 и удаленным электродом Ν” -17.
На фиг. 2 проиллюстрировано распределение электрического потенциала вдоль оси скважины от однополюсного токового электрода.
На фиг. 3 проиллюстрировано распределение электрического потенциала вдоль оси скважины между двумя однополюсными токовыми электродами при ϋΜ1 =ϋΜ2.
На фиг. 4 проиллюстрированы эпюры сигналов:
а - в токовых цепях зонда; б - в измерительных цепях зонда. Здесь Δΐ^. - интервал времени, в период которого происходит связанное с переполюсовкой тока в токовых цепях индукционное возбуждение. А Δΐ^Β -интервал времени, в период которого происходит гальваническое возбуждение. В период гальванического возбуждения тока отсутствуют индукционные наводки на какие-либо электрические цепи прибора, в том числе и на измерительные, вследствие постоянства магнитного поля в токовых цепях в этот период.
Рассмотрим принцип электрического каротажа обсаженных скважин, электрическое сопротивление обсадной колонны которых непосредственно, на основе непосредственного измерения вторых разностей потенциалов электрического поля.
Поместим в скважину (фиг. 2), в точку А, источник, от которого в исследуемую среду подводится постоянный электрический ток I (на практике вместо постоянного тока подают низкочастотный переменный ток), и определим распределение электрического потенциала вдоль её оси.
Известно [3], что
и только при ωΓζ>>1 (необходимо условие, которое в обсаженных скважинах всегда выполняется) «ζ)=υ(ζ)/ωΓ, (2) где ϋ(ζ) - электрический потенциал в скважине в точке наблюдения с координатой ζ; Ιζ(ζ) - электрический ток через поперечное сечение обсаженной скважины с этой же координатой; ΙΓ(ζ) - ток, стекающий со стенки скважины в окружающую породу на единицу интервала глубин (линейная плотность тока с размерностью [А/м]); ωΓ- электрическое сопротивление [Ом-м], оказываемое средой току ΙΓ(ζ); ωζ погонное электрическое сопротивление отрезка скважины току осевого направления, функционально зависящее от координаты ζ вследствие непостоянства геометрических и др. параметров обсадной колонны [Ом/м].
- 2 005902
Выделим отрезок столба скважины в точке ζ с высокой Δζ и с центром в точке наблюдения и к замкнутой поверхности этого цилиндрического отрезка применим уравнение непрерывности вектора плотности тока Χάίν -ΐ = 0), взятое в интегральной форме, т.е.
Поверхность 8 состоит из оснований цилиндра 8Р и 8Ч и его боковой поверхностью 8Ь- Следовательно, левая часть уравнения (3) представляет сумму трех потоков
Таким образом, согласно (3), имеем
ΙΣ(ζ+Δζ/2)-Ι2(ζ-Δζ/2)+1Γ(ζ)· Δζ=0(Δζ), откуда ΔΙζ(ζ)/Δζ=-ΙΓ(ζ)+0(ί) и в пределе при Δζ^-0:
(4)
Продифференцируем выражение (1) по ζ, учитывая, что ωζ есть функция электрического сопротивления колонны, изменяющегося в реальной скважине вдоль ее ствола с изменением координаты ζ, т.е. ωζζ(Ζ)^εοηδΐ:
Подставив в уравнение (6) равенства (2) и (5), получим уравнение распределения потенциала источника вдоль оси скважины с непостоянным вдоль оси электрическим сопротивлением колонны
Из уравнения (7) видно, что измерение электрического потенциала и его второй производной не определяет искомое отношение ωζΓ ввиду присутствия в этом уравнении члена άωζ/άζ, сильно зависящего от изменчивости электрического сопротивления обсадной колонны.
Предлагаемый способ электрического каротажа обсаженных скважин, на результаты измерений которого неоднородности ствола обсаженной скважины практически не влияют, отличается тем, что электрическое поле вдоль колонны задают таким, чтобы кривая распределения потенциала вдоль этой колонны имела экстремум в области измерительных электродов (в области координаты ζ=ζη), т.е. άυ(ζΝ)/άζ=0. Следовательно, из уравнения (7) исключается член, содержащий неопределенную величину άχν/'άζ, и это уравнение в точке ζ=ζΝ принимает следующий вид:
или
На основании уравнения (9), измерив потенциал и его производную в точке с координатой ζΝ, при наличии там экстремума, и сопротивление колонны ωζ, можно определить искомое радиальное сопротивление ωΓ.
Достижение экстремума потенциала в месте нахождения измерительных электродов осуществляется при помощи двух токовых электродов Л! и А2 (фиг. 3), расположенных с обеих сторон на одинаковом расстоянии от среднего электрода Ν (точка измерения), и непрерывного поддержания тока при помощи автокомпенсатора в нижнем токовом электроде А2 такой величины, чтобы разность потенциалов между двумя симметричными относительно Ν электродами Μι и М2 равнялась нулю, т.е.
Достижение экстремума в точке измерения ζ = ζΝ означает исключение осевой составляющей тока ΙζΝ), которая в обсаженной скважине, при возбуждении исследуемой среды одним однополюсным ис- 3 005902 точником, многократно больше (в миллионы раз) радиальной составляющей ΙΓΝ). На практике для измерения ωΓ вместо второй производной потенциала (уравнение (9)) используют пропорциональную ей вторую конечную разность потенциалов
Реализация предлагаемого способа электрического каротажа обсаженных скважин заключается в исключении из измеряемого параметра искажающих влияний электрического сопротивления колонны, его изменения и внешних случайных электрических помех через вытекающую из (9) формулы
(11) где
Ωζ - электрическое сопротивление колонны на участке между электродами М1М2, Ом;
рп - удельное электрическое сопротивление окружающих колонну пластов горных пород, Ом-м;
υΝ(ΔυΜιΜ2 = 0) и Δ2υΜιΜ2(ΔυΜιΜ2 = 0) - соответственно, электрический потенциал поля электрода N и вторая разность электрических потенциалов на участке колонны между электродами М1М2 при равенстве нулю первой разности потенциалов между этими электродами, вольты;
К - геометрический коэффициент зонда, метры.
Пример конкретного выполнения
На фиг. 1 представлена блок-схема аппаратуры, выполненной по предложенному способу. На блок-схеме показана скважина 1 в поперечном разрезе с обсадной металлической колонной 2, которую окружает пласт 3. Скважинный прибор 4 находится в скважине и примыкает к участку пласта 3, удельное сопротивление которого измеряют. В скважинном приборе 4 находится зонд, состоящий из среднего измерительного электрода Ν, обозначенного на фиг. 1 номером 5, двух дополнительных измерительных электродов М1 - 6 и М2 - 7 и двух токовых электродов первого (верхнего) А1 - 8 и второго (нижнего) А2 - 12. Все пять электродов прижаты к стенке колонны и имеют с ней электрический контакт.
Первый токовый электрод 8 соединен с первым полюсом находящегося на дневной поверхности генератора 9 переменного импульсного тока инфранизкой частоты линией связи 10. Второй полюс генератора 11 заземлен на дневной поверхности через обратный токовый электрод В1, обозначенный цифрой 11. В скважинном приборе 5 находятся также автокомпенсатор 13 для поддержания нулевой разности потенциалов между электродами 6 и 7 и усилитель второй разности потенциалов Δ2^^ - 15. Усилитель потенциала υΝ - 16 может находиться в скважинном приборе или на поверхности. Потенциал υΝ центрального измерительного электрода 5 измеряется относительно удаленного электрода N7 - 17, который расположен на дневной поверхности. Компьютер, обрабатывающий сигналы υ, и Δ2υ по формуле (11), и регистратор кривой сопротивления рп на фиг.1 не показаны.
Удельное электрическое сопротивление рп получают из формулы (11). Как уже отмечалось выше, эта формула выведена из предпосылки, что результирующая осевая составляющая тока, текущего вдоль колонны между измерительными электродами 6 и 7, равна нулю. Благодаря этому, в частности, искажающее влияние электрического сопротивления колонны на результаты измерения отсутствуют, и регистратор после обработки сигналов по формуле (11) регистрирует истинное сопротивление пласта рп. Отметим, что автокомпенсатор 13 выполняет одинаково свою роль (поддержание равенства нулю между измерительными электродами М1М2) независимо от того, в какую точку пространства заземлен его обратный токовый электрод В2-14. По конструктивным соображениям его желательно заземлять в произвольной точке земной поверхности или колонны на её участке в интервале от устья скважины до первого токового электрода.
С целью исключения влияния индукционных наводок на измерительные цепи скважинного прибора измерение потенциала электрода N и второй разности электрических потенциалов на участке колонны между электродами М1М2, а также выделение сигнала управления автокомпенсатором между электродами М1М2, осуществляют в промежутках времени гальванического возбуждения ΔΐΡΜΜ. (фиг. 4) каждого прямоугольного импульса тока, когда изменение магнитного поля в токовой цепи равно нулю. В этом промежутке времени отсутствуют индукционные наводки на измерительные цепи прибора.
Присутствующее в формуле (11) электрическое сопротивление колонны Ωζ на её участке между электродами М1М2 можно определять разными способами. В частности, один из них позволяет определять это сопротивление по формуле
где Δ^^αι) - первая разность потенциалов от действия поля первого источника А1 при заблокированном автокомпенсаторе;
- 4 005902
ΙΑ2 - сила тока в цепи автокомпенсатора, когда результирующая разность потенциалов между электродами ΜιΜ2 равна нулю [ΔυΜΐΜ2(ΙΑι, Ια)]=0, а токовые электроды Ά1 и В2 совмещены.
Предложенный способ реализован в виде аппаратурного макета и испытан в скважине. Результаты испытаний макета в обсаженной скважине подтвердили совпадение с результатами стандартного каротажа сопротивлений, полученными до обсадки скважины.
Внедрение предлагаемого способа в практику геофизических исследований скважины даст значительный экономический эффект, так как позволит эффективнее и точнее по сравнению с другими способами контролировать в эксплуатируемых нефтяных скважинах уровень водонефтяного контакта.

Claims (2)

1. Способ электрического каротажа обсаженных скважин, в котором осуществляют подачу электрического тока к обсаженной колонне от генератора через первый токовый электрод, создают и поддерживают экстремум потенциала электрического поля ниже первого токового электрода в сторону забоя скважины при помощи автокомпенсатора, питающего током второй токовый электрод, расположенный по другую сторону от точки экстремума потенциала относительно первого электрода, и измеряют электрический потенциал и вторую разность электрических потенциалов в зоне экстремума поля при помощи расположенных на одинаковом расстоянии вдоль колонны трех измерительных электродов, причем выходной ток автокомпенсатора зависит от первой разности электрических потенциалов, отличающийся тем, что питание токовых электродов осуществляют знакопеременными прямоугольными импульсами тока; а измерение электрического потенциала, второй разности электрических потенциалов и первой разности электрических потенциалов осуществляют после завершения связанного с переполюсовкой тока индукционного переходного процесса; при этом удельное электрическое сопротивление рп окружающих колонну пластов горных пород определяют по формуле им(дим.м. =о) где
Ωζ - электрическое сопротивление колонны на участке между крайними измерительными электродами М1М2;
υΝ(ΔυΜιΜ2 = 0) и Δ2υΜιΜ2(ΔυΜιΜ2 = 0) - соответственно, электрический потенциал поля среднего измерительного электрода N и вторая разность электрических потенциалов на участке колонны между крайними измерительными электродами М1М2 при равенстве нулю первой разности потенциалов между этими электродами.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обратный токовый электрод автокомпенсатора заземляют в произвольной точке земной поверхности или колонны на её участке в интервале от устья скважины до первого токового электрода.
EA200400346A 2003-04-22 2004-03-23 Способ электрического каротажа обсаженных скважин EA005902B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111430/28A RU2229735C1 (ru) 2003-04-22 2003-04-22 Способ электрического каротажа обсаженных скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200400346A1 EA200400346A1 (ru) 2004-10-28
EA005902B1 true EA005902B1 (ru) 2005-06-30

Family

ID=32679606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200400346A EA005902B1 (ru) 2003-04-22 2004-03-23 Способ электрического каротажа обсаженных скважин

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA005902B1 (ru)
RU (1) RU2229735C1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2302019C1 (ru) * 2006-04-18 2007-06-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Интерлог" Способ электрического каротажа обсаженных скважин
US7565244B2 (en) * 2007-06-27 2009-07-21 Schlumberger Technology Corporation Method and system for removing effects of conductive casings and wellbore and surface heterogeneity in electromagnetic imaging surveys
RU2382385C1 (ru) * 2009-01-26 2010-02-20 Валентин Цой Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2408039C1 (ru) * 2009-12-07 2010-12-27 Николай Иванович РЫХЛИНСКИЙ Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2499284C2 (ru) * 2011-09-28 2013-11-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС" (ЗАО НПФ "ГИТАС") Способ оценки тока вызванной поляризации среды в заколонном пространстве обсаженных скважин
RU173699U1 (ru) * 2011-12-16 2017-09-06 Цой Валентин Устройство для электрического каротажа через металлическую колонну
AU2015392091B2 (en) 2015-04-23 2019-01-31 Halliburton Energy Services, Inc. Magnetic ranging using multiple downhole electrodes

Also Published As

Publication number Publication date
EA200400346A1 (ru) 2004-10-28
RU2229735C1 (ru) 2004-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5510712A (en) Method and apparatus for measuring formation resistivity in cased holes
US7272503B2 (en) Method and apparatus for measuring formation conductivities from within cased wellbores by combined measurement of casing current leakage and electromagnetic response
EP0315642B1 (en) Conductivity determination in a formation having a cased well
US6950749B2 (en) Method for resistivity anisotropy determination in near vertical wells
US2459196A (en) Electrical logging method and apparatus
US4446434A (en) Hydrocarbon prospecting method with changing of electrode spacing for the indirect detection of hydrocarbon reservoirs
US7737699B2 (en) Method of marine electromagnetic survey using focusing electric current
RU2381531C1 (ru) Способ морской геоэлектроразведки с фокусировкой электрического тока
US5187440A (en) Measuring resistivity changes from within a first cased well to monitor fluids injected into oil bearing geological formations from a second cased well while passing electrical current between the two cased wells
RU2382385C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2408039C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
EP0013068B1 (en) Hydrocarbon prospecting method for the indirect detection of hydrocarbon reservoirs
US5043669A (en) Methods and apparatus for measurement of the resistivity of geological formations from within cased wells in presence of acoustic and magnetic energy sources
RU2229735C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
EA003656B1 (ru) Способ и устройство для определения удельного сопротивления формации, через которую проходит обсаженная скважина
Vail et al. Formation resistivity measurements through metal casing
RU2235347C1 (ru) Способ геоэлектроразведки (варианты)
Kirsch et al. Geoelectrical methods
RU2176802C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2361246C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2614853C2 (ru) Способ индукционного каротажа из обсаженных скважин и устройство для его осуществления
US2401371A (en) Electrical prospecting method and apparatus
RU2231089C1 (ru) Способ геоэлектроразведки (варианты)
RU2200967C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
US2333883A (en) Well surveying device

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM KG MD TJ