FR2762043A1 - Outil d'exploration par ondes elastiques pour puits - Google Patents

Outil d'exploration par ondes elastiques pour puits Download PDF

Info

Publication number
FR2762043A1
FR2762043A1 FR9704656A FR9704656A FR2762043A1 FR 2762043 A1 FR2762043 A1 FR 2762043A1 FR 9704656 A FR9704656 A FR 9704656A FR 9704656 A FR9704656 A FR 9704656A FR 2762043 A1 FR2762043 A1 FR 2762043A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
well
gas
well tool
tool according
waves
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
FR9704656A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2762043B1 (fr
Inventor
Patrick Meynier
Charles Naville
Sylvain Serbutoviez
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
IFP Energies Nouvelles IFPEN
Original Assignee
IFP Energies Nouvelles IFPEN
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 IFP Energies Nouvelles IFPEN filed Critical IFP Energies Nouvelles IFPEN
Priority to FR9704656A priority Critical patent/FR2762043B1/fr
Priority to GB9807489A priority patent/GB2324371B/en
Priority to NO981636A priority patent/NO981636L/no
Priority to DE19816157A priority patent/DE19816157A1/de
Priority to JP10101293A priority patent/JPH10288672A/ja
Priority to CN98106989.4A priority patent/CN1196488A/zh
Priority to US09/059,352 priority patent/US6089345A/en
Publication of FR2762043A1 publication Critical patent/FR2762043A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2762043B1 publication Critical patent/FR2762043B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/40Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
    • G01V1/52Structural details

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

- Outil de puits comprenant un dispositif (2) d'atténuation des ondes dites de tube associé à un ensemble (1, 12) d'émission et/ ou de réception d'ondes élastiques. - Le dispositif d'atténuation (2) comporte par exemple un générateur de bulles (2) , adapté à lâcher dans le puits un gaz peu soluble dans le fluide du puits, en légère surpression par rapport à la pression hydrostatique, sous la forme de bulles calibrées dont l'effet est d'atténuer fortement les ondes guidées parasites. Il est disposé au-dessus ou au-dessous d'un ensemble (1, 12) d'émission et/ ou de réception d'ondes élastiques comprenant un ensemble de réception (12) comportant par exemple une pluralité de capteurs dont les signaux sont acquis par un module électronique local (14) et/ ou une source (1) d'ondes élastiques telle qu'un vibrateur. On associe de préférence au générateur (2) , un piège à bulles (17) pour limiter le volume de gaz à générer in situ. - Application à la prospection sismique de type PSV et aux diagraphies acoustiques par exemple.

Description

La présente invention concerne un outil de puits combinant une source
d'ondes élastiques, un dispositif pour atténuer les ondes dites de tube se propageant le long d'un puits suite à l'émission dans le puits d'ondes élastiques (sismiques ou acoustiques) et éventuellement un ensemble de réception pour capter les ondes renvoyées par les discontinuités des formations environnant le puits. On connaît de nombreuses applications notamment en prospection sismique basse ou haute résolution, diagraphies soniques etc, o l'on explore les formations environnant un puits en émettant des ondes au moyen d'une source de puits et en enregistrant les ondes reçues par des récepteurs disposés dans le même puits par
exemple, ou dans un autre puits ou encore à la surface du sol.
On sait aussi que l'émission des ondes utiles s'accompagne de la formation d'ondes guidées dites de tube, qui se propagent le long du puits. Ces ondes guidées sont gênantes notamment parce qu'elles viennent masquer certains signaux réfléchis
par les discontinuités des formations environnantes.
Un procédé connu pour atténuer les effets des ondes guidées, décrit par exemple dans le brevet US 4,858,718 consiste à utiliser un équipement sismique de puits comportant une source impulsionnelle descendue dans le puits associée à des moyens d'atténuation. Il s'agit d'une vessie gonflable disposée au-dessus de la source et reliée à un réservoir local de gaz comprimé ou à un réservoir en surface par
l'intermédiaire d'un conduit d'alimentation.
Par le brevet FR 2 714 486 du demandeur notamment, on connaît une autre méthode pour réduire dans des proportions importantes, les ondes dites de tube se propageant le long d'un puits contenant du liquide et responsables de signaux parasites captés par des récepteurs sismiques couplés avec une formation souterraine traversée par le puits. Cette méthode consiste essentiellement à réaliser les opérations de prospection sismique après dispersion au sein du liquide, dans la partie supérieure du puits, d'un gaz sensiblement insoluble dans le liquide et suffisamment compressible pour absorber une partie au moins de l'énergie transportée par les ondes de tube vers les récepteurs sismiques. Suivant un mode de réalisation, le gaz est obtenu par une réaction chimique déclenchée en surface et amené à la profondeur choisie par un tube. Les constituants de la réaction chimique peuvent encore être amenés séparément à la profondeur désirée et combinés pour produire le gaz. Celui- ci peut encore être obtenu en faisant exploser à la profondeur requise, une charge
explosive à base notamment de nitro-méthane par exemple.
L'outil de puits selon l'invention est adapté à l'exploration des formations environnant un puits au moyen d'ondes élastiques. Il est caractérisé en ce qu'il comporte au moins un ensemble d'émission ou de réception d'ondes élastiques, relié à un générateur autonome de gaz pourvu de moyens de régulation de pression et délivrant sur commande dans le fluide du puits des bulles de gaz calibrées propres à
atténuer de façon très efficace les ondes de tube se propageant dans le puits.
Le générateur de gaz autonome comporte par exemple un détendeur pour délivrer du gaz avec une surpression déterminée par rapport à la pression régnant dans le puits à la profondeur d'utilisation et un filtre poreux pour calibrer les
dimensions des bulles éjectées.
Suivant un mode de réalisation, le générateur de gaz comporte une chambre de combustion pour une substance pyrotechnique génératrice de gaz, et un réservoir
pour le gaz généré par la combustion.
Le générateur de gaz comporte par exemple un distributeur pour des cartouches de substances pyrotechniques et des moyens pour déclencher la combustion d'une nouvelle cartouche dans la chambre de combustion quand la
pression du gaz dans le réservoir descend au-dessous d'un certain seuil fixé.
Suivant un mode préféré de réalisation, on associe au générateur de gaz, des
moyens de piégeage des bulles de gaz.
A cet efftet, on utilise par exemple un élément présentant des discontinuités (trous, écailles, rugosités, mailles, nids d'abeille etc. ) o les bulles viennent se loger,
cet élément pouvant être rapporté sur une portion de l'outil.
Suivant un mode de réalisation, l'outil comporte un ensemble d'émission et de réception d'ondes élastiques. Suivant un autre mode de réalisation, le dit ensemble d'émission ou de réception et le générateur de gaz sont solidaires l'un de l'autre et réunis dans un même corps. L'outil de puits comporte par exemple un ensemble de réception comprenant une pluralité de récepteurs d'ondes élastiques, qui est relié au module d'émission, le
générateur de gaz étant intercalé entre la source et le module de réception.
Dans ce cas, on lui associe de préférence un module électronique pour l'acquisition des signaux délivrés par les récepteurs du module de réception, et l'outil
est relié à une installation de surface par un câble électro-porteur.
Avec cette combinaison d'un générateur de gaz autonome couplé à un ensemble d'émission et/ou de réception d'ondes élastiques, on n'est plus tributaire de moyens d'alimentation en gaz ou en substances génératrices de gaz comme précédemment, et l'on peut descendre l'outil à toute profondeur requise pour les
besoins de la prospection.
D'autres caractéristiques et avantages de l'outil de puits selon l'invention,
apparaîtront à la lecture de la description ci-après d'un exemple non limitatif de
réalisation, en se référant aux dessins annexés o: - la Fig. I montre schématiquement un outil de puits adapté à la réalisation de cycles d'émission-réception d'ondes élastiques avec atténuation des ondes de tube; - la Fig.2 montre schématiquement un générateur de bulles calibrées - les Fig.3, 3A montrent un autre mode de réalisation o le dispositif d'atténuation comporte un piège à bulles tel que des écailles ou rugosités sur une paroi: - les Fig.4, 5, 6 montrent à titre de comparaison, trois jeux de traces sismiques obtenus, le premier (Fig.4) sans atténuation des ondes de tube, le deuxième (Fig.5) avec utilisation du générateur de bulles et atténuation de ces mêmes ondes de tube sur une première distance d'atténuation par le gaz, le troisième (Fig.6), sur une distance plus grande; - la Fig.7 montre par comparaison comment varie l'atténuation A des ondes de tube avec la distance D séparant la source sismique des récepteurs, dans les trois cas illustrés par les Fig.4-6; et - la Fig.8 illustre la clarification qu'apporte l'injection de gaz dans la boue, sur une
image sismique d'une formation environnant un puits horizontal.
L'ensemble complet d'émission-réception schématisé à la Fig. 1, est descendu dans un puits W. Il comporte une source d'ondes élastiques I telle qu'un vibrateur piézo-électrique. Au-dessus de lui, dans le même corps d'outil par exemple, est disposé un générateur de bulles de gaz 2 qui comporte (Fig.2) un réservoir 3 délivrant un gaz peu soluble dans le liquide contenu dans le puits. Le réservoir communique par l'intermédiaire d'un détendeur 4, et d'une électro-vanne de commande 5, avec un embout d'éjection 6 ouvrant sur l'extérieur. La pression de sortie du détendeur 4 est réglée de façon à maintenir une certaine surpression par rapport à la pression hydrostatique, de l'ordre de 20 kPa par exemple. Le gaz issu du détendeur 4 traverse un filtre poreux 7 réalisé par agglomération d'une poudre métallique par exemple, et sort à l'extérieur au travers d'une grille 8 sous la forme d'un nuage de bulles de
diamètre calibré.
Le réservoir de gaz 3 communique avec une chambre de combustion 9 o l'on peut faire brûler des cartouches contenant des substances pyrotechniques choisies pour engendrer le gaz requis. Pour générer de l'azote, on peut utiliser les substances utilisées par les équipementiers automobiles pour gonfler les sacs de protection
antichocs (airbags) telles que du NaN3 par exemple.
Quand la pression dans le réservoir baisse au-dessous d'un certain seuil, on le recharge en gaz en déclenchant électriquement depuis la surface, la mise à feu d'une nouvelle cartouche dans la chambre de combustion 9 au moyen d'une ligne de
commande 10.
Un distributeur de cartouches 11 d'un type connu peut être adjoint au
générateur de gaz pour alimenter la chambre de combustion.
Dans le mode de réalisation décrit, l'outil de puits comporte un ensemble 12 de réception d'ondes élastiques disposé du côté du générateur de gaz 2 opposé à la
source 1, à une certaine distance de celle-ci choisie en fonction du type d'application.
L'ensemble de réception est relié à l'ensemble constitué de la source I et du générateur de bulles 2 soit par une longueur de câble électro- porteur, soit encore par
des entretoises rigides 13.
L'outil de puits comporte dans ce cas un module électronique 14 d'un type connu disposé par exemple dans le même corps que l'ensemble d'émission Ce module reçoit par un câble de liaison 15 les signaux captés par l'ensemble de réception 12. Il est adapté à numériser les signaux avant de les transmettre sous forme codée à une station de surface (non représentée). Comme modules électroniques, on peut utiliser
par exemple ceux décrits dans les brevets FR 2 613 159, FR 2 613 496.
Dans le cadre d'une application à la prospection sismique dite de haute
résolution, on utilise par exemple une source I constituée d'un vibrateur piézo-
électrique. L'ensemble de réception réuni à l'ensemble d'émission par des entretoises 13, est par exemple une flûte de puits constituée d'une gaine allongée remplie de liquide, le long de laquelle des hydrophones (non représentés) sont disposés à intervalles réguliers. En tête de la flûte, un câble électro-porteur à sept conducteurs 15 relie l'ensemble à la station de surface. Le module électronique 14 est connecté aux lignes du câble électro-porteur 15, par un câble multi- conducteurs 16 (qui peut être un élément de câble électro-porteur par exemple). C'est également le cas pour la ligne de commande 10 servant à déclencher la reconstitution de la réserve de gaz dans le
réservoir 3 par combustion d'une cartouche.
Les effets bénéfiques sur la lisibilité des jeux de traces, obtenus en faisant fonctionner le générateur de bulles, apparaissent immédiatement au spécialiste au vu
des Fig.4, 5, 6, 7.
Sur la Fig.4 qui représente un rejeu à gain constant (0 dB) d'un ensemble de 46 traces sismiques d'un enregistrement unitaire obtenu sans injection de gaz dans la boue du puits, en faisant varier pas à pas la distance entre la source et les récepteurs entre 20m et 23,4m, on voit que l'onde volumique de pression propagée dans la formation est invisible car trop faible comparée à l'onde de tube qui ne s'atténue que
de 1,5 dB par mètre.
Sur l'enregistrement correspondant de la Fig.5 (rejeu à gain constant de 34dB), obtenu en lâchant du gaz à 1,8 m au-dessous de la position de réception de la trace la plus proche, l'onde volumique de pression (P) est bien visible car l'onde tube
(T) subit, du fait de l'atténuation des bulles de gaz, une atténuation de 6dB par mètre.
L'enregistrement correspondant de la Fig.6 a été obtenu avec un gain de rejeu de 50dB, pour des distances source-récepteurs variant entre 16,3 et 19,8m, I'injection de gaz ayant eu lieu à 4,8 m au-dessous de la position de réception de la trace la plus proche. L'onde de tube (T) s'atténue à raison de 6dB/m et l'onde de pression (P) qui se propage dans la formation devient prépondérante car la distance parcourue par l'on
de tube dans la boue gazéifiée, est plus grande que dans le cas précédent.
Les effets de l'atténuation procurée par l'injection de gaz dans la boue, selon la distance d'atténuation apparaissent clairement à la Fig.7. Les graphes A, B, C correspondent, le premier (A) à l'effet d'une boue sans gaz, le deuxième (B) et le troisième (C), à l'effet d'une boue gazéifiée, la distance d'atténuation étant
respectivement de I m et de 3, 5m comme dans le cas des Fig.4-6.
L'enregistrement de la Fig.8 montre une image sismique d'une formation,
lisible sur une profondeur de quelques 20 mètres de part et d'autre audessus et au-
dessous d'un drain horizontal, obtenue en gazéifiant la boue, profondeur d'investigation qui n'aurait été que de quelques mètres sans la très efficace
atténuation apportée par les bulles de gaz.
On a décrit un ensemble intégré d'émission et de réception d'ondes élastiques dans un puits. Il est bien évident cependant que pour certaines opérations de prospection de type PSV par exemple, l'outil déplaçable dans le puits suspendu au câble 15 peut comporter seulement l'ensemble de réception 12 associé au générateur de bulles 2, la source d'ondes élastiques 1 étant déplaçable séparément dans le même
puits ou placée en surface ou dans un autre puits.
Suivant le mode de réalisation de la Fig.3, l'outil comporte en outre un piège à bulles 17 destiné à retenir une bonne proportion des bulles de gaz issues du générateur de bulles 2 ou à retarder leur remontée. A cet effet, on peut intercaler entre le module électronique 14 et l'ensemble de réception 12 un tube d'entretoise 13 pourvu de moyens de piégeage de bulles faisant obstacle à leur remontée. Parmi tous les moyens de piégeage possible, on peut citer: - des rugosités ou inégalités de surface ménagées sur la surface extérieure du tube ou sur une gaine rapportée sur cet élément, et notamment des écailles (Fig.3A); - un revêtement en nid d'abeille; ou - une garniture textile habillant extérieurement le tube adaptée à retenir des bulles
dans ses mailles.
Suivant un mode préféré de mise en oeuvre, ces moyens de piégeage de bulles 17 sont disposés entre la source I et l'ensemble de récepteurs 12, de façon à atténuer les propagations directes de l'un à l'autre. Il est bien évident cependant qu'il est possible selon les cas de placer ces moyens au-dessus et/ou au-dessous de l'ensemble de réception, par exemple lorsqu'il s'agit d'atténuer les ondes converties en ondes de tube, notamment dans le cas o la source d'ondes élastiques est placée en surface ou
dans un autre puits.
On ne sortirait pas du cadre de l'invention en remplaçant le câble électro-
porteur 15 par tout autre moyen pour relier l'outil à une installation de surface, ni en changeant la disposition relative des éléments de l'outil de puits les uns par rapport aux autres, le générateur de gaz 2 pouvant par exemple se trouver sous la source
d'ondes élastiques 1.
Le dispositif selon l'invention, selon sa configuration convient pour de nombreuses applications classique, par exemple: a) la prospection sismique haute résolution ou diagraphies avec un outil comportant à la fois une source sismique, ensemble de réception et générateur de bulles; b) la prospection sismique de type PSV soit directe avec source sismique en surface et ensemble de réception associé au générateur de bulles dans le puits, soit de type PSV inverse avec source sismique et générateur de bulles dans le puits et récepteurs en surface; ou
c) la prospection sismique de puits à puits.

Claims (8)

REVENDICATIONS
1) Outil de puits adapté à l'exploration des formations environnant un puits au moyen d'ondes élastiques, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un ensemble (I, 12) d'émission ou de réception d'ondes élastiques, relié à un générateur autonome de gaz (2) pourvu de moyens de régulation de pression et délivrant sur commande dans le fluide du puits, des bulles de gaz calibrées propres à atténuer de façon très efficace
les ondes de tube se propageant dans le puits.
2) Outil de puits selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte un détendeur (4) pour délivrer du gaz avec une surpression déterminée par rapport à la pression régnant dans le puits à la profondeur d'utilisation et un filtre poreux (7) pour
calibrer les dimensions des bulles éjectées.
3) Outil de puits selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le générateur de gaz (2) comporte une chambre de combustion (9) pour une substance pyrotechnique génératrice de gaz, et un réservoir (3) pour le gaz généré par
la combustion.
4) Outil de puits selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il comporte un distributeur (1 1) pour des cartouches de substances pyrotechniques et des moyens (10) pour déclencher la combustion d'une nouvelle cartouche dans la
chambre de combustion (9) quand la pression du gaz dans le réservoir descend au-
dessous d'un certain seuil fixé.
) Outil de puits selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il comporte des moyens (17) de piégeage des bulles de gaz.
6) Outil de puits selon la revendication 5, caractérisé en ce que les moyens de piégeage de bulles comportent un élément présentant des discontinuités o les bulles
viennent se loger.
7) Outil de puits selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit élément
est un revêtement rapporté sur une portion de l'outil.
8) Outil de puits selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il comporte un ensemble (1I, 12) d'émission et de réception d'ondes élastiques.
9) Outil de puits selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le dit ensemble ( I, 12) d'émission ou de réception et le générateur de gaz (2) sont
solidaires l'un de l'autre et réunis dans un même corps.
) Outil de puits selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
que l'outil de puits comporte un ensemble de réception (12) comprenant une pluralité de récepteurs d'ondes élastiques, qui est relié au module d'émission (1, 2), le générateur de gaz (2) étant intercalé entre la source (1) et le module de réception (12).
I 1) Outil de puits selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il comporte un module électronique (14) pour l'acquisition des signaux délivrés par les récepteurs du module de réception (12), et il est relié à une installation de
surface par un câble électro-porteur (16).
FR9704656A 1997-04-14 1997-04-14 Outil d'exploration par ondes elastiques pour puits Expired - Fee Related FR2762043B1 (fr)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9704656A FR2762043B1 (fr) 1997-04-14 1997-04-14 Outil d'exploration par ondes elastiques pour puits
GB9807489A GB2324371B (en) 1997-04-14 1998-04-06 Elastic wave exploration tools for wells
NO981636A NO981636L (no) 1997-04-14 1998-04-08 Br°nn-unders°kelsesverkt°y basert pÕ anvendelse av elastiske b°lger
DE19816157A DE19816157A1 (de) 1997-04-14 1998-04-09 Werkzeug zur Exploration mittels elastischer Wellen für Bohrlöcher
JP10101293A JPH10288672A (ja) 1997-04-14 1998-04-13 井戸の弾性波探索ツール
CN98106989.4A CN1196488A (zh) 1997-04-14 1998-04-14 用于矿井的弹性波勘探工具
US09/059,352 US6089345A (en) 1997-04-14 1998-04-14 Elastic wave exploration tool for wells

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9704656A FR2762043B1 (fr) 1997-04-14 1997-04-14 Outil d'exploration par ondes elastiques pour puits

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2762043A1 true FR2762043A1 (fr) 1998-10-16
FR2762043B1 FR2762043B1 (fr) 1999-06-25

Family

ID=9505954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9704656A Expired - Fee Related FR2762043B1 (fr) 1997-04-14 1997-04-14 Outil d'exploration par ondes elastiques pour puits

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6089345A (fr)
JP (1) JPH10288672A (fr)
CN (1) CN1196488A (fr)
DE (1) DE19816157A1 (fr)
FR (1) FR2762043B1 (fr)
GB (1) GB2324371B (fr)
NO (1) NO981636L (fr)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6456566B1 (en) * 2000-07-21 2002-09-24 Baker Hughes Incorporated Use of minor borehole obstructions as seismic sources
US6951262B2 (en) 2002-03-05 2005-10-04 Battelle Energy Alliance, Llc Method and apparatus for suppressing waves in a borehole
US20040035634A1 (en) * 2002-08-26 2004-02-26 Horst Rueter Pneumatically clamped wellbore seismic receiver
US6776255B2 (en) * 2002-11-19 2004-08-17 Bechtel Bwxt Idaho, Llc Methods and apparatus of suppressing tube waves within a bore hole and seismic surveying systems incorporating same
US7753990B2 (en) * 2006-02-24 2010-07-13 M-I Llc Aerated degasser
WO2008005101A2 (fr) 2006-07-06 2008-01-10 Exxonmobil Upstream Research Company Production de bulles de tailles diverses
FR2923615B1 (fr) * 2007-11-12 2010-02-26 Inst Francais Du Petrole Source sismique permanente

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4858718A (en) * 1987-03-09 1989-08-22 Bolt Technology Corporation Tube-wave attenuation method, system and apparatus for use with an inpulsive seismic energy source in liquid-containing wells
US5170018A (en) * 1991-02-19 1992-12-08 Exxon Production Research Company Method and apparatus for tube-wave suppression
GB2285685A (en) * 1993-12-29 1995-07-19 Inst Francais Du Petrole Attenuating tube waves in seismic well prospecting
US5537364A (en) * 1995-02-28 1996-07-16 Texaco, Inc Method and apparatus for conducting seismic surveys from a single well having both seismic sources and receivers deployed therein

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4006794A (en) * 1973-11-01 1977-02-08 Texaco Inc. Seismic pneumatic energy source with flap valves for attenuation of bubble pulse amplitude and reduction of period of bubble oscillation
US5852262A (en) * 1995-09-28 1998-12-22 Magnetic Pulse, Inc. Acoustic formation logging tool with improved transmitter

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4858718A (en) * 1987-03-09 1989-08-22 Bolt Technology Corporation Tube-wave attenuation method, system and apparatus for use with an inpulsive seismic energy source in liquid-containing wells
US5170018A (en) * 1991-02-19 1992-12-08 Exxon Production Research Company Method and apparatus for tube-wave suppression
GB2285685A (en) * 1993-12-29 1995-07-19 Inst Francais Du Petrole Attenuating tube waves in seismic well prospecting
US5537364A (en) * 1995-02-28 1996-07-16 Texaco, Inc Method and apparatus for conducting seismic surveys from a single well having both seismic sources and receivers deployed therein

Also Published As

Publication number Publication date
GB2324371B (en) 2001-01-03
JPH10288672A (ja) 1998-10-27
CN1196488A (zh) 1998-10-21
GB9807489D0 (en) 1998-06-10
GB2324371A (en) 1998-10-21
NO981636D0 (no) 1998-04-08
US6089345A (en) 2000-07-18
NO981636L (no) 1998-10-15
DE19816157A1 (de) 1998-10-15
FR2762043B1 (fr) 1999-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2011264920B2 (en) Marine mechanical seismic source
CA1214541A (fr) Methode et appareillage de detection des fractures par echographie ultrasonique
CA2343430C (fr) Methode et dispositif d'emission d'ondes sismiques radiales dans un milieu materiel par induction electromagnetique
FR2762043A1 (fr) Outil d'exploration par ondes elastiques pour puits
FR2754607A1 (fr) Appareillage et procede pour l'exploration sismique d'un puits de forage
CA2031602C (fr) Systeme pour conduire un dispositif d'exploration non rigide dans un puits ou sa progression par gravite est difficile
EA003030B1 (ru) Устройство для приема сейсмических волн и способ его соединения с твердой средой
US2770312A (en) Seismic wave generation
CA2014045C (fr) Methode et dispositif de prospection sismique dans des puits et notamment des puits devies
US3800832A (en) Air gun firing assembly
CA2120190C (fr) Dispositif d'emission-reception permanent pour la surveillance d'une formation souterraine et methode de mise en oeuvre
US20190339404A1 (en) Seismic source operation at low frequencies
US3923122A (en) Seismic pneumatic energy source with attenuation of bubble pulse amplitude and reduction of period of bubble oscillation
Hutchinson et al. Water gun vs air gun: A comparison
US3804194A (en) Method and seismic pneumatic energy pulse generators for increasing energy output
US4006794A (en) Seismic pneumatic energy source with flap valves for attenuation of bubble pulse amplitude and reduction of period of bubble oscillation
FR2618910A1 (fr) Methode et dispositif pour ameliorer le coefficient de transmission aux formations geologiques de l'energie creee par une source sismique de puits
CA2139282C (fr) Methode et dispositif de prospection sismique dans des puits permettant un filtrage des ondes guidees
CA1124828A (fr) Dispositif pour engendrer des ondes acoustiques dans un fluide, par implosion
CA2499737A1 (fr) Dispositif d'emission sismique dans une formation souterraine et methode pour sa mise en oeuvre
Shor Jr et al. Deep‐sea tests of a new nonexplosive reflection profiler
Cooper et al. Seismic data gathering
US3382946A (en) Liquid seismic explosive and method of using
Gangi The lunar seismogram
US3837424A (en) Highly penetrating seismic energy sound generator with pulse shaping for offshore subsurface exploration

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse