NL8005608A - Werkwijze en inrichting voor het onderzoeken van de bodem en rotsachtige omgevingen. - Google Patents
Werkwijze en inrichting voor het onderzoeken van de bodem en rotsachtige omgevingen. Download PDFInfo
- Publication number
- NL8005608A NL8005608A NL8005608A NL8005608A NL8005608A NL 8005608 A NL8005608 A NL 8005608A NL 8005608 A NL8005608 A NL 8005608A NL 8005608 A NL8005608 A NL 8005608A NL 8005608 A NL8005608 A NL 8005608A
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- probe
- piston
- well
- flow
- pressure
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 31
- 239000002689 soil Substances 0.000 title claims description 8
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 35
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 19
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 9
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 9
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 9
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 6
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 5
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 2
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 7
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 6
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010291 electrical method Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 239000002901 radioactive waste Substances 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000009897 systematic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B49/00—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
- E21B49/008—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by injection test; by analysing pressure variations in an injection or production test, e.g. for estimating the skin factor
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D1/00—Investigation of foundation soil in situ
- E02D1/02—Investigation of foundation soil in situ before construction work
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B49/00—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
- E21B49/08—Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
- E21B49/087—Well testing, e.g. testing for reservoir productivity or formation parameters
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Paleontology (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
- Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
- Measuring Arrangements Characterized By The Use Of Fluids (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
Description
•u · -* -1- 21540/CV/tl
Aanvrager: Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR) te Parijs Cedex, Frankrijk.
Korte Aanduiding: Werkwijze en inrichting voor het onderzoeken van de 5 bodem en rotsachtige omgevingen.
De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze en een inrichting voor het onderzoeken van de bodem en rotsachtige omgevingen.
Een economische exploitatie van natuurlijke onder de grond gelegen 10 bronnen eist een nauwkeurige schatting van de exploiteerbare bronnen.
Zodoende is het op het gebied van de hydrogéologie en bij het onderzoek en de exploitatie van aardoliebronnen en dergelijke noodzakelijk te beschikken over meer en meer nauwkeurige kennis van de geologische, geometrische en hydraulische karakteristieken van onder de grond gelegen 15 reservoirs. Dit geldt eveneens voor gronddeskundigen die om het hydro-mechanische gedrag van rotsachtige omgevingen,die worden doorkruist door waterstromingen, te kunnen voorzien, moeten beschikken over een grondig bestudeerde beschrijving van de geometrische hydraulische en mechanische parameters. Andere disciplines, in het bijzonder de geother- -20 mie en de opslag van producten zoals radioactieve producten in ondergrondse rotsachtige formatie,waarvan de ontwikkeling van de laatste tijd is, hebben eveneens behoefte aan dergelijke informaties voor het tot stand brengen van verwachtingsmodellen.
Zodoende ontmoeten dus met betrekking tot hun oogmerken en hun 25 technologie van elkaar afwijkende disciplines desalniettemin in een fase van hun actieviteit dezelfde problemen met betrekking tot de vaststelling van parameters,die te gebruiken zijn in een verwachtingsmodel.
De stromingen in een spleten of kloven omvattende omgeving, eerst geïnterpreteerd door de gebruikelijke modellisering van een verdeling van 30 poreusheid en van doordringbaarheid zijn het feitelijke oogmerk van modellen waarin de onderbrekingen in rekening zijn genomen. Deze analytische beschrijving beschouwt de rotsachtige omgeving als een continu homogeen materiaal dat gescheiden is door vrije onderbrekingen, die worden aangeduid als spleten of breuken.
35 Zeer verschilfende technologische werkwijzen staan aan de vakman ter beschikking voor het verkrijgen van informatie met betrekking tot de 80 0 5 6 0 8 > -2- 21540/CV/tl rotsachtige omgeving welke hij bestudeert. De moderne werkwijze met betrekking tot structurele géologie samenhangend met géofysische maatregelen maken het mogelijk om nauwkeurig de géometrie van de omgeving te bepalen. De hydraulische parameters worden in het algemeen bepaald 5 door pomp of injectieproeven in het voorbijgaande of schijnbaar blijvende gebied.
De werkwijzen voor structurele geologische analyse bestaan uit het bewerkstelligen van een systematische opmeting van breuken in de van belang zijnde zones door bestudeerde stroming. Deze opmeting wordt tot 1Θ stand gebracht uitgaande van waarnemingen in boringen in galerijen of bij dagzomen.
De géophysische werkwijzen bestaan uit de toepassing bij rotsen van de algemene hoofdwetten van de physica. Door meting worden voor het bestudeerde rotsachtige massief de waarden bepaald van de parameters,die 15 samenhangen met deze wetten ( electrische weerstand, magnetische gevoeligheid, radioactiviteit, geluidssnelheid, thermische geleidbaarheid,...)
Door de interpretatie van de parameters is het mogelijk informatie te verkrijgen omtrent de bestudeerde omgeving,zoals de aard en de plaats van blazen, breuken, poreusheid, ... Men kent ook grafimetrische werk-20 wijzen, electrische werkwijzen,magnetische en electromagnetische werkwijzen, seismische onderzoekingswerkwijzep,werkwijzen waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactiviteit en thermometrische werkwijzen. Deze bekende werkwijzen zijn meer gedetailleerd beschreven in het boek : " Géophysique appliquée έ 1'hydrologie" van J.L. Astier, uitgever 25 Masson, 1967.
De hydraulische werkwijzen bestaan althans in hoofdzaak uit pomp of injectieproeven in al dan niet met buizen beklede en gedeeltelijk bepleisterde boringen. Deze werkwijzen verbinden met de beproevingstechnieken ,zoals bijvoorbeeld de Lugeon proefnemingen ,het benutten van een 30 zogenaamde drievoudige hydraulische sonde of de benutting van een piezo-for of van een piezopermeabiliteitsmeter , interpretatie werkwijzen, die zijn genoemd in een rapport ,dat is gepublisheerd door de Scdété Internationale de mécanique des roches in augustus 1977 onder de titel "Suggested Method for Determining Hydraulic Parameters and 35 Characteristics of rock Masses". Deze interpretatie werkwijzen kunnen worden ingedeeld in permanente of schijnbaar permanente modellen,welke 8005608 -3- 21540/CV/tl een bepaling mogelijk maken van de globale of plaatselijke permeabiliteit en in voorbijgaande modellen,die het mogelijk maken de metingen in geometrische vol spleten zijnde omgevingen eenvoudig te interpreteren en waarvan de schaal van de scheuring klein is met betrekking tot de door-5 gang van de proef.
Uit de door de verschillende werkwijzenverkregen gegevens verkrijgt men een nog zeer onzekere informatie omtrent de gespleten rotsachtige omgeving. In feite geeft deze informatie in het algemeen de bepaling van een plaatselijke doordringbaarheid,welke moeilijk te verenigen is met de 10 analytische parameters van de spleetvorming van de omgeving. Zo is bijvoorbeeld de uitstrekking van de spleten of breuken een parameter,die bijzonder moeilijk te ramen is.
Met onderhavige uitvinding wordt een werkwijze en inrichting voorgesteld voor het onderzoeken van rotsachtige omgevingen en bodems,waarbij 15 het mogelijk is spectrale aanduidingen te verkrijgen van de onderzochte zone's en door interpretatie van de verkregen resultaten kwalitatief en kwantitatief de parameters van de bestudeerde omgeving ,in het bijzonder de afmetingen van de spleten ,te bepalen.
De werkwijze volgens de uitvinding kenmerkt zich in hoofdzaak door 20 het feit,dat men een zone van een bepaalde hoogte van een boorput isoleert dat men in de genoemde zone van de put een afwisselende stroming van het zich in de put bevindende fluidum bewerkstelligt tussen deze en de omringende omgeving volgens een bepaalde functie,bij voorkeur sinusvormig, dat men de statische druk in de zone door compenseren in evenwicht brengt, 25 dat men de frequentie van de functie van de stroming . laat variëren volgens een opeenvolging1 van frequentiewaarden,dat men voor ieder van de genoemde frequentiewaarden de dynamische druk,welke is voortgebracht door de afwisselende stroming van het fluidum vaststelt en dat men in vergelijking met referentiemodellen, in het bijzonder mathematische, de 30 wijzigingen van de samenhangen van de modules van de functies van de dyna-* mische druk en de stroming bepaalt als functie van de genoemde frequentie.
De werkwijze volgens de uitvinding bestaat dus uit het bestuderen van een systeem,dat in het geval van een waterpro-ef in een van spleten 35 voorziene omgeving kan worden beschouwd als zijnde de omgeving in twee fasen, vast en water,waarin een beproevingsinrichting is geplaatst. Men 80 0 5 60 8 -4- ., 21540/CV/tl bewerkstelligt in dit systeem een opwekking of ingangssignaal,die in het onderhavige geval de afwisselende stroming is .waarbij het antwoord van het systeem door waarneming en meting van de dynamische druk bewerkstelligd door deze opwekking wordt geleverd, waarbij de dynamische druk na het tot 5 stand brengen van een stationaire toestand een sinusvormige functie zal _ zijn zoals de de onwekking bewerkstelligde functie van de stroming.
De werkwijze volgens de uitvinding beoogt spectrale aanduidingen te 'geven van de bestudeerde zones ,waarbij deze spectrale aanduidingen de wijzigingen in functie zijn van de frequentie van de modules van de 10 functie van de overdracht van het systeem,waarbij een goede benadering van deze modules van de functie van de overdracht wordt gegeven dar de verhouding van de modules van de functie van de voortgebrachte dynamische druk en van de geschapen afwisselende stroming van het ___fluïdum.
15 Het is opmerkelijk,dat ,zoals uit het hieronder volgende zal blijken, een spleet in een rotsachtige omgeving zich ten opzichte van een opwekking gedraagt als een resonator waarbij de resonanties frequentie karakteristiek is voor de uitstrekking van daèpleet.
Het isoleren van de raeetzone kan doelmatig op op zichzelf bekende 20 wijze worden uitgevoerd met behulp van opblaasbare afsluitinrichtingen of pakkingsinrichtingen ,die hydraulisch vanaf het oppervlak bedienbaar zijn.
De sinusvormig wisselende stroming kan doelmatig worden bewerkstelligd door wisselende verplaatsingen van een membraan ,in het bijzon-25 der in de vorm van een metalen balg,welke een deel van de buisvormige buitenwand van een sonde,die in de put is ingebracht,vormt.
Bij een bepaalde uitvoeringsvorm kunnen de wisselende bewegingen van het membraan worden bewerkstelligd door de wisselende been en weer gaande beweging in een fener van een zuiger,die vast is "verbonden met een 30 as,die in het bijzonder uitgaande van een turbine continu in draaiing wordt gebracht.
Deze uitvoering is in het bijzonder van voordeel in de meting bij de moduul van de functie van het debit en dus voor een zuiger met bepaalde karakteristieken rechtstreeks proportioneel aan de frequentie 35 van de draaiing van de turbine zodat deze makkelijk te meten is. Door meting van deze frequentie van de draaiing en door een geschikte iiking 80 05 60 8
# A
-5- 21540/CV/tl kent men rechtstreeks de moduul van de functie van de stroming ,dat wil zeggen in feite de gemiddelde amplitude van de voortgebrachte stroming in het fluïdum in het stationaire sinusvormige gebied.
De inrichting volgens de uitvinding wordt in hoofdzaak gekenmerkt 5 door het feit, dat de inrichting is voorzien van een sonde, welke in een boorput omlaag kan worden gebracht aan het uiteinde van een stel stangen of dergelijke,waarbij de sonde is voorzfen van opblaasbare afsluiters,die zich kunnen aanvleien tegen de wanden van de put indien zij worden gevoed met een hydraulisch fluidum vanaf het oppervlak voor het v>rmen van een 10 geïsoleerde meetzone tussen de afsluiten terwijl de sonde verder is voorzien van middelen om vanaf zijn oppervlsk een wisselende fluidumstroming in de put te bewerkstelligen tussen de sonde en deffonde omgevende omgeving,in het bijzonder een kamer waarin een heen en weer gaande zuiger beweegbaar is, welke zuiger vast is verbonden met een as,die in draaiing 15 kan worden gebracht met behulp van een turbine,terwijl de kamer in verbinding staat met een kamer waarvan de buitenwand een ringvormig membraan is,bij voorkeur een metalen balg, en de sonde verder is voorzien van een tegendrukmechanisme voor het in evenwicht brengen en compenseren van de statische druk in de meetzone,van een drukwaarnemer in de meetzone 20 van de put en van verbindingsmiddelen tussen de sonde en het oppervlak om de verschillende bedieningsfluida's door te voeren en de door de drukwaarnemer verkregen informatie omhoog te brengen.
Doelmatig heeft de zuiger een cilindrische vorm en zijn de vlakken aan het uiteinde van de zuiger afgeschuind,terwijl de zuiger in de kamer 25 is geleid, zodanig,dat de continue draaibeweging van de as van de turbine wordt omgezet in een wisselende heen en weer gaande beweging van de zuiger.
De draaisnelheid van de as kan doelmatig worden gecontroleerd met behulp van in de sonde opgestelde fotoelectrische middelen.
Het tegendrukmechanisme omvat doelmatig aan het onderste gedeelte 30 van de sonde een gasreservoir dat is gebracht onder een druk,welke ten-- minste gelijk is aan de statische druk op de maximale diepte waarop men de sonde omlaag wenst te bewegen en een doortocht aan het ondereinde van de sonde ,welke doortocht is geïsoleerd van het reservoir met behulp van een klep,terwijl met behulp van een capillair een verbinding tot 35 stand is gebracht tussen de klep en een punt van de omtrek van de sonde in de meetzone tussen de opblaasbare afsluiters.
»005608 -6- 21540/CV/tl
De uitvinding, zal hieronder nader worden uiteengezet aan de hand van een in bijgaande figuren weergeven uitvoeringsvoorbeeld.
Fig.l. toont schematisch een inrichting volgens de uitvinding welke op zijn plaats is gebracht in een boorput,waarbij het linkergedeel-5 te van de figuur het bovenste gedeelte van de inrichting weergeeft, well bovenste gedeelte is aangesloten op het in het rechtergedeelte van de figuur weergegeven onderste gedeelte.
Fig. 2 en 3 zijn grafieken van voorbeelden van spectrale aanduidingen van spleten van verschillende afmetingen.
10 Het in fig.l weergegeven uitvoeringsvoorbeeld van de inrichting volgens de uitvinding heeft de vorm van een langgestrekte sonde,welke is aangepast om te worden bevestigd aan het onderste gedeelte van een reeks stangen 1 of dergelijke welke de hydraulische en electrische verbiudings-leidingen voor het leveren van de voor het werken van de sonde noodzake-15 lijke energie en voor het naar het oppervlak toevoeren van verkregen informatie,bevatten.
De sonde omvat een opblaasbare bovenste afsluiter 2 en een opblaasbare onderste afsluiter 3,welke gebruikelijk worden aangeduid als pakkingen en die vanaf het oppervlak kunnen worden opgeblazen door het toe-20 voeren van een hydraulisch fluïdum,een en ander zodanig,dat de afsluiters aankomen te liggen tegen de wand van de put 4.
Na het opblazen van de afsluiters heeft men dus tussen .de afsluiters een geïsoleerde meetzone bepaalt in het inwendige waarvan althans een spleet of breuk 5 aanwezig is ,zoals schematisch in fig.l is weerge-25 geven.
De inrichting volgens de uitvinding omvat verder een turbine 6 van het hydraulische boortype en waarvan het hydraulische voedingsfluidum wordt afgevoerd via een klep 7,welke boven de bovenste afsluiter 2 is gelegen.
30 De uitgangsas 8 van de turbine is verbonden met een zuiger 9,die is voorzien van afgeschuinde eindvlakken 10,die verlopen onder een helling welke tot aan 60% kan bedragen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een helling in de orde van grootte van 45%. Ten gevolge van de draaibewe-ging van de as 8 zal de zuiger 9 in een verticale heen en weer gaande 35 beweging worden gebracht in «n de zuiger 9 opnemende kamer 11,die bij voorkeur is gevuld met olie. Hiertoe wordt de zuiger in deze kamer geleid, 80 0 5 60 8 t * -7- 21540/CV/tl waarbij de verplaatsingen van de zuiger worden begrensd door bovenste en onderste nokken vormende stangen.
Boven de lamer 11 en in verbinding met de zich daarin bevindende olie bevindt zich een kamer 12 waarvan de omtrekswand wordt gevormd door 5 een membraan in de vorm van een metalen balg 13. De heen en weer gaande beweging van de zuiger 9 in de kamer 11 onder de inwerking van de draaiing van de turbine 6 bewerkstelligt zodoende pulserende wisselende bewegingen van het membraan 13 waardoor verplaatsingen worden bewerkstelligd in het de sonde in de meetzone omgevende fluïdum en voor iedere pulsering 10 welke een wisseling bewerkstelligt,een stroming van fluïdum,dat zich in de put bevindt,naar de spleet 5 en vervolgens de terugstroming van het fluïdum van de spleet 5 in de put op het niveau van de meetzone. Het afstellen van de zuiger en van hst membraan is bij voorkeur zodanig ,dat de functie van de zo opgewekte stroming een sinusvorm heeft.
15 In een bepaalde uitvoeringsvorm heeft men zo gebruik gemaakt van . 2 een zuiger met een doorsnede van 78,5 cm ,welke een slag heeft van 10 cm voor iedere halve omwenteling van de as, zodat de slag van de zuiger een . 3 fluidumstroming m de spleet van 785 cm per wisseling bewerkstelligd.
Nabij zijn ondereinde omvat de inrichting volgens de uitvindhg een 20 tegendrukmechanisme,welke het mogelijk maakt om de statische druk ,welke heerts op de diepte waarop de sonde is geplaatst,te compenseren en in evenwicht te brengen.
Het tegendrukmechanisme omvat althans in hoofdzaak een gasreserve 14, welke is samengedrukt op een verhoudingsgewijs hoge druk overeenkomend 25 met de druk,welke heerst op de maximale diepte waarop men de sonde wenst omlaag te bewegen,bijvoorbeeld 200 bars, waarbij dit onder druk brengen op het oppervlak plaatsvindt. Het mechanisme omvat nabij zijn onderzijde een klep 15 in de nabijheid waarvan zich een uitgangsdoortocht 16 bevindt.
Een capillar 17 bewerkstelligt een verbinding tussen de klep 15 en een 30 doortocht 18 ,welke uitmondt in de put in de meetzone tussen de opblaasbare afsluitorganen.
Het zal duidelijk zijn,dat naar mate men de sonde in de put omhoog beweegt- om metingen in verschillende zones te bewerkstelligen er een geleidelijke ontsnapping van het zich in het reservoir 14 bevindende ge-35 comprimeerde gas plaatsvindt. De druk van het reservoir is zodoende constant in evenwicht met de uitwendige statische druk in de put op het des- ftΠ 0 5 60 8 -8- 21540/CV/tl betreffende niveau.
De inrichting omvat eveneens een drukwaarnemer 19,die eventueel is samengevoegd met een temperatuurwaarnemer.
De dynamische druk,welke wordt gemeten door de waarnemer 19 in de 5 vorm van een sinusvormig signaal na het tot stand brengen van stationaire werkomstandigheden,heeft een bepaalde frequentie overeenkomend met de draaiing van de turbine. De gemeten druk wordt naar het oppervlak gebracht, hij voorkeur in de vorm van een reeks golven van variabele frequentie (systeem VCO).
10 De inrichting omvat verder middelen voor het regelen van de draai snelheid van de uitgaande as van de turbine ,welke middelen schematisch zijn aangeduid in de vorm van een fotoelectrische cel 20.
De meting van de draaifrequentie van de uitgaande as van de turbine levert na geschikte ijking overeenkomend met de afmetingen en de slag 15 van de zuiger de gewenste waarde van de moduul van de functie van de stroming.
De inrichting omvat eveneens in het gedeelte overeenkomend met de meetzone een klep 21 in verbinding met het hydraulisch_fluidum van het oppervlak en het , indien men dit wenst, het mogelijk makend een wijzir 20 ging tot stand te brengen van de opening van de spleten en van de hydrau-'lische vermoeidheden van de rotsachtige omgeving.
Verder is het doelmatig bij het onderste gedeelte van de kamer 11 een schematisch weergegeven veiligheidsmechanisme 22 aan te brengen,dat is voorzien van kleppen 23 en een metalen membraan 24 in een gecomprimeer-25 de lucht bevattende kamer 25.
Dit veiligheidsmechanisme maakt het mogelijk beschadigingen van het samenstel zuiger 9/membraan 13 op het oppervlak te vermijden tijdens de vulling van het reservoir 14 en is eveneens geschikt om deze zelfde bescherming te waarborgen in het geval van een per ongeluk plaatsvindende 30 overdruk tijdens het gebruik.
Om de werkwijze volgens de uitvinding in een meetzone uit te voeren laat men volgens vooraf bepaalde waarde de draaifrequentie van de turbine variëren en voor ieder van deze frequentieatieemt men het signaal op,dat correspondeert met de functie van de dynamische druk, welke is opgewekt 35 door de sinusvormig wisselende stroming opgewekt in het omgevende milieu.
8005608 -9- 21540/CV/tl
Men vergelijkt dan de verkregen krommen,weIke de verhouding van de moduul van de dynamische druk ten opzichte van de moduul van de stroming als functie van de frequentie weergeven ,met krommen, die zijn verkregen uitgaande van mathematische of experimentele modellen en die ieder over-5 eenkomen met bepaalde karakteristieken van spleten of bodemsoorten.
Zo geven de fig.2 en 3 dergelijke krommen. In fig.2 heeft men de spectrale aanduidingen weergegeven voor spleten met een uitstrekking of straal van 300 m uitgaande van de put en voor diktes van 0,5 mm, 2 mm en 3 mm.
10 De resonatiepiek overeenkomend met een frequentie van 2,84 hertz is kenmerkend voor de uitstrekking van de spleet.
Fig.3 toont krommen verkregen met spleten welke een dikte hebben van 1 mm en een uitstrekking van 175 mm met een resonantiefrequentie van 4, 86 hertzjen een uitstrekking van 225 m met een resonantiefrequentie 15 van 3,78 hertz. De derde piek weergegeven in fig.3 komt overeen met de tweede resonantiefrequentie voor de spleet van 225 m.
Voor de interpretatie van de resultaten met betrekking tot de dikte van de spleet is het voldoede belang te stellen in de vorm van de kromme voor de eerste resonantiepiek.
20 In de praktijk zal men over registers van spectrale aanduidingen beschikken en zal de vergelijking van de waarden, die zijn verkregen door het toepassen van de werkwijze volgens de uitvinding met de theoretische krommehde gezochte inlichtingen opleveren.
Het weergegeven uitvoeringsvoorbeeld toont de toepassing van de 25 uitvinding voor de kwantitatieve bepaling van de afmetingen van spleten in rotsachtige omgevingen. Het zal echter duidelijk zijn,dat de uitvinding niet op een dergelijke aard van de bodem is beperkt en toepasbaar zal zijn op talrijke gebieden, in het bijzonder in de hydrogéologie en met betrekking tot waterbronnen,niet in slechts in spleten omvattende rotsen, 30 maar eveneens in poreuse rotsen of karstiques en in bodens voor het gebied van de geothermie in vochtige rots met het oog op vraagpunten omtrent geothermische bronnen of op het gebied van de olieindustrie welke aard de opslagrotsen ook bezitten.
Op soortgelijke wijze kan de uitvinding toegepast worden op het 35 gebied van de diepe geothermie in droge rotsen, bij de géotechniek uitgaande van één of meer boringen of voor de bepaling van de kenmerken van 8005608 \ -10- 21540/CV/tl een omgeving,die gebruikt moet worden voor de opslag van afval, in het bijzonder radioactieve afval, op grote diepte.
Hoewel verder de uitvinding is beschreven in samenhang met een bepaalde uitvoeringsvorm van een inrichting zal het eveneens duidelijk 5 zijn,dat de uitvinding daarop niet is beperkt en dat binnen de geest en beschermingsomvang talrijke wijzigingen en/of aanvullingen op de werkwijze en inrichting volgens de uitvinding kunnen worden aangebracht.
80 05 60 8
Claims (8)
1. Werkwijze voor het onderzoeken van de bodem en rotsachtige omgevingen, met het kenmerk,dat men een gebied met een bepaalde hoogte van een boorput afzondert,dat men in dan gebied van de put een afwisselende stroming van het zich in de put bevindende fluïdum bewerkstelligt tussen 5 deze en de omringende omgeving volgens een bepaalde functie,bij voorkeur sinusvormig, dat men de statische druk in deze zone door compenseren in evenwicht brengt,dat men de frequentie van de functie van de stroming laat veranderen volgens een opeenvolging van frequentiewaarden,dat men voor ieder van deze frequentiewaarden de dynamische druk,welke is voort-10 gebracht door de afwisselende stroming van het fluidum vaststelt en dat men in vergelijking met referentiemodellen, in het bijzonder mathematische, de wijzigingen van de samenhang van de modules van de functies van de dynamische druk en de stroming bepaalt als functie van de genoemde frequentie.
2. Werkwijze volgens conclusie l,met het kenmerk,dat de wisselende 15 stroming wordt bewerkstelligd door wisselende verplaatsingen van een membraan, in het bijzonder gevormd door een metalen balg,welke een deé. van een buisvormige buitenwand van een in de put ingebrachte sonde vormt.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2,met het kenmerk,dat de wisselende bewegingen van het membraan worden bewerkstelligd door heen en weer gaade 20 beweging van een zuiger in een deel van de sonde uitmakende kamer,waarbij de zuiger is verbonden met een as, die continu in draaiing wordt gebracht en de meting van de draaifrequentie van de as de moduul van de functie van de verplaatsing bepaalt.
4. Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens een der 25 voorgaande conclusies,met het kenmerk,dat de inrichting is voorzien van een sonde,welke aan het uiteinde van een reeks stangen of dergelijleomlaag kan worden bewogen in een boorput,waarbij de sonde is voorzien van opblaasbare afsluiters,welke zich aan kunnen vleien tegen de wanden van de putr. en met behulp van hydraulisch fluidum te voeden zijmanaf het 30 oppervlak om tussen de sondes een geïsoleerde meetzone te vormen, en de sonde verder is voorzien van middelen voor het \anaf zijn omtreksopper-vlak bewerkstelligen van een wisselende fluidumstroming in de put tussen de sonde en het de sonde omgevende gebied terwijl tevens een tegendruk mechanisme is aangebracht voor het compenseren en in evenwicht brengen 35 van de statische druk in de meetzone evenals een drukwaarnemer in de meetzone van de put en verbindingsmiddelen tussen de sonde en het oppervlak Rn 05 60 8 -12- 21540/CV/tl voor het transporteren van de verschillende bedieningsfluida's en voor het omhoog brengen van de door de drukwaarnemer geleverde informatie.
5. Inrichting volgens conclusie 4,met het kenmerk,dat de middelen voor het bewerkstelligen van een wisselende fluidumstroming een kamer 5 omvat,die bij voorkeur is gevuld met olie en waarin een heen en weer beweegbare zuiger beweegbaar is,waarbij de zuiger is verbonden met een met behulp van een turbine in draaiing te brengen stang,terwijl de kamer in verbinding staat met een tweede kamer waarvan de uitwendige wand een ringvormig membraan,bij voorkeur in de vorm van een metalen balg is.
6. Inrichting volgens conclusie 5,met het kenmerk,dat de zuiger cilindrisch is,terwijl de eindvlakken van de zuiger zijn afgeschuind en de zuiger zodanig in de kamer wordt geleid dat de continue draaibeweging van de as van de turbine in een wisselende heen en weer gaande beweging van de zuiger wordt omgezet.
7. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 5 of 6,met het kenmerk,dat de draaisnelheid van de as wordt geregeld met behulp van in de sonde opgestelde fotoelectrische middelen.
8. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 4- 7, met het kenmerk,dat het tegendrukmechanisme nabij het ondereinde van de sonde 20 is voorzien van een reservoir, dat is gevuld met gas,dat is samengedrukt op een druk welke tenminste gelijk is aan de statische druk op de maximale diepte waarop men de sonde omlaag wil bewegen en nabij het ondereinde van de sonde een van het reservoir door een klep gescheiden doortocht is aangebracht terwijl een capillaire verbinding aanwezig is tussen de klep 25 en een punt van de omtrek van de sonde in de meetzone tussen de opblaasbare afsluiters 80 05 60 8
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR7925285 | 1979-10-11 | ||
FR7925285A FR2467414A1 (fr) | 1979-10-11 | 1979-10-11 | Procede et dispositif de reconnaissance de sols et de milieux rocheux |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NL8005608A true NL8005608A (nl) | 1981-04-14 |
Family
ID=9230561
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NL8005608A NL8005608A (nl) | 1979-10-11 | 1980-10-10 | Werkwijze en inrichting voor het onderzoeken van de bodem en rotsachtige omgevingen. |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4458245A (nl) |
FR (1) | FR2467414A1 (nl) |
GB (1) | GB2060903B (nl) |
IE (1) | IE50270B1 (nl) |
MX (1) | MX7367E (nl) |
NL (1) | NL8005608A (nl) |
NO (1) | NO153015C (nl) |
SG (1) | SG28487G (nl) |
Families Citing this family (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2530825A1 (fr) * | 1982-07-21 | 1984-01-27 | Geostock | Procede de detection de zones permeables dans les travaux souterrains a l'avancement |
US4802144A (en) * | 1986-03-20 | 1989-01-31 | Applied Geomechanics, Inc. | Hydraulic fracture analysis method |
US5031163A (en) * | 1986-03-20 | 1991-07-09 | Gas Research Institute | Method of determining position and dimensions of a subsurface structure intersecting a wellbore in the earth |
US4783769A (en) * | 1986-03-20 | 1988-11-08 | Gas Research Institute | Method of determining position and dimensions of a subsurface structure intersecting a wellbore in the earth |
US5206836A (en) * | 1986-03-20 | 1993-04-27 | Gas Research Institute | Method of determining position and dimensions of a subsurface structure intersecting a wellbore in the earth |
US5081613A (en) * | 1988-09-27 | 1992-01-14 | Applied Geomechanics | Method of identification of well damage and downhole irregularities |
US5010527A (en) * | 1988-11-29 | 1991-04-23 | Gas Research Institute | Method for determining the depth of a hydraulic fracture zone in the earth |
CA2019343C (en) * | 1989-08-31 | 1994-11-01 | Gary R. Holzhausen | Evaluating properties of porous formations |
GB9026703D0 (en) * | 1990-12-07 | 1991-01-23 | Schlumberger Ltd | Downhole measurement using very short fractures |
US5095982A (en) * | 1991-05-02 | 1992-03-17 | Amoco Corporation | Method of characterizing the flowpath for fluid injected into a subterranean formation |
GB9114972D0 (en) * | 1991-07-11 | 1991-08-28 | Schlumberger Ltd | Fracturing method and apparatus |
FR2710687B1 (fr) * | 1993-09-30 | 1995-11-10 | Elf Aquitaine | Procédé d'évaluation de l'endommagement de la structure d'une roche entourant un puits. |
US6628830B1 (en) * | 1998-06-24 | 2003-09-30 | Canon Kabushiki Kaisha | Image processing method and apparatus and storage medium |
US6622554B2 (en) * | 2001-06-04 | 2003-09-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Open hole formation testing |
US7100688B2 (en) * | 2002-09-20 | 2006-09-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Fracture monitoring using pressure-frequency analysis |
RU2327154C2 (ru) * | 2004-04-23 | 2008-06-20 | Шлюмберже Текнолоджи Б.В | Способ и система для мониторинга заполненных жидкостью областей в среде на основе граничных волн, распространяющихся по их поверхностям |
CA2612559C (en) * | 2005-06-29 | 2011-05-10 | Tagfilm Pty Limited | Shaft plugging system |
US8077053B2 (en) * | 2006-03-31 | 2011-12-13 | Chevron U.S.A. Inc. | Method and apparatus for sensing a borehole characteristic |
BR112012019761A2 (pt) * | 2010-02-12 | 2016-05-10 | Baker Hughes Inc | método de ressonância de permeabilidade de encontro de rochas a partir de parâmetros de ondas radiais. |
US9612360B2 (en) * | 2011-11-17 | 2017-04-04 | Norwegian University Of Science And Technology (Ntnu) | Well testing apparatus and methods for measuring the properties and performance of oil and gas wells |
GB201306967D0 (en) | 2013-04-17 | 2013-05-29 | Norwegian Univ Sci & Tech Ntnu | Control of flow networks |
JP6153805B2 (ja) * | 2013-07-30 | 2017-06-28 | 大成建設株式会社 | 教師データの作成方法 |
GB2544098B (en) | 2015-11-06 | 2021-02-24 | Solution Seeker As | Assessment of flow networks |
GB2562465A (en) | 2017-05-04 | 2018-11-21 | Solution Seeker As | Recording data from flow networks |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3285064A (en) * | 1965-11-03 | 1966-11-15 | Exxon Production Research Co | Method for defining reservoir heterogeneities |
FR1550165A (nl) * | 1967-08-10 | 1968-12-20 | ||
US3602308A (en) * | 1969-08-26 | 1971-08-31 | Amoco Prod Co | Hydraulically fracturing an isolated zone of an unconsolidated formation |
US3718205A (en) * | 1970-06-22 | 1973-02-27 | D Fair | Bore hole seismic transducer |
FR2127151A5 (nl) * | 1971-02-25 | 1972-10-13 | Louis Claude | |
US3771360A (en) * | 1971-09-27 | 1973-11-13 | Shell Oil Co | Vertical permeability test |
CH548598A (it) * | 1972-07-03 | 1974-04-30 | Domenighetti Domenico | Apparecchio per misurare ''in situ'' la permeabilita di uno strato di materiale e procedimento per la messa in esercizio di detto apparecchio. |
US4044828A (en) * | 1976-07-06 | 1977-08-30 | Terra Tek, Inc. | Process for direct measurement of the orientation of hydraulic fractures |
-
1979
- 1979-10-11 FR FR7925285A patent/FR2467414A1/fr active Granted
-
1980
- 1980-10-06 US US06/194,221 patent/US4458245A/en not_active Expired - Lifetime
- 1980-10-10 NL NL8005608A patent/NL8005608A/nl not_active Application Discontinuation
- 1980-10-10 GB GB8032788A patent/GB2060903B/en not_active Expired
- 1980-10-10 NO NO803057A patent/NO153015C/no unknown
- 1980-10-10 IE IE2119/80A patent/IE50270B1/en unknown
- 1980-10-10 MX MX809087U patent/MX7367E/es unknown
-
1987
- 1987-03-24 SG SG284/87A patent/SG28487G/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
IE50270B1 (en) | 1986-03-19 |
NO803057L (no) | 1981-04-13 |
FR2467414B1 (nl) | 1984-05-18 |
IE802119L (en) | 1981-04-11 |
NO153015B (no) | 1985-09-23 |
GB2060903B (en) | 1984-03-28 |
MX7367E (es) | 1988-08-09 |
US4458245A (en) | 1984-07-03 |
FR2467414A1 (fr) | 1981-04-17 |
NO153015C (no) | 1986-01-15 |
SG28487G (en) | 1987-07-17 |
GB2060903A (en) | 1981-05-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NL8005608A (nl) | Werkwijze en inrichting voor het onderzoeken van de bodem en rotsachtige omgevingen. | |
Chen et al. | Experimental study on the effect of fracture geometric characteristics on the permeability in deformable rough-walled fractures | |
Fisher et al. | The permeability of faults within siliciclastic petroleum reservoirs of the North Sea and Norwegian Continental Shelf | |
US5561245A (en) | Method for determining flow regime in multiphase fluid flow in a wellbore | |
Holcomb et al. | Compaction localization and fluid flow | |
Poppe et al. | An inside perspective on magma intrusion: Quantifying 3D displacement and strain in laboratory experiments by dynamic X-ray computed tomography | |
Van Dam et al. | Roughness of hydraulic fractures: importance of in-situ stress and tip processes | |
CA2592062A1 (en) | Method and apparatus for determining the permeability of earth formations | |
Chang et al. | Hydraulic fracturing in situ stress estimations in a potential geothermal site, Seokmo Island, South Korea | |
Bandyopadhyay et al. | Dependence of fluid flow on cleat aperture distribution and aperture–length scaling: a case study from Gondwana coal seams of Raniganj Formation, Eastern India | |
US8355873B2 (en) | Method of reservoir characterization and delineation based on observations of displacements at the earth's surface | |
CN100523431C (zh) | 模拟油水两相电缆地层测试的方法 | |
Niedostatkiewicz et al. | Application of ECT to solid concentration measurements during granular flow in a rectangular model silo | |
Lippert et al. | Geothermal reservoir characterisation of Devonian carbonates in North Rhine-Westphalia (W. Germany): Mineralogy-and depofacies-related extrapolation of petrophysical parameters | |
CN107526108B (zh) | 碳酸盐岩缝洞体积校正方法 | |
Busse et al. | Field performance of the heat pulse flow meter: Experiences and recommendations | |
Sadrizadeh et al. | Numerical, experimental and analytical studies on fluid flow through a Marsh funnel | |
Van Tonder et al. | Seepage column hydraulic conductivity tests in the geotechnical centrifuge | |
Liang et al. | Acquisition and analysis of transient data through unsteady-state core flooding experiments | |
Boddice et al. | Quantifying the effects of near surface density variation on quantum technology gravity and gravity gradient instruments | |
Song et al. | Simulation logging experiment and interpretation model of array production logging measurements in a horizontal well | |
Nakajima et al. | Centrifuge modeling of one-step outflow tests for unsaturated parameter estimations | |
Dong | Geothermal exploration by seismoelectric survey | |
JPH0355310A (ja) | 割れ目系岩盤の透水性試験方法 | |
Daly | Evaluation of procedures for determining selected aquifer parameters |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A85 | Still pending on 85-01-01 | ||
BA | A request for search or an international-type search has been filed | ||
BB | A search report has been drawn up | ||
BC | A request for examination has been filed | ||
BV | The patent application has lapsed |