RU115928U1 - Система для обнаружения газогидратов - Google Patents

Система для обнаружения газогидратов Download PDF

Info

Publication number
RU115928U1
RU115928U1 RU2011146957/28U RU2011146957U RU115928U1 RU 115928 U1 RU115928 U1 RU 115928U1 RU 2011146957/28 U RU2011146957/28 U RU 2011146957/28U RU 2011146957 U RU2011146957 U RU 2011146957U RU 115928 U1 RU115928 U1 RU 115928U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas hydrates
display device
acoustic sensor
signal
core
Prior art date
Application number
RU2011146957/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Исаакович Юсупов
Александр Сергеевич Саломатин
Евгений Михайлович Чувилин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН (ТОИ ДВО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН (ТОИ ДВО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН (ТОИ ДВО РАН)
Priority to RU2011146957/28U priority Critical patent/RU115928U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU115928U1 publication Critical patent/RU115928U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Система для обнаружения газогидратов, состоящая из акустического датчика и соединенной с ним системы управления и обработки данных, включающей пульт управления, соединенный с оптическим регистратором и устройством обработки и отображения сигнала, при этом акустический датчик, соединен с пультом управления и устройством обработки и отображения сигнала через усилитель. ! 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что акустический датчик выполнен многоканальным.

Description

Полезная модель относится к геофизике, а именно к поисковым приборам для обнаружения газогидратов и может применяться, например, для определения газогидратных включений в кернах донных осадков.
Картирование месторождений газогидратов на морском дне является актуальной задачей, поскольку углеводороды в ближайшем будущем могут заменить в качестве сырья нефть, запасы которой на Земле ограничены. При этом особенную ценность из-за относительной дешевизны добычи представляют запасы углеводородного сырья, расположенного вблизи поверхности морского дна. Кроме того, интерес к исследованию газогидратов связан с необходимостью оценки роли газогидратов в приповерхностных слоях геосферы, особенно в связи с их возможным влиянием на глобальные климатические изменения.
Для определения наличия газогидратов в донных осадках первоначально на поверхность с помощью гравитационной трубки поднимают керн донных осадков. Наличие достаточно крупных прослоек газогидратов в керне определяют визуально по характерному белому похожему на рыхлый снег цвету прослоек (Макогон Ю.Ф. Природные газовые гидраты: распространение, модели образования, ресурсы. // Российский химический журнал, т.48, №3, 2003, с.70-79).
Известно геоакустическое устройство для обнаружения газогидратов (п. РФ №58733). Принцип данного устройства основан на сравнении сигнала обратного акустического рассеяния от верхнего слоя донных осадков с фоновым сигналом. При наличии определенных отличий делается вывод о том, что в данном месте вблизи поверхности донных осадков имеются газогидраты. Недостатком данного устройства является то, что с его помощью нельзя определить газогидраты в случае их малых концентраций в осадках и нельзя получить распределение прослоек и вкраплений газогидратов в керне донных осадков.
Этих недостатков лишена система, позволяющая исследовать отобранные керны донных осадков на присутствие в них газогидратов (F.Abegg a, H.-J.Hohnberg а, Т.Papea, G.Bohrmann, J.Freitag, Development and application of pressure-core-sampling systems for the investigation of gas- and gas-hydrate-bearing sediments // Deep-Sea Research, 2008. V.55. P.1590-1599). Система состоит из гравитационной трубки, состыкованной с системой поддержания давления и температуры, и компьютерного томографа. Отобранный с помощью гравитационной трубки керн донных осадков благодаря системе поддержания давления и температуры сохраняется при исходных температуре и давлении. Это предотвращает от разрушения газогидраты, находящиеся в керне. Распределение прослоек и вкраплений газогидратов в поднятом керне в известном устройстве осуществляется с помощью компьютерного томографа.
Недостатком данного устройства является его дороговизна и то, что с его помощью невозможно оперативно исследовать длинные (метры и десятки метров) керны донных осадков, поднятые на поверхность.
Данного недостатка лишена система для исследования газогидратов DORISS (P.G.Brewera, G.Malbya, J.D.Pasterisb, S.N.Whitea, E.T.Peltzera, B.Wopenkab, J.Freemanb, M.O.Browna, Development of a laser Raman spectrometer for deep-ocean science // Deep-Sea Research, 2004. V.51. P.739-753), которая предназначена для поиска и исследования газогидратов в натурных, в том числе и подводных условиях, взятая за прототип. Известная система включает источник излучения и соединенную с ним систему управления и обработки данных. Источником излучения служит лазер, соединенный с оптическим датчиком, а система управления и обработки данных состоит из пульта управления, выходы которого соединены с анализатором спектра, устройством обработки и отображения сигнала и оптическим регистратором, выход которого соединен с устройством обработки и отображения сигнала, который в свою очередь соединен с анализатором спектра, на который поступает информация с оптического датчика.
Данная система работает следующим образом. Сигнал с пульта управления поступает на оптический регистратор, источник лазерного оптического излучения, анализатор спектра и устройство обработки и отображения сигнала. Оптический регистратор производит съемку исследуемого объекта и передает его изображение в устройство обработки и отображения сигнала. Источник лазерного излучения излучает оптическое излучение, которое поступает на датчик и далее излучается в сторону исследуемого объекта. Рассеянное от небольшой области исследуемого объекта оптическое излучение поступает в датчик и далее в анализатор спектра, сигнал с которого в виде спектра комбинационного рассеяния поступает в устройство обработки и отображения сигнала. На экране устройства обработки и отображения сигнала появляется изображение исследуемого объекта и спектр комбинационного рассеяния той области, от которой получено рассеянное оптическое излучение. По виду спектра комбинационного рассеяния делается вывод о наличии в данной области газогидратов.
Система позволяет оперативно обнаруживать газогидраты и определять наличие прослоек и вкраплений газогидратов в керне донных осадков, однако недостатком ее является дороговизна и относительно большие размеры (порядка одного кубического метра) и вес (больше 100 кг), что делает затруднительным проведение исследований в полевых условиях.
Задачей полезной модели является разработка системы, позволяющей проводить исследования в полевых условиях.
Технический результат - упрощение, уменьшение размеров и веса устройства, а также снижение стоимости системы.
Поставленная задача решается системой для обнаружения газогидратов, состоящей из акустического датчика и соединенной с ним системы управления и обработки данных, включающей пульт управления, соединенный с оптическим регистратором и устройством обработки и отображения сигнала, соединенными между собой, при этом акустический датчик, соединен с пультом управления и устройством обработки и отображения сигнала через усилитель.
Заявляемая система для обнаружения газогидратов работает следующим образом. Сигнал с пульта управления поступает на усилитель, устройство обработки и отображения сигнала и оптический регистратор. Оптический регистратор производит съемку исследуемого объекта и передает его изображение в устройство обработки и отображения сигнала. Сигнал от акустического датчика, расположенного вблизи поверхности исследуемого объекта, поступает на усилитель и далее в устройство обработки и отображения сигнала. На экране устройства обработки и отображения сигнала появляются изображение исследуемого объекта и акустический сигнал. По величине амплитуды акустического сигнала делается вывод о наличии газогидратов в данной области исследуемого объекта.
На фиг. представлена блок-схема заявляемого устройства, где 1 - пульт управления, 2 - усилитель, 3 - устройство обработки и отображения сигнала, 4 - оптический регистратор, 5 - акустический датчик.
Принцип работы заявляемого устройства для обнаружения газогидратов основан на том, что, как оказалось, газогидраты при разложении излучают акустические сигналы. Проведенные авторами исследования с использованием искусственно созданных в лаборатории газогидратов метана показали, что спектр акустических сигналов, излучаемых вкраплениями газогидратов при их разложении, находится в диапазоне 1-5 кГц, а амплитуда этих сигналов достаточна для их надежной регистрации с помощью обычных акустических датчиков. Разложение газогидратов в керне происходит из-за того, что при поднятии керна на поверхность уменьшается давление, а в некоторых случаях увеличивается температура. Если значения комбинации температура/давление оказывается вне области стабильности газогидратов (Макогон Ю.Ф. Природные газовые гидраты: распространение, модели образования, ресурсы. // Российский химический журнал, т.48, №3, 2003, с.70-79), то они начинают разлагаться. Так, газогидрат метана разлагается на газообразный метан и воду. Разложение сопровождается выделением большого количества газа, что приводит к частичному разрушению структуры газогидратов и донных осадков (А.И.Обжиров, История открытия газогидратов в Охотском море // Подводные исследования и робототехника, 2006. Т.2. С.72-82). Такие разрушения сопровождаются генерацией акустического сигнала. В случае, когда с помощью заявляемого устройства определяются вкрапления газогидратов в поднятом на поверхность керне донных осадков, акустический датчик устанавливается вблизи поверхности керна.
Достижение заявленного технического результата, а именно, упрощение, уменьшение стоимости, размеров и веса происходит за счет изменения принципа регистрации газогидратов. В данном случае газогидраты определяются не по характерному для них спектру комбинационного рассеяния оптического сигнала, получаемому при облучении образца лазерным излучением, а по уровню акустического сигнала, регистрируемого от газогидратов при их разрушении. Технически это достигается тем, что в системе используют акустический датчик, соединенный с усилителем, выход которого соединен с устройством обработки и отображения сигнала.
Конкретное аппаратурное оформление заявляемой системы, а именно, пульт управления, устройство обработки и отображения сигнала, оптический регистратор, акустический датчик и усилитель являются стандартными и их характеристики зависят от поставленной задачи измерения, требуемой точности, разрешающей способности, быстродействия, акустических характеристик шума в месте измерения. В качестве оптического регистратора может быть использована любая стандартная цифровая видеокамера. В качестве акустического датчика может быть использован любой стандартный микрофон, работающий в данной области частот, а устройство обработки и отображения сигнала может быть выполнено на базе персонального компьютера или на микропроцессоре.
Авторами был создан и испытан в лабораторных условиях вариант заявляемой системы для обнаружения газогидратов. В качестве оптического регистратора использовалась цифровая видеокамера DCM510, имеющая выход USB 2.0. Акустический датчик был выполнен на базе электретного микрофона МКЭ-392 с диапазоном рабочих частот 150-7000 Гц, массой 3 г, внешним диаметром 8.5 мм и рабочей температурой окружающей среды от -40°С до 100°С. Устройство обработки и отображения сигнала выполнено на базе персонального компьютера «Pentium 4». Проведенные авторами исследования, показали, что созданный вариант заявляемого устройства для обнаружения газогидратов позволяет уверенно регистрировать вкрапления газогидратов размером от 0.3 мм и с его помощью можно получить распределение газогидратов вдоль протяженного образца, например, керна донных осадков.
В случае, если требуется не только качественно определять имеются ли в данном керне вкрапления газогидратов, но и оперативно получать распределение прослоек и вкраплений газогидратов вдоль длины керна донных осадков, акустический датчик может быть выполнен многоканальным. Такой датчик, например, может быть выполнен линейным и состоять из необходимого количества равноудаленных друг от друга приемников акустического сигнала. В этом случае разрешение по пространству в распределении вкраплений газогидратов определяется линейными размерами приемников акустического сигнала и расстоянием между соседними приемниками. При использовании такого акустического датчика на экране устройства обработки и отображения сигнала появятся изображение участка керна с расположенным параллельно ему акустическим датчиком и распределение амплитуд акустических сигналов по длине акустического датчика. В тех местах керна, в которых амплитуда акустического сигнала выше, будет больше газогидратов. Места, в которых амплитуда акустического сигнала не превышает фонового значения, соответствуют местам керна, в которых газогидраты отсутствуют.
Стоимость, размер и вес созданного устройства на несколько порядков ниже аналогичных показателей прототипа, поскольку в заявляемом устройстве отсутствуют дорогостоящие, объемные и тяжелые оптические устройства: источник лазерного оптического излучения и анализатор спектра.
Таким образом, разработанная система для обнаружения газогидратов, позволила достичь заявленного технического результата, а именно, упростить систему, уменьшить ее стоимость, размер и вес.

Claims (2)

1. Система для обнаружения газогидратов, состоящая из акустического датчика и соединенной с ним системы управления и обработки данных, включающей пульт управления, соединенный с оптическим регистратором и устройством обработки и отображения сигнала, при этом акустический датчик, соединен с пультом управления и устройством обработки и отображения сигнала через усилитель.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что акустический датчик выполнен многоканальным.
Figure 00000001
RU2011146957/28U 2011-11-18 2011-11-18 Система для обнаружения газогидратов RU115928U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146957/28U RU115928U1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Система для обнаружения газогидратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146957/28U RU115928U1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Система для обнаружения газогидратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU115928U1 true RU115928U1 (ru) 2012-05-10

Family

ID=46312774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146957/28U RU115928U1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Система для обнаружения газогидратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU115928U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498060C1 (ru) * 2012-05-25 2013-11-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" ОАО "НИИнефтепромхим" Способ оценки эффективности и контроля кислотной обработки карбонатного пласта
RU2535759C1 (ru) * 2013-08-13 2014-12-20 Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" (ОАО "НИИнефтепромхим") Способ оценки эффективности и контроля кислотной обработки карбонатного пласта

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498060C1 (ru) * 2012-05-25 2013-11-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" ОАО "НИИнефтепромхим" Способ оценки эффективности и контроля кислотной обработки карбонатного пласта
RU2535759C1 (ru) * 2013-08-13 2014-12-20 Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" (ОАО "НИИнефтепромхим") Способ оценки эффективности и контроля кислотной обработки карбонатного пласта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. In situ Raman detection of gas hydrates exposed on the seafloor of the South China Sea
US10934839B2 (en) Sampling techniques to detect hydrocarbon seepage
US8358561B2 (en) Bayesian DHI for seismic data
US20180203144A1 (en) Interferometric Microseismic Imaging Methods and Apparatus
Dybing et al. Characteristics and spatial variability of wind noise on near‐surface broadband seismometers
Caudron et al. Carbon dioxide dynamics in Kelud volcanic lake
Marsset et al. High and very high resolution deep-towed seismic system: Performance and examples from deep water Geohazard studies
Thornton et al. Continuous measurement of radionuclide distribution off Fukushima using a towed sea-bed gamma ray spectrometer
AU2014385229B2 (en) Exploration method and system for detection of hydrocarbons from the water column
Caudron et al. Stress and mass changes at a “wet” volcano: Example during the 2011–2012 volcanic unrest at Kawah Ijen volcano (Indonesia)
NO339050B1 (no) Fremgangsmåte for prosessering av seismikkdata
RU115928U1 (ru) Система для обнаружения газогидратов
RU2436134C1 (ru) Способ оперативного исследования атмосферы, земной поверхности и океана
Hull et al. Well integrity monitoring & analysis using distributed acoustic fiber optic sensors
Klar et al. Marine gas hydrate technology: State of the art and future possibilities for Europe
RU2525644C2 (ru) Способ геохимической разведки
Voermans et al. Estimating the elastic modulus of landfast ice from wave observations
Tsabaris et al. A marine groundwater spring in Stoupa, Greece: Shallow water instrumentation comparing radon and ambient sound with discharge rate
RU123181U1 (ru) Система для обнаружения газогидратов
US20130188452A1 (en) Assessing stress strain and fluid pressure in strata surrounding a borehole based on borehole casing resonance
JP2008014830A (ja) ハイドレートの存在領域探査方法及び探査システム
RU126850U1 (ru) Система для обнаружения газогидратов
RU2546784C2 (ru) Подводная обсерватория
Gettrust et al. High-resolution MCS in deepwater
Lior et al. Harnessing distributed acoustic sensing for earthquake early warning: Magnitude estimation and ground motion prediction

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181119