RU123181U1 - Система для обнаружения газогидратов - Google Patents

Система для обнаружения газогидратов Download PDF

Info

Publication number
RU123181U1
RU123181U1 RU2012124367/28U RU2012124367U RU123181U1 RU 123181 U1 RU123181 U1 RU 123181U1 RU 2012124367/28 U RU2012124367/28 U RU 2012124367/28U RU 2012124367 U RU2012124367 U RU 2012124367U RU 123181 U1 RU123181 U1 RU 123181U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas hydrates
display device
acoustic sensor
control panel
acoustic
Prior art date
Application number
RU2012124367/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Исаакович Юсупов
Александр Сергеевич Саломатин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (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 Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН)
Priority to RU2012124367/28U priority Critical patent/RU123181U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123181U1 publication Critical patent/RU123181U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (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, отличающаяся тем, что система управления и обработки данных дополнительно содержит излучатель электромагнитных волн, соединенный с пультом управления.2 Система по п.1, отличающаяся тем, что акустический датчик выполнен многоканальным.

Description

Полезная модель относится к геофизике, а именно к устройствам 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 известного 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 известного устройства является то, что его помощью нельзя определить газогидраты в случае их малых концентраций в осадках и нельзя получить распределение прослоек и вкраплений газогидратов в керне донных осадков.
Известна 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 натуральных в том числе и подводных условиях. 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 анализатор спектра на который поступает информация с оптического датчика. Данная система позволяет оперативно обнаруживать газогидраты и определять наличие прослоек и вкраплений газогидратов в керне донных осадков, однако недостатком ее является дороговизна, большие размеры (порядка одного кубического метра) и вес (более 100 кг), что затрудняет проведение исследований в полевых условиях.
Наиболее близкой к заявляемому решению является система для обнаружения газогидратов (п. РФ №115928). Система состоит 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. Акустический датчик системы соединен с пультом управления и устройством обработки и отображения сигнала через усилитель.
Известная система работает следующим образом. Сигнал с пульта управления поступает на усилитель, устройство обработки и отображения сигнала и на 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 в данной области исследуемого объекта газогидратов.
Недостатком известной системы является ее низкая эффективность при низких температурах окружающего воздуха, например, в случае исследования кернов в зимних условиях. Низкая эффективность в данном случае связана с фактом, что с уменьшением температуры Т при Т<0°С интенсивность разложения газогидратов уменьшается. При этом уменьшается амплитуда излучаемых при разложении газогидратов акустических сигналов. Кроме того, в некоторых случаях при Т<0°С проявляется эффект самоконсервации газогидратов (Е.М.Чувилин, Е.В.Козлова Исследования формирования мерзлых гидратосодержащих пород // Криосфера Земли, 2005, Т.IX, №1, с.73-80), и их разложение прекращается. При этом из области с вкраплениями газогидратов акустические сигналы вообще прекращаются излучаться.
Задачей полезной модели является повышение эффективности обнаружения газогидратов.
Поставленная задача решается системой для обнаружения газогидратов, состоящей из акустического датчика и соединенной с ним системы управление 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, при этом система управления и обработки данных дополнительно содержит излучатель электромагнитных волн, соединенный с пультом управления.
На фиг.1 представлена блок-схема заявляемого устройства.
Система для обнаружения газогидратов состоит из пульта управления (1), усилителя (2), устройства обработки и отображения сигнала (3), оптического регистратора (4), акустического датчика (5) и излучателя электромагнитных волн (6).
Принцип работы заявляемого устройства для обнаружения газогидратов основан на регистрации акустических сигналов разлагающимися газогидратами. 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.
Для увеличения уровня акустического сигнала в заявляемом устройстве производится контролируемый нагрев поверхности исследуемого образца, сопровождающийся усилением разложения газогидратов.
Достижение заявленного технического результата, а именно повышение эффективности обнаружения газогидратов происходит за счет излучателя электромагнитных волн (6), соединенного с пультом управления (1) вследствие чего происходит нагревание поверхности исследуемого образца.
Система для обнаружения газогидратов работает следующим образом. Команда с пульта управления (1) поступает на усилитель (2), устройство обработки и отображения сигнала (3), оптический регистратор (4), и излучатель электромагнитных волн (6). Излучение от излучателя электромагнитных волн (6) падает на поверхность исследуемого объекта, частично поглощается ею, за счет чего происходит ее нагрев. При нагреве поверхности образца вкрапления газогидратов начинают активно разлагаться, излучая акустический сигнал. Акустический сигнал принимается акустическим датчиком (5), поступает на усилитель (2) и далее в устройство отображения сигнала (3). Оптический регистратор (4) производит съемку исследуемого объекта и передает его изображение также в устройство обработки и отображения сигнала (3). На экране устройства обработки и отображения сигнала (3) появляются изображение поверхности образца и акустический сигнал. По величине амплитуды акустического сигнала делается вывод о наличии в данной области исследуемого объекта газогидратов.
Конкретное аппаратурное оформление заявляемого устройства, а именно, пульт управления, устройство обработки и отображения сигнала, оптический регистратор, акустический датчик, усилитель и излучатель электромагнитных волн являются стандартными и их характеристики зависят от поставленной задачи измерения, требуемой точности, разрешающей способности, быстродействия, акустических характеристик шума и температуры окружающей среды в месте измерения. В качестве оптического регистратора может быть использована любая стандартная цифровая видеокамера. В качестве акустического датчика может быть использован любой стандартный микрофон, устройство обработки и отображения сигнала может быть выполнено на базе персонального компьютера или на микропроцессоре, а излучатель электромагнитных волн может быть выполнен, например, с применением полупроводникового лазера или светодиода инфракрасного диапазона длин волн, излучение которого хорошо поглощается водой и водонасыщенными образцами.
Заявителем был создан и испытан в лабораторных условиях вариант заявляемого устройства для обнаружения газогидратов. В качестве оптического регистратора использовалась цифровая видеокамера DCM510, имеющая выход USB2.0. 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». В качестве излучателя электромагнитных волн использовался полупроводниковый лазер ЛСП-1.56 (ИРЭ ПОЛЮС) с длиной волны 1.56 мкм. Проведенные заявителем исследования показали, что созданный вариант заявляемого устройства для обнаружения газогидратов позволяет уверенно регистрировать вкрапления газогидратов размером от 300 мкм при температурах до -38°С.
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 разметами 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.
Таким образом, совокупность всех существенных признаков предложенной системы, в том числе использование излучателя электромагнитных волн, позволяет получить заявленный технический результат, а именно повысить эффективность обнаружения газогидратов.

Claims (1)

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, отличающаяся тем, что система управления и обработки данных дополнительно содержит излучатель электромагнитных волн, соединенный с пультом управления.
2 Система по п.1, отличающаяся тем, что акустический датчик выполнен многоканальным.
Figure 00000001
RU2012124367/28U 2012-06-13 2012-06-13 Система для обнаружения газогидратов RU123181U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012124367/28U RU123181U1 (ru) 2012-06-13 2012-06-13 Система для обнаружения газогидратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012124367/28U RU123181U1 (ru) 2012-06-13 2012-06-13 Система для обнаружения газогидратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123181U1 true RU123181U1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=49257043

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012124367/28U RU123181U1 (ru) 2012-06-13 2012-06-13 Система для обнаружения газогидратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123181U1 (ru)

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
CN107678055B (zh) 一种海域天然气水合物海底甲烷监测系统及方法
US10934839B2 (en) Sampling techniques to detect hydrocarbon seepage
Caudron et al. Carbon dioxide dynamics in Kelud volcanic lake
Liu et al. A review on the methane emission detection during offshore natural gas hydrate production
CN202093655U (zh) 水下地质灾害监测系统
Russell-Cargill et al. Using autonomous underwater gliders for geochemical exploration surveys
Kenny et al. Characterising the physical properties of seabed habitats
RU115928U1 (ru) Система для обнаружения газогидратов
RU123181U1 (ru) Система для обнаружения газогидратов
Rosenblatt et al. Controls on the frequency content of near-source infrasound at open-vent volcanoes: A case study from Volcán Villarrica, Chile
Smart et al. Detection of diffuse seafloor venting using structured light imaging
RU126850U1 (ru) Система для обнаружения газогидратов
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
US20130188452A1 (en) Assessing stress strain and fluid pressure in strata surrounding a borehole based on borehole casing resonance
Jianghui et al. Advances and future development of monitoring technologies for marine carbon storage
Zhevlakov et al. Raman hyperspectral technologies for remote probing of hydrocarbon geochemical fields
WO2021161058A1 (en) A marine acquisition system for acquiring at least one physical and/or chemical parameter of a region of interest of a body of water and associated method
Knapp et al. Feasibility of reservoir monitoring using 4D seismic in the Ichthys gas-condensate field, NW Australia: Velocity-geology-pressure relationships defined in core
Wojtasiewicz et al. Inferring and removing a spurious response in the optical backscattering signal from an autonomous profiling float
CA2915231C (en) Seismic sensing with optical fiber
Lior et al. Harnessing distributed acoustic sensing for earthquake early warning: Magnitude estimation and ground motion prediction
Chan et al. Long-wavelength optical logging for high-resolution detection of ash layers in glacier ice
CN203769857U (zh) 一种分布式激光瓦斯准无源报警监测装置
Dai et al. Monitoring of CO2 geological storage based on the passive surface waves

Legal Events

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

Effective date: 20180614