RU2113721C1 - Способ получения сейсмических сигналов - Google Patents

Способ получения сейсмических сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2113721C1
RU2113721C1 RU93043196A RU93043196A RU2113721C1 RU 2113721 C1 RU2113721 C1 RU 2113721C1 RU 93043196 A RU93043196 A RU 93043196A RU 93043196 A RU93043196 A RU 93043196A RU 2113721 C1 RU2113721 C1 RU 2113721C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
seismic signals
combustion
nozzle
seismic
Prior art date
Application number
RU93043196A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93043196A (ru
Inventor
Н.М. Пелых
Ю.А. Бяков
Н.М. Пивкин
В.А. Деревнин
Original Assignee
Пелых Николай Михайлович
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 Пелых Николай Михайлович filed Critical Пелых Николай Михайлович
Priority to RU93043196A priority Critical patent/RU2113721C1/ru
Publication of RU93043196A publication Critical patent/RU93043196A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2113721C1 publication Critical patent/RU2113721C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в геофизике при проведении вибрационной сейсморазведки, в частности на акваториях. Сущность изобретения: для возбуждения сейсмических сигналов индуцируют в камере ракетного двигателя пульсирующее горение твердого топливного элемента, состоящего из 80% перхлорита аммония - окислителя и 20% тиокола - горючего связующего. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области сейсмологии (морская сейсморазведка, сейсморазведка в переходных зонах земля-вода, наземная и скважинная сейсморазведка), где требуется получение упругих волн в геологических средах в виде многократных пульсаций давления с определенными характеристиками. Изобретение может быть применено также для инженерно-геологических изысканий, в строительстве, гидрологии для имитации землетрясений с исследовательской целью и т.п.
Известно большое количество различных источников сейсмосигналов, работающих на суше и в воде, не использующих энергию взрыва.
На суше работа таких источников заключается в механическом воздействии на породу с помощью различных приспособлений ударного типа, например [1]. В воде сигналы получают источниками пневматического, пневмогидравлического или электродинамического типа.
При этом сигналы создаются за счет волн сжатия или разрежения при возникновении газового пузыря, гидродинамического воздействия или путем преобразования электрического импульса в перемещение мембраны, от которой распространяются волны давления.
Большинство источников имеют ряд существенных недостатков, не позволяющих использовать их для конкретных видов сейсмических работ с учетом всех требований к ним или к месту их использования. Среди недостатков существующих источников - громоздкость, трудность эксплуатации, дороговизна, сложность оборудования, неблагоприятное экологическое влияние на природу и т.п.
Одно из основных требований, предъявляемых к источникам, - получение воспроизводимых свип-сигналов, т.е. сигналов с изменяющейся при работе источника частотой и амплитудой, удобных для расшифровки. Частота сигналов при этом должна изменяться в пределах от нескольких герц до ≈250 герц, амплитуда (при подводных работах) не должна превышать 0,6...1 МПа. Известные способы генерации сигналов не могут одновременно удовлетворить совокупности рассматриваемых требований, т.к. исчерпали свои возможности. В этой связи необходимо искать принципиально новые способы индуцирования сигналов.
В качестве прототипа был выбран способ возбуждения сейсмосигналов, основанный на использовании импульсного двигателя на твердом топливе [2]. Двигатель, напоминающий ракетный, при работе образует продукты сгорания, вылетающие через сопло. За счет появляющейся реактивной тяги начинается движение его с последующим ударом по жидкости. В результате этого возникают сейсмические сигналы.
Описанный способ имеет следующие недостатки. Он ограничен в области применения. Поверхностные (без шпура) и подводные варианты источника на основе этого способа разработать невозможно, они будут неработоспособны. Регулирование амплитудно-частотными характеристиками излучаемых сигналов затруднено из-за движения двигателя, который может двигаться не так, как надо. Одновременно будет недостаточное для сейсморазведки отношение амплитуд полезного сигнала и помех. При ударах может возникнуть только низкочастотная составляющая сигналов. Способ не позволяет достичь достаточной синхронизации источников при работах на сейсмическом профиле. На его основе, в принципе, невозможно получить свип-сигналы.
Предлагается принципиально новый способ возбуждения сейсмических сигналов, который устранит описываемые недостатки прототипа. Суть его заключается в следующем. В небольшом по объему и простом по исполнению устройстве, напоминающем ракетный двигатель на твердом топливе, индуцируется пульсирующее горение, которое представляет собой достаточно интенсивные колебания давления в камере с изменяющейся по времени частотой и амплитудой. Частоты при определенной настройке двигателя (прежде всего за счет топлива) совпадут с частотами, необходимыми для сейсморазведки. Соответственно будет происходить возникновение пульсирующей реактивной тяги (при работе на Земле) или соответствующее пульсирующее излучение (при работе под водой) через отверстие (сопло), одно или несколько, что приведет к генерации упругих волн.
Следует заметить, что первопричина пульсирующего горения рассматриваемого способа не связана с конструктивными доработками, приводящими к перекрыванию сопла, или другими механическими воздействиями на двигатель, а обусловлена процессом неодновременного выгорания основных компонентов топлива в твердой фазе. Этот процесс проявляется в виде колебаний в поступлении массы продуктов горения в газовую фазу, их химического состава, а также тепловой энергии.
Неодновременность выгорания, в какой-то мере напоминающая дискретное горение, инициирует, в свою очередь, появление непрореагировавших, промежуточных компонентов, находящихся в газообразном состоянии. Такие компоненты при определенных условиях, которые можно регулировать, способствуют появлению колебательных процессов, представляющих собой периодические химические реакции. В отличие от обычного механизма химических реакций, характеризующихся образованием новых веществ до исчерпания реагентов или до установления равновесного состояния, колебательный режим связан с периодическим изменением промежуточных продуктов до тех пор, пока, в конечном итоге, не образуются стабильные продукты, препятствующие дальнейшим изменениям.
Колебательные химические реакции возникают, например, при окислении окиси углерода в процессе неполного горения топлива при низких давлениях в камере ракетного двигателя. Они приводят к пульсирующему горению, низкочастотная составляющая которого усиливается, когда время завершения основных химических реакций (обычно несколько миллисекунд), не связанных с колебательными, превышает время вылета продуктов распада (газообразных компонентов) через сопло.
При высоких давлениях и уменьшении неполноты сгорания топлива могут появиться и высокочастотные составляющие рассматриваемого пульсирующего режима.
Новый технический результат, связанный с индуцированием пульсирующего горения, может быть осуществлен, если в ракетном двигателе используют топливо на основе перхлората аммония в качестве окислителя - 80% и 20% тиокола - горючего связующего.
Неодновременное выгорание компонентов в твердой фазе происходит вследствие того, что окислитель начинает разлагаться при 240oC, а тиокол - при 170oC, причем скорость его распада выше.
Разница в скоростях и началах разложения указанных компонентов и является основой для возникновения колебательных химических реакций в газовой фазе с последующим индуцированием пульсирующего горения в камере и генерированием сейсмических сигналов через сопло.
Очевидно, что и другие топлива, имеющие большую разницу в скоростях и началах разложения основных компонентов, вступающих в реакции, также могут быть использованы в качестве рабочих тел в двигателях, генерирующих сейсмические сигналы.
В качестве примера реализации предлагаемого способа получения многократных сейсмических сигналов на фиг. 1 показано устройство - излучатель, разработанное на основе модельного ракетного двигателя.
Устройство состоит из переходника для подключения линии воспламенения 1, воспламенителя 2 (небольшая навеска дымного пороха в корпусе или та же навеска с электрозапалом типа МБ-2Н, уменьшающим время срабатывания воспламенителя от стандартной сейсмической аппаратуры), металлического стакана 3, цилиндрического канального элемента из твердого топлива 4 длиной от 50 до 140 мм, наружным диаметром от 18 до 36 мм и диаметром канала от 6 до 10 мм (в качестве элемента может использоваться и пучок тонкосводных трубок топлива), решетки 5, соплового блока 6 и заглушки 7.
Устройство предназначено для подводных работ. При запуске срабатывает воспламенитель, затем загорается топливо и после срыва заглушки начинается истечение продуктов сгорания через сопло. Чтобы устройство не двигалось при запуске, его закрепляют на опускаемой вместе с ним платформе. Однако оно может быть и без платформы, если вместо одного сопла в центре соплового блока использовать 4 таких сопла с той же суммарной площадью выходного отверстия, но расположенных на периферии соплового блока. В этом случае устройство при работе будет оставаться неподвижным.
При испытаниях устройства в воде на глубинах до 10 м видны световые кратковременные вспышки, соответствующие по частоте пульсирующему режиму работы устройства. После вспышек на поверхность поднимается пузырь с газообразными продуктами горения (образуются CO и CO2) и создается бурление. В отличие от взрывных подводных сейсмических работ, неблагоприятно воздействующих на ихтиофауну, в данном случае имеет место мягкое возбуждение звуковой волны, не оказывающее такого влияния. К тому же продукты горения являются достаточно экологически безопасными.
Объем газов при одном испытании (до 100 г топлива) составляет около 1 м3, высвобождающаяся при горении энергия - 400 кДж.
На фиг. 2 показаны фрагменты звуковых колебаний, записанных гидрофоном (с соответствующей аппаратурой), при пульсирующем режиме работы устройства. Глубина погружения источника - 5 м, расстояние до гидрофона - 10 м. Видно, что генерируемые сигналы сложной формы. Для них характерны два диапазона частот.
В отличие от прототипа в данном случае имеют место многократные сигналы, которые можно регулировать по частоте и амплитуде в широких пределах. Поэтому предлагаемый способ за один цикл работ устройства позволяет получить значительно больше информации для сейсморазведочных работ на нефть и газ, что потребует меньше испытаний и позволит провести улучшенную обработку предварительно записанных сигналов. К тому же устройство, использующее предлагаемый способ, может работать на Земле, в скважинах и в других условиях, где прототип работать не может. Устройство по совокупности своих свойств является более эффективным по сравнению с другими известными источниками сейсмосигналов. Особенно оно эффективно в переходных зонах земля-вода, в труднодоступных районах и других местах, где требуются легкие, простые, мощные излучатели свип-сигналов с регулируемыми характеристиками, безотказно работающие в самых различных условиях.

Claims (2)

1. Способ получения многократных сейсмических сигналов на выходе сопла ракетного двигателя на твердом топливе, отличающийся тем, что возбуждение сейсмических сигналов достигают индуцированием пульсирующего горения топливного элемента в камере за счет колебательных химических реакций, обусловленных неодновременным выгоранием компонентов топлива, состоящего, например, из 80% перхлората аммония - окислителя и тиокола - горючего связующего в количестве 20%.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при индуцированном пульсирующем горении время завершения основных химических реакций должно превысить время вылета продуктов распада через сопло.
RU93043196A 1993-08-31 1993-08-31 Способ получения сейсмических сигналов RU2113721C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93043196A RU2113721C1 (ru) 1993-08-31 1993-08-31 Способ получения сейсмических сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93043196A RU2113721C1 (ru) 1993-08-31 1993-08-31 Способ получения сейсмических сигналов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93043196A RU93043196A (ru) 1996-05-10
RU2113721C1 true RU2113721C1 (ru) 1998-06-20

Family

ID=20147052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93043196A RU2113721C1 (ru) 1993-08-31 1993-08-31 Способ получения сейсмических сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2113721C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
2. SU, автор ское свидетельство, 132499, G 01 V 1/04, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU593850B2 (en) Controlled implosive downhole seismic source and carrier means for a plurality of such sources
US8292022B2 (en) System and method for generating and controlling conducted acoustic waves for geophysical exploration
US2994397A (en) Method and system for continuous seismic surveying
US2586706A (en) Seismic surveying
US3064753A (en) Repetitive seismic wave source
US3479638A (en) Beamforming in seismic surveying
US3256501A (en) Seismic surveying system for water-covered areas
US3292140A (en) System for generating seismic signals
US3923122A (en) Seismic pneumatic energy source with attenuation of bubble pulse amplitude and reduction of period of bubble oscillation
US4658387A (en) Shallow water seismic energy source
RU2113721C1 (ru) Способ получения сейсмических сигналов
GB998618A (en) Acoustic impulse source
US7016261B2 (en) Deep penetrating focused array
US4006794A (en) Seismic pneumatic energy source with flap valves for attenuation of bubble pulse amplitude and reduction of period of bubble oscillation
US3275098A (en) Method and apparatus for generating seismic waves
JPS61290380A (ja) 海洋震源アレ−と地震パルス発生方法
US3430727A (en) Seismic signal transducing apparatus
US3058540A (en) Repetitive seismic source operation
US3055450A (en) Counterflow detonation system
GB934749A (en) Acoustical generator and seismic exploring system
US3256952A (en) Seismic energy source
US3623570A (en) Apparatus method of geophysical exploration
US3837424A (en) Highly penetrating seismic energy sound generator with pulse shaping for offshore subsurface exploration
US3592286A (en) Method of seismic prospecting
EP0392106B1 (en) Method for the suppression of bubble oscillations in underwater seismic exploration utilising an internal gas injection