RU2145102C1 - Способ поиска нефтегазовых месторождений на акватории - Google Patents

Способ поиска нефтегазовых месторождений на акватории Download PDF

Info

Publication number
RU2145102C1
RU2145102C1 RU97121827A RU97121827A RU2145102C1 RU 2145102 C1 RU2145102 C1 RU 2145102C1 RU 97121827 A RU97121827 A RU 97121827A RU 97121827 A RU97121827 A RU 97121827A RU 2145102 C1 RU2145102 C1 RU 2145102C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information signal
acoustic
generation
oil
oscillations
Prior art date
Application number
RU97121827A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97121827A (ru
Inventor
С.Л. Арутюнов
Ю.В. Сиротинский
Б.М. Графов
С.М. Карнаухов
А.С. Захаров
А.М. Игнатов
В.К. Утнасин
Н.Н. Востров
Original Assignee
Закрытое акционерное общество АНЧАР
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 Закрытое акционерное общество АНЧАР filed Critical Закрытое акционерное общество АНЧАР
Priority to RU97121827A priority Critical patent/RU2145102C1/ru
Publication of RU97121827A publication Critical patent/RU97121827A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2145102C1 publication Critical patent/RU2145102C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Назначение: изобретение относится к области сейсморазведки нефтегазовых месторождений на акватории, в частности на шельфе. Сущность изобретения: регистрируют не менее чем двумя трехкомпонентными акустическими установками сейсмоакустический фон Земли по всем трем компонентам одновременно, не прекращая регистрации, проводят генерирование акустических колебаний, причем регистрацию продолжают и после прекращения генерирования колебаний. О наличии месторождения судят по появлению инфразвуковых резонансных частот в спектральных характеристиках информационного сигнала. Технический результат состоит в удешевлении способа поиска нефтегазовых месторождений при повышении его точности и оперативности. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области сейсморазведки нефтегазовых месторождений на акватории, в частности на шельфе.
Известен способ вибросейсморазведки нефтегазовых месторождений на поверхности Земли (RU, патент N 2045079 G 01 V 1/00, 1995), включающий регистрацию трехкомпонентными сейсмоприемниками в течение не менее 20 мин сейсмических колебаний в инфразвуковом диапазоне частот, возбуждение на поверхности Земли сейсмических колебаний сейсмовибратором в диапазоне 1-20 Гц в течение не менее 3 мин и повторную регистрацию трехкомпонентными сейсмоприемниками в тех же условиях сейсмических колебаний. О наличии месторождения судят по увеличению площади под кривой взаимного спектра одноименных компонент при записи сейсмического фона после возбуждения сейсмических колебаний по сравнению с записью до возбуждения.
Недостатком данного способа следует признать невозможность его использования на акватории по следующим причинам:
а) невозможностью использования сейсмовибратора в условиях акватории;
б) чрезвычайной сложностью создания в воде чистых инфразвуковых колебаний из-за наложения большого количества мешающих факторов;
в) наличие нефтегазового месторождения определяется путем сравнения двух записей: после возбуждения сейсмических колебаний и до их возбуждения.
Известен также способ определения скорости звука в морских осадках (SU, авторское свидетельство N 1481698 G 01 V 1/00, 1987), используемый в том числе и для определения наличия месторождений на шельфе. Способ реализуют следующим образом: устанавливают донную приемно-регистрирующую систему, состоящую из двух разнесенных по вертикали гидрофонов и одного многоканального регистратора колебаний с частотами 10 Гц и 1 кГц, записывают шумы любых движущихся источников (в частности, судов) поднимают систему на поверхность воды и анализируют записанную информацию, причем по результатам анализа судят о возможности наличия месторождения. Недостатком данного способа следует признать его невысокую точность и малую информативность.
Наиболее близким аналогом заявленного изобретения можно признать способ морской сейсморазведки (SU, авторское свидетельство N 668451 G 01 V 1/38, 1977). При реализации указанного способа на дно акватории укладывают с первого судна сейсмическую косу, в соответствующих точках намеченного профиля работ генерируют высокочастотные акустические колебания посредством источника, размещенного на втором судне, регистрируют сигналы, поступающие от поверхности дна акватории после прекращения генерирования колебаний. По полученной информации с учетом знаний о строении исследуемого участка морского дна судят о возможности наличия или отсутствия месторождения. Недостатком этого способа следует признать косвенный характер определения наличия или отсутствия месторождения, его низкая точность в связи с регистрацией отраженного или преломленного излучения, трудоемкость способа, его длительность и высокую стоимость.
Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является разработка точного и экспрессного способа поиска месторождений нефти и газа.
Технический результат, получаемый при реализации настоящего изобретения, состоит в удешевлении способа поиска нефтегазовых месторождений при повышении его точности и оперативности.
Поставленная задача решается тем, что не менее двух низкочастотных трехкомпонентных акустических установок (ТАУ) помещают на дно акватории на определенном расстоянии друг от друга. Проводят регистрацию информационного сигнала, которым является сейсмоакустический фон Земли, с использованием не менее двух трехкомпонентных установок по всем компонентам, затем в водной среде генерируют акустические колебания. Одновременно с началом генерирования колебаний продолжают запись информационного сигнала по всем компонентам и заканчивают ее после прекращения генерирования колебаний. О наличии нефтегазового месторождения судят по появлению инфразвуковых резонансных частот в спектральных характеристиках, полученных во время генерирования колебаний и после его прекращения по сравнению со спектральными характеристиками информационного сигнала, полученными до генерирования колебаний. Эти резонансные частоты обусловлены собственными колебаниями залежи углеводородов при воздействии на нее генерируемыми колебаниями. В случае отсутствия месторождения резонансных частот не возникает. При осуществлении картирования месторождений вышеприведенный цикл работ проводят и в других точках намеченного профиля. Колебания генерируют в течение не менее 5 мин таким образом, чтобы спектр возникающих в воде акустических колебаний находился преимущественно в инфразвуковом диапазоне частот. Преимущественно, регистрацию информационного сигнала начинают не менее чем за 10-20 мин до начала генерирования колебаний и заканчивают не ранее, чем через 5 мин после прекращения генерирования колебаний. Трехкомпонентные акустические установки располагают ориентировочно на расстоянии 300-400 м друг от друга на дне, а пункт регистрации практически посредине между ними на поверхности воды. Приведенные режимы и параметры процесса определяются конкретными условиями района поиска, а также используемым оборудованием.
Заявитель отмечает, что совокупность признаков изобретения, введенная им в независимый пункт формулы изобретения, необходима и достаточна для получения вышеуказанного технического результата. Признаки, введенные заявителем в зависимые пункты формулы изобретения, развивают и дополняют признаки, введенные в независимый пункт формулы изобретения, иллюстрируя при этом преимущественный вариант реализации изобретения, хотя и не исчерпывая все варианты реализации.
Изобретение иллюстрировано графическим материалом, где на фиг. 1 приведена схема реализации способа, на фиг. 2A - спектры, полученные при заведомом отсутствии месторождения, на фиг. 2Б - спектры, полученные при заведомом наличии месторождения. На иллюстративном материале приняты следующие обозначения: 1, 2 - трехкомпонентные акустические установки; 3 - первое судно с размещенным на нем пунктом регистрации сигналов - 4; второе судно - 5 с расположенным на нем источником генерируемых колебаний - 6; относительный спектр, полученный путем деления спектра во время генерирования колебаний к спектру до генерирования колебаний в случае расположения ТАУ в месте отсутствия месторождения - 7, относительный спектр, полученный аналогичным образом в случае расположения ТАУ над месторождением - 8.
Способ осуществляют следующим образом. На участок дна акватории опускают не менее двух трехкомпонентных акустических установок 1 и 2, помещенных в герметичные скафандры и снабженные предусилителями. Трехкомпонентные акустические установки соединены с бортом судна 3 кабелем. Тип датчиков в установках особого значения не имеет. Обычно используют ТАУ с электрохимическими или пьезоэлектрическими датчиками. На борту первого судна 3 кабели от ТАУ подключают к пункту регистрации сигналов 4, состоящему из оконечного электронного устройства с аналоговым выходом, АЦП и микроЭВМ. Тип используемой для регистрации аппаратуры никакого влияния на получаемый технический результат не оказывает. Первое судно 3 с пунктом регистрации сигнала 4 располагают посредине между ТАУ. На борту второго судна 5, расположенного на линии расположения ТАУ 1 и 2 на расстоянии до 400 м от одной из них, подготавливают к работе источник акустических колебаний 6. В течение примерно 10-20 мин с использованием обеих ТАУ 1 и 2 по всем трем компонентам записывают сейсмоакустический фон окружающей среды. Затем по сигналу с первого судна 3 на втором судне 5 включают источник 6 акустических колебаний примерно на 5 мин, с продолжением записи окружающего сейсмоакустического фона. После прекращения генерирования акустических колебаний запись сейсмоакустического фона продолжают в течение примерно 5 - 10 мин. Наличие нефтегазового месторождения определяют по появлению инфразвуковых резонансных частот в спектральных характеристиках информационного сигнала. На фиг. 2 показано как на относительном спектре сейсмоакустического фона, снятом во время генерирования колебаний и после прекращения генерирования, над нефтегазовым месторождением появляются резонансные частоты (см. фиг. 2Б). В случае отсутствия месторождения резонансных частот не появляется (см. фиг. 2А). Таким образом, изобретение позволяет установить наличие и определить положение контура нефтегазового месторождения на акватории.
По сравнению с ближайшим аналогом изобретение позволяет получить прямую информацию о наличии месторождения при повышении быстродействия и надежности, а также уменьшении затрат.

Claims (7)

1. Способ поиска нефтегазовых месторождений на акватории, включающий генерирование колебаний в воде, регистрацию информационного сигнала расположенными на дне акватории акустическими установками и математическую обработку информационного сигнала, отличающийся тем, что регистрацию информационного сигнала, в качестве которого использован сейсмоакустический фон Земли, начинают до начала генерирования колебаний и заканчивают после прекращения генерирования, причем информационный сигнал регистрируют одновременно не менее чем двумя трехкомпонентными акустическими установками одновременно по всем компонентам, а наличие нефтегазового месторождения определяют по появлению инфразвуковых резонансных частот в спектральных характеристиках информационного сигнала, записанного в процессе и после прекращения генерирования, относительно спектральных характеристик информационного сигнала, записанного до генерирования.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что трехкомпонентные акустические установки размещают на расстоянии 300 - 400 м друг от друга.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что пункт регистрации информационного сигнала размещают на одинаковом расстоянии от обеих акустических установок.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что запись информационного сигнала проводят в течение 10 - 20 мин до начала генерирования колебаний.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что колебания генерируют в течение не менее 5 мин.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что после прекращения генерирования колебаний регистрацию информационного сигнала проводят в течение не менее 5 мин.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что при генерировании колебаний спектр возникающих в воде акустических колебаний находится преимущественно в инфразвуковом диапазоне частот.
RU97121827A 1997-12-29 1997-12-29 Способ поиска нефтегазовых месторождений на акватории RU2145102C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97121827A RU2145102C1 (ru) 1997-12-29 1997-12-29 Способ поиска нефтегазовых месторождений на акватории

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97121827A RU2145102C1 (ru) 1997-12-29 1997-12-29 Способ поиска нефтегазовых месторождений на акватории

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97121827A RU97121827A (ru) 1999-09-27
RU2145102C1 true RU2145102C1 (ru) 2000-01-27

Family

ID=20200632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97121827A RU2145102C1 (ru) 1997-12-29 1997-12-29 Способ поиска нефтегазовых месторождений на акватории

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2145102C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100353184C (zh) * 2005-06-29 2007-12-05 吴会良 利用谐振原理进行油气检测的方法
US7539578B2 (en) 2006-06-30 2009-05-26 Spectraseis Ag VH signal integration measure for seismic data
US7539081B2 (en) 2004-10-22 2009-05-26 Chiharu Aoyama Seabed resource exploration system and seabed resource exploration method
US7676326B2 (en) 2006-06-09 2010-03-09 Spectraseis Ag VH Reservoir Mapping
US8219320B2 (en) 2007-05-17 2012-07-10 Spectraseis Ag Seismic attributes for reservoir localization
RU2669268C1 (ru) * 2018-02-09 2018-10-09 Анна Борисовна Шмелева Способ фильтрации сейсмических сигналов в системе сейсморазведки жидкости
RU2767478C1 (ru) * 2021-01-29 2022-03-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Способ сличительной калибровки инфразвуковых сейсмомодулей

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7539081B2 (en) 2004-10-22 2009-05-26 Chiharu Aoyama Seabed resource exploration system and seabed resource exploration method
CN100353184C (zh) * 2005-06-29 2007-12-05 吴会良 利用谐振原理进行油气检测的方法
US7676326B2 (en) 2006-06-09 2010-03-09 Spectraseis Ag VH Reservoir Mapping
US7539578B2 (en) 2006-06-30 2009-05-26 Spectraseis Ag VH signal integration measure for seismic data
US7590491B2 (en) 2006-06-30 2009-09-15 Spectraseis Ag Signal integration measure for seismic data
US8219320B2 (en) 2007-05-17 2012-07-10 Spectraseis Ag Seismic attributes for reservoir localization
RU2669268C1 (ru) * 2018-02-09 2018-10-09 Анна Борисовна Шмелева Способ фильтрации сейсмических сигналов в системе сейсморазведки жидкости
RU2767478C1 (ru) * 2021-01-29 2022-03-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Способ сличительной калибровки инфразвуковых сейсмомодулей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9134442B2 (en) Seismic acquisition using narrowband seismic sources
US6522974B2 (en) Method for vibrator sweep analysis and synthesis
US7957906B2 (en) Method for attenuating low frequency noise in a dual-sensor seismic streamer
US5193077A (en) Method and apparatus for improved seismic prospecting
US6381544B1 (en) Deterministic cancellation of air-coupled noise produced by surface seimic sources
US8902697B2 (en) Removing seismic interference using simultaneous or near simultaneous source separation
US20090168600A1 (en) Separating seismic signals produced by interfering seismic sources
JPH0374349B2 (ru)
US20140278116A1 (en) Frequency-sparse seismic data acquisition and processing
EA003029B1 (ru) Способ сейсмического наблюдения за подземной зоной путем одновременного использования нескольких вибросейсмических источников
MX2010005019A (es) Metodo para el calculo de atributos sismicos a partir de señales sismicas.
RU2145102C1 (ru) Способ поиска нефтегазовых месторождений на акватории
RU2045079C1 (ru) Способ вибросейсморазведки при поиске нефтегазовых месторождений
GB2328017A (en) Seismic source signature estimation
RU2161809C2 (ru) Способ поиска углеводородов (варианты), контроля эксплуатации углеводородной залежи
US20080010022A1 (en) Wavefield Decomposition for Cross-Line Survey
US20100172208A1 (en) System and technique for local in-sea processing of particle motion data
RU98121915A (ru) Способы поиска углеводородов (варианты), контроля эксплуатации углеводородной залежи, контроля степени заполнения газохранилища и устройство для их реализации
EA003422B1 (ru) Способ и устройство для обработки трехкомпонентных сейсмических данных
RU2119677C1 (ru) Способ сейсморазведки
RU2156479C1 (ru) Способ поиска нефтегазовых месторождений на акватории
WO2001020363A2 (en) Amplitude spectra estimation
SU1000963A1 (ru) Способ сейсмической разведки
Piao et al. Geoacoustic inversion using very-low-frequency modal interference characteristics
AU2009245480B2 (en) Method for attenuating low frequency noise in a dual-sensor seismic streamer