RU2150133C1 - Способ контроля состояния пульсирующего термального источника или скважины - Google Patents

Способ контроля состояния пульсирующего термального источника или скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2150133C1
RU2150133C1 RU97111970A RU97111970A RU2150133C1 RU 2150133 C1 RU2150133 C1 RU 2150133C1 RU 97111970 A RU97111970 A RU 97111970A RU 97111970 A RU97111970 A RU 97111970A RU 2150133 C1 RU2150133 C1 RU 2150133C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
thermal source
pulsating
checking condition
source
Prior art date
Application number
RU97111970A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97111970A (ru
Inventor
В.А. Дрознин
Original Assignee
Институт вулканологии Дальневосточного отделения 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 Институт вулканологии Дальневосточного отделения РАН filed Critical Институт вулканологии Дальневосточного отделения РАН
Priority to RU97111970A priority Critical patent/RU2150133C1/ru
Publication of RU97111970A publication Critical patent/RU97111970A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2150133C1 publication Critical patent/RU2150133C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: контроль и отображение состояния природных объектов, в частности термальных источников или скважин, имеющих пульсирующий или гейзерный режим работы. Сущность: изобретение основано на использовании свойства электропроводности термальных вод. Термальная вода непосредственно используется в качестве элемента электрической цепи информационного канала, связывающего регистрационную систему с объектом. Технический результат: установление прямой связи между контролируемым объектом и регистрирующей системой.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области контроля и отображения состояния объектов природного происхождения, в частности термальных источников или скважин, имеющих пульсирующий, в том числе гейзерный, режим работы.
Пульсирующие термальные источники - это такая разновидность источников (скважин), в отличие от источников с постоянным режимом, в которых расход поступающей на поверхность (продуцируемой) термальной воды существенно и циклически меняется во времени: расход то относительно небольшой, то существенно выше [1, 2]. Причем для гейзеров в цикле наблюдается интервал времени, когда продукция на дневную поверхность полностью отсутствует (так называемая стадия покоя), а стадия активизации источника - увеличения расхода, зачастую сопровождается извержением - фонтанированием. Основной характеристикой режима пульсирующих источников (скважин) является длительность цикла или период: интервал времени между одинаковыми фазами (например, между моментами достижения максимума или, наоборот, минимума расхода). В периоде также выделяют длительности интервалов покоя (пассивной стадии) и продукции (активной стадии).
Существующие способы контроля состояния источников реализуются на основе обычных, широко распространенных, технических приемов, применимых к любым объектам. Используются разнообразные датчики: уровня и давления [3], упругих и акустических колебаний [4], температурные и тепловые и пр. [5], которые взаимодействуют с контролируемым объектом (датчики размещают в водотоке или канале источника или непосредственно в извергаемой струе). При этом регистрируется какой-либо, как правило, монотонно меняющийся параметр пульсирующего (гейзерного) процесса и приходится решать не только обычную задачу оптимизации конструктивных параметров датчика и точности измерений, но и выполнять работы по градуировке. В результате создаваемая система регистрации обладает свойством индивидуальности и, отлаженная на одном объекте, не может без изменений быть использована на другом, а зачастую, в связи с многообразием проявлений гейзерного и пульсирующего процесса, вообще требует применения другого типа датчика. Именно поэтому они столь разнообразны.
Предлагаемый способ позволяет устранить основной недостаток аналогов путем установления прямой связи между контролируемым объектом и регистрирующей системой.
С этой целью электрическую цепь канала информационной связи формируют с разрывом, который размещают в водотоке источника, что дает возможность использовать продуцируемую термальную воду в качестве элемента-замыкателя цепи.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом. Место разрыва электрической цепи информационного канала, соединяющего контролируемый объект с регистрационной системой, размещают в водотоке источника или скважины на уровне, достаточном, чтобы цепь замыкалась в активную стадию работы источника или скважины, передавая информацию о длительности активной стадии. Замыкание цепи осуществляется через термальную воду, которая высокоминерализована и обладает свойством электропроводности. По окончании активной стадии уровень воды в водотоке понижается, место разрыва обсыхает и регистрирующая система фиксирует длительность пассивной стадии в режиме источника.
Достигаемый результат обладает наглядностью, т.к. сигнал получают за счет установления непосредственной связи с объектом, и не требуется проведение эталонирования регистрационной системы, в том числе определение пороговых (как в аналогах) значений, что в значительной мере упрощает технические требования к созданию систем автоматической регистрации режима пульсирующих источников и гейзеров.
Предлагаемый способ обеспечивает возможность создания разнообразных систем регистрации. Например, регистрации моментов любой фазы в цикле, что позволяет произвести определение основной характеристики пульсирующих источников - длительности цикла или периода, или, например, длительности стадий слабой активности (для гейзера стадии покоя) и длительности активной стадии (для гейзера стадии продукции).
Литература
1. Сугробов В. М. , при участии Аверьева В.В. Обводненность пород Паужетского месторождения и условия циркуляции высокотермальных вод. - В кн.: Паужетские горячие воды на Камчатке. М., Наука, 1965, с. 49 - 63.
2. Сугробова Н.Г. Сугробов В.М. Режим высокотемпературных подземных вод и влияние на него опытной эксплуатации. - В кн.: Паужетские горячие воды на Камчатке. М., Наука, 1965, с. 189 - 206.
3. Сугробова Н. Г. Некоторые закономерности режима гейзеров Камчатки. "Вулканология и сейсмология", 1982, N 5, c. 35 - 48.
4. Штейнберг Г.С., Мержанов А.Г. Способ регистрации упругих колебаний. Авторское свидетельство N 506816, 1976.
5. Cody A.D., Simson B.M. Natural Hydrothermal Activity in Rotorua. In Technical Report of the Geotermal Monitoring Programme 1982-1985. Ministry of Energy, Wellington, 1985.
6. Silver P., Valette-Silver N. Parametrs controlling the behavor of a periodic geyser: Implications for the detection of hydrothermal precursors to earthquakes. In "Prediction studies on earthquare and volcanic eruption by geochemical and hydrological methods". Bull. Lab. earthquake chemistry, 1996, N 7, pp. 45 - 48.

Claims (1)

  1. Способ контроля состояния пульсирующего термального источника или скважины, заключающийся в формировании информационного канала между природной средой и регистрирующей системой с помощью электрической цепи, формируемой с разрывом, отличающийся тем, что разрыв электрической цепи размещают в водотоке источника или скважины.
RU97111970A 1997-07-15 1997-07-15 Способ контроля состояния пульсирующего термального источника или скважины RU2150133C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97111970A RU2150133C1 (ru) 1997-07-15 1997-07-15 Способ контроля состояния пульсирующего термального источника или скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97111970A RU2150133C1 (ru) 1997-07-15 1997-07-15 Способ контроля состояния пульсирующего термального источника или скважины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97111970A RU97111970A (ru) 1999-06-10
RU2150133C1 true RU2150133C1 (ru) 2000-05-27

Family

ID=20195275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97111970A RU2150133C1 (ru) 1997-07-15 1997-07-15 Способ контроля состояния пульсирующего термального источника или скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2150133C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СУГРОБОВА Н.Г. Некоторые закономерности режима гейзеров Камчатки. - Вулканология и сейсмология, N 5, 1982, с.35-48. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11486787B2 (en) Systems and methods for monitoring pressure transients and pipe bursts
BR0108291A (pt) Metodo de monitoramento da pressão de fluido em uma série de anéis de aparelho de poço e cabeça de poço, sistema de monitoramento de anéis não invasivo e sistema de monitoramento de pressão de anéis não invasivo
CY1106859T1 (el) Μεθοδος για την επιτηρηση ενος αισθητηρα
BR9805239A (pt) Método para monitoramento sísmico de uma zona sob o solo em evolução permitindo melhor identificação de eventos significantes.
ATE424016T1 (de) Autonomes überwachungssystem
BR9811872A (pt) Sistema medidor de fluxo utilizável com dispositivo de tratamento de água
DE60031847D1 (de) Prädiktives temperaturmesssystem
EP2929300A1 (en) Fluid flow detection and analysis device and system
WO2003036031A3 (en) Seismic monitoring of in situ conversion in a hydrocarbon containing formation
NO981212L (no) Trykkf°lende Fabry/Perot-system med deteksjon av pulser i kvadraturforhold
EA200601122A1 (ru) Скважинный беспроводной датчик для передачи данных через эксплуатационную нососно-компрессорную колонну в реальном времени
ATE475956T1 (de) Mobilstrahlungsüberwachungsnetzwerk
WO2001088534A3 (en) Methods for improving performance and reliability of biosensors
CN110493884B (zh) 一种低功耗监测数据无线采集系统和方法
CA2962754A1 (en) Pipeline wireless sensor network
DE60206027D1 (de) Überwachung einer erdverlegten pipeline mit einem zusätzlichen erd-akustischen parameter
GB9913185D0 (en) Sulfur precipitation detector
RU2150133C1 (ru) Способ контроля состояния пульсирующего термального источника или скважины
EA200000907A1 (ru) Способ контроля потока текучей среды в подземной формации
DK1485652T3 (da) System og fremgangsmåde til overvågning af et elektrisk komfur
DK0883972T3 (da) Akustisk element og fremgangsmåde til lydbehandling
SE0101025L (sv) Anordning och förfarande för övervakning av hygienstation samt torkanordning för torkning i samband med handtvätt
WO2004053430A3 (en) Sensor arrangements and methods of determining a characteristic of a sample fluid using such sensor arrangements
DK0766904T3 (da) Anvendelse af en fluidummåleanordning som mikrofon og system omfattende en sådan mikrofon
MXPA05012412A (es) Sistema de registro de datos y monitoreo de medidor de flujo.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080716