RU22801U1 - Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь - Google Patents

Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь

Info

Publication number
RU22801U1
RU22801U1 RU2002101116/20U RU2002101116U RU22801U1 RU 22801 U1 RU22801 U1 RU 22801U1 RU 2002101116/20 U RU2002101116/20 U RU 2002101116/20U RU 2002101116 U RU2002101116 U RU 2002101116U RU 22801 U1 RU22801 U1 RU 22801U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sources
seismic
vibrational
longitudinal
vibrations
Prior art date
Application number
RU2002101116/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Платонов
А.П. Жуков
А.А. Семенцов
М.Б. Шнеерсон
Юрий Михайлович Ячменников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Геофизические системы данных"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Геофизические системы данных" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Геофизические системы данных"
Priority to RU2002101116/20U priority Critical patent/RU22801U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU22801U1 publication Critical patent/RU22801U1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

1. Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь, содержащая по крайней мере один источник вибрационных сейсмических колебаний продольной и поперечной волн, отличающаяся тем, что включает множество указанных источников, предназначенных для размещения на поверхности и/или в вертикальных, и/или наклонных, и/или горизонтальных, и/или разветвленных скважинах, связанных посредством каналов связи с центром управления.2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что каждый источник снабжен средством возбуждения колебаний, которое содержит приемник, связанный с каналом связи, и генератор вибрационных сейсмических колебаний, управляющие входы которого соединены с соответствующими выходами приемника.3. Система по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что каждый из источников вибрационных сейсмических колебаний установлен в стволе соответствующей скважины и/или на стенках соответствующей скважины.4. Система по п.1, или 2, или 3, отличающаяся тем, что центр управления содержит персональный компьютер, связанный через модем и соответствующие каналы связи с источниками вибрационных сейсмических колебаний.

Description

Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную
Полезная модель относится к сейсмологии и может быть использована для повышения эффективности разработки залежей углеводородов.
В мире известно более двухсот нефтяных и газовых месторождений, часть запасов которых связана структурно, а возможно и генетически, с породами кристаллического фундамента осадочных бассейнов (Краюшкин В.А. Абиогенно-мантийный генезис нефти. Киев, Наукова думка, 1986, с.З75, 130-160; Нефтегазоносность сверхбольших глубин /более 6 км/. Международныйсимпозиум«Нетрадиционныеисточники
углеводородного сырья. Тезисы докладов 4. Петербург, октябрь 1992 г., с.250-276). Примером могут служить Североморские залежи углеводородов (высокодебитные месторождения Комерант, Хаттон и Брент), расположенные между Шетландскими островами и побережьем Норвегии на глубинах 4500-5000 м. Имеет место глубинная Нефтегазоносность в Индонезии (Южно-Суматринский, Зондский и Западно-Яванский бассейны), Индии (Ассамско-Араканский бассейн и др.), США (бассейн Анвадарко, глубина залегания 4000 м и 8100 м, предполагается на глубинах 4575-12000 м новый бассейн с огромными запасами углеводородов), Германии (Шварцвальде-чечевицеобразное полое тело на глубине 9500 м, заполненное флюидом) и т.д. Приведенные примеры и анализ мирового опыта дают основание утверждать, что углеводороды формируют промышленные скопления не только в породах осадочного происхождения, но и в выветрелых и трещиноватых зонах пород консолидированного фундамента платформы. Наличие треш,иноватых зон в земной коре, обладающих повышенными фильтрационно-емкостными свойствами, вполне увязывается с положениями новой концепции глобального рифтогенеза, основанной на
- ; -Г 9;;;:Ч; ; лй ; :JVVI;i ..:
залежь
Представлениях об увеличении массы и размеров Земли (Веселов К.Е. Развитие земной коры в гипотезе расширяющейся Земли. Советская геология. 1988г. №9, с.97-107; Физико-геологическое обоснование геотектонической концепции глобального рифтогенеза земной коры. Веселов К.Е., Карус Е.В., Савинский К.А. и др. М., Изд-во МГУ, 1993г.).
Непременным следствием концепции глобального рифтогенеза является положение о том, что в земной коре на различных глубинах должны существовать межпластовые и внутрипластовые трещины и ослабленные зоны, а также системы субвертикальных трещин и трещинных зон, которые могут связываться между собой и обладают повышенным емкостными и фильтрационными свойствами. Именно эти зоны являются вместилищами глубинных жидкообразных флюидов и газов, в том числе и углеводородной природы. По данным многих исследователей органические компоненты, составляющие основу этих соединений, входили составной частью и в первичное вещество Земли. Впоследствии в результате синтеза эти соединения превращались в нефть или газ, которые соверщенно необязательно генетически связывать только с осадочной оболочкой литосферы. В свете современных представлений необходимо рассматривать генетические и структурные аспекты нефтеобразования, а также последующие процессы миграции и аккумуляции углеводородов в более щироком плане, в объеме всей литосферы земной коры, включая осадочную и кристаллическую оболочки. С точки зрения изложенной концепции становится логически понятным наличие залежей углеводородов не только в осадочной, но и в кристаллической оболочках.
На основании вышеизложенного становится вполне реальной и весьма перспективной задача поисков месторождений нефти и газа на больших и сверхбольших (более 6 км) глубинах как в базальных горизонтах осадочных бассейнов, так и в верхней части консолидированной зоны. Такая постановка вопроса в современных
2M)VtP/V//
условиях представляется вполне обоснованной и она существенно расширяет перспективу подготовки запасов и последующей добычи углеводородного сырья.
Но эффективные поиски месторождений и добыча нефти и газа на больших глубинах требует решения ряда весьма сложных научнотехнических задач, направленных на разработку новых и совершенствование суш;ествуюш;их методов разведочной и добычной геофизики. В общем виде эти разработки должны быть направлены на повышение глубинности и достоверности информации о средах с наличием субвертикальных границ разделов и трещиноватых зон, обладающих высокими емкостными и фильтрационными свойствами.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному устройству является устройство для вибро-сейсмического воздействия на нефтяную залежь, описанное в RU 2155264, Е21В 43/25, 28/00 от 27.08.2000г., с помощью которого на нефтяную залежь воздействуют продольными и поперечными волнами различной (управляемой) поляризации, при этом вибровоздействии продольные и/или поперечные волны налагают одновременно или последовательно с помощью сейсмических сигналов одинаковых или различных параметров (частоты, амплитуды и т.д.). Это позволяет при приеме отраженных сигналов значительно повысить достоверность информации о геологических средах с наличием границ разделов и трещиноватых зон (зон, имеющих внутренние трещины).
Техническим результатом заявленной полезной модели является повышение эффективности вибровоздействия на глубокозалегающие углеводородные залежи с возможностью получения трех- и более мерных отраженных сигналов.
Техническим результатом также является увеличение глубины поиска месторождений нефти и газа как в базальных горизонтах осадочных бассейнов, так и в верхней части консолидированной зоны.
2 0/ //
При этом заявленное устройство обеспечивает как значительное повышение глубины поиска и нахождения залежей нефти и газа, так и повышение достоверности информации сейсморазведки о средах с наличием субвертикальных границ разделов и треш,иноватых зон, обладающих высокими емкостными и фильтрационными свойствами. При этом обеспечивается возможность использования объемной (трехмерной) сейсморазведки, в том числе для вторичной добычи нефти. Техническим результатом также является большая глубинность, более высокие возможности структурной и стратиграфической интерпретации, более высокая детальность изучения строения и физико-геологических параметров локальных объектов, более точное оконтуривание залежей и высокие возможности картирования разрывных нарушений и трещинных зон.
Технический результат достигается тем, что в системе для
осуществления способа, содержащей, по крайней мере, один источник вибрационных сейсмических колебаний продольной и поперечной волн, содержится множество указанных источников, предназначенных для размещения на поверхности и/или в вертикальных, и/или наклонных, и/или горизонтальных, и/или разветвленных скважинах, снабженных средствами возбуждения колебаний, связанными посредством каналов связи с центром управления.
При этом средство возбуждения колебаний содержит приемник, связанный с каналом связи и генератор вибрационных сейсмических колебаний, управляющие входы которого соединены с соответствующими выходами приемника.
Каждый из источников вибрационных сейсмических колебаний установлен в стволе соответствующей скважины и/или на стенках соответствующей скважины.
Кроме того, центр управления может содержать персональный компьютер, связанный через модем и соответствующие каналы связи с источниками вибрационных сейсмических колебаний.
осуществления способа, на которой изображен также разрез с видом на залежи углеводородов. Система содержит источники II-IK вибрационных сейсмических колебаний, размещенные как на поверхности зоны поиска, так и внутри скважин разного типа залежи 7 углеводородов. Скважины могут быть выполнены различным образом, они могут быть вертикальными и/или наклонными, и/или горизонтальными, и/или горизонтально разветвленными. При этом указанные источники 1 снабжены средствами 3 возбуждения указанных колебаний, предназначенными для создания колебаний в виде продольных и/или поперечных волн. Средства 3 возбуждения колебаний источников 1 связаны между собой с возможностью подачи на них сигналов управления от центра управления 5. Центр управления со средствами 3 возбуждения колебаний источников 1 могут быть связаны как проводными, так и беспроводными линиями связи, например, по радиоканалам или иным образом. Система управления предназначена для подачи сигналов управления включением средств 3, выключением, сигналов управления величинами параметров возбуждаемых колебаний, т.е. управление изменением указанных величин параметров. Центр 5 управления выполнен с возможностью формирования и передачи сигналов управления на указанные средства 3 каждого источника 1 вибрационных сейсмических колебаний. Центр 5 управления также обеспечивает возможность изменения последовательности формируемых средствами возбуждения продольных и поперечных волн, например, за счет включения средств возбуждения колебаний в определенной последовательности. Центр 5 управления может обеспечить и одновременное включение всех или части средств 3. На фиг.2 показан пример выполнения источника 1, снабженный средством 3 возбуждения колебаний. Средство 3 содержит приемник 6, связанный с каналом 9 связи с центром 5 управления, и выходы приемника подключены к соответствующему входу генератора 8 вибрационных сейсмических колебаний.
Ы i /
Таким образом, заявленная система обеспечивает формирование в разных точках зоны поиска вибрационные сейсмические колебания в виде продольных и поперечных волн разной амплитуды, частоты или фазы. При этом при возбуждении указанных колебаний управляют величинами их параметров, в частности, параметрами могут являться амплитуда и/или частоты и/или фазы и/или полярности возбуждаемых продольных и/или поперечных колебаний. Задавая значения параметров указанных колебаний, можно обеспечить достоверную разведку различных залежей на значительной глубине, в том числе вторичную нефтегазоотдачу углеводородных залежей.
Вибровоздействие на углеводородную залежь продольными волнами через толщу вышележащих горных пород прослеживается (проявляется) в зоне радиусом 2,5-3,0 км от места установки сейсмического вибратора Учитывая долевое распределение энергии на различные типы волн (продольные - 7%, поперечные - 25%, поверхностные - 68%), поперечная волна будет проявляться на радиусе 9,5-10,5 км и воздействовать на геологическую среду. Для того чтобы обеспечить равные энергетические импульсы от поперечных и продольных волн, необходимо между, например, углеводородной залежью, находящейся на глубине 10 км, установить в скважине 3-4 источника вибрационных сейсмических колебаний соответствующей энергетической мощности, генерирующих продольные волны.
Становится ясно, что при одновременном или последовательном воздействии на нефтяную залежь различными типами волн с поверхности Земли и из скважин значительно повыщается нефтеотдача месторождения за счет дополнительного объемного сейсмического влияния на скелет вмещающих пород и непосредственно на нефть, при этом скважины могут быть различного угла заложения (от вертикальных до горизонтальноразветвленных). При этом, как было указано выще, управление полями вибровоздействия осуществляют централизованно, т.е., можно
воздействовать на залежь и/или на отдельные ее участки с максимальным приближением источников вибрационных сейсмических колебаний к залежам, т.е. осуществлять запуск источников 1 сначала на одной глубине, затем на другой и т.п.
Как было указано выше, известен источник сейсмических колебаний (RU №2155264, Е21В 43/25, 28/00, 27.08.2000 г.), выбранный в качестве прототипа. Указанный источник содержит средства возбуждения колебаний в виде нескольких излучающих плит и генерирующий одновременно или последовательно продольные и поперечные волны различной полярности. Однако, если говорить о глубинах залегания месторождений 7-15 км и более от поверхности Земли, то очевидно, что нельзя будет беспредельно увеличивать силу сейсмического вибратора без ущерба для экологии, т.е., должно существовать вполне рациональное соотношение между максимальной амплитудой усилия сейсмического вибратора (глубиной вибровоздействия на геологическую среду генерируемыми волнами) и экологией окружающей среды. При этом следует иметь ввиду, что распределение энергии по вертикальной нагрузке между волнами следующее: на долю продольных волн приходится 7% энергии, поперечных - 25% и поверхностных - 68% (Шнеерсон М.Б., Майоров В.В. Наземная сейсморазведка с невзрывными источниками колебаний. М., Недра, 1980г.).
Это означает, как и указывалось выше, исходя из обеспечения энергетического равенства по продольным и поперечным волнам в каждой точке геологической среды, например, нефтяной залежи, с увеличением глубины залегания месторождения будет возникать дефицит, в первую очередь, в энергетике продольных волн, а также с ростом глубины возникнут те же проблемы и с энергетикой поперечных волн. В этом случае возникает необходимость управлять величинами параметров колебаний.
.&)( //
источник 1 вибрационных сейсмических колебаний, свободно размещенный в скважине, может рассматриваться как центр расширения, который генерирует чисто продольные волны (Гурвич И.И., Боганик Г.Н. Сейсмическая разведка. Учебник для вузов, 3 изд. перераб. М., Недра, 1980, с.551), а при прижатии источника колебаний к обсадной колонне или стенке скважины картина несколько усложняется в зависимости от направления действующей силы. При ее направлении вдоль оси скважины будут возбуждаться поперечные волны, а по перпендикуляру продольные и поперечные волны (Шнеерсон М.Б., Лугинец A.M., Гродзенский В. А. Новое в технике и методике вибрационной сейсморазведки. М., 1991; Развед. геофизика. Обзор МГН «Геоинформмарк ВИЭМС). Т.о., можно создавать одновременно различные колебания, а включая те или иные источники можно менять последовательность воздействия тех или иных колебаний на исследуемую среду.
Поперечные (или сдвиговые) волны перемещаются перпендикулярно линии распространения продольных волн, т.е., они могут следовать путем продольных волн и также отражаться от слоев с различной упругостью, единственное их отличие состоит в том, что они не проходят через флюид. Это объясняется тем, что распространение поперечных волн сопровождается изменением формы среды, через которую они проходят, а такое изменение возможно лищь в твердых средах. Жидкость же не сопротивляется изменению формы, так как не обладает твердостью. Известно, что волны не проходят через ядро Земли, поэтому полагают, что ядро жидкое. Во всяком случае, вещество ядра ведет себя как жидкое. Отсюда следует, что во флюиде происходит накопление энергии поперечных волн, поэтому на залежь предпочтительней воздействовать поперечными волнами, т.к. накопленная потенциальная энергия поперечных волн будет стремиться к переходу к кинетической энергии движения флюида, уменьшению вязкости нефти, ее поверхностного
натяжения, возрастает подвижность границ раздела вода-нефть, увеличивается радиус и раскрытость трещин и т.д., что способствует, в конечном счете, повышенной нефтеотдаче залежи. Таким образом, при управлении процессом вибровоздействия на среду можно регулировать параметр направленного воздействия на среду как продольных, так и поперечных волн, направление которых можно варьировать в зависимости от направления и вида скважин, в которых устанавливают источники вибросейсмического воздействия, либо включением тех или иных источников 1 колебаний.
При этом значительно повышаются технические возможности источника вибросейсмических колебаний для получения достоверной информации при большой глубине залегания, что в конечном счете приводит к повышению нефтеотдачи залежи.
Как следует из вышеизложенного, значительно увеличивается целевое вибровоздействие на нефтяную залежь 7 (или её участки) независимо от глубины залегания, т.е., виброисточники воздействуют не только с поверхности, но и в геологической среде рядом с контурами залегания или непосредственно в контуре залежи, при этом из-за различного угла заложения скважин появляется возможность управления направлением продольных и полярностью поперечных волн. Работа осуществляется следующим образом.
На поверхности размещают, как правило, несколько источников 1 вибрационныхсейсмическихколебаний,обеспечивающих
вибровоздействие на нефтяную (углеводородную) залежь. С увеличением глубины залегания нефти необходимо увеличивать вынуждающее усилие источников 1, что потребует соответствующего увеличения собственной массы источников для обеспечения усилия прижатия виброплиты к поверхности Земли, а также возникают проблемы экологии.
i
поверхностным источникам 1 колебаний целесообразно использовать расположенные в скважинах 2 источники 1 как дополнительный элемент, объединенный с поверхностными источниками системой управления, при этом источники 1 могут быть расположены в вертикальных, наклонных, горизонтальных, горизонтально-разветвленных и других скважинах, что позволит воздействовать на нефтяную залежь силой различного (управляемого) направления.
При этом можно управлять средствами 3 возбуждения колебаний указанных источников с помощью центра 5 управления. Центром управления может быть обычный персональный компьютер, в памяти которого хранится программа управления включением или отключением средств 3 возбуждения колебаний, компьютер сопряжен с передатчиком типа модем (на чертеже не показан), связывающимся с указанными средствами 3 по любым каналам связи. Средство 3 снабжено приемником сигналов управления, который принимает сигналы управления и передает сигналы запуска генератора возбуждаемых колебаний. Генератор возбуждаемых колебаний выполнен управляемым и по получении сигнала изменения какого-либо параметра колебаний на соответствующем входе управления он изменяет указанный параметр.
j, /6V /

Claims (4)

1. Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь, содержащая по крайней мере один источник вибрационных сейсмических колебаний продольной и поперечной волн, отличающаяся тем, что включает множество указанных источников, предназначенных для размещения на поверхности и/или в вертикальных, и/или наклонных, и/или горизонтальных, и/или разветвленных скважинах, связанных посредством каналов связи с центром управления.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что каждый источник снабжен средством возбуждения колебаний, которое содержит приемник, связанный с каналом связи, и генератор вибрационных сейсмических колебаний, управляющие входы которого соединены с соответствующими выходами приемника.
3. Система по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что каждый из источников вибрационных сейсмических колебаний установлен в стволе соответствующей скважины и/или на стенках соответствующей скважины.
4. Система по п.1, или 2, или 3, отличающаяся тем, что центр управления содержит персональный компьютер, связанный через модем и соответствующие каналы связи с источниками вибрационных сейсмических колебаний.
Figure 00000001
RU2002101116/20U 2002-01-28 2002-01-28 Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь RU22801U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101116/20U RU22801U1 (ru) 2002-01-28 2002-01-28 Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101116/20U RU22801U1 (ru) 2002-01-28 2002-01-28 Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU22801U1 true RU22801U1 (ru) 2002-04-27

Family

ID=48283778

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002101116/20U RU22801U1 (ru) 2002-01-28 2002-01-28 Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU22801U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hofmann et al. First field application of cyclic soft stimulation at the Pohang Enhanced Geothermal System site in Korea
Duboeuf et al. Aseismic motions drive a sparse seismicity during fluid injections into a fractured zone in a carbonate reservoir
Geertsma et al. Some aspects of elastic wave propagation in fluid-saturated porous solids
Sharpe The production of elastic waves by explosion pressures. I. Theory and empirical field observations
Cheng et al. Elastic wave propagation in a fluid-filled borehole and synthetic acoustic logs
Gregory Fluid saturation effects on dynamic elastic properties of sedimentary rocks
Orsi et al. Short-term ground deformations and seismicity in the resurgent Campi Flegrei caldera (Italy): an example of active block-resurgence in a densely populated area
Nikolaevskiy et al. Residual oil reservoir recovery with seismic vibrations
Ricker The form and laws of propagation of seismic wavelets
Oparin et al. Nonlinear deformation-wave processes in the vibrational oil geotechnologies
RU2610384C1 (ru) Система подводных исследований подземного пространства и способ подводных исследований подземного пространства
Guliev et al. Fundamental challenges of the location of oil and gas in the South Caspian Basin
Bohnhoff et al. Oscillation of fluid‐filled cracks triggered by degassing of CO2 due to leakage along wellbores
CN106285642A (zh) 一种基于地震资料的地层孔隙压力预测方法
Kasahara et al. Time lapse approach to monitoring oil, gas, and CO2 storage by seismic methods
Zhang et al. Changes of hydraulic transmissivity orientation induced by tele‐seismic waves
CN112147672A (zh) 横波震源振动器及用于激发横波的震动系统
RU2235863C2 (ru) Способ вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь и система для его осуществления
RU22801U1 (ru) Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь
Tobin et al. The IODP Nankai Trough seismogenic zone experiment
Kopal et al. Geological model of Lobodice underground gas storage facility based on 3D seismic interpretation
Parra Analysis of elastic wave propagation in stratified fluid‐filled porous media for interwell seismic applications
Nikolaevskiy Biot–frenkel poromechanics in russia
US20200103540A1 (en) Wells seismic method of spatial (3d) researches
RU2176094C1 (ru) Способ поиска месторождения жидких углеводородов и устройство для его реализации