RU2306411C1 - Газодинамический источник сейсмических колебаний - Google Patents

Газодинамический источник сейсмических колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2306411C1
RU2306411C1 RU2006116423/28A RU2006116423A RU2306411C1 RU 2306411 C1 RU2306411 C1 RU 2306411C1 RU 2006116423/28 A RU2006116423/28 A RU 2006116423/28A RU 2006116423 A RU2006116423 A RU 2006116423A RU 2306411 C1 RU2306411 C1 RU 2306411C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion chamber
gas
seismic
source
electrolyzer
Prior art date
Application number
RU2006116423/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Васильевич Крылов (RU)
Георгий Васильевич Крылов
Виталий Александрович Клюсов (RU)
Виталий Александрович Клюсов
Альберт Александрович Болотов (RU)
Альберт Александрович Болотов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
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 "ТюменНИИгипрогаз" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
Priority to RU2006116423/28A priority Critical patent/RU2306411C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306411C1 publication Critical patent/RU2306411C1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к импульсным источникам сейсмических колебаний и может быть использовано в геологоразведке нефтяных и газовых месторождений при геофизических исследованиях в скважинах, в переходных (транзитных) от суши к морю зонах и в акватории моря. Технический результат - повышение безопасности работ путем исключения взрыва электролитических газов и расширения диапазона применения источника сейсмических колебаний. Газодинамический источник сейсмических колебаний содержит систему электропитания, корпус, размещенные в нем камеру сгорания, дно которой герметизировано разрывной мембраной, электролизер, установленный выше камеры сгорания, соединенный с камерой сгорания посредством трубки, снабженной клапаном-отсекателем, и инициирующее приспособление. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области сейсморазведки месторождений нефти и газа и может быть использовано при геофизических исследованиях в скважинах, в переходных (транзитных) от суши к морю зонах и в акватории моря.
В настоящее время отчетливо определилось большое ресурсное значение мелководных и транзитных (переходных от суши к морю) зон водоемов, в которых находятся объекты геологоразведочных работ на нефть и газ. Например, общая площадь мелководных зон акваторий Арктики и Северо-Каспийского бассейна России составляет более 700 тыс.км2.
В пределах суши возбуждение сейсмических колебаний проводится взрывами зарядов тротила в скважинах или различными вибраторами, размещенными на поверхности.
Мелководные и транзитные зоны характеризуются сложными условиями проведения сейсмических исследований. Основными физико-геологическими особенностями этих зон являются предельно малые и быстроменяющиеся глубины водного слоя, сильные и переменчивые течения, наличие крутых берегов и береговых топей. Помимо естественных преград имеют место техногенные препятствия. Указанные особенности мелководных и транзитных зон не позволяют применять стандартные сухопутные и морские технологии.
В морских условиях при мощности водного слоя 2-3 м исключительное применение имеют групповые пневмопушки с суммарным объемом 20 л и рабочими частотами 30-70 Гц. Например, пневмоизлучатели "Bolt" (производства США), сейсмические пневмоизлучатели семейства «ГЕОХИ-УНИСИГНАЛ» института Геохимии и Аналитической химии им.В.И.Вернадского РАН и пневмоисточники «Пульс» (разработка ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»)[Гуленко В.И., Карпенко В.Д., Шлыков В.А. Влияние внешнего акустического поля и границ волнового слоя на акустические характеристики пневматического излучателя, ж. Разведочная геофизика. - М: Недра, 1989. Вып.110, с.98-105.].
Ограниченное применение взрывных источников сейсмических волн с использованием традиционных ВВ обусловлено их очевидными недостатками:
- принципиальная невозможность дистанционного дозирования и контроля мощности взрывного импульса,
- отсутствие возможности формирования серии импульсов на фиксированной глубине скважины без подъема источника колебаний,
- особая техника безопасности доставки, хранения ВВ и проведения работ.
Основными недостатками пневмоизлучателей являются, во-первых, необходимость погружения их в грунт вблизи уреза воды, а это требует размещения на плавсредствах буровых или ударно-канатных установок, во-вторых, близость к поверхности воды на предельном мелководье порождает отраженную волну, которая накладывается на прямую волну и деформирует ее. При формировании ударных волн пневмоизлучателями в скважине призабойная зона пласта насыщается газом, что приводит к значительному ослаблению амплитуды зондирующего сигнала и усложняет обработку сейсмических данных.
Создание универсального источника сейсмических колебаний, отвечающего условиям проведения геофизических исследований в акватории моря, в транзитной зоне и на суше, является актуальной задачей.
Известен, например, излучатель ударных волн, содержащий генератор импульсных токов и электрически связанную с ним систему электродов, помещенных в герметичный, заполненный диэлектрической жидкостью, корпус с окнами, перекрытыми эластичной кольцевой мембраной [Патент РФ №1457489]. Существенными недостатками данного источника являются высокая опасность эксплуатации, обусловленная высоким напряжением потребляемого электрического тока (порядка 30 кВ), сложность конструкции изделия и ограниченная невысокая энергия ударных волн (тротиловый эквивалент не более 0,5 г).
Наиболее близким по технической сущности является излучатель акустических импульсов, включающий коаксиальные цилиндры, образующие с кольцевым электродом электролизер, рабочую камеру сгорания с открытым дном и инициирующее приспособление. В элетролизере происходит разложение воды. Кислородно-водородная газовая смесь под действием избыточного давления газов в верхней части электролизера по трубке поступает в камеру сгорания, где она воспламеняется от импульса, подаваемого инициирующим приспособлением [Авторское свидетельство СССР №195233].
Однако известное устройство имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что в трубке, по которой поступает гремучий газ в камеру сгорания, отсутствует клапан-отсекатель и возникает опасность взрыва электролитических газов в электролизере.
Кроме того, открытое дно камеры сгорания ограничивает давление смеси газов в ней гидростатическим давлением, что, соответственно, ограничивает энергию ударных волн и исключает проведение геофизических исследований в нефтяных и газоконденсатных скважинах, что сужает область применения известного устройства. Коаксиальное размещение электролизера и камеры сгорания увеличивает диаметр устройства и исключает его использование в насосно-компрессорных трубах (НКТ) скважин.
Задачей изобретения является повышение эффективности геологоразведочных работ в поисках залежей углеводородов.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, состоит в повышении безопасности работ путем исключения взрыва электролитических газов и расширения диапазона применения источника сейсмических колебаний.
Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что в заявленном газодинамическом источнике сейсмических колебаний, содержащем систему электропитания, корпус, размещенные в нем камеру сгорания, электролизер, соединенный с камерой сгорания посредством трубки, и инициирующее приспособление, в отличие от прототипа электролизер установлен в корпусе выше камеры сгорания, при этом трубка, соединяющая его с камерой сгорания, снабжена клапаном-отсекателем, а камера сгорания снабжена съемным элементом, например разрывной мембраной.
На чертеже представлен газодинамический источник сейсмических колебаний.
Источник включает корпус 1 с окнами 2, электрод 3 электролизера, выполненного в форме полого цилиндра и установленного в корпусе 1 посредством изоляторов 4, камеру сгорания 5, соединенную с электролизером с помощью трубки 6, снабженной клапаном-отсекателем 7, размещенные в камере сгорания 5 инициирующее устройство 8 и разрывную мембрану 9. Система электропитания содержит инвертор 10, представляющий собой понижающий трансформатор и диодный выпрямитель, регулятор 11, цепи питания электролизера и блок управления 12 инициирующим приспособлением 8.
Газодинамический источник сейсмических колебаний работает следующим образом.
Электролизер заполняется электролитом, например водным раствором щелочного металла, и устанавливается на трос-кабеле на определенной глубине водоема или скважины. Между корпусом 1 и электродом 3 с помощью инвертора 10 создается напряжение, величина которого устанавливается регулятором 11. Смесь электролитических газов кислорода и водорода, возникающих в результате электролиза, посредством трубки 6, снабженной клапаном-отсекателем 7, поступает в камеру сгорания 5, дно которой герметизировано разрывной мембраной 9. С учетом производительности электролизера при данной величине рабочего тока формируют заданное давление смеси. С блока управления 12 инициирующим приспособлением 8 подается напряжение и происходит воспламенение и взрыв газовой смеси. При этом срабатывает клапан-отсекатель 7, отделяя электролизер от камеры сгорания 5 и предотвращая взрыв газов в электролизере. Взрывным импульсом разрушается разрывная мембрана 9 и ударная волна распространяется в исследуемом пространстве.
В отличие от прототипа использование клапана-отсекателя в предлагаемом источнике колебаний исключает взрыв газов в электролизере, что повышает безопасность работ, а применение разрывной мембраны позволяет расширить диапазон энергии ударных волн и область применения предлагаемого изделия, т.е., газодинамический источник может быть использован как в водоемах, так и в нефтяных и газоконденсатных скважинах, при этом без подъема НКТ в связи с осесимметричным размещением электролизера и камеры сгорания.
В отличие от традиционных импульсных сейсмических источников заявляемый газодинамический источник сейсмических колебаний обладает следующими преимуществами:
- полной безопасностью для обслуживающего персонала,
- экологической безопасностью для окружающей среды,
- дистанционным контролем и дозированием интенсивности колебаний в интервале тротилового эквивалента от 0,5 до 600 г ТНТ,
- широким диапазоном применения: ВСП, МП, НВС, контроль ГВК и НВК,
- проведение сейсмических работ в акватории моря, в транзитных зонах и различных скважинах,
- технологической и экономической эффективностью.
В период 2004-2005 гг. была проведена серия опытно-методических испытаний. Совместно с ОАО «Газпромгеофизика» и ОАО «Костромагеофизика» в Ярославской области на скв. №5 «Скалинская» были выполнены сравнительные испытания предлагаемого источника и вибрационного источника ГСК. Получены амплитудно-частотные спектры на разных удалениях, отмечено, что частота колебаний, формируемых предлагаемым источником, в 2 раза выше частоты колебаний, создаваемых ГСК. Прямые и преломленные волны регистрируются на удалении более 3 км.
Совместно с ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» были выполнены сравнительные опытно-методические испытания заявляемого источника и различных конструкций пневмоисточников «Пульс» в транзитной зоне акватории речного порта г. Саратова и в акватории Черного моря.
По итогам испытаний отмечено, что мощность излучения газодинамического источника вполне сопоставима с групповым пневмоизлучателем при явных преимуществах предлагаемого источника: малый вес и объем палубного и забортного оборудования, простота и надежность в эксплуатации, возможность группирования.
Заявляемый газодинамический источник сейсмических колебаний может быть использован в следующих направлениях геофизических исследований:
1. При проведении сейсмических исследований в транзитных (переходных от суши к морю) зонах и в акватории моря.
2. В качестве альтернативы взрывным источникам при проведении ВСП и наземных работ 2D, 3D с тротиловым эквивалентом 200-300 г ТНТ.
3. В качестве скважинного источника для работ по схеме скважина-скважина, скважина-поверхность.

Claims (1)

  1. Газодинамический источник сейсмических колебаний, содержащий систему электропитания, корпус, размещенные в нем камеру сгорания, электролизер, соединенный с камерой сгорания посредством трубки, и инициирующее приспособление, отличающийся тем, что электролизер установлен в корпусе выше камеры сгорания, при этом трубка, соединяющая его с камерой сгорания, снабжена клапаном-отсекателем, а камера сгорания снабжена съемным элементом, например разрывной мембраной.
RU2006116423/28A 2006-05-12 2006-05-12 Газодинамический источник сейсмических колебаний RU2306411C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006116423/28A RU2306411C1 (ru) 2006-05-12 2006-05-12 Газодинамический источник сейсмических колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006116423/28A RU2306411C1 (ru) 2006-05-12 2006-05-12 Газодинамический источник сейсмических колебаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2306411C1 true RU2306411C1 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38695276

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006116423/28A RU2306411C1 (ru) 2006-05-12 2006-05-12 Газодинамический источник сейсмических колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2306411C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2567563C1 (ru) * 2014-07-04 2015-11-10 Дмитрий Герасимович Левченко Способ обустройства морских терминалов по добыче подводных залежей углеводородов
CN109270571A (zh) * 2018-11-13 2019-01-25 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种基于气体反应的高能量气枪及其产生震源的方法
RU223572U1 (ru) * 2023-11-23 2024-02-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Устройство для обработки нефтяного пласта ударной волной

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШНЕЕРСОН М.Б. и др. Наземная сейсморазведка с невзрывными источниками колебаний, М.: Недра, 1900. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2567563C1 (ru) * 2014-07-04 2015-11-10 Дмитрий Герасимович Левченко Способ обустройства морских терминалов по добыче подводных залежей углеводородов
CN109270571A (zh) * 2018-11-13 2019-01-25 中国工程物理研究院流体物理研究所 一种基于气体反应的高能量气枪及其产生震源的方法
RU223572U1 (ru) * 2023-11-23 2024-02-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Устройство для обработки нефтяного пласта ударной волной

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6705425B2 (en) Regenerative combustion device
US10280723B2 (en) Plasma source for generating nonlinear, wide-band, periodic, directed, elastic oscillations and a system and method for stimulating wells, deposits and boreholes using the plasma source
US7042801B1 (en) System for geophysical prospecting using induce electrokinetic effect
RU2539745C1 (ru) Способ сейсмического мониторинга в процесса разработки месторождений углеводородов на акваториях
US8902712B2 (en) Method for enhancing low frequency output of impulsive type seismic energy sources and its application to a seismic energy source for use while drilling
US3805914A (en) Seismic pneumatic energy pulse generators for attenuating secondary pulses
US3800832A (en) Air gun firing assembly
RU2306411C1 (ru) Газодинамический источник сейсмических колебаний
US10844702B2 (en) Precision utility mapping and excavating using plasma blasting
US3430727A (en) Seismic signal transducing apparatus
US3837424A (en) Highly penetrating seismic energy sound generator with pulse shaping for offshore subsurface exploration
US4053027A (en) Use for a seismic energy pulse generator for generating and shaping a seismic energy pulse
CN220603710U (zh) 一种地震勘探野外微测井施工的专用激发装置
US3908789A (en) Methods for generating and shaping a seismic energy pulse
RU155646U1 (ru) Устройство для выполнения геофизических исследований
Prideaux E. Marine Noise-generating Activities
RU2235863C2 (ru) Способ вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь и система для его осуществления
US3903913A (en) Method for charging a chamber with high pressure fluid
RU2541107C2 (ru) Способ поиска залежей газогидратов в зонах живущих разломов
RU22801U1 (ru) Система для вибросейсмического воздействия на углеводородную залежь
Wang* et al. Methane Gas Detonation Source-a new active explosive source for subsurface imaging without dynamite
RU2669268C1 (ru) Способ фильтрации сейсмических сигналов в системе сейсморазведки жидкости
RU2369882C1 (ru) Способ сейсмической разведки
Ya Physical and Technical Fundamentals of the Seismoelectric Method of Direct Hydrocarbon Prospecting in the Arctic Using Automatic Underwater Vehicles
Heigl et al. Development of a downhole sparker source with adjustable frequencies

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20101018

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20171228