RU2316025C2 - Способ определения степени детонации с использованием сейсмической энергии - Google Patents

Способ определения степени детонации с использованием сейсмической энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2316025C2
RU2316025C2 RU2004126425/28A RU2004126425A RU2316025C2 RU 2316025 C2 RU2316025 C2 RU 2316025C2 RU 2004126425/28 A RU2004126425/28 A RU 2004126425/28A RU 2004126425 A RU2004126425 A RU 2004126425A RU 2316025 C2 RU2316025 C2 RU 2316025C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seismic
detonation
firing
well
firing punch
Prior art date
Application number
RU2004126425/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004126425A (ru
Inventor
Джералд Л. ХАРМОН
Уильям Т. БЕЛЛ
Original Assignee
Гео-Х Системз Лтд.
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 Гео-Х Системз Лтд. filed Critical Гео-Х Системз Лтд.
Priority claimed from US10/354,677 external-priority patent/US6942034B2/en
Publication of RU2004126425A publication Critical patent/RU2004126425A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2316025C2 publication Critical patent/RU2316025C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/11Perforators; Permeators
    • E21B43/116Gun or shaped-charge perforators
    • E21B43/1185Ignition systems
    • E21B43/11857Ignition systems firing indication systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/40Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
    • G01V1/42Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging using generators in one well and receivers elsewhere or vice versa

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сейсмическим способам и устройствам для разведки, а именно к определению степени детонации скважинного стреляющего перфоратора. Сущность изобретения состоит в том, что стреляющий перфоратор размещают в скважине и инициируют детонацию в одной точке, по существу, при криволинейной расстановке взрывных зарядов. Сейсмические волны, вызываемые рядом взрывов, расходятся от стреляющего перфоратора, и их измеряют на расстоянии от стреляющего перфоратора с использованием сейсмических приемников, состоящих из одного или нескольких расположенных в конфигурации преобразователей обычной конструкции. Сейсмические приемники могут быть расположены на или вблизи поверхности и/или в одной или более скважинах. Комбинированные результаты подвергают дополнительному анализу для определения степени детонации, включая определение подрыва или отказа перфоратора, и если имел место отказ или частичный отказ, то определяют степень детонации количественно. Техническим результатом является увеличение производительности скважин и верификации перфораций в зоне добычи с помощью кумулятивных взрывных зарядов. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 25 ил.

Description

Текст описания приведен в факсимильном виде.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035

Claims (10)

1. Способ выяснения, была ли предпринятая детонация стреляющего перфоратора успешной, при этом указанный способ содержит стадии
(a) расположения датчиков сейсмических волн в выбранных местах в относительной близости от стреляющего перфоратора в скважине;
(b) инициирования детонации кумулятивных зарядов, распределенных по длине указанного стреляющего перфоратора;
(c) измерения, записи и анализа сейсмических волн, инициированных детонацией указанных кумулятивных зарядов, проходящих через землю от места указанной скважины до мест расположения сейсмических датчиков;
(d) сравнения анализа указанных сейсмических волн с заданными возможностями указанного стреляющего перфоратора.
2. Способ по п.1, в котором указанные сейсмические волны подвергают математической обработке, способствующей анализу указанных сейсмических волн.
3. Способ по п.1, в котором указанные выбранные места выбирают для обеспечения более эффективного анализа сейсмических волн.
4. Способ по п.1, в котором указанные сейсмические датчики расположены на или вблизи поверхности земли.
5. Способ по п.1, в котором указанные сейсмические датчики расположены внутри скважины.
6. Способ получения информации вертикального сейсмического профилирования, при этом указанный способ содержит стадии
(a) расположения датчиков сейсмических волн в выбранных местах в относительной близости от стреляющего перфоратора в скважине;
(b) использования контроллера детонации для инициирования детонации кумулятивных зарядов, распределенных по длине указанного стреляющего перфоратора;
(c) использования второго контроллера для измерения и записи сейсмических волн, инициированных детонацией указанных кумулятивных зарядов, проходящих через землю от места указанного стреляющего перфоратора до мест расположения указанных датчиков сейсмических волн.
7. Способ по п.6, в котором контроллер детонации не соединен непосредственно со вторым контроллером во время детонации и в котором оба контроллера используют независимые синхронизаторы для обеспечения определения времени детонации.
8. Система, использующая сейсмические волны, пригодная для определения, произошла ли успешная детонация стреляющего перфоратора в скважине, содержащая контроллер детонации, который обеспечивает средства для инициирования детонации кумулятивных зарядов, распределенных по длине указанного стреляющего перфоратора, один или более датчиков сейсмических волн, расположенных в предпочтительных местах в относительной близости к указанному стреляющему перфоратору, регистратор сигналов, систему контроллера степени детонации и средства для анализа и сравнения указанных сейсмических волн, инициированных детонацией указанных кумулятивных зарядов с заданными возможностями указанного стреляющего перфоратора.
9. Система по п.8, в которой сигналы, соответствующие указанным сейсмическим волнам, подаются на вход процессора, который выполняет их математическую обработку для облегчения сравнения с указанными заданными возможностями указанного стреляющего перфоратора.
10. Система для получения информации вертикального сейсмического профилирования, при этом указанная система содержит средства для
(a) расположения датчиков сейсмических волн в выбранных местах в относительной близости от стреляющего перфоратора в скважине;
(b) использования контроллера детонации для инициирования кумулятивных зарядов, распределенных по длине детонации указанного стреляющего перфоратора;
(c) использования второго контроллера для измерения и записи сейсмических волн, инициированных детонацией указанных кумулятивных зарядов, проходящих через землю от места указанного стреляющего перфоратора до мест расположения указанных датчиков сейсмических волн.
RU2004126425/28A 2002-02-01 2003-01-30 Способ определения степени детонации с использованием сейсмической энергии RU2316025C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US35312102P 2002-02-01 2002-02-01
US60/353,121 2002-02-01
US10/354,677 2003-01-30
US10/354,677 US6942034B2 (en) 2002-02-01 2003-01-30 Extent of detonation determination method using seismic energy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004126425A RU2004126425A (ru) 2005-05-10
RU2316025C2 true RU2316025C2 (ru) 2008-01-27

Family

ID=27737431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004126425/28A RU2316025C2 (ru) 2002-02-01 2003-01-30 Способ определения степени детонации с использованием сейсмической энергии

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1476638A4 (ru)
CN (1) CN1625641A (ru)
AU (1) AU2003208890A1 (ru)
CA (1) CA2474911A1 (ru)
RU (1) RU2316025C2 (ru)
WO (1) WO2003067201A2 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8687460B2 (en) * 2003-05-16 2014-04-01 Schlumberger Technology Corporation Methods and apparatus of source control for synchronized firing of air gun arrays with receivers in a well bore in borehole seismic
US20060083109A1 (en) 2004-10-14 2006-04-20 Tsunehisa Kimura Seismic source controller and display system
CN108625828B (zh) * 2018-03-28 2020-08-11 中国石油大学(北京) 预测射孔爆炸载荷输出大小的方法及装置
CA3100699C (en) * 2018-08-29 2024-01-02 Halliburton Energy Services, Inc. Simultaneous seismic refraction and tomography
CN113126165A (zh) * 2020-01-15 2021-07-16 中国石油天然气集团有限公司 二维斜井合成地震记录镶嵌显示方法及装置
CN113655517A (zh) * 2021-08-23 2021-11-16 淮北矿业股份有限公司 一种三维地震勘探工作班报生成方法及装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0129350A3 (en) * 1983-06-20 1985-10-09 Geo Vann, Inc. Method and apparatus for detecting firing of perforating gun
US6263283B1 (en) * 1998-08-04 2001-07-17 Marathon Oil Company Apparatus and method for generating seismic energy in subterranean formations
US6246962B1 (en) * 1999-05-28 2001-06-12 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus for adaptively filtering noise to detect downhole events
US6564866B2 (en) * 2000-12-27 2003-05-20 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for a tubing conveyed perforating guns fire identification system using enhanced marker material

Also Published As

Publication number Publication date
WO2003067201B1 (en) 2004-10-07
CA2474911A1 (en) 2003-08-14
EP1476638A2 (en) 2004-11-17
WO2003067201A2 (en) 2003-08-14
AU2003208890A1 (en) 2003-09-02
CN1625641A (zh) 2005-06-08
AU2003208890A8 (en) 2003-09-02
WO2003067201A3 (en) 2004-09-10
RU2004126425A (ru) 2005-05-10
EP1476638A4 (en) 2010-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Johansson et al. Shock wave interactions in rock blasting: the use of short delays to improve fragmentation in model-scale
CN100456035C (zh) 基于爆破源的大坝无损检测系统
US20140379304A1 (en) Extracting timing and strength of each of a plurality of signals comprising an overall blast, impulse or other energy burst
US8427903B2 (en) Method for monitoring a subsoil zone using a plurality of correlated traces, particularly during simulated fracturing operations
CN104181581B (zh) 基于任意排布的地震波地下工程空间观测的系统及方法
KR101547508B1 (ko) 전방 지질 예측 시스템 및 그 방법
US8639442B2 (en) Identifying invalid seismic data
US6942034B2 (en) Extent of detonation determination method using seismic energy
RU2316025C2 (ru) Способ определения степени детонации с использованием сейсмической энергии
JP3022805B2 (ja) 切羽前方探査システムおよびその方法およびトンネル掘削方法
CN102298158B (zh) 断层探查装置以及断层探查方法
McKenzie Methods of improving blasting operations
Hinzen Comparison of seismic and explosive energy in five smooth blasting test rounds
CN113126144A (zh) 一种隧道三维超前地质预报系统和方法
JP6764725B2 (ja) トンネル弾性波探査方法及びこれに用いるトンネル弾性波探査システム
US9416641B2 (en) Borehole microseismic systems and methods
JP7030502B2 (ja) 岩盤評価方法
Steeples et al. Reflections from 25 ft or less
CN106019372B (zh) 地震波传播速度获取方法、测深方法及地震波观测系统
JPS60200165A (ja) 打診音解析方法
US20130188452A1 (en) Assessing stress strain and fluid pressure in strata surrounding a borehole based on borehole casing resonance
CN100487485C (zh) 定制地震爆炸物的方法
CN102540258A (zh) 一种采用水平声波剖面测试进行隧道超前地质预报的方法
JP4069177B2 (ja) 断層破砕帯判定方法及び判定支援装置
Reppert Seismic while drilling (SWD) with a rotary percussive sounding system (RPSS)

Legal Events

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

Effective date: 20110131