RU2657366C2 - Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе - Google Patents

Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе Download PDF

Info

Publication number
RU2657366C2
RU2657366C2 RU2016136138A RU2016136138A RU2657366C2 RU 2657366 C2 RU2657366 C2 RU 2657366C2 RU 2016136138 A RU2016136138 A RU 2016136138A RU 2016136138 A RU2016136138 A RU 2016136138A RU 2657366 C2 RU2657366 C2 RU 2657366C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anomalies
variations
seismic
field
search
Prior art date
Application number
RU2016136138A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016136138A (ru
RU2016136138A3 (ru
Inventor
Василий Климентьевич Паламарчук
Надежда Викторовна Глинская
Оксана Николаевна Мищенко
Елена Владиславовна Бурдакова
Вадим Викторович Петров
Константин Петрович Субботин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга"
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга"
Priority to RU2016136138A priority Critical patent/RU2657366C2/ru
Publication of RU2016136138A publication Critical patent/RU2016136138A/ru
Publication of RU2016136138A3 publication Critical patent/RU2016136138A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2657366C2 publication Critical patent/RU2657366C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/38Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for water-covered areas
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V11/00Prospecting or detecting by methods combining techniques covered by two or more of main groups G01V1/00 - G01V9/00
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
    • G01V3/087Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices the earth magnetic field being modified by the objects or geological structures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
    • G01V3/088Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices operating with electric fields

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для поиска месторождений углеводородов на шельфе. Сущность: на исследуемом участке выполняют сейсморазведочные и электроразведочные исследования посредством соответствующих станций, установленных на профиле. Причем сейсморазведочные исследования используют для выделения перспективных на углеводороды структур, а электроразведочные исследования – для поиска аномалий повышенного сопротивления и/или поляризуемости, созданных залежью. При этом в качестве дополнительного критерия используют аномалии вариаций геомагнитного поля. С этой целью посредством магнитовариационной станции, установленной в геологически однородном блоке пород за пределами исследуемого участка, регистрируют вариации геомагнитного поля. Кроме того, измеряют на исследуемом участке геомагнитное поле магнитометром-градиентометром в движении двумя разнесенными вдоль профиля датчиками. Оценивают вариации геомагнитного поля по магнитовариационной станции и вариации, полученные по результатам геомагнитной градиентометрической съемки. Вычисляют аномалии вариаций и отождествляют их с аномалиями продольной проводимости осадочного чехла. По выделенным посредством сейсморазведки структурам, аномалиям повышенного сопротивления и/или поляризуемости, определенным по данным электроразведки, и аномалиям продольной проводимости осадочного чехла, определенным по данным геомагнитных съемок, выделяют комплексную аномалию и отождествляют ее с залежью углеводородов. Технический результат: повышение эффективности поисков месторождений углеводородов на шельфе.

Description

Изобретение относится к области поисков месторождений углеводородов в акваториях, в частности поискам месторождений нефти и газа.
Изобретение наиболее эффективно может быть использовано при поисках месторождений на шельфе.
Целью изобретения является повышение точности и надежности электроразведки, применяемой в комплексе с сейсморазведкой, в качестве индикатора залежей углеводородов.
Известен способ комплексирования сейсмических и электроразведочных способов поиска залежей углеводородов, реализованных на искусственных полях [1].
Источники возбуждения сейсмических полей создаются с помощью пневмопушки или взрывов. Благодаря большой мощности источников упругих колебаний, возбуждение сейсмических волн решается пока успешно.
Однако искусственное электрическое поле создается источником (например, генератор двуполярных импульсов, 0,05-10 Гц), расположенным на соизмеримых с расстояниями до искомых объектов удалениях. Поэтому возникающие из-за этого неоднородности искусственного электрического поля сказываются на надежности выделения объектов поиска.
Известна «Система аэроэлектромагнитной съемки во временной области, метод и программное обеспечение для получения данных» [2], состоящая из присоединяемого к летательному аппарату буксируемого устройства, включающего гибкую несущую раму, секции передатчика и приемника.
Передатчик генерирует импульсы магнитного поля в направлении земли. Амплитудный усилитель обеспечивает усиление ответного сигнала от земли на импульс магнитного поля.
Однако система не может эффективно облучать осадочные породы дна моря, так как слой воды удаляет литосферу от источника излучения и приемника, и требуется использовать очень мощный источник.
Другое дело, если использовать сверхмощный источник магнитного поля. К примеру, как это предложено в настоящем изобретении, - вариации геомагнитного поля. Магнитные вариации индуцируют в нижнем полупространстве электрические токи, которые в свою очередь становятся источниками магнитного поля [3].
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является «Способ индуктивной аэроэлектроразведки на шельфе по вариациям геомагнитного поля» [4].
Однако недостатком этого способа является невысокая точность оценки аномальной проводимости малоглубинных локальных неоднородностей верхней части разреза из-за их удаленности от установленного на борту носителя магнитометра и большой скорости носителя. Кроме того, при аэромагнитной съемке аномалии вариаций геомагнитного поля оцениваются только в точках пересечения маршрутов. Это уменьшает число точек на аномалиях и уменьшает соответственно надежность выделения вариационных аномалий.
Для геофизической разведки на акватории интерес представляют магнитотеллурические поля, захватывающие большие объемы земной коры и приземного пространства [3].
Электромагнитная волна, возбуждаемая расположенным в ионосфере источником, достигает земной поверхности в виде плоской волны [3]. Если геологическая среда однородная, то на большом пространстве будут индуцированы мгновенные однородные токи. Вторичные магнитные поля будут зависеть в основном от геологического строения.
Если в пределах локально-однородного блока пород установить стационарную (на время съемки) базисную наземную или донную магнитовариационную станцию (МВС), то она будет регистрировать изменение фонового вариационного поля. Аномальные поля вариаций будут регистрироваться, к примеру, на профиле во время гидромагнитной съемки в акватории, в зависимости от электрических свойств пород. Тогда аномалии вариаций могут быть вычислены по разности выделенных вариаций во время гидромагнитной градиентометрической съемки и наблюденных вариаций на МВС, и/или их отношению.
Способ индуктивной электроразведки по вариациям геомагнитного поля на шельфе может быть реализован при выполнении гидромагнитной градиентометрической съемки. При этом используются также прямые измерения вариаций на базисной магнитовариационной станции. Аномалии вариаций вычисляют по разности между прямыми (наблюденными на МВС - δTv) и косвенными (вычисленными по результатам магнитной градиентометрической съемки) поправками ΔδTa=δTg-δTv. Строится карта (графики) аномальных («разностных») вариаций и по ее аномалиям
Figure 00000001
, где σ(ΔδTa) - среднее квадратическое отклонение «разносных» аномалий), выделяют участки пород с аномальной электрической проводимостью, а по величине вариационных аномалий судят о величине аномалий продольной электрической проводимости надопорной толщи осадочного чехла. В аномальных местах может быть произведен мониторинг (измерения вариаций на разных частотах, электрическая составляющая регистрируется непрерывно), по которому может быть выполнена интерпретация, по типу МТЗ.
При выполнении комплексных съемок в акваториях шельфовых морей используют сейсморазведку - для поиска перспективных структур, электроразведку - для поиска аномалий больших сопротивлений и/или поляризуемости, созданных залежью, а по их аномалиям выделяют перспективные структуры. Однако подобные сочетания встречаются очень редко. Поэтому требуется найти такие дополнительные критерии, которые дают возможность выносить решения о перспективности обнаруженных структур.
После установки сейсмических и электроразведочных станций судно может выполнять не только сейсмические и электроразведочные исследования на искусственных полях, но и выполнять другие съемки, например, гидромагнитную.
При выполнении съемки с сейсмическими и электроразведочными станциями судно попутно выполняет гидромагнитную градиентометрическую съемку на профиле для изучения магнитного разреза.
В результате обработки данных магнитной градиентометрической съемки (после интерпретирования градиентов поля по градиентометру) получаем магнитное поле без вариаций, а в разности между наблюденным полем и полем без вариаций, вычисленное по соответствующим методикам [5], получаем вариации геомагнитного поля на профиле, где установлены донные: сейсмические и электроразведочные станции.
Измеренные вариации геомагнитного поля на базисной МВС (δТ0) сопоставляем по времени съемки на профиле, вычисляем их разность и/или отношение и получим изменение проводимости на профиле.
Очевидно, что такая схема позволяет выполнить комплексную съемку с измерением теллурических токов без специальных наблюдений.
Для исследования электромагнитных полей производится измерение разности потенциалов электрического поля двумя электродами донных станций и измерение магнитного поля магнитометром для определения вариаций магнитного поля. Их измеряют так, чтобы измерять перпендикулярные компоненты поля в горизонтальной плоскости. Вертикальная компонента может быть измерена третьим зондом. Смоделировать оба варианта при наличии электрической станции не представляет труда. Тогда отпадает задача измерений вариации магнитного поля без установки специальных донных вариационных станций.
В связи с тем, что вариации геомагнитного поля, созданные токами в ионосфере, приходят к земные коре в виде плоской волны, надежность выделения аномалий проводимости будет высокой. А для высоких широт, где вариации геомагнитного поля и их возмущения встречаются очень часто, - это может стать повсеместным явлением.
Технический результат - повышение эффективности обнаружения месторождений углеводородов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Якубовский Ю.В., Ляхов Л.Л., Электроразведка, Из-во Недра, М., 1964;
2. Система аэроэлектромагнитной съемки во временной области, метод и программное обеспечение для получения данных, заявка на изобретение №2005119284;
3. Яновский Б.М., Земной магнетизм I: Морфология и теория магнитного поля Земли и его вариаций, Из-во ЛГО (Ленинградского университета), Л., 1964;
4. Способ индуктивной аэроэлектроразведки на шельфе по вариациям геомагнитного поля, патент №2497156;
5. Паламарчук В.К., ж. Геология и Геофизика №10, Новосибирск: НАУКА, 1983.
6. Фонарев Г.А. Способ морской электроразведки. Авт.свидетельство №169704, 1965 г.
7. Бердичевский М.Н., Жданова О.Н., Яковлев А.Г. Электромагнитные аномалии на дне океана. Проблемы исследования электромагнитных полей на акваториях. АНСССР, ИЗМИРАН, 1983 г.

Claims (1)

  1. Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе, заключающийся в проведении сейсморазведочных и электроразведочных исследований посредством установленных на профиле донных сейсмических и электроразведочных станций, отличающийся тем, что дополнительно изучают вариации геомагнитного поля (δTv) в геологически однородном блоке пород за пределами исследуемого участка, производят измерение магнитного поля Земли магнитометром-градиентометром в движении двумя разнесенными вдоль профиля датчиками магнитометра, оценивают вариации магнитного поля по вариационной станции (δTv) и вариации, полученные по результатам магнитной градиентометрической съемки (δTg), вычисляют аномалии вариаций (δТа) по разности δТа=δTg-δTv и отождествляют их с аномалиями продольной проводимости осадочного чехла, осуществляют частотный вариационный мониторинг выделенных аномалий, с учетом выделенных по данным сейсморазведки структур, аномалиям повышенного сопротивления и/или поляризуемости, выделенных по данным электроразведки, и аномалиям проводимости выделяют комплексную аномалию и отождествляют ее с залежью углеводородов.
RU2016136138A 2016-09-07 2016-09-07 Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе RU2657366C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016136138A RU2657366C2 (ru) 2016-09-07 2016-09-07 Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016136138A RU2657366C2 (ru) 2016-09-07 2016-09-07 Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016136138A RU2016136138A (ru) 2018-03-15
RU2016136138A3 RU2016136138A3 (ru) 2018-03-15
RU2657366C2 true RU2657366C2 (ru) 2018-06-13

Family

ID=61627257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016136138A RU2657366C2 (ru) 2016-09-07 2016-09-07 Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2657366C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115754844B (zh) * 2022-12-07 2023-05-30 之江实验室 基于方波磁场幅值的原子磁强计极化率操控方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2441786A (en) * 2006-09-15 2008-03-19 Electromagnetic Geoservices As Combined electromagnetic and seismic surveying
MX2013012817A (es) * 2012-11-01 2014-05-21 Pgs Geophysical As Metodos y sistemas para monitorear una reserva de petroleo.
US20140256055A1 (en) * 2011-11-11 2014-09-11 Exxonmobil Upstream Research Company Exploration method and system for detection of hydrocarbons

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2441786A (en) * 2006-09-15 2008-03-19 Electromagnetic Geoservices As Combined electromagnetic and seismic surveying
US20140256055A1 (en) * 2011-11-11 2014-09-11 Exxonmobil Upstream Research Company Exploration method and system for detection of hydrocarbons
MX2013012817A (es) * 2012-11-01 2014-05-21 Pgs Geophysical As Metodos y sistemas para monitorear una reserva de petroleo.

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016136138A (ru) 2018-03-15
RU2016136138A3 (ru) 2018-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7340348B2 (en) Method for acquiring and interpreting seismoelectric and electroseismic data
RU2428719C2 (ru) Способ картирования коллектора углеводородов и устройство для осуществления этого способа
EA004172B1 (ru) Отображение удельного сопротивления удаленного резервуара
Mariita Strengths and weaknesses of gravity and magnetics as exploration tools for geothermal energy
Manzella Geophysical methods in geothermal exploration
Boddice et al. Capability assessment and challenges for quantum technology gravity sensors for near surface terrestrial geophysical surveying
CN105807326B (zh) 一种利用天波进行深部勘探的系统和方法
RU2657366C2 (ru) Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе
RU2594112C2 (ru) Комплекс для поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных районах с развитой солянокупольной тектоникой с картированием кровли соли и подсолевых отложений и компьютерно-технологический комплекс (ктк) для него
Prouty et al. Geophysical applications
Chen et al. Co‐seismic geomagnetic fluctuations and atmospheric disturbances during the 2018 M 6.2 Hualien earthquake
Potylitsyn et al. Comparative analysis of conventional seismic survey with passive seismoelectric exploration at gas condensate field
RU2436132C1 (ru) Измерительный комплекс для проведения георазведки
Lahti Audiomagnetotelluric (AMT) measurements: A new tool for mineral exploration and upper crustal research at the Geological Survey of Finland
RU2497156C2 (ru) Способ индуктивной аэроэлектроразведки на шельфе по вариациям геомагнитного поля
RU2645790C1 (ru) Способ определения границ субвертикальных протяженных объектов в геологической среде
Gichira Joint 1D inversion of MT and TEM data from Menengai geothermal field, Kenya
RU2794698C1 (ru) Способ обнаружения электромагнитных геофизических возмущений от движущихся источников
RU2568986C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2623841C2 (ru) Способ геофизической разведки при поисках россыпных месторождений на акваториях в районах "живущих" разломов и в волноприбойной зоне
Huang et al. Planetary exploration using a small electromagnetic sensor
RU2654821C2 (ru) Способ электроразведки
RU2502092C2 (ru) Способ и устройство для индукционного частотного зондирования
RU2710099C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2433427C1 (ru) Способ определения стационарного геомагнитного поля при проведении морской магнитной съемки

Legal Events

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

Effective date: 20180908