RU2658592C1 - Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород - Google Patents

Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2658592C1
RU2658592C1 RU2017127433A RU2017127433A RU2658592C1 RU 2658592 C1 RU2658592 C1 RU 2658592C1 RU 2017127433 A RU2017127433 A RU 2017127433A RU 2017127433 A RU2017127433 A RU 2017127433A RU 2658592 C1 RU2658592 C1 RU 2658592C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switch
amplifier
unit
input
rectifier
Prior art date
Application number
RU2017127433A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Геннадьевич Астраханцев
Надежда Анатольевна Белоглазова
Александр Кузьмич Троянов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ИГФ УрО 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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ИГФ УрО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ИГФ УрО РАН)
Priority to RU2017127433A priority Critical patent/RU2658592C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2658592C1 publication Critical patent/RU2658592C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • G01V11/007Prospecting or detecting by methods combining techniques covered by two or more of main groups G01V1/00 - G01V9/00 using the seismo-electric effect
    • 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
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано как при каротажных работах, так и для мониторинга динамического состояния горных пород в скважинах. Заявленное устройство содержит следующие элементы: три ферритовых антенны (1, 2, 3), третий коммутатор ферритовых антенн (4), первый коммутатор конденсаторов (5), три конденсатора (6), первый усилитель (7), смеситель сигналов (8), переключаемый генератор (9), фильтр нижних частот (10), выпрямитель электромагнитных сигналов (11), три датчика геоакустических сигналов (12, 13, 14), второй коммутатор геоакустических сигналов (15), второй усилитель (16), заграждающий фильтр (17), датчик гамма-излучения (18), блок полосовых фильтров (19), блок выпрямителей (20), четвертый коммутатор (21), аналого-цифровой преобразователь (22), блок передачи (23), блок питания (24), блок управления (25), каротажный кабель (26). Технический результат - повышение информативности исследований. 1 ил.

Description

Процесс трещинообразования в горных породах сопровождается сейсмоакустической эмиссией и электромагнитным излучением среды, однако наличие сейсмоакустического излучения и электромагнитного излучения в объеме геосреды происходит по-разному. В анизотропных средах распределение сигналов по направлениям не одинаково. Это позволяет классифицировать зоны нарушенности по их тектонофизической природе. Применение 3-компонентных измерений рассматриваемых процессов позволяет по расхождению амплитуд сигналов определять интервалы трещиноватости с разной направленностью трещин и тем самым выделять анизотропные и изотропные зоны по разрезу скважин. Применение трехкомпонентных измерений сейсмоакустической эмиссии и электромагнитного излучения позволяет увеличить объем информации в нарушенных зонах при естественном залегании пород и осуществляется впервые. Это также снижает стоимость геофизических исследований и расширяет область применения предлагаемого устройства.
Известно устройство [1], содержащее три взаимно ортогональных датчика акустических сигналов, коммутатор, блок управления, антенну для приема электромагнитных сигналов, высокочастотный перестраиваемый усилитель. К недостаткам устройства следует отнести то, что оно измеряет только одну составляющую электромагнитного сигнала, что существенно снижает его возможности. Кроме того, требуется трехжильный кабель и дополнительные устройства для преобразования измеряемых сигналов в цифровую форму.
Известно устройство [2], содержащее три взаимно ортогональных датчика акустических сигналов, термометр, блок гамма-каротажа. Это устройство не позволяет измерять электромагнитные сигналы. Кроме того, применение частотно-импульсного модулятора, работающего на частоте, близкой к частотам электромагнитных сигналов, исключает возможность их измерения из-за высоких помех со стороны модулятора.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является устройство [3], содержащее в скважинном приборе три взаимно ортогональных датчика акустических сигналов, первый и второй коммутаторы, усилитель, блок фильтров, аналого-цифровой преобразователь, ферритовую антенну, блок передачи. К недостаткам устройства следует отнести то, что оно измеряет только одну составляющую электромагнитного сигнала, что может привести к ошибкам измерений при определении динамического состояния среды.
Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород, содержащее ферритовую антенну, три конденсатора, первый коммутатор конденсаторов, первый усилитель, смеситель, фильтр нижних частот, переключаемый генератор, выпрямитель, три взаимно ортогональных датчика акустических сигналов, второй коммутатор, второй усилитель, блок полосовых фильтров, блок выпрямителей, четвертый коммутатор, аналого-цифровой преобразователь, блок передачи, блок гамма-каротажа, отличается тем, что в него дополнительно введены две ферритовые антенны, расположенные перпендикулярно оси скважинного прибора таким образом, что с первой антенной они образуют взаимно ортогональную систему, оси чувствительности которой параллельны осям геоакустических датчиков, третий коммутатор ферритовых антенн, выход которого подключен к входу первого коммутатора конденсаторов и входу первого усилителя, а также заграждающий фильтр, вход которого подключен к выходу второго усилителя, а выход - к входу блока полосовых фильтров.
На чертеже изображена функциональная схема устройства. Устройство содержит:
1, 2, 3 - три ферритовых антенны,
4 - третий коммутатор ферритовых антенн,
5 - первый коммутатор конденсаторов,
6 - три конденсатора,
7 - первый усилитель,
8 - смеситель сигналов,
9 - переключаемый генератор,
10 - фильтр нижних частот,
11 - выпрямитель электромагнитных сигналов,
12, 13, 14 - три датчика геоакустических сигналов,
15 - второй коммутатор геоакустических сигналов,
16 - второй усилитель,
17 - заграждающий фильтр,
18 - блок-гамма каротажа,
19 - блок полосовых фильтров,
20 - блок выпрямителей,
21 - четвертый коммутатор,
22 - аналого-цифровой преобразователь,
23 - блок передачи,
24 - блок питания,
25 - блок управления,
26 - каротажный кабель.
Устройство работает следующим образом: связь скважинного прибора с наземным пультом осуществляется при помощи одножильного каротажного кабеля, по которому также подается напряжение питания скважинного прибора. Скважинный прибор устройства работает с временным разделением каналов за 19 тактов. Управляет работой устройства блок управления 25. Синхронизация принимаемой наземным пультом информации осуществляется в момент паузы ее передачи со скважинного прибора. В первый, второй, третий такты коммутатор 4 подключает ферритовую антенну 1 к входу первого коммутатора конденсаторов 5, при этом в каждый из этих тактов параллельно катушке ферритовой антенны подключаются коммутатором 5 различные конденсаторы 6, образуя входной колебательный контур с частотами измеряемого сигнала (например, 40 кГц, 80 кГц, 120 кГц). Синхронно с этим изменяется частота генератора 9, которая в каждый такт соответствует частоте колебательного контура. После усиления блоком 7 сигнал поступает на один из входов смесителя 8, на второй вход которого поступает сигнал с генератора 9. На выходе смесителя 8 в каждый такт образуется сигнал в полосе частот
(fвx±fнч)-fч,
где fвx - частота принимаемого сигнала;
fнч - верхняя частота пропускания фильтра нижних частот 10;
fч - частота генератора 9 и входного контура, образованного ферритовой антенной 1 и одним из конденсаторов 6.
Выходной сигнал смесителя 8 через фильтр нижних частот 10 и выпрямитель 11 поступает на вход коммутатора 21, АЦП 22, и полученный цифровой сигнал через блок передачи 23 поступает на каротажный кабель 26. В четвертый, пятый, шестой такты коммутатор 4 подключает ферритовую антенну 2 к входу коммутатора 5 и, соответственно, к конденсаторам 6. В седьмой, восьмой, девятый такты аналогичным образом коммутатор 4 подключает ферритовую антенну 3. В такты с четвертого по девятый устройство работает таким же образом, как в первый, второй, третий такты, при подключении антенн 2, 3. Индуктивность антенн 1, 2, 3 подбирается одинаковой с достаточно высокой точностью. В десятый, одиннадцатый, двенадцатый такты коммутатор 15 подключает датчик геоакустических сигналов 12 к усилителю 16 и, далее, к заграждающему фильтру 17. Выходной сигнал блока 17 подается на блок полосовых фильтров, который разделяет этот сигнал на три полосы и подает эти частоты на входы блока выпрямителей, выходы которого через коммутатор 21 подаются на вход аналого-цифрового преобразователя 22, блок передачи 23 и каротажный кабель 26. В тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый такт коммутатор 15 подключает датчик 13, а в шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый такты - датчик 14 к входу усилителя 16. Устройство работает аналогично работе в десятый, одиннадцатый, двенадцатый такты. В девятнадцатый такт выходной сигнал блока гамма-каротажа постоянного тока через коммутатор 21 поступает на вход АЦП 22. Из-за большой инерционности блока 18 он не выключается при измерении геоакустических сигналов. Блок гамма-каротажа содержит блокинг-генератор, работающий на частотах 5-10 кГц, который создает вибрацию корпуса скважинного прибора, создавая помехи при измерении геоакустических сигналов. Помехи эти могут быть значительными, и блок полосовых фильтров 19 зачастую не может их подавить или требует существенного усложнения. Для ликвидации этих помех между выходом блока 16 и входом блока 19 установлен заграждающий фильтр 17, настроенный на частоту блокинг-генератора.
Конструктивно ферритовые антенны и датчики геоакустических сигналов представляют собой две взаимно ортогональные системы. Оси чувствительности обеих систем расположены параллельно, что позволяет при интерпретации повысить информативность определения динамического состояния горных пород в скважине в интервалах с различной направленностью трещин и других нарушенностей.
Источники информации
1. Фадеев В.А. Аппаратура для регистрации естественного сейсмоакустического и электромагнитного излучения горных пород в скважинах. Сб. научн. тр. Геофизические методы исследования месторождений полезных ископаемых. - Караганда, 1991, с. 45-48.
2. Астраханцев Ю.Г., Троянов А.К. Устройство для проведения геоакустического каротажа. Патент РФ №2445653, GO1V 1/40.
3. Астраханцев Ю.Г., Белоглазова Н.А., Троянов А.К. Устройство для проведения исследований динамического состояния горных пород в скважинах. Патент РФ №2533334, GO1V 1/40, GO1V 11/00, GO1V 3/18.

Claims (1)

  1. Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород, содержащее ферритовую антенну, три конденсатора, первый коммутатор конденсаторов, первый усилитель, смеситель, фильтр нижних частот, переключаемый генератор, выпрямитель, три взаимно ортогональных датчика акустических сигналов, второй коммутатор, второй усилитель, блок полосовых фильтров, блок выпрямителей, четвертый коммутатор, аналого-цифровой преобразователь, блок передачи, блок гамма-каротажа, отличающееся тем, что в него дополнительно введены две ферритовые антенны, расположенные перпендикулярно оси скважинного прибора так, что образуют взаимно ортогональную систему с первой антенной, направленную параллельно осям чувствительности датчиков геоакустических сигналов, третий коммутатор ферритовых антенн, выход которого подключен к входу первого коммутатора конденсаторов и входу первого усилителя, а также заграждающий фильтр, вход которого подключен к выходу второго усилителя, а выход - к входу блока полосовых фильтров.
RU2017127433A 2017-07-31 2017-07-31 Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород RU2658592C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127433A RU2658592C1 (ru) 2017-07-31 2017-07-31 Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127433A RU2658592C1 (ru) 2017-07-31 2017-07-31 Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2658592C1 true RU2658592C1 (ru) 2018-06-21

Family

ID=62712678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017127433A RU2658592C1 (ru) 2017-07-31 2017-07-31 Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2658592C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723478C1 (ru) * 2019-07-16 2020-06-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук Устройство для измерения естественных электромагнитных сигналов в скважине

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003054587A1 (en) * 2001-12-13 2003-07-03 Baker Hughes Incorporated Method of using electrical and acoustic anisotropy measurements for fracture identification
RU2210094C1 (ru) * 2002-11-18 2003-08-10 Закрытое акционерное общество "Моделирование и мониторинг геологических объектов им.В.А.Двуреченского" Способ геофизической разведки для определения фильтрационно-емкостных свойств нефтегазопродуктивных отложений в межскважинном пространстве
RU2445653C2 (ru) * 2010-05-13 2012-03-20 Учреждение Российской академии наук Институт геофизики Уральского отделения РАН Устройство для проведения геоакустического каротажа
RU2533334C1 (ru) * 2013-05-16 2014-11-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук Устройство для проведения исследований динамического состояния горных пород в скважине
US20160018561A1 (en) * 2013-03-28 2016-01-21 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and systems for an integrated acoustic and induction logging tool
RU2594112C2 (ru) * 2014-09-11 2016-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная Компания "Геовизор" 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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003054587A1 (en) * 2001-12-13 2003-07-03 Baker Hughes Incorporated Method of using electrical and acoustic anisotropy measurements for fracture identification
RU2210094C1 (ru) * 2002-11-18 2003-08-10 Закрытое акционерное общество "Моделирование и мониторинг геологических объектов им.В.А.Двуреченского" Способ геофизической разведки для определения фильтрационно-емкостных свойств нефтегазопродуктивных отложений в межскважинном пространстве
RU2445653C2 (ru) * 2010-05-13 2012-03-20 Учреждение Российской академии наук Институт геофизики Уральского отделения РАН Устройство для проведения геоакустического каротажа
US20160018561A1 (en) * 2013-03-28 2016-01-21 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and systems for an integrated acoustic and induction logging tool
RU2533334C1 (ru) * 2013-05-16 2014-11-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук Устройство для проведения исследований динамического состояния горных пород в скважине
RU2594112C2 (ru) * 2014-09-11 2016-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная Компания "Геовизор" 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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723478C1 (ru) * 2019-07-16 2020-06-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук Устройство для измерения естественных электромагнитных сигналов в скважине

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102096113B (zh) 时间域地空电磁探测系统及标定方法
US9097101B2 (en) System and method for measurement incorporating a crystal resonator
JPH0271145A (ja) ケーブル探傷系の改良
CN103809206A (zh) 核磁共振与瞬变电磁联用地下水探测装置及探测方法
MX2015000509A (es) Electronica para un sistema de registro de induccion de antenaje de base delgada.
IE34889B1 (en) Methods and apparatus for investigating earth formations
RU2658592C1 (ru) Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород
Cattach et al. Sub-Audio Magnetics (SAM)—A High Resolution Technique for Simultaneously Mapping Electrical and Magnetic Properties1
AU652374B2 (en) Sub-audio magnetics instrument
RU2445653C2 (ru) Устройство для проведения геоакустического каротажа
US20120010818A1 (en) Collecting Control Source Electromagnetic Signals
RU2009100934A (ru) Способ геофизической разведки и устройство для регистрации параметров естественного импульсного электромагнитного поля земли
RU2533334C1 (ru) Устройство для проведения исследований динамического состояния горных пород в скважине
US2894199A (en) Magnetic resonance apparatus
RU2069863C1 (ru) Устройство для анализа газовых, жидких и сыпучих сред
RU2723478C1 (ru) Устройство для измерения естественных электромагнитных сигналов в скважине
CN203705661U (zh) 一种利用高频磁力仪随钻电阻率测量装置
RU2444767C1 (ru) Способ определения трасс прокладки подводных трубопроводов и устройство для его осуществления
RU2319010C1 (ru) Способ выделения зоны повышенных напряжений в массиве горных пород и устройство для измерения в скважинах сигналов электромагнитного излучения горных пород
RU2668654C1 (ru) Устройство для измерения в скважине геоакустических сигналов
RU1770774C (ru) Способ геоэлектроразведки и устройство дл его осуществлени
RU189721U1 (ru) Измерительное устройство для геоэлектроразведки
SU1073732A1 (ru) Устройство дл электромагнитного каротажа скважин
SU824096A1 (ru) Способ акустического каротажа скважин
Yu et al. Novel detection system for NMR logging tool