RU2658592C1 - Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород - Google Patents
Устройство для исследования в скважинах динамического состояния горных пород Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000011435 rock Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 14
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 8
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims description 6
- 230000005251 gamma ray Effects 0.000 claims description 5
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 claims description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000006534 geo-medium Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/40—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V11/00—Prospecting or detecting by methods combining techniques covered by two or more of main groups G01V1/00 - G01V9/00
- G01V11/007—Prospecting or detecting by methods combining techniques covered by two or more of main groups G01V1/00 - G01V9/00 using the seismo-electric effect
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/18—Electric 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2017
- 2017-07-31 RU RU2017127433A patent/RU2658592C1/ru active
Patent Citations (6)
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)
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 |