RU2673823C1 - Способ определения расстояния до границы сред с различными удельными электрическими сопротивлениями для геонавигации ствола горизонтальных скважин - Google Patents
Способ определения расстояния до границы сред с различными удельными электрическими сопротивлениями для геонавигации ствола горизонтальных скважин Download PDFInfo
- Publication number
- RU2673823C1 RU2673823C1 RU2017127432A RU2017127432A RU2673823C1 RU 2673823 C1 RU2673823 C1 RU 2673823C1 RU 2017127432 A RU2017127432 A RU 2017127432A RU 2017127432 A RU2017127432 A RU 2017127432A RU 2673823 C1 RU2673823 C1 RU 2673823C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- imb
- induction
- different specific
- specific electrical
- distance
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 23
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 16
- 238000005553 drilling Methods 0.000 abstract description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 5
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 abstract description 2
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 5
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 3
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 3
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/02—Determining slope or direction
- E21B47/022—Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism
- E21B47/0228—Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism using electromagnetic energy or detectors therefor
-
- 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
- G01V3/26—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with magnetic or electric fields produced or modified either by the surrounding earth formation or by the detecting device
- G01V3/28—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with magnetic or electric fields produced or modified either by the surrounding earth formation or by the detecting device using induction coils
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Предлагаемое изобретение относится к области геофизических исследований направленных скважин в процессе бурения и может быть использовано при проводке стволов скважин вдоль пластов, продуктивных на углеводороды. Область преимущественного применения - бурение горизонтальных геологоразведочных скважин. Технический результат предлагаемого изобретения - увеличение дальности определения границ горных пород с различными удельными электрическими сопротивлениями при навигации ствола скважины. Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе индукционного каротажа индукционные токи во вмещающих горных породах возбуждают с помощью генераторной установки, создающей вращающееся гармоническое магнитное поле, токами, равными по амплитуде, но находящимися в противофазе, в системе двух генераторных катушек с равными по модулю моментами, ориентированными ортогонально друг другу и оси скважины и перемещаемыми по исследуемой скважине. Величины мнимых квадратур горизонтальных составляющих магнитной индукции ImBx и ImBy измеряют с помощью двух измерительных катушек, расположенных на одинаковом расстоянии L от генераторных катушек, и по отношению мнимых квадратур горизонтальных составляющих магнитной индукции ImBx и ImBy определяют расстояние до границы сред с различными удельными электрическими сопротивлениями. 3 ил.
Description
Предлагаемое решение относится к области геофизических исследований направленных скважин в процессе бурения и может быть использовано при проводке стволов скважин вдоль пластов, продуктивных на углеводороды, во избежание неконтролируемого вскрытия водоносных слоев подошвы коллектора или глинистой кровли.
Известен способ навигации горизонтальных скважин, основанный на возбуждении импульсного электромагнитного поля с помощью электрического диполя, питаемого импульсным разнополярным током. Измерение магнитных полей проводят в период паузы между импульсами тока индуктивными датчиками, ориентированными в трех ортогональных направлениях. По анализу кривых спада магнитных полей формируют команды на управление положением отклонителя бурильного инструмента. Измерительный модуль выполнен в виде немагнитной трубы с расположенными на концах питающими электродами с индуктивными датчиками, расположенными внутри трубы [1]. Основным недостатком способа является применение в качестве источника питающего поля электрического диполя с системой гальванических питающих электродов, питаемых импульсным током. Использование гальванических контактов в скважинах старого фонда в условиях корродированной и поврежденной в интервале перфорации обсадной колонны не дает возможности добиться необходимой идентичности условий возбуждения в каждой точке наблюдения.
Известен способ навигации горизонтальных скважин, включающий проведение высокочастотного индукционного каротажного изопараметрического зондирования (ВИКИЗ) с измерением не менее пяти разностей фаз на пяти различных разносах (длинах) зонда, выделение коллекторов и техногенных электрических неоднородностей. По изменению разности фаз судят о точности проводки скважины по пласту-коллектору [2]. Способ пригоден для навигации наклонно-направленных скважин в продуктивных пластах большой мощности и неэффективен в пластах малой мощности.
Известен способ индукционного каротажа скважин в процессе бурения, который может быть использован для целей навигации ствола скважины. Способ включает пропускание импульсов тока через генераторную катушку, регистрацию ЭДС переходных процессов в измерительной катушке. Катушки размещены соосно на немагнитной металлической трубе, встроенной в компоновку низа бурильной колонны, источник импульсного тока, соединенный с генераторной катушкой, измерительная катушка соединена с устройством обработки результатов [3].
Основным недостатком способов [2, 3] является малый радиус исследований, что существенно ограничивает область их применения.
Известен способ каротажа скважин в процессе бурения, который может быть использован для целей геонавигации ствола скважины, включающий определение удельного электрического сопротивления пород на разных радиусах измерения, путем изменения расстояния между генераторными и приемной катушками. По данным о сопротивлениях пород на разных радиусах измерений, определяют расстояния до границ пласта и осуществляют изменение направления бурения в случае отличающихся друг от друга значений сопротивления [4].
В индукционных способах каротажа скважин, используемым в для геонавигации ствола скважин [2, 3], применяется предложенная Г. Доллем установка с соосным расположением генераторных и измерительных катушек с гармоническим или импульсным режимом изменения тока источника [5]. Сопротивление вмещающих пород определяют по величинам индуцируемого токами вторичного магнитного поля или ЭДС спада, измеряемых приемной катушкой, соосной генераторной.
Наиболее близким к предлагаемому способу техническим решением является способ [6], взятый нами в качестве прототипа.
В способе - прототипе электромагнитное поле в окружающем пространстве возбуждают гармоническими токами, равными по амплитуде и находящихся в противофазе в системе двух генераторных катушек с равными моментами, ориентированными ортогонально друг другу и оси скважины и перемещаемых по исследуемой скважине. Величина радиального момента общей системы двух генераторных катушек в течение одного периода остается постоянной, а направление момента изменяется по азимуту, описывая окружность с круговой частотой ω. По значениям квадратур Re, Im и фаз двух измеряемых составляющих магнитной индукции, ортогональных оси скважины, определяют величины удельного электрического сопротивления горных пород.
Способ-прототип с радиальным магнитным полем обладает вдвое большим радиусом исследования пород в окрестности скважины, по сравнению со способами [2, 3] с частотным или импульсным режимами изменения тока в источнике, поскольку магнитное поле магнитного диполя в квазистационарном случае на полярной оси вдвое превосходит по величине магнитное поле в экваториальной плоскости [7], используемое в способах индукционного каротажа с соосным расположением генераторных и измерительных катушек.
Способ-прототип позволяет определять удельное сопротивление вмещающих пород в случаях радиально-неоднородных сред или сред, пересекаемых скважиной по направлению, близкому к нормали.
Цель предполагаемого технического решения - увеличение дальности определения границ горных пород с различными удельными электрическими сопротивлениями при навигации ствола геологоразведочной скважины.
Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе индукционного каротажа индукционные токи во вмещающих горных породах возбуждают с помощью генераторной установки, создающей вращающееся гармоническое магнитное поле, токами частотой ω, равными по амплитуде, но находящимися противофазе, в системе двух генераторных катушек с равными по модулю моментами MX и MY, ориентированными ортогонально друг другу и оси скважины Z и перемещаемых по исследуемой скважине, описанной в патенте [6]. Величины мнимых квадратур горизонтальных составляющих магнитной индукции ImBx и ImBy измеряют с помощью двух измерительных катушек, расположенных на одинаковом расстоянии L от генераторных катушек, и по соотношению мнимых квадратур горизонтальных составляющих магнитной индукции ImBx и ImBy определяют расстояние до границы сред с различными удельными электрическими сопротивлениями.
Сущность изобретения иллюстрируется следующими чертежами. На фиг. 1 представлена модель среды и индукционной установки, создающей вращающееся магнитное поле, с магнитными диполями с моментами MX, My.
На фиг. 2 представлены эллипсы величин составляющих магнитного поля ImBx и ImBy за период изменения тока в источнике при контрастности сред ρ2/ρ1=4 в зависимости от расстояния до границы сред h в долях разноса L (шифр кривых).
На фиг. 3 приведены зависимости отношения составляющих магнитного поля ImBx/ImBy от расстояния до границы сред h в долях разноса L=2 м на частоте ƒ=1 кГц при различной контрастности сред по удельному электрическому сопротивлению ρ2/ρ1 (шифр кривых).
В однородной проводящей среде или в цилиндрически-симметричной неоднородной среде амплитуды составляющих магнитной индукции Bx и By, создаваемых магнитными диполями с моментами MX и MY на одинаковом расстоянии L, равны [8]. За один период времени изменения тока в источниках вектор измеряемого магнитного поля описывает окружность.
При наличии вблизи установки в направлении оси Y границы раздела сред с различными удельными электрическими сопротивлениями ρ1 и ρ2, за
один период времени изменения тока измеряемое магнитное поле описывает эллипс. В начале периода t=0 и через половину периода t=Т/2 величина Bx - составляющей равна величине магнитного поля, создаваемого магнитным диполем с моментом MX, параллельным границе раздела сред. Во времена t=Т/4 и t=3Т/4 величина By - составляющей равна величине магнитного поля, создаваемого магнитным диполем с моментом MY, ортогональным границе раздела сред.
Отношение амплитуд составляющих магнитного поля By/Bx вблизи границы сред зависит от контрастностей сред по удельному электрическому сопротивлению ρ1/ρ2, используемой частоты тока ƒ, расстояния от границы сред до установки h и разноса установки L.
Для определения расстояния h от индукционной установки до границы сред, обладающих различными известными удельными электрическими сопротивлениями ρ1 и ρ2, с помощью предложенного способа выполнено математическое моделирование для установки с магнитными диполями, моменты которых ортогональны и параллельны границе раздела сред [7].
Для основных нефтенасыщенных коллекторов (водонасыщенная подошва, глинистая кровля) удельное электрическое сопротивление пород распределяется следующим образом (к примеру): удельное сопротивление глинистой кровли 3÷6 Ом⋅м, удельное сопротивление пород коллектора 10÷20 Ом⋅м. Фактически породы нефтенасыщенного коллектора являются контрастной зоной по значениям удельного электрического сопротивления. Определяемые отношения измеряемых величин составляющих магнитного поля позволяют фиксировать геометрическое положение ствола скважины относительно системы кровля - коллектор при условии, что петрофизические свойства пород залежи и вмещающих отложений известны заранее.
Эллипсы составляющих магнитной индукции ImBx и ImBy, поперечных оси скважины, создаваемых магнитными диполями с равными по модулю моментами MX=MY=1 А*м2 частотой ƒ=1 кГц, за один период изменения
тока при контрастности сред ρ2/ρ1=4 в зависимости от расстояния до границы сред h в долях разноса L приведены на фиг. 2. В вещественных квадратурах составляющих магнитной индукции ReBx и ReBy зависимость от расстояния до границы сред существенно меньше.
Зависимости отношения составляющих магнитного поля ImBx/ImBy от расстояния до границы сред h в долях разноса L на частоте ƒ=1 кГц при различной контрастности сред по удельному электрическому сопротивлению ρ2/ρ1 приведены на фиг. 3..
Как видно из фиг. 2 и 3, предлагаемый способ с использованием питающей установки, создающей вращающееся гармоническое магнитное поле, позволяет определять расстояние до границы горных пород, обладающих различными удельными электрическими сопротивлениями, по отношению горизонтальных составляющих магнитной индукции ImBx и ImBy, измеряемых вдоль оси скважины.
Сущность заявляемого изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения технического результата, который выражается в увеличении радиуса исследуемой зоны и определении границы горных пород, залегающих вблизи бурящейся скважины и обладающих отличающимся удельными электрическими сопротивлениями.
Заявленная совокупность существенных признаков находится в прямой причинно-следственной связи с достигаемым результатом. Анализ современного уровня техники показал, что предлагаемое техническое решение соответствует критериям "новизна" и "изобретательский уровень" и может быть промышленно реализовано при использовании существующих технических средств.
Источники, использованные при составлении заявки:
1. Теплухин В.К. Способ геонавигации горизонтальных скважин и устройство для его реализации. Патент РФ №2395823. 27.07.2010. Бюл. №21.
2. Антонов Ю.Н., Эпов М.И., Глебочева Н.К., Медведев Н.Я., Ихсеанов
Р.К. Способ геонавигации горизонтальных скважин. Патент РФ №2230343. 10.08.2003. Бюл. №22.
3. Потапов А.П., Судничников В.Г., Чупров В.П., Бельков А.В., Судничков А.В. Способ индукционного каротажа скважин в процессе бурения. Патент РФ №2466431. 10.11.2012. Бюл. №31.
4. Seydoux J, Legendre Е, Taherian R. Look ahead logging system. Patent WO 2009029517 A2. 05.03.2009.
5. Долль Г. Теория индукционного метода исследования разрезов скважин и его применение в скважинах, пробуренных с глинистым раствором на нефти. // Вопросы промысловой геофизики. - М.: Гостоптехиздат, 1957. С. 252-274.
6. Ратушняк А.Н., Теплухин В.К. Способ индукционного каротажа. Патент РФ №2575802.20.02.2016 Бюл. №5.
7. Бурсиан В.Р. Теория электромагнитных полей, применяемых в электроразведке. - Л.: Недра, 1972. 368 с.
8. Ратушняк А.Н., Байдиков С.В., Теплухин В.К. Индукционный каротаж с радиальным источником магнитного поля // Уральский геофизический вестник. 2016. №2 (28). С. 61-70.
Claims (1)
- Способ определения расстояния до границы сред с различными удельными электрическими сопротивлениями для геонавигации ствола горизонтальных скважин, заключающийся в возбуждении индукционных токов в пространстве магнитным полем от гармонических токов, равных по амплитуде, но находящихся в противофазе, в системе двух совмещенных генераторных катушек с равными моментами, ориентированными ортогонально друг другу и направлению перемещения, и измерении составляющих магнитной индукции, совпадающих с направлениями моментов генераторных катушек, и регистрации поперечных составляющих магнитной индукции в двух приемных измерительных катушках, отличающийся тем, что измерения мнимых квадратур двух составляющих магнитной индукции ImBx и ImBy выполняют на одинаковом расстоянии от генераторных катушек и по их отношению определяют расстояние до границы сред с различными удельными электрическими сопротивлениями.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017127432A RU2673823C1 (ru) | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Способ определения расстояния до границы сред с различными удельными электрическими сопротивлениями для геонавигации ствола горизонтальных скважин |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017127432A RU2673823C1 (ru) | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Способ определения расстояния до границы сред с различными удельными электрическими сопротивлениями для геонавигации ствола горизонтальных скважин |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2673823C1 true RU2673823C1 (ru) | 2018-11-30 |
Family
ID=64603688
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017127432A RU2673823C1 (ru) | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Способ определения расстояния до границы сред с различными удельными электрическими сопротивлениями для геонавигации ствола горизонтальных скважин |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2673823C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2737476C1 (ru) * | 2020-03-05 | 2020-11-30 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук | Способ геонавигации горизонтальных и наклонно-направленных скважин в пластах малой мощности |
CN112081586A (zh) * | 2020-10-10 | 2020-12-15 | 中国石油天然气集团有限公司 | 一种多频谱地层边界远探测方法及装置 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2018886C1 (ru) * | 1992-01-13 | 1994-08-30 | Олег Борисович Кузьмичев | Способ электромагнитного каротажа скважин |
RU2069879C1 (ru) * | 1992-04-20 | 1996-11-27 | Олег Борисович Кузьмичев | Способ электромагнитного каротажа скважин |
RU2069878C1 (ru) * | 1992-02-10 | 1996-11-27 | Кузьмичев Олег Борисович | Способ электромагнитного каротажа скважин |
US5999883A (en) * | 1996-07-26 | 1999-12-07 | Western Atlas International, Inc. | Conductivity anisotropy estimation method for inversion processing of measurements made by a transverse electromagnetic induction logging instrument |
US6903553B2 (en) * | 2002-09-06 | 2005-06-07 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for a quadrupole transmitter for directionally sensitive induction tool |
RU2326414C1 (ru) * | 2002-03-04 | 2008-06-10 | Бейкер Хьюз Инкорпорейтед | Способ для использования прибора многокомпонентного индукционного каротажа при управлении параметрами бурения и при интерпретации результатов измерений удельного электрического сопротивления в горизонтальных скважинах |
US8471563B2 (en) * | 2009-10-08 | 2013-06-25 | Precision Energy Services, Inc. | Steerable magnetic dipole antenna for measurement while drilling applications |
RU2575802C1 (ru) * | 2014-10-23 | 2016-02-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук | Способ индукционного каротажа |
-
2017
- 2017-07-31 RU RU2017127432A patent/RU2673823C1/ru active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2018886C1 (ru) * | 1992-01-13 | 1994-08-30 | Олег Борисович Кузьмичев | Способ электромагнитного каротажа скважин |
RU2069878C1 (ru) * | 1992-02-10 | 1996-11-27 | Кузьмичев Олег Борисович | Способ электромагнитного каротажа скважин |
RU2069879C1 (ru) * | 1992-04-20 | 1996-11-27 | Олег Борисович Кузьмичев | Способ электромагнитного каротажа скважин |
US5999883A (en) * | 1996-07-26 | 1999-12-07 | Western Atlas International, Inc. | Conductivity anisotropy estimation method for inversion processing of measurements made by a transverse electromagnetic induction logging instrument |
RU2326414C1 (ru) * | 2002-03-04 | 2008-06-10 | Бейкер Хьюз Инкорпорейтед | Способ для использования прибора многокомпонентного индукционного каротажа при управлении параметрами бурения и при интерпретации результатов измерений удельного электрического сопротивления в горизонтальных скважинах |
US6903553B2 (en) * | 2002-09-06 | 2005-06-07 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for a quadrupole transmitter for directionally sensitive induction tool |
US8471563B2 (en) * | 2009-10-08 | 2013-06-25 | Precision Energy Services, Inc. | Steerable magnetic dipole antenna for measurement while drilling applications |
RU2575802C1 (ru) * | 2014-10-23 | 2016-02-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук | Способ индукционного каротажа |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2737476C1 (ru) * | 2020-03-05 | 2020-11-30 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук | Способ геонавигации горизонтальных и наклонно-направленных скважин в пластах малой мощности |
CN112081586A (zh) * | 2020-10-10 | 2020-12-15 | 中国石油天然气集团有限公司 | 一种多频谱地层边界远探测方法及装置 |
CN112081586B (zh) * | 2020-10-10 | 2024-04-30 | 中国石油天然气集团有限公司 | 一种多频谱地层边界远探测方法及装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10126456B2 (en) | System and method for groundwater detection and evaluation | |
RU2368922C2 (ru) | Способ определения вертикального и горизонтального удельного сопротивления, а также углов относительного наклона в анизотропных горных породах | |
US6952101B2 (en) | Method for determining direction to a target formation from a wellbore by analyzing multi-component electromagnetic induction signals | |
US6541975B2 (en) | Integrated borehole system for reservoir detection and monitoring | |
CN101454690A (zh) | 使用xy地层响应的比较来修正在不对准情况下的交叉分量的感应测量 | |
US20120130641A1 (en) | Marine Source To Borehole Electromagnetic Mapping Of Sub-Bottom Electrical Resistivity | |
WO2014089490A9 (en) | Drilling parallel wells for sagd and relief | |
CN105637176A (zh) | 使用电阻率图像进行的裂缝检测和表征 | |
US9625604B2 (en) | Analyzing subterranean formation with current source vectors | |
WO2012078512A2 (en) | Electromagnetic array for subterranean magnetic ranging operations | |
RU2326414C1 (ru) | Способ для использования прибора многокомпонентного индукционного каротажа при управлении параметрами бурения и при интерпретации результатов измерений удельного электрического сопротивления в горизонтальных скважинах | |
US11512585B2 (en) | Reentry and/or redrilling ranging using focused electrode virtual sets and simulated rotation | |
RU2673823C1 (ru) | Способ определения расстояния до границы сред с различными удельными электрическими сопротивлениями для геонавигации ствола горизонтальных скважин | |
AU2015218886B2 (en) | Electromagnetic fields using a conductive casing | |
Boyko et al. | AeroTEM characteristics and field results | |
WO2018045331A1 (en) | System and method of estimating leakage current distribution along long conductor extending into the earth | |
Lo et al. | Z-TEM (airborne AFMAG) tests over unconformity uranium deposits | |
WO2020117202A1 (en) | Low frequency complex resistivity measurement in a formation | |
WO2019132699A1 (ru) | Способ электроразведки для изучения трехмерных геологических структур | |
RU2395823C2 (ru) | Способ геонавигации горизонтальных скважин и устройство для его реализации | |
RU2737476C1 (ru) | Способ геонавигации горизонтальных и наклонно-направленных скважин в пластах малой мощности | |
Helwig et al. | The use of a circular electrical dipole source in hydrocarbon exploration | |
RU2614853C2 (ru) | Способ индукционного каротажа из обсаженных скважин и устройство для его осуществления | |
Frenkel et al. | Land hydrocarbon exploration using novel time-domain electromagnetic technology: A large-scale field study in Eastern Siberia | |
RU2575802C1 (ru) | Способ индукционного каротажа |