RU7212U1 - Устройство для сейсмической разведки морского шельфа - Google Patents
Устройство для сейсмической разведки морского шельфа Download PDFInfo
- Publication number
- RU7212U1 RU7212U1 RU97111485/20U RU97111485U RU7212U1 RU 7212 U1 RU7212 U1 RU 7212U1 RU 97111485/20 U RU97111485/20 U RU 97111485/20U RU 97111485 U RU97111485 U RU 97111485U RU 7212 U1 RU7212 U1 RU 7212U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- seismic
- vessel
- cable
- towed
- winch
- Prior art date
Links
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Устройство для сейсмической разведки морского шельфа, включающее специализированное сейсморазведочное судно с установленными по бортам отводителями и размещенной на корме лебедкой, средство возбуждения и излучения продольных упругих волн, выполненное в виде пневмоисточников, буксируемых на отводителях, приемники и регистраторы продольных и обменных волн, выполненные в виде группы сейсмоприемников морской сейсмической косы, буксируемых тросом лебедки, при их размещении на морском дне, отличающееся тем, что пневмоисточники сгруппированы не менее чем в две пространственно разнесенные по бортам судна линии пневмоизлучателей, буксируемых на отводителях, а приемники и регистраторы продольных и обменных волн сгруппированы в одну, две или более приемные линии сейсмокос, размещаемых на дне в старт-стопном режиме при непрерывном движении судна, причем подмоточный трос лебедки выполнен в виде управляющего троса старт-стопного режима размещенных на дне сейсмокос.
Description
УСТРОЙСТВО для СЕЙСШ1ЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ МОРСКОГО иЖЛЬФА
Устройство относится к конструктивном выполнению оредотв производства сейсморазведочных работ на акваториях и может быть использовано при проведении детальных сейсморааввДОЧН.ЫХ работ на морском шельфе.
Традиционно сейсморазведочные работы в море проводятся с использованием специализированнык судов, В качестве источников ynpyrwx волн используются одиночные или групповые пневмоизлучатели (линии источников), буксируемые за судном, а прием и регистрация отраженных волн осуществляется приемными устройства} ® буксируемой сейомокосы С63,
Для обеспечения пр хг-транственной (ЗД)- сейсмической: съемки используются несколько разнесенн1йх источников (буксируемых линий источников) и одна сейсмокоса либо один источник (одна линия источников) и множество приемных устройств С73,
Известны также устройства морской сейсморазведки 2,3, включающие источники упругж волн, приемники и регистраторы
ШК 6; ШИЛ/38
отраженных волн., выполненные в виде группы оейомоприемникоЕ букоируемой ва судном оейомокосы,, причем оейсмокоса на период приема и регистрации отраженных волн фиксируется (останавливается) в толще воды о .вливанием ее слабины прк непрерывном движении судна, Тарш:е устройства, морской сейсморазведки получили название устройств старт-стопного режима (УССР) или режима ск-ачкообравного протягивания косы и конструктивно выполняют послед ОБ ВТ е.пьные операции по вамедленжкосы до полной ее остановки и по ускорению движения косы после регистрсЗ-ции сигналов для согласования со скоростью движения судна,
В этом случае 2,3 разнесенные источники (линии источни юв) обусловливают пространственную ЗД - съемку,
На морском шельфе при небольших глубинах моря наиболее эф(|)ек,тивньп и являются устройства поляривационной сейсморазведки,, обеспечивалжр е поляризационный метод (Ш) или метод мн(говолновой разведки 5, т.-е, устройства для комплекса измерений параметров отраженных, продольных поцеречнык и обмерных волн при размещении приемной сейсмокосы на морское дно). Устройства Ш. 53 повышают на,дежность решения геологических задач, включая поиск, по,яогмк структур зон выклинивания F пр)гнозироваяие литологического состава разреза. Устройств
1 ,
ТМ имеют повышеннуй спосооность.обеспечивают возможность определения ряда дополнительных параметров изучаемого геологического разреза и на новой к.ачественной основе интерпретировать кинематические и дина лически:е характеристики упругих волн.
косу уложенную нз дно одним судном, а также средства вовбуждения и регистрации волн по периметру двух пространственнььч прямоугольников, установленные на втором судне,Производство ЗД Ш1 съемки в этом случае происходит недостаточно эффективHOj поскольку не используется УССР старт-стопного режима а затраты на работу двумя судами весьма трудоемки.
В устройстве 5 морской поляризационной сейсморазведки используется рациональная конструкция УССР на одном судне, но при этом обеспечивается лишь двумерная: (2Д) съемка,Таким образом, известнные устройства позволяют проводить либо ЗД - съемку в старт-стопном реж1-ме, но без использовании IM 2,3, либо - 2Д ПМ -съемку, но без старт-стопного реж-има 1,4, т,е, без реализации УССР, что требует, как правило5 двух судов,
Наиболее близким решением, выбранным в качестве прототипа, является устройство 13 сейсморазведки морского шельфа, )-ча.щее специализированное судно с установленными по бортам отводителями и размещенной на корме лебедкой, излучатели продольных упругих волн в виде буксируемььч на отводителяк пневмоисточн1жов, приемники и регистраторы продольных и обменных волн, выполненные в виде группы сейсмоприемников морской сейсмокосы при размещении (укладке) сейсмокосы на морское дно, т,е, известное решение является устройством 2Д Ш морской сейсмжхеской съемки).
Однако, как и другие известные устройства,прототип Ц не позволяет осуществлять съемку при непрерывном ) судна) и,таким образом, достичь потенциального Э |фективноги) технического результата сейсморазведш : на шельфе.
Наиболее прогрессивным рюнотруктивным выполнением средств производства сейсморазведк,и на мороком шельфе в настоящее время представляется ЗД Шг технология в совокупности со старт-стопным режимом который может разрешить противоречия между существующими техничеоршмк решенив;ми СИ и 23 путем создания устройства пространственной многоволновой, сейсмической съемки с использованием старт-стопного режима буксирования приемных устройств при непрерывном движении судна). В основу предложенного рюнструктивного решения положена техническЕш: задача; создать устройство морской сейсморазведки шельфаJ которое обеспечапо бы технический результат в виде расширения области применения Ш - сейсморазведки повылления информативности, разрешающей способности и надежности съемки путем применения морской технологии пространственной многоволновой съемки при непрерывном движении судна вдоль профиля, т.е. устранение основного противоречия известных методов при создании ЗД устройства сейсморазведки в совокупности с УССР,
Сущность предлагаемого технического решения заключает-ся: в том,что производство сейсморазведки не менее,чем двумя пространственно разнесенными линиями пневмоизлучателей и одной или двумя приемными линиями позволяет реализовать пространственную съемку, и уклад;ывани:е приемной сейсмокооы (либо двух сейсмокос) на морское дно обеспечивает DM сейсморазведки, что в совокупности с УССР может обеспечить наиболее прогрессивную технологию (ЗД ШЛ+УССР). образом, необходимыми средствами достижения технического результата являются 1) пространственная ЗД съемка 2) поляризационный (многоволновый) метод измерений и 3) отерт-стопный реж1Ш укладывания оейомокооы на дно при непрерывном движении оудна,
Укаванный технический результат предлагаемого ЗД ГШ УССР достигается следукяцим обравом Устройство включает специализированное сейсморазведочное судно с установленными по &орта}л отводителями и размещенной на корме лебедкой, средство возбуждения и излучения продольных упругих волн,выполненное в виде пневмоисточниковJ буксируемых на отводителях,приемники и регистраторы продольных и обменных волн., выполненные в виде группы сейсмоприемников морской сейсмической косы, буксируекшх тросом лебедки., при их размещении на морском дне.
Отличительными особенностями предлагаемого устройства является то,что пневмоисточники сгруппированы не менее, чем в две пространственно разнесенные по бортам судна линии пневмоизлучателей, буксируемые на отводителях,а приемники и регистраторы продольных и обменных волн сгруппированы в одну, две или более приемные линии сейсмокос, размещаемых на дне в старт-стопном режиме при непрерывном движении судна, причем подметочный трос лебедки выполнен в виде управляющего троса старт - стопного режима размещенных на дне сейсмокос.
На фиг.. 1 приведена схема конструкции ЗД ПМ УССР при двух разнесенных по бортам линиях пневмоизлучателей и одной уложенной на дно приемной сейсмокосы. На фиг,2 приведен вариант выполнении устройства ЗД Ш УССР при трех линиях пневмоизлучателей (двух-разнесенных по бортшл и одной - по корме - на диаметральной плоскости судна) и одной сейсмокосе,, уложенной морское дно в старт-стопном режиме,На фиг,3 показан вариант выполнения уотройотва при пяти линиях иэлучателей и двух принимзющ к линиях.
Устройство ЗД ПМ УССР содержит (фиг, 1-3) спедал лизированное оейсмораеведочное судно 1, установленные по бортам судна отводители 2, линии 3 пневмоизлучателей, установленную на корме судна лебедку 4, сейсмокосу 5 буксируемую в отартстопном режиме управляющим тросом 6),
Устройство р отает таким образом,что осуществляет совокупность операздий известных устройств поляризационной разведки и УССРЧ
Излучаемые источниками линий 3 пневмоиелучателей отражаются от геологических горизонтов,Сейсмоприемниками сейсмокосы 5 производится прием и регистрация продольньлх и обменных волн, чем реализуется ПМ сейсморазведки),С помощью подмоточной лебедки 4 и троса 6 обеспечивается управление стартстопным режимом укладывания сейсмокосы 5 на морское дно) на период регистрации сигналов и выбирание косы на заданное расстояние для последовательного укладывания ее в последующи;х пунктах наблюдения). Все операции при таком конструктивном решении производятся одним судном 1 при его непрерывном движении) , Таким образом, в предлагаемом устройстве ЗД Ш УССР регистрируются сейсмосигналы, обработка которых) позволяет реализовать технический результат и достоинства совокупностк режимов ЗД ПМ и старт-стопной технологии по сравнешда с прототипом,
1 Прив
еденная на фиг Л схема уст.юйства сейсмо1йа8ведки обходимый набор длн осуще
реализ
щии п )едложеь :ного
ЗОИ МИН шаль но
1редставляет со твлениэ: ЗД ПМ п( ор(аЕфнро ip nboTJOTMnc.
Приведенная на фиг,1 схема реализации предложенного уотройстЕв сейсморазведки представляет собой минимально нео5ходи лый набор для осуществления ЗД ПМ старт-стопной технологии. Конструкция может быть проиллюстрирована другими вариантами выполнения:; напр}шер,,с использованием трех линий пневмоизлучателей и одной сейсморюсой (фиг,2). либо с 3-5 линиями излучателей и 1-2 принимающими сейсмокосами (фиг,3). Эти варианты позволяют повысить надежность и реализовать избыточность измерений J тем сшдым повышав точность и информативность ЗД ПМ старт-стопной технолсгии.
Морские производственные испытания подтвердили технический результат и достоинства ЗД Ш УССР по сравнешж с прототипом; такая съемка дает качественно новый результат., обладающи:й большей разрешающей способностью и информативностью, а старт - стопная технсхяогия укладывания косы позволяет значительно снизить затраты и трудоемкость сейсмически.4 работ ).
Технический результат достигается за счет разрешения противоречий между существующими методами морской сейсморазведки и совокупности полож-ительных характеристик пространственной поляризационной съемки в старт-стопном режтше. Достоинством предложенного устройства является принципиально новый подход к сейсмическим исследованиям морского шельфа, который позволяет Bs eKTMBHo использовать синергизм различных методов, дающих не только объединение их технических характеристик, а качественно новый технический результат, превосходящ1;ьй простой суммарный эффект отдельных методов) ,
7
Примечания даны в рачес-тве дополнительного материала и не составляют обязательной ооота.вной части описания,
1,В отл1иие от традиционной, двухмерной (2Д) сейсморазведки пространственная съемка обозначается ЗД (от англ; three- dimensional) 5,7,
2,Подробное описание старт-стопной технологии дано в С6,, c, в описаниях аналогов 2,33, а также в 53,
3,Р1звестно Сб,с,243, что поперечные и обменные волны в жидкости (воде) отсутствуют, поэтому при ПМ съемке приемные устройства (сейсмокосу) ук71а,тывают на морское дно,
4,При исполь8овав:ии нескольких линий излучателей либо нескольких приемных линий устройство мсжет быть преобразовано в конструкцию ЗД Ш съемки, поэто лу оно выбрано в качестве прототипа,
5,Предусмотрено использование двух судов 1, фиг,23 i одно для укладывания косы, другое - для возбувдения волн,
6,Логика создания технического решения (предлагаемого ЗД ПМ УССР), имеющего максимальный технический результат,показана в морфолоргической таблице (см. Приложение),
7,Узлы и устройства входящие в предложенную конструкщж, а также их работа в отдельности известны;
1)традиционные устройства 2Д съемки описаны в 6, с,4133;
2)устройства ЗД съемки описаны в 73
3)устройство 2Д съемки со старт-стопным режимом рассматривается в С2,3; 6,с,4143;
8 ПР1МЕЧАНИЯ
4)устройстЕа реаяивуюи ке ЙД ПМ описаны в СИ,а твкже Б Патентах СЛМ NN 4604731, 4-:й599П, 4870625,
5)технология ЗД ШЛ без отарт - отопвого режима дана в 41;
6)УССР опипано в 2,3,5.
Для обеспечения проотранственной съемки используютоя несколько равнесенных иоточн;иков (буксируемььх линий источников) и одну сейсмокооу (Пат,США N 4709356)j либо один источник (одну линию источников) и не менее двух линий приемных устройств (сейсморюс) ГП, По о{.)а.вненкло с 2Д съемкой ЗД-сейсморааведка является более детальнойл имеет более высокое раврешение, повволпет более идеч:тй:фицировать гесляс;;гические структуры.
При выполнении старт-стопной технологии 2 ,,5 укладка косы на дно на период регистрации сейсмических сигналов осуществляется подмоточной лебедкой по команде , согласованной с системой привязки пунктов наблюдений и регистрирующей сейсмические сигналы системой. После регистра дии сейсмических сигналов по команде с пульта управления С53 подмоточная лебедка выбирает за трос косу на зад;а.н:ное расстояние. Затем цикл повторяется черев промежуток времени, соответств тощий ваданному расстоянию между пунктами наблюдений,
В ревультате морских испытаний в 1992-1996 гг,было установлено, что две параллельно буксируемые оейомокосы в старт-стопном режиме не имеют вваимных влияний,Экспериментально было установлено также, что при укладывании оейсмокооы на дно на короткий промежуток времени, достаточный для обеспечения ваданного временного интервала между пунктами наблюдекия и уопсжоения косы на дне моря., практйчеокж осущеотвляетоя ЗП ГШ старт-стопная технология и обеспечивается достижение технического результата,
Бурюировка линий пневмойоточников осуществляется с помо1щ ю отводйтелей при скорости судна (непрерывное движение) 2 узла, при расстоинии между линиями 50м.
8.Устройство для реализации поляризационной (многоволновой) технологии морской сейсморазведки известно и описано в С5, Общиы для возможных вариантов технологии морского ПМ является применение донных приемных устройств (геофоны и гидрофоны )5 которые описаны в 5J,
9.Укладывание приемных линий на дно (двух и более) может осуществляться одновременно или поочередно в зависимости от поставленной задачи.Цикл движения приемных устройств (укладка, на дно, успокоение, излучение и прием сейсмических сигналов,, подмотка в исходное состояние, пауза до новой укладки на дно) управляется, как правило, известньм блоксж управления, описание которого дан.о, например, в 53.
10.Расстояние между пункт;ами наблюдений определяется поставленной геологической задачей с учетом глубины и рельефа шельфа, а также скорости буксировки судна.
11.Скорость судна в экспериментальнььк морских рабс.)тах составляла 1.5-2.0 узла при глубинах шельфа от 2 до 75 м.
12.Обработка и интерпретация сейсмических данных проводилась по традиционной методике, описанной,например,в книге; Сейсмическая разведка методом поперечных и обменных волн / Пузырев Н.И. и др.- М. Недра, 1985, 277 с.
му трудоемкость и затраты н:а. производство съемки снижается, как минимум, вдвое по сравнению с известными устройствам, квлючая прототип,
14, Впервые на шельфе реализована ЗД ПМ старт-стопная сейсмическая съемка, что в соответствии с морфологической телицей (см,приложение) указывает на возможность правовой охраны предложенного устройства. Морские испытания технологии проводились в Черном море в 1992-96 гг, на судах НЛП Геошельф,
Приложение, Морфологическая таблица Устройства для
морской сейсморазведки ,
Те хнология I Устройства, использувэще I Устройства, использующие съемки {отраженные волны (без ПМ) 1ПМ на морском шельфе j i без(с./с) 1 с (с/с) { без (с/о) ) с (с/с) jIJI 2Д j известные I известныг известны- Jизвестны; С6,с,413 I 2,3;6,с,1443 СИ J С5 ЗД { известны; 1известны; {известны; { предло{ 73 { 2,3 1 4 { женное { {{ { устройIIII ство (с/с) - старт-стопный режрш
ИСТОЧНИЮ1 по УРОВНЮ ТЕХНИК
L Прототип и бляжайший аналог;
1,Пат, США N 4942557, КШ 5 (Ю U 1/38, НКИ 367/15, опубл. ; 17,07,90, а также - Пат, РСТ WO 85/05461, МЮ1 5 ШИЛ /3.3, О)1убл, ; 05,12,85 (прототип),
2,Пат,США N 4570245, МКИ 4 В01 U 1/38, НКИ 367/15, опубл,;11,02,86 (аналог),
II, Дополнительные источники по уровню техники
3,Пат, США N 4314363, МКЙ (Ю1 Lf 1/38, НКК , опубл,; 02,02,82,
4,- A,0,N 668451, МКИ COIU 1/38,НКИ 367/16, опубл.; 02-02,82,
5,Пат, РФ N 2072534, МПК S01 U 1/:38, опубл, ;27,01,97, ОБ N 3,
6,Сейсморазведка, Справочнир геофизика, / Под ред, И,И,Гуревича и В,П,Номоконова.-М.- Недра,1981,о,413-414.
7,Пат,США N 4567582, МКИ GOi U 1/36, НШ 367/56, опубл,; 28,06,86,
III, Источники по уровнвэ техники для отдельных признаков устройства ( для известных блоков, узлов, устройств) пршведены в приложениях к описанию,
Claims (1)
- Устройство для сейсмической разведки морского шельфа, включающее специализированное сейсморазведочное судно с установленными по бортам отводителями и размещенной на корме лебедкой, средство возбуждения и излучения продольных упругих волн, выполненное в виде пневмоисточников, буксируемых на отводителях, приемники и регистраторы продольных и обменных волн, выполненные в виде группы сейсмоприемников морской сейсмической косы, буксируемых тросом лебедки, при их размещении на морском дне, отличающееся тем, что пневмоисточники сгруппированы не менее чем в две пространственно разнесенные по бортам судна линии пневмоизлучателей, буксируемых на отводителях, а приемники и регистраторы продольных и обменных волн сгруппированы в одну, две или более приемные линии сейсмокос, размещаемых на дне в старт-стопном режиме при непрерывном движении судна, причем подмоточный трос лебедки выполнен в виде управляющего троса старт-стопного режима размещенных на дне сейсмокос.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97111485/20U RU7212U1 (ru) | 1997-07-10 | 1997-07-10 | Устройство для сейсмической разведки морского шельфа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97111485/20U RU7212U1 (ru) | 1997-07-10 | 1997-07-10 | Устройство для сейсмической разведки морского шельфа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU7212U1 true RU7212U1 (ru) | 1998-07-16 |
Family
ID=48269186
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97111485/20U RU7212U1 (ru) | 1997-07-10 | 1997-07-10 | Устройство для сейсмической разведки морского шельфа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU7212U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8730760B2 (en) | 2011-04-05 | 2014-05-20 | Pgs Geophysical As | Method for seismic surveying using wider lateral spacing between sources to improve efficiency |
US12066585B2 (en) | 2020-02-07 | 2024-08-20 | Pgs Geophysical As | Wide-tow source surveying with subline infill |
US12105239B2 (en) | 2020-09-25 | 2024-10-01 | Pgs Geophysical As | Surveying with non-uniform survey configuration with wide-tow source geometry |
-
1997
- 1997-07-10 RU RU97111485/20U patent/RU7212U1/ru active
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8730760B2 (en) | 2011-04-05 | 2014-05-20 | Pgs Geophysical As | Method for seismic surveying using wider lateral spacing between sources to improve efficiency |
EA025769B1 (ru) * | 2011-04-05 | 2017-01-30 | Пгс Геофизикал Ас | Способ сейсморазведки с поперечным разнесением сейсмических источников |
US12066585B2 (en) | 2020-02-07 | 2024-08-20 | Pgs Geophysical As | Wide-tow source surveying with subline infill |
US12105239B2 (en) | 2020-09-25 | 2024-10-01 | Pgs Geophysical As | Surveying with non-uniform survey configuration with wide-tow source geometry |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5973995A (en) | Method of and apparatus for marine seismic surveying | |
US9213119B2 (en) | Marine seismic acquisition | |
US8559264B2 (en) | Method to acquire simultaneously seismic data with source arrays designed for specific targets | |
CA2829848C (en) | Marine vibrator sweeps with reduced smearing and/or increased distortion tolerance | |
US20190277992A1 (en) | Method and system for simultaneous seismic data acquisition of multiple source lines | |
EP3120169B1 (en) | Wavefield generation using a seismic vibrator array | |
EP0101281A2 (en) | Underwater seismic testing | |
WO2011049921A2 (en) | Methods to process seismic data contaminated by coherent energy radiated from more than one source | |
US6961284B2 (en) | Source array for use in marine seismic exploration | |
GB2567059A (en) | Seismic data acquisition for velocity modeling and imaging | |
RU2246122C1 (ru) | Способ морской многоволновой многокомпонентной сейсморазведки | |
US9759828B2 (en) | Determining a streamer position | |
US3414874A (en) | Seismic survey systems | |
RU2072534C1 (ru) | Способ морской поляризационной сейсморазведки и устройство для его осуществления | |
RU2003114573A (ru) | Способ морской многоволновой многокомпонентной сейсморазведки | |
US4709356A (en) | Seismic array positioning | |
White et al. | iSIMM pushes frontiers of marine seismic acquisition OBS | |
RU7212U1 (ru) | Устройство для сейсмической разведки морского шельфа | |
Bunting et al. | The transformation of seabed seismic | |
CA2206773C (en) | Method of and apparatus for marine seismic surveying | |
Manin et al. | Full-azimuth, full-offset, high-fidelity vector marine seismic acquisition | |
Müller | Encoding techniques for marine seismic sources & their applications | |
Hoare | Reducing risk using multicomponent surveys- North Sea data examples | |
Kim et al. | Development of Small Vessel 3D Seismic Survey System: EOS3D | |
Hammad et al. | Imaging two-dimensional transition zone seismic data in geologically complex areas using a highly heterogeneous data acquisition configuration |