SU1163295A1 - Способ электрохимического каротажа скважин - Google Patents

Способ электрохимического каротажа скважин Download PDF

Info

Publication number
SU1163295A1
SU1163295A1 SU833590104A SU3590104A SU1163295A1 SU 1163295 A1 SU1163295 A1 SU 1163295A1 SU 833590104 A SU833590104 A SU 833590104A SU 3590104 A SU3590104 A SU 3590104A SU 1163295 A1 SU1163295 A1 SU 1163295A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrode
logging
receiver
well
wells
Prior art date
Application number
SU833590104A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Георгиевич Алексеев
Исай Соломонович Гольдберг
Андрей Станиславович Духанин
Original Assignee
Alekseev Sergej G
Goldberg Isaj S
Dukhanin Andrej S
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 Alekseev Sergej G, Goldberg Isaj S, Dukhanin Andrej S filed Critical Alekseev Sergej G
Priority to SU833590104A priority Critical patent/SU1163295A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1163295A1 publication Critical patent/SU1163295A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

Изобретение относитс  к веществен ному каротажу скважин и может примен тьс  при проведении наблюдений методом частичного извлечени  материалов (чин), Известен способ каротажа, в котором стенку скважины облучают с помощью радиоактивного источника и измер ют характеристики рассе нного излу чени ,по которым определ етс  вещест-. венный состав руд О Недостатком способа  вл етс  необходимость применени  радиоактивных источников, сложность и больша  стои мость аппаратуры и мала  глубинность исследований стенки скважины. Известен способ злектрохимического каротажа скважин, в котором на исследуемый интервал скважины устанавливают злектрод-злементоприемник, с помощью которого через стенку сква жины пропускают злёктрический ток. В течение заданного времени анализируют накопленные в электроде-элементоприемнике продукты, по которым определ ют вещественный состав и содер жание металлов в горных породах, выход щих на стенку скважины 2. Однако сцособ характеризуетс  пло хой воспроизводимостью результатов из-за потери части раствор ющихс  компонентов в буровом растворе скважины . Экспериментальные исследовани  показали, что некотора  часть рас-творенных компонентов под действием гравитационных сил перемещаетс  по стволу СКВёжины вниз и не попадает в злементоприемник,Кроме того, сравнительно низка  скорость перемещени  растворённых компонентов от стенки скважины к злементоприемнику приводит к дополнительной потере части раствор емых компонентов в буровом растворе, что также ухудшает воспроизводимость результатов и увеличивает врем  исследований. Например, ско рость миграции ионов в дуровом растворе при совдаваемых в нем напр женност х электрического пол  составл е 2 см/ч и при времени наблюдений 1ч и рассто нии до стенки скважины 2 см компоненты не успевают подойти к эле меитоприемнику, если их перемещение происходит только под действием создаваемого электрического пол . Это приводит к тому, что при исследовании , кавернозных скважин врем  исследований приходитс  увеличивать до 2-4 ч и более. Цель изобретени  - повышение, точности и з еньшение времени измерений. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу электрохимического каротажа скважин, при котором устанавливают на исследуемый интервал скважины злектрод-элементоприемник, пропускают через электрод злёктрический ток в течение заданного интервала времени и анализируют накопленные на злектроде-злементоприемнике продукты, по которым определ ют вещественный состав и соединение металлов в горных породах, выход щих на стенку скважины, ствол скважины предварительно перекрывают вьщ1е и ниже электрода-злементоприемника, а в процессе пропускани  тока электродэлементоприемник периодически смещают вверх и вниз около исследуемого интервала Способ осуществл ют следующим образом . Выше и ниже злементоприемника на каротажном кабеле по дпине исследуемого интервала устанавливают дискипакеры , по диаметру совпадающие с диаметром скважины с учетом ее каверМозно .сти. После этого элементоприемник опускают на исследуемый ин-. тервал и включают электрический ток. Под действием этого тока происходит растворение рудных компонентов и перемещение их к элементоприемнику. Так как исследуемый интервал перекрыт, то потоки компонентов вниз скважины помимо гравитационных сил отсутствуют, что увеличивает количество накапливаемых металлов. В процессе пропускани  тока производ т периодические подъем и опускание элементоприемника на рассто ние 4-6 см, что приводит к достаточному перемешиванию бурового раствора и ускорению транспортировки ионов о. Возможно перемешивание раствора и специальными устройствами, перемещаемыми на каротажном кабеле. При этом перемещивание желательно вести таким образом, чтобы буровой раствор протекал в непосредственной близости от работающего элементоприемника. На чертеже приведены результаты исследовани  скважин известным и пред лагаемым способами.
311632954
Слева приведена стратиграфическа  Предлагаемый способ опробовалс  в
колонка, где штриховой показан нссле-полевых услови х при каротаже сквадуемый интервал. Полученные данные жин методом НИМ. Результаты опробова
свидетельствз т об .улучшении воспро-ни  показали, что применениеего
изводимости результатов при примеиё- 5позвол ет, кроме повышени  точности
НИИ предлагаемого способа (кривые Зирезультатов, сократить в 1,3-1,5 ра4 ) по сравнению с известным (кривые I и 2)за врем  исследований.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО КАРОТАЖА СКВАЖИН путем установки на исследуемый интервал скважины элек- трода-элементоприемника, пропускания через электрод электрического тока в течение заданного времени и анализа накопленных в электроде-элементоцриемнике продуктов, по которым определяют вещественный состав и содержание металлов в горных породах, выходящих на стенку скважины, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и уменьшения времени измерений, ствол скважины предварительно перекрывают выше и ниже электрода-элементоприемника, а в процессе пропускания тока электрод-элементоприемник периодически смещают вверх и вниз около исследуемого интервала.
    (61)
    I163295
SU833590104A 1983-05-13 1983-05-13 Способ электрохимического каротажа скважин SU1163295A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833590104A SU1163295A1 (ru) 1983-05-13 1983-05-13 Способ электрохимического каротажа скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833590104A SU1163295A1 (ru) 1983-05-13 1983-05-13 Способ электрохимического каротажа скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1163295A1 true SU1163295A1 (ru) 1985-06-23

Family

ID=21062995

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833590104A SU1163295A1 (ru) 1983-05-13 1983-05-13 Способ электрохимического каротажа скважин

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1163295A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Мейер В.А., Ваганев П.А. Основы дерной геофизики. Л., ЛГУ, 1978, с. 1360. 2. Тольдберг И.С., Иванов А.В., Рыс Ю.С. и др. Поиски и разведка рудных месторождений методом ЧИМ. Методические рекомендации. ОНТИ ВИТР, 1976 с. 75 (прототип), *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Karbassi et al. Geochemistry of heavy metals and sedimentation rate in a bay adjacent to the Caspian Sea
Desaulniers et al. Origin and movement of groundwater and major ions in a thick deposit of Champlain Sea clay near Montreal
DE102006059935A1 (de) Verfahren zum Bestimmen einer Eigenschaft von Formationen, die ein Erdbohrloch umgeben
Frost Nd isotopic evidence for the antiquity of the Wyoming province
EP2291644A1 (en) Method and apparatus for intensifying ore prospecting
Åke Larson et al. Why Baltic Shield zircons yield late Paleozoic, lower-intercept ages on U-Pb concordia
Alekseev et al. Some aspects of practical use of geoelectrochemical methods of exploration for deep-seated mineralization
US2528955A (en) Radio-activity logging of wells
US3740641A (en) Process for determining hydrocarbon maturity using electron spin resonance
SU1163295A1 (ru) Способ электрохимического каротажа скважин
US3702235A (en) Process for the detection of hydrogen sulfide in drill bit cutting
US8556001B2 (en) Process for determining the presence and/or quantity of H2S in subsoil and related apparatus
Smith et al. Preliminary studies of the CHIM electrogeochemical method at the Kokomo Mine, Russell Gulch, Colorado
Summerhayes Distribution, origin, and economic potential of phosphatic sediments from the Agulhas Bank, South Africa
US4293309A (en) Method of obtaining and recording seismic and geochemical data
Duncan et al. Examples from a new EM and electrical methods receiver system
CN113359203A (zh) 一种基于自然伽马能谱测井探测深部喷流沉积型矿床的方法
US4067693A (en) Method for geochemical prospecting
US2310291A (en) Geochemical prospecting
Van Moort et al. Electron spin resonance of auriferous and barren quartz at Beaconsfield, Northern Tasmania
Dickson et al. Further assessment of stable lead isotope measurements for uranium exploration, Pine Creek Geosyncline, Northern Territory, Australia
SU481009A1 (ru) Способ исследовани горных пород
SU806855A1 (ru) Способ определени содержани пОлЕзНОгО иСКОпАЕМОгО B МАССиВЕ
Luo et al. The geoelectrochemical extraction method (CHIM) in exploration for concealed ore deposits
Lintern et al. Field analysis of gold by cyanide digestion and anodic stripping voltammetry