Способ геофизической разведки залежей углеводородов

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано, в частности, для обнаружения залежей углеводородов. Заявлен способ геофизической разведки залежей углеводородов, включающий возбуждение упругих колебаний в процессе многократного возбуждения электромагнитного поля. Измерения электромагнитного поля осуществляют во множестве точек в окрестности источника электромагнитного поля до, во время и после упругого воздействия. По совокупности полученных данных строят последовательность геоэлектрических разрезов, в которых отражают релаксацию удельного электрического сопротивления, обусловленную упругим воздействием. По совокупным данным строят 3D отображение участка опоискования, с выделением в разрезе аномальных зон с релаксацией сопротивления. По величине аномального эффекта и характеру указанной релаксации судят о наличии и свойствах залежей углеводородов. Технический результат - повышение точности разведочных данных. 7 ил.

 

Изобретение относится к области геофизической разведки месторождений полезных ископаемых и может быть использовано, в частности, для обнаружения залежей углеводородов.

Известен способ геофизической разведки залежей углеводородов, включающий возбуждение упругих (сейсмических) колебаний сейсмовиброисточником, регистрацию сейсмических колебаний сейсмоприемниками, перемещение сейсмовиброисточников вдоль профиля в промежутках между возбуждением сейсмических колебаний и возбуждением электрического поля в зоне профиля одновременно с возбуждением сейсмических колебаний (патент РФ №2260822, G01V 11/00). При этом электрическое поле возбуждают посредством, по меньшей мере, двух электродов, располагаемых вдоль профиля на расстоянии друг от друга, соизмеримом с глубиной залегания предполагаемой залежи углеводородов, регистрацию сейсмических колебаний при каждом фиксированном положении виброисточников и сейсмоприемников проводят, по меньшей мере, один раз при подаче электрического тока на питающие электроды и, по меньшей мере, один раз при отсутствии электрического питания на электродах. Далее формируют разность сейсмических записей, полученных при возбуждении электрического поля и без возбуждения электрического поля, или сейсмических разрезов, полученных из записей путем их преобразования в изображение сейсмического разреза. По изменению амплитуд отраженных волн сейсмического и сейсмоэлектрического полей, а также по их разности судят о присутствии аномальных явлений, обусловленных наличием залежи углеводородов.

Кроме того, согласно данному способу дополнительно одновременно с сейсмическими колебаниями регистрируют с использованием петель или измерительных диполей, расположенных вдоль профиля с шагом, соизмеримым с шагом между сейсмоприемниками, величину электрического поля, вычисляют изменения амплитудных характеристик, которые учитывают при вынесении суждения о наличии аномальных явлений, обусловленных наличием залежи углеводородов. К недостаткам данного способа следует отнести тот факт, что он базируется на изучении электросейсмического эффекта, то есть в основе способа лежит метод сейсморазведки, который далеко не всегда позволяет локализовать источник аномалии (залежь) в сложнопостроенной среде с карбонатными коллекторами.

Известен также способ геофизической разведки (патент РФ №2119180, G01V 11/00, прототип), характеризующийся проведением электроразведки и сейсморазведки (то есть, возбуждением упругих колебаний и электромагнитного поля и измерением соответствующих откликов) на совмещенных профилях непрерывным профилированием с применением источников электрического поля и интерференционных источников упругих колебаний. При реализации способа формируют систему инициирования и управления механоэлектрическими процессами в гетерогенной геологической среде путем одновременного воздействия на указанную среду источниками электрического поля и источниками упругих волн с интенсивностью, превышающей естественный фон помех. Для этого предварительно перед наблюдением по профилям на различных участках площади экспериментально определяют оптимальные параметры системы инициирования, при которых механоэлектрические процессы обладают максимальной интенсивностью и надежностью выделения электрических и упругих сигналов, определяют график изменения процесса релаксации среды во времени после одновременного выключения источников системы инициирования. По закономерностям изменения напряженности инициирования электрического поля определяют значение суммарного времени релаксации tрел для выполнения наблюдений электроразведкой и сейсморазведкой. При этом различия значений напряженности инициированного механоэлектрическими процессами электрического поля, зарегистрированные в момент выключения источников в системе и соответствующих экстремуму графика, и значений суммарного времени релаксации tрел выполнения наблюдений сейсморазведкой и электроразведкой не должны превышать заданной точности измерений. Затем определяют оптимальные параметры источников для выполнения наблюдений электроразведкой и сейсморазведкой с инициированными механоэлектрическими процессами и выполняют наблюдения по профилям путем воздействия на среду инициирующей системой. По завершении цикла инициирования одновременно выключают источники электрического и упругого полей на одном и том же интервале профиля, размещенном симметрично относительно центра в пределах инициирования. Последовательно выполняют наблюдения электроразведкой и затем сейсморазведкой, при этом суммарное время наблюдений не превышает времени релаксации tрел, определенного по графику изменения релаксации среды, после завершения наблюдений сейсморазведкой систему инициирования перемещают на длину интервала наблюдений электроразведкой и сейсморазведкой и цикл наблюдений повторяют.

Недостатком способа является высокая стоимость работ, требующих применения двух методов: сейсморазведки и электроразведки, сложность реализации, а также недостаточная точность интерпретации в случае наличия сложно построенной среды и карбонатных коллекторов. В этом случае данные сейсморазведки могут оказаться недостоверными, а профильных данных электроразведки при электрическом возбуждении недостаточно для определения параметров сложно построенной среды.

Задача изобретения - повышение эффективности поисковых работ в сложно построенных средах, включающих трещиноватые карбонатные коллекторы.

Технический результат, получаемый при реализации предложенного способа, состоит в создании новой технологии сейсмоэлектрических работ, базирующейся на использовании площадных многоразносных зондирований становлением поля и детальном мониторинге релаксации удельного сопротивления разреза в процессе сейсмоэлектрических работ.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе геофизической разведки залежей углеводородов, включающем воздействие на исследуемую среду источником электромагнитного поля и источником упругих колебаний, регистрацию электромагнитного поля, перемещение источника электромагнитного поля по исследуемой площади, выделение сейсмоэлектрического эффекта при каждом положении источника электромагнитного поля, согласно изобретению возбуждение упругих колебаний осуществляют в процессе многократного возбуждения электромагнитного поля, а измерения электромагнитного поля осуществляют во множестве точек в окрестности источника электромагнитного поля до, во время и после упругого воздействия, по совокупности полученных данных строят последовательность геоэлектрических разрезов, в которых отражают релаксацию удельного электрического сопротивления, обусловленную упругим воздействием, по совокупным данным строят 3D отображение участка опоискования, с выделением в разрезе аномальных зон с релаксацией сопротивления, и по величине аномального эффекта и характеру указанной релаксации судят о наличии и свойствах залежей углеводородов.

На фиг.1 показаны схемы проведения многоразносных зондирований, а - по площади, б - по профилю с рассечками, где 1 - генераторная петля, 2- датчики электромагнитного поля, 3 - общая точка измерения для двух положений генераторной петли 1, 4 - источник упругого воздействия.

Фиг.2 иллюстрирует проявление сейсмоэлектрического эффекта первого рода: а -на образце трещиноватого карбонатного коллектора, б - на образце, не обладающем трещиноватостью (Юрубчен).

На фиг.3 показаны графики, иллюстрирующие процесс релаксации удельного сопротивления под влиянием упругого воздействия на различных образцах керна карбонатных пород, извлеченных с одной площади.

На фиг.4 приведены результаты оценки сходимости модельной задачи формирования прогнозного параметра для определения трещиноватости образцов по кривым релаксации удельного сопротивления (фиг.4а) в сравнении с аналогичной оценкой сходимости по амплитуде сейсмоэлектрического эффекта (фиг.4б).

Фиг.5 демонстрирует модельный разрез с неоднородной ВЧР, характерный для Восточной Сибири.

На фиг.6 приведены результаты выделения в модельном разрезе (фиг.5) аномальных объектов с релаксацией удельного сопротивления на модельной площади при стандартных профильных наблюдениях и 1D интерпретации данных (аналогично прототипу).

Фиг 7 - то же, согласно изобретению, при площадных многоразносных наблюдениях и 3D интерпретации данных.

Ниже приведены предпосылки создания способа, согласно изобретению.

По результатам многочисленных экспериментальных исследований известна сейсмоэлектрическая активность как образцов горных пород, так и отдельных зон в районах известных месторождений углеводородов. При этом выявлено, что проявление сейсмоэлектрического эффекта первого рода (изменение и релаксация электрического сопротивления горных пород под влиянием упругого воздействия) связано с наличием микротрещин. То есть эффект активно проявляется в трещинных, в частности карбонатных коллекторах, и очень слабо отмечается в породах, не обладающих трещиноватостыо. Пример измерения такого эффекта для таких случаев показан на фиг.2. На фиг.2а показано изменение сопротивления образца карбонатных пород до, в процессе и после упругого воздействия. Видно, что сопротивление образца уменьшилось более чем в два раза. На образце породы, не обладающем трещиноватостыо, релаксация сопротивления которого показана на фиг.2б, сейсмоэлектрический эффект практически не отмечается. Наблюдаемое изменение сопротивления (менее 2%) связано с естественным высыханием образца. При этом измерялся эффект при различных взаимно перпендикулярных направлениях акустического поля (кривые 1 и 2, фиг.2б).

Кроме того, длительность и амплитуда процесса релаксации сопротивления во времени зависит от целого ряда факторов и может существенно меняться даже в пределах одного участка, как это показано фиг.3, где отображены процессы релаксации сопротивления различных образцов карбонатных пород, извлеченных на одном участке. Из приведенных кривых видно, что амплитуды изменения сопротивления в результате акустического воздействия различаются на порядок. То же самое можно сказать о длительности процесса релаксации. Это говорит о сложности определения параметров измерения сейсмоэлектрического эффекта на всем участке по результатам отдельных экспериментов, как это, в частности, предлагается в прототипе.

Авторами также установлено, что характер релаксации сопротивления под влиянием упругого воздействия описывается функцией ехр(atβ), где a - определяет скорость релаксации и фактически величину сейсмоэлектрического эффекта, а β - характеризует структуру коллектора. То есть измерение процесса релаксации сопротивления позволит решать задачу не только наличия коллектора, но и определения его структурных характеристик.

На фиг.4 показаны результаты исследования сходимости процесса формирования прогнозного параметра для определения трещиноватости образца.

Под прогнозным параметром будем понимать математическую комбинацию значений измеренных данных, позволяющую прогнозировать реальные петрофизические характеристики геологической среды. Или другими словами - установление некоторой корреляционной связи между такой комбинацией и соответствующей петрофизической характеристикой.

В результате моделирования показано, что если в качестве исходных данных для формирования прогнозного параметра используются кривые релаксации, процесс формирования прогнозного параметра сходится достаточно быстро и отклонение значений полученного параметра от исследуемой петрофизической характеристики не превышает 5% (фиг.4а). Если же в качестве исходных данных использовать только амплитуду сейсмоэлектрического эффекта, то сходимости практически не наблюдается (фиг.4б).

Таким образом, кроме измерения максимальной величины сейсмоэлектрического эффекта (разности амплитуд электрического поля до и после воздействия упругого воздействия), большой интерес представляет изучение параметров самого процесса релаксации сопротивления среды, характеристики которого тесно связаны со структурой среды. Это требует детального мониторинга удельного сопротивления разреза в процессе сейсмоэлектрических работ.

Осуществление указанного мониторинга составляет сущность данного технического решения.

Способ согласно изобретению реализуются в следующей последовательности операций.

На участке работ располагают систему площадных наблюдений. Реализоваться такая система может в различных модификациях (фиг.1) как площадная система, закрывающая с равным шагом всю площадь (фиг.1а), так и профильная система с рассечками (фиг.1б). При каждом расположении генераторной петли 1, сторона которой определяется глубинностью исследований, проводят многократные зондирования методом многоразносных зондирований становлением поля (МЗСБ).

В процессе выполнения таких зондирований в центре генераторной петли 1 или в точке, расположенной в непосредственной близости от генераторной петли 1, дополнительно проводят возбуждение упругого поля с помощью источника упругих колебаний 4, например с помощью вибратора, в режиме, обеспечивающем минимальное влияние самого виброисточника 4 на электромагнитное поле генераторной петли 1.

Фиксируют датчиками 2 электромагнитного поля электромагнитный отклик на множестве точек, например, расположенных по профилю с рассечками (фиг.1б), на расстояниях до двух размеров генераторной петли 1 до, во время и после упругого воздействия.

По окончании процесса многократных зондирований, длительность которого определяется априорной информацией или регламентом работ, генераторная петля 1 и источник 4 упругого воздействия перемещаются на следующую точку и процесс измерений повторяется. Расстояние между соседними точками расположения генераторной петли 1 определяется глубиной зондирования и сложностью разреза, общая информация о котором, как правило, известна.

В качестве аппаратурного комплекса для реализации МЗСБ может быть использована многоканальная телеметрическая аппаратура «Импульс-Д», позволяющая проводить площадные работы с выносными датчиками.

В качестве источника сейсмических колебаний целесообразно использовать гидравлические сейсмические вибраторы, поскольку они позволяют управлять спектром генерируемых сейсмических колебаний. Работы проводят в режиме, например, с нелинейными свипами в полосе частот 10-100 Гц и длительностью порядка 30 с при усилиях на грунт в пределах 100-200 кН. Возможно использование и других вибрационных источников с характеристиками, отличными от приведенных выше. Использование взрывных технологий, как правило, не позволяет достичь оптимального эффекта.

Совокупность данных, получаемых при проведении работ по технологии согласно изобретению на участке, позволяет не только обнаружить сейсмоэлектрический эффект, но и, в том числе благодаря площадной системе наблюдений и 3D интерпретации, зафиксировать в разрезе конкретный объект, характеризующийся определенной релаксацией удельного сопротивления.

Предварительная обработка данных состоит в выделении сейсмоэлектрического эффекта при каждом положении генераторной петли 1.

Детальная обработка предусматривает 3D интерпретацию всех полученных на исследуемой площади данных и выделение в разрезе локальных объектов с релаксацией удельного сопротивления, а также изучение характера указанной релаксации, параметры которой связаны с литологией среды. По совокупности полученной информации судят о наличии в разрезе залежей углеводородов.

Ниже приведен модельный пример реализации способа.

Рассмотрена модель среды с типичной для Восточной Сибири неоднородной ВЧР, существенно осложняющей сейсмические работы (фиг.5). На глубине восьмисот метров расположен целевой горизонт, в котором расположен карбонатный коллектор с параметрами, типичными для карбонатных пород, выявленными авторами в ходе петрофизических исследований и физического моделирования. В процессе моделирования было выяснено, что в большинстве образцов трещиноватых карбонатных пород сейсмоэлектрическй эффект превышает величину 20%. Эта величина и была положена в основу расчетов. Моделирование измерений проводилось по схеме, показанной на фиг.1б.

На фиг.6, 7 показаны результаты выделения (по измеренному электромагнитному полю) на различных этапах мониторинга аномальных объектов, фиксируемых в разрезе в процессе релаксации сопротивления, обусловленной упругим воздействием.

При этом на фиг.6 приведены результаты выделения в разрезе аномальных объектов на временах, когда удельное сопротивление коллектора менялось на 5, 10 и 20 процентов при стандартных профильных наблюдениях, а фиг.7 демонстрирует результаты 3D интерпретации данных измерения на тех же этапах мониторинга при площадных наблюдениях согласно изобретению.

Из сравнения видно, что по результатам профильных наблюдений и 1D инверсии релаксирующий объект (коллектор) восстанавливается с достаточно существенными отличиями по глубине, геометрии и сопротивлению. Исходной объект располагается на глубине 800-1000 м, по 1D инверсии проводящая зона поднимается на глубину 700 м и сильно растягивается по профилю (фиг.6а, 6в). По результатам 3D интерпретации (фиг.7) четко определяется глубина и геометрия зоны изменения сопротивления, позволяя не только зафиксировать объект с аномальными механоэлектрическими свойствами, но и локализовать его в разрезе, определив реальные изменения его сопротивления в результате упругого воздействия.

Полученные объекты могут быть дополнительно разбракованы за счет отличия в характере процессов релаксации. Такие отличия, обусловленные литологическими особенностями среды, отчетливо видны на фиг.3. При этом, как видно из фиг.4, мониторинг процесса релаксации удельного сопротивления позволяет не просто зафиксировать указанные отличия, но и установить корреляционные связи между параметрами релаксации и петрофизическими характеристиками коллектора, что в совокупности с информацией о реальном сопротивлении коллектора позволяет судить о его возможной нефтенасыщенности.

Таким образом, применение предлагаемого способа, включающего совокупность существенных признаков, согласно формуле изобретения позволяет повысить надежность и эффективность прогноза залежей углеводородов в сложно построенных карбонатных породах.

Способ геофизической разведки залежей углеводородов, включающий воздействие на исследуемую среду источником электромагнитного поля и источником упругих колебаний, регистрацию электромагнитного поля, перемещение источника электромагнитного поля по исследуемой площади, выделение сейсмоэлектрического эффекта при каждом положении источника электромагнитного поля, отличающийся тем, что возбуждение упругих колебаний осуществляют в процессе многократного возбуждения электромагнитного поля, а измерения электромагнитного поля осуществляют во множестве точек в окрестности источника электромагнитного поля до, во время и после упругого воздействия, по совокупности полученных данных строят последовательность геоэлектрических разрезов, в которых отражают релаксацию удельного электрического сопротивления, обусловленную упругим воздействием, по совокупным данным строят 3D отображение участка опоискования, с выделением в разрезе аномальных зон с релаксацией сопротивления, по величине аномального эффекта и характеру указанной релаксации судят о наличии и свойствах залежей углеводородов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области геохимической разведки полезных ископаемых и может быть использовано при поиске нефтяных и газовых месторождений преимущественно в морских условиях.
Изобретение относится к способам прогнозирования катастрофических явлений. Сущность: измеряют вариации магнитного поля, магнитную индукцию электромагнитного поля, электрическую составляющую электромагнитного поля, акустические шумы, сейсмические шумы, гидродинамический шум моря в зонах тектонических разломов.

Изобретение относится к области гидрофизических исследований и может быть использовано для исследований, проводимых в океане. Сущность: станция содержит плавучесть (1) из синтактика, внутри которой закреплены автономные модули (2, 3) с датчиками (4).

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении нефтенасыщенных пластов в разрезе скважины. Техническим результатом является повышение точности определения нефтенасыщенного пласта в разрезе скважины.

Изобретение относится к области нефтяной промышленности, а именно к разработке нефтяных залежей, и может использоваться при проведении геолого-технических мероприятий по увеличению добычи нефти.

Изобретение относится к области нефтяной промышленности и, более конкретно, к поиску и добыче нефти. Обеспечивает возможность создания системы разработки, обеспечивающей добычу нефти непосредственно из нефтеподводящего канала, соединяющего глубинный резервуар с нефтяной залежью.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения насыщения флюидом порового пространства пород исследуемых пластов. Способ определения насыщения водой в подземном пласте включает в себя определение глубины проникновения в пласт на основании множества измерений, выполняемых в стволе скважины, пробуренном сквозь пласт.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для построения структурных планов на акваториях: от фундамента до границы М. Для реализации способа используют магнитные, гравитационные поля и рельеф дна моря.
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для поиска месторождений нефти и газа. Сущность: проводят геологическую и сейсмическую съемки, а также дистанционный оптический газовый анализ с помощью дистанционного лидара.
Изобретение относится к геофизике и может быть использовано с целью поиска и разведки нефтяных и газовых подводных месторождений. Согласно заявленному способу регистрации сейсмических сигналов при поиске подводных залежей углеводородов осуществляют регистрацию сейсмических колебаний поверхности Земли с использованием приемников сейсмических колебаний, способных регистрировать сейсмические колебания в диапазоне от 0,1 до 20 Гц.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при проведении каротажных работ. Заявлены способы и системы для скважинной телеметрии с использованием прибора, сконфигурированного или спроектированного для развертывания в буровой скважине, пересекающей подземный пласт. Прибор включает в себя скважинный телеметрический модуль, наземный телеметрический модуль и линию передачи данных между скважинным и наземным модулями, сконфигурированную или спроектированную для передачи данных по одному или нескольким каналам передачи данных с использованием по меньшей мере одной телеметрической схемы, выбранной из множества телеметрических схем на основании по меньшей мере одного скважинного параметра. Технический результат - повышение качества передачи разведочных данных. 5 н. и 21 з.п. ф-лы, 7 ил.

Группа изобретений относится к технике изучения океана с помощью автономных и автоматических подводных станций заякоренного типа. Способ заключается в том, что для движения зонда в составе буя используют изменение и управление соотношением действия разнонаправленных сил - водоизмещения и веса, которые воздействуют на аппарат по вертикали. Эти же силы разворачивают буйреп − тросовую связь элементов сборки в тросовую вертикаль в процессе погружения − постановки. Устройство содержит корпус с деформируемой балластной емкостью, привод зонда, состоящий из устройства загрузки и выгрузки балласта с микроконтроллером, источник электроэнергии. Устройство выгрузки состоит из подвижной части в виде опорного клапана в нижнем основании корпуса. Устройство загрузки содержит в верхнем основании корпуса штуцер загрузки, который в верхнем положении для загрузки балласта через зев входит в неподвижную часть устройства загрузки - сфинктер, соединенный с инжектором балласта, неподвижно закрепленным на поплавке и управляемым микроконтроллером. Сфинктер герметично охватывает штуцер для герметичного соединения с напорной магистралью инжектора, выполненного в виде гидроаккумулирующего цилиндра-дозатора. Обеспечивается многократное использование оборудования при гидрофизических измерениях. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при каротажных работах. Сущность: устройство содержит следующие элементы: датчики (1-3) геоакустических сигналов, первый коммутатор (4), первый усилитель (5), блок фильтров (6), блок выпрямителей (7), второй коммутатор (8), аналого-цифровой преобразователь (9), блок (10) передачи цифрового сигнала, датчик (11) магнитной восприимчивости, измерительная схема (12) магнитометра, аналоговые запоминающие устройства (13, 14), вычитающий усилитель (15), генератор (16) прямоугольного напряжения, ферритовая антенна (17), третий коммутатор (18), три конденсатора (19), второй усилитель (20), смеситель (21), фильтр нижних частот (22), переключаемый генератор (23), выпрямитель (24), блок (25) управления, блок (26) питания. Технический результат: повышение информативности исследований. 1 ил.

Группа изобретений относится к области геофизики и может быть использована при разноцелевых полевых исследованиях. Сущность: каждый из комплексов включает датчики (1-1 - 1-3) ускорения свободного падения по трем компонентам, датчики (2-1 - 2-3) магнитного поля по трем компонентам, датчики (3-1 - 3-3) сейсмических колебаний почвы по трем компонентам, блок (15) определения координат комплекса и точного времени, а также блок (11) управления, обработки и регистрации, соединенный со всеми вышеуказанными устройствами. Блок (11) управления, обработки и регистрации выполнен с функцией измерения параметров ускорения свободного падения и параметров магнитного поля синхронно с измерением параметров сейсмических колебаний. Датчики (1-1 - 1-3) ускорения свободного падения, датчики (2-1 - 2-3) магнитного поля, датчики (3-1 - 3-3) сейсмических колебаний почвы размещены в блоке (4) датчиков, в котором находится также датчик (21) температуры. При этом все датчики в блоке (4) датчиков, кроме датчика температуры (21), помещены в пространстве, геометрические размеры которого соизмеримы с суммой геометрических размеров этих датчиков. В одном из вариантов комплекс содержит регулируемый нагреватель (22), осуществляющий функцию поддержания температуры в блоке датчиков (4) с использованием сигнала, поступающего с датчика температуры (21). В другом варианте датчик (21) температуры соединен с блоком (11) управления, обработки и регистрации, который выполнен с функцией коррекции измеренных параметров в соответствии с изменениями температуры в блоке (4) датчиков. Технический результат: повышение точности определения физических характеристик исследуемой породы в пространстве измерений, уменьшение габаритных размеров комплексов. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для прогнозирования скрытых рудных полезных ископаемых, связанных с гранитоидами. Сущность: для перспективных рудоносных участков на базе данных по физическим свойствам пород, слагающих модельный разрез, и материалов мелкомасштабных гравиразведочных и магниторазведочных съемок осуществляют построение «нулевой» глубинной модели. «Нулевую» глубинную модель выполняют в виде глубинных разрезов, на которых всем выявленным телам присваивают соответствующие интервалы изменений плотностных и магнитных характеристик. Затем путем решения серии обратных задач осуществляют в интерактивном режиме подбор глубинной модели. В процессе подбора глубинной модели меняют как форму отдельных тел модели, так и их физические параметры (плотность и намагниченность) до практически полного совпадения расчетных гравитационного и магнитного полей с наблюденными. Полученное неоднородное распределение плотности пород и намагниченности интерпретируют, используя эталонные генетические модели рудно-магматических систем, с построением геолого-геофизических разрезов. На геолого-геофизических разрезах по резкой смене или по смещению изолиний полей плотности и намагниченности выделяют крупные разломы и области низкоплотных немагнитных пород как остаточные очаги котектических гранитов (источников флюидов, рудного вещества и энергии), а отходящие от них апофизы оконтуривают как прогнозируемые зоны рудоотложения. Технический результат: прогнозирование с высокой степенью достоверности скрытого оруденения, связанного с гранитоидами. 8 ил.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения структурных особенностей, литологии и типа флюидонасыщения коллекторов. Согласно заявленному способу получают пространственно-временные и/или пространственно-частотные данные электромагнитных измерений с последующей реконструкцией объемного распределения проводимости геологической модели среды. После чего осуществляют расчет интервальной суммарной продольной электрической проводимости среды, выделение в среде пластов-коллекторов, обладающих аномальной суммарной продольной электрической проводимостью, определение положения осевых поверхностей пластов-коллекторов, определение толщин пластов-коллекторов, соответствующих положениям осевых поверхностей, определение удельного сопротивления через величину интервальной суммарной продольной проводимости пленки внутри пласта для каждой точки измерений. Осуществляют верификацию первоначальной геоэлектрической модели среды и корректировку несоответствий. Определяют вариации интервальных значений удельного электрического сопротивления. В зоне резкого уменьшения удельного сопротивления определяют коэффициент пористости выделенных пластов, с помощью которого определяют емкость пласта-коллектора, а также характер насыщающего флюида на основе интервального удельного сопротивления ρп и петрофизических или статистических данных. Технический результат - повышение точности разведочных данных. 4 з. п. ф-лы, 8 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для получения сейсмических разрезов изображений геологической среды. Способ включает последовательные действия, при которых получают и подготавливают данные методов общей глубинной точки, сейсмического каротажа, вертикального сейсмического профилирования, акустического каротажа, плотностного гамма-гамма каротажа и проверяют качество этих данных, а также получают эталонные значения интервальных скоростей. Получают исходный годограф и рассчитывают синтетическую сейсмограмму. Затем проводят контроль качества и вводят постоянную временную поправку для посадки на верхний опорный горизонт литолого-стратиграфического комплекса. Затем вновь рассчитывают синтетическую сейсмограмму и вновь проводят контроль качества. Вслед за этим рассчитывают и вводят поправку для посадки на нижний опорный горизонт литолого-стратиграфического комплекса. После этого вновь рассчитывают синтетическую сейсмограмму и осуществляют контроль качества. Переносят точки полученного годографа на ближайшие акустически слабые границы. Повторно рассчитывают синтетическую сейсмограмму с последующим контролем качества и получают априорный годограф. Технический результат - повышение достоверности и точности соответствия горизонтов временного разреза и геологических отметок скважины. 10 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области морских геофизических исследований и может быть использовано для поисков газогидратов на дне акваторий. Сущность: на берегу в зоне разлома устанавливают датчик акустической эмиссии. Регистрируют суточные изменения упругих колебаний акустической эмиссии. По энергии упругих колебаний определяют время максимального проявления приливных сил в районе работ. Определяют время активизации зоны разлома и время «затишья». В период активизации разлома на поверхности воды выполняют съемку импульсов магнитной составляющей электромагнитного поля. Выделяют аномалии импульсов электромагнитного поля. Отбирают пробы в центрах каждой аномалии или группы идентичных аномалий. Анализируют пробы на наличие и содержание полезного компонента. По контурам аномалии или групп аномалий, в которых обнаружено аномальное содержание газогидратов, определяют границы залежи. Технический результат: упрощение поиска залежей газогидратов.

Изобретение относится к устройствам для подводных геофизических исследований морей и океанов. Заякоренная профилирующая подводная обсерватория сочленена с диспетчерской станцией и состоит из: подповерхностного буя, заякоренного с помощью стального буйрепа, который служит ходовым тросом для профилирующего носителя, содержащего комплект измерительных датчиков, модуль центрального микроконтроллера, электропривод, и передвигающегося по ходовому тросу; системы цифровой связи посредством бесконтактной индуктивной врезки в ходовой трос, поверхностного буя-вехи с модемами передачи данных и телеметрической информации по радиоканалу, гидроакустического размыкателя якорного балласта. На ходовом тросе над гидроакустическим размыкателем якорного балласта закреплена нижняя плавучесть шарообразной формы, внутри которой размещен модем гидроакустического канала связи, электропривод, сочлененный с телескопическим устройством, в оконечности которого установлен сейсмометр. Профилирующий носитель дополнительно содержит датчики содержания углеводородов, углекислого газа, альфа-, бета- и гамма-радиоактивности. Улучшаются условия эксплуатации, расширяются функциональные возможности подводной обсерватории. 2 ил.

Заявленное решение относится к области геофизики и может быть использовано для проведения поисков и детальной разведки нефтегазовых залежей (НГЗ). Способ многочастотного фазового зондирования включает в себя воздействие электрическим полем и сейсмической волной на НГЗ, в результате чего инициируют электрическую поляризацию и перемещение частиц нефтегазового флюида в породе-коллекторе, формируя в НГЗ адекватное этим воздействиям электромагнитное поле (НГЗ-отклик). Измеряют и регистрируют параметры НГЗ-отклика, отображающие изменение фазочастотных характеристик спектра сейсмической волны при прохождении ее через НГЗ, позволяющее регистрировать наличие НГЗ и определять ее характеристики. Технический результат - повышение эффективности и вероятности достоверного обнаружения НГЗ. 2 н. и 10.з.п. ф-лы, 21 ил.
Наверх