RU2045084C1 - Способ геоэлектроразведки - Google Patents

Способ геоэлектроразведки Download PDF

Info

Publication number
RU2045084C1
RU2045084C1 SU5058047A RU2045084C1 RU 2045084 C1 RU2045084 C1 RU 2045084C1 SU 5058047 A SU5058047 A SU 5058047A RU 2045084 C1 RU2045084 C1 RU 2045084C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
electrode
field
well
current
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.С. Моисеев
Original Assignee
Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья
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 Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья filed Critical Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья
Priority to SU5058047 priority Critical patent/RU2045084C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2045084C1 publication Critical patent/RU2045084C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в наземно-скважинной геоэлектроразведке для решения задач нефтяной геофизики. Сущность изобретения: с целью повышения достоверности исследований при выявлении и оконтуривании нефтегазовых залежей в органогенных постройках, перекрытых мощным чехлом галогенных образований, возбуждают низкочастотное электромагнитное поле вертикальной электрической линией. Один электрод линии расположен на устье скважины, а второй перемещают вдоль ее стенки. Далее регистрируют изменение величины стекающего тока по высоте скважины и определяют местоположение величины максимума стекающего тока. Второй электрод заземляют в точке максимума. Измеряют магнитные компоненты поля на дневной поверхности или заданной высоте. Строят план изолиний магнитных компонент и по расположению квазиполюсов магнитного поля определяют границы нефтегазовой залежи или нефтеперспективной области. 3 ил.

Description

Изобретение относится к геофизике, в частности к наземно-скважинным способам электроразведки для оконтуривания нефтегазовых залежей в органогенных постройках, перекрытых мощным чехлом галогенных образований.
Известен способ геоэлектроразведки, используемый для оконтуривания нефтеперспективных площадей и нефтегазовых залежей с глубоких внутриконтурных обсаженных скважин [1] Способ включает измерение градиента потенциала на поверхности земли с помощью приемной гальванически заземленной линии. При измерениях используются три положения точечного источника, когда один электрод расположен на бесконечности, а другой последовательно на устье скважины, над и под залежью. На основе анализа графиков измеренных и нормальных полей всех источников выделяют контур нефтеперспективности самой залежи и отбраковывают поверхностные неоднородности.
Однако этот способ не может быть использован в случаях, когда залежь перекрыта мощными галогенными образованиями высокого электрического сопротивления, так как электрическое поле от залежи, снимаемое на дневной поверхности, полностью экранируется галогенными образованиями. Устранить указанный недостаток можно, используя способы выявления нефтегазовой залежи по эффекту от подпирающих их вод при измерениях магнитных компонент поля.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ геоэлектроразведки [2] Способ включает возбуждение электромагнитного поля при помощи вертикального кабеля, заземленного одним концом в изучаемом проводящем подсечении, а другим на обсадную трубу, в устье зарядной скважины или в зоне пониженного сопротивления (погруженная установка). Измерения составляющих магнитной индукции осуществляют на дневной поверхности и на некоторой заданной высоте. Анализируя результаты измерений, судят о строении георазреза. Этот способ особенно эффективен для рудной разведки.
Однако при нефтепоисковых работах данный способ не может обеспечить выделения залежи углеводорода и ее оконтуривания по физическим свойствам самой залежи и не позволяет определять место оптимального заземления электрода, поскольку высокоомный объект, перекрытый высокоомными породами, практически этим способом выявлен быть не может.
Задача изобретения создание способа оконтуривания нефтегазовых залежей в органогенных постройках, перекрытых мощным чехлом галогенных образований.
Это достигается тем, что в способе геоэлектроразведки, при котором возбуждают низкочастотное поле вертикальной электрической линией, один электрод которой расположен на устье скважины, а второй в скважине, измеряют магнитные компоненты поля, согласно изобретению предварительно регистрируют изменение величины стекающего тока по высоте скважины, перемещая второй электрод вдоль ее стенки, определяют местоположение максимума величины стекающего тока, находя положение подпирающих залежь минерализованных вод, и заземляют второй электрод в этой точке, затем по измеренным магнитным компонентам поля строят план изолиний магнитных компонент и по расположению квазиполюсов поля определяют границы нефтегазовой залежи или нефтеперспективной области.
На фиг. 1 приведена структурная схема устройства, с помощью которого реализуется способ; на фиг. 2 график распределения тока от ВЭЛ, помещенной в обсаженной скважине; на фиг. 3 план изолиний.
Устройство содержит генератор 1, к которому подключена вертикальная электрическая линия АВ, расположенная в обсаженной скважине. Электрод А линии заземлен в верхней части скважины, например на устье, а электрод В расположен в забое. Для наблюдения за изменением величины тока служит измеритель 2 тока. Измерение магнитных компонент поля осуществляют измерительным устройством 3, расположенным на дневной поверхности либо на заданной высоте. Для согласования последовательности включения питающих импульсов тока и измеряемых сигналов используют синхронизатор 4.
Способ реализуется следующим образом.
В скважине (фиг. 1), имеющей обычную колонну обсадных труб, помещают питающую линию АВ. Электрод А заземляют на устье, а другой электрод В постепенно опускают вдоль стенки скважины. По питающей линии АВ пропускают электрический ток от генератора 1 и регистрируют изменение тока измерителем 2 в процессе перемещения электрода В (фиг. 2). Как видно из графика (фиг. 2), полученного при расчетах поля ВЭЛ в обсаженной скважине длиной 5500 м в условиях сложного геоэлектрического разреза, в верхней части разреза которого имеется проводящая толща мощностью 500 м, имеющая сопротивление ρ= 5 Ом˙м, а ток, стекающий в среду на этом отрезке, составляет 10 А. В породы галогенных образований с удельным электрическим сопротивлением ρ= 1000 Ом˙м ток не стекает вообще. При пересечении скважиной пласта с минерализованной водой ток ВЭЛ в среду увеличивается, при этом ток 7,8 А нижнего разряда ВЭЛ попадает непосредственно в пласт с сопротивлением ρ= 0,1 Ом˙м. По максимальному значению измеряемого тока определяют место пересечения скважинной зоны минерализованной воды, приходящееся на глубину 5000-5050 м. Электрод В заземляют в точке максимума тока. По питающей линии АВ пропускают ток низкой частоты и синхронизируют задающий токовый генератор 1 и измерительное устройство 3 синхронизатором 4. Измерительным устройством 3 измеряют одну или несколько магнитных компонент поля по профилям, пересекающим изучаемую площадь. Измеритель может быть расположен на дневной поверхности либо на заданной высоте, превышающей линейные размеры источника промышленных помех, например, в гондоле, транспортируемой воздушным носителем с минимально возможной скоростью. По измеренным значениям магнитных компонент поля строят планы изолиний напряженности магнитного поля (фиг. 3). По характерным особенностям нахождения квазиполюсов поля (фиг. 3), основываясь на традиционно-известных в геофизике закономерностях, определяют границы минерализованных вод, которые отвечают контуру нефтеперспективности органогенной постройки.
Этот способ может быть реализован и в скважинах, не оборудованных обсадной колонной, однако это обычно связано с организационными и технологическими трудностями.
Предлагаемый способ геоэлектроразведки позволяет с достаточной степенью достоверности выявить и оконтуривать нефтегазовые залежи в органогенных постройках, перекрытых мощным чехлом галогенных образований.
Способ может быть использован в геологии для поиска нефтегазовых месторождений при измерениях, проводимых на земле, в воздухе и на море.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ, при котором возбуждают низкочастотное электромагнитное поле вертикальной электрической линией, один электрод которой расположен на устье скважины, а второй в скважине, измеряют магнитные компоненты поля вдоль выбранных профилей на дневной поверхности или на заданной высоте, по результатам измерений судят о строении среды, отличающийся тем, что предварительно регистрируют изменение величины стекающего тока по высоте скважины, перемещая второй электрод вдоль ее стенки, при заземлении первого электрода в верхней части скважины, определяют местоположение максимума величины стекающего тока и заземляют второй электрод в этой точке, затем по измеренным магнитным компонентам поля строят план изолиний магнитных компонент и по расположению квазиполюсов магнитного поля определяют границы нефтегазовой залежи или нефтеперспективной области.
SU5058047 1992-08-07 1992-08-07 Способ геоэлектроразведки RU2045084C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058047 RU2045084C1 (ru) 1992-08-07 1992-08-07 Способ геоэлектроразведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058047 RU2045084C1 (ru) 1992-08-07 1992-08-07 Способ геоэлектроразведки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2045084C1 true RU2045084C1 (ru) 1995-09-27

Family

ID=21611252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5058047 RU2045084C1 (ru) 1992-08-07 1992-08-07 Способ геоэлектроразведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2045084C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114114430A (zh) * 2021-11-26 2022-03-01 核工业北京地质研究院 一种城市地区的地下电性信息探测方法及***

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1589237, кл. G 01V 3/02, 1990. *
2. Астафьев П.Ф., Пыкьянов Ю.Б. и Алфутов В.А. "Отчет о выполненных опытно-методических работах по разработке методики аэроэлектроразведочных работ при поисках медноколчеданных руд в пределах Верхне-Уральского рудного района". Регистрационный N 40-85-30/19а в 2 томах. Том 1, Свердловск, 1987, с.57-60. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114114430A (zh) * 2021-11-26 2022-03-01 核工业北京地质研究院 一种城市地区的地下电性信息探测方法及***
CN114114430B (zh) * 2021-11-26 2023-09-19 核工业北京地质研究院 一种城市地区的地下电性信息探测方法及***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5563513A (en) Electromagnetic imaging device and method for delineating anomalous resistivity patterns associated with oil and gas traps
US6739165B1 (en) Combined surface and wellbore electromagnetic measurement system and method for determining formation fluid properties
Suzuki et al. Case studies of electrical and electromagnetic methods applied to mapping active faults beneath the thick quaternary
EP1949137B1 (en) A method for hydrocarbon reservoir mapping and apparatus for use when performing the method
Gabriel et al. Geophysical investigation of buried Pleistocene subglacial valleys in Northern Germany
MX2007015684A (es) Metodo para estudio de reconocimiento electromagnetico de fuente controlada.
CA2529832C (en) Combined surface and wellbore electromagnetic measurement system and method for determining formation fluid properties
Hohmann et al. Evaluation of the measurement of induced electrical polarization with an inductive system
Spies Recent developments in the use of surface electrical methods for oil and gas exploration in the Soviet Union
AU2020102186A4 (en) A method for positioning sedimentary bauxite ore
RU2045084C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
CN110609331A (zh) 一种隐伏沉积型富锰矿识别方法
Leonard-Mayer A surface resistivity method for measuring hydrologic characteristics of jointed formations
Slankis et al. 8-Hz telluric and magnetotelluric prospecting
Lanz et al. Landfill delineation and characterization using electrical, electromagnetic and magnetic methods
Wolfe et al. Integrated geophysical studies of buried valley aquifers
Spence et al. The resistivity structure of the crust and upper mantle in the central Eromanga Basin, Queensland, using magnetotelluric techniques
RU2230343C2 (ru) Способ геонавигации горизонтальных скважин
Yusuf Overview of effective geophysical methods used in the study of environmental pollutions by waste dumpsites
Benderitter et al. MAGNETO‐TELLURIC EXPERIMENTS IN NORTHERN FINLAND
RU2076344C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
Stannard et al. Update on the geophysical expression of the Abra sedimentary replacement Pb-Ag-Cu-Au deposit, Western Australia
Black et al. Geophysical methods of exploring for buried channels in the Monument Valley area, Arizona and Utah
Cardador et al. Experimental evaluation of hydrocarbon detection with the Long-Offset Time-Domain Electromagnetic Method in the Cretaceous carbonates of the Tampico–Misantla basin, Mexico
Cornwell et al. Geophysical evidence for basement structure in Suffolk, East Anglia