Способ определения края протяженной геоэлектрической неоднородности

 

Изобретение относится к геофизике, а более конкретно к геоэлектроразведке, и предназначено для использования при определении края протяженных пластообразных неоднородностей повышенного и пониженного по отношению к вмещающей среде сопротивления. Цель изобретения - повышение детальности и обеспечение возможности исследования слабоконтрастных неоднородностей при проведении измерений на одной скважине. Указанная цель достигается тем, что возбуждают электрическое поле точечным или дипольным источником, расположенным в скважине, пересекающей геоэлектрическую неоднородность. Измеряют вдоль радиального профиля в парах соседних точек градиенты поля с помощью измерительных линий, заземленных при помощи двух пар электродов. Строят профильный график функции, выражающей зависимость производной по разносу вдоль, исследуемого профиля градиента исследуемого поля, нормированного на величину нормального поля. Определяют край неоднородности по экстремальным значениям найденной функции. Повышение детальности способа обеспечивается использованием зависимости производной по разносу нормированного градиента исследуемого поля. Расширение области применения обеспечивается возможностью применения способа для определения края протяженных пластообразных неоднородностей как повышенного, так и пониженного сопротивления по отношению к вмещающей среде, а также проведением измерений в одной скважине.

Изобретение относится к геофизике, а более конкретно к геоэлектроразведке, и предназначено для использования при определении края протяженных пластообразных неоднородностей повышенного и пониженного по отношению к вмещающей среде сопротивления. Цель изобретения повышение детальности и обеспечение возможности исследования слабоконтрастных неоднородностей при проведении измерений на одной скважине. Способ реализуется следующим образом. Возбуждают электрическое поле точечным или дипольным источником, расположенным в cкважине, пересекающей геоэлектрическую неоднородность. Измеряют вдоль радиального профиля r в парах соседних точек r1 и r1+1 и градиенты поля E(ri) и E(ri+1) с помощью двух измерительных линий, заземленных при помощи двух пар электродов. Строят профильный график функции M/r, определяемой отношением: M разность измеренных градиентов, r=ri+1-ri,, где К0 постоянный коэффициент измерительной установки; Eo(ri+1),, Eo(ri) предварительно найденные значения нормального поля Eо для точек ri+1 и ri радиального профиля. Определяют край неоднородности по экстремальным значениям функции M/r.. Способ может быть реализован с помощью установки, в состав которой входят образующие диполь питающие электроды, соединенные с источником тока, заземленные пад и соответственно под неоднородностью в скважине. Приемная установка состоит из двух одинаковых измерительных линий, заземленных с помощью двух пар электродов в заданных точках профиля. Длину измерительных линий и расстояние между центрами измерительных линий выбирают исходя из требуемой детальности, уровня геологических и искусственных помех, параметров измерительного блока. В состав измерительного блока приемной установки входят усилители с регулируемым коэффициентом усиления, дифференциальный усилитель, индикатор. Нормальное поле E0 рассчитывается предварительно с помощью программ: расчет на ЭВМ поля для горизонтально-слоистого разреза. В качестве источника тока диполь следует применять для оконтуривания объектов с пониженной проводимостью. в случае объекта с повышенной проводимостью предпочтительнее использовать точечный источник тока.

Формула изобретения

Способ определения края протяженной геоэлектрической неоднородности, при котором возбуждают электрическое поле точечным или дипольным источником, расположенным в скважине, пересекающей геоэлектрическую неоднородность, измеряют на поверхности земли по радиальному профилю параметры поля, по которым определяют край неоднородности, отличающийся тем, что, с целью повышения детальности и обеспечения возможности исследования слабоконтрастных неоднородностей при проведении измерений на одной скважине, измеряют вдоль радиального профиля в парах соседних точек ri+1 в каждой из точек ri и ri+1 градиенты поля E(ri) и E(ri+1) с помощью двух пар электродов, находят их разность M, строят профильный график функции M/r, определяемой отношением где К0 постоянный коэффициент измерительной установки; Eo(ri+1), Eo(ri) предварительно найденные значения нормального поля Eo для точек ri+1 и ri радиального профиля, определяют край неоднородности по экстремальным значениям найденной функции .



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может быть использовано при выполнении электрического микрокаротажа с фокусировкой тока в скважинах, пробуренных на нефть и газ

Изобретение относится к измерительной аппаратуре для геофизических исследований скважин и может быть использовано при индукционном каротаже в открытом стволе скважины, а также в скважине с об садной колонной труб из немагнитного ш неэлектропроводного материала, в частности в аппаратуре индукционного каротажа с поэлементной регистрацией в качестве базовых зондов

Изобретение относится к средствам поверки скважинных геофизических приборов бокового микрокаротажа и решает задачу повышения точности поверки, снижения ее трудоемкости и уменьшения габаритов поверочного устройства

Изобретение относится к геофизическим методам исследования скважин и может быть использовано для введения поправок в величину удельного электрического сопротивления продуктивных пластов за влияние зоны проникновения при определении подсчетных параметров месторождений нефти и газа

Изобретение относится к промысловой геофизике, геофизическим методам исследования скважин, в частности к аппаратуре акустического, индукционного и волнового диэлектрического каротажа

Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважинах, в частности к аппаратуре и оборудованию для выполнения каротажных работ

Изобретение относится к области геофизических исследований и предназначено для изучения геологических резрезов скважин по электрическому сопротивлению

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и, в частности, к электрическому каротажу напольными зондовыми установками с фокусировкой тока

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин на стадиях разведки, подсчета запасов и проектирования разработки

Изобретение относится к области исследований нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к геофизической аппаратуре, предназначенной для обнаружения ствола скважины

Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для контроля глубинных параметров в процессе эксплуатации скважин и передачи регистрируемых параметров на поверхность

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может найти применение при определении электрического сопротивления окружающих скважину пластов горных пород и его изменения в радиальном направлении относительно оси скважины, вызванного проникновением бурового раствора в пласт

Изобретение относится к кабельной технике и может быть использовано для проведения работ и исследований в нефтяных и газовых скважинах

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин, в частности к определению электрического сопротивления пород в скважинах

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может быть использовано для измерения потенциала самопроизвольной поляризации (ПС), предпочтительно, в скважинах, бурящихся на нефть и газ и имеющих горизонтальное завершение
Наверх