Разделы презентаций


Морская электроразведка

Содержание

Морская электроразведкаОбщие сведенияРудная электроразведкаИнженерная электроразведка- Петрофизические основы поисков УВ электроразведкой- Методы анализа электромагнитного сигнала- Изменения сопротивления и поляризуемости пород разреза Морские модификации электромагнитного метода с контролируемым источником (CSEM, SBL)-

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Морская электроразведка

Морская электроразведка

Слайд 2Морская электроразведка

Общие сведения
Рудная электроразведка
Инженерная электроразведка
- Петрофизические основы поисков УВ электроразведкой
-

Методы анализа электромагнитного сигнала
- Изменения сопротивления и поляризуемости пород разреза

Морские модификации электромагнитного метода с
контролируемым источником (CSEM, SBL)
- Сейсмоэлектрический и электросейсмический и методы
разведки

Морская электроразведкаОбщие сведенияРудная электроразведкаИнженерная электроразведка- Петрофизические основы поисков УВ электроразведкой- Методы анализа электромагнитного сигнала- Изменения сопротивления и

Слайд 3Электрическое сопротивление пород морского дна (закон Арчи)
F = a p-m,

= 0,3 p-2 (приближенно)

Электрическое сопротивление пород морского дна (закон Арчи)		F = a p-m,			 = 0,3 p-2    (приближенно)

Слайд 4Удельное электрическое сопротивление базальтовых пород
верхних 200 м фундамента дна

океана
ПГБ;
сопротивление
поровой воды
0,3 Ом * м

Удельное электрическое сопротивление базальтовых пород верхних 200 м фундамента дна океана ПГБ;сопротивлениепоровой воды0,3 Ом * м

Слайд 5Коррелированность
физических свойств
базальтов дна океана

Коррелированность физических свойств базальтов дна океана

Слайд 6Физические свойства руд ГПС
и вмещающих базальтов
ВТП, 13 .

Физические свойства руд ГПСи вмещающих базальтов ВТП, 13 .

Слайд 7ВТП, 12 N

ВТП, 12 N

Слайд 8Измерительная расстановка с дополнительным электродом

Измерительная расстановка с дополнительным электродом

Слайд 9Укладка установки
Подводным аппаратом

Укладка установкиПодводным аппаратом

Слайд 10Измерения
сопротивления на
поверхности
подводной горы

Измерения сопротивления наповерхности подводной горы

Слайд 11Непрерывное дипольно-осевое зондирование
Глубина моря до 100 м, мощность осадков до

5 км.
̃75 кВт, 220 В. Постоянный ток.

Непрерывное дипольно-осевое зондированиеГлубина моря до 100 м, мощность осадков до 5 км.̃75 кВт, 220 В. Постоянный ток.

Слайд 12Белое море, Двинская губа

Белое море, Двинская губа

Слайд 13Мощность песчано-гравийных отложений
по данным электрометрии

Мощность песчано-гравийных отложений по данным электрометрии

Слайд 14Разрез дна Байдарацкой губы, Карское море

Разрез дна Байдарацкой губы, Карское море

Слайд 15Схема глубоководной части комплекса МГК-6000

Схема глубоководной части комплекса МГК-6000

Слайд 16Тихий океан. Инженерно-геологический разрез

Тихий океан. Инженерно-геологический разрез

Слайд 17Фрагмент разреза донных осадков. Атлантический океан,
Канарская котловина.
1 -

кривые к; 2 - кривая ЕП; 3 - кривая естественной

радиоактивности;
4 - карбонатные; 5 - глинисто-карбонатные; 6 - глинистые осадки;
7 - геоэлектрические границы; 8 - литологические границы.
Фрагмент разреза донных осадков. Атлантический океан, Канарская котловина. 1 - кривые к; 2 - кривая ЕП; 3

Слайд 18Zones of water cycle: I –free, II – decelerated and

difficult
A – reduction zone; B – oxidation zone
1 – hydrocarbon

deposit zone
2 – oil-water contact
3 – zone of HC intrusion
4 – water diffusive halo
5 – zone of rock reduction
6 – subvertical zone in the peripheral part of the deposit
7 – direction of the oil and gas components migration
Hydrogasgeochemical anomalies:
a – mainly filtrational
b – mainly diffusive

Physical-chemical Models of Hydrocarbon Deposit
(According to S.D.Pierson).

Zones of water cycle: I –free, II – decelerated and difficultA – reduction zone; B – oxidation

Слайд 19Marine electromagnetic surveying (Srnka et al., 2006)

Marine electromagnetic surveying (Srnka et al., 2006)

Слайд 20Resistivity ranges and alteration processes in petroleum basin rocks and

fluids

Resistivity ranges and alteration processes in petroleum basin rocks and fluids

Слайд 21Модель электрического сопротивления разреза
морского дна на шельфе с резервуаром

нефти. Roth, Maaш, 2007

Модель электрического сопротивления разреза морского дна на шельфе с резервуаром нефти. Roth, Maaш, 2007

Слайд 22Расположение участков работ на резервуарах УВ
методами электроразведки в 2001-2004

г.г. Srnka, 2006.

Расположение участков работ на резервуарах УВ методами электроразведки в 2001-2004 г.г. Srnka, 2006.

Слайд 23a) Модель соединения трех связанных капилляров.
Стрелка показывает направление движения

тока;
b) Распределение солености вдоль поры в фиксированные
последовательные моменты

времени.
Zadorozhnaya, Hauger, 2007
a) Модель соединения трех связанных капилляров. Стрелка показывает направление движения тока; b) Распределение солености вдоль поры в

Слайд 24Смоделированная интенсивность напряженности
электрического поля в образце пород, содержащем поры

16 различных размеров

Смоделированная интенсивность напряженности электрического поля в образце пород, содержащем поры 16 различных размеров

Слайд 25Сопротивление пород резервуара, содержащих газ. Рассчитано по закону Арчи
с

экспоненциальным коэффициентом -2. Rw = 0.05 Омм для солености 0.07

ppm,
при 60°C. ВHoversten et al., 2006
Сопротивление пород резервуара, содержащих газ. Рассчитано по закону Арчи с экспоненциальным коэффициентом -2. Rw = 0.05 Омм

Слайд 26The bandwidth of signal and noise in MTEM data, Wright,

Ziolkovsky, 2007. MTEM.

The bandwidth of signal and noise in MTEM data, Wright, Ziolkovsky, 2007. MTEM.

Слайд 27deep water: d >> r
intermediate water d ≈ r
shallow water

d

negligible. It increases relative to the ground transmission as the ratio d/r decreases and in shallow water it dominates the response.
Ziolkvsky, Wright, 2007. MTEM.
deep water: d >> rintermediate water d ≈ rshallow water d

Слайд 28Frequency domain 3-D EM migration and
imaging of sea-bottom geoelectrical

structures in
Troll West Gas Province (TWGP), offshore Norway.
Wan, Puahengsup,

Zhdanov, University of Utah

A simplified geoelectrical model of the
TWGP survey area

A simplified geological model
along the survey line

Frequency domain 3-D EM migration and imaging of sea-bottom geoelectrical structures in Troll West Gas Province (TWGP),

Слайд 29Hydrocarbon reservoir detectability study for marine CSEM methods: time-domain versus

frequency-domain. Avdeeva, Dublin Institute for Advanced Studies, Ireland, Commer, and

Newman, Lawrence Berkeley Nat’l Lab, USA

The 3D hydrocarbon reservoir model and survey configuration. The white horizontal arrows correspond to the transmitter positions, the white circles show the receiver profile. TDEM method using an impulse source signal has a potentially better ability for detecting the type of hydrocarbon reservoir considered here. An advantage is that the airwave problem, encountered in FDEM methods, can be overcome.

Hydrocarbon reservoir detectability study for marine CSEM methods: time-domain versus frequency-domain. Avdeeva, Dublin Institute for Advanced Studies,

Слайд 30The integrated sensitivity distributions of the Ex component for different

frequencies of the transmitted EM signal, Kaputerko et al., 2007.

Utah University

The integrated sensitivity distributions of the Ex component for different frequencies of the transmitted EM signal, Kaputerko

Слайд 31Оконтуривание залежи методом скважинной электроразведки
(электротомография)

Оконтуривание залежи методом скважинной электроразведки(электротомография)

Слайд 32The Layout of Marine Measurements by Electroprospecting Complex.

The Layout of Marine Measurements by Electroprospecting Complex.

Слайд 33C a s p I a n S e

C a s p I a n  S e a

Слайд 34Пример регистрации залежи УВ на шельфе Каспийского моря

Пример регистрации залежи УВ на шельфе Каспийского моря

Слайд 35Пример регистрации залежи УВ на акватории Обско-Тазовской губы

Пример регистрации залежи УВ на акватории Обско-Тазовской губы

Слайд 36Deep water Survey offshore Nigeria using two central frequency values,

0.05 Hz and 0.25 Hz, and harmonics - 0.75 Hz

and 1.25 Hz (Dell’Averana et al., 2007. Eni E&P.)

Resistivity section after analysis of electromagnetic attributes (Magnitude Vs. Offset,
Phase Vs. Offset, Gradient of Magnitude Vs. Offset etc)

Deep water Survey offshore Nigeria using two central frequency values, 0.05 Hz and 0.25 Hz, and harmonics

Слайд 37Положение аномалии
сопротивления в плане
(верхний рисунок)
и в разрезе


(бассейн
юго-восточной Азии)

Положение аномалии сопротивления в плане (верхний рисунок) и в разрезе (бассейн юго-восточной Азии)

Слайд 38Шельф Анголы: резервуар, оконтуренный электроразведкой

Шельф Анголы: резервуар, оконтуренный электроразведкой

Слайд 39Глубинное представление аномалии сопротивления (желтое облако)
дало лучшее разрешение, чем

вид аномалий амплитуд сейсмического сигнала.
Аномалия сопротивления показала, что УВ

резервуар смешен относительно
структуры Альфа и первой пробуренной скважины. Darnet et al., 2007
Глубинное представление аномалии сопротивления (желтое облако) дало лучшее разрешение, чем вид аномалий амплитуд сейсмического сигнала. Аномалия сопротивления

Слайд 40Шельф Бразилии: аномалии сопротивления и поляризации над
залежью УВ

Шельф Бразилии: аномалии сопротивления и поляризации надзалежью УВ

Слайд 41SBL – Sea Bed Logging – variant of CSEM survey
ElectroMagnetic

GeoServices (EMGS), Trondheim, Norway; EPX, Oslo, Norway.
Johansen Stele E.,

Tor A. Wicklund, Hans E. F. Amundssen. Interpretation example of marine CSEM data. The Leading Edge 26, 348 (2007).
SBL – Sea Bed Logging – variant of CSEM surveyElectroMagnetic GeoServices (EMGS), Trondheim, Norway; EPX, Oslo, Norway.

Слайд 42CSEM inversion result co-rendered with seismic data
(North Falkland Basin, MacGregor,

Harris, 2007)

CSEM inversion result co-rendered with seismic data(North Falkland Basin, MacGregor, Harris, 2007)

Слайд 43Принцип сейсмо-электрического метода разведки

Принцип сейсмо-электрического метода разведки

Слайд 44Technological scheme of measurements

Technological scheme of measurements

Слайд 45Electro-kinetic phenomenon in HC reservoirs.
EM field is proportional to the

porous fluid resistivity

Electro-kinetic phenomenon in HC reservoirs.EM field is proportional to the porous fluid resistivity

Слайд 46Seismic and electromagnetic waves

Seismic and electromagnetic waves

Слайд 47Графики измеренных ЭДС над полем УВ и сухой
структурой

Графики измеренных ЭДС над полем УВ и сухой структурой

Слайд 48Разрез нефтеносных структур

Разрез нефтеносных структур

Слайд 50Velocity and resistivity log data allowed to calculate time of

the back signal arrivals
from objects at the different depths

Velocity and resistivity log data allowed to calculate time of the back signal arrivalsfrom objects at the

Слайд 5110 Ohm*m
3 Ohm*m

10 Ohm*m3 Ohm*m

Слайд 53IEK signal (First Derivative) along line B, VK-area

IEK signal (First Derivative) along line B, VK-area

Слайд 54IEK signal (a) and First Derivative (b) along line A,

MP-area

IEK signal (a) and First Derivative (b) along line A, MP-area

Слайд 55ЕМ: ночная вахта

ЕМ: ночная вахта

Слайд 56Принцип электро-сейсмического метода разведки

Принцип электро-сейсмического метода разведки

Слайд 57Приемная установка при работе электро-сейсмическим методом

Приемная установка при работе электро-сейсмическим методом

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика