СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ Российский патент 2013 года по МПК G01V11/00 G01V9/00 

Описание патента на изобретение RU2472185C2

Изобретение относится к области геохимической разведки полезных ископаемых, а более конкретно к поиску нефтяных и газовых месторождений, и может быть использовано при поиске нефтяных и газовых месторождений на континентальных шельфах, на речных акваториях и болотистой местности, в условиях суши, а также при обнаружении утечек продукта транспортировки морскими трубопроводами или при геоэкологическом мониторинге морских нефтегазовых акваторий.

Известен способ геохимической разведки [1], включающий отбор проб горных пород и растительности вдоль водотоков, разделение проб горных пород на фракции и их анализ на содержание химических элементов, в котором пробы пород разделяют на две фракции - более 0,1 мм и менее 0,1 мм, первую анализируют на Si, Al, Ti, Y, а вторую - на Hg, а пробы растительности анализируют на Ba, Cu, Pb, Zn, Ag, результаты анализа фракции более 0,1 мм и проб растительности пересчитывают на соответствующие аддитивные показатели нормированных концентраций, строят карты распределения указанных аддитивных показателей и Hg и отождествляют объекты, характеризующиеся распределением аномальных значений аддитивных показателей и Hg в ряду Si, Al, Ti, Y-Ba, Cu, Pb, Zn, Ag-Hg-Ba, Cu, Pb, Zn, Ag-Si, Al, Ti, Y, с нефтегазовыми перспективными участками.

Однако данный способ не может быть использован для геохимической разведки морских или океанических акваторий.

Известен способ геохимической разведки [2], заключающийся в измерении концентрации метана в водной толще, определении координат газового образования по положению газового образования в подвижной системе координат буйковой станции в соответствии с выражением:

R(Vго, Vбс)=Rго+(Vго+Vбс)t,

где R(Vго, Vбс) - текущее положение газового образования относительно буйковой станции;

Vго, Vбс - векторы скорости буйковой станции и газового образования;

Rго - начальное положение газового образования;

R - радиус-вектор, определяющий положение буйковой станции в спутниковой системе координат;

t - текущее значение времени после определения положения газового образования.

Однако данный способ может быть использован только для геохимической разведки в водной толще. Кроме того, определенный интерес, помимо поиска подводных залежей углеводородов, представляет также и поиск руд и минералов на морском дне, что обусловлено открытием так называемых черных и белых «курильщиков» на дне океана (Горнорудное предприятие на дне океана. Радио «Свобода», 2011. RFE - RL/Inc. Filos (http://www.svobodanews.ru/content/transcript/2036132.html).

В морской воде содержится большое количество парамагнитных примесей в виде парамагнитных ионов переходных металлов и их комплексных соединений в парамагнитном состоянии. Изучение их распределения в морской воде представляет большой научный интерес. Парамагнитные примеси могут служить в качестве трассеров для изучения динамики водных масс, поиска подводных ископаемых, в том числе и в зоне местонахождения черных и белых «курильщиков».

Кроме того, исследование динамики концентрационных полей парамагнитных примесей дает дополнительную информацию о степени и масштабе влияния внешних источников парамагнитных примесей (речной сток, глубинные гидротермы, вулканическая деятельность, сброс промышленных отходов, захоронений химического оружия и т.д.) на компонентный и структурный состав морских и океанических вод.

Задачей настоящего технического предложения является расширение функциональных возможностей способа геохимической разведки.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе геохимической разведки, включающем отбор проб горных пород и растительности вдоль водотоков, разделение проб горных пород на фракции и их анализ на содержание химических элементов, причем пробы пород разделяют на две фракции - более 0,1 мм и менее 0,1 мм, первую анализируют на Si, Al, Ti, Y, а вторую на Hg, а пробы растительности анализируют на Ba, Cu, Pb, Zn, Ag, результаты анализа фракции более 0,1 мм и проб растительности пересчитывают на соответствующие аддитивные показатели нормированных концентраций, строят карты распределения указанных аддитивных показателей и Hg и отождествляют объекты, характеризующиеся распределением аномальных значений аддитивных показателей и Hg в ряду Si, Al, Ti, Y-Ba, Cu, Pb, Zn, Ag-Hg-Ba, Cu, Pb, Zn, Ag-Si, Al, Ti, Y, с нефтегазовыми перспективными участками, также выполняют анализ на содержание метана и определение координат газового образования, причем определение координат газового образования осуществляют с помощью размещенных в водной среде станций, снабженных датчиками обнаружения метана, посредством которых измеряют концентрацию метана в водной толще по изменению сопротивления активного слоя датчика, которое преобразуют в выходное (измеренное) напряжение, а координаты (географические) газового образования определяют по положению газового образования в подвижной системе координат буйковой станции, при этом предварительно выявляют на океаническом (морском) дне участки с расположенными на них черными и белыми «курильщиками», размещают на n горизонтах буйковые станции, оснащенные измерительным комплексом.

Сущность способа поясняется фиг.1, где изображено устройство для морской геохимической разведки, состоящее из буйковой станции 1, на корпусе которой размещена антенна 2 спутниковой навигационной связи, внутри корпуса буйковой станции 1 размещены датчик обнаружения метана 3, модем спутниковой навигационной связи 4, микроконтроллер 5, микропроцессор 6, магнитометр 7 постоянного магнитного поля, когерентный импульсный зонд 8 протонного спинового эха, гидрофизический модуль 9.

Магнитометр 7 постоянного магнитного поля предназначен для измерения абсолютного значения магнитной индукции поля земли в морских акваториях до глубин 6000 м. Основные технические характеристики датчика: диапазон измеряемой величины магнитной индукции 20000…100000 нТ, погрешность отсчитывания ±10 нТ.

Датчик обнаружения метана 3 предназначен для измерения концентрации метана в водной толще. Датчик представляет собой полупроводниковый прибор, принцип работы которого заключается в том, что диффузия молекул углеводородов из воды через специальную силиконовую мембрану транслируется в камеру датчика. Адсорбция молекул углеводов на активном слое датчика приводит к электронному обмену с молекулами кислорода, меняя таким образом сопротивление активного слоя, которое преобразуется в выходное (измеряемое) напряжение.

Основные характеристики датчика:

- 10 µм силиконовая мембрана;

- рабочая глубина 0-3500 м;

- рабочая температура 2-20°C;

- время измерения от 1 до 3 с;

- время стабилизации диффузии до 5 минут, в зависимости от турбулентности;

- входное напряжение 9-36 В;

- расход энергии 160 мА/ч;

- выходной сигнал - аналоговый 0-5 В и цифровой RS - 485;

- метан 50 нмоль/л - 10 µмоль/л.

Аналогом датчика обнаружения метана 3 является датчик типа METS («CAPSUM»).

В качестве буйковых станций 1 используются дрифтеры (аналоги - [3], якорный буй прибрежного мониторинга модели 4280 фирмы AANDERAA Instruments - проспект компании "Компания ИНФОРМАР", сайт www.infomarcompany.com), на которых также размещен гидрофизический модуль для измерений таких параметров, как давление, температура, электропроводность, соленость, скорость звука.

Способ реализуется следующим образом.

Предварительно выявляют на океаническом (морском) дне участки с расположенными на них черными и белыми «курильщиками».

Размещают на n горизонтах буйковые станции 1, оснащенные измерительным комплексом. Измеряют концентрацию метана в водной толще, определяют координаты газового образования. Алгоритм обнаружения газового образования аналогичен алгоритму, приведенному в прототипе. Буйковая станция 1 посредством спутниковой антенны принимает сигналы спутниковой навигационной системы (напрямую со спутника или через гидрографическое судно), в которой вектор скорости дрейфа буйковой станции 1 точно фиксируется. При этом на буйковой станции 1 постоянно накапливается информация о точном ее положении и траектории движения в системе гидрографических координат. Газовое образование также совершает движение в подводном пространстве на глубине Н с вектором скорости Vго, который, как и глубина H, является также сугубо переменной величиной.

Положение газового образования в подвижной системе координат буйковой станции 1 может быть определено следующим векторным выражением:

R(Vго, Vбс)=Rго+(Vго-Vбс)t,

где

R(Vго, Vбс) - текущее положение газового образования относительно буйковой станции 1;

Vго; Vбс - векторы скорости буйковой станции 1 и газового образования;

Rго - начальное положение газового образования;

R - радиус-вектор, определяющий положение буйковой станции 1 в спутниковой системе координат;

t - текущее значение времени после определения положения газового образования.

Зная географические координаты буйковой станции 1, можно решением геодезической задачи определить координаты газового образования в географической системе координат относительно буйковой станции 1. При этом в качестве измеряемых параметров наиболее простым решением является определение направления (пеленг) и дистанции до газового образования, что осуществляется посредством гидроакустического средства, установленного на буйковой станции 1.

Помимо вышесказанного, отбирают пробы горных пород и растительности вдоль водотоков. Разделяют пробы горных пород на две фракции - более 0,1 мм и менее 0,1 мм, первую анализируют на Si, Al, Ti, Y, a вторую на Hg. Пробы растительности анализируют на Ba, Cu, Pb, Zn, Ag. Результаты анализа фракции более 0,1 мм и проб растительности пересчитывают на соответствующие аддитивные показатели нормированных концентраций, строят карты распределения указанных аддитивных показателей и Hg и отождествляют объекты, характеризующиеся распределением аномальных значений аддитивных показателей и Hg в ряду Si, Al, Ti, Y-Ba, Cu, Pb, Zn, Ag-Hg-Ba, Cu, Pb, Zn, Ag-Si, Al, Ti, Y, с нефтегазовыми перспективными участками.

Источники информации

1. SU 1786460, 07.01.1993.

2. RU 2374667, 27.11.2009.

3. RU 2328757, 10.07.2008.

Похожие патенты RU2472185C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ДЛЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ АКВАТОРИЙ 2012
  • Зверев Сергей Борисович
  • Жуков Юрий Николаевич
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Катенин Владимир Александрович
RU2513630C1
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 2008
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Румянцев Юрий Владимирович
  • Жуков Юрий Николаевич
  • Парамонов Александр Александрович
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
RU2374667C1
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 2010
  • Добротворский Александр Николаевич
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Амирагов Алексей Славович
  • Белов Сергей Владимирович
  • Бродский Павел Григорьевич
  • Зверев Сергей Борисович
  • Курсин Сергей Борисович
  • Леньков Валерий Павлович
  • Руденко Евгений Иванович
  • Рыбаков Николай Павлович
  • Суконкин Сергей Яковлевич
  • Червинчук Сергей Юрьевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
RU2456644C2
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 2012
  • Курсин Сергей Борисович
  • Травин Сергей Викторович
  • Бродский Павел Григорьевич
  • Зеньков Андрей Федорович
  • Леньков Валерий Павлович
  • Жуков Юрий Николаевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
RU2525644C2
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 2010
  • Зверев Сергей Борисович
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Курсин Сергей Борисович
  • Добротворский Александр Николаевич
  • Бродский Павел Григорьевич
  • Леньков Валерий Павлович
  • Шалагин Николай Николаевич
RU2443000C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДВЕСТНИКА ЦУНАМИ 2011
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Зверев Сергей Борисович
  • Левченко Дмитрий Герасимович
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Суконкин Сергей Яковлевич
RU2457514C1
Способ геохимической разведки 1990
  • Журавель Николай Ефимович
  • Стадник Евгений Владимирович
  • Астафьев Дмитрий Александрович
  • Фрейдлин Александр Абрамович
SU1786460A1
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НА АКВАТОРИИ МОРЯ ПРИ ПОИСКЕ ПОДВОДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 2011
  • Жуков Юрий Николаевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Чернявец Антон Владимирович
RU2483330C1
ДОННАЯ СТАНЦИЯ 2012
  • Чернявец Антон Владимирович
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Зеньков Андрей Федорович
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
RU2484504C1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ 2012
  • Воробьев Александр Валентинович
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Зеньков Андрей Федорович
  • Жуков Юрий Николаевич
RU2490676C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 472 185 C2

Реферат патента 2013 года СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ

Изобретение относится к области геохимической разведки и может быть использовано при поиске нефтяных и газовых месторождений. Сущность: выявляют на дне акватории участки с черными и белыми «курильщиками». Размещают на нескольких горизонтах буйковые станции, оснащенные измерительным комплексом. Измеряют концентрацию метана в водной толще, определяют координаты газового образования. Кроме того, отбирают пробы горных пород и растительности вдоль водотоков. Анализируют пробы на содержание химических элементов и выделяют нефтегазоперспективные участки. Технический результат: расширение функциональных возможностей. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 472 185 C2

Способ геохимической разведки, включающий отбор проб горных пород и растительности вдоль водотоков, разделение проб горных пород на фракции и их анализ на содержание химических элементов, пробы пород разделяют на две фракции - более 0,1 мм и менее 0,1 мм, первую анализируют на Si, Al, Ti, Y, a вторую - на Hg, а пробы растительности анализируют на Ba, Cu, Pb, Zn, Ag, результаты анализа фракции более 0,1 мм и проб растительности пересчитывают на соответствующие аддитивные показатели нормированных концентраций, строят карты распределения указанных аддитивных показателей и Hg и отождествляют объекты, характеризующиеся распределением аномальных значений аддитивных показателей и Hg в ряду Si, Al, Ti, Y-Ba, Cu, Pb, Zn, Ag-Hg-Ba, Cu, Pb, Zn, Ag-Si, Al, Ti, Y, с нефтегазовыми перспективными участками, анализ па содержание метана и определение координат газового образования, причем определение координат газового образования выполняют с помощью размещенных в водной среде станций, снабженных датчиками обнаружения метана, посредством которых измеряют концентрацию метана в водной толще по изменению сопротивления активного слоя датчика, которое преобразуют в выходное (измеренное) напряжение, координаты (географические) газового образования определяют по положению газового образования в подвижной системе координат буйковой станции, отличающийся тем, что предварительно выявляют на океаническом (морском) дне участки с расположенными на них черными и белыми «курильщиками», размещают на n горизонтах буйковые станции, оснащенные измерительным комплексом.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2472185C2

Способ геохимической разведки 1990
  • Журавель Николай Ефимович
  • Стадник Евгений Владимирович
  • Астафьев Дмитрий Александрович
  • Фрейдлин Александр Абрамович
SU1786460A1
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 2008
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Румянцев Юрий Владимирович
  • Жуков Юрий Николаевич
  • Парамонов Александр Александрович
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
RU2374667C1
Башилов И.П
и др
Донные геофизические обсерватории: методы конструирования и области применения / Научное приборостроение
Станок для изготовления деревянных ниточных катушек из цилиндрических, снабженных осевым отверстием, заготовок 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2008A1
Зверев С.Б
Новый метод исследования динамики вод океана
- Владивосток: Тихоокеанский океанологический институт, 1997, стр.160-171.

RU 2 472 185 C2

Авторы

Зверев Сергей Борисович

Аносов Виктор Сергеевич

Жильцов Николай Николаевич

Чернявец Владимир Васильевич

Даты

2013-01-10Публикация

2011-03-23Подача