Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary geofizyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Określenie profilu litologicznego na podstawie pomiarów geofizycznych składu chemicznego sondami typu GEM lub LithoScaner staje się coraz częściej wykorzystywanym narzędziem interpretacji geofizycznej. Analogiczny do pomiarów GEM profil chemiczny, można uzyskać na podstawie pomiarów wykonywanych przenośnym spektrometrem pXRF. Artykuł przedstawia metodykę określania składu mineralnego przewiercanych skał na podstawie tanich i szybkich pomiarów pXRF, w oparciu o modele łączące wyniki analizy składu chemicznego z wynikami badań składu mineralnego (XRD). Dużą zaletą proponowanej metody jest możliwość jej stosowania na próbkach okruchowych, jak również na archiwalnych rdzeniach. Profile litologiczne wykonywane na podstawie analizy składu chemicznego mogą być również stosowane przy profilowaniu geologicznym, dzięki czemu równolegle z opisem sedymentologicznym możemy śledzić zmiany składu mineralnego analizowanych skał, mogą stanowić podstawę interpretacji w ośrodkach cienkowarstwowych, czy wspomagać sterowanie trajektorią otworów kierunkowych.
EN
Determination of lithological profile on the basis of geophysical measurements of chemical composition with GEM or LithoScaner probes is becoming a more and more frequently used tool for geophysical interpretation. A chemical profile analogous to GEM measurements can be obtained on the basis of measurements performed with a portable pXRF spectrometer. The paper presents a methodology for determining the mineral composition of drilled rocks on the basis of cheap and fast pXRF measurements, based on models combining the results of chemical composition analysis with the results of mineral composition tests (XRD). A great advantage of the proposed method is the possibility to use it on aggregate samples, as well as on archival cores. Lithological profiles made on the basis of chemical composition analysis can also be used in geological profiling, so that parallel to sedimentological description we can track changes in mineral composition of analyzed rocks. They can be the basis for interpretation in thin-layer centers or support trajectory control of directional holes.
PL
Stosowanie zaczynów o obniżonej gęstości warunkowane jest występowaniem w otworze wiertniczym zróżnicowanych warunków geologiczno-technicznych. Najczęściej zaczyny lekkie stosuje się w przypadku konieczności podniesienia cementu w przestrzeni pozarurowej na wyznaczoną wysokość, podczas przewiercania profilu geologicznego, w którym występują skały chłonne, do uszczelniania warstw słabo zwięzłych i sypkich, a także w czasie prowadzenia prac rekonstrukcyjnych odwiertu. Zaczyny o obniżonej gęstości otrzymuje się wskutek wprowadzenia lekkich dodatków mineralnych lub odpadowych surowców wypełniających. Niestety płaszcz cementowy uzyskany z zaczynu lekkiego wykazuje w początkowym czasie hydratacji niskie wartości parametrów mechanicznych (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie), a odpowiedniej wytrzymałości nabiera dopiero w późniejszym czasie wiązania. Stanowi to problem podczas pomiaru stanu zacementowania. W ostatnich latach coraz częściej skracany jest czas oczekiwania na pomiary geofizyczne po zatłoczeniu i związaniu cementu. Niestety pomiary po zbyt krótkim czasie wiązania zaczynu cementowego mogą skutkować niemiarodajnym obrazem CBL, RBT, na podstawie którego związanie zaczynu może być odczytane jako częściowe lub słabe mimo obecności zaczynu w przestrzeni pierścieniowej. W związku z powyższym niezbędne było podjęcie prac nad poprawą wczesnej wytrzymałości mechanicznej płaszcza cementowego powstałego z zaczynu lekkiego. W publikacji przedstawiono wyniki prac nad poprawą wczesnej wytrzymałości mechanicznej płaszcza cementowego powstałego z zaczynów o obniżonej gęstości. Nowo opracowane receptury zaczynów charakteryzują się podwyższonymi wartościami wytrzymałości na ściskanie po krótkim czasie wiązania, co przyczynia się zarówno do poprawy efektywności uszczelniania, jak też do uzyskania faktycznego (miarodajnego) obrazu stanu zacementowania podczas pomiarów geofizycznych.
EN
The use of slurries with reduced density is conditioned by the occurrence of diversified geological and technical conditions in the borehole. Most often, lightweight slurries are used in the case of the need to raise the cement higher in the annular space, while drilling a geological profile in which there are absorbent rocks, or sealing weak and loose layers, as well as during the well reconstructing work. Lightweight slurries are obtained by the addition of light mineral additives or waste filler materials. Unfortunately, the cement sheath obtained from the lightweight slurries initially exhibits low values of mechanical parameters (compressive strength, bending strength) and adequate strength is obtained at a later bonding time. This is a problem during cement bond logging. In recent years, the waiting time on cement before running a cement bond log has been increasingly reducing. Unfortunately, measurements after too short binding time of cement slurry can result in an unreliable CBL and RBT logs, based on which bonding of the cement slurry can be read as partial or weak, despite the presence of cement slurry in the annular space. Therefore, it was necessary to undertake research to improve the early mechanical strength of cement sheath formed of lightweight cement slurry. This paper presents the results of research on improving the early mechanical strength of the cement sheath formed of slurries with reduced density. Newly developed cement slurry recipes are characterized by increased values of compressive strength after a short binding time, which contributes to both the improvement of sealing efficiency and to obtaining a true (reliable) reading of the cement bond logging.
PL
Złoże soli kamiennej „Mogilno I”, eksploatowane otworowo od 1986 r. przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. od lat jest coraz lepiej rozpoznawane, stosując różnorodne metody badań. W ostatnich latach zasięg złoża i jego budowa wewnętrzna zostały doprecyzowane nowoczesnymi pomiarami georadarem otworowym. Całość dotychczasowych badań geologicznych została zweryfikowana i przedstawiona w formie modelu 3D złoża, co stanowi podstawę aktualizacji dokumentacji geologicznej złoża, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo eksploatacji i środowiska. Obecnie pomiary georadarem otworowym stanowią istotne narzędzie standardowego pakietu prac rozpoznawczych w IKS Solino S.A.
EN
Rock salt deposit „Mogilno I”, exploited through boreholes since 1986 by Inowrocławskie Kopalnie Soli “Solino” S.A., has been better and better explored, using diverse methods. Range and internal geological structure of a salt dome has been clarified applying modern measurements - borehole georadar (Ground Penetrating Radar – GPR). The whole of geological investigations have been verified and presented as a 3D model of a deposit, that is base of geological documentation update, increasing at the same time safety of the exploitation process and natural environment as well. Nowadays borehole georadar surveys are crucial tool at Solino's standard exploration package.
4
Content available Inverse problems in modelling mining shocks
EN
The polish mining industry confronts a number of obstacles. One of these is the necessity to reach deep layers in both coal and underground copper mines. One of the consequences of this deep mining activity is the need to cope with the high risk of rock bursts. Associated risks to the health and life of miners must be considered. Geophysical methods are used to identify deformation processes in rock masses prior to seismic events. Due to the complexity of the problem of analyzing the movements of rock masses that produce seismic shocks it is often concluded that predicting mining shocks is impossible. An analogy of the problem can be constructed by considering the movement of two masses, linked to a moving frame and each other by springs, on a surface with friction. The masses are analogous to rock masses and the surface to a discontinuity along which they are moving producing seismic shocks. Analysing this model leads to the conclusion that predicting mining shocks is impossible. However, by examining the conditions under which shocks occur, it turns out that geophysical measurements can be used to identify the inelastic deformation processes in rock masses that precede strong mining shocks. It can be shown that the deformations occurring before strong mining shocks have several stages, including splitting in the roof an exploited seam (the roof layer), the occurrence and development of sliding planes in the seismic zone (zone of seismic migration), the tightening of micro-fractures and cracks in the volume of the future seismic source and, the final stage, a seismic release of energy. The development of seismic inelastic deformations cause changes in the physical properties of rock-masses as well as changes in seismic emissions. Both of these can be recorded using geophysical measurement systems. The correct interpretation of geophysical measurements recorded in underground mines can lead to better identification of the stages of inelastic deformation that precede seismic shocks.
PL
Współczesny przemysł górniczy w Polsce jest ograniczony wieloma przeszkodami. Jedną z nich jest konieczność eksploatacji urobku z dużych głębokości, zarówno w kopalnictwie węglowym jak i rudnym. Konsekwencją tej sytuacji jest między innymi konieczność podejmowania eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami. Tąpnięcia niosą ze sobą duże ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia górników. Powodują jednocześnie istotne perturbacje w procesie wydobywczym i są związane z dużymi stratami ekonomicznymi. Istniejące metody geofizyczne pozwalają śledzić proces deformacji poprzedzającej tąpnięcie, a w konsekwencji oceniać ryzyko jego powstania. Nie jest to jednak zadanie proste. Analogia pomiędzy ruchem dwóch mas powiązanych z ramą poruszającą się za pomocą sprężyn oraz przesuwaniem mas na dwóch powierzchniach nieciągłości prowadzi do wniosku, że przewidywanie wstrząsów w konkretnej sytuacji górniczej jest niemożliwe. Jeżeli jednak zadamy pytanie, jakie warunki musiały być spełnione aby wstrząs powstał (zadanie odwrotne), to okazuje się, że pomiary geofizyczne mogą spełniać istotną rolę w identyfikacji procesów deformacji niesprężystej w górotworze, które muszą poprzedzać powstanie silnego wstrząsu górniczego. Można wykazać, że silny wstrząs górniczy musi być poprzedzony kilkoma etapami deformacji takimi jak: odspojenie warstwy stropowej, wytworzenie płaszczyzny nieciągłości, rozwój tej strefy i związana z nim migracja sejsmiczna, zaciskanie szczelin w przyszłym obszarze źródłowym wreszcie sejsmiczna relaksacja. Rozwojowi kolejnych etapów deformacji towarzyszą zmiany właściwości fizycznych i zmiany emisji fal sprężystych, które można rejestrować metodami geofizycznymi. Strategia interpretacji wyników pomiarów geofizycznych, której celem jest identyfikacja poszczególnych etapów deformacji poprzedzającej wstrząs sejsmiczny pozwoli lepiej wykorzystać wyniki pomiarów sejsmicznych w kopalniach.
PL
W artykule przedstawiono schemat algorytmu i omówiono podstawowe właściwości programu PRODAN, wersja 2.1. Program ten służy do komputerowej analizy pomiarów geofizycznych typu Production Log. Omówiono podstawowe modyfikacje i zmiany jakim uległ program w stosunku do wersji 1.1. Ważniejsze formuły algorytmu zobrazowano wykresami. Program umożliwia kalkulację następujących finalnych parametrów 1. Grupa PVT: Bw - współczynnik objętościowy wody, Bo - współczynnik objętościowy ropy, BG - współczynnik objętościowy gazu, RS - wykładnik gazowy złożowy, WDEN - gęstość wody w interwale złożowym, ODEN - gęstość ropy w interwale złożowym, GDEN - gęstość gazu w interwale złożowym. 2. Grupa HOLDUP: Yw - holdup wody (stosunek fazowy wody), Yo - holdup ropy (stosunek fazowy ropy), Yg - holdup gazu (stosunek fazowy gazu). 3. Grupa FLOW: Vt - średnia prędkość przypływu mediów złożowych, Vso, Vsg - względne prędkości ropy i gazu, Vwsp, Vosp, Vgsp - efektywne prędkości przypływu wody, ropy i gazu. 4. Grupa FLOWRATE: Qwd, Qod, Qgd - wydajności wody, ropy i gazu w interwale złożowym, Qwup, Qoup, Qgup - wydajności wody, ropy i gazu na powierzchni. Wersja demonstracyjna programu PRODAN umożliwiająca analizę jednego zdefiniowanego zbioru danych wejściowych jest dostępna na płycie CD.
EN
Flowchart of version 2.1 of PRODAN algorithm is presented and main features of the program are discussed in the article. PRODAN 2.1 is a computer program which allows analysis of Production Logging Survey. Basic modifications and changes introduced to the program are shown in relation to version 1.1. Main formulas of the algorithm are shown in form of graphs. Program produces following final output parameters: 1. PVT group: Bw — water volume factor, Bo — oil volume factor, Bg — gas volume factor, Rs — solution gas/oil ratio, WDEN — down-hole water density, ODEN — down-hole oil density, GDEN — down-hole gas density. 2. HOLDUP group: Yw — water holdup, Yo — oil holdup, Yg — gas holdup. 3. FLOW group: Va — apparent velocity, Vt — total velocity, Vso, Vsg — oil and gas slip velocities, Vwsp, Vosp, Vgsp — water oil and gas superficial velocities. 4. FLOWRATE group: Qwd, Qod, Qgd — water, oil and gas down-hole flowrates, Qwup, Qoup, Qgup — water, oil and gas up-hole flowrates. Demo version of PRODAN program which allows analysis of one defined set of input data is available on CD disc.
PL
W artykule przedstawiono w skondensowanej formie informacje o toruńskiej geofizyce wiertniczej, a także o początkach geofizyki wiertniczej na Niżu Polskim pochodzące z okresu 50 lat (podział na 3 okresy działalności). Przez tak długi okres czasu zmieniał się sprzęt metodyka i ludzie, a także jednostki organizacyjne. Znaczną część danych przedstawiono w postaci tabelarycznej oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń.
PL
W celu optymalizacji procesu rewitalizacji złoża wykonuje się otworowe pomiary geofizyczne. Pozwalają one na identyfikację pozostałych w złożu węglowodorów i monitorowanie procesu sczerpywania złoża. Pomiary takie wykonuje się zarówno w otworach zarurowanych jak i niezarurowanych. Zastosowanie tych metod zilustrowane zostało na przykładach projektów rewitalizacji złóż. W otworze zarurowanym stosowane są głównie profilowania neutronowe. Impulsowe profilowanie neutronowe wykorzystuje się do określania kontaktu ropa-gaz i ropa-woda, natomiast profilowanie neutron-gamma umożliwia bezpośredni pomiar zawartości węglowodorów (poprzez wyznaczenie stosunku węgla do tlenu) oraz określenie litologii. W celu zwiększenia zasięgu radialnego, w stosunku do pomiarów neutronowych, stosowane jest również stacjonarne profilowanie oporności w otworze zarurowanym. W otworze niezarurowanym, dla celów rewitalizacji złoża, wykonywane są m.in. profilowania indukcyjne. Na podstawie tych pomiarów można uzyskać informację o wpływie filtracji na formację skalną a także przewidzieć reakcję złoża na zmianę przepływu wody. Dużym krokiem, w kierunku zmniejszenia ryzyka procesu rewitalizacji, stało się wykorzystanie aparatury do stałego monitorowania złoża, która dostarcza informacji o zmianie parametrów w czasie rzeczywistym. Metoda ta ma znacznie większy zasięg radialny w porównaniu z pomiarami aparaturą zapuszczaną do otworu
EN
Well-bore measurements can contribute to risk management of revitalization by identifying and monitoring the drainage of remaining hydrocarbons. These measurements can be carried out both cased-hole and open-hole. Applications of these technologies are illustrated through case histories of revitalization projects. In cased-hole have been employed traditionally neutron logging tools. The pulsed-neutron capture measurement is mainly used to determine producing gas-oil and oil-water contact. Measurement of the gamma ray spectra, produced by both inelastic and capture of thermal neutrons, can be used to determine reservoir saturation (from C/O ratio) and lithology evaluation. In order to increase depth of investigation a new tool has been used that makes stationary measurements of resistivity through-casing. In open-hole can be used an array induction tool. Processing of array induction data provides information about a drilling mud invasion of the formation and can yield prediction of the expected field respond to water flooding
PL
Interpretacja akustycznych obrazów falowych w otworach J4 i ChD3 z wykorzystaniem aplikacji FalaWin w systemie GeoWin(R) dostarczyła prędkości fali P i S oraz dynamiczne parametry sprężyste. Dla danych z tych otworów obliczono współczynniki dobroci Q, będące miarą tłumienia fal sprężystych w ośrodku skalnym. Wartości Q wykorzystano do przeliczenia prędkości z profilowań akustycznych na prędkości charakterystyczne dla fal sejsmicznych. Dla profilowania DTs wykonano dekonwolucję w celu zwiększenia pionowej rozdzielczości i przybliżenia mierzonych wartości czasów interwałowych fali S do rzeczywistych. Poprawione profilowania DTP i DTs w otworze ChD3 wykorzystano do obliczenia czasów sumarycznych TTI i porównano je z wynikami PPS. Poprawione profilowanie DTP włączono do kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w otworze ChD3 w celu zwiększenia dokładności rozwiązania litologiczno-porowatościowego. Skorygowane profilowania prędkości fali P i S w otworach J4 i ChD3 udostępniono dla celów interpretacji sejsmicznej.
EN
The interpretation of acoustic full wavetrains from LSS recordings in J4 and ChD3 wells using the FalaWin application in the GeoWin(R) system delivered the values of transit interval times of P and S waves and dynamic elastic parameters. For these data the Q values as a measure of the attenuation of elastic waves has been calculated and used for the correction of VP and Vs due to the dispersion. The deconvolution has also been done for DTs for enhancing vertical resolution and bringing closer to the real value. The corrected transit interval times, DTP and DTs in ChD3 well have also been used for calculating transit time integrated, TTI, for P and S waves and comparing with times measured in VSP. The corrected DTP has been included into the comprehensive interpretation for enhancing the accuracy. The corrected sloweness logs has also been used in the seismic interpretation.
PL
Wykonana w INiG dokumentacja fotograficzna rdzeni pobranych z otworów J4 i ChD3, dostarczona w postaci cyfrowej (format *.jpg), stanowiła materiał wejściowy. Wykorzystano również szczegółowe opisy litologiczne i petrograficzne badanych skał. Dla wykonania zadania najbardziej przydatne okazały się pomiary upadów upadomierzem sześcioramiennym SED oraz wyliczona z nich średnia wartość oporności. Korelację prowadzono przy pomocy skonstruowanego specjalnie do tego celu narzędzia — edytora bitmap, na ekranie komputera w skali 1:1. Podejście to okazało się bardzo efektywne w przypadku warstw, których miąższość nie przekraczała 2cm. Wyniki korelacji zapisano w formie cyfrowej (format *.jpg), sporządzono dokumentację graficzną i przekazano do dalszych prac interpretacyjnych.
EN
Made in Oil and Gas Institute photo documentation of drill cores taken from well J4 and ChD3 and delivered in digital form (format *.jpg) was the input data. There were also used a detailed lithological and petrographical descriptions of analysis rocks. To realize this task the most useful were the measurements of six arm dipmeter SED and calculated from them average resistivity. Correlation was taken in use of the particularly constructed for this purpose tool - bitmap editor, on the computer monitor in scale 1:1. This approach displayed to be very effective in case of beds, which thickness is less than 2cm. The results of correlation were written in digital form (format *.jpg), the graphic specification was prepared and sent further interpretation works.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.