Эндрю МакБарнет & Антон Циолковский
Book 1 of Общая геофизика
Language: Russian
37.00.00=ГЕОФИЗИКА 37.01.00=Общая геофизика 38.57.00=Методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 38.59.00=Техника и технология геологоразведочных работ Общая геофизика газ глубина компания нефть результат ток университет хоббс циолковский электроразведка
Published: Dec 31, 1989
Description:
"Электроразведка на нефть и газ. Почему морская электроразведка оказалась хорошей идеей? Why MTEM sounded a good idea at the time. Мысль о том, что электроразведка на переменном токе может стать главным новым методом в сфере разведки и добычи, появилась в Эдинбургском университете. Эндрю МакБарнет беседует с профессором Антоном Циолковским о новой компании, развивающей многоканальное ЗС при поисках углеводородов на суше и на море. Антон Циолковский, профессор нефтяной геологии Эдинбургского университета, бросивший вызов бытовой мудрости, достаточно честен, чтобы ответить вопросом "Почему я?" на утверждение, что он был первым, кто в 1990 году начал проект по электроразведке на переменном токе. Он работал профессором прикладной геофизики в Техническом университете Дельфт, Нидерланды. Два геофизика, Курт Страк и Кива Возов из университета МакКуайра (Сидней, Австралия), женатого на дальней родственнице жены Циолковского, попросили его поддержать инициативу по исследованиям в области ЭМ методов. "Меня это совсем не интересовало", вспоминает Циолковский, но в конце концов он подписал заявление о выделении финансирования! Тогда занимался другими проектами по геофизике и этим вопросом не. Антон Циолковский перешел от учебной деятельности в компанию MTEM, отделившуюся от университета, чтобы воплотить группу, которую возглавил Эдинбургский университет, и которую поддержали Compagnie Generale de Geophysique. Десятилетний опыт работы в области многоканального ЗС (CGG), Deutsch Montan Technologie (DMT) и Кельнского университета помог ему в этом. Метод МЗС измеряет последовательность импульсов электрического тока управляемой формы и определяет удельное электрическое сопротивление пород и флюидов, в них содержащихся. Одно из возможных применений этого метода — обнаружение углеводородов до всякого бурения, избегая тем самым утраты времени на подготовку скважин или точнее определяя оптимальное место закладки скважины. МЗС может быть полезен также при выявлении продуктивных карманов нефти и газа, пропущенных ранее при организации добычи. В любом случае успешное применение метода оказывается весьма ценным. Один из его новых коллег и старый друг д-р Брюс Хоббс был признанным теоретиком в области ЭМ, к тому же с большим опытом сотрудничества с Грэмом Доусом при разработке аппаратуры метода МТЗ для малоглубинных и других задач. В ходе проекта THERMIE Хоббс был главным сотрудником. За последние два года использование электроразведки Циолковского началось на трех предприятиях отрасли: в британской компании Offshore Hydrocarbons Mapping (OHM), норвежской ElectroMagnetic GeoServices (emgs) и в американской AOA Geomarine Operations (недавно приобретенной Schlumberger). Все они делают морскую электроразведку с контролируемым источником (в русской терминологии — ЗС-ЗИ) для поиска углеводородов в глубоководной обстановке. Далее планируются дополнить эти работы работами на мелководье и повторные наблюдения для мониторинга залежей. Циолковский формулирует ряд причин, почему МЗС является иным, вообще говоря, более совершенным методом, предвосхищая тем самым историю компании. Д-р Брюс Хоббс и д-р Дэвид Райт также участвовали в проекте. "Эврика!" можно было сказать в августе 2001 года, когда в Эдинбургской команде настала более глубокое понимание физики переходных процессов, что позволило по-новому подойти к обработке данных МЗС; корни нового подхода уходили в обработку сейсмических данных. Конечным результатом (рис. 1-3) было успешное обнаружение газа в коллекторе. Наш прежний опыт, говорит Циолковский, электромагнитные методы не могут напрямую показывать положение углеводородов. Основным является рис. 3, на котором высокоомное тело соответствует газу в коллекторе. Группа быстро осознала важность результата и в сентябре 2001 года получила на метод патент. Финансирование шло не так быстро; лишь в марте 2003 года Циолковский, Хоббс и Райт получили 200 тыс. фунтов стерлингов гранта от Scottish Enterprise для разработки и изготовления новой аппаратуры. К счастью, рядом не хватало для анализа данных двух серий работ. Ко времени свертывания проекта ни одна из поставленных целей достигнута не была. Часть результатов была опубликована Андреасом Хордтом без участия Циолковского и Хоббса, но в тексте их имена упоминались. Грэм Доус со своим 30-летним опытом изготовления аппаратуры МТЗ помог создать новую аппаратуру МЗС с синхронизацией по GPS. Год назад, в январе 2004 года, группа выехала на юг Франции для экспериментальных работ МЗС с новой аппаратурой, на этот раз — по приглашению нефтяной компании, которая также обеспечивала транспорт и разрешение на работы. Объектом вновь было подземное газохранилище. Метод МЗС с триумфом определил положение газа и глубину его залегания (рис. 4). Тем временем начался сложный процесс доводки метода МЗС до коммерческого применения. Прежде всего, Циолковский и Хоббс решили с Эдинбургским университетом вопросы интеллектуальной собственности, лицензирования и разрешения на создание компании. Юриста им пришлось нанять за свои деньги. Группа MTEM была создана в ноябре 2004 года, оказавшись самым крупным дочерним предприятием британского университета за всю историю. Техническими экспертами стали Циолковский и Хоббс (технические директора), а также Дэвид Райт, тоже перешедший в новую структуру, штат которой достиг девяти человек. Во главе MTEM встал Леон Уокер ранее работавший в руководстве Schlumberger. Циолковский убедил Уокера что МЗС нефтяные компании могут заинтересовать. "Многие считают, что однажды этот метод может стать столь же важным, как 3D сейсмика или каротаж в процессе бурения." Ключевые слова: дэвид, зс, эдинбург, электрический поле, утверждение, электрический, ток, глубоководный, принцип, сигнал, схематический разрез, иной, нефтяной, место, аппаратура, ход, тело, уэс, электроразведка, профессор, омм, порода, применение, глубина, ст, сейсмический, мс, частота, залежь, геофизик, человек, нефть газ, поле, технический, хоббс, глубоководный район, газ, положение, университет, новый аппаратура, переменный ток, проблема, проект, отрасль, год, циолковский хоббс, выделение, цель, дэвид райт, зс-зи, электроразведка переменный, поиск углеводород, друг, нефть, морской, разрез, эксперимент, уровень, гораздо, антон, специальный, разработка, разведка, многоканальный, переменный, редкий, эдинбургский, время, специальный тема, другая метод, морской электроразведка, постоянный, нефтяная компания, суша, компания, расстояние, тема, сейсмика, циолковский, намеренный, сейсмик, карман, кёльнский университет, высокоомный тело, ом·м, рис, стоимость, нефтяной компания, экспериментальный, морская электроразведка, идея, расстояние профиль, часть, наблюдательный скважина, уокер, вода, поиск, вопрос, ф ст, финансирование, земля, привлекательный, новый компания, процесс, карман нефть, январь, газ коллектор, углеводород, ось, опыт, испытание, обработка, мтз, уравнение, добыча, район, область, тема электроразведка, разрешение, сопротивление, эдинбургский университет, постоянный ток, информация, коллектор, профиль, исследование, разы, эм, брюс, электроразведка нефть, море, франция, коллега, скважина, результат, успешный, отклик, средство, высокоомный, кельнский университет, нужный, мзс, предприятие, сушить, райт, задача, соответствие, группа, положение газ