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1
Ukraine
Institute of Geophysics and Problems
of the Earth
Une technologie innovante pour
exploration à distance des
gisements pétroliers et gaziers ,
des minéraux stratégiques et de
l’eau pour l’agriculture et la
consommation humaine
2
Technologie innovante de recherche et d'étude des
hydrocarbures
Sommaire
introduction
1. Informations sur la société « IGPE »
2. Technologie innovante d'exploration géophysique
3. Caractéristiques technologiques
4. fondamentaux de la technologie RSS-RMN
5. Etude et diagnostique du bloc (2D)
6. Relevé détaillé à distance des gisements (3D)
7. Relevé à distance des points de forage
8. mise en marche d’une expédition dans la région mise en evidence
9. Efficacité comparative des méthodes de sismiques
10. Particularités techniques et quelques avantages de la technologie
en RSS-RMN
3
Introduction
Lors des travaux d'exploration, il existe toujours des risques de forage de puits
«secs» (absence totale d'hydrocarbures), ou des risques de découverte de
gisements sans possibilité d’exploitations commerciales pour le client
En outre, la présentation fournit des informations sur les méthodes et les capacités de la
technologie RSS-RMN, ainsi que des options pour son application pour résoudre un large
éventail de tâches qui sont chronophages pour le client
La technologie proposée pour la recherche et l'exploration de gisements
d'hydrocarbures peut considérablement réduire ces risques économiques et
chronophages.
Par rapport aux méthodes traditionnelles, notre technologie de prospection et
d'exploration d'hydrocarbures RSS-RMN est basée sur des phénomènes de
résonance, ce qui nous permet d'identifier et d'explorer «directement» et
rapidement les hydrocarbures sur le bloc ou bassin de notre client.
L'efficacité totale de notre service est de 90% ou plus, ce qui signifie une réduction
significative des risques financiers par rapport aux méthodes classiques.
4
1. présentation de l’IGPE
IGPE est une société de services scientifiques et technologiques innovant qui fournit une
large gamme de services pour l'identification puis l'examen détaillé des gisements
d'hydrocarbures mais aussi de divers minéraux stratégiques et enfin de l eau pour l
agriculture et les besoins humains.
Les principaux objectifs de l'entreprise sont la création et la mise en œuvre de
méthodes innovantes de haute technologie qui augmentent l'efficacité de l'exploration des
hydrocarbures et d'autres ressources naturelles de la Terre ( métaux stratégiques, eau).
La stratégie de la Société pour la fourniture de services géophysiques a nos clients est
toujours la même - atteindre le résultat avec la plus grande efficacité et avec le coût le
plus bas pour le Client, à savoir:
- haute performance,
- rapidité d'exécution des tâches,
- inspection des territoires sans aucunes
restrictions
- respect absolu de l'environnement,
- coût du travail relativement faible.
La technologie est basée sur le principe de la résonance, ce qui permet identifier et
enregistrer directement les substances requises et non pas chercher des Anomalies
5
Classification de la technologie RSS-NMR
La méthode «directe» de prospection et d'exploration des gisements minéraux
Sondage par résonance spectrale
(RSS)
Evaluation à distance des gisements basé
sur le traitement infrarouge & analogique
de résonance des images spatiales
Travailler sur le terrain en utilisant
les résultats point par point
• pour l’ évaluation de réservoirs
Ainsi, la technologie RSS & RMN combine deux méthodes
1- RSS - pour l’ evaluation à distance de territoires, sites, points.
2- RMN - pour les travaux sur le terrain comme les blocs ou concessions.
Avec la recherche opérationnelle sur les hydrocarbures, il est fourni une étude des minéraux, des
eaux souterraines fraîches et thermales a terre et en mer
Resonance Magnétique Nucléaire
(RMN)
2. Technologie innovante d'exploration géophysique
6
3. Caractéristiques technologiques
Territoire d'utilisation - sans restrictions (sur terre ou en mer)
Perspective des projets - pratiquement aucune limite connue
Profondeurs de recherche - de 0 à 7 km
Minéraux recherchés - pétrole, gaz, eau et autres minéraux
Efficacité - pour les hydrocarbures et l'eau> 90%
La durée des étapes de recherche - jusqu'à 1 mois
Sécurité environnementale - 100 % car la méthode est absolument sans
danger pour les gens et l'environnement
4. Definitions et champs d’action pour les applications
utilisant la technologie RSS et RMN
La présence d'une phase de recherche à distance très efficace combinée à
un levé de terrain permet de mettre en place un service géophysique
unique couvrant presque toutes les nécessités techniques possibles du
client.
Les champs d’ action incluent :
1. Identification rapide des gisements d'hydrocarbures sur le territoire du Client et
leur contournage («diagnostic» du territoire au format 2D);
2. Examen détaillé à distance des gisements identifiés (3D),
3. Test des points de forage obtenus par des méthodes classiques;
4. Mener une expédition pour une étude détaillée des dépôts (3D), etc.
Une approche standard pour l'examen du territoire du Client consiste d'abord à
«diagnostiquer» le site puis, s'il y a un ou des gisements d'hydrocarbures, à en effectuer une
inspection détaillée. Cette approche peut réduire considérablement le temps et les coûts en
cas d'identification de zones « vides ou pas commercialement exploitables ».
5. Diagnostic des territoires (2D)
• Les zones de relevé peuvent aller
d'unités d’un km carré à des
dizaines de milliers de kilomètres
carrés.
• La durée de l'examen se situe dans
un délai d'un mois.
• À la suite de l'enquête, nous
obtenons les données suivantes:
- les contours du sol des gisements
identifiés,
- isolignes des niveaux de réponse
des signaux,
- contours des zones de faille,
- zones et points de réponses
maximales du signal,
- pression maximale de gaz dans les
horizons.
450 sq. km
6. Relevé détaillé à distance des gisements (3D)
• Les zones d'enquête peuvent aller
d'unités à des centaines de
kilomètres carrés. La durée de
l'examen est de 1 mois.
• À la suite de l'enquête, nous
obtenons les données suivantes:
- mise à jour des contours du sol des
dépôts et des zones de faille,
- zones et points de vue pour le forage
de puits,
- le nombre d'horizons, leur épaisseur
et leur profondeur,
- la présence de bouchons de gaz et la
pression en eux, les horizons
aqueux;
- coupes transversales & longitudinales
des dépôts, modèle 3D;
- les réserves disponibles du gisement.
Gas
Oil
10
3
La figure 1 montre une carte
structurelle où les lignes noires
sont les coupes longitudinales
et
transversales des dépôts.
La figure 2 en montre une à
partir des coupes longitudinales
de dépôts.
La figure 3 montre un modèle
d'horizon gazeux en 3D.
1 2
11
7. Relevé à distance des points de forage
Les zones d'enquête font plusieurs kilomètres
carrés. Les de durée des études sur le
terrain se situent dans les 2-3 semaines.
À la suite de l'enquête, nous obtenons les
données suivantes:
- présence ou absence d'hydrocarbures en
un point défini,
- les contours au sol du réservoir,
- zones et points de réponses maximales
du signal,
- le nombre d'horizons au point de forage,
leur puissance, la profondeur du gisement
et son occurrence;
- la présence de poches de gaz et leur
pression,
- les contours des gisements les plus
proches en cas de point de forage "sec".
1212
Исх. № 02/08-15 10.08.2015
Директор / Director
of the company
Ю.В. Петров
Заключение
по результатам дистанционного
тестирования точки
бурения на нефть
В течение апреля 2015 г. украинская
компания «Институт геофизики и
проблем Земли» провела тестирование
точки, заложенной под бурение на
нефть на территории Республики Коми.
Тестирование точки проводилось
дистанционно, на основе прямого
геофизического метода обследования
территорий с использованием
радиационно-химической обработки
аналоговых космических снимков
инфракрасного диапазона.
Проведено сравнение результатов
дистанционного тестирования точки с
результатами проведенного бурения.
Данные тестирования и бурения
совпали полностью, показав 100%-ю
результативность использованного
метода тестирования.
Reference
on the results of remote testing of the
drilling point for oil
The Ukrainian company "Institute
of Geophysics and Problems of the
Earth" tested the point laid down for
drilling for oil in the Republic of
Komi during April 2015.
Point testing was conducted
remotely based on the direct
geophysical method of territory
survey using radiation-chemical
processing of analogue satellite
images of infrared range.
A comparison of results of remote
testing of the point with the drilling
results was carried out.
The data of testing and drilling
have coincided completely showing a
100% efficiency of the used testing
method.
8. Mener une expédition dans le bloc identifie
13
• L'expédition se déroule sur une zone
définie par des gisements
préalablement identifiés.
• La zone d'étude s'étend de quelques
kilomètres carrés à des dizaines de
kilomètres carrés.
• La durée de l'expédition et le
traitement ultérieur des données
reçues se situent dans un délai d'un
mois.
• Le but de l'expédition est de clarifier
les données distantes découvertes.
• En conséquence, nous obtenons:
- mise à jour des contours du sol du
réservoir,
- coupes transversales et longitudinales
profondes du réservoir,
- calcul des ressources affinées, définies
sur les points de forage des puits
dans le secteur étudié.
9. Comparaison d’efficacite sur des grands blocs
Méthodes Taches a développer
Resultats (une zone de 1000 km2)
Effectivité durée Nombre
Méthodes
Traditionnelles
études spatiales
études géologiques
études géophysiques
recherches fastidieuses et
longues
30 - 35% 1 – 2
années
6
(informations du Russian
State Institute of Oil
and Gas)
RSS & NMR
méthodologie
• Résonance spectrale
sondage des images
analogiques spatiales
NMR sondage du dépôt en
site
 80-85%
 90-92%
1
mois
1
mois
1
Comparative Characteristics with 3D Seismography
# Parameters
3D-
Sismographie
RSS
&NMR
1 Relief topographiques + (anomalies) +
2 Construction de modèles 3D des gisements + (anomalies) +
3 Recherche de pièges non structurés de pétrole et de gaz --- +
4 Détection de "bouchons" de gaz dans les horizons pétroliers --- +
5 definition de la pression internes des bouchons de gazs --- +
6 Définition de la présence d’huile de pétrole mobile --- +
7
Détection des horizons aqueux au dessus des dépôts
d’hydrocarbures
---
+ 14
Des méthodes innovantes brevetées et testées
15
Testing in the USA at 5 wells
showed 100% effectiveness and
95% accuracy for depths of horizons
16
Particularités techniques et certaines
spécificité de la technologie RSS &NMR
1. Idée générale ( concept) de la technologie
A
С
D
В
Oil
Test
waferOil
Reprinter
Le spectre du minéral recherché est enregistré sur des plaquettes de test spéciales
rayonnement à
large bande
Photographie plaquette X-ray film
Traitement des Images satellite infrarouge
• Les plaquettes de test sont utilisées comme
résonateur lors du traitement radiochimique des
photographies satellites infrarouge analogique du
territoire
• Le résultat est une visualisation directe des
contours du sol des bassins et des dépôts
Sondage par résonance point par point d'une zone:
• amélioration des contours des dépôts, obtention
des coupes longitudinales et transversales.
• Sélection de points de forage optimaux, calcul
amélioré des réserves attendues.
• Les plaquettes de test sont utilisées pour la
modulation spectrale du rayonnement de
l'émetteur
Expédition terrestre
2. Etude a distance (methode RSS)
Réception des
images spatiales
Enregistrement des
spectres EM de la cible
sur les plaquettes test
Obtentions d
échantillons de
la cible a étudier
Procedes de Resonance spectrale en
travaillant les images satellite de la zone
a etudier
redaction
du rapport
La cible
Son contour et
sa visualisation
Production des
plaquettes test
Kirlian
camera et
computer
Transfert des
coordonnées de l’
image satellite sur
une carte
topographique
Fixation de
La cible et on
procède a
l’analyse des infos
Travaux
preliminaires
Identification
des cibles
a etudier
Calibration
Photogram-
metrique
Visualisation
des contours
Fixation de la
cible
Sequence technique
sequence des operations
19
№
Sequences des operations
1 Travaux préparatoires
• Commande et obtention de photographies satellites du territoire a étudier et des réactifs
chimiques ultra purs.
• Fabrication en laboratoire de tranches de gel d'essai.
• Enregistrement du spectre électromagnétique de la substance recherchée sur des plaquettes
de test.
2 Identification de la cible
• Traitement par résonance spectrale des images satellites en présence de plaques d'essai
selon la technologie brevetée..
• Traitement chimique des films radiographiques ayant subi des effets de résonance.
3 Déchiffrage des contours de la cible
• Visualisation des contours d'objets identifiés à l'aide de la caméra Kirlian.
• Obtention d'une image 2D de la cible .
4 Étalonnage photogrammétrique
• Travail de l'image informatique de la cible (connexion géographique des points de l'image et
de la zone étudiée).
5 Fixation de la cible
• Définition de sa taille, de sa forme et de son emplacement sur la zone étudiée.
• Transfer des contours de la cible sur une carte topographique.
6 Traitement analytique des données
• Obtention des paramètres 3D du réservoir et le calcul des réserves prévisionnelles.
7 Preparation du rapport pour sa remise au client
20
Entreprises Haliburton et Schlumberger
+ Mesure directe de T1 pour identifier les fluides,
porosité et perméabilité des réservoirs
- Petit rayon de recherche avec des aimants puissants,
et un émetteur puissant
(r = 0,05-0,2m, f = 0,6–1,2 MHz, В0 = 0,1-3Т, Р = 50-
300W)
3. Expedition sur leterrain (stade NMR )
Méthodes connues: Méthode d'enregistrement magnétique nucléaire (1)
Méthode de sondage par résonance magnétique (MRS) (2)
Т/R
MRS reponse
Water horizon
Signal de Resonance
Loop
+ Mesure directe du paramètre Т2 pour
l'identification des horizons aquatiques, de la
profondeur et de la porosité du réservoir
- faible profondeur du relevé ( 150 m maxi),
émetteur puissant (impulsion 4000 W, 600 À)
Inconvénients causés par la faible directivité des antennes:
Dipôle
Coefficient
du gain
G ≤ 4
Antenne à châssis
horizontal à faible
suspension
21
Notre technique
Augmentation de la puissance rayonnante
Les systèmes considérés utilisent un signal de résonance sinusoïdale. Cependant, le pétrole
se compose de#1000 substances, donc afin d'atteindre une identification maximale du
minéral recherché, il est nécessaire d'exciter la résonance dans tous les types de molécules
de la substance recherchée,
c'est-à-dire, pour fournir un son spectral résonnant.
Utilisation d'antenne superdirective
Prad
у
Antenne super
directive
Dipoles (cadre)
х
R
Puissance rayonnante de l’antenne:
Рrad = ηА .GA .Рtr
où
Рtr est la puissance de l'émetteur,
ηА est le coefficient d'efficacité de l'antenne,
GAgain d'antenne et ce pour le dipôle GА ~ 4,
Pour antenne directive:
GA = S1 / SA = 4π .R2 / SA,
où SA est la zone d'antenne effective.
Avec R = 1m et SA = 10-6 m2,
nous recevons une augmentation de
puissance de l'antenne super directive
GA = 4π .106 ~ 12. 106
Augmentation de la précision de la prospection
L'antenne superdirective
prédétermine le sondage point à point
et non la superficie des dépôts
La partie émettrice du complexe d'équipements mobiles
Le travail sur le terrain est absolument sans danger pour les personnes et l'environnement
Ainsi, un sondage profond du réservoir est effectué ponctuellement, en utilisant un
signal modulé spectralement étroitement dirigé, qui provoque une résonance dans la
substance souhaitée.
Réponse du signal
ℓ2
ℓ1
1er horizon
2eme horizon
Modulation
signal
α
h1 h2
mesure du ruban
plaquette
De test
Au point de mesure, le
faisceau laser modulé est
dirigé vers le dépôt sous
l'angle α. Le signal modulé se
propage sous le sol à partir
de la plaquette d'essai.
L'opérateur se déplace le
long du ruban de mesure
avec le récepteur. Le signal
de réponse est enregistré à
une distance de ℓ1 à ℓ2.
Les profondeurs d'occurrence
d'un horizon sont calculées à
l'aide des formules suivantes
h1 = ℓ1
. tg α, h2 = ℓ2 . tgα. Épaisseur de l'horizon ∆h = h2 - h1 = (ℓ2 - ℓ1) . tg α,
En plaçant des plaquettes de test avec enregistrement de fréquences propres ou de gaz naturel
à différentes pressions, nous sommes en mesure de déterminer la présence de bouchon de gaz
et la pression de gaz en elle.
Diagramme de mesure des paramètres du dépôt
23
Sismique traditionnelle RSS & NMR
Utilisation des chocs sur la surface du sol
1. Efficacité - environ 30%
2. Il y a des restrictions sur le type de terrain,
3. Longue durée de travail et de traitement des
données. Défavorable à l'environnement et
aux humains.
Etude de la croûte terrestre sur la base
d'ondes acoustiques excitées artificiellement
Etude des gisements minéraux à partir de
la résonance nucléaire-magnétique
Utilisation de signaux qui excitent la résonance
dans les substances recherchées
1. Efficacité environ 90-92%
2. Il n'y a aucune restriction sur le type de terrain,
3. Courte durée de travail et de traitement des
données, Il n'a aucun danger pour l'homme et
l'environnement..
1 2 3
Transmition d´ondes
de chocs
Recepteurs des
ondes acoustiquse
Anomaly Seeking
mineral
1
Transmeteurs de
resonance spectra
Receveur des
frequencies
Larmor
Anomalie
Recherche
du mineral
Analyse comparative des technologies terrestres
24
Nous pensons que l'application de la technologie
RSS & NMR aura un impact économique
significatif et peut être réalisé en très peu de
temps! Merci pour votre attention
Landline +591-33257175
Mobile +591-716-96657 (WhatsApp)
VoIP: + 1-786-352-8843
Skype mlf10357
Home Bolivia: +591-3-3330971
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Methode d'exploration rapide pour decouvrir de nouveaux gisement petroliers ou bien de faire un refurbish d une champs mature ( brown field) par un sismique corrective onshore et offshore

  • 1. 1 Ukraine Institute of Geophysics and Problems of the Earth Une technologie innovante pour exploration à distance des gisements pétroliers et gaziers , des minéraux stratégiques et de l’eau pour l’agriculture et la consommation humaine
  • 2. 2 Technologie innovante de recherche et d'étude des hydrocarbures Sommaire introduction 1. Informations sur la société « IGPE » 2. Technologie innovante d'exploration géophysique 3. Caractéristiques technologiques 4. fondamentaux de la technologie RSS-RMN 5. Etude et diagnostique du bloc (2D) 6. Relevé détaillé à distance des gisements (3D) 7. Relevé à distance des points de forage 8. mise en marche d’une expédition dans la région mise en evidence 9. Efficacité comparative des méthodes de sismiques 10. Particularités techniques et quelques avantages de la technologie en RSS-RMN
  • 3. 3 Introduction Lors des travaux d'exploration, il existe toujours des risques de forage de puits «secs» (absence totale d'hydrocarbures), ou des risques de découverte de gisements sans possibilité d’exploitations commerciales pour le client En outre, la présentation fournit des informations sur les méthodes et les capacités de la technologie RSS-RMN, ainsi que des options pour son application pour résoudre un large éventail de tâches qui sont chronophages pour le client La technologie proposée pour la recherche et l'exploration de gisements d'hydrocarbures peut considérablement réduire ces risques économiques et chronophages. Par rapport aux méthodes traditionnelles, notre technologie de prospection et d'exploration d'hydrocarbures RSS-RMN est basée sur des phénomènes de résonance, ce qui nous permet d'identifier et d'explorer «directement» et rapidement les hydrocarbures sur le bloc ou bassin de notre client. L'efficacité totale de notre service est de 90% ou plus, ce qui signifie une réduction significative des risques financiers par rapport aux méthodes classiques.
  • 4. 4 1. présentation de l’IGPE IGPE est une société de services scientifiques et technologiques innovant qui fournit une large gamme de services pour l'identification puis l'examen détaillé des gisements d'hydrocarbures mais aussi de divers minéraux stratégiques et enfin de l eau pour l agriculture et les besoins humains. Les principaux objectifs de l'entreprise sont la création et la mise en œuvre de méthodes innovantes de haute technologie qui augmentent l'efficacité de l'exploration des hydrocarbures et d'autres ressources naturelles de la Terre ( métaux stratégiques, eau). La stratégie de la Société pour la fourniture de services géophysiques a nos clients est toujours la même - atteindre le résultat avec la plus grande efficacité et avec le coût le plus bas pour le Client, à savoir: - haute performance, - rapidité d'exécution des tâches, - inspection des territoires sans aucunes restrictions - respect absolu de l'environnement, - coût du travail relativement faible.
  • 5. La technologie est basée sur le principe de la résonance, ce qui permet identifier et enregistrer directement les substances requises et non pas chercher des Anomalies 5 Classification de la technologie RSS-NMR La méthode «directe» de prospection et d'exploration des gisements minéraux Sondage par résonance spectrale (RSS) Evaluation à distance des gisements basé sur le traitement infrarouge & analogique de résonance des images spatiales Travailler sur le terrain en utilisant les résultats point par point • pour l’ évaluation de réservoirs Ainsi, la technologie RSS & RMN combine deux méthodes 1- RSS - pour l’ evaluation à distance de territoires, sites, points. 2- RMN - pour les travaux sur le terrain comme les blocs ou concessions. Avec la recherche opérationnelle sur les hydrocarbures, il est fourni une étude des minéraux, des eaux souterraines fraîches et thermales a terre et en mer Resonance Magnétique Nucléaire (RMN) 2. Technologie innovante d'exploration géophysique
  • 6. 6 3. Caractéristiques technologiques Territoire d'utilisation - sans restrictions (sur terre ou en mer) Perspective des projets - pratiquement aucune limite connue Profondeurs de recherche - de 0 à 7 km Minéraux recherchés - pétrole, gaz, eau et autres minéraux Efficacité - pour les hydrocarbures et l'eau> 90% La durée des étapes de recherche - jusqu'à 1 mois Sécurité environnementale - 100 % car la méthode est absolument sans danger pour les gens et l'environnement
  • 7. 4. Definitions et champs d’action pour les applications utilisant la technologie RSS et RMN La présence d'une phase de recherche à distance très efficace combinée à un levé de terrain permet de mettre en place un service géophysique unique couvrant presque toutes les nécessités techniques possibles du client. Les champs d’ action incluent : 1. Identification rapide des gisements d'hydrocarbures sur le territoire du Client et leur contournage («diagnostic» du territoire au format 2D); 2. Examen détaillé à distance des gisements identifiés (3D), 3. Test des points de forage obtenus par des méthodes classiques; 4. Mener une expédition pour une étude détaillée des dépôts (3D), etc. Une approche standard pour l'examen du territoire du Client consiste d'abord à «diagnostiquer» le site puis, s'il y a un ou des gisements d'hydrocarbures, à en effectuer une inspection détaillée. Cette approche peut réduire considérablement le temps et les coûts en cas d'identification de zones « vides ou pas commercialement exploitables ».
  • 8. 5. Diagnostic des territoires (2D) • Les zones de relevé peuvent aller d'unités d’un km carré à des dizaines de milliers de kilomètres carrés. • La durée de l'examen se situe dans un délai d'un mois. • À la suite de l'enquête, nous obtenons les données suivantes: - les contours du sol des gisements identifiés, - isolignes des niveaux de réponse des signaux, - contours des zones de faille, - zones et points de réponses maximales du signal, - pression maximale de gaz dans les horizons. 450 sq. km
  • 9. 6. Relevé détaillé à distance des gisements (3D) • Les zones d'enquête peuvent aller d'unités à des centaines de kilomètres carrés. La durée de l'examen est de 1 mois. • À la suite de l'enquête, nous obtenons les données suivantes: - mise à jour des contours du sol des dépôts et des zones de faille, - zones et points de vue pour le forage de puits, - le nombre d'horizons, leur épaisseur et leur profondeur, - la présence de bouchons de gaz et la pression en eux, les horizons aqueux; - coupes transversales & longitudinales des dépôts, modèle 3D; - les réserves disponibles du gisement. Gas Oil
  • 10. 10 3 La figure 1 montre une carte structurelle où les lignes noires sont les coupes longitudinales et transversales des dépôts. La figure 2 en montre une à partir des coupes longitudinales de dépôts. La figure 3 montre un modèle d'horizon gazeux en 3D. 1 2
  • 11. 11 7. Relevé à distance des points de forage Les zones d'enquête font plusieurs kilomètres carrés. Les de durée des études sur le terrain se situent dans les 2-3 semaines. À la suite de l'enquête, nous obtenons les données suivantes: - présence ou absence d'hydrocarbures en un point défini, - les contours au sol du réservoir, - zones et points de réponses maximales du signal, - le nombre d'horizons au point de forage, leur puissance, la profondeur du gisement et son occurrence; - la présence de poches de gaz et leur pression, - les contours des gisements les plus proches en cas de point de forage "sec".
  • 12. 1212 Исх. № 02/08-15 10.08.2015 Директор / Director of the company Ю.В. Петров Заключение по результатам дистанционного тестирования точки бурения на нефть В течение апреля 2015 г. украинская компания «Институт геофизики и проблем Земли» провела тестирование точки, заложенной под бурение на нефть на территории Республики Коми. Тестирование точки проводилось дистанционно, на основе прямого геофизического метода обследования территорий с использованием радиационно-химической обработки аналоговых космических снимков инфракрасного диапазона. Проведено сравнение результатов дистанционного тестирования точки с результатами проведенного бурения. Данные тестирования и бурения совпали полностью, показав 100%-ю результативность использованного метода тестирования. Reference on the results of remote testing of the drilling point for oil The Ukrainian company "Institute of Geophysics and Problems of the Earth" tested the point laid down for drilling for oil in the Republic of Komi during April 2015. Point testing was conducted remotely based on the direct geophysical method of territory survey using radiation-chemical processing of analogue satellite images of infrared range. A comparison of results of remote testing of the point with the drilling results was carried out. The data of testing and drilling have coincided completely showing a 100% efficiency of the used testing method.
  • 13. 8. Mener une expédition dans le bloc identifie 13 • L'expédition se déroule sur une zone définie par des gisements préalablement identifiés. • La zone d'étude s'étend de quelques kilomètres carrés à des dizaines de kilomètres carrés. • La durée de l'expédition et le traitement ultérieur des données reçues se situent dans un délai d'un mois. • Le but de l'expédition est de clarifier les données distantes découvertes. • En conséquence, nous obtenons: - mise à jour des contours du sol du réservoir, - coupes transversales et longitudinales profondes du réservoir, - calcul des ressources affinées, définies sur les points de forage des puits dans le secteur étudié.
  • 14. 9. Comparaison d’efficacite sur des grands blocs Méthodes Taches a développer Resultats (une zone de 1000 km2) Effectivité durée Nombre Méthodes Traditionnelles études spatiales études géologiques études géophysiques recherches fastidieuses et longues 30 - 35% 1 – 2 années 6 (informations du Russian State Institute of Oil and Gas) RSS & NMR méthodologie • Résonance spectrale sondage des images analogiques spatiales NMR sondage du dépôt en site  80-85%  90-92% 1 mois 1 mois 1 Comparative Characteristics with 3D Seismography # Parameters 3D- Sismographie RSS &NMR 1 Relief topographiques + (anomalies) + 2 Construction de modèles 3D des gisements + (anomalies) + 3 Recherche de pièges non structurés de pétrole et de gaz --- + 4 Détection de "bouchons" de gaz dans les horizons pétroliers --- + 5 definition de la pression internes des bouchons de gazs --- + 6 Définition de la présence d’huile de pétrole mobile --- + 7 Détection des horizons aqueux au dessus des dépôts d’hydrocarbures --- + 14
  • 15. Des méthodes innovantes brevetées et testées 15 Testing in the USA at 5 wells showed 100% effectiveness and 95% accuracy for depths of horizons
  • 16. 16 Particularités techniques et certaines spécificité de la technologie RSS &NMR
  • 17. 1. Idée générale ( concept) de la technologie A С D В Oil Test waferOil Reprinter Le spectre du minéral recherché est enregistré sur des plaquettes de test spéciales rayonnement à large bande Photographie plaquette X-ray film Traitement des Images satellite infrarouge • Les plaquettes de test sont utilisées comme résonateur lors du traitement radiochimique des photographies satellites infrarouge analogique du territoire • Le résultat est une visualisation directe des contours du sol des bassins et des dépôts Sondage par résonance point par point d'une zone: • amélioration des contours des dépôts, obtention des coupes longitudinales et transversales. • Sélection de points de forage optimaux, calcul amélioré des réserves attendues. • Les plaquettes de test sont utilisées pour la modulation spectrale du rayonnement de l'émetteur Expédition terrestre
  • 18. 2. Etude a distance (methode RSS) Réception des images spatiales Enregistrement des spectres EM de la cible sur les plaquettes test Obtentions d échantillons de la cible a étudier Procedes de Resonance spectrale en travaillant les images satellite de la zone a etudier redaction du rapport La cible Son contour et sa visualisation Production des plaquettes test Kirlian camera et computer Transfert des coordonnées de l’ image satellite sur une carte topographique Fixation de La cible et on procède a l’analyse des infos Travaux preliminaires Identification des cibles a etudier Calibration Photogram- metrique Visualisation des contours Fixation de la cible Sequence technique sequence des operations
  • 19. 19 № Sequences des operations 1 Travaux préparatoires • Commande et obtention de photographies satellites du territoire a étudier et des réactifs chimiques ultra purs. • Fabrication en laboratoire de tranches de gel d'essai. • Enregistrement du spectre électromagnétique de la substance recherchée sur des plaquettes de test. 2 Identification de la cible • Traitement par résonance spectrale des images satellites en présence de plaques d'essai selon la technologie brevetée.. • Traitement chimique des films radiographiques ayant subi des effets de résonance. 3 Déchiffrage des contours de la cible • Visualisation des contours d'objets identifiés à l'aide de la caméra Kirlian. • Obtention d'une image 2D de la cible . 4 Étalonnage photogrammétrique • Travail de l'image informatique de la cible (connexion géographique des points de l'image et de la zone étudiée). 5 Fixation de la cible • Définition de sa taille, de sa forme et de son emplacement sur la zone étudiée. • Transfer des contours de la cible sur une carte topographique. 6 Traitement analytique des données • Obtention des paramètres 3D du réservoir et le calcul des réserves prévisionnelles. 7 Preparation du rapport pour sa remise au client
  • 20. 20 Entreprises Haliburton et Schlumberger + Mesure directe de T1 pour identifier les fluides, porosité et perméabilité des réservoirs - Petit rayon de recherche avec des aimants puissants, et un émetteur puissant (r = 0,05-0,2m, f = 0,6–1,2 MHz, В0 = 0,1-3Т, Р = 50- 300W) 3. Expedition sur leterrain (stade NMR ) Méthodes connues: Méthode d'enregistrement magnétique nucléaire (1) Méthode de sondage par résonance magnétique (MRS) (2) Т/R MRS reponse Water horizon Signal de Resonance Loop + Mesure directe du paramètre Т2 pour l'identification des horizons aquatiques, de la profondeur et de la porosité du réservoir - faible profondeur du relevé ( 150 m maxi), émetteur puissant (impulsion 4000 W, 600 À) Inconvénients causés par la faible directivité des antennes: Dipôle Coefficient du gain G ≤ 4 Antenne à châssis horizontal à faible suspension
  • 21. 21 Notre technique Augmentation de la puissance rayonnante Les systèmes considérés utilisent un signal de résonance sinusoïdale. Cependant, le pétrole se compose de#1000 substances, donc afin d'atteindre une identification maximale du minéral recherché, il est nécessaire d'exciter la résonance dans tous les types de molécules de la substance recherchée, c'est-à-dire, pour fournir un son spectral résonnant. Utilisation d'antenne superdirective Prad у Antenne super directive Dipoles (cadre) х R Puissance rayonnante de l’antenne: Рrad = ηА .GA .Рtr où Рtr est la puissance de l'émetteur, ηА est le coefficient d'efficacité de l'antenne, GAgain d'antenne et ce pour le dipôle GА ~ 4, Pour antenne directive: GA = S1 / SA = 4π .R2 / SA, où SA est la zone d'antenne effective. Avec R = 1m et SA = 10-6 m2, nous recevons une augmentation de puissance de l'antenne super directive GA = 4π .106 ~ 12. 106 Augmentation de la précision de la prospection L'antenne superdirective prédétermine le sondage point à point et non la superficie des dépôts
  • 22. La partie émettrice du complexe d'équipements mobiles Le travail sur le terrain est absolument sans danger pour les personnes et l'environnement Ainsi, un sondage profond du réservoir est effectué ponctuellement, en utilisant un signal modulé spectralement étroitement dirigé, qui provoque une résonance dans la substance souhaitée.
  • 23. Réponse du signal ℓ2 ℓ1 1er horizon 2eme horizon Modulation signal α h1 h2 mesure du ruban plaquette De test Au point de mesure, le faisceau laser modulé est dirigé vers le dépôt sous l'angle α. Le signal modulé se propage sous le sol à partir de la plaquette d'essai. L'opérateur se déplace le long du ruban de mesure avec le récepteur. Le signal de réponse est enregistré à une distance de ℓ1 à ℓ2. Les profondeurs d'occurrence d'un horizon sont calculées à l'aide des formules suivantes h1 = ℓ1 . tg α, h2 = ℓ2 . tgα. Épaisseur de l'horizon ∆h = h2 - h1 = (ℓ2 - ℓ1) . tg α, En plaçant des plaquettes de test avec enregistrement de fréquences propres ou de gaz naturel à différentes pressions, nous sommes en mesure de déterminer la présence de bouchon de gaz et la pression de gaz en elle. Diagramme de mesure des paramètres du dépôt 23
  • 24. Sismique traditionnelle RSS & NMR Utilisation des chocs sur la surface du sol 1. Efficacité - environ 30% 2. Il y a des restrictions sur le type de terrain, 3. Longue durée de travail et de traitement des données. Défavorable à l'environnement et aux humains. Etude de la croûte terrestre sur la base d'ondes acoustiques excitées artificiellement Etude des gisements minéraux à partir de la résonance nucléaire-magnétique Utilisation de signaux qui excitent la résonance dans les substances recherchées 1. Efficacité environ 90-92% 2. Il n'y a aucune restriction sur le type de terrain, 3. Courte durée de travail et de traitement des données, Il n'a aucun danger pour l'homme et l'environnement.. 1 2 3 Transmition d´ondes de chocs Recepteurs des ondes acoustiquse Anomaly Seeking mineral 1 Transmeteurs de resonance spectra Receveur des frequencies Larmor Anomalie Recherche du mineral Analyse comparative des technologies terrestres 24
  • 25. Nous pensons que l'application de la technologie RSS & NMR aura un impact économique significatif et peut être réalisé en très peu de temps! Merci pour votre attention Landline +591-33257175 Mobile +591-716-96657 (WhatsApp) VoIP: + 1-786-352-8843 Skype mlf10357 Home Bolivia: +591-3-3330971 Michel.friedman@fands-llc.biz