Tesla Testing

Tesla оценивает Систему Hawk для Использования на Сланцах Marcellus

Задачи, стоящие в отрасли, заставляют операторов находить инновационные подходы и более тщательно оценивать свои технологии сбора данных. Чтобы конкурировать в отрасли наземной сейсморазведки, поставщики геофизических услуг нуждаются в оборудовании, способном преодолевать широкий спектр эксплуатационных требований и препятствий, связанных с окружающей средой. Наземная инфраструктура и препятствия создают множество проблем для партий, которые должны достичь высокого уровня производительности, при этом обеспечивая целостность данных, необходимую их заказчикам.

Сегмент Land Seismic Acquisition
Область Pennsylvania, USA
Технологии
сопутствующие товары Hawk

Задачи

Задачи, стоящие в отрасли, заставляют операторов находить инновационные подходы и более тщательно оценивать свои технологии сбора данных. Чтобы конкурировать в отрасли наземной сейсморазведки, поставщики геофизических услуг нуждаются в оборудовании, способном преодолевать широкий спектр эксплуатационных требований и препятствий, связанных с окружающей средой. Наземная инфраструктура и препятствия создают множество проблем для партий, которые должны достичь высокого уровня производительности, при этом обеспечивая целостность данных, необходимую их заказчикам. В густонаселенных городских районах и на сложных рельефах ведение работ традиционными методами сбора данных по кабелю может быть весьма обременительным и дорогостоящим. С тех пор, как несколько лет назад были внедрены бескабельные системы, преимущества бескабельной архитектуры становятся широко признанными, поскольку они предоставляют подрядчикам большую гибкость для более эффективного проектирования и управления проектами без дополнительной нагрузки при работах с тяжелыми кабелями.

Tesla Exploration, Inc., 100-процентная дочерняя компания Tesla Exploration LTD, является поставщиком геофизических услуг, привыкшим к работе на сложных рельефах по всей территории Соединенных Штатов. Tesla проводила проект по бескабельному сбору данных на сланце Marcellus (Marcellus Shale) на северо-востоке Пенсильвании, используя систему регистрации INOVA FireFly. Tesla решила использовать бескабельную систему INOVA для снижения рисков, связанных с транспортировкой и защитой тяжелых кабелей. Задачи особенно усложнялись в зимний сезон, когда холмистые лесные дороги становятся обледеневшими, а снегоуборщики могут повердить приемные линии. На этом участке проекта также возникли проблемы со стороны инфраструктуры автомагистралей и проблемы со стороны владельцев близлежащих полей пшеницы и кукурузы. Во время мобилизации и развертывания оборудования, партии могли использовать автомагистрали и незастроенные частные дороги, для подъезда к району работ. Но большую часть оборудования нужно было развертывать пешком. Поэтому наличие легкой, компактной системы, которую было бы легко транспортировать, имело решающее значение для успеха проекта.

Проект в Пенсильвании оказался прекрасной возможностью для оценки бескабельного автономного нода INOVA Hawk. У Tesla был еще один проект в перспективе, который потребовал бы увеличения существующего количества оборудования, поэтому Tesla заключила партнерское соглашение с INOVA для тестирования возможностей оборудования Hawk на следующем проекте. Тест продемонстрировал функцию непрерывной регистрации нода с несколькими подключенными датчиками, бескабельный контроль качества станции, сбор данных портативным устройством и полнофункциональное программное обеспечение. Это полевое испытание также позволило сравнить качество сбора данных между системой Hawk и регистрирующей системой FireFly, которая уже регистрировала данные на этом проекта.

Наборы данных были загружены и проанализированы с использованием компьютеров транскрайбера и центральной станции, расположенных в трейлере Hawk


Решение

В феврале 2012 года INOVA поставила на проект 200 станций Hawk, сконфигурированных для работы в аналоговом и цифровом режимах 3C. Сразу по прибытии партия начала подготовку к развертыванию оборудования. INOVA провела тщательное практическое обучение и поддержку на месте, чтобы обеспечить правильную настройку и выполнение тестов для Tesla. На северо-восточном участке района исследований были выбраны две линии. На каждой из двух линий полевой персонал развернул две станции Hawk одновременно с регистрирующей системой FireFly, используя портативный инструмент Connex FieldTool с технологией GPS. FieldTool помогал рабочим быстро выходить на точки ПП во время развертывания и сбора оборудования.

.

Hawk and FireFly field stations tested side by side for data correlation accuracy.

Для большей гибкости каждая полевая станция Hawk сконфигурирована на три аналоговых и цифровых канала. Эта функция дала Tesla возможность проводить полевые испытания с использованием как аналоговых датчиков, так и цифровых датчиков VectorSeis одновременно с одной и той же системой. На каждом профиле на площади испытаний один из блоков полевой станции Hawk был подключен к цифровому датчику VectorSeis, а другой - к аналоговому геофону 3C SM-7. Кроме того, системы FireFly и Hawk были настроены в режиме «ведущий/ведомый» для тестирования функциональных возможностей Hawk и построения сравнительных наборов данных. После включения батареи станция Hawk автоматически запускает автономный цикл сбора данных и непрерывно регистрирует данные в течение 14 часов в день. Работники партии компании Tesla быстро убедились в простоте и легкости развертывания нодальной системы Hawk.

Благодаря этому тесту мы смогли оценить и удостовериться в эффективном результате регистрации высококачественных данных системы Hawk. Мы с нетерпением ждем использования системы автономных нодов Hawk в наших будущих проектах по сбору данных и считаем, что эксплуатационная гибкость системы станет огромным преимуществом для нашего портфеля оборудования

David Buttle, Президент Tesla Exploration Inc. (дочерняя компания Tesla US)

Станции Hawk подключаются к цифровым датчикам VectorSeis во время развертывания оборудования


Результаты

Съемка

Из-за проблем получения разрешений на работы в чувствительных зонах Пенсильвании, съемка производилась взрывным методом вместо вибросейсмического. Во время взрыва система FireFly записывала отметки момента возбуждения. Эти отметки момента были загружены в систему Hawk для нарезки отдельных физических наблюдений из непрерывных данных. Поскольку полевые станции Hawk и отметки момента были синхронизированы с GPS PPS (импульс в секунду), записи физических наблюдений были извлечены с очень высокой степенью точности. Используя этот подход, систему Hawk можно легко подключить к другим системам регистрации, чтобы уплотнить сетку наблюдения или повысить степень покрытия целевых разрезов.

Поле

Контроль качества с помощью инструмента Connex Field Harvest Tool позволил получить представление о расстановке через связь Wi-Fi без снятия станций с поля. С помощью Field Harvest Tool можно регистрировать данные контроля качества и геофизические данные пешком или на автомобиле. С помощью инструмента Field Harvest Tool проверялись статусы полевых станций, включая функционирование памяти, напряжение аккумулятора, работу датчиков и работу GPS.

.


Crew personnel gained visibility into the spread utilizing the Connex Field Harvest Tool via Wi-Fi telemetry.

Сбор данных

INOVA предоставила компактный автономный трейлер, в котором находится центральная система Hawk, стойки выгрузки данных и система контроля качества. В трейлере установлены компьютеры для конфигурации и подготовки блоков Hawk к развертыванию в поле, выгрузки данных и перезарядки аккумуляторов Hawk. После окончания регистрации, блоки Hawk были доставлены из поля, и данные были переданы в обработку. Функция shot-based извлечения данных позволяет быстрее получать интересующие записи по сравнению с загрузкой всех непрерывных данных со станций Hawk.

Анализ FireFly и Hawk - Использование данных VectorSeis

INOVA и Tesla успешно достигли своих основных целей тестирования: проверить функциональность системы Hawk в поле, сравнить данные регистрации между системами Hawk и FireFly и сопоставить частотную характеристику между цифровым датчиком VectorSeis и аналоговым геофоном 3C. После тщательного анализа персоналом Tesla наборы данных из обеих систем оказались практически идентичными.

Запись данных Hawk с геофоном 3C SM-7


Во времы полевых испытаний Hawk с 24 февраля по 4 марта было зарегистровано 1 633 731 сейсмотрасс. Специалисты партии сказали, что они довольны гибкостью системы, легким высококачественным прочным алюминиевым корпусом и дополнительной функцией извлечения данных shot-based. Время транскрипции данных в системе Hawk в три или более раз быстрее (в зависимости от общего объема информации), по сравнению с другими существующими на сегодняшний день на рынке нодальными системами.

После завершения теста и признания превосходной производительности системы Hawk, Tesla приобрела 10 000 трехканальных аналоговых станций Hawk (30 000 каналов), которые были немедленно развернуты в проекте по сбору даннных в сланцах Marcellus.

Drop us a message

Send us a quick message. How can we help?

Или см. Страницу контактов
Произошла ошибка проверки. Пожалуйста, введите поля и отправьте его еще раз.
Спасибо! Ваше письмо доставлено.