×
10.02.2014
216.012.9f0c

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕРМИЧЕСКАЯ КАРОТАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002506424
Дата охранного документа
10.02.2014
Аннотация: Изобретение относится к гидрологии, бурению и эксплуатации скважин и может быть использовано при проведении геофизических исследований технического состояния скважин. Техническим результатом, получаемым при внедрении изобретения, является расширение эксплуатационных возможностей за счет однозначной интерпретации результатов термического каротажа для случаев присутствия в скважине температурных аномалий от стационарных градиентов температур и перетоков флюида. Данный технический результат достигается за счет того, что обычная термическая каротажная система дополнена термоанемометром, объединенным с термической системой в единую схему. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к гидрогеологии, бурению и эксплуатации скважин и может быть использовано при проведении геофизических исследований технического состояния скважин.

Известна техническая каротажная система для обследования технического состояния скважин, содержащая термометр, термочувствительный элемент (т.ч.э.) которого закреплен на каротажном кабеле, спускоподъемное устройство (СПУ), первая вторичная аппаратура, вход которой подключен к выходу т.ч.э. термометра, и регистратор /Патент РФ №2166628, кл. Е21В 47/00, 2001; Патент РФ №2108457, кл. Е21В 47/00, 47/10, 1998/.

Любой из известных патентов, например, последний, может быть принят за прототип.

Недостатками прототипа являются трудности в интерпретации результатов термического каротажа, когда на термограмме присутствуют одновременно температурные аномалии различной физической природы, например, от температурных градиентов и от перетоков флюида.

Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является расширение эксплуатационных возможностей системы за счет однозначной интерпретации результатов термического каротажа для случаев присутствия в скважине температурных аномалий от стационарных температурных градиентов и от перетоков флюида.

Данный технический результат достигают за счет того, что известная термическая каротажная система для обследования технического состояния скважин, содержащая термометр, термочувствительный элемент которого закреплен на каротажном кабеле, спускоподъемное устройство, первую вторичную аппаратуру, вход которой подключен к выходу термочувствительного элемента термометра, и регистратор, дополнительно содержит термоанемометр, термочувствительный элемент которого закреплен на определенном расстоянии от термочувствительного элемента термометра со второй вторичной аппаратурой, вычитающее устройство и первый и второй аналого-цифровые преобразователи, при этом выходы первой и второй вторичной аппаратуры подсоединены соответственно через первый и второй аналого-цифровые преобразователи ко второму и первому входам вычитающего устройства, выход которого подключен к первому входу регистратора, ко второму входу которого подсоединен выход первого аналого-цифрового преобразователя.

Термочувствительные элементы термометра и термоанемометра закреплены на каротажном кабеле на одной высоте скважины.

Термочувствительные элементы термометра и термоанемометра закреплены на каротажном кабеле на разных высотах, а выходы первой или второй вторичной аппаратуры подключены ко входу соответственно первого или второго аналого-цифрового преобразователя через линию задержки.

Первая или вторая вторичные аппаратуры выполнены в виде усилителей с перестраевыми коэффициентами усиления, а регистратор и вычитающее устройство - в виде компьютера.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена структурная схема системы, а на фиг.2 - ее электронная схема.

Система применяется в скважине 1 с расположенными в ней т.ч.э. 2, 3 термометра и термоанемометра, закрепленными на каротажном кабеле 4.

Т.ч.э. 2, 3 могут совпадать по своим геометрическим и теплофизическим свойствам и могут быть расположены или на одной высоте скважины 1, или на разных ее высотах (последний случай на чертежах не приведен).

Перемещение т.ч.э. 2, 3 вдоль скважины 1 осуществляется с помощью СПУ 5.

Т.ч.э. 2, 3 подключены выходами ко вторичным аппаратурам, которые могут быть выполнены, например, в виде усилителей 6, 7 (фиг.2) с перестраевыми коэффициентами усиления.

В состав термоанемометра входит также нагреватель т.ч.э. 3, выполненный, например, в виде стабилизированного источника 8 тока (подробно термоанемометр не описывается ввиду его длительной известности).

Схема системы также содержит два аналого-цифровых преобразователя 9, 10 (АЦП 9, 10), вычитающее устройство 11 (ВУ 11) и регистратор 12, выполненные, например, в виде компьютера.

Для случая расположения т.ч.э. 2, 3 термометра и термоанемометра на различных высотах Δh возникает необходимость в присутствии в схеме линии задержки 13 (ЛЗ 13), подключаемой через систему тумблеров 14…17 в цепь термометра или термоанемометра в зависимости от направления их движения (вверх или вниз). Тумблеры 14…17 могут быть выполнены и в виде одного переключающего тумблера с одной ручкой управления.

Схема электрических соединений представлена на фиг.2.

Т.ч.э. 2 через усилитель 6, тумблер 16 и АЦП 9 подключен ко входу ВУ 11. Т.ч.э. 3 через усилитель 7, тумблер 17 и АЦП 10 подключен к другому входу ВУ 11.

Выходы АЦП 9 и ВУ 11 подключены к входам регистратора 12.

Нетрудно заметить, что в представленной на фиг.2 аппаратуре термоанемометр выполнен по схеме с косвенным подогревом т.ч.э. 3. Возможны и другие случаи реализации каротажной системы.

Система работает следующим образом.

Как и любая контрольно-измерительная система проходит предварительную метрологическую аттестацию в лабораториях или заводских условиях.

С помощью усилителей 6, 7 и стабилизированного источника 8 тока происходит настройка и градуировка системы для различных температур перегрева т.ч.э. 3 термоанемометра и значений скоростей U каротажа.

Система для любой скорости U каротажа настраивается таким образом, чтобы выходной сигнал термоанемометра был равен нулю. А с помощью усилителей 6, 7 т.ч.э. 2, 3 подстраиваются на одинаковую чувствительность к температуре Т. Тогда появление выходного сигнала у термоанемометра будет указывать на присутствие в скважине перетоков флюида со скоростью V.

В зависимости от направления движения т.ч.э. 2, 3 ЛЗ 13 с помощью тумблеров 14…17 подключается к цепям термометра или термоанемометра (если в системе реализуется случай с расположением т.ч.э. 2, 3 на различных высотах).

Время tз задержки в ЛЗ 13 задается, исходя из формулы: , где Δh - расстояние между т.ч.э. 2, 3.

При эксплуатации системы т.ч.э. 2, 3 термометра и термоанемометра опускаются или поднимаются вдоль или параллельно оси скважины 1.

При прохождении зон, примыкающих к слоям 14, 15 горных пород с другими теплофизическими свойствами по сравнению с фоном, термометр выдаст сигнал, пропорциональный значениям температуры Т отличной от фоновой. При этом на термокаротажной кривой появится аномальное распределение температуры.

Поскольку чувствительности термометра и термоанемометра к температуре совпадают, то на выходе термоанемометра (выходе ВУ 11) будет нулевой сигнал.

При прохождении зоны 16 перетоков флюида со скоростью V на выходе термоанемометра появится выходной сигнал, регистрируемый регистратором 12.

Таким образом, возможности термического каротажа расширены по сравнению с прототипом. Появилась возможность однозначной интерпретации результатов термического каротажа в случае присутствия в скважине стационарных температурных аномалий и перетоков флюида.


ТЕРМИЧЕСКАЯ КАРОТАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН
ТЕРМИЧЕСКАЯ КАРОТАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-22 of 22 items.
04.04.2018
№218.016.2fcd

Способ строительства и защиты от камнепада магистрального трубопровода на откосах в горной местности

Изобретение относится к способам строительства трубопровода в горной местности в стесненных условиях. В способе строительства и защиты от повреждений магистрального трубопровода, проложенного на откосах в горной местности, выполняют геодезическую разбивку трассы на косогорах. Методом подрыва на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644659
Дата охранного документа: 13.02.2018
27.12.2019
№219.017.f2e2

Метод нейтронной цементометрии для диагностики заполнения облегченным цементным камнем заколонного пространства нефтегазовых скважин (варианты)

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к средствам контроля состояния цементного камня за обсадной колонной нефтегазовых скважин и качества цементирования. Технический результат заключается в повышении достоверности результатов исследований скважин нейтронными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710225
Дата охранного документа: 25.12.2019
Showing 21-30 of 53 items.
09.06.2018
№218.016.5c70

Аппаратура для обнаружения дефектов трубопроводов

Использование: для неразрушающего контроля технического состояния трубопроводов акустическим способом. Сущность изобретения заключается в том, что аппаратура для обнаружения дефектов трубопроводов содержит кольцевую приемо-передающую акустическую систему, выполненную в виде антенных решеток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655982
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c72

Способ ультразвукового эхо-импульсного неразрушающего контроля трубопроводов и аппаратура для его осуществления

Использование: для обнаружения различных дефектов в трубопроводах и других объектах методом направленных акустических волн. Сущность изобретения заключается в том, что при дефектоскопии последовательно используется два типа зондирующих акустических волн: продольные, распространяющиеся вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655983
Дата охранного документа: 30.05.2018
06.07.2018
№218.016.6d27

Способ исследования геометрических параметров каверны подземного хранилища газа

Изобретение относится к метрологии, в частности к устройствам для контроля формы и размеров подземных хранилищ газа. Способ исследования геометрических параметров каверны подземного хранилища газа с установленной в ней насосно-компрессорной трубой с помощью ультразвукового сканирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660307
Дата охранного документа: 05.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e13

Способ определения формы и размеров каверны подземных хранилищ газа, создаваемых в отложениях каменной соли, и звуколокатор для реализации способа

Изобретения относятся к метрологии, в частности к средствам контроля формы и размеров подземных хранилищ газа. Звуколокатор содержит узел контроля высоты h положения звуколокатора и цилиндрический корпус, состоящий из трех последовательно установленных частей. Центральная часть выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660400
Дата охранного документа: 06.07.2018
21.11.2018
№218.016.9eb4

Способ оценки фазового состояния углеводородов и их насыщения в пластах-коллекторах обсаженных газовых и нефтегазовых скважин

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли промышленности и предназначено для диагностики прискважинной зоны коллекторов с целью определения насыщения и фазового состояния углеводородов в пластах-коллекторах газовых и нефтегазовых скважин комплексом разноглубинных нейтронных методов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672696
Дата охранного документа: 19.11.2018
21.11.2018
№218.016.9ed2

Способ оценки фильтрационно-емкостных свойств коллекторов и степени подвижности углеводородов в продуктивных отложениях нефтегазовых скважин

Использование: для диагностики прискважинной зоны коллекторов с целью оценки их фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и степени подвижности углеводородов комплексом разноглубинных нейтронных методов на этапе строительства нефтегазовых скважин. Сущность изобретения заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672780
Дата охранного документа: 19.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f14

Комплексная спектрометрическая аппаратура нейтронного каротажа

Использование: для диагностики прискважинных зон пластов-коллекторов. Сущность изобретения заключается в том, что аппаратура нейтронного каротажа включает установленные в охранном кожухе по его оси общий источник нейтронов, два детектора гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672783
Дата охранного документа: 19.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f1f

Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа

Использование: для определения характера насыщения и элементного состава горных пород и насыщающих их флюидов нейтронными методами. Сущность изобретения заключается в том, что аппаратура содержит импульсный генератор нейтронов, зонды импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672782
Дата охранного документа: 19.11.2018
15.12.2018
№218.016.a7fe

Аппарат и способ получения водородсодержащего газа

Изобретение относится к аппарату и способу получения водородсодержащего газа. Способ включает в себя подачу парометановой смеси в межтрубное пространство коаксиального смесителя, установленного на верхнем корпусе реактора. Далее подвод паровоздушной смеси в центральную трубу, а также подвод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674971
Дата охранного документа: 13.12.2018
10.01.2019
№219.016.ade3

Способ импульсной наземной геологоразведки (варианты)

Изобретения относятся к области геофизики и могут быть использованы для обнаружения и контроля газонасыщенных пластов методом индукционного зондирования. Технический результат: расширение информационных возможностей. Сущность: используют две или более пар индукционных петель, расположенных на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676556
Дата охранного документа: 09.01.2019
+ добавить свой РИД