×
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 41-50 of 53 items.
22.06.2019
№219.017.8e42

Способ оценки фазового состояния углеводородных флюидов в поровом пространстве коллекторов нефтегазоконденсатных месторождений комплексом нейронных методов

Использование: для геофизических исследований нейтронными методами обсаженных нефтегазоконденсатных скважин (НГКС), а именно для оценки фазового состояния легких углеводородов в поровом пространстве коллекторов. Сущность изобретения заключается в том, что применяют нейтрон-нейтронный каротаж по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692088
Дата охранного документа: 21.06.2019
03.07.2019
№219.017.a3e8

Способ определения минерализации пластовой жидкости в обсаженных нефтегазовых скважинах на основе стационарных нейтронных методов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, к методам нейтронного каротажа для определения минерализации скважинной жидкости по химическим элементам с аномальным поглощением нейтронов, с целью определения геологических параметров разрезов обсаженных нефтегазовых скважин....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693102
Дата охранного документа: 01.07.2019
10.07.2019
№219.017.acb4

Гидромеханический перфоратор

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности. Обеспечивает повышение эффективности перфорации. Перфоратор содержит полый корпус с цилиндрической расточкой в средней части, поршень-пробойник с дросселирующим каналом и верхний переводник. В поршне-пробойнике выполнен дополнительный канал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316644
Дата охранного документа: 10.02.2008
06.09.2019
№219.017.c82e

Способ получения биомассы метанокисляющих бактерий

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения биомассы метанокисляющих бактерий. Способ включает выращивание бактерий в ферментере в условиях аэрации на питательной среде, выделение биомассы из культуральной жидкости, частичный возврат отработанной культуральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699293
Дата охранного документа: 04.09.2019
13.09.2019
№219.017.cab2

Способ получения биомассы метанокисляющих бактерий methylococcus capsulatus

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения биомассы метанокисляющих бактерий . Способ включает в условиях аэрации выращивание указанных бактерий в ферментере на содержащей в качестве источника углерода метан питательной среде. При выращивании осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699986
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.d033

Способ получения ферментолизатов бактерий methylococcus capsulatus

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения ферментолизатов бактерий . Способ включает добавление в реактор суспензии бактерий ферментного препарата. В качестве ферментного препарата используют протосубтилин в количестве 4500-6000 единиц активности на 1 кг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700079
Дата охранного документа: 12.09.2019
12.10.2019
№219.017.d4ef

Способ определения эффективности массообменных аппаратов

Изобретение относится к способам определения эффективности массообменного оборудования с механическим перемешиванием. Способ определения объемного коэффициента массопередачи массообменных аппаратов с механическим перемешиванием по эмпирическим уравнениям, которые представлены в виде: K=А*N*ϕ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702539
Дата охранного документа: 08.10.2019
17.10.2019
№219.017.d724

Способ контроля герметичности муфтовых соединений эксплуатационной колонны и выявления за ней интервалов скоплений газа в действующих газовых скважинах стационарными нейтронными методами

Изобретение относится к газодобывающей отрасли и может быть использовано для контроля герметичности муфтовых соединений эксплуатационных колонн (ЭК) в действующих газовых скважинах, а также для выявления интервалов скоплений газа за ЭК с использованием многозондового нейтронного каротажа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703051
Дата охранного документа: 15.10.2019
15.11.2019
№219.017.e23e

Штамм бактерий methylococcus capsulatus concept-8 - продуцент белковой биомассы

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для получения белковой биомассы. Предлагается штамм бактерий Methylococcus capsulatus, депонированный во Всероссийской коллекции микроорганизмов ИБФМ им. Г.К. Скрябина РАН под регистрационным номером ВКМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706074
Дата охранного документа: 13.11.2019
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
+ добавить свой РИД