×
10.05.2018
218.016.447b

Результат интеллектуальной деятельности: Комплексный скважинный прибор

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к геофизической технике и может быть использовано при проведении геофизических исследований и ремонтно-изоляционных работ в действующих скважинах. Техническим результатом является снижение нагрузки на рессоры пружинных центраторов комплексного скважинного прибора. Комплексный скважинный прибор содержит цилиндрический корпус, в котором установлены функциональный блок, аппаратура спектрального гамма-каротажа с источником высоковольтного питания и датчики температуры и давления с источниками вторичного питания, магнитоимпульсный дефектоскоп, выполненный в виде продольного и сканирующего зондов, подключенных выходами к функциональному блоку, при этом выходы аппаратуры спектрального гамма-каротажа и датчиков температуры и давления подключены к функциональному блоку, а на цилиндрическом корпусе также закреплены пружинные центраторы, установленные на концах корпуса, выполненные в виде одной или нескольких пар арочных упругих рессор, закрепленных концами на узлах, скользящих по корпусу, и стопорного устройства. При этом на вершинах арочных рессор пружинных центраторов закреплены опорные башмаки из самосмазывающегося материала. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к геофизической технике и может быть использовано при проведении геофизических исследований и ремонтно-изоляционных работ в действующих скважинах.

Известен комплексный скважинный прибор (КСП) для исследования технического состояния скважин, спускаемый в скважину на каротажном кабеле и состоящий из цилиндрического корпуса, в котором размещены различные геофизические датчики с электронными схемами /Патент РФ №61342, кл. E21B 47/00, 2007/.

Недостатком аналога является ограниченность его применения из-за невозможности диагностики технического состояния обсадных колонн, насосно-компрессорных труб (НКТ) и оценки состояния заколонного пространства скважин.

Известен КСП, содержащий составной цилиндрический корпус, в котором установлены функциональный блок, аппаратура гамма-каротажа с источником высоковольтного питания и датчики температуры и давления с источником вторичного питания, при этом выходы аппаратуры гамма-каротажа и датчиков температуры и давления подключены к функциональному блоку, а на цилиндрическом корпусе также закреплены пружинные центраторы, установленные на концах корпуса, выполненные в виде одной или нескольких пар арочных упругих рессор, закрепленных концами на узлах, скользящих по корпусу, и стопорного устройства /Патент РФ №2495241, кл. E21B 47/00, 2012/.

Недостатком этого аналога является ограниченность его применения из-за невозможности диагностики технического состояния обсадных колонн и НКТ.

Известен КСП, содержащий цилиндрический корпус, в котором установлены функциональный блок, аппаратура спектрального гамма-каротажа с источником высоковольтного питания и датчики температуры и давления (СГК) с источником вторичного питания, магнитоимпульсный дефектоскоп (МИД), выполненный в виде продольного и сканирующего зондов, подключенных выходами к функциональному блоку, при этом выходы аппаратуры спектрального гамма-каротажа и датчиков температуры и давления подключены к функциональному блоку, а на цилиндрическом корпусе также закреплены пружинные центраторы (ПЦ), установленные на концах корпуса, выполненные в виде одной или нескольких пар арочных упругих рессор, закрепленных концами на узлах, скользящих по корпусу, и стопорного устройства /С.А. Егурцов, Т.В. Скрынник, Ю.В. Иванов, А.П. Зубарев. Управление процессами эксплуатации скважин ПХГ на основе применения современных методов исследований. Газовая промышленность, №12, 2015, стр. 67-70/.

Данный КСП принят за прототип.

Из-за комплексирования различных приборов в прототипе длина КСП увеличивается до 10 м и больше. Это приводит к повышенной нагрузке на рессоры центраторов, установленных на концах цилиндрического корпуса скважинного прибора, и как следствие этого - к нестабильности работы ПЦ и всего прибора.

Кроме того, увеличение длины КСП приводит к быстрому изнашиванию рессор ПЦ, а значит выходу из строя всего скважинного прибора.

Техническим результатом, получаемым в результате внедрения КСП, является устранение недостатков прототипа, т.е. снижение нагрузки на рессоры ПЦ, приводящей к нестабильности его работы и быстрому изнашиванию.

Данный технический результат достигают за счет того, что в известном КСП, содержащем цилиндрический корпус, в котором установлены функциональный блок, аппаратура спектрального гамма-каротажа с источником высоковольтного питания и датчики температуры и давления с источниками вторичного питания, магнитоимпульсный дефектоскоп, выполненный в виде продольного и сканирующего зондов, подключенных выходами к функциональному блоку, при этом выходы аппаратуры спектрального гамма-каротажа и датчиков температуры и давления подключены к функциональному блоку, а на цилиндрическом корпусе также закреплены ПЦ, установленные на концах корпуса, выполненные в виде одной или нескольких пар арочных упругих рессор, закрепленных концами на узлах, скользящих по корпусу, и стопорного устройства, на вершинах арочных рессор ПЦ закреплены опорные башмаки из самосмазывающегося материала.

Опорные башмаки ПЦ выполнены из полимерного самосмазывающегося композита.

Опорные башмаки ПЦ из самосмазывающегося материала выполнены в виде насадок, концентрично закрепленных на упругих рессорах.

В ПЦ симметрично основному опорному башмаку на рессорах закреплены аналогичные дополнительные опорные башмаки.

В ПЦ скользящие по корпусу узлы выполнены в виде кареток.

Опорные башмаки в ПЦ закреплены на арочных рессорах с возможностью их замены.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 представлена конструктивная схема КСП; на фиг. 2 - схема его ПЦ.

КСП содержит (фиг. 1) цилиндрический корпус 1, в котором установлены функциональный блок 2, аппаратура 3 спектрального гамма-каротажа с источником 4 высоковольтного питания (не показан) и датчики 4, 5, соответственно, температуры и давления с источниками 6 вторичного питания, магнитоимпульсный дефектоскоп, выполненный в виде продольного 7 и сканирующего 8 зондов, подключенных выходами к функциональному блоку 2, при этом выходы аппаратуры 3 спектрального гамма-каротажа и датчиков температуры 4 и давления 5 подключены к функциональному блоку 2, а на цилиндрическом корпусе 1 также закреплены пружинные центраторы 9, 10, установленные на концах корпуса 1 (фиг. 1, 2), выполненные в виде одной или нескольких пар арочных упругих рессор 11, закрепленных концами на узлах 12, скользящих по корпусу 1, и стопорного устройства 13. На вершинах арочных рессор пружинных центраторов 9, 10 закреплены опорные башмаки 14, 15 из самосмазывающегося материала. Опорные башмаки 14, 15 пружинных центраторов 9, 10 могут быть выполнены из полимерного самосмазывающегося композита. Опорные башмаки 14, 15 ПЦ 9, 10 из самосмазывающего материала могут быть выполнены в виде насадок, концентрично закрепленных на упругих рессорах 11.

В пружинных центраторах 9, 10 симметрично основному опорному башмаку 14, 15 на рессорах 11 могут быть закреплены аналогичные дополнительные опорные башмаки.

В пружинных центраторах 9, 10 скользящие по корпусу 1 узлы 12 могут быть выполнены в виде кареток.

Опорные башмаки в пружинных центраторах 9, 10 закреплены на арочных рессорах 11 с возможностью их замены.

В комплект ПЦ входят запасные опорные башмаки для замены истертых при работе башмаков 14, 15.

КСП работает следующим образом.

Прибор опускается в скважину на каротажном кабеле (не показаны). Включают питание зондов и датчиков КСП. С помощью функционального блока 2 прибора проводится обработка полученной с СГК и МИД информации о различного рода дефектах обсадной колонны и НКТ и состоянии заколонного пространства скважины, например состоянии ее цементного камня.

Текущее измерение давления и температуры в точке расположения прибора проводится с помощью датчиков давления 4 и температуры 5.

Комплексный прибор при спуске и подъеме центрируется в скважине с помощью пружинных центраторов: верхнего 14 и нижнего 15. Ввиду большой длины КСП пружинные рессоры 11 ПЦ будут испытывать повышенное давление со стороны стенок скважины и как следствие этого быстрое истирание в месте контакта арочной пружинной рессоры 11 со стенкой скважины.

Это приводит к быстрому выходу из строя пружинных центраторов и необходимости его замены.

Для повышения эксплуатационных возможностей ПЦ, а значит и всего КСП, центраторы снабжают самосмазывающимися сменными опорными башмаками 14, 15.

Самосмазывающийся материал препятствует быстрому износу башмаков 14, 15, повышая время безремонтной эксплуатации КСП.

Этим достигается поставленный в изобретении технический результат: снижение нагрузки на рессоры центраторов КСП, приводящей к нестабильности его работы и быстрому изнашиванию.


Комплексный скважинный прибор
Комплексный скважинный прибор
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 100 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
05.07.2018
№218.016.6bf5

Способ производства сжиженного природного газа

Изобретение относится к газоперерабатывающей отрасли промышленности. Посредством фильтра проводят очистку природного газа от механических примесей и капельной жидкости. Затем в мембранном блоке проводят предварительную осушку газа. Пермеат направляют в трубопровод низкого давления. Газ после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659870
Дата охранного документа: 04.07.2018
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
09.08.2018
№218.016.79ef

Битумно-полимерная грунтовка

Изобретение относится к составам битумно-полимерных грунтовок для защиты от коррозии стальных трубопроводов, металлических резервуаров и нефтехранилищ промышленно-гражданского строительства. Битумно-полимерная грунтовка содержит мастику битумно-полимерную, фенолформальдегидную смолу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663134
Дата охранного документа: 01.08.2018
14.11.2018
№218.016.9d13

Способ комплексной переработки остатка атмосферной дистилляции газового конденсата и установка для его осуществления

Изобретение относится к способам переработки тяжелого углеводородного сырья с чрезвычайно высоким содержанием парафино-нафтеновых углеводородов и низким содержанием нативных смол и асфальтенов под давлением водорода в присутствии гетерогенных наноразмерных катализаторов и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672254
Дата охранного документа: 13.11.2018
07.12.2018
№218.016.a458

Способ гидроконверсии остатка атмосферной дистилляции газового конденсата

Изобретение относится к способам переработки тяжелого углеводородного сырья с чрезвычайно высоким содержанием парафино-нафтеновых углеводородов и низким содержанием нативных смол и асфальтенов и может быть использовано при переработке остатка атмосферной дистилляции газового конденсата АОГК. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674160
Дата охранного документа: 05.12.2018
09.12.2018
№218.016.a52f

Буферная жидкость

Изобретение относится к области крепления скважин, а именно к буферным жидкостям для очистки скважин. Технический результат - получение стабильной утяжеленной буферной жидкости на углеводородной основе, обладающей высокой моющей способностью и пониженным показателем фильтрации, позволяющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674348
Дата охранного документа: 07.12.2018
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
Showing 31-36 of 36 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
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
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
01.04.2020
№220.018.11e8

Способ и устройство контроля технического состояния внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов

Использование: для контроля технического состояния внутреннего полимерного покрытия трубопроводов в процессе эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что в способе контроля технического состояния внутренних защитно-изоляционных покрытий осуществляют: формирование участка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718136
Дата охранного документа: 30.03.2020
20.04.2023
№223.018.4b5b

Способ оценки газонасыщенности галитизированных коллекторов газовых скважин в процессе проведения нейтрон-нейтронного каротажа

Изобретение относится к области ядерно-физических методов исследований газовых скважин, к способам оценки газонасыщенности коллекторов, поровое пространство которых, наряду с газом, содержит галит (соль). Заявлен способ оценки газонасыщенности галитизированных коллекторов путем регистрации и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766063
Дата охранного документа: 07.02.2022
+ добавить свой РИД