×
27.09.2013
216.012.6fb6

СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002494249
Дата охранного документа
27.09.2013
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважине и может быть применено при электромагнитной дефектоскопии многоколонных конструкций стальных труб. Способ заключается в излучении зондирующих импульсов с помощью генераторного соленоида, расположенного внутри исследуемых труб, ось которого совпадает с осью исследуемых труб, и измерении ЭДС, наведенной в приемных катушках процессом спада электромагнитного поля. При этом измеряют магнитный поток, вызванный зондирующими импульсами генераторного соленоида, с помощью датчиков, расположенных по периметру прибора на расстоянии r от оси зонда, напротив торца генераторного соленоида, по N секторам, в радиальном направлении. Технический результат заключается в расширении области применения и повышении качества дефектоскопии труб. 10 ил.
Основные результаты: Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб, заключающийся в излучении зондирующих импульсов с помощью генераторного соленоида, расположенного внутри исследуемых труб, ось которого совпадает с осью исследуемых труб, и измерении ЭДС, наведенной в приемных катушках процессом спада электромагнитного поля, отличающийся тем, что измеряют магнитный поток на торце генераторного соленоида на расстоянии r от его оси по N секторам в радиальном направлении.
Реферат Свернуть Развернуть

Название изобретения: Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб.

Область техники, к которой относится изобретение: геофизические исследования скважин.

Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважине и может быть использовано при электромагнитной дефектоскопии многоколонных конструкций стальных труб (бурильных, обсадных и насосно-компрессорных), с одновременным вычислением толщины стенок каждой колонны.

Уровень техники

1. Известен магнитный интроскоп МИ-5 (Фадеев В.Г., Абакумов А.А, Баженов В.В., и др. // Технология магнитной интроскопии для дефектоскопического обследования эксплуатациной колонны скважин// Сб. тез. Докладов V российского - китайского симпозиума по промысловой геофизике М., 2008 Ч 1. с.89-104.) (Л.Ю. Могильнер, А.А. Абакумов, Е.Е. Семин / НТВ Каротажние, Тверь: изд. АИС 2010 вып.192, №3, с.28-36), который основан на регистрации полей рассеяния от дефектов и позволяет выявлять негерметичность колонн, положение интервалов и качество перфорации, определять качество муфтовых соединений, толщину стенки колонны.

Измерительные датчики расположены на рессорах, которые обеспечивают прижим к стенке колонны. Такое расположение не позволяет оценивать эллипсность колонны и изменения внутреннего диаметра.

2. Известно устройство, позволяющее определять дефекты колонн и перфорационные отверстия, - электромагнитный скважинный дефектоскоп, содержащий генераторную катушку, магнитная ось которой ориентирована вдоль оси исследуемой трубы, а магнитная ось измерительной катушки ориентирована перпендикулярно (Пат. РФ №2215143, публ. 27.10.2003, бюл. №30).

Недостатком устройства является отсутствие возможности определять эллипсность труб, изменения внутреннего диаметра и желобообразного износа.

3. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ электромагнитной дефектоскопии труб в скважине (пат. РФ №2176317, 27.11.2001 г.), основанный на излучении зондирующего двухполярного электромагнитного импульса с помощью генераторной катушки и измерении ЭДС, наведенной в приемной катушке процессом спада электромагнитного поля, и дополнительно измеряется естественное магнитное поле вдоль трубы, по его величине судят о наличии или отсутствии разрыва колонн.

Данное устройство не позволяет определять эллипсность колонны, желобообразный износ, изменение внутреннего диаметра труб.

Сущность изобретения. При электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах излучаются зондирующие импульсы с помощью генераторного соленоида, ось которого совпадает с осью скважины, и измеряется ЭДС, наведенная в приемных катушках прибора процессом спада электромагнитного поля.

Предлагается дополнительно измерять магнитный поток, вызванный зондирующими импульсами генераторного соленоида, с помощью датчиков, расположенных по периметру прибора на расстоянии r от оси зонда, напротив торца генераторного соленоида, по N секторам, в радиальном направлении.

Магнитный поток в каждом из секторов зависит от расстояния между поверхностью соленоида и внутренней поверхностью исследуемой трубы.

Магнитный поток описывается формулой:

где N - число витков соленоида,

I - количество витков соленоида,

R - магнитное сопротивление сердечника,

R - магнитное сопротивление участка колонны,

К - магнитное сопротивление зазора

1з - длина магнитного зазора,

S3 - площадь магнитного зазора,

µз - магнитная проницаемость вещества.

Такие измерения дают дополнительную информацию не только о состоянии трубы (желобной износ, эллипсность, смятие, внутренняя и сквозная коррозия), но и позволяет определить положение прибора в трубе.

Расцентровка прибора обычно приводит к дополнительным погрешностям в измерении толщины стенки исследуемой трубы.

Техническим результатом изобретения является расширение области применения и повышение качества дефектоскопии труб.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 Соленоид в двухколонной конструкции труб.

1 - внутренняя труба

2 - внешняя труба

3 - линии магнитного поля

4 - соленоид, соосный с трубами

5 - датчики Холла

Фиг.2 Соленоид в трубе.

1 - труба

3 - направление линий магнитного поля

4 - соленоид

6 - радиусы R, обозначающие расстояния от поверхности соленоида до внутренней поверхности исследуемой трубы.

Это расстояние изменяется в процессе исследования, при движении вдоль трубы.

Когда труба правильной цилиндрической формы, и зонд правильно отцентрирован, расстояния R по всем направлениям равны.

Фиг.3 Расположение датчиков Холла.

5 - датчики Холла

7 - расстояния r от поверхности соленоида до датчиков Холла. Являются конструктивным параметром прибора.

При исследовании труб, в процессе движения, расстояния r неизменны.

Фиг.4 Соленоид в трубе с желобным износом

8 - желобной износ, дефицит металла в одном из секторов исследуемой трубы.

При таком дефекте трубы расстояние R в секторе износа увеличивается на некоторую величину Δ, которая приводит к уменьшению магнитного потока в этом направлении.

Фиг.5 Соленоид в эллипсной трубе.

Пунктиром показан цилиндрический профиль трубы.

При таком нарушении трубы расстояние R в одной плоскости увеличивается (горизонтальная в данном случае) на некоторую величину Δ, а в другой плоскости уменьшается.

Фиг.6 Соленоид в трубе с дефектом.

9 - сквозной дефект в трубе.

При таком нарушении расстояние от поверхности соленоида до внутренней поверхности трубы остается во всех секторах практически одинаковым.

Но в секторе с дефектом изменяется направление магнитного потока, который уже не попадает на соответствующий этому сектору датчик Холла, что и регистрируется.

Фиг.7 Соленоид в трубе, смещенный от центра.

Смещение зондовой части прибора от центра исследуемой трубы (несоосность) хорошо интерпретируется по показаниям датчиков Холла, расположенных в противоположных секторах.

Показания в одном секторе при расцентровке увеличиваются, в противоположном секторе - уменьшаются.

Осуществление изобретения

Фиг.8 Устройство прибора

1 - центрирующие устройства

2 - немагнитный герметичный корпус

3 - блок электроники

4 - датчики Холла

5 - зонд с генераторной и приемными катушками индуктивности

6 - направление магнитных линий

С помощью центрирующих устройств прибор размещается соосно в исследуемой трубе. Применяются центраторы с резиновыми упругими элементами, либо с металлическими упругими рессорами как на рисунке.

Немагнитный герметичный корпус позволяет работать в различных средах, в том числе агрессивных, при больших давлениях и температурах. При этом он не искажает естественного направления магнитного потока от зонда.

Блок электроники осуществляет питание всех узлов прибора, синхронизацию их работы, измерение и передачу данных.

Фиг.9 Запись в трубе со сквозными дефектами

1 - окно диаграммы стандартного зонда электромагнитного дефектоскопа

2 - окно диаграмм датчиков Холла (8 кривых)

3 - изображение исследуемой трубы

4 - интервал расцентровки зонда при переходе из трубы в хвостовик. Движение диаграмм - разнонаправленное.

5 - реакция на дефекты стандартного зонда электромагнитного дефектоскопа.

6 - реакция одного из датчиков Холла на дефекты, попавшие в соответствующий сектор.

Фиг.10 Запись в трубе с внешними проточками.

1 - окно диаграммы стандартного зонда электромагнитного дефектоскопа

2 - окно диаграмм датчиков Холла (8 кривых)

3 - Окно «Спектр», формируется из 8 диаграмм. Амплитуда сигнала модулируется цветом: минимум - черный; максимум - красный.

4; 5 - реакция стандартного зонда электромагнитного дефектоскопа на внешние проточки трубы. Датчики Холла на внешние проточки трубы не реагируют.

6 - интервал расцентровки прибора в трубе, имитация с помощью вращения зонда по периметру трубы (приближая поочередно датчики Холла к стенке трубы). На всех диаграммах видны периодические увеличения и уменьшения уровня сигнала.

7 - вращение зонда по периметру трубы, представленное на диаграмме «Спектр». Отчетливо видна «спираль» вращения.

Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб, заключающийся в излучении зондирующих импульсов с помощью генераторного соленоида, расположенного внутри исследуемых труб, ось которого совпадает с осью исследуемых труб, и измерении ЭДС, наведенной в приемных катушках процессом спада электромагнитного поля, отличающийся тем, что измеряют магнитный поток на торце генераторного соленоида на расстоянии r от его оси по N секторам в радиальном направлении.
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 10.
20.02.2013
№216.012.278b

Способ и устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (варианты) и исполнительный модуль в составе устройства (варианты)

Группа изобретений относится к области эксплуатации многопластовых скважин, а именно к системе мониторинга состояния скважин и управления скважинным оборудованием. Способ включает спуск в интервал добычи продукта на насосно-компрессорных трубах (НКТ) пакеров и оборудования для добычи (закачки)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475643
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.04.2014
№216.012.ba58

Устройство для измерений геофизических и технологических параметров в процессе бурения с электромагнитным каналом связи

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин, а именно к приборам для измерений геофизических и технологических параметров в процессе бурения. Техническим результатом является повышение информативности измерений и точности геонавигации в процессе бурения за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513432
Дата охранного документа: 20.04.2014
25.08.2017
№217.015.b7b6

Способ индукционного каротажа из обсаженных скважин и устройство для его осуществления

Изобретение относится к каротажу промысловых геологоразведочных обсаженных скважин на переменном токе, возбуждаемом в земле индуктивным способом, и может быть использовано для определения сопротивления вмещающих пород в заколонном пространстве скважин. Технический результат: повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614853
Дата охранного документа: 29.03.2017
26.08.2017
№217.015.dbb6

Комплексная аппаратура для исследования нефтегазовых скважин и способ регистрации полученных данных

Использование: для исследования нефтегазовых скважин. Сущность изобретения заключается в том, что комплексная аппаратура для исследования нефтегазовых скважин включает модуль ядерного каротажа, содержащий спектрометрические зонды с детекторами гамма-излучения радиационного захвата – СНГК, зонды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624144
Дата охранного документа: 30.06.2017
29.12.2017
№217.015.f6ae

Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты)

Область применения: изобретение относится к геофизическим исследованиям технического состояния нефтегазовых скважин и может быть использовано для обнаружения различных дефектов в нескольких колоннах скважин. Электромагнитный скважинный дефектоскоп содержит генераторную катушку индуктивности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639270
Дата охранного документа: 20.12.2017
20.01.2018
№218.016.18c0

Способ электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии в многоколонных скважинах

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано при дефектоскопии магнитных металлических труб, расположенных в скважинах, с одновременным вычислением толщины стенок каждой из труб в многоколонных скважинах. Способ электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии в многоколонных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636064
Дата охранного документа: 20.11.2017
07.02.2019
№219.016.b73e

Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов

Изобретение относится к области диагностики состояния действующих промысловых трубопроводов, может найти применение при дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий. Поставленная задача решается измерением утечки электрического тока, возникающей вследствие нарушения внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679042
Дата охранного документа: 05.02.2019
17.07.2019
№219.017.b531

Система очистки и электромагнитной диагностики техсостояния стальных трубопроводов

Система очистки и электромагнитной диагностики техсостояния стальных трубопроводов относится к области диагностики техсостояния. Система очистки и электромагнитной диагностики техсостояния стальных трубопроводов содержит в своем составе внутритрубный прибор для очистки и диагностики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694466
Дата охранного документа: 15.07.2019
10.10.2019
№219.017.d424

Способ и устройство для сканирующей дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий трубопроводов

Использование: для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий, во избежание неконтролируемого вскрытия защитных покрытий и повреждения стенки трубы. Сущность изобретения заключается в том, что способ сканирующей дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий трубопроводов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702408
Дата охранного документа: 08.10.2019
01.11.2019
№219.017.dccd

Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий трубопроводов

Группа изобретений относится к области диагностики технического состояния трубопроводов, и может быть использована при дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий, во избежание неконтролируемого вскрытия защитных покрытий и повреждения стенки трубы. Задачей изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704517
Дата охранного документа: 29.10.2019
Показаны записи 1-10 из 10.
20.04.2014
№216.012.ba58

Устройство для измерений геофизических и технологических параметров в процессе бурения с электромагнитным каналом связи

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин, а именно к приборам для измерений геофизических и технологических параметров в процессе бурения. Техническим результатом является повышение информативности измерений и точности геонавигации в процессе бурения за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513432
Дата охранного документа: 20.04.2014
25.08.2017
№217.015.b7b6

Способ индукционного каротажа из обсаженных скважин и устройство для его осуществления

Изобретение относится к каротажу промысловых геологоразведочных обсаженных скважин на переменном токе, возбуждаемом в земле индуктивным способом, и может быть использовано для определения сопротивления вмещающих пород в заколонном пространстве скважин. Технический результат: повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614853
Дата охранного документа: 29.03.2017
26.08.2017
№217.015.dbb6

Комплексная аппаратура для исследования нефтегазовых скважин и способ регистрации полученных данных

Использование: для исследования нефтегазовых скважин. Сущность изобретения заключается в том, что комплексная аппаратура для исследования нефтегазовых скважин включает модуль ядерного каротажа, содержащий спектрометрические зонды с детекторами гамма-излучения радиационного захвата – СНГК, зонды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624144
Дата охранного документа: 30.06.2017
29.12.2017
№217.015.f6ae

Электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты)

Область применения: изобретение относится к геофизическим исследованиям технического состояния нефтегазовых скважин и может быть использовано для обнаружения различных дефектов в нескольких колоннах скважин. Электромагнитный скважинный дефектоскоп содержит генераторную катушку индуктивности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639270
Дата охранного документа: 20.12.2017
20.01.2018
№218.016.18c0

Способ электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии в многоколонных скважинах

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано при дефектоскопии магнитных металлических труб, расположенных в скважинах, с одновременным вычислением толщины стенок каждой из труб в многоколонных скважинах. Способ электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии в многоколонных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636064
Дата охранного документа: 20.11.2017
07.02.2019
№219.016.b73e

Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий действующих промысловых трубопроводов

Изобретение относится к области диагностики состояния действующих промысловых трубопроводов, может найти применение при дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий. Поставленная задача решается измерением утечки электрического тока, возникающей вследствие нарушения внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679042
Дата охранного документа: 05.02.2019
01.03.2019
№219.016.d0a9

Способ индукционного каротажа скважин в процессе бурения

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин в процессе бурения и может быть использовано для определения электрического сопротивления (УЭС) пластов, окружающих скважину. Технический результат: повышение точности измерений за счет учета влияния бурильной колонны на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466431
Дата охранного документа: 10.11.2012
17.07.2019
№219.017.b531

Система очистки и электромагнитной диагностики техсостояния стальных трубопроводов

Система очистки и электромагнитной диагностики техсостояния стальных трубопроводов относится к области диагностики техсостояния. Система очистки и электромагнитной диагностики техсостояния стальных трубопроводов содержит в своем составе внутритрубный прибор для очистки и диагностики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694466
Дата охранного документа: 15.07.2019
10.10.2019
№219.017.d424

Способ и устройство для сканирующей дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий трубопроводов

Использование: для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий, во избежание неконтролируемого вскрытия защитных покрытий и повреждения стенки трубы. Сущность изобретения заключается в том, что способ сканирующей дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий трубопроводов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702408
Дата охранного документа: 08.10.2019
01.11.2019
№219.017.dccd

Способ и устройство для дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий трубопроводов

Группа изобретений относится к области диагностики технического состояния трубопроводов, и может быть использована при дефектоскопии внутренних защитно-изоляционных покрытий, во избежание неконтролируемого вскрытия защитных покрытий и повреждения стенки трубы. Задачей изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704517
Дата охранного документа: 29.10.2019
+ добавить свой РИД