×
10.04.2015
216.013.3eb2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО БЕСКОНТАКТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ, КАРОТАЖА ПОРОД И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СНАРЯДА В БУРОВОЙ СКВАЖИНЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области геофизики, геологической разведки и может быть использовано при пробном, поисковом и эксплуатационном бурении скважин. Предложен способ зондирования, каротажа пород и позиционирования снаряда в буровой скважине, включающий генерацию электромагнитного и магнитного полей с помощью излучающей антенны и индуктора в виде постоянного магнита или электромагнита, дистанционные измерения параметров этих полей с помощью приемных антенн, трехосных магнитометров и градиентомеров, установленных в контрольных точках наблюдений (КТН) на поверхности Земли, и последующие вычисления на основе полученной при измерениях многомерной информации по соответствующим алгоритмам параметров идентифицируемых пород и параметров пространственного положения снаряда в буровой скважине. При этом излучающая антенна и индуктор размещены на снаряде в буровой скважине и изолированных от буровых труб с помощью немагнитной вставки. Предложенный способ обеспечивает упрощение технологии получения многомерной информации и ее обработки. 2 ил.
Основные результаты: Способ зондирования, каротажа пород и позиционирования снаряда в буровой скважине, включающий определение с помощью спутникового навигатора или средств геодезических измерений координат местоположения и параметров позиционирования контрольных точек наблюдений на поверхности Земли (не менее трех) относительно устья буровой скважины и геомагнитной системы координат, формирование электромагнитного поля с помощью излучающей антенны и магнитного поля с помощью индуктора в виде постоянного магнита или электромагнита, расположенных на снаряде и изолированных от буровых труб с помощью немагнитной вставки, измерение в контрольных точках наблюдений с помощью приемных антенн, трехкомпонентных магнитометров и градиентомеров параметров электромагнитного и магнитного полей, созданных антенной и индуктором снаряда, отличающийся тем, что по результатам измерений в контрольных точках наблюдений с помощью приемных антенн, магнитометров и градиентомеров параметров электромагнитного и магнитного полей излучающей антенны и индуктора снаряда вычисляют параметры пород по каналу электромагнитных излучений, а также параметры позиционирования и ориентации снаряда в буровой скважине по каналу формирования постоянного магнитного поля дистанционным бесконтактным путем.

Изобретение относится к области геофизики, геологической разведки и может быть использовано при пробном, поисковом и эксплуатационном бурении скважин в нефтегазодобывающей промышленности.

Известны способы дистанционного каротажа пород и позиционирования снаряда, находящегося в составе бурильной колонны в бурильной скважине, основанные на получении и обработке информации с измерительных комплексов, расположенных на самом снаряде (Молчанов А.А. Измерение геофизических и технологических параметров в процессе бурения скважин. - М.: Недра, 1983).

Многомерная информация о свойствах прилегаемых к буровой скважине пород и многомерная информация о пространственном положении снаряда в буровой скважине накапливается в процессе бурения на носителях информации измерительной аппаратуры, размещаемой на самом снаряде, и периодически в дискретные моменты времени используется при подъеме снаряда на поверхность Земли в режиме пост-обработки (при камеральной обработке) на поверхности Земли. Эта операция выполняется с целью идентификации проходимых и прилегаемых пород и их каротажа, оценки текущего пространственного положения ствола бурильной скважины и формирования прогноза о траектории дальнейшего движения снаряда в составе бурильной колонны.

Однако такой способ получения и использования информации о положении снаряда в буровой скважине снижает эффективность процесса бурения и повышает материальные, временные и экономические затраты, связанные с необходимостью периодической остановки процесса бурения, последующего подъема на поверхность Земли снаряда и бурового инструмента. Время проводки скважины при этом увеличивается в 2-4 раза по сравнению со способом непрерывного бурения без подъема буровой колонны на поверхность Земли, что приводит к увеличению стоимости работ.

Известны также способы дистанционного каротажа пород и позиционирования снаряда в бурильной скважине, основанные на получении с помощью измерительных комплексов снаряда многомерной информации о физических свойствах пород и текущем положении снаряда в буровой скважине с последующей передачей в реальном масштабе времени (в режиме online) текущей или периодически накапливаемой информации на поверхность Земли ( 2132948, МПК Е21В 47/12, от 30.06.98; Молчанов А.А., Абрамов Г.С. Бескабельные системы для исследований нефтегазовых скважин (теория и практика) - М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2003; Пат. RU 2426878, приор. 02.02.2010).

Недостатком таких способов дистанционного каротажа пород и позиционирования снаряда в буровой скважине является необходимость организации и реализации каналов непрерывной или дискретной передачи информации от снаряда на поверхность Земли (проводных или беспроводных - электрических, магнитных, электромагнитных, гидравлических, акустических). Это усложняет устройство формирования информации и технологию передачи информации на поверхность Земли, что в конечном счете сказывается на повышении себестоимости системы каротажа и позиционирования, на снижении точности решения задач идентификации пород и снаряда, ухудшении показателей помехоустойчивости, надежности и долговечности работы оборудования.

Известен электромагнитный способ наземной, воздушной и морской магниторазведки, широко применяемый на практике с середины XX века, обеспечивающий решение задачи дистанционного зондирования пород в подстилающем приповерхностном слое Земли, выполняемого с наземных, плавающих или летательных аппаратов - носителей источников дипольного электромагнитного излучения (Магниторазведка: Справочник геофизика, 2-е изд. - М.: Недра, 1990. - 470 с.).

Однако этот способ имеет существенные недостатки:

- невозможность зондирования глубинных пород и их каротаж в связи с тем, что источники и приемники электромагнитных излучений находятся над поверхностью Земли, мощности излучения и приема электромагнитных волн ограничены, энергия электромагнитного излучения значительно рассеивается над поверхностью Земли;

- невозможность решения задачи позиционирования и взаимной ориентации источника и приемника относительно друг друга автономным путем при гибкой связи приемника с источником (на тросе);

- необходимость использования дополнительной информации (спутниковой, лазерной, инерциальной) для полномасштабного решения задач позиционирования и ориентации приемника относительно источника электромагнитного излучения.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению способом, принимаемым за прототип, является способ аэромагниторазведки с автономным определением параметров относительно положения приемника и источника электромагнитного излучения автономным магнитным путем (Павлов Б.В., Волковицкий А.К., Каршаков Е.В. Низкочастотная электромагнитная система относительной навигации и ориентации // Гироскопия и навигация. - 2010. - №1(68). - с.3-14).

Сущность рассматриваемого способа (прототипа) заключается в том, что приемная антенна и трехосные блоки магнитометров располагаются в гондоле, буксируемой на тросе (l=70-120 м) самолетом-носителем, а на самом носителе размещается передающая антенна, излучающая электромагнитное поле в форме диполя с вертикальной осью симметрии. По многомерной информации, получаемой в гондоле с помощью приемной антенны и блоков магнитометров, алгоритмическим путем вычисляются координаты радиуса-вектора, характеризующего пространственное положение гондолы относительно носителя (решается задача относительной навигации).

К недостаткам этого способа следует отнести следующее:

- невозможность дистанционного зондирования и последующего каротажа глубинных пород, так как источник и приемник электромагнитного излучения находятся над поверхностью Земли;

- полномасштабное решение задачи позиционирования и взаимной ориентации приемника относительно источника электромагнитного излучения для систем с гибкой связью приемника с источником (на тросе) возможно не автономным путем (на основе магнитометрических измерений), а косвенным путем (на основе использования дополнительной информации (спутниковой, лазерной, инерциальной));

- не обеспечиваются условия полной автономности решения задач зондирования, каротажа пород и позиционирования снаряда в буровой скважине на основе использования только магнитометрических измерений;

- при решении задач зондирования и каротажа пород, а также задач позиционирования и ориентации приемника относительно источника электромагнитного излучения используется ряд условий, ограничивающих практическую реализацию способа (предположение о вертикальности вектора магнитного момента m источника, необходимость учета углов эволюции носителя источника в пространстве и др.).

Задача настоящего изобретения заключается в разработке условий получения многомерной информации, алгоритмов обработки этой информации, обеспечивающих практическое решение задач дистанционного электромагнитного зондирования и каротажа глубинных пород, прилегаемых к буровой скважине, а также задач дистанционного позиционирования и ориентации снаряда в буровой скважине, причем реализация этих условий и алгоритмов должна обеспечивать решение поставленных задач автономным магнитным путем без необходимости подъема снаряда на поверхность Земли и без необходимости использования канала передачи информации от снаряда на поверхность Земли.

Для решения поставленной задачи предлагается способ зондирования-каротажа пород и позиционирования снаряда в буровой скважине, включающий определение с помощью спутникового навигатора или средств геодезических измерений координат местоположения и параметров позиционирования контрольных точек наблюдений на поверхности Земли (не менее трех) относительно устья буровой скважины и геомагнитной системы координат, формирование электромагнитного поля с помощью излучающей антенны и магнитного поля с помощью индуктора в виде постоянного магнита или электромагнита, расположенных на снаряде и изолированных от буровых труб с помощью немагнитной вставки, измерение в контрольных точках наблюдений с помощью приемных антенн, трехкомпонентных магнитометров и градиентомеров параметров электромагнитного и магнитного полей, созданных антенной и индуктором снаряда.

Предлагаемый способ отличается тем, что по результатам измерений в контрольных точках наблюдений с помощью приемных антенн, магнитометров и градиентомеров параметров электромагнитного и магнитного полей излучающей антенны и индуктора снаряда вычисляют параметры пород по каналу электромагнитных излучений, а также параметры позиционирования и ориентации снаряда в буровой скважине по каналу формирования постоянного магнитного поля дистанционным бесконтактным путем без подъема снаряда на поверхность Земли и без использования канала передачи информации от снаряда на поверхность Земли.

По аналогии с прототипом (электромагнитным способом дистанционной аэромагниторазведки и дистанционного автономного позиционирования приемника относительно источника электромагнитного излучения) согласно предлагаемому решению предполагается воспроизведение двух каналов измерений:

- электромагнитного канала дистанционного зондирования и каротажа пород, реализуемого с помощью излучающей антенны, установленной на снаряде в составе буровой колонны в буровой скважине, и приемных антенн, установленных в контрольных точках наблюдений на поверхности Земли;

- магнитного канала дистанционного позиционирования и ориентации снаряда, реализуемого с помощью индуктора (постоянного магнита или электромагнита), находящегося на снаряде в буровой скважине, и приемных трехосных магнитометров и градиентомеров, установленных также в контрольных точках наблюдений на поверхности Земли.

Причем обработку многомерной информации, получаемой дистанционно по этим двум каналам в контрольных точках наблюдений, производят по алгоритмам автономной обработки информации только на поверхности Земли без необходимости использования канала передачи информации от снаряда на поверхность Земли.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена схема, поясняющая получение и обработку многомерной информации, предлагаемым способом. На фиг.2 представлена блок-схема, иллюстрирующая последовательное выполнение операций по алгоритмам обработки многомерной информации.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом. Способ дистанционного зондирования пород и дистанционного позиционирования снаряда предполагает организацию двух параллельно работающих каналов измерений: электромагнитного и магнитного. Каждый канал дистанционных измерений состоит из двух частей:

- излучающей (генераторной),

- приемной.

Генераторы электромагнитных и магнитных полей выполнены в виде излучающей антенны и индуктора (постоянного магнита или электромагнита), расположенных на снаряде и изолированных от буровых труб с помощью немагнитной вставки. Никакой измерительной аппаратуры на снаряде не предусматривается. Приемники электромагнитного излучения (приемные антенны) и приемники магнитного поля (трехосные магнитометры и градиентомеры) установлены в контрольных точках наблюдения (КТН) на поверхности Земли.

Связь приемников, установленных на поверхности Земли, с источниками электромагнитных и магнитных полей, расположенными на снаряде в буровой скважине, осуществляется дистанционно через энергии электромагнитного и магнитного полей. Электромагнитное поле, передающее дистанционно энергию от излучающей антенны снаряда к приемным антеннам на поверхности Земли, пронизывает глубинные породы, прилегаемые к буровой скважине, и несет в себе информацию о физических свойствах этих пород. Электромагнитный канал работает по известным алгоритмам идентификации пород (алгоритмам каротажа - АК).

Магнитное поле, передающее дистанционно энергию от индуктора снаряда к магнитометрам и градиентомерам, установленным на поверхности Земли, несет в себе геометрическую информацию о позиционировании и ориентации снаряда в буровой скважине. На фиг.1 представлена схема формирования информации и организации двух каналов измерений: канала дистанционного зондирования пород и канала дистанционного позиционирования снаряда.

На основе начальной информации, получаемой при позиционировании контрольных точек наблюдений, с использованием информации, формируемой по одометрическому каналу измерений, обеспечивается начальная выставка измерительного комплекса (алгоритм выставки А1).

В точках М1 (xi; yi, zi) ( ; n≥3), удаленных от устья буровой скважины А на расстояниях ρi, соизмеримых с глубиной погружения трубы в буровую скважину, производятся магнитные измерения вектора напряженности Hi магнитного поля диполя m и градиента этого вектора . Причем

На основе выражений (1) - (2) можно установить, что

Из решения уравнения (3) можно получить алгоритм относительного позиционирования снаряда (А2) (относительно КТН):

Модуль магнитного момента m находится по алгоритму идентификации диполя (A3):

Алгоритм позиционирования снаряда относительно устья буровой скважины связан с решением системы уравнений (А4):

Алгоритм ориентации снаряда в буровой скважине (А5):

где Di - квадратная матрица (3×3), элементы которой зависят от координат вектора ri=[xi yi zi]T.

Проверка правильности определения координат позиционирования (xi, yi; zi) и ориентации (α, β) снаряда в буровой скважине проводится по нескольким условиям (алгоритмы проверки А6 и нормировки А7):

- по условию пересечения плоскостей (ri; rj) в одной точке;

- по условию пересечения радиусов-векторов ri( ) в одной точке;

- по условию пересечения радиусов-векторов rk ( ) с плоскостями (ri; rj) в одной точке;

- по условию ортогональности и коллениарности осей при проверке и нормировке матрицы ориентации А(α,β).

На фиг.2 представлена блок-схема, иллюстрирующая последовательность реализации алгоритмов.

Достигаемым техническим результатом реализации предлагаемого способа является:

- упрощение схемы и устройств измерений и обработки многомерной информации с последующим повышением показателей надежности, отказоустойчивости и долговечности буровой (на снаряде) и станционной (на поверхности Земли) аппаратуры;

- упрощение технологии формирования электромагнитного и магнитного полей, технологии получения многомерной информации и ее обработки, не требующих реализации приемов периодического подъема снаряда на поверхность Земли или операций дистанционной передачи информации по соответствующим каналам;

- значительная экономия материальных, временных и финансовых затрат, связанная с исключением приемов периодической остановки процесса бурения, подъема снаряда на поверхность Земли или обусловленная исключением необходимости организации каналов дистанционной передачи информации от снаряда на поверхность Земли.

Системный анализ указывает на преимущества предлагаемого способа в сравнении с известными способами (аналогами и прототипами) по комплексным показателям эффективности практического применения.

Способ зондирования, каротажа пород и позиционирования снаряда в буровой скважине, включающий определение с помощью спутникового навигатора или средств геодезических измерений координат местоположения и параметров позиционирования контрольных точек наблюдений на поверхности Земли (не менее трех) относительно устья буровой скважины и геомагнитной системы координат, формирование электромагнитного поля с помощью излучающей антенны и магнитного поля с помощью индуктора в виде постоянного магнита или электромагнита, расположенных на снаряде и изолированных от буровых труб с помощью немагнитной вставки, измерение в контрольных точках наблюдений с помощью приемных антенн, трехкомпонентных магнитометров и градиентомеров параметров электромагнитного и магнитного полей, созданных антенной и индуктором снаряда, отличающийся тем, что по результатам измерений в контрольных точках наблюдений с помощью приемных антенн, магнитометров и градиентомеров параметров электромагнитного и магнитного полей излучающей антенны и индуктора снаряда вычисляют параметры пород по каналу электромагнитных излучений, а также параметры позиционирования и ориентации снаряда в буровой скважине по каналу формирования постоянного магнитного поля дистанционным бесконтактным путем.
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО БЕСКОНТАКТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ, КАРОТАЖА ПОРОД И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СНАРЯДА В БУРОВОЙ СКВАЖИНЕ
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО БЕСКОНТАКТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ, КАРОТАЖА ПОРОД И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СНАРЯДА В БУРОВОЙ СКВАЖИНЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-6 из 6.
27.05.2013
№216.012.4353

Способ эндоскопического гемостаза при гастродуоденальных кровотечениях

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для эндоскопического гемостаза при гастродуоденальных кровотечениях. Для этого воздействуют на очаг кровотечения в течение 10÷20 секунд ламинарным потоком нагнетаемого воздуха. При этом воздух нагревают до температуры 350°-750°С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482812
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.09.2013
№216.012.6f0a

Способ изготовления керамических изделий на основе диоксида циркония

Изобретение относится к изготовлению керамических изделий из материала на основе частично стабилизированного диоксида циркония: сверхострых и износостойких высокопрочных режущих инструментов для хирургии, травматологии, ортопедии и протезирования, безызносных пар трения для подшипников, мелющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494077
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.11.2013
№216.012.7cca

Роботизированный информационно-технологический модуль для производства проволоки в мотках

Изобретение относится к машиностроению, в частности к области обработки металлов давлением, и может быть использовано при производстве протяженных изделий, в частности при производстве проволоки в волочильных цехах, при формировании их в мотки с помощью роботизированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497619
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.07.2014
№216.012.e26f

Способ персональной автономной навигации

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к способам персональной навигации (пешеходной, автомобильной и пр.), и может быть использовано при решении задач локальной навигации (мининавигации). Технический результат - получение наиболее полной и достоверной информации о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523753
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.11.2015
№216.013.8ee5

Дистанционный геолого-разведочный измерительно-вычислительный комплекс "тантал"

Изобретение относится к области геологоразведки и может быть использовано при поисковом или эксплуатационном бурении скважин. Устройство в виде геолого-разведочного измерительно-вычислительного комплекса, предназначенного для каротажа пород и позиционирования снаряда в буровой скважине и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568190
Дата охранного документа: 10.11.2015
24.05.2019
№219.017.607f

Свч-установка для обработки нефтеводяных эмульсий

Изобретение относится к области нефтехимии. Изобретение касается СВЧ установки для обработки нефтеводяных эмульсий. СВЧ-установка содержит СВЧ-генератор, подключенный к волноводу, в котором коаксиально расположен микроволновый коалесцентор, облучаемый рупорными излучателями СВЧ-генератора и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439128
Дата охранного документа: 10.01.2012
Показаны записи 1-10 из 16.
27.05.2013
№216.012.4353

Способ эндоскопического гемостаза при гастродуоденальных кровотечениях

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для эндоскопического гемостаза при гастродуоденальных кровотечениях. Для этого воздействуют на очаг кровотечения в течение 10÷20 секунд ламинарным потоком нагнетаемого воздуха. При этом воздух нагревают до температуры 350°-750°С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482812
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.09.2013
№216.012.6f0a

Способ изготовления керамических изделий на основе диоксида циркония

Изобретение относится к изготовлению керамических изделий из материала на основе частично стабилизированного диоксида циркония: сверхострых и износостойких высокопрочных режущих инструментов для хирургии, травматологии, ортопедии и протезирования, безызносных пар трения для подшипников, мелющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494077
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.07.2014
№216.012.e26f

Способ персональной автономной навигации

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к способам персональной навигации (пешеходной, автомобильной и пр.), и может быть использовано при решении задач локальной навигации (мининавигации). Технический результат - получение наиболее полной и достоверной информации о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523753
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.11.2015
№216.013.8ee5

Дистанционный геолого-разведочный измерительно-вычислительный комплекс "тантал"

Изобретение относится к области геологоразведки и может быть использовано при поисковом или эксплуатационном бурении скважин. Устройство в виде геолого-разведочного измерительно-вычислительного комплекса, предназначенного для каротажа пород и позиционирования снаряда в буровой скважине и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568190
Дата охранного документа: 10.11.2015
29.05.2018
№218.016.53eb

Способ автономной ориентации подвижных объектов

Изобретение относится к способу автономной ориентации подвижного объекта. Для автономной ориентации подвижного объекта измеряют проекции векторов напряженности результирующего магнитного поля трехосным блоком акселерометров, кажущееся ускорение объекта трехосным блоком акселерометров,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653967
Дата охранного документа: 15.05.2018
13.10.2018
№218.016.914b

Портативное устройство для коагуляции тканей

Изобретение относится к медицинскому приборостроению, в частности к способам остановки кровотечения из гастродуоденальных язв. Портативное устройство для коагуляции тканей содержит подключенные к источнику питания формирователь управляющих напряжений, связанный с управляемым генератором тока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669482
Дата охранного документа: 11.10.2018
08.03.2019
№219.016.d45d

Способ получения органоминеральных композиций

Изобретение относится к области производства композиционных материалов на основе органоминеральных смесей и может быть использовано для получения строительных и др. материалов с заранее заданными свойствами. Способ получения органоминеральных композиций включает смешение полимерной матрицы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284335
Дата охранного документа: 27.09.2006
11.03.2019
№219.016.d949

Система управления работой цилиндра

Система предназначена для управления работой пневмо- и гидроцилиндров. Система включает нормально замкнутый датчик давления с дополнительным дросселем и обратным клапаном, установленные между распределителем и штоковой (холостой) полостью цилиндра. Дроссель с обратным клапаном необходим для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351809
Дата охранного документа: 10.04.2009
21.03.2019
№219.016.ec0b

Способ обработки почвы, зараженной остатками токсичных веществ в виде соединений мышьяка

Изобретение относится к технологиям обеззараживания почв, содержащих остатки токсичных веществ, в частности в виде соединений мышьяка. Почву нагревают СВЧ-энергией до температуры 300-350°С в течение 3-5 минут на глубину 30-35 см при площади обрабатываемой поверхности 100 см × 50 см. Частота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308104
Дата охранного документа: 10.10.2007
29.03.2019
№219.016.ef55

Прибор для экспресс-контроля качества автомобильного бензина

Предлагаемое изобретение относится к области контроля качества бензина. Технический результат изобретения заключается в повышении качества и информативности контроля за счет обеспечения возможности измерения октанового числа и электропроводности бензина. Сущность: прибор содержит источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287811
Дата охранного документа: 20.11.2006
+ добавить свой РИД