×
10.05.2016
216.015.3cca

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗОНД ДЛЯ КАРОТАЖА В НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002583867
Дата охранного документа
10.05.2016
Аннотация: Изобретение относится к области геофизических исследований в открытом стволе скважин, бурящихся на нефть и газ, а именно к устройствам для изучения электрических свойств горных пород, окружающих скважину. Технический результат: повышение информативности исследования электрических свойств горных пород вокруг скважины. Сущность: зонд включает немагнитный металлический корпус, две генераторные тороидальные катушки и не менее трех приемных тороидальных катушек, расположенных внутри корпуса осесимметрично на основаниях из немагнитного металла при наличии электрического контакта между основаниями и корпусом, в котором для каждой катушки имеется изолирующий зазор. Зонд снабжен непроводящей вставкой, установленной в верхней части корпуса. Рядом с каждой генераторной тороидальной катушкой на одном основании установлена токоизмерительная тороидальная катушка. Изолирующий зазор в корпусе является общим для каждой пары генераторной и токоизмерительной тороидальных катушек. Зонд включает также электростатический экран, расположенный между генераторной и токоизмерительной катушками. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Электромагнитный зонд для каротажа в нефтегазовых скважинах относится к области геофизических исследований в открытом стволе скважин, бурящихся на нефть и газ, а именно - к устройствам для изучения электрических свойств горных пород, окружающих скважину.

В настоящее время из уровня техники известен ряд устройств-аналогов, из которых наиболее близким к изобретению (прототипом) является устройство для измерения удельной электропроводности и электрической макроанизотропии горных пород (патент РФ на изобретение №2528276). К числу недостатков прототипа можно отнести следующее: корпус прибора не изолирован от каротажного кабеля, поэтому токи, создаваемые верхней и нижней генераторными катушками, не будут равны между собой даже в однородной среде. Кроме этого часть тока генераторных катушек будет перемагничивать тороидальный сердечник, не создавая электрического тока в окружающих породах, а возможность контроля за током, стекающим в среду, окружающую зонд, отсутствует.

Технической целью (задачей) заявляемого изобретения является устранение вышеуказанных недостатков, а его техническим результатом - создание электромагнитного зонда, обеспечивающего большую информативность исследования электрических свойств горных пород вокруг скважины.

Поставленная цель достигается тем, что заявляемое техническое решение, включающее немагнитный металлический корпус, две генераторные тороидальные катушки и не менее трех приемных тороидальных катушек, расположенных внутри корпуса осесимметрично на основаниях из немагнитного металла при наличии электрического контакта между основаниями и корпусом, в котором для каждой катушки имеется изолирующий зазор, конструктивно снабжено непроводящей вставкой, установленной в верхней части корпуса в целях изоляции измерительной части зонда от расположенного выше модуля телеметрии и стыковочного устройства с геофизическим каротажным кабелем, а рядом с каждой генераторной тороидальной катушкой на одном основании установлена токоизмерительная тороидальная катушка, при этом изолирующий зазор в корпусе является общим для каждой пары генераторной и токоизмерительной тороидальных катушек (жирным выделены существенные признаки изобретения, отличающие его от прототипа). Именно вышеуказанная совокупность признаков обеспечивает получение изобретением общего заявленного технического результата.

Установка изолятора в верхней части корпуса заявляемого электромагнитного зонда обеспечивает снижение уровня электрических помех от токов промышленной частоты, стекающих с каротажного кабеля на металлический корпус зонда.

Изолятор также необходим для создания симметрии в конструкции измерительной части зонда. Это, в свою очередь, повышает информативность исследования электрических свойств горных пород вокруг скважины (заявленный технический результат). Действительно, измеряемый сигнал является сверткой диаграммы направленности электромагнитного зонда и распределения удельной электропроводности геологической среды вдоль скважины и представляется следующим образом: σизм=∫g(z)σ(z-τ)dτ, где σизм - измеренный сигнал, g(z) - диаграмма направленности электромагнитного зонда вдоль скважины, σ(z) - истинное распределение удельной электропроводности геологической среды вдоль скважины.

Для уменьшения искажений распределения удельной электропроводности геологической среды вдоль скважины необходимо иметь симметричную диаграмму направленности зонда. В заявляемом техническом решении это достигается путем построения симметричной схемы зондовой системы с использованием изолирующей проставки. В этом случае диаграммы измеряемых сигналов не будут искажать геоэлектрический разрез.

В отношении токоизмерительных тороидальных катушек необходимо отметить следующее: при подаче переменного электрического напряжения на обмотку генераторной тороидальной катушки с ферромагнитным сердечником в ней возникает ток, имеющий две составляющие. Первая составляющая обусловлена вихревыми токами, индуцированными в геологической среде, и зависит от удельной электропроводности среды. Вторая составляющая определяется собственным индуктивным сопротивлением генераторной тороидальной катушки в силу перемагничивания сердечника. Так, ток в обмотке генераторной тороидальной катушки Iг определяется как: Iг=Iσ+IL, где Ισ - составляющая, зависящая от удельной электропроводности геологической среды, IL - составляющая, зависящая от собственного индуктивного сопротивления генераторной тороидальной катушки, определяемая как , где Uг - напряжение на выводах обмотки генераторной тороидальной катушки, ω=2πf - круговая частота, f - рабочая частота, L - индуктивность. Поскольку токоизмерительная тороидальная катушка расположена в непосредственной близости от генераторной и имеет с ней один общий изолирующий зазор, обеспечивающий взаимодействие с окружающей геологической средой, то измеряемый ток определяется только вихревыми токами в электропроводящей среде и не зависит от тока индуктивного сопротивления генераторной катушки.

Изобретение, в своих частных случаях выполнения, характеризуется признаками, указанными выше, в совокупности со следующими признаками:

1) между генераторной и токоизмерительной тороидальными катушками расположен электростатический экран, электрически соединенный с основанием и корпусом;

2) между генераторной и токоизмерительной тороидальными катушками расположен электростатический экран, электрически соединенный с основанием и корпусом, при этом корпус электромагнитного зонда выполнен герметичным и разборным.

На фигуре приведен общий вид конструктивной схемы электромагнитного зонда.

Электромагнитный зонд включает в себя следующие элементы: внешний корпус 1, основание 2, генераторные тороидальные катушки 3, токоизмерительные тороидальные катушки 4, приемные тороидальные катушки 5, изолирующий зазор 6, электростатический экран 7, непроводящую вставку 8, модуль телеметрии 9.

Внешний корпус 1 предлагаемого устройства выполнен в виде разборной герметичной немагнитной металлической трубы постоянных толщины и внутреннего диаметра.

Генераторные тороидальные катушки 3 соосно размещены на основании 2, представлены тороидальными катушками общеизвестной конструкции с ферромагнитным сердечником.

Электростатический экран 7 расположен между одной из генераторных катушек 3 и токоизмерительной тороидальной катушкой 4, электрически соединен известным образом с основанием 2 и внешним корпусом 1.

Приемные тороидальные катушки 5 соосно размещены на основании 2 с заданным расстоянием от генераторных катушек 3, представлены тороидальными катушками общеизвестной конструкции с ферромагнитным и диэлектрическим сердечником.

Основание 2 представлено в виде единой трубы постоянных толщины и внутреннего диаметра из немагнитного проводящего металла. Оно закреплено известным образом внутри внешнего корпуса 1.

Заявляемое устройство работает следующим образом: на обмотку генераторных тороидальных катушек 3 подается переменное электрическое напряжение с генератора сигналов (условно не показан), посредством чего в окружающей среде возбуждается переменное электромагнитное поле, проникающее на достаточную для исследования глубину за стенкой скважины. Затем блоком измерительной аппаратуры (условно не показан) регистрируют электрическое напряжение на выводах обмотки генераторных тороидальных катушек 3, электрические токи в обмотках токоизмерительных тороидальных катушек 4, а также электрическое напряжение на выводах обмотки тороидальных приемных катушек 5. По измеренным сигналам определяются электрофизические характеристики окружающих устройство горных пород.

Осуществляется измерение электромагнитных сигналов в токоизмерительных и приемных тороидальных катушках. В первую очередь, выполняется их преобразование в кажущиеся параметры: трансформация в кажущуюся удельную электропроводность и кажущийся коэффициент электрической анизотропии с использованием модели однородной электропроводящей среды. Во вторую очередь, выполняется их преобразование в истинные параметры с использованием процедур численной инверсии в рамках выбранной интерпретационной модели с получением пространственного распределения этих параметров. Все указанные преобразования основаны на решениях вычислительных задач электродинамики в изотропных и анизотропных электропроводящих моделях геологических сред. Для решения этих задач используется метод Фурье-разложения представления, описывающего электромагнитное поле от тороидального источника. Вычисляются все три ненулевые компоненты электромагнитного поля, возбуждаемого тороидальной катушкой: радиальная и вертикальная компоненты напряженности электрического поля (Er, Ez) и тангенциальная компонента напряженности магнитного поля (Ηφ). По значениям Ηφ определяются синфазная и противофазная составляющие эдс, наведенной в приемной тороидальной катушке. В соответствии с законом Фарадея: ε=iωµ0ΜΗφ(σ), где i - мнимая единица, μ0 - магнитная проницаемость вакуума, M - магнитный момент. Значение M определяется амплитудой тока в генераторной катушке, относительными магнитными проницаемостями сердечников генераторной и приемной катушек, числом витков и их площадями. σ(r, φ, z) - пространственное распределение удельной электропроводности среды (при трансформации в кажущуюся удельную электропроводность не зависит от пространственных координат σ=const). Таким образом, устанавливается однозначная связь значений измеряемых сигналов с электрофизическими характеристиками горных пород, вскрытых скважиной.


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗОНД ДЛЯ КАРОТАЖА В НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 501-510 из 659.
27.01.2015
№216.013.20c2

Способ производства консервов "салат из моркови, мяса и чернослива"

Изобретение относится к технологии производства закусочных консервов. Способ предусматривает подготовку рецептурных компонентов, варку, очистку и резку куриных яиц, бланширование и резку моркови и чернослива, резку и замораживание зелени петрушки, резку говядины, заливку питьевой водой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539834
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.02.2015
№216.013.21f0

Способ производства консервов "салат из помидоров с тофу и луком"

Изобретение относится к технологии производства закусочных консервов. Способ предусматривает подготовку рецептурных компонентов, резку и бланширование томатов и репчатого лука, резку и замораживание зелени кинзы, натирание тофу, дробление ядер грецких орехов, заливку питьевой водой и выдержку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540141
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.22a5

Способ получения дициклопентадиена

Изобретение относится к способу получения дициклопентадиена, предусматривающему мономеризацию дициклопентадиенсодержащей фракции в присутствии инертного высококипящего растворителя и ингибитора полимеризации с получением циклопентадиена, димеризацию циклопентадиена и ректификацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540322
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.22a7

Катализатор для получения синтетических базовых масел в процессе олигомеризации децена-1 и способ его получения

Катализатор для получения синтетических базовых масел в процессе олигомеризации децена-1 содержит в качестве активного компонента оксид хрома, а в качестве носителя - силикагель и оксид циркония или оксид церия при следующем соотношении компонентов, масс. %: оксид хрома 1-3, носитель -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540324
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.22ac

Способ получения циклопентадиена

Изобретение относится к способу получения циклопентадиена, предусматривающему мономеризацию дициклопентадиенсодержащей фракции в присутствии инертного высококипящего растворителя и ингибитора полимеризации. При этом исходную сырьевую дициклопентадиенсодержащую фракцию с суммарной концентрацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540329
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.262f

Способ производства бесшовных хладостойких и коррозионно-стойких труб размером 377×9-16 мм на трубопрокатных установках с пилигримовыми станами

Изобретение относится к трубопрокатному производству. Непрерывнолитые заготовки размером 530×100×1750±25 мм и размером 550×100×1850±25 мм нагревают до температуры 1260-1280°C, прошивают в станах поперечно-винтовой прокатки на оправке диаметром 375 мм размер в размер по наружному диаметру с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541228
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2630

Способ производства труб большого и среднего диаметров для паровых котлов, паропроводов и коллекторов установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара из стали марки 10х9мфб-ш

Изобретение относится к области производства труб большого и среднего диаметров. Способ включает выплавку слитков электрошлаковым переплавом и их прокатку. Снижение расходного коэффициента металла и стоимости котельных труб обеспечивается за счет того, что производят механическую обработку -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541229
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2964

Способ производства бесшовных труб размером 530×25-30 мм для паровых котлов, паропроводов и коллекторов установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара из слитков электрошлакового переплава стали марки 10х9мфб-ш

Изобретение относится к трубопрокатному производству. Слитки-заготовки электрошлакового переплава (ЭШП) размером 620×100×1750±50 мм нагревают до температуры 1190-1210°C. Слитки-заготовки прошивают в станах поперечно-винтовой прокатки в гильзы-заготовки размером 650×вн.315×1940-2050 мм на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542053
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29b0

Способ производства биметаллических труб размером вн.279×36 (351×36) и вн.346×40 (426×40) мм для атомных электростанций из стали марок 10гн2мфа и 08х18н10т с внутренним плакирующим слоем толщиной 7 мм

Изобретение относится к трубопрокатному производству. Способ включает изготовление рубашек из слитков ЭШП стали марки 10ГН2МФА, изготовление втулок из слитков ЭШП стали марки 08Х18Н10Т и изготовление торцевых колец из непрерывнолитых заготовок углеродистых марок сталей. В слитках ЭШП...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542129
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29b2

Валок пилигримового стана для прокатки тонкостенных труб диаметром 508 мм с повышенной точностью по стенке

Изобретение относится к трубопрокатному производству. Валок пилигримового стана содержит по окружности бочки диаметром 1150 мм ручей круглого сечения с тангенциальными выпусками, длина которого составлена из последовательно расположенных бойка с центральным углом 90°, полирующего участка с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542131
Дата охранного документа: 20.02.2015
Показаны записи 251-258 из 258.
23.02.2019
№219.016.c641

Способ производства труб большого диаметра для транспортировки абразивных материалов и пульп на установке с пилигримовыми станами

Изобретение относится к трубному производству, а именно к способу производства труб большого диаметра, и может быть использовано при производстве их на установках с пилигримовыми станами. В способе производства труб большого диаметра для транспортировки абразивных материалов и пульп, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387495
Дата охранного документа: 27.04.2010
14.03.2019
№219.016.df4b

Система для автоматического измерения объемного газосодержания и вихревой дегазации бурового раствора

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в нефтегазовой отрасли на буровых установках. Техническим результатом изобретения является повышение точности и достоверности при измерениях плотности, объемного газосодержания и истинной плотности бурового раствора, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681790
Дата охранного документа: 12.03.2019
20.03.2019
№219.016.e3d2

Способ изготовления тепловыделяющей сборки ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике. Способ изготовления тепловыделяющей сборки (ТВС) ядерного реактора включает предварительное изготовление пучка тепловыделяющих элементов, гексагональных дистанционирующих решеток (ГДР) из циркониевого сплава, центральной трубы и направляющих каналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287866
Дата охранного документа: 20.11.2006
17.04.2019
№219.017.15d8

Способ производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из труднодеформируемых марок стали и сплавов с повышенной точностью по стенке

Изобретение относится к способу производства холоднокатаных труб большого и среднего диаметров из труднодеформируемых марок стали и сплавов из сварных прямошовных передельных трубных заготовок, и может быть использовано при производстве холоднокатаных труб большого и среднего диаметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387502
Дата охранного документа: 27.04.2010
17.04.2019
№219.017.15d9

Способ термомеханической обработки

Изобретение относится к области металлургии, в частности к технологии упрочнения, непосредственно в процессе горячей деформации, труб нефтяного сортамента из углеродистых и микролегированных Nb, V, Mo и Cr сталей. Способ термомеханической обработки труб включает предварительную деформацию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387718
Дата охранного документа: 27.04.2010
19.06.2019
№219.017.85fe

Автоматическая линия изготовления оболочек тепловыделяющих элементов ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение при изготовлении оболочек тепловыделяющих элементов для ядерных энергетических реакторов. Автоматическая линия снабжена механизмом разгрузки межоперационной кассеты, размещенным перед установкой отрезка, и механизмом загрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391726
Дата охранного документа: 10.06.2010
10.07.2019
№219.017.b192

Способ калибровки устройства для наземного электромагнитного индукционного частотного зондирования

Изобретение относится к способам определения технических параметров приборов, выполняющих дистанционные исследования геологической среды. Согласно заявленному способу калибровку выполняют при помощи замкнутого токопроводящего калибровочного кольца, расположенного между устройством для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461850
Дата охранного документа: 20.09.2012
05.02.2020
№220.017.fde7

Способ калибровки инклинометра для определения пространственного положения нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к измерительной технике – обработке и преобразованию данных с инклинометров, выполненных на основе трехосевых акселерометров и магнитометров, которые применяются в геофизических работах с применением технологии больших данных и машинного обучения. Способ калибровки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712932
Дата охранного документа: 03.02.2020
+ добавить свой РИД