×
08.07.2018
218.016.6e13

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения формы и размеров каверны подземных хранилищ газа, создаваемых в отложениях каменной соли, и звуколокатор для реализации способа

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 возможностью азимутального перемещения относительно неподвижной левой части, а правая часть - с возможностью поворота относительно центральной части на угол 0÷90°. В корпусе установлены блок обработки информации с генератором ультразвуковых импульсов, а также узлы контроля величин азимутального угла α и угла β наклона правой части относительно центральной. На боковой поверхности поворотной правой части корпуса установлен первый основной приемно-передающий ультразвуковой преобразователь, а на торцевой свободной части корпуса установлен донный приемно-передающий преобразователь. Также содержит пару передающего и приемного преобразователей, установленных на уровне основного приемно-передающего преобразователя, и второй основной приемно-передающий ультразвуковой преобразователь, установленный на боковой поверхности поворотной правой части корпуса напротив первого основного приемно-передающего преобразователя. Технический результат – повышение точности измерений. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретения относятся к подземным хранилищам газа (ПХГ) и могут применяться для определения формы и размеров каверн ПХГ, создаваемых, например, в отложениях каменной соли.

Известны способы того же назначения, заключающиеся в измерении скорости звука С в соленой жидкой среде каверны и облучении ультразвуковыми импульсами стенок каверны звуколокатором под различными азимутальными углами α и наклонными к горизонту углами β на различной высоте h, последующем приеме ультразвуковых импульсов тем же звуколокатором и измерении времени t прохождения импульсами расстояний от звуколокатора до стенок каверны, по которым определяют форму и размеры каверны /Патент Франции №2723783, кл. G01C 7/06, G01D 11/02, Е21В 47/00, G05D 3/12, 1996, Патент США №5767401, кл. 33/312 (Е21В 47/00), 1997/.

Последний из известных способов принят за прототип предлагаемого способа.

Известны звуколокаторы для реализации способа, содержащие цилиндрический корпус, состоящий из трех последовательно установленных частей, причем центральная часть выполнена с возможностью азимутального перемещения относительно неподвижной левой части, а правая часть - с возможностью поворота относительно центральной части на угол 0÷90°, при этом в корпусе установлены блок обработки информации с генератором ультразвуковых импульсов, а также узлы контроля величин азимутального угла α и угла β наклона правой части относительно центральной, а также высоты h положения звуколокатора, выходы которого подключены к блоку обработки, причем на боковой поверхности поворотной правой части корпуса установлены первый основной приемно-передающий ультразвуковой преобразователь, соединенный с генератором ультразвуковых импульсов и входом блока обработки, а на торцевой свободной части корпуса установлен донный приемопередающий преобразователь, соединенный с генератором ультразвуковых импульсов и блоком обработки информации /Патент Франции №2723783, кл. G01C 7/06, G01D 11/02, Е21В 47/00, G05D 3/12, 1996; Патент США №5767401, кл. 33/312 (Е21В 47/00), 1997/.

Последний из патентов принят за прототип звуколокатора.

Недостатками прототипов способа и звуколокатора являются погрешности определения формы и размеров каверны ПХГ с помощью звуколокатора из-за наличия стратификации по глубине соленой жидкости, заполняющей каверну, и связанные с этим изменения скорости звука по глубине каверны.

Измерения усложняются тем, что скорость звука при наклонном лоцировании каверны (при β≠0), изменяется по направлению лоцирования.

Известный локатор имеет дополнительный недостаток, связанный с тем, что приемно-передающий ультразвуковой преобразователь расположен на поворотной части корпуса звуколокатора только с одной боковой стороны. Это позволяет звуколокатору пролоцировать за один каротажный проход при наклонном лоцировании только верхнюю или нижнюю части каверны. Если необходима информация о верхней и нижней частях каверны при наклонных лоцированиях, то требуется замена наклонной части корпуса на другую часть с расположением ультразвуковых преобразователей, смещенных на 180° от предыдущих, и требуется проведение повторного каротажа.

Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретений, является устранение перечисленных недостатков способа и звуколокатора, т.е. повышение достоверности исследований за счет измерения скорости звука в процессе лоцирования и сокращения времени проведения каротажных работ.

Данный технический результат в части способа достигается за счет того, что в известном способе определения формы и размеров каверны подземных хранилищ газа, создаваемых в отложениях каменной соли, заключающемся в измерении скорости С звука в соленой жидкой среде каверны и облучении ультразвуковыми импульсами стенок каверны звуколокатором под различными азимутальными α и наклонными к горизонту углами β на различной высоте h, последующем приеме ультразвуковых импульсов тем же звуколокатором и измерении времен t прохождения импульсами расстояний от звуколокатора до стенок каверны, по которым определяют форму и размеры каверны, скорости C1, С2…CN звука в соленой жидкой среде измеряют непосредственно в моменты измерений времен t1, t2…tN в горизонтальных плоскостях при различных значениях h и α, а затем перед измерениями времен t для наклонных к горизонту плоскостей аналитически определяют средние скорости Сβ для каждого наклонного к горизонту плоскостей направления под углом β при различных значениях азимутальных углов α и высот h.

Данный технический результат в части звуколокатора достигается тем, что известный звуколокатор для реализации способа, содержащий узел контроля высоты h положения звуколокатора и цилиндрический корпус, состоящий из трех последовательно установленных частей, причем центральная часть выполнена с возможностью азимутального перемещения относительно неподвижной левой части, а правая часть - с возможностью поворота относительно центральной части на угол 0÷90°, при этом в корпусе установлены блок обработки информации с генератором ультразвуковых импульсов, а также узлы контроля величин азимутального угла α и угла β, выходы которых подключены к блоку обработки, причем на боковой поверхности поворотной правой части корпуса установлены первый основной приемно-передающий ультразвуковой преобразователь, соединенный с генератором ультразвуковых импульсов и с входом блока обработки, а на торцевой свободной части корпуса установлен донный приемно-передающий преобразователь, соединенный с генератором ультразвуковых импульсов и блоком обработки информации, содержит пару передающего и приемного преобразователей, установленных на известном расстоянии друг от друга по высоте на уровне основного приемно-передающего преобразователя, и второй основной приемно-передающий ультразвуковой преобразователь, установленный на боковой поверхности поворотной правой части корпуса напротив первого основного преобразователя и электрически соединенный с блоком обработки информации и генератором ультразвуковых импульсов.

Звуколокатор дополнительно содержит датчики температуры и давления, расположенные внутри корпуса.

В звуколокаторе узел контроля величины азимутального угла α и поворотного угла β выполнен на основе трехосевого магнитометра и акселерометра.

Изобретения поясняются чертежами.

На фиг. 1 представлена схема реализации способа; на фиг. 2 - поворотная часть звуколокатора с ультразвуковыми преобразователями; на фиг. 3 - общий вид звуколокатора; на фиг. 4 - временные диаграммы, получаемые с помощью звуколокатора на различной глубине каверны ПХГ.

Звуколокатор (фиг. 1, 2, 3) для реализации способа содержит цилиндрический корпус 1, состоящий из трех последовательно установленных частей: левой, центральной и правой (звуколокатор в формуле изобретения описан в горизонтальном положении, в статике).

Левая часть 2 - неподвижная, центральная 3 - вращающаяся в азимутальной плоскости; правая 4 - поворотная по зенитному углу β=0÷90°.

Центральная часть 3 приводится во вращение вокруг оси 5 управляемым двигателем (на чертежах не показан), расположенным в цилиндрическом корпусе 1.

Правая часть 4 поворачивается вокруг цилиндрического шарнира 6 с помощью управляемого двигателя (на чертежах не показан), установленного в корпусе 1.

В корпусе 1, как в прототипе, установлены узлы контроля величин углов α и β. Узлы контроля могут быть выполнены на основе трехосного магнитометра и акселерометра, выходы которых подключены к блоку обработки (на чертежах не показаны).

Поворотная правая часть 4 корпуса 1 (фиг. 1, 2) содержит два приемно-передающих ультразвуковых преобразователя (оцифрованные под позициями 7, 8).

В боковой поверхности поворотной части 4 могут быть выполнены окна 9, 10 (фиг. 3) через которые ведутся излучение и прием ультразвуковых импульсов при работе звуколокатора.

Преобразователи 7, 8 установлены на поворотной части 4 под углом 180°.

Имеется также приемно-передающий донный ультразвуковой преобразователь 11, установленный на торцевой части корпуса 1 (поворотной части 4).

Внутри или снаружи поворотной части 4 корпуса 1 расположены пара передающего и приемного преобразователей 12, 13, закрепленных на известном расстоянии х друг от друга напротив преобразователей 7, 8 (фиг. 2), учитывая, что х<<h.

Все приемно-передающие ультразвуковые преобразователи 7, 8, 12, 13 подключены к генератору ультразвуковых импульсов и к блоку обработки информации (генератор и блок обработки на чертежах не показаны).

Звуколокатор также содержит измеритель глубины h расположения звуколокатора в каверне 14 (фиг. 1) и датчики температуры TN, давления и солености SN жидкости, заполняющей каверну 14 ПХГ (на чертежах не показаны). Датчик солености SN жидкости может быть выполнен в виде датчика электропроводности и служит для определения закона стратификации соленой жидкости по высоте h.

Способ реализуется следующим образом.

Звуколокатор опускается в исследуемую каверну 14 ПХГ через скважину 15 при угле β=180° (фиг. 1а).

Включаются приемно-передающие ультразвуковой преобразователь с одной стороны цилиндрического корпуса 1 (например 7) и пара ультразвуковых преобразователей 12, 13 с донным приемно-передающим преобразователем 11 (фиг. 1а).

На каждом уровне на высотах h1, h2…hN (фиг. 1в) измеряются времена t1, t2…tN прохождения ультразвуковой волной 16 двойного расстояния ll, l2…lN от преобразователя 7 до стенки 17 каверны и обратно до преобразователя 7 (фиг. 1, 2).

Одновременно на уровнях h1, h2…hN измеряются скорости звука C1, С2…CN с помощью пары преобразователей 12, 13, расположенных на расстоянии х в подвижной части 4 корпуса 1.

Блок обработки информации определяет расстояние для различных азимутальных углов α и высот h.

С помощью приемно-передающего преобразователя 11, излучающего и принимающего отраженный от дна 18 каверны 17 ультразвуковой импульс 19, контролируется расстояние от торца звуколокатора до дна 18 каверны 17 (фиг. 1, 2).

Измеренные значения времен t1, t2…tN для различных высот h1, h2…hN, регистрируются (фиг. 4) и заполняются в блоке обработки.

При достижении заданного расстояния до дна 18 каверны 17 звуколокатор останавливается для отклонения поворотной части 4 в пределах угла β и лоцирования донной области каверны, например, с помощью преобразователя 8 (фиг. 1, 2).

Одновременно с донной областью (или последовательно) с помощью преобразователей 7, 8 можно проводить лоцирование боковых стенок каверны 17 под различными углами α и β (фиг. 1б).

При этом для каждого наклонного к горизонту направления β определяют средние скорости Сβ по ранее полученным значениям C1, С2…CN скоростей звука для различных h. И по измеренному времени распространения ультразвукового импульса определяют наклонное расстояние до стенки каверны.

Купольную часть 20 каверны 17 (фиг. 1в) аналогично исследуют с помощью преобразователя 7, во время проведения тех же каротажных исследований в отличие от прототипа, в котором для подобных исследований требуется замена поворотной части 4 звуколокатора и проведение повторного каротажа ПХГ.

Таким образом, применение данных способа и звуколокатора повышает достоверность исследований формы и размеров каверны ПХГ за счет определения скорости звука в различных направлениях при проведении акустических измерений в процессе одного каротажного исследования, чем достигается поставленный технический результат.


Способ определения формы и размеров каверны подземных хранилищ газа, создаваемых в отложениях каменной соли, и звуколокатор для реализации способа
Способ определения формы и размеров каверны подземных хранилищ газа, создаваемых в отложениях каменной соли, и звуколокатор для реализации способа
Способ определения формы и размеров каверны подземных хранилищ газа, создаваемых в отложениях каменной соли, и звуколокатор для реализации способа
Способ определения формы и размеров каверны подземных хранилищ газа, создаваемых в отложениях каменной соли, и звуколокатор для реализации способа
Способ определения формы и размеров каверны подземных хранилищ газа, создаваемых в отложениях каменной соли, и звуколокатор для реализации способа
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 100.
29.08.2019
№219.017.c47c

Тампонажная смесь

Изобретение относится к области цементирования обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах, вскрывающих пласты с полиминеральными водами высокой степени минерализации, может быть также использовано для цементирования колонн в одну ступень одним составом в терригенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698347
Дата охранного документа: 26.08.2019
29.08.2019
№219.017.c491

Способ увеличения нефтеотдачи

Изобретение относится к области разработки нефтегазоконденсатных месторождений и может найти применение в геологии, горной и нефтегазодобывающей промышленности. В способе увеличения нефтеотдачи формируют гидродинамический экран, отделяющий нефтенасыщенную от газонасыщенной зоны пласта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698345
Дата охранного документа: 26.08.2019
24.10.2019
№219.017.d9aa

Теплоизоляционный экран

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для теплоизоляции многолетнемерзлых грунтов в основании насыпей автодорог и площадок промышленных объектов, стенок и дна траншей подземных трубопроводов. Теплоизоляционный экран, включает теплоизолирующие модули,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703839
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.da21

Способ теплоизоляции трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при строительстве подземных или надземных трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные среды с отрицательной или положительной температурой. Способ теплоизоляции трубопровода включает оснащение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703897
Дата охранного документа: 22.10.2019
04.11.2019
№219.017.de6e

Способ адсорбционной осушки и очистки природного газа

Изобретение относится к переработке природного газа адсорбцией, а именно к глубокой осушке и очистке, и может быть использовано в газовой и нефтехимической промышленности. Осуществляют адсорбцию природного газа в адсорбере, содержащем защитный слой силикагеля и основной адсорбирующий слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705065
Дата охранного документа: 01.11.2019
14.11.2019
№219.017.e1d2

Способ комплексной оценки состояния окружающей среды

Изобретение относится к экологии и может быть использовано в системе мониторинга окружающей среды в зоне освоения нефтегазовых месторождений в районах Крайнего Севера. Для этого методам биоиндикации определяют наличие индикаторов в пробах среды, присутствие которых свидетельствует о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705814
Дата охранного документа: 12.11.2019
10.12.2019
№219.017.ebe8

Способ эксплуатации обводненной газовой или газоконденсатной скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к эксплуатации обводненных газовых или газоконденсатных скважин, и может быть использовано на нефтегазоконденсатных месторождениях при разработке газовых и газоконденсатных залежей на завершающей стадии. Согласно способу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708430
Дата охранного документа: 06.12.2019
10.12.2019
№219.017.ebea

Способ восстановления и предотвращения дальнейшего разрушения нарушенных склоновых грунтовых участков большой крутизны

Изобретение относится к области экологической безопасности, а именно для восстановления и последующей защиты склоновых участков с крутизной более 45 градусов, нарушенных в результате техногенных воздействий, разрушений вследствие эрозионных процессов, а также для восстановления и защиты откосов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708435
Дата охранного документа: 06.12.2019
27.12.2019
№219.017.f33e

Способ соединения и крепления биоматов на слабоустойчивых склонах в условиях крайнего севера

Изобретение относится к области рекультивации нарушенных земель и может быть использовано в условиях Крайнего севера для защиты и восстановления нарушенных в результате техногенных воздействий склоновых участков. Способ соединения и крепления биоматов на слабоустойчивых склонах заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710165
Дата охранного документа: 24.12.2019
17.02.2020
№220.018.0310

Способ повышения устойчивости призабойной зоны скважины к разрушению

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для повышения устойчивости породы-коллектора в призабойных зонах скважин к разрушающим нагрузкам, развивающимся в процессе эксплуатации скважин на месторождениях нефти и газа, а также при эксплуатации скважин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714410
Дата охранного документа: 14.02.2020
Показаны записи 31-36 из 36.
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
27.05.2020
№220.018.20df

Система вентиляции перегонных тоннелей между станциями метрополитена в режиме дымоудаления при пожаре на перегоне

Изобретение относится к вентиляции и может быть использовано для системы основной (тоннельной) вентиляции метрополитена. Технический результат заключается в обеспечении эффективного дымоудаления из перегонов при пожаре. Система вентиляции перегонных тоннелей между станциями метрополитена в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721990
Дата охранного документа: 25.05.2020
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