×
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 81-90 из 100.
17.02.2020
№220.018.0361

Способ водогазового воздействия на пласт и насосно-эжекторная система для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для реализации водогазового воздействия при повышении нефтеотдачи пластов. Техническим результатом заключается в обеспечении регулирования газосодержания водогазовой смеси в пластовых условиях до значений, обеспечивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714399
Дата охранного документа: 14.02.2020
25.03.2020
№220.018.0f92

Способ интенсификации восстановления почвенно-растительного покрова нарушенных склонов

Изобретение относится к области рекультивации нарушенных склонов и может быть использовано для восстановления почвенно-растительного покрова на эрозионно-опасных участках тундровых земель. Способ интенсификации восстановления почвенно-растительного покрова нарушенных склонов заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717503
Дата охранного документа: 23.03.2020
26.03.2020
№220.018.1012

Георешетка

Изобретение относится к области строительства, а именно для защиты грунта от размыва поверхностными водотоками на откосах насыпей промышленных площадок и автодорог, склонах, береговых участках водных преград, трассах подземных трубопроводов. Георешетка выполнена в виде ячеистой структуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717536
Дата охранного документа: 24.03.2020
27.03.2020
№220.018.10cb

Способ рекультивации на склонах в условиях крайнего севера

Изобретение относится к области рекультивации нарушенных земель и может применяться для укрепления, защиты от эрозионных процессов и восстановления склоновых участков ландшафтов. Способ рекультивации на склонах в условиях Крайнего Севера заключается в том, что осуществляют укладку на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717653
Дата охранного документа: 24.03.2020
28.03.2020
№220.018.110c

Реагентный состав для растворения карбонатного кольматанта

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности. Технический результат - повышение эффективности растворения карбонатного кольматанта при одновременном сохранении от разрушения глинистого цемента породы терригенного пласта-коллектора, повышение надежности и продуктивности скважин....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717850
Дата охранного документа: 26.03.2020
28.03.2020
№220.018.1147

Утяжеленный тампонажный раствор

Изобретение относится к области цементирования обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах, вскрывающих пласты с аномально высокими давлениями и повышенными температурами. Утяжеленный тампонажный раствор содержит 37,43-39,02 мас. % портландцемента тампонажного, 24,17-27,29...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717854
Дата охранного документа: 26.03.2020
28.03.2020
№220.018.1166

Реагентный состав для растворения сульфатного кольматанта

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности. Технический результат - повышение эффективности растворения сульфатного кольматанта, повышение надежности и продуктивности скважин. Реагентный состав для растворения сульфатного кольматанта включает, мас.%: комплексообразующее вещество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717851
Дата охранного документа: 26.03.2020
03.07.2020
№220.018.2dba

Способ защиты подземных вод от загрязнений из поверхностных хранилищ жидких отходов, содержащих токсичные или радиоактивные вещества

Изобретение может быть использовано при строительстве, эксплуатации и ликвидации поверхностных хранилищ жидких отходов, содержащих токсичные или радиоактивные вещества, а также при очистке загрязненных вод поверхностных водоемов. Способ защиты подземных вод от загрязнений из поверхностных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725250
Дата охранного документа: 30.06.2020
03.07.2020
№220.018.2def

Ингибированная грунтовка

Изобретение относится к ингибированным грунтовкам для лакокрасочных материалов. Описана ингибированная грунтовка, содержащая ингибирующую композицию для лакокрасочных материалов, включающую бензойную кислоту и октадециламин, взятые в эквимолекулярном соотношении, и грунтовку ПФ-0294 при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725249
Дата охранного документа: 30.06.2020
11.07.2020
№220.018.3177

Способ заканчивания строительства эксплуатационной скважины с горизонтальным окончанием ствола

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Способ включает спуск и установку в горизонтальное окончание ствола нецементируемого хвостовика-фильтра с разобщающими пакерами, портами многостадийного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726096
Дата охранного документа: 09.07.2020
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