×
20.03.2019
219.016.e937

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002445590
Дата охранного документа
20.03.2012
Аннотация: Изобретение относится к устройствам для измерения температурного распределения в протяженных объектах и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности, например, для измерения температуры в горизонтальных добывающих битумных скважинах. Заявлено устройство для измерения температурного распределения в скважине, содержащее импульсный источник оптического излучения, лазер, чувствительный элемент датчика в виде оптического волокна, узел обработки сигналов. В конструкцию устройства также входят таймер, направленный оптический ответвитель, узел спектрального разделения, фотоприемные модули, фотоприемник синхранизации, аналого-цифровые преобразователи, аналого-цифровые накопители и компьютер. В устройство дополнительно введен термоизмерительный узел, содержащий чувствительный датчик в виде хромель-копелевого компенсационного измерительного кабеля, который связан соединительным хромель-копелевым кабелем с вторичным прибором, выход которого соединен с входом преобразователя, при этом выход преобразователя связан с входом компьютера. Технический результат: корректировка сигналов оптоволоконного датчика и, как результат, повышение точности измерения температурного распределения в скважине. 1 ил.

Изобретение относится к устройствам для измерения температурного распределения в протяженных объектах и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности, например, для измерения температуры в горизонтальных добывающих битумных скважинах.

Известно устройство для измерения температурного распределения, включающее чувствительный датчик (термометр), связанный с каротажным кабелем, и приспособление для измерения температуры, размещаемое на поверхности. В процессе выполнения в скважине спуска-подъема каротажного кабеля с присоединенным к нему термометром осуществляется регистрация термограммы по стволу скважины (патент РФ №2194855, МПК Е21В 47/00, опубл. 20.12.2002 г.).

Недостатком известного устройства является невозможность одновременной регистрации температуры по всему стволу скважины.

Известно устройство, содержащее чувствительный датчик (диагностический зонд), связанный с линией связи, измерительный блок, свободный конец линии связи связан с барабаном. Используется устройство для диагностики технологических каналов, скважин и трубопроводов (патент РФ №2149467, МПК G21C 17/017, опубл. 20.05.2000 г.).

Недостатком известного устройства является невозможность одновременной регистрации температуры по всему технологическому каналу.

Известно волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения, включающее чувствительный элемент датчика в виде оптического волокна, импульсного источника оптического излучения, направленный ответвитель, устройство спектрального разделения и фотодетекторы (патент Великобритании GB 2140554 А, опубл. 28.11.1984 г.).

Недостатком известного устройства является низкая точность измерения температурного распределения.

Наиболее близким является устройство для измерения температурного распределения, содержащее импульсный источник оптического излучения, включающий лазер, чувствительный элемент датчика в виде оптического волокна и узел обработки сигналов, включающий таймер, направленный оптический ответвитель, узел спектрального разделения и фотоприемные модули, причем дополнительно введен фотоприемник синхронизации, оптическое волокно чувствительного элемента датчика выполнено многомодовым, лазер импульсного источника оптического излучения является одномодовым волоконным с накачкой от полупроводникового лазера, направленный оптический ответвитель выполнен связывающим одномодовое и многомодовое оптические волокна, причем импульсный источник оптического излучения связан с одномодовым входом направленного оптического ответвителя, узел спектрального разделения связан с многомодовым входом направленного оптического ответвителя, фотоприемник синхронизации связан с одномодовым выходом оптического ответвителя, узел обработки сигналов дополнительно содержит аналого-цифровые преобразователи и цифровые накопители сигналов, при этом фотоприемные модули связаны с выходами узла спектрального разделения и с аналого-цифровыми преобразователями, выходы которых связаны с входами цифровых накопителей сигналов, а таймер связан с аналого-цифровыми преобразователями. Кроме этого, устройство снабжено узлом термостабилизации опорного отрезка многомодового оптического волокна, а одномодовый волоконный лазер выполнен на ионах редкоземельных элементов (патент РФ №2221225, МПК G01K 11/32, опубл. 10.01.2004 г.).

Недостатком данного устройства является то, что в скважине при проведении подземного ремонта оптико-волоконный кабель необходимо отсоединять от соединительного кабеля, а после завершения работ заново соединять. Соединение кабелей производится специальной сварочной установкой. После соединения оптоволоконных кабелей необходима настройка показаний волоконно-оптического устройства, так как в местах соединения кабелей лазерное излучение искажается. Соответственно искажаются и данные, переданные на компьютер. Для настройки системы необходимо знать истинную температуру в какой-либо точке скважины. Для получения данной температуры вызывают геофизическую группу, которая спускает в скважину термометр, и по измеренной температуре производится настройка оптико-волоконного устройства.

Технической задачей изобретения является создание устройства, обеспечивающего настройку узла обработки сигналов без проведения дополнительного геофизического исследования, повышение точности измерения температурного распределения в скважине.

Для достижения указанного технического результата в устройстве для измерения температурного распределения в скважине, содержащем импульсный источник оптического излучения, лазер, чувствительный элемент датчика в виде оптического волокна, узел обработки сигналов, включающий таймер, направленный оптический ответвитель, узел спектрального разделения, фотоприемные модули, фотоприемник синхранизации, аналого-цифровые преобразователи, аналого-цифровые накопители и компьютер, для определения контрольного значения температуры в скважине и корректировки сигналов оптоволоконного датчика, в устройство дополнительно введен термоизмерительный узел, содержащий чувствительный датчик в виде хромель-копелевого компенсационного измерительного кабеля, связанного со вторичным прибором, при этом выход вторичного прибора соединен с входом преобразователя, а выход преобразователя связан с входом компьютера.

Существенным отличительным признаком предлагаемого изобретения является наличие термоизмерительного узла, включающее чувствительный датчик в виде хромель-копелевого компенсационного измерительного кабеля, который связан соединительным хромель-копелевый кабелем с вторичным прибором, выход которого соединен с входом преобразователя, при этом выход преобразователя соединен с входом компьютера.

Благодаря дополнительному термоизмерительному узлу производится постоянный замер температуры в скважине в точке спая хромель-копели и передача сигналов на компьютер, где происходит сравнение показаний температуры оптоволоконного и хромель-копелевого датчиков, определяется погрешность оптоволоконного датчика, проводится корректировка показаний температуры оптоволоконного датчика.

На фиг.1 показана блок-схема устройства.

Устройство включает приспособление для измерения температуры и чувствительный элемент датчика 4 в виде многомодового оптического волокна. Приспособление для измерения температуры содержит источник накачки 1, импульсный одномодовый волоконный лазер 2, направленный оптический ответвитель 3, узел спектрального разделения, обратно рассеянного в волокне излучения 5, первый и второй фотоприемные модули 6, 7, первый и второй аналого-цифровые преобразователи 8, 9, первый и второй цифровые накопители сигналов 10, 11, цифровую шину 12, компьютер 13, фотоприемник синхронизации 14, таймер 15, блок термостабилизации 16, хромель-копелевый кабель 17, вторичный прибор 18, соединительный кабель 19, преобразователь 20, цифровую шину 21.

Хромель-копелевый измерительный кабель 17 крепится к оптоволоконному кабелю 4 хомутами (не показано).

Устройство работает следующим образом.

Перед спуском в горизонтальную скважину к многомодовому оптическому волокну 4 при помощи хомутов крепится хромель-копелевый измерительный кабель 17.

После расположения известным образом чувствительного элемента датчика 4 (многомодового оптического волокна) и хромель-копелевого измерительного кабеля в скважине включают источник накачки 1, и под действием излучения накачки происходит импульсная генерация лазера 2 в режиме релаксации. Лазерное излучение по одномодовому оптическому волокну поступает в направленный оптический ответвитель 3, а далее в многомодовое оптическое волокно (чувствительный элемент датчика 4). Соединение одномодового и многомодового оптических волокон в направленном ответвителе 3 обеспечивает малые потери при вводе излучения в многомодовое оптическое волокно из одномодового и при прохождении излучения в обратном направлении по многомодовому оптическому волокну (чувствительному элементу датчика 4). При распространении излучения по многомодовому оптическому волокну (чувствительному элементу датчика 4) происходит рассеяние излучения с преобладанием релеевской (несмещенной) компоненты и двух компонент комбинационного рассеяния (стоксовой и антистоксовой). Отношение интенсивности антистоксовой компоненты комбинационного рассеивания к интенсивности релеевского рассеяния или к интенсивности стоксовой компоненты комбинационного рассеивания есть функция абсолютной температуры соответствующего участка многомодового оптического волокна (чувствительного элемента датчика 4). Поэтому для получения температурного распределения в объекте измерения излучение рассеяния разделяется на спектральные компоненты узлом 5 спектрального разделения, каждая из которых принимается индивидуальным фотоприемным модулем 6, 7. Электрические сигналы с выхода модулей 6, 7 поступают в аналого-цифровые преобразователи 8, 9, оцифровываются, и затем происходит синхронное цифровое накопление сигналов для повышения отношения сигнал/шум в цифровых накопителях 10, 11. По объединяющей их цифровой шине 12 эти накопители отправляют накопленную информацию в компьютер 13.

Одновременно производят измерение температуры в скважине хромель-копелевым измерительным кабелем. Сигнал термоЭДС от хромель-копелевого измерительного кабеля 17 поступает во вторичный прибор 18, а затем в преобразователь 20, где он преобразуется в цифровой сигнал. От преобразователя 20 информация отправляется в компьютер 13, где происходит сравнение показателей температуры датчиков 4, 17, корректировка значений температуры датчика 4, производится вычисление температурного распределения, представление измерительной информации и ее хранение.

Конкретное исполнение и применение предлагаемого устройства осуществлено на скважине №230 НГДУ «Нурлатнефть».

При помощи кольтюбинговой трубы в горизонтальной паронагнетательной скважине располагается оптоволоконный кабель диаметром 10 мм и длиной 760 м, к которому при помощи хомутов прикреплен хромель-копелевый измерительный кабель диаметром 3,0 мм и длиной 300 м. Оптоволоконный кабель соединен с ОИТВС-1 (радиометр обратного рассеивания - индикатор температурных возмущений среды), который включает в себя источник накачки 1, импульсный одномодовый волоконный лазер 2, направленный оптический ответвитель 3, узел спектрального разделения, обратно рассеянного в волокне излучения 5, первый и второй фотоприемные модули 6, 7, первый и второй аналого-цифровые преобразователи 8, 9, первый и второй цифровые накопители сигналов 10, 11, цифровую шину 12, компьютер 13, фотоприемник синхронизации 14, таймер 15, а хромель копелевый измерительный кабель 17 через вторичный прибор 18 и преобразователь 20 соединен с компьютером 13.

Данные измерений температурного распределения с использованием предлагаемого устройства подтвердились геофизическими исследованиями.

Предлагаемое устройство позволяет производить контроль и автоматическую корректировку значений температурного распределения в скважине.

Устройство для измерения температурного распределения в скважине, содержащее импульсный источник оптического излучения, лазер, чувствительный элемент датчика в виде оптического волокна, узел обработки сигналов, включающий таймер, направленный оптический ответвитель, узел спектрального разделения, фотоприемные модули, фотоприемник синхронизации, аналого-цифровые преобразователи, аналого-цифровые накопители и компьютер, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введен термоизмерительный узел, содержащий чувствительный датчик в виде хромель-копелевого компенсационного измерительного кабеля, связанного со вторичным прибором, при этом выход вторичного прибора соединен с входом преобразователя, а выход преобразователя связан с входом компьютера.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 522.
27.05.2013
№216.012.44de

Способ разработки трещиноватой залежи высоковязкой нефти

Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений. Технический результат - отсутствие прорывов вытесняющего агента по трещинам, выполнение разветвленных стволов из горизонтальной скважины оптимальной длины, равномерное вытеснение добываемой продукции, повышение нефтеотдачи залежи....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483207
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.44df

Способ последовательного освоения многообъектной скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при освоении скважины, вскрывшей два продуктивных пласта. Обеспечивает возможность освоения скважины, вскрывшей два продуктивных пласта, без спускоподъемных операция для освоения второго пласта. Сущность изобретения:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483208
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.44e2

Установка для внутрискважинной сепарации водогазонефтяной смеси от воды

Предлагаемое изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при отделении газонефтяной смеси от добываемой жидкости (воды) скважины-донора. Установка для внутрискважинной сепарации водогазонефтяной смеси от воды включает электропогружной насос, два ряда концентрично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483211
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.06.2013
№216.012.4d10

Способ исследования скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважины. Техническим результатом является исследование добывающей скважины со спущенным неработоспособным штанговым глубинным насосом. Способ включает термометрию и гамма-каротаж скважины с записью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485310
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4e6e

Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для привода погружного электронасоса для подъема жидкости из нефтяных скважин. Технический результат состоит в повышении коэффициета мощности. Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности состоит из статора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485660
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.5103

Скважинный фильтр

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при фильтрации скважинной жидкости при добыче нефти. Устройство включает трубчатый корпус с резьбами на концах и с перфорационными отверстиями и металлический кожух в виде оболочки с перфорационными отверстиями в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486332
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.06.2013
№216.012.5104

Способ разработки нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяного многопластового месторождения. Обеспечивает увеличение нефтеотдачи залежи за счет более полного охвата пластов воздействием, вовлечения в разработку ранее не работавших продуктивных пластов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486333
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.06.2013
№216.012.5108

Способ определения продуктивности пласта в процессе бурения скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении продуктивности пластов в процессе бурения скважин. Техническим результатом является повышение достоверности и оперативности определения продуктивности в процессе бурения скважины. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486337
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.07.2013
№216.012.5384

Устройство для гибки металлической трубы

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может найти применение при гибке металлических труб, в частности для изготовления теплообменников. На станине имеется ось, на которой с возможностью вращения закреплен опорный ролик. На станине также закреплены оси, и неподвижно закреплен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486983
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.547e

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Обеспечивает повышение нефтеотдачи и снижение расходов на добычу нефти. Сущность изобретения: при разработке нефтяной залежи ведут отбор нефти через добывающие скважины в циклическом режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487233
Дата охранного документа: 10.07.2013
Показаны записи 31-40 из 57.
10.09.2014
№216.012.f417

Способ разработки участка нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяного месторождения с залежами вязкой или высоковязкой и сверхвязкой нефти, совпадающими полностью или частично в структурном плане. Технический результат - повышение нефтеотдачи, темпов отбора нефти с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528310
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.10.2014
№216.012.fdc0

Способ определения заколонной циркуляции

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при определении интервалов скважины с заколонным движением жидкости. Технический результат направлен на повышение достоверности получаемых результатов при определении интервалов заколонного движения жидкости скважин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530806
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.01.2015
№216.013.1f6c

Способ разработки нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке неоднородных терригенных или карбонатных продуктивных пластов. Технический результат - повышение коэффициента вытеснения и увеличение нефтеотдачи продуктивного пласта. В способе разработки нефтяного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539485
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.03.2015
№216.013.3490

Способ разработки карбонатной нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке низкопроницаемых неоднородных карбонатных нефтяных залежей. Технический результат - повышение коэффициента охвата и увеличение нефтеотдачи нефтяной залежи. В способе разработки карбонатной нефтяной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544931
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.05.2015
№216.013.4b45

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при эксплуатации скважины, добывающей вязкую нефтяную эмульсию. Технический результат - повышение эффективности добычи вязкой нефтяной эмульсии. По способу скважину оборудуют колонной насосно-компрессорных труб со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550776
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.11.2015
№216.013.90b7

Отстойник гидрофобный жидкофазный для внутрипромысловой подготовки пластовой воды

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение на нефтепромысле при подготовке пластовой воды для системы поддержания пластового давления. Отстойник гидрофобный жидкофазный для внутрипромысловой подготовки пластовой воды включает корпус, узел ввода пластовой воды, узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568663
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.90b9

Отстойник для внутрипромысловой подготовки нефти к горячему обезвоживанию

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение на нефтепромысле при подготовке нефтяной эмульсии к горячему обезвоживанию. Отстойник для внутрипромысловой подготовки нефти к горячему обезвоживанию включает корпус, узел ввода нефтяной эмульсии, узел вывода нефти и узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568665
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.02.2016
№216.014.c56c

Способ разработки трещинно-порового слоистого коллектора

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке неоднородных по толщине слоистых трещинно-поровых карбонатных коллекторов с заводнением. Технический результат - повышение равномерности выработки запасов нефти и увеличение нефтеотдачи слоистого коллектора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574890
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c7c1

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к разработке нефтяной залежи нефти в карбонатных и терригенных коллекторах вертикальными и многозабойными скважинами с горизонтальным окончанием. Технический результат - увеличение нефтеизвлечения. По способу осуществляют разбуривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578090
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.05.2016
№216.015.40c7

Способ эксплуатации пары скважин, добывающих высоковязкую нефть

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке залежи высоковязкой нефти. Технический результат - повышение дебита добывающих скважин без выхода из строя глубинно-насосного оборудования. Способ эксплуатации пары скважин, добывающих высоковязкую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584437
Дата охранного документа: 20.05.2016
+ добавить свой РИД