×
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 41-50 из 522.
10.07.2013
№216.012.547f

Способ разработки неоднородных по проницаемости обводненных нефтяных пластов

Способ разработки неоднородных по проницаемости обводненных нефтяных пластов может быть использован для повышения нефтеотдачи пластов при одновременном увеличении охвата пласта воздействием и повышении эффективности нефтевытеснения в неоднородных коллекторах на поздних стадиях разработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487234
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.5484

Способ определения нефтенасыщенных пластов

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении нефтенасыщенных пластов в разрезе скважины. Предложен способ определения нефтенасыщенных пластов, согласно которому отбирают и исследуют керн и проводят индукционный каротаж и нейтронный гамма-каротаж или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487239
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.08.2013
№216.012.60cf

Способ строительства скважины малого диаметра в сложных породах

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины малого диаметра в сложных породах. Бурят направление долотом диаметром 393,7 мм на глубину 30-50 м, обсаживают колонной диаметром 324 мм и цементируют заколонное пространство. Из направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490415
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.60da

Способ заканчивания горизонтальной скважины малого диаметра

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено при строительстве горизонтальных скважин малого диаметра. Способ включает бурение скважины долотом диаметром 144-155,6 мм. При этом на конце эксплуатационной колонны с условным диаметром 102-114 мм размещают стоп-кольцо,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490426
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.60dd

Способ строительства скважины малого диаметра

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины малого диаметра в сложных геологических условиях. Обеспечивает повышение эффективности способа. Сущность изобретения: по способу выполняют бурение, обсаживание и крепление направления, кондуктора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490429
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.60de

Способ эксплуатации нефтепромыслового трубопровода

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обнаружениях солеотложений в нефтепромысловом трубопроводе. Обеспечивает работоспособность нефтепромыслового трубопровода при активном солеотложении. Сущность изобретения: по способу проводят определение качественного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490430
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.60e0

Способ изготовления скважинного фильтра

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при изготовлении скважинного фильтра для добычи нефти. При осуществлении способа проводят перфорацию трубчатого корпуса с резьбами на концах и установку на его наружной поверхности кожуха с чешуевидными щелями, доведенными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490432
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.60e4

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и, в частности, к эксплуатации нефтедобывающей скважины с разделением пластовой продукции в скважине или эксплуатации водозаборной скважины, в добываемой пластовой жидкости которой имеется нефть. Обеспечивает повышение степени разделения пластовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490436
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.60ea

Способ заканчивания скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности кислотной обработки скважины за счет равномерной обработки всех интервалов горизонтального ствола в динамическом режиме со смыванием пленки нефти со стенок открытого ствола и увеличения зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490442
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.60eb

Способ обработки призабойной зоны двухустьевой добывающей скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - эффективная обработка призабойной и фильтровой зоны скважины, очищение от солей рабочих органов насоса и одновременным упрощением технологии за счет исключения спуско-подъемных операций. В способе обработки призабойной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490443
Дата охранного документа: 20.08.2013
Показаны записи 41-50 из 57.
12.01.2017
№217.015.59b7

Способ разработки месторождения высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение нефтеотдачи месторождения. Способ разработки месторождения высоковязкой нефти включает закачку через нагнетательные скважины раствора поверхностно-активного вещества и теплоносителя и отбор пластовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588232
Дата охранного документа: 27.06.2016
10.05.2018
№218.016.38d3

Способ разработки месторождения высоковязкой нефти или битума

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - предотвращение снижения забойного давления в добывающих горизонтальных скважинах, снижение затрат тепловой энергии, увеличение темпов отбора извлекаемых запасов, повышение коэффициента извлечения нефти. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646904
Дата охранного документа: 12.03.2018
19.12.2018
№218.016.a83c

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - увеличение отбора продукции пласта и коэффициента извлечения нефти по месторождению без больших затрат за счет ввода участков залежи, не охваченных прогревом и добычей. Способ разработки залежи сверхвязкой нефти на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675114
Дата охранного документа: 17.12.2018
01.03.2019
№219.016.cf00

Способ гидроразрыва пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при гидравлическом разрыве пласта. Обеспечивает повышение успешности проведения гидроразрыва. Сущность изобретения: способ включает предварительную закачку материала в пласт и проведение гидроразрыва пласта. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459947
Дата охранного документа: 27.08.2012
11.03.2019
№219.016.dc2f

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при разработке сложнопостроенной нефтяной залежи. На залежи размещают ряды добывающих скважин. Обеспечивает повышение нефтеотдачи залежи. Сущность изобретения: способ включает отбор нефти через добывающие скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459939
Дата охранного документа: 27.08.2012
20.03.2019
№219.016.e855

Способ промывки забоя скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при промывке забоя скважины. Способ включает спуск на забой скважины колонны насосно-компрессорных труб с пером на конце до его упора в загрязнения зумпфа, прокачку по колонне насосно-компрессорных труб промывочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459925
Дата охранного документа: 27.08.2012
20.03.2019
№219.016.e98d

Способ эксплуатации нефтедобывающей высокотемпературной скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при замере забойного давления в скважине. Обеспечивает возможность определения забойного давления в нефтедобывающей высокотемпературной скважине. Сущность изобретения: при эксплуатации нефтедобывающей высокотемпературной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462587
Дата охранного документа: 27.09.2012
20.03.2019
№219.016.e98e

Глубинный штанговый насос

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в скважинных штанговых насосных установках. Насос содержит цилиндр, плунжер, нагнетательный шток-клапан, жестко соединенный с колонной штанг через толкатель, и узел всасывающего клапана. Нагнетательный шток-клапан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462616
Дата охранного документа: 27.09.2012
20.03.2019
№219.016.e9c6

Способ эксплуатации скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подаче рабочего агента в интервал бокового ствола скважины. Обеспечивает возможность доставки оборудования и подачи технологической жидкости в боковой ствол скважины. Сущность изобретения: спускают в скважину перо с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461700
Дата охранного документа: 20.09.2012
29.03.2019
№219.016.f1ac

Способ обработки призабойной зоны скважин

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обработке призабойной зоны скважины. В способе обработки призабойной зоны скважины выполняют промывку скважины нефтью, обновление перфорации продуктивного пласта из расчета не менее 5 отв./п.м, закачку 1,5-2,0 м...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312211
Дата охранного документа: 10.12.2007
+ добавить свой РИД