RU100805U1 - Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин - Google Patents

Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин Download PDF

Info

Publication number
RU100805U1
RU100805U1 RU2010133188/03U RU2010133188U RU100805U1 RU 100805 U1 RU100805 U1 RU 100805U1 RU 2010133188/03 U RU2010133188/03 U RU 2010133188/03U RU 2010133188 U RU2010133188 U RU 2010133188U RU 100805 U1 RU100805 U1 RU 100805U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flaw detector
levers
profiler
axis
hall sensor
Prior art date
Application number
RU2010133188/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Владимирович Степанов
Виталий Григорьевич Судничников
Аскольд Владимирович Миллер
Андрей Аскольдович Миллер
Андрей Витальевич Судничников
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин" (ОАО НПП "ВНИИГИС")
Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ВНИИГИС-ТЗС" (ЗАО НПФ "ВНИИГИС-ТЗС")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин" (ОАО НПП "ВНИИГИС"), Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ВНИИГИС-ТЗС" (ЗАО НПФ "ВНИИГИС-ТЗС") filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин" (ОАО НПП "ВНИИГИС")
Priority to RU2010133188/03U priority Critical patent/RU100805U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU100805U1 publication Critical patent/RU100805U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

1. Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и НКТ нефтегазовых скважин, содержащий электромагнитный дефектоскоп, размещенный между двумя центраторами, каждый из которых содержит корпус с шарнирно соединенными с ним и подпружиненными относительно его рычагами, и профилемер с преобразователем механического перемещения рычагов в электрический сигнал, отличающийся тем, что профилемер совмещен с одним из указанных центраторов с рычагами, отслеживающими неровности стенок скважины, и содержит постоянные магниты, установленные на рычагах центратора, и датчик Холла, расположенный на оси дефектоскопа внутри корпуса центратора, выполненного из немагнитного материала, и измеряющий суммарную магнитную индукцию поля постоянных магнитов, при этом постоянные магниты установлены в середине диаметрально противоположных рычагов, оси постоянных магнитов в сложенном состоянии рычагов перпендикулярны оси дефектоскопа, а ось наибольшей чувствительности датчика Холла направлена перпендикулярно оси дефектоскопа и находится в одной плоскости с осями магнитов. ! 2. Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и НКТ нефтегазовых скважин по п.1, отличающийся тем, что датчик Холла электрически связан с электронной схемой дефектоскопа, обеспечивающего прием и обработку сигналов от датчика Холла и передачу их на поверхность.

Description

Полезная модель относится к области геофизических исследований скважин, а именно к комплексным средствам для изучения технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб (НКТ) нефтегазовых скважин методами профилеметрии и дефектоскопии.
Известен скважинный электромагнитный дефектоскоп-толщиномер, предназначенный для дефектоскопии металлических труб, например расположенных в скважине, в частности стальных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб, а также для одновременного измерения толщины стенок каждой из труб многоколонной конструкции (Авт. свид. №2074314, опубл. 27.02.1997, бюл. №6).
Известен электромагнитный дефектоскоп ЭМДС-ТМ-42, предназначенный для обнаружения коррозионных дефектов, как на внутренней, так и на внешней стенке трещин любого направления, дефектов второй от оси колонны и определения толщины стенок двух внутренних труб, положение муфт первой и второй от оси скважины колонны, башмаков, центраторов, пакеров (Теплухин В.К., Миллер А.В., Миллер А.А. и др. «Совершенствование аппаратуры и технологии скважинной электромагнитной дефектоскопии» // НТВ «Каротажник». - Тверь: Изд. АИС, 2006. - Вып.7-8 (148-149). - С.173-183.).
Дефектоскоп устанавливается внутри обследуемой обсадной колонны на подпружиненных центраторах. (Каталог ОАО НПП ВНИИГИС «Малогабаритный электромагнитный дефектоскоп ЭМДС-ТМ-42 с термометром и гамма-блоком» // www.vniigis.bashnet.ru) или Малогабаритный электромагнитный дефектоскоп ЭМДС-ТМ-42 с термометром и гамма-блоком» (Сводный каталог ГИРС. - «Новые технологии, технические и программные средства геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах». Том 2. Аппаратура для проведения ГИС. Стр.А. 1.2.6.2).
При определении толщины стенок труб дефектоскопом необходимо знать информацию о толщине стенок на каком либо участке исследуемой колонны для привязки данных, получаемых дефектоскопом в процессе исследования. Для этого привлекаются паспортные данные при строительстве скважины, такие как толщина стенок или внутренний диаметр трубы на определенном участке. В старых скважинах таких данных может не быть, тогда используются данные других методов ГИС или для калибровки используются данные дефектоскопии и толщины стенок по соседней скважине. При этом погрешность определения толщины увеличивается.
При вычислении толщины стенок по данным дефектоскопа учитываются изменения магнитной проницаемости и электропроводности труб. Однако при одновременном изменении обоих этих параметров точность и достоверность определения толщины заметно ухудшается.
Известен профилемер, предназначенный для отслеживания неровности стенки скважины при перемещения по ней измерительного рычага, в котором для преобразования этого перемещения в электрический сигнал использован феррозондовый магнитометр с постоянным магнитом, установленным на конце шарнирно-соединенного с корпусом измерительного рычага вдоль его продольной оси. Феррозондовый магнитометр установлен в герметичной немагнитной камере в корпусе прибора, причем феррозонд установлен перпендикулярно продольной оси профилемера (Авт. свид. №1288290, Е21В 47/08, опубл. 07.02.1987, бюл. №5).
Таким образом, в известном устройстве постоянный магнит является индикатором положения раскрытия рычага, а феррозондовый магнитометр является непосредственно преобразователем этого положения в электрический сигнал.
Недостатком данного профилемера является сравнительно слабая зависимость показаний прибора от измеряемого диаметра скважины. Измеряемая феррозондом прибора напряженность магнитного поля Н прямо пропорциональна косинусу угла поворота измерительного рычага, который, в свою очередь, равен отношению расстояния от оси рычага до исследуемой стенки к длине рычага. При прохождении прибором неровности: косинус угла поворота рычага и соответственно измеряемая величина изменяется на величину dH, пропорциональную отношению высоты неровности к длине рычага. Относительное изменение напряженности магнитного поля dH/H будет равно отношению высоты неровности к расстоянию от оси рычага до исследуемой стенки.
Например, при диаметре скважины 150 мм, диаметре прибора 42 мм и расположении оси рычага на оси прибора расстояние от оси рычага до исследуемой стенки составит:
150-42/2=129 мм.
Против неровности стенки амплитудой 1 мм относительное изменение измеряемой величины Н составит
dH/H=1/129=0,0078≅0,8%.
Другим недостатком данного профилемера является сравнительно сложный тип преобразователя механического перемещения в электрический сигнал - феррозондовый магнитометр.
При построении комплексного прибора недостатком данного профилемера становится также необходимость использования отдельного модуля профилемера со своим датчиком, что увеличивает общую длину комплексного прибора.
Известен комплексный прибор профилемер-дефектоскоп DDS73F-EMD российско-китайского производства, построенный на основе российского электромагнитного дефектоскопа ЭМДС-ТМ-42 и китайского 40-рычажного профилемера DDS73F-20B диаметра 73 мм (Каталог ОАО НПП «ВНИИГИС» Комплексный прибор профилемер+дефектоскоп DDS73F-EMD //www.vniigis.bashnet.ru).
Прибор состоит из модуля профилемера и модуля дефектоскопа. В модуле профилемера используются мостовые бесконтактные индукционные датчики перемещения.
Данные модуля профилемера позволяют детально изучить состояние колонны с внутренней стороны, в том числе внутренний диаметр, а по данным модуля дефектоскопа обнаруживаются коррозионные дефекты как на внутренней, так и на внешней стенке, трещины любого направления, дефекты второй от оси скважины колонны.
Важнейшим недостатком комплексного прибора DDS73F-EMD является сравнительно узкий диапазон изменения диаметра изучаемых скважин: он работает в скважинах внутренним диаметром 80-210 мм, то есть он не может применяться для обследования действующих добывающих и нагнетательных скважин, а также ремонтируемых скважин, если в скважинах или в их верхней части находятся насосно-компрессорные трубы, что существенно ограничивает область применения прибора.
Другим недостатком данного профилемера-дефектоскопа является его большая длина, обусловленная длиной модуля профилемера, равной 1900 мм, что, при отсутствии у потребителя лубрикатора достаточной длины, исключает возможность использования комплексного прибора. Модуль профилемера DDS73F-20B является сложным и дорогим устройством.
Использование предлагаемого профилемера-дефектоскопа позволит решить задачу комплексного изучения технического состояния колонн в широком диапазоне изменения внутреннего диаметра, в том числе в скважинах с насосно-компрессорными трубами, таким образом - расширить область применения, при этом обеспечить высокую точность измерения внутреннего диаметра, уменьшить габариты и упростить конструкцию прибора.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в профилемере-дефектоскопе для исследования технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин, содержащем электромагнитный дефектоскоп (дефектоскоп), центраторы с подпружиненными рычагами (рычагами) и профилемер с преобразователем механического перемещения рычагов в электрический сигнал, профилемер совмещен с одним из центраторов с рычагами, отслеживающими неровности стенок скважины, и содержит постоянные магниты, установленные на рычагах центратора, и датчик Холла, расположенный в внутри корпуса центратора, выполненного из немагнитного материала, и измеряющий суммарную магнитную индукцию поля постоянных магнитов, при этом постоянные магниты установлены в середине диаметрально противоположных рычагов, оси постоянных магнитов в сложенном состоянии рычагов перпендикулярны оси дефектоскопа, а ось наибольшей чувствительности датчика Холла направлена перпендикулярно оси дефектоскопа и находится в одной плоскости с осями магнитов. Кроме того, датчик Холла электрически связан с электронной схемой дефектоскопа, обеспечивающего прием и обработку сигналов от датчика Холла и передачу их на поверхность.
На фиг.1 представлен заявляемый профилемер-дефектоскоп в статике.
На фиг.2 дана схема расположения элементов центратора, используемых при измерениях профилемером.
На фиг.3 приведен пример измерений с предлагаемым профилемером-дефектоскопом, а также показана кривая диаметра скважины, полученная с помощью серийного профилемера ПФ-73-М.
Профилемер-дефектоскоп состоит из электромагнитного дефектоскопа 1, установленного в скважине, имеющей, например, диаметр D, между двумя центраторами 2 и 3, каждый из которых содержит корпус 4 с условным диаметром d, с шарнирно соединенными с ним и подпружиненными относительно его рычагами 5 с условной длиной L. На одном или двух рычагах диаметрально-противоположных в их средней части установлены постоянные магниты 6 таким образом, чтобы их магнитные оси были перпендикулярны оси профилемера-дефектоскопа (фиг.2).
В корпусе 4 из немагнитного материала какого-либо из центраторов на его продольной оси установлен датчик Холла 7, соединенный электрической линией 8 с электронной схемой внутри дефектоскопа (на фиг.1 не показана). Датчик Холла находится поблизости от пересечения осей постоянных магнитов с осью прибора и ориентирован так, чтобы его ось наибольшей чувствительности была перпендикулярна оси прибора и находилась в одной плоскости с осями постоянных магнитов 6. r - расстояние от постоянного магнита 6 до датчика Холла 7.
Устройство работает следующим образом.
При движении профилемера-дефектоскопа по скважине рычаги 5 длины L отслеживают изменения внутреннего диаметра D, отклоняясь на угол α от оси центратора профилемера-дефектоскопа (фиг.2). При этом изменяется расстояние r от постоянного магнита 6 до датчика Холла 7. Если рычаги сжимаются одной общей пружиной, как это показано на фиг.1, то измеряется наименьший диаметр на данной глубине. Поскольку диаметр колонны заданного конкретного номинала изменяется незначительно, то при движении рычагов вдоль неровной стенки положение оси постоянного магнита слабо отклоняется от точки расположения датчика Холла. Напряженность магнитного поля Но вблизи оси постоянного магнита в точке расположения датчика Холла равна:
где М - магнитный момент постоянного магнита.
Составляющая этого магнитного поля Н, измеряемая датчиком Холла, равна:
Как видно из фиг.2, величина r равна:
где: d - наружный диаметр корпуса центратора.
Угол α между осью центратора и рычагом равен:
Например, при диаметре скважины D=150 мм, диаметре прибора d=42 мм, длине рычага L=150 мм и магнитном моменте М=1 А·м2 согласно формулам 1-4 измеряемая датчиком Холла напряженность магнитного поля составит:
а против неровности стенки 1 мм:
Тогда относительное изменение измеряемой величины Н против неровности стенки амплитудой 1 мм составит:
На фиг.3 приведен пример измерений с предлагаемым профилемером-дефектоскопом, а также показана кривая диаметра скважины, полученная с помощью серийного профилемера ПФ-73-М. (Профилемер-каверномер скважинный ПФ-73-М. ОАО НПФ «Геофизика» // Сводный каталог ГИРС. - «Новые технологии, технические и программные средства геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах». Том 1. Аппаратура для проведения ГИС. Стр.А.1.1.6.3) [7].
В верхнем интервале скважины до глубины 30 м установлена колонна номинального внутреннего диаметра 152 мм, а ниже - колонна внутреннего диаметра 132 и 130 мм.
Слева на фиг.3 отображены кривые электромагнитного дефектоскопа Uc, Ub, Ua2, Ua3, а также вычисленная кривая толщины стенки колонны Техр и кривая внутреннего диаметра Demds, полученная с помощью предлагаемого прибора. Толщина стенки, измеренная дефектоскопом (кривая Техр), с учетом погрешности равна половине разности наружного и внутреннего диаметров труб.
Регистрируемые значения Demds нелинейно зависят от диаметра колонны. Однако при неизменном номинальном внешнем диаметре колонны внутренний диаметр изменяется незначительно, нелинейность Demds невелика и устраняется при компьютерной обработке данных измерений.
Справа показаны результаты измерений (кривая D) диаметра профилемером ПФ-73-М.
Результаты измерений диаметра с помощью блока профилемера предлагаемого прибора соответствуют проектным данным и данным серийного профилемера с погрешностью менее 1 мм.
По сравнению с профилемером по авт. свид. №1288290 блок профилемера предлагаемого прибора обеспечивает в несколько раз более высокую чувствительность к неровностям стенки.
По сравнению с российско-китайским профилемером-дефектоскопом DDS73F-EMD предлагаемый прибор имеет существенно меньшие диаметр и длину, что значительно расширяет его область его применения.

Claims (2)

1. Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и НКТ нефтегазовых скважин, содержащий электромагнитный дефектоскоп, размещенный между двумя центраторами, каждый из которых содержит корпус с шарнирно соединенными с ним и подпружиненными относительно его рычагами, и профилемер с преобразователем механического перемещения рычагов в электрический сигнал, отличающийся тем, что профилемер совмещен с одним из указанных центраторов с рычагами, отслеживающими неровности стенок скважины, и содержит постоянные магниты, установленные на рычагах центратора, и датчик Холла, расположенный на оси дефектоскопа внутри корпуса центратора, выполненного из немагнитного материала, и измеряющий суммарную магнитную индукцию поля постоянных магнитов, при этом постоянные магниты установлены в середине диаметрально противоположных рычагов, оси постоянных магнитов в сложенном состоянии рычагов перпендикулярны оси дефектоскопа, а ось наибольшей чувствительности датчика Холла направлена перпендикулярно оси дефектоскопа и находится в одной плоскости с осями магнитов.
2. Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и НКТ нефтегазовых скважин по п.1, отличающийся тем, что датчик Холла электрически связан с электронной схемой дефектоскопа, обеспечивающего прием и обработку сигналов от датчика Холла и передачу их на поверхность.
Figure 00000001
RU2010133188/03U 2010-08-06 2010-08-06 Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин RU100805U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010133188/03U RU100805U1 (ru) 2010-08-06 2010-08-06 Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010133188/03U RU100805U1 (ru) 2010-08-06 2010-08-06 Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU100805U1 true RU100805U1 (ru) 2010-12-27

Family

ID=44056044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010133188/03U RU100805U1 (ru) 2010-08-06 2010-08-06 Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU100805U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2566537C2 (ru) Скважинные магнитные измерения во время вращения и способы использования их
US9359884B2 (en) Positioning tool
CN111502632B (zh) 一种救援井实时方位计算与误差校正方法及系统
CN105318824B (zh) 一种基于分布式电阻应变片测量围岩松动圈的方法
CN208845167U (zh) 一种用于蠕滑变形阶段滑动面勘查的测斜仪
RU2440493C1 (ru) Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин
RU2292571C1 (ru) Комплексный скважинный прибор
CN103046524A (zh) 一种用于探测地下磁场强度的孔压静力触探探头
US6833706B2 (en) Hole displacement measuring system and method using a magnetic field
CN103196991B (zh) 连续诊断管体金属腐蚀与缺陷的全覆盖瞬变电磁检测方法
RU2620327C1 (ru) Устройство диагностики дефектов в сооружениях из трубных сталей
CN107328850A (zh) 一种基于金属磁记忆技术的管道缺陷类型识别方法
CN202421128U (zh) 一种高分辨率电磁探伤组合仪
Zhou et al. Non-magnetization detection of arbitrary direction defects in coiled tubing based on fluxgate sensor
CN102313772B (zh) 油气田油套管损伤检测及评价方法
CN103528566A (zh) 一种定向钻孔洞剖面测量检测方法
RU100805U1 (ru) Профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин
RU2440494C1 (ru) Механический каверномер с ручным приводом
RU2291294C1 (ru) Феррозондовый скважинный инклинометр
CN113138421B (zh) 一种埋地金属管道埋深及走向检测方法
RU2533480C1 (ru) Профилемер-каверномер
RU2494249C2 (ru) Способ электромагнитной дефектоскопии стальных труб
CN210564511U (zh) 一种基于霍尔元件的新型磁感测斜仪
TWI650574B (zh) 時域反射式監測沉陷變化裝置及其方法
CN102022111B (zh) 一种油田井下套管损坏方位的检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120807