RU2026970C1 - Устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов - Google Patents

Устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов Download PDF

Info

Publication number
RU2026970C1
RU2026970C1 SU904826681A SU4826681A RU2026970C1 RU 2026970 C1 RU2026970 C1 RU 2026970C1 SU 904826681 A SU904826681 A SU 904826681A SU 4826681 A SU4826681 A SU 4826681A RU 2026970 C1 RU2026970 C1 RU 2026970C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
section
acoustic
sensor
downhole tool
Prior art date
Application number
SU904826681A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Печков
О.Л. Кузнецов
В.В. Дрягин
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экстон"
Печков Андрей Андреевич
Кузнецов Олег Леонидович
Дрягин Вениамин Викторович
Рафиков Равиль Сафеевич
Тимошенко Аркадий Прокофьевич
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Экстон", Печков Андрей Андреевич, Кузнецов Олег Леонидович, Дрягин Вениамин Викторович, Рафиков Равиль Сафеевич, Тимошенко Аркадий Прокофьевич filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Экстон"
Priority to SU904826681A priority Critical patent/RU2026970C1/ru
Priority to US07/648,062 priority patent/US5184678A/en
Priority to CA002036116A priority patent/CA2036116A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2026970C1 publication Critical patent/RU2026970C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и предназначено для обработки нефтяных скважин. Целью изобретения является повышение эффективности воздействия на пласт за счет повышения надежности работы устройства. Устройство содержит наземный блок, соединенный посредством кабеля со скважинным прибором, состоящим из генератора, акустического излучателя и датчика. Скважинный прибор выполнен трехсекционным с локатором муфт и преобразователем. При этом в нижней секции размещен акустический излучатель, в средней секции генератор, в верхней - локатор муфт и датчик. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности и предназначено для обработки нефтяных эксплуатационных и нагнетательных скважин, скважин после капремонта, для освоения скважин и при контроле за их испытанием, на водозаборных скважинах и в технологии подземного выщелачивания.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов, содержащее наземные индикаторный блок и блок питания, соединенные посредством кабеля со скважинным прибором, включающим генератор, акустический излучатель и датчик [1].
Данное устройство не позволяет эффективно воздействовать на пласт из-за невозможности корректировки режимов акустического воздействия на обрабатываемый пласт.
Цель изобретения - повышение эффективности воздействия на пласт.
Цель достигается тем, что в известное устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов, содержащее наземные индикаторный блок и блок питания, соединенные посредством кабеля со скважинным прибором, включающим генератор, акустический излучатель и датчик, введены соединенные последовательно наземные микропроцессор и блок питания, один выход которого соединен с блоком питания, другой - с индикаторным блоком, а входы через кабель соединены с введенным в скважинный прибор локатором муфт и через преобразователь с датчиком, при этом скважинный прибор выполнен трехсекционным, нижняя секция с размещенным в ней акустическим излучателем заполнена трансформаторным маслом и вакуумирована, средняя секция с установленным в ней генератором заполнена трансформаторным маслом не более чем на 3/4 объема под атмосферным давлением, а верхняя с размещенным в ней локатором муфт, преобразователем и датчиком сообщена с окружающей средой в месте размещения датчика, и кабель выполнен одножильным.
На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство; на фиг. 2 - структурная схема устройства; на фиг. 3 - скважинный прибор, разрез; на фиг. 4 - временная диаграмма работы устройства.
Устройство (фиг. 1) представляет собой наземную аппаратуру 1, соединенную кабелем 2 со скважинным прибором 3, спускаемым в скважину 4 до призабойной зоны 5 продуктивного пласта 6.
Скважинный прибор 3 спускается в скважину 4 через лубрикатор 7 до начала перфорации 8 призабойной зоны 5 пласта 6.
В состав наземной аппаратуры 1 входит (фиг. 2) блок 9 питания, соединенный с генератором 10 и преобразователем 11. Выход генератора 10 связан с акустическим излучателем 12, а вход преобразователя 11 - с выходом датчика 13. Выход преобразователя 11 подсоединен к входу блока 14 управления, при этом на вход блока 14 управления поступают также сигналы от локатора муфт 15.
Выходы блока 14 управления соединены с блоком 9 питания и индикаторным блоком 16. Работой устройства по заданной программе управляет связанный двухсторонней связью с блоком 14 управления микропроцессор 17.
Скважинный прибор (фиг. 3) выполнен в виде трех секций. В нижней секции 18 размещен акустический излучатель 12. Внутренняя полость нижней секции 18 заполнена трансформаторным маслом 19. В нижней части секции 18 установлен компенсатор 20 давления, который может быть выполнен, например, в виде сильфона.
В зоне размещения компрессора 20 давления в стенке корпуса секции 18 выполнена перфорация 21. Для снижения потерь акустической мощности корпус секции 18 выполнен тонкостенным.
Средняя секция 22 выполнена с упрочненным корпусом, выдерживающим скважинное давление. Внутренняя полость секции 22 на 3/4 своего объема заполнена трансформаторным маслом 19 и в ней размещен генератор 10.
Электрическое соединение генератора 10 с акустическим излучателем 12 осуществляется посредством геофизических электровводов 23.
В верхней секции 24 размещен датчик 13 измерительной системы, сообщающийся со скважинной средой посредством выполненных в стенке корпуса секции 24 в месте размещения датчика 13 окон 25. Датчик 13 электрически соединен с преобразователем 11, который преобразует его сигналы (давление, температуру и т. п. ) в электрический сигнал и далее по кабелю 2 (фиг. 1) с блоком 14 управления (фиг. 2). В верхней секции 24 установлен также локатор муфт 15.
Устройство работает следующим образом.
В работающую скважину 4 через лубрикатор 7 спускают скважинный прибор 3 до начала перфорации 8 призабойной зоны 5 продуктивного пласта 6. Начало перфорации 8 фиксируется с помощью локатора муфт 15, который передает сигнал через блок 14 управления на стандартный каротажный осциллограф (не показан). С помощью локатора муфт 15 таким образом отмечается вся зона перфорации 8 призабойной зоны 5. Устанавливают скважинный прибор 3 в рабочей точке. Микропроцессор 17 выдает в двоичном коде (фиг. 4) сигналы на блок 14 управления, с которого сигналы в требуемой для управления блоком 9 питания форме поступают на него и включают напряжение U1 блока 9 питания для питания преобразователя 11 в течение времени, достаточного для проведения работ в режиме "измерение".
Сигнал с датчика 13 через преобразователь 11 в виде напряжения U6 поступает на блок 14 управления, преобразуется в код и подается в оперативную память микропроцессора 17 и на индикаторный блок 16, на котором отображается в виде сигнала В. По окончании периода времени t1 микропроцессором 17 формируется сигнал на отключение напряжения питания U1 блока 9 питания.
Затем в микропроцессоре 17 вырабатывается сигнал на включение в блоке 9 питания напряжения питания U2 генератора 10. В течение тестового времени режима "воздействие" t2 генератор 10 вырабатывает сигнал U4 для питания излучателя 12.
Выбор тестового времени t2 зависит от конкретного геологического и термодинамического состояния обрабатываемой призабойной зоны 5 пласта 6.
По истечении времени t2 микропроцессор 17 через блок 14 управления подает команду на отключение питающего напряжения U2. Циклы "измерение" и "воздействие" повторяются требуемое количество раз, достаточное для выбора оптимальных рабочих режимов акустического воздействия в рабочей точке призабойной зоны 5 (длительность, интенсивность и т.д.). Выбор оптимальных режимов воздействия производится микропроцессором 17 по заданной программе в результате измерений, производимых с помощью датчика 13, после чего микропроцессор 17 формирует команды и подает через блок 14 управления сигналы на блок 9 питания, вырабатывающего питающее напряжение U3, требуемое для реализации амплитуды сигнала генератора U5 в течение времени t3. По окончании данного режима производится повторный цикл измерений и тестовой обработки для контроля результатов обработки и принятия решения либо о продолжении обработки, либо о ее прекращении. Таким образом управление работой генератора 10 ведется по результатам непосредственных измерений и определения динамики изменения фильтрационных свойств призабойной зоны 5, чем обеспечивается оптимизация режимов акустического воздействия, т.е. эффективность и экономичность работы устройства в целом.
Для определенных видов пластов, где хорошо проявляется эффект волн Лэмба-Стоуна, возможен третий режим работы скважинного прибора 3, при котором, в отличие от приведенной временной диаграммы на фиг. 4, одновременно работают генератор 10 с излучателем 12 и датчик 13 с преобразователем 11 измерительной системы. Это позволяет непосредственно судить об изменении фильтрационных свойств призабойной зоны 5 не по косвенным (через измерение давления, температуры и т.п.), а по прямым измерениям этих свойств.
Работоспособность излучателя 12 при изменении давления и температуры окружающей среды обеспечивается компенсатором 20 давления, упругие деформации которого позволяют сохранять в зоне размещения излучателя 12 давление околоскважинного пространства.
Нормальный режим работы генератора 10 обеспечивается заливкой секции 22, в которой он размещен, не менее чем на 3/4 объема ее внутренней полости трансформаторным маслом 19, что поддерживает нормальный тепловой режим работы радиоэлементов генератора 10.
Трехсекционная конструкция скважинного прибора 3 повышает его ремонтопригодность, надежность и обеспечивает эффективную работу устройства в широком диапазоне температур и давлений.
Верхняя секция 24 при необходимости в зависимости от конкретного геологического и термодинамического состояния обрабатываемого пласта может быть оснащена любым требуемым датчиком 13, причем замена датчика 13 осуществляется без нарушения целостности других секций и работоспособности генератора 10 и излучателя 12.
Выполнение нижней секции с размещенными в ней излучателем, вакуумированной и полностью заполненной трансформаторным маслом, обеспечивает надежную работу излучателя независимо от характеристик флюида, заполняющего скважину, так как при отсутствии конструктивной защиты излучателя такие параметры флюида, как его агрессивность, скорость распространения в нем акустических волн и т.п., существенно влияют на параметры работы излучателя, при этом их искажение снижает эффективность работы устройства. Дегазация трансформаторного масла за счет вакуумирования внутреннего объема нижней секции повышает надежность и обеспечивает эффективную работу излучателя при заполнении скважины любым флюидом. Даже нарушение изоляции не приводит к выходу излучателя из строя (обычно нарушение изоляции происходит в случае, когда воздействие флюида, например минерализованной воды, приводит к короткому замыканию).
Давление внутри полости нижней секции выравнено со скважинным посредством сильфона.
Заполнение средней секции трансформаторным маслом не менее, чем на 3/4 объема, является наиболее эффективным для теплоотвода наиболее теплонагруженных элементов электрических схем генератора и для выравнивания температуры внутри прибора и температуры скважинного пространства. Оставшееся незаполненное пространство 1/4 объема необходимо для компенсации расширения масла при нагреве, при этом если оставить незаполненным менее 1/4 пространства, возможно повышение давления внутри генератора, что недопустимо и может вызвать нарушение работоспособности радиоэлементов генератора, а более 1/4 приведет к недостаточному теплоотводу от генератора и снижению эффективности работы устройства в целом.
Размещение в верхней секции датчика, служащего для сбора и передачи через преобразователь информации о состоянии призабойной зоны, для чего датчик сообщается с окружающим скважинным пространством, позволяет осуществлять непосредственные измерения характеристик среды без искажения и наложения искажения при передаче информации. Преобразователь служит для преобразования информации с датчика в электрический сигнал. Подсоединение датчика через преобразователь к блоку управления служит для оперативной подстройки и оптимизации режимов акустического воздействия.
Наличие локатора муфт обеспечивает эффективность работы устройства за счет более точного выбора рабочей зоны.
Использование одножильного кабеля позволяет применять аппаратуру, построенную на имеющемся в пространстве оборудовании, тогда как в существующих устройствах применение многожильного кабеля сужает эти возможности. При этом следует учитывать, что если аппаратура рассчитана на применение многожильного кабеля, то использование одножильного кабеля и соответствующей ему аппаратуры исключено, тогда как аппаратура, рассчитанная на одножильный кабель, может в случае необходимости быть использована и с многожильным кабелем.
Таким образом, тогда как выполнение кабеля многожильным сужает возможности использования аппаратуры в конкретных условиях производства, выполнение его одножильным весьма эффективно.
Применение данного устройства позволяет при проведении работ по повышению дебита скважины без остановки ее работы обеспечить эффективное акустическое воздействие на призабойную зону и значительно уменьшить затраты энергии и времени.
Предлагаемое устройство позволяет повысить эффективность акустического воздействия в 1,5-2 раза.

Claims (3)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ, содержащее наземный блок, соединенный посредством кабеля со скважинным прибором, состоящим из генератора, акустического излучателя и датчика, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности воздействия на пласт за счет повышения надежности в работе устройства, скважинный прибор выполнен трехсекционным с локатором муфт, при этом в нижней секции размещен акустический излучатель, в средней секции - генератор, в верхней секции - локатор муфт и датчик.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нижняя секция скважинного прибора заполнена трансформаторным маслом и вакуумирована, средняя секция - заполнена трансформаторным маслом не более чем на 3/4 ее объема и находится под атмосферным давлением, а верхняя секция сообщена с окружающей средой в месте размещения датчика.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что кабель выполнен одножильным.
SU904826681A 1990-02-14 1990-06-05 Устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов RU2026970C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904826681A RU2026970C1 (ru) 1990-06-05 1990-06-05 Устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов
US07/648,062 US5184678A (en) 1990-02-14 1991-01-31 Acoustic flow stimulation method and apparatus
CA002036116A CA2036116A1 (en) 1990-02-14 1991-02-11 Acoustic flow stimulation method and apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904826681A RU2026970C1 (ru) 1990-06-05 1990-06-05 Устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2026970C1 true RU2026970C1 (ru) 1995-01-20

Family

ID=21514962

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904826681A RU2026970C1 (ru) 1990-02-14 1990-06-05 Устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2026970C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997009511A1 (fr) * 1995-09-05 1997-03-13 Tovarischestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'avuar' Procede de stimulation acoustique de la zone productrice de puits de petrole et de gaz et son dispositif de mise en oeuvre
WO2001012947A1 (fr) * 1999-08-16 2001-02-22 Veniamin Viktorovich Dryagin Procede et dispositif pour retablir la permeabilite de l'espace adjacent aux puits d'une couche rentable
WO2003058028A1 (fr) * 2002-01-08 2003-07-17 Isaak Aronovich Orentlikherman Complexe emetteur de rayonnements pour puits de gaz et de petrole
WO2006052258A1 (en) 2004-11-11 2006-05-18 Klamath Falls, Inc. Electroacoustic method and device for stimulation of mass transfer processes for enhanced well recovery
US7063144B2 (en) 2003-07-08 2006-06-20 Klamath Falls, Inc. Acoustic well recovery method and device
RU2717845C1 (ru) * 2019-07-23 2020-03-26 Башир Султанович Кульбужев Излучатель для акустического воздействия на призабойную зону нефтяных скважин
RU2720343C1 (ru) * 2019-09-16 2020-04-29 Башир Султанович Кульбужев Акустический излучатель для обработки нефтяных и газовых скважин
WO2022069060A1 (en) 2020-10-02 2022-04-07 Kulbuzhev Bashir Sultanovich Acoustic transmitter with active waveguides for oil well treatment

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N RI 23381, кл.166-249, опубл.1951. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997009511A1 (fr) * 1995-09-05 1997-03-13 Tovarischestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'avuar' Procede de stimulation acoustique de la zone productrice de puits de petrole et de gaz et son dispositif de mise en oeuvre
WO2001012947A1 (fr) * 1999-08-16 2001-02-22 Veniamin Viktorovich Dryagin Procede et dispositif pour retablir la permeabilite de l'espace adjacent aux puits d'une couche rentable
WO2003058028A1 (fr) * 2002-01-08 2003-07-17 Isaak Aronovich Orentlikherman Complexe emetteur de rayonnements pour puits de gaz et de petrole
US7063144B2 (en) 2003-07-08 2006-06-20 Klamath Falls, Inc. Acoustic well recovery method and device
WO2006052258A1 (en) 2004-11-11 2006-05-18 Klamath Falls, Inc. Electroacoustic method and device for stimulation of mass transfer processes for enhanced well recovery
RU2717845C1 (ru) * 2019-07-23 2020-03-26 Башир Султанович Кульбужев Излучатель для акустического воздействия на призабойную зону нефтяных скважин
WO2021013613A1 (en) 2019-07-23 2021-01-28 Kulbuzhev Timur Sultanovich Emitter for acoustic treatment of the well bottom zones of oil wells
RU2720343C1 (ru) * 2019-09-16 2020-04-29 Башир Султанович Кульбужев Акустический излучатель для обработки нефтяных и газовых скважин
EP3792449A1 (en) 2019-09-16 2021-03-17 Bashir Sultanovich Kulbuzhev Acoustic emitter for the treatment of oil and gas wells
WO2022069060A1 (en) 2020-10-02 2022-04-07 Kulbuzhev Bashir Sultanovich Acoustic transmitter with active waveguides for oil well treatment

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1128623A (en) Transmitting well logging data
US5163321A (en) Borehole pressure and temperature measurement system
RU2013537C1 (ru) Устройство для измерения физических параметров в скважине
US7046165B2 (en) Method for collecting geological data ahead of a drill bit
RU2513073C2 (ru) Способ и устройство для скважинных измерений
US5945923A (en) Device and method for transmitting information by electromagnetic waves
CN111323331B (zh) 一种基于定向钻机的煤层瓦斯含量测量装置及方法
CN108798660B (zh) 水压致裂法应力测量装置
RU2007104778A (ru) Система датчиков
RU2026970C1 (ru) Устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов
MXPA04006685A (es) Sistema y metodo durante la perforacion.
CN110735621B (zh) 一种用于智能测调井下无线分层配水的方法及系统
CA3142646C (en) Test system for hard rock breaking by microwave intelligent loading based on true triaxial stress
CN111520131B (zh) 一种超远距离原位测定煤层瓦斯压力装置及方法
NO317676B1 (no) Fremgangsmate for analyse av en grunnformasjon ved maling av akustisk emisjon i en bronn
US4391135A (en) Automatic liquid level monitor
CN101749007A (zh) 高温电缆直读五参数测井仪
CN221322399U (zh) 基于微波和水交互作用致裂顶板装置
CN114109365B (zh) 一种钻探井动态液面监测方法
US6540019B2 (en) Intelligent thru tubing bridge plug with downhole instrumentation
CN101539015A (zh) 井下无线压力传输发送器
CA3035644A1 (en) Improvements in or relating to geothermal power plants
Paulsson et al. Elastic-wave velocities and attenuation in an underground granitic repository for nuclear waste
CN103510945A (zh) 一种超长波和压力波编码控制的多功能井下智能执行器
CA2344729C (en) Intelligent thru tubing bridge plug with downhole instrumentation