RU2211328C1 - Термоэлектрический автономный источник питания - Google Patents

Термоэлектрический автономный источник питания Download PDF

Info

Publication number
RU2211328C1
RU2211328C1 RU2002101762/03A RU2002101762A RU2211328C1 RU 2211328 C1 RU2211328 C1 RU 2211328C1 RU 2002101762/03 A RU2002101762/03 A RU 2002101762/03A RU 2002101762 A RU2002101762 A RU 2002101762A RU 2211328 C1 RU2211328 C1 RU 2211328C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power source
thermoelements
thermocouples
autonomous power
thermoelectric
Prior art date
Application number
RU2002101762/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.А. Григашкин
С.Е. Варламов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Самарские Горизонты"
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 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Самарские Горизонты" filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Самарские Горизонты"
Priority to RU2002101762/03A priority Critical patent/RU2211328C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2211328C1 publication Critical patent/RU2211328C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию обеспечения бурения скважин и может быть использовано для питания электроэнергией скважинной аппаратуры. Задачей изобретения является увеличение мощности и надежности источника питания. Источник питания содержит установленный в разрыв бурильных колонны труб корпус с закрепленными на нем термоэлементами, соединенными проводами между собой и со скважинной аппаратурой. Термоэлементы установлены в пазах, которые выполнены на наружной поверхности корпуса по окружности. Пазы могут быть выполнены в несколько рядов. Термоэлементы в пазах могут быть залиты композитным материалом или резиновой смесью. Электрические провода могут быть введены внутрь корпуса и загерметизированы. Каждый термоэлемент состоит из последовательной цепи разнородных проводников, образующих места электрических контактов. Термоэлементы могут быть соединены между собой параллельно, или последовательно, или последовательно-параллельно. 5 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технологическому оборудованию обеспечения бурения под нефть и газ и конкретно предназначено для питания электроэнергией скважинной аппаратуры.
Известен автономный источник питания телеметрической системы, содержащий гидротурбину, приводимую в движение потоком промывочной жидкости, маслозаполненный статор, залитый эпоксидным компаундом, и ротор генератора переменного тока на постоянных магнитах, расположенных на одном валу с гидротурбиной (Молчанов А. А. , Сираев А.X., "Скважинные автономные системы с магнитной регистрацией", М., Недра, 1979, с. 102...103).
Недостатком такого источника питания является его значительные осевые и диаметральные габариты из-за наличия нескольких ступеней турбины с направляющими аппаратами.
Известен также автономный источник питания телеметрической системы (генератор) по патенту РФ 2170348. Этот автономный источник питания телеметрической системы содержит корпус обтекаемой формы с фланцем крепления к наружному кожуху, в котором выполнены окна для прохода бурового раствора, и кабельным наконечником с разъемом на торце. Кроме того, этот автономный источник питания содержит гидротурбину и генератор.
Недостатком является невозможность обеспечения энергоснабжением приборов телеметрической системы при отсутствии прокачки бурового раствора.
Известен также автономный источник питания, работа которого основана на явлении термоэдс (явление, обратное эффекту Пельтье), см. патент США N 6150601 (прототип). Этот источник питания содержит корпус с закрепленными на нем термоэлементами, установленный в разрыв эксплуатационной колонны труб. Термоэдс возникает в электрической цепи, состоящей из нескольких разнородных проводников, контакты между которыми имеют различную температуру.
Недостаток прототипа - низкая мощность из-за трудности обеспечения разности температур.
Задачами создания изобретения является повышение мощности и надежности источника за счет обеспечения постоянной и большой разности температур на термоэлементах и обеспечение питания скважинной аппаратуры в процессе бурения.
Решение указанных задач достигнуто за счет того, что у термоэлектрического автономного источник питания, содержащего установленный в разрыв колонны труб корпус с закрепленными на нем термоэлементами, соединенными проводами между собой и с скважинной аппаратурой, термоэлементы установлены в пазах, которые выполнены на наружной поверхности корпуса по окружности, при этом в качестве колонны труб используется колонна бурильных труб.
Каждый термоэлемент состоит из последовательной цепи разнородных проводников, образующих места электрических контактов. Пазы могут быть выполнены в несколько рядов. Термоэлементы в пазах залиты композитным материалом или резиновой смесью. Электрические провода введены внутрь корпуса и загерметизированы. Термоэлементы соединены между собой параллельно, или последовательно, или последовательно-параллельно.
Предложенное техническое решение обладает новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью.
Изготовлены первые образцы источника питания.
Термоэлектрический автономный источник питания содержит установленный в разрыве колонны бурильных трубах 1 корпус 2 с термоэлементами 3 (фиг.1). Термоэлементы 3 установлены в пазы 4 на корпусе 1 и залиты композитным материалом или резиновой смесью 5 (Фиг.2). Провода 6 введены внутрь корпуса 2 и загерметифированы. Потребителем электроэнергии является электронная аппаратура 7, смонтированная внутри корпуса скважинного припбора 8. Термоэлектрческий автономный источник питания при помощи электрического разъема 9 состыкован со скважинной аппаратурой 7. Под термоэлектрическим автономным источником питания установлен забойный двигатель 10 и породоразрушающий инструмент 11, формирующий стенку скважины 12. Каждый из термоэлементов 3 (фиг. 2) содержит по две теплопроводные пластины 13 и 14. Последовательная цепь разнородных проводников 15 образует места электрических контактов 16.
При работе холодный буровой раствор подается внутрь колонны бурильных труб 1. В результате того, что температура породы в забое значительно выше температуры бурового раствора, а также имеет место подогрев бурового раствора на породоразрушающем инструменте и забойном двигателе температура раствора в затрубном пространстве между корпусом 2 и стенкой скважины 12 выше, чем внутри бурильных труб 1, т.е. Т2 > T1. За счет этого возникает разность потенциалов на проводах 6. Полученное напряжение через электрический разъем 9 подается на скважинную аппаратуру 7.
Применение полезной модели позволило:
- осуществлять энергопитание электронной аппаратуры без использования генераторов и химических источников энергии;
- уменьшить габариты источника питания;
- снизить гидравлические потери.
- повысить долговечность источника питания, обеспечивающую длительную эксплуатацию;
- обеспечить полную автономность и надежность источника питания электроэнергией.

Claims (6)

1. Термоэлектрический автономный источник питания, содержащий установленный в разрыв колонны труб корпус с закрепленными на нем термоэлементами, соединенными проводами между собой и со скважинной аппаратурой, отличающийся тем, что термоэлементы установлены в пазах, которые выполнены на наружной поверхности корпуса по окружности, при этом в качестве колонны труб используется колонна бурильных труб.
2. Термоэлектрический автономный источник питания по п. 1, отличающийся тем, что каждый термоэлемент состоит из последовательной цепи разнородных проводников, образующих места электрических контактов.
3. Термоэлектрический автономный источник питания по п. 1 или 2, отличающийся тем, что пазы выполнены в несколько рядов.
4. Термоэлектрический автономный источник питания по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что термоэлементы в пазах залиты композитным материалом или резиновой смесью.
5. Термоэлектрический автономный источник питания по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что электрические провода введены внутрь корпуса и загерметизированы.
6. Термоэлектрический автономный источник питания по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что термоэлементы соединены между собой параллельно, или последовательно, или последовательно-параллельно.
RU2002101762/03A 2002-01-17 2002-01-17 Термоэлектрический автономный источник питания RU2211328C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101762/03A RU2211328C1 (ru) 2002-01-17 2002-01-17 Термоэлектрический автономный источник питания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101762/03A RU2211328C1 (ru) 2002-01-17 2002-01-17 Термоэлектрический автономный источник питания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2211328C1 true RU2211328C1 (ru) 2003-08-27

Family

ID=29246308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002101762/03A RU2211328C1 (ru) 2002-01-17 2002-01-17 Термоэлектрический автономный источник питания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2211328C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МОЛЧАНОВ А.А. Измерение геофизических и технологических параметров в процессе бурения скважин. - М.: Недра, 1983, с. 171-177. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11674388B1 (en) System for generation of thermal energy
US7002261B2 (en) Downhole electrical submersible power generator
CA3028410C (en) Modular downhole generator
US5839508A (en) Downhole apparatus for generating electrical power in a well
US4805407A (en) Thermomechanical electrical generator/power supply for a downhole tool
US20090217960A1 (en) Electrical power source using heat from fluids produced from the earth's subsurface
US20070151591A1 (en) Downhole thermoelectric power generation
US7527101B2 (en) Cooling apparatus and method
EA011899B1 (ru) Скважинные системы генерации света и способы применения
RU2008108082A (ru) Наземное устройство и способ связи для использования в телеметрии по бурильной колонне
US10145215B2 (en) Drill bit with electrical power generator
RU2211328C1 (ru) Термоэлектрический автономный источник питания
US12108672B2 (en) Systems and methods for electrical power generation
RU2236562C1 (ru) Способ энергоснабжения скважинной аппаратуры при контроле за разработкой нефти или газа и термоэлектрический автономный источник питания
RU2235875C2 (ru) Термоэлектрический автономный источник питания
RU27153U1 (ru) Термоэлектрический автономный источник питания
RU2334340C1 (ru) Скважинный электрогенератор
CA2874010C (en) Improved flexibility of downhole fluid analyzer pump module
CN111130391A (zh) 一种温差式井下发电装置
RU2290734C1 (ru) Скважинный электромашинный источник питания
RU22182U1 (ru) Автономный источник питания телеметрической системы
RU89302U1 (ru) Мгд-генератор в качестве источника питания в буровой колонне при прокачке электропроводного бурового раствора
RU2274745C1 (ru) Генератор питания телеметрической системы с гидравлическим каналом связи
RU2418348C1 (ru) Электрогенератор питания забойной телеметрической системы
RU2003102566A (ru) Способ энергоснабжения скважинной аппаратуры при контроле за разработкой нефти или газа и термоэлектрический автономный источник питания

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150118