RU2211328C1 - Термоэлектрический автономный источник питания - Google Patents
Термоэлектрический автономный источник питания Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 3
- 238000005553 drilling Methods 0.000 abstract description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 5
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 3
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 230000005679 Peltier effect Effects 0.000 description 1
- 229940125898 compound 5 Drugs 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
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.
- 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.
- 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.
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) |
-
2002
- 2002-01-17 RU RU2002101762/03A patent/RU2211328C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
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 |