RU2375567C2 - Устройство и способ исследования нефтяных и газовых скважин - Google Patents
Устройство и способ исследования нефтяных и газовых скважин Download PDFInfo
- Publication number
- RU2375567C2 RU2375567C2 RU2007149368/03A RU2007149368A RU2375567C2 RU 2375567 C2 RU2375567 C2 RU 2375567C2 RU 2007149368/03 A RU2007149368/03 A RU 2007149368/03A RU 2007149368 A RU2007149368 A RU 2007149368A RU 2375567 C2 RU2375567 C2 RU 2375567C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- ground equipment
- information
- memory
- personal computer
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Closed-Circuit Television Systems (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительным комплексам для геофизических исследований, предназначено для контроля технического состояния нефтяных, газовых, артезианских скважин путем их визуального исследования. Техническим результатом является исследование в динамике и статике процессов, происходящих в скважине, повышение информационной насыщенности визуальной информации о скважине. Устройство содержит наземное оборудование, включающее регистратор, персональный компьютер, каротажный кабель, связывающий наземное оборудование и скважинный прибор, в котором размещены видеокамера, блок освещения, блок обработки видеоинформации, контроллер приема-передачи информации. При этом в скважинный прибор дополнительно введены центральный процессор, буферное оперативное запоминающее устройство, электрически стираемое перепрограммируемое запоминающее устройство и интерфейс связи с персональным компьютером, а в наземное оборудование введен блок управления интерфейсом связи. Также предложен способ исследования нефтяных и газовых скважин. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительным комплексам для геофизических исследований, предназначено для контроля технического состояния нефтяных, газовых, артезианских скважин путем их визуального исследования. Устройство позволяет решать следующие задачи: изучать интервалы нарушений обсадной колонны и насосно-компрессорной трубы (НКТ), определять типы и размеры нарушений, степень коррозионного износа внутренней поверхности обсадной колонны, точное положение интервалов перфорации, уточнять количество (плотность) перфорационных отверстий; проводить исследования аварийных скважин, элементы скважинного оборудования, оставленные в скважине, исследовать динамику процессов, происходящих в скважине, повысить информационную насыщенность визуальной информации о скважине.
Известно устройство для визуального исследования скважин (см. АС СССР №309122, МПК Е21b 47/00). Устройство является измерительным комплексом, который содержит связанные каротажным кабелем скважинный прибор с блоком освещения и наземное оборудование.
Способ визуального исследования скважин, осуществляемый данным устройством, основан на передаче информации в наземное оборудование по многожильному (эндоскопическому) оптоволоконному каротажному кабелю.
Недостатком известного устройства и способа исследования является ограниченность диапазона скважин, в которых возможно их использование, что объясняется невозможностью использования оптоволокна при исследовании глубоких скважин, подверженности оптоволокна воздействию коррозионно-активных жидкостей и высоких температур.
Наиболее близким техническим решением, взятым в качестве прототипа, являются устройство и способ исследования технического состояния скважин (см. С.А.Журиков, С.А.Муратов «Система визуального контроля технического состояния эксплуатационных колонн». НТВ «Каротажник». Тверь: Изд. АИС.2007. Вып.2(155). С.79-84). Устройство содержит наземное оборудование, включающее каротажный регистратор, персональный компьютер, каротажный кабель, связывающий наземное оборудование и скважинный прибор, в котором размещены видеокамера, блок освещения, блок обработки видеоинформации. Для передачи визуальной информации из скважины на поверхность используют электрический геофизический каротажный кабель и контроллер приема-передачи информации. Каротажный регистратор обеспечивает питание скважинного прибора, управление им, преобразование сигнала, привязку изображения по глубине, передачу информации для ее регистрации в цифровой форме на персональный компьютер. К наземному оборудованию следует отнести стандартную каротажную лебедку, с помощью которой производят спуск-подъем скважинного прибора. Устройство позволяет получать видеоизображение, пригодное для анализа неподвижных объектов. Способ исследования технического состояния скважин известным устройством включает: соединение скважинного прибора с наземным оборудованием, спуск прибора в скважину с помощью каротажной лебедки, формирование видеоизображения, его кодировку, сжатие кадра видеоизображения в блоке обработки видеоинформации, передачу видеоизображения по геофизическому кабелю на поверхность через контроллер приема-передачи информации, прием информации каротажным регистратором, распаковку ее, запись в память бортового компьютера в функции глубины скважины, выведение пользователю данных на монитор компьютера.
Недостатком известного устройства и способа является то, что они не позволяет оператору исследовать процессы, происходящие в скважине, в динамике, так как изображение появляется на мониторе в виде последовательности статических кадров, смена которых происходит примерно каждые 3 секунды, другим недостатком являются потери информационной насыщенности сжатого визуального изображении.
Задача предлагаемого технического решения: исследовать в динамике процессы, происходящие в скважине, повысить информационную насыщенность визуальной информации.
Указанная задача по устройству решается за счет того, что в устройство для исследования нефтяных и газовых скважин, включающее регистратор, персональный компьютер, каротажный кабель, связывающий наземное оборудование и скважинный прибор, в котором размещены видеокамера, блок освещения, блок обработки видеоинформации, контроллер приема-передачи информации, дополнительно введены центральный процессор, буферное оперативное запоминающее устройство, электрически стираемое перепрограммируемое запоминающее устройство и интерфейс связи с персональным компьютером, а в наземное оборудование введен блок управления интерфейсом связи.
Указанная задача по способу исследования скважины решается за счет того, что способ исследования нефтяных и газовых скважин, включающий соединение скважинного прибора электрическим геофизическим кабелем с наземным оборудованием, спуск скважинного прибора в скважину с помощью каротажной лебедки, получение видеоизображения, его кодировку, передачу сжатого кадра на поверхность, прием, распаковку, запись информации в память бортового компьютера в функции глубины скважины, вывод пользователю данных на монитор компьютера в виде последовательности статических кадров, характеризуется тем, что центральный процессор пересылает сжатое видеоизображение в буферное оперативное запоминающее устройство и в электрически стираемое перепрограммируемое запоминающее устройство, подает команду контроллеру приема-передачи начать передачу сжатого кадра на поверхность, а блоку обработки видеоинформации уменьшить степень сжатия информации, после этого в блоке обработки увеличивается информативность кадров с одновременным их накоплением в электрически стираемом перепрограммируемом запоминающем устройстве до окончания пересылки сжатого видеоизображения из буферного оперативного запоминающего устройства на поверхность, скважинный прибор поднимают на поверхность, включают блок управления, переносят интерфейсом связи информацию из электрически стираемого перепрограммируемого запоминающего устройства в память персонального компьютера.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена схема заявляемого устройства. Устройство для исследования скважины содержит наземное оборудование, включающее регистратор 1 и персональный компьютер 2, каротажный кабель 3, связывающий наземное оборудование и скважинный прибор, в котором размещены видеокамера 4, блок освещения 5, блок обработки видеоинформации 6, контроллер приема-передачи информации 7, интерфейс связи с персональным компьютером 8, центральный процессор 9, буферное оперативное запоминающее устройство 10, электрически стираемое перепрограммируемое запоминающее устройство (EEPROM) 11, а в наземное оборудование введен блок управления интерфейсом связи 12.
Устройство работает следующим образом. Скважинный прибор соединяют геофизическим кабелем с наземным оборудованием. При подаче электропитания включаются и начинают работать электронные блоки, входящие в состав устройства. Источник света, находящийся в блоке освещения 5, освещает внутреннюю поверхность и объем скважины. Излучение, отраженное от объектов, находящихся в скважине, проходит через скважинный флюид (среду) и попадает в объектив видеокамеры 4, который переносит изображение объектов в плоскость светочувствительной матрицы видеокамеры. Электроника видеокамеры преобразует оптическое изображение в электрический сигнал, который поступает в блок обработки видеоинформации 6. Блок обработки видеоинформации 6 кодирует и сжимает полученные данные, посылает их в центральный процессор 9 и параллельно в контроллер приема-передачи информации 7. С центрального процессора 9 в контроллер приема-передачи информации 7 поступает запрос о готовности произвести запись сжатого кадра в буферное оперативное запоминающее устройство 10. Получив подтверждение, центральный процессор 9 подает команду контроллеру приема-передачи информации 7 записать кадр в буферное оперативное запоминающее устройство 10 и параллельно записывает сжатое видеоизображение в электрически стираемое перепрограммируемое запоминающее устройство (EEPROM) 11. Проведя запись кадра, центральный процессор 9 подает команду контроллеру приема-передачи 7 передать сжатый кадр на поверхность, блоку обработки видеоинформации 6 уменьшить степень сжатия информации и одновременно проводит запись последовательности расширенных кадров в электрически стираемое перепрограммируемое запоминающее устройство (EEPROM) 12 до окончания передачи сжатого кадра из буферного оперативного запоминающего устройства 10 на поверхность.
Уменьшение степени сжатия информации при ее записи в электрически стираемое перепрограммируемое запоминающее устройство (EEPROM) 11 приводит к повышению информационной насыщенности визуальной информации о скважине, а периодичность записи до 24-х кадров в секунду позволяет исследовать динамику процессов, происходящих в скважине.
Получив информацию от контроллера приема-передачи, что сжатый кадр передан на поверхность и блок обработки видеоинформации 6 свободен, центральный процессор снова переводит блок обработки видеоинформации в режим формирования сжатого кадра.
Приняв информацию из блока обработки видеоинформации 6, каротажный регистратор 1 осуществляет преобразование сигнала, привязку изображения по глубине, передачу информации в персональный компьютер для ее регистрации в цифровой форме. Закончив видеокаротаж, скважинный прибор поднимают на поверхность, включают блок управления интерфейсом связи 12 и переносят информацию из электрически стираемого перепрограммируемого запоминающего устройства (EEPROM) 11 в память и на экран монитора персонального компьютера.
Оператор анализирует предоставленную ему последовательность динамических изображений, определяет интервалы нарушений обсадной колонны и НКТ, типы и размеры нарушений, степень коррозионного износа внутренней поверхности обсадной колонны, уточняет количество (плотность) перфорационных отверстий; визуально обследует элементы оборудования, оставленные в скважине, делает заключение о техническом состоянии скважины, анализирует динамику процессов, в ней происходящих.
Claims (2)
1. Устройство исследования нефтяных и газовых скважин, содержащее наземное оборудование, включающее регистратор, персональный компьютер, каротажный кабель, связывающий наземное оборудование и скважинный прибор, в котором размещены видеокамера, блок освещения, блок обработки видеоинформации, контроллер приема-передачи информации, отличающееся тем, что в скважинный прибор дополнительно введены центральный процессор, буферное оперативное запоминающее устройство, электрически стираемое перепрограммируемое запоминающее устройство и интерфейс связи с персональным компьютером, а в наземное оборудование введен блок управления интерфейсом связи.
2. Способ исследования нефтяных и газовых скважин, включающий соединение скважинного прибора электрическим геофизическим кабелем с наземным оборудованием, спуск скважинного прибора в скважину с помощью каротажной лебедки, получение видеоизображения, его кодировку, передачу сжатого кадра на поверхность, прием, распаковку, запись информации в память бортового компьютера в функции глубины скважины, выведение пользователю данных на монитор компьютера в виде последовательности статических кадров, отличающийся тем, что центральный процессор пересылает сжатое видеоизображение в буферное оперативное запоминающее устройство и в электрически стираемое перепрограммируемое запоминающее устройство, подает команду контроллеру приема-передачи начать передачу сжатого кадра на поверхность, а блоку обработки видеоинформации - уменьшить степень сжатия информации, после этого в блоке обработки увеличивается информативность кадров с одновременным их накоплением в электрически стираемом перепрограммируемом запоминающем устройстве до окончания пересылки сжатого видеоизображения из буферного оперативного запоминающего устройства на поверхность, скважинный прибор поднимают на поверхность, включают блок управления, переносят интерфейсом связи информацию из электрически стираемого перепрограммируемого запоминающего устройства в память персонального компьютера.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007149368/03A RU2375567C2 (ru) | 2007-12-17 | 2007-12-17 | Устройство и способ исследования нефтяных и газовых скважин |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007149368/03A RU2375567C2 (ru) | 2007-12-17 | 2007-12-17 | Устройство и способ исследования нефтяных и газовых скважин |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007149368A RU2007149368A (ru) | 2009-06-27 |
RU2375567C2 true RU2375567C2 (ru) | 2009-12-10 |
Family
ID=41026909
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007149368/03A RU2375567C2 (ru) | 2007-12-17 | 2007-12-17 | Устройство и способ исследования нефтяных и газовых скважин |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2375567C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2771093C1 (ru) * | 2021-06-16 | 2022-04-26 | Общество с Ограниченной Ответственностью "АРМЗ СЕРВИС" | Устройство оперативного исследования нефтяных и газовых скважин |
RU225362U1 (ru) * | 2023-10-18 | 2024-04-17 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Республиканский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела" ФГБНУ "РАНИМИ" | Устройство для осмотра стенок скважины |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115614023B (zh) * | 2022-12-16 | 2023-03-10 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 一种连续油管用井下可视化系统 |
-
2007
- 2007-12-17 RU RU2007149368/03A patent/RU2375567C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2771093C1 (ru) * | 2021-06-16 | 2022-04-26 | Общество с Ограниченной Ответственностью "АРМЗ СЕРВИС" | Устройство оперативного исследования нефтяных и газовых скважин |
RU225362U1 (ru) * | 2023-10-18 | 2024-04-17 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Республиканский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела" ФГБНУ "РАНИМИ" | Устройство для осмотра стенок скважины |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2007149368A (ru) | 2009-06-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7646480B2 (en) | Borehole imaging | |
US9765609B2 (en) | Downhole optical imaging tools and methods | |
US7178608B2 (en) | While drilling system and method | |
CA2093174C (fr) | Systeme d'acquisition et de centralisation de donnees obtenues par une installation permanente d'exploration d'une formation geologique | |
US10655460B2 (en) | Integrated optical module for downhole tools | |
NO339229B1 (no) | Brønnboringskommunikasjonssystem for et brønnsted | |
AU2018203863A1 (en) | Subterranean monitoring using enhanced video | |
CN102565870A (zh) | 深海可视化地球化学多参量原位综合探测系统 | |
US20160097275A1 (en) | Optical Interface System For Communicating With A Downhole Tool | |
US20130307700A1 (en) | Downhole Information Storage and Transmission | |
RU2375567C2 (ru) | Устройство и способ исследования нефтяных и газовых скважин | |
CN109162691A (zh) | 岩土工程勘察智能化钻探采集设备及方法 | |
RU2389873C1 (ru) | Способ исследования технического состояния скважины и устройство для его осуществления | |
US7273105B2 (en) | Monitoring of a reservoir | |
WO2018058084A1 (en) | Integrated optical module for downhole tools | |
CN109613115A (zh) | 对储气井水泥防护层的胶结质量进行检测的声波检测方法 | |
RU78860U1 (ru) | Устройство для исследования нефтяных и газовых скважин | |
CN213039271U (zh) | 一种钻孔数字岩芯采集装置 | |
CN213928342U (zh) | 用于测井推靠器的探测装置 | |
AU2011313818B2 (en) | Device and method for data communication through metal | |
RU78513U1 (ru) | Скважинная телевизионная система | |
WO2016167826A1 (en) | Sample analysis tool employing a broadband angle-selective filter | |
US20210404321A1 (en) | Acoustic sensor systems and methods | |
Bostick et al. | Disposable intervention tool for production logging | |
CN209231274U (zh) | 对储气井水泥防护层的胶结质量进行检测的声波检测设备 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20091218 |
|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20140606 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201218 |