RU2474684C1 - Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины - Google Patents

Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2474684C1
RU2474684C1 RU2011133557/03A RU2011133557A RU2474684C1 RU 2474684 C1 RU2474684 C1 RU 2474684C1 RU 2011133557/03 A RU2011133557/03 A RU 2011133557/03A RU 2011133557 A RU2011133557 A RU 2011133557A RU 2474684 C1 RU2474684 C1 RU 2474684C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
pulse
input
acoustic
recording device
Prior art date
Application number
RU2011133557/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Евгеньевич Аксютин
Сергей Викторович Власов
Сергей Алексеевич Егурцов
Юрий Владимирович Иванов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика"
Priority to RU2011133557/03A priority Critical patent/RU2474684C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474684C1 publication Critical patent/RU2474684C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано для контроля целостности скважин, в частности осуществления контроля искривления ствола скважины. Система для контроля искривления ствола скважины содержит обратимый акустический преобразователь с равномерной характеристикой направленности, закрепленный на каротажном кабеле, спускоподъемное устройство с датчиком глубины и последовательно соединенные вторичную аппаратуру и регистрирующее устройство. Обратимый акустический преобразователь работает в режиме последовательности зондирующих импульсов. При этом регистрирующее устройство выполнено в виде компьютера, три входа которого соединены с выходами детектора, ослабителя импульсов и датчика глубины спускоподъемного устройства. В указанном компьютере рассчитывают уширение отраженного акустического радиоимпульса относительно зондирующего импульса, по которому определяют величину прогиба ствола скважины. Предложенное устройство обеспечивает бесконтактное проведение измерений в скважине. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для контроля целостности скважин.
Известна система для контроля искривления ствола вертикальной скважины, реализующая способ того же назначения, принятая за прототип, содержащая закрепленный на каротажном кабеле датчик прогиба ствола скважины (ДПСС) и спускоподъемное устройство (СПУ) с датчиком глубины, а также последовательно соединенные вторичную аппаратуру и регистрирующее устройство, подключенные к выходу датчика ДПСС.
/Патент РФ №2055178, кл. E21B 47/00, 1996/.
Хотя в прототипе отсутствуют СПУ, вторичная аппаратура, например, в виде усилителя и регистрирующее устройство, но косвенно их наличие вытекает из описания работы системы.
В прототипе в качестве скважинного прибора, вертикально спускаемого в насосно-компрессорную трубу, используют датчики прогиба, выполненные в виде выдвижных элементов, расположенных попарно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось корпуса прибора.
Недостатком прототипа является контактный характер проводимых измерений, что снижает надежность исследований ствола скважины из-за возможной поломки скважинного прибора.
Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является обеспечение бесконтактных измерений, проводимых в скважине с помощью спускаемого в нее скважинного прибора.
Данный технический результат достигается за счет того, что в известной системе для контроля искривления ствола вертикальной скважины, содержащей закрепленный на каротажном кабеле датчик прогиба ствола скважины и спускоподъемное устройство с датчиком глубины, а также последовательно соединенные вторичную аппаратуру и регистрирующее устройство, подключенные к выходу датчика прогиба, датчик прогиба ствола скважины выполнен в виде обратимого акустического преобразователя с равномерной характеристикой направленности, работающего в режиме последовательности зондирующих импульсов, а регистрирующее устройство выполнено в виде регистратора ширины импульсов.
Вторичная аппаратура выполнена в виде акустических передающего и приемного трактов, подключенных через реле приема-передачи акустических импульсов к акустическому преобразователю.
Акустический передающий тракт выполнен в виде формирователя импульсов, генератора звуковой частоты, модулятора и усилителя мощности, при этом выход генератора звуковой частоты подсоединен к основному входу модулятора, управляемый вход которого подключен к выходу формирователя импульсов, а выход - к входу усилителя мощности, выход которого соединен с входом реле приема-передачи, управляемый вход последнего подключен к выходу формирователя импульсов, а акустический приемный тракт выполнен в виде усилителя-ограничителя, детектора и ослабителя импульсов, при этом выход формирователя импульсов передающего тракта соединен с входом ослабителя импульсов приемного тракта, выход реле приема-передачи подключен через усилитель-ограничитель к входу детектора, причем регистрирующее устройство выполнено в виде компьютера, три входа которого соединены с входами детектора, ослабителя импульсов и датчика глубины спускоподъемного устройства.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 представлена схема системы и ее принцип работы в различных сечениях ствола скважины; на фиг.2, 3 - временные диаграммы для пояснения работы системы.
Система содержит (фиг.1) обратимый акустический преобразователь (АП1) с равномерной характеристикой направленности (ХН), работающий в режиме излучения и приема последовательности акустических импульсов.
АП1, например, пьезоэлектрического типа закреплен на каротажном кабеле 2, кинематически связанном со спускоподъемным устройством 3 (СПУ3).
СПУ3 обеспечивает спуск (подъем) АП1 на каротажном кабеле 2 вертикально вниз (вверх) по оси бурильной трубы или НКТ4, которой снабжен стол скважины.
СПУ3 снабжено датчиком 5 глубины, на которую спускается АП1.
Скважинный прибор включает в себя реле 6 приема-передачи, передающий тракт 7 и приемный тракт 8.
Передающий тракт 7 содержит генератор 9 звуковой (или ультразвуковой) частоты; формирователь 10 импульса; модулятор 11 и усилитель 12 мощности.
Приемный тракт 8 содержит усилитель-ограничитель 13; детектор 14; ослабитель 15 и компьютер 16, который в формуле изобретения представлен как регистрирующее устройство.
Электрические связи между блоками передающего и приемного трактов 7, 8 представлены на фиг.1.
Генератор 9 звуковой частоты и формирователь 10 импульсов связаны соответственно с основным и модулирующим входами модулятора 11, выход которого через усилитель 12 мощности подключен к первому контакту реле 6 приема-передачи. Второй контакт реле 6 приема-передачи соединен с усилителем-ограничителем 13, а управляемый третий контакт реле 6 приема-передачи подключен через каротажный кабель 2 к АП1. Кроме того, выход формирователя 10 импульсов связан с управляющим входом реле 6 приема-передачи.
Выход усилителя-ограничителя 13 через детектор 14 соединен с первым входом компьютера 16, второй и третий входы которого соединены с выходами датчика 5 глубины и ослабителя 15 импульсов.
Система работает следующим образом.
Генератор 9 звуковой частоты формирует непрерывный гармонический сигнал звуковой или ультразвуковой частоты, например 100 КГц, а формирователь 10 - видеоимпульс, например, длительностью 100 мкс прямоугольной или колоколообразной (гауссовой) формы (фиг.2 слева и справа).
При смешении этих сигналов в модуляторе 11 формируется акустический радиоимпульс с частотой заполнения, равной в данном случае 10.
Сформированный акустический радиоимпульс усиливается в усилителе 12 мощности и затем направляется на первый вход реле 6 приема-передачи, работа которого управляется от формирователя 10 импульсов.
В реальных условиях при длительности акустических радиоимпульсов в 10-4 с скважность последовательности радиоимпульсов целесообразно задавать равной 10.
Оптимальные временные параметры импульсов и режимы проводимых экспериментов зависят от геометрических размеров скважины и используемых в них бурильных или насосно-компрессорных труб, а также от характера предполагаемых нарушений прямолинейности ствола скважины.
АП1 с равномерной ХН при его равномерном спуске вдоль оси скважины (НКТ4) излучает последовательность акустических радиоимпульсов, которые отражаясь от боковых стенок НКТ4, вновь поступают на вход АП1, но сдвинутые на время Δt.
Принятые АП1 отраженные сигналы с помощью реле 6 приема-передачи направляются через усилитель-ограничитель 13 и детектор 14 на компьютер 16, в котором рассчитывается ширина или уширение отраженного акустического радиоимпульса относительно зондирующего импульса и несущего информацию о величине прогиба НКТ4 на измеренной глубине L (Информация о глубине расположения АП1 в скважине непрерывно поступает на компьютер 16 с датчика 5 глубины).
На фиг.1, внизу представлены случаи а), б) и в) расположения АП1 на различных глубинах скважины.
В случае а) АП1 расположен на одинаковом расстоянии от стенок НКТ4. В этом случае отраженные от стенок НКТ4 импульсы поступят на вход АП1 одновременно через время t1-t0, где t0 - время излучения, а t1 - время приема импульсов. При этом ширина суммарного отраженного импульса не изменится и будет равной Δt1=Δt0, где Δt0 - ширина зондирующего импульса. То есть уширение отраженного от стенок зондирующего импульса равно нулю. Данный случай представлен на фиг.3а.
Характеристики ослабителя 15 импульсов и усилителя-ограничителя 13 подбираются такими, чтобы передающий (зондирующий) и отраженный (приемный) импульсы были равны по форме и по амплитуде.
В сечении б) НКТ4 ширина принятого импульса увеличивается в связи с появлением искривления трубы (фиг.3б), при этом с увеличением величины искривления трубы (фиг.3в) уширение импульса увеличивается.
Данным способом невозможно определить в какую сторону наклонена изогнутая труба. Но на практике гораздо важнее определить размеры изгиба безотносительно к сторонам света и оценить достиг или нет изгиб трубы критического значения, при котором требуется ее замена. Прогиб трубы связан с изгибом ствола скважины, что позволяет сделать выводы и об общем техническом состоянии скважины.
Градуировка акустического скважинного прибора в реальных, заводских или лабораторных условиях позволяет связать ширину Δt отраженного импульса с величиной прогиба трубы или скважины, что позволяет непосредственно производить измерения изгиба (прогиба) трубы в каждом сечении, например, в единицах длины бесконтактным способом.
Этим достигается поставленный технический результат.

Claims (3)

1. Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины, содержащая закрепленный на каротажном кабеле датчик прогиба ствола скважины и спуско-подъемное устройство с датчиком глубины, а также последовательно соединенные вторичная аппаратура и регистрирующее устройство, подключенные к выходу датчика прогиба, отличающаяся тем, что датчик прогиба ствола скважины выполнен в виде обратимого акустического преобразователя с равномерной характеристикой направленности, работающего в режиме последовательности зондирующих импульсов, а регистрирующее устройство выполнено в виде регистратора ширины импульсов.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что вторичная аппаратура выполнена в виде акустических передающего и приемного трактов, подключенных через реле приема-передачи акустических импульсов к акустическому преобразователю.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что акустический передающий тракт выполнен в виде формирователя импульсов, генератора звуковой частоты, модулятора и усилителя мощности, при этом выход генератора звуковой частоты подсоединен к основному входу модулятора, управляемый вход которого подключен к выходу формирователя импульсов, а выход - к входу усилителя мощности, выход которого соединен с входом реле приема-передачи, управляемый вход последнего подключен к выходу формирователя импульсов, а акустический приемный тракт выполнен в виде усилителя-ограничителя, детектора и ослабителя импульсов, при этом выход формирователя импульсов передающего тракта соединен с входом ослабителя импульсов приемного тракта, выход реле приема-передачи подключен через усилитель-ограничитель к входу детектора, причем регистрирующее устройство выполнено в виде компьютера, три входа которого соединены с выходами детектора, ослабителя импульсов и датчика глубины спуско-подъемного устройства.
RU2011133557/03A 2011-08-11 2011-08-11 Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины RU2474684C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011133557/03A RU2474684C1 (ru) 2011-08-11 2011-08-11 Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011133557/03A RU2474684C1 (ru) 2011-08-11 2011-08-11 Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2474684C1 true RU2474684C1 (ru) 2013-02-10

Family

ID=49120466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011133557/03A RU2474684C1 (ru) 2011-08-11 2011-08-11 Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2474684C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU415489A1 (ru) * 1972-03-28 1974-02-15
SU470601A1 (ru) * 1973-07-24 1975-05-15 Ленинградский горный институт Устроство дл кавернометрии стволов шахт
SU787899A1 (ru) * 1979-02-28 1980-12-15 Каунасский Политехнический Институт Им.А.Снечкуса Ультразвуковой расходомер
US4665511A (en) * 1984-03-30 1987-05-12 Nl Industries, Inc. System for acoustic caliper measurements
US4733380A (en) * 1984-12-26 1988-03-22 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for acoustically investigating a casing set in a borehole
RU2055178C1 (ru) * 1993-08-10 1996-02-27 Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" Способ контроля искривления ствола скважины
RU2199005C1 (ru) * 2001-07-31 2003-02-20 Общество с ограниченной ответственностью Томское научно-производственное и внедренческое общество "СИАМ" Способ диагностики состояния межтрубного пространства нефтяных добывающих скважин и устройство для его осуществления
RU2347905C2 (ru) * 2003-08-08 2009-02-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Многорежимное акустическое построение изображения в обсаженных скважинах

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU415489A1 (ru) * 1972-03-28 1974-02-15
SU470601A1 (ru) * 1973-07-24 1975-05-15 Ленинградский горный институт Устроство дл кавернометрии стволов шахт
SU787899A1 (ru) * 1979-02-28 1980-12-15 Каунасский Политехнический Институт Им.А.Снечкуса Ультразвуковой расходомер
US4665511A (en) * 1984-03-30 1987-05-12 Nl Industries, Inc. System for acoustic caliper measurements
US4733380A (en) * 1984-12-26 1988-03-22 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for acoustically investigating a casing set in a borehole
RU2055178C1 (ru) * 1993-08-10 1996-02-27 Государственная акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" Способ контроля искривления ствола скважины
RU2199005C1 (ru) * 2001-07-31 2003-02-20 Общество с ограниченной ответственностью Томское научно-производственное и внедренческое общество "СИАМ" Способ диагностики состояния межтрубного пространства нефтяных добывающих скважин и устройство для его осуществления
RU2347905C2 (ru) * 2003-08-08 2009-02-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Многорежимное акустическое построение изображения в обсаженных скважинах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10352152B2 (en) Acoustic calipering and analysis of annulus materials
US10191173B2 (en) Systems and methods for evaluating annular material using beamforming from acoustic arrays
CN107278263A (zh) 段塞流监测和气体测量
CN103147747A (zh) 一种随钻声波测井装置和方法
EP2894496B1 (en) Ultrasonic logging methods and apparatus for measuring cement and casing properties using acoustic echoes
CN104652501B (zh) 桩侧探孔内激振的桩基质量检测装置及方法
EP2568317A1 (en) Apparatus and method for measuring the acoustic impedance of wellbore fluids
US10042069B2 (en) Systems, methods, and computer-readable media for determining shear-wave to compressional-wave velocity ratios in well casings
US11111780B2 (en) Distributed acoustic sensing system with phase modulator for mitigating faded channels
RU2013111855A (ru) Наложение форм акустических сигналов с использованием группирования по азимутальным углам и/или отклонениям каротажного зонда
US20150268367A1 (en) Formation measurements using nonlinear guided waves
US20150085611A1 (en) Acoustic monitoring of well structures
RU2474684C1 (ru) Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины
RU111889U1 (ru) Система для контроля искривления ствола вертикальной скважины
RU2476668C1 (ru) Способ контроля искривления ствола скважины
NO348179B1 (en) Formation measurements using flexural modes of guided waves
CN105588523A (zh) 一种测量方法以及测量装置
CN111708089B (zh) 一种电磁感应采煤工作面构造探测方法
RU2618778C1 (ru) Способ контроля напряженного состояния массива горных пород в окрестности выработки
RU2480583C1 (ru) Телеметрическая система контроля параметров забоя
CA3142333C (en) Measuring fracture-hit arrival time in wellbore operations
EP2971490B1 (en) Method for determining a position of a water/cement boundary between pipes in a hydrocarbon well
RU2682269C2 (ru) Скважинный прибор акустического контроля качества цементирования скважин
RU2500888C1 (ru) Акустический способ определения места перетока флюида в заколонном пространстве скважины
RU112266U1 (ru) Телеметрическая система контроля параметров забоя

Legal Events

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

Effective date: 20130812