RU2591233C1 - Скважинный каротажный прибор - Google Patents
Скважинный каротажный прибор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2591233C1 RU2591233C1 RU2015111891/28A RU2015111891A RU2591233C1 RU 2591233 C1 RU2591233 C1 RU 2591233C1 RU 2015111891/28 A RU2015111891/28 A RU 2015111891/28A RU 2015111891 A RU2015111891 A RU 2015111891A RU 2591233 C1 RU2591233 C1 RU 2591233C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- window
- logging
- screen
- probe
- collimation
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 30
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims abstract description 19
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 claims abstract description 15
- 238000011160 research Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Использование: для геофизических исследований скважин методами радиоактивного и акустического каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что скважинный прибор содержит зонд акустического каротажа с размещенным между его преобразователями зондом радиоактивного каротажа, коллимационное окно источника излучения зонда РК образовано зазором между неподвижной и двигающейся вдоль оси прибора частями экрана, подвижная часть экрана соединена с механизмом открывания - закрывания этого окна, фиксатором положения открытого окна и пружиной, причем последняя при выключении электропитания фиксатора автоматически закрывает коллимационное окно. Технический результат: обеспечение возможности снижения дозы радиоактивного облучения обслуживающего персонала при каротаже, а также обеспечение возможности работы с более мощными источниками излучения, позволяющими повысить скорость исследований методом радиоактивного каротажа до скорости акустического каротажа. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к технике для проведения геофизических исследований в скважинах, в том числе для оценки качества цементирования обсадных колонн методом рассеянного гамма-излучения и акустического каротажа.
Известны гамма-гамма сканеры нескольких модификаций ((СГДТ-2, ЦМ-(8-12), СГДТ-НВ)) Е.В. Семенов, Т.Е. Крутова и др. «Гамма-гамма сканеры для исследования обсаженных скважин», НТВ «Каротажник». Тверь: Изд. АИС, 2005, вып. 137-138, с. 66-73), в которых используются двухзондовые установки гамма-гамма каротажа.
Известен прибор СГДТ-3 (выпускается по ТУ 39-01-09-499-79) для исследования качества цементирования обсадной колонны, позволяющей по измерению отраженного гамма-излучения регистрировать интегральное значение толщины стенки обсадной колонны по одному каналу, а по нескольким каналам - плотность цементного камня за колонной.
Все эти приборы содержат электронные измерительные блоки в герметичных контейнерах, центраторы и зонды радиоактивного каротажа, также размещенные в баростойких кожухах. Каждый такой зонд содержит источник гамма-излучения, размещенный по оси свинцового экрана с кольцевым коллимационным окном для облучения исследуемого интервала скважинного пространства, детектор отраженного от стенки обсадной колонны гамма-излучения, расположенный на оси прибора в своем коллимационном окне, и несколько детекторов отраженного гамма-излучения от исследуемых секторов скважинного заколонного пространства, расположенных в пазах по образующей цилиндрического свинцового экрана.
В этих приборах отмечаются следующие недостатки:
1. Высокий уровень облучения обслуживающего персонала во время спускоподъемных работ с прибором на скважине. Если перенос радиоактивного источника из транспортного защитного контейнера в скважинный прибор занимает 15-20 с, то опускание его в скважину или подъем из скважины для извлечения источника приводит к облучению персонала через кольцевое коллимационное окно в течение нескольких минут. Это приводит к ограничению мощности источника излучения в соответствии с санитарными нормами.
2. Измеряемые величины отраженного гамма-излучения имеют статистический характер, и для получения достоверного результата измерений приходится ограничивать скорость каротажа. При используемых в соответствии с санитарными нормами источниками гамма-излучения скорость каротажа составляет 300-400 м/ч, что явно занижает общую скорость каротажа при каротаже комплексом приборов, т.к. оптимальная скорость акустического каротажа в этом же комплексе составляет 1200 м/ч, а заключение выдается по комплексу методов.
Задачей настоящего изобретения является создание конструкции скважинного прибора для работы с источниками излучения, в три-пять раз мощнее применяемых в настоящее время, и совмещенной с зондом акустического каротажа при сохранении действующих санитарных норм по дозе облучения персонала и обеспечении скорости каротажа комплексным прибором, как для акустического каротажа.
Поставленная задача решается следующим образом.
Скважинный каротажный прибор содержит размещенные в герметичных баростойких корпусах электронный блок и зонд радиоактивного каротажа, причем последний состоит из экрана, защищающего детекторы излучения от прямого воздействия источника излучения, причем детекторы и источник излучения размещены в соответствующих коллимационных окнах, отличающийся тем, что экран состоит из неподвижной части с коллимационными окнами для детекторов излучения и подвижной части, а коллимационное окно источника излучения образуется между неподвижной и подвижной частями экрана при перемещении последней вдоль оси прибора с помощью механизма для открытия и закрытия коллимационного окна. Механизм для перемещения подвижной части экрана содержит, кроме того, концевые выключатели, электрофиксатор положения открытого коллимационного окна и пружину, закрывающую коллимационное окно при отключении питания электрофиксатора. Так как размер зонда радиоактивного каротажа составляет 0,3-0,5 м, то его можно разместить между преобразователями акустического зонда, расстояние между которыми обычно составляет 1 м.
Предложенное техническое решение имеет следующие преимущества по сравнению с известными решениями:
- при использовании применяемых в настоящее время на производстве источников излучения снижается доза облучения персонала, т.к. коллимационное окно для излучателя можно открывать только после спуска прибора в скважину;
- при использовании источников излучения в несколько раз мощнее применяемых можно соответственно повысить скорость каротажа при условии сохранения санитарных норм по дозам облучения обслуживающего персонала и сохранения точности измерений;
- повышение возможной скорости радиоактивного каротажа до величины скорости акустического каротажа позволяет создать комплексный зонд акустического и радиоактивного каротажа, что повышает общую точность измерений и качество результатов интерпретации, например при оценке качества цементирования обсадных колонн, для которой исследования сейчас проводятся отдельно приборами радиоактивного и акустического каротажа.
На основании изложенного считаем, что заявляемая совокупность отличительных признаков предлагаемого технического решения соответствует критериям изобретения «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применяемость».
На чертеже показан вариант конструкции скважинного каротажного прибора (верхняя часть прибора не показана).
Скважинный каротажный прибор содержит электронный блок 1. Зонд радиоактивного каротажа в баростойком корпусе 2. Зонд состоит из экрана 3 с коллимационными окнами 4, 5, в которых размещены детекторы 6, 7 отраженного от внешней среды излучения, испускаемого через коллимационное окно 8 радиоактивным источником 9. Коллимационное окно 8 образовано зазором между неподвижной 10 и двигающейся вдоль оси прибора частью экрана 11. Подвижная часть экрана, упирающаяся в сжатую пружину 12 для открывания коллимационного окна 8, перемещается с помощью электромеханизма 13, содержащего концевые выключатели. Положение открытого коллимационного окна фиксируется специальным электрофиксатором 14. Зонд радиоактивного каротажа размещен между преобразователями 15, 16 зонда акустического каротажа.
Работа с прибором на скважине производится в следующем порядке.
После проверки работоспособности прибора выключается его электропитание, и в нем автоматически закрывается коллимационное окно 8 источника излучения за счет действия пружины 12. В скважинный прибор устанавливается источник излучения 9 с помощью соответствующих манипуляторов, и прибор опускается в скважину. Включается электропитание прибора и механизма перемещения 13 через соответствующий концевой выключатель. Подвижная часть экрана 11 двигается вдоль оси прибора и образует коллимационное окно 8. При достижении заданного размера коллимационного окна 8 включается электрофиксатор 14, а затем соответствующим концевым выключателем отключается питание механизма перемещения 13. При этом дополнительно сжимается пружина 12. Коллимационное окно 8 остается открытым, и прибор готов к исследованиям в скважине, причем параллельно с каротажем РК будут проводиться и акустические исследования.
После каротажа при подъеме прибора перед его выходом из скважины выключают питание скважинного прибора. При этом отключается электрофиксатор 14, и под действием пружины 12 подвижная часть 11 экрана закрывает коллимационное окно 8, а соответствующий концевой выключатель включает цепь питания механизма перемещения 13, подготавливая его к следующему циклу работы. Прибор поднимают из скважины и переносят источник излучения 9 в транспортный защитный контейнер. Подобным образом коллимационное окно закрывается при любом отключении питания прибора, например при нарушении его герметичности в скважине.
Аналогичные работы с прибором производятся при метрологических поверках, а при проверке работоспособности каналов РК и АК работы ведутся без источника излучений или с помощью «подсветки». Подобная система управления открыванием - закрыванием коллимационного окна может быть использована и для других модификаций исследований методами радиоактивного каротажа.
Таким образом, предложенная конструкция решает поставленную задачу в полном объеме.
Claims (4)
1. Скважинный каротажный прибор, содержащий электронный блок, баростойкий герметичный корпус с зондом радиоактивного каротажа, состоящим из экрана с размещенными в нем приемными коллимационными окнами и детекторами излучения в них и коллимационным окном с размещенным в нем источником излучения, отличающийся тем, что коллимационное окно источника излучения образовано зазором между неподвижной и двигающейся вдоль оси прибора частями экрана, причем подвижная часть экрана соединена с механизмом открывания - закрывания этого окна.
2. Скважинный прибор по п. 1, отличающийся тем, что механизм открывания - закрывания окна содержит электродвижитель с концевыми выключателями.
3. Скважинный прибор по п. 1, отличающийся тем, что механизм открывания - закрывания окна содержит электрофиксатор положения открытого окна и соединенную с подвижной частью экрана пружину, которая при выключении питания механизма открывания - закрывания и электрофиксатора закрывает коллимационное окно.
4. Скважинный прибор по п. 1, отличающийся тем, что прибор содержит зонд акустического каротажа, а зонд радиоактивного каротажа размещен между преобразователями акустического зонда.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015111891/28A RU2591233C1 (ru) | 2015-04-01 | 2015-04-01 | Скважинный каротажный прибор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015111891/28A RU2591233C1 (ru) | 2015-04-01 | 2015-04-01 | Скважинный каротажный прибор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2591233C1 true RU2591233C1 (ru) | 2016-07-20 |
Family
ID=56412272
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015111891/28A RU2591233C1 (ru) | 2015-04-01 | 2015-04-01 | Скважинный каротажный прибор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2591233C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20180035969A1 (en) * | 2016-08-08 | 2018-02-08 | Shenyang Neusoft Medical Systems Co., Ltd. | Controlling motion position of multi-leaf collimator |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3894234A (en) * | 1974-01-28 | 1975-07-08 | Us Navy | Radial scanner |
US5205167A (en) * | 1992-02-26 | 1993-04-27 | Halliburton Logging Services, Inc. | Method and apparatus for locating stratification in production fluid in a well |
SU1823605A1 (ru) * | 1990-07-20 | 1996-05-10 | Лгу | Способ гамма-гамма каротажа |
RU2441259C2 (ru) * | 2007-12-21 | 2012-01-27 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Способ определения плотности и фотоэлектрического поглощения пласта с использованием прибора плотностного каротажа литологического разреза на основе импульсного ускорителя |
RU2495454C1 (ru) * | 2012-02-21 | 2013-10-10 | Юрий Васильевич Гурьянов | Устройство для управления заслонкой, перекрывающей пучок ионизирующего излучения, исходящего из коллиматора градуированной и поверочной дозиметрической установки |
RU2499621C2 (ru) * | 2012-02-29 | 2013-11-27 | Объединенный Институт Ядерных Исследований | Многолепестковый коллиматор для протонной лучевой терапии |
-
2015
- 2015-04-01 RU RU2015111891/28A patent/RU2591233C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3894234A (en) * | 1974-01-28 | 1975-07-08 | Us Navy | Radial scanner |
SU1823605A1 (ru) * | 1990-07-20 | 1996-05-10 | Лгу | Способ гамма-гамма каротажа |
US5205167A (en) * | 1992-02-26 | 1993-04-27 | Halliburton Logging Services, Inc. | Method and apparatus for locating stratification in production fluid in a well |
RU2441259C2 (ru) * | 2007-12-21 | 2012-01-27 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Способ определения плотности и фотоэлектрического поглощения пласта с использованием прибора плотностного каротажа литологического разреза на основе импульсного ускорителя |
RU2495454C1 (ru) * | 2012-02-21 | 2013-10-10 | Юрий Васильевич Гурьянов | Устройство для управления заслонкой, перекрывающей пучок ионизирующего излучения, исходящего из коллиматора градуированной и поверочной дозиметрической установки |
RU2499621C2 (ru) * | 2012-02-29 | 2013-11-27 | Объединенный Институт Ядерных Исследований | Многолепестковый коллиматор для протонной лучевой терапии |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20180035969A1 (en) * | 2016-08-08 | 2018-02-08 | Shenyang Neusoft Medical Systems Co., Ltd. | Controlling motion position of multi-leaf collimator |
US10646189B2 (en) * | 2016-08-08 | 2020-05-12 | Shanghai Neusoft Medical Technology Co., Ltd. | Controlling motion position of multi-leaf collimator |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10401311B2 (en) | Method and device for measuring formation elemental capture gamma ray spectra | |
US9335437B2 (en) | Casing inspection using pulsed neutron measurements | |
US9477006B2 (en) | Pulsed neutron well logging method for determining multiple formation parameters | |
US10261214B2 (en) | Method and apparatus for separating gamma and neutron signals from a radiation detector and for gain-stabilizing the detector | |
US10677040B2 (en) | Material evaluation using nuclear logging tool | |
CN103003523A (zh) | 管中的工具的探测 | |
US8927920B2 (en) | Correcting gamma-ray energy spectra for pileup degradation | |
RU2591233C1 (ru) | Скважинный каротажный прибор | |
RU2672783C1 (ru) | Комплексная спектрометрическая аппаратура нейтронного каротажа | |
Shalanda et al. | Radioactive source control and electronics for the ATLAS tile calorimeter cesium calibration system | |
RU2262124C1 (ru) | Способ импульсного нейтронного каротажа и устройство для его проведения | |
RU2073895C1 (ru) | Способ нейтронного активационного каротажа и устройство для его осуществления | |
CN109798103B (zh) | 一种随钻自然伽马能谱刻度装置 | |
CN1851231A (zh) | 移动式随钻自然伽马刻度井 | |
US2945129A (en) | Calibrator for radioactivity well logging instruments | |
RU2490448C1 (ru) | Устройство для контроля положения ствола горизонтальной скважины | |
US10845501B2 (en) | Control of electrically operated radiation generators | |
RU93018200A (ru) | Способ и устройство ядерно-геофизического каротажа | |
RU2578050C1 (ru) | Скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов | |
Ulin et al. | Xenon gamma-ray spectrometer for radioactive waste controlling complex | |
Budnikov et al. | Progress of the AVNG System-Attribute Verification System with Information Barriers for Mass Isotopics Measurements. | |
CN2900785Y (zh) | 移动式随钻自然伽马刻度井 | |
RU2231810C1 (ru) | Установка для калибровки скважинных приборов гамма-каротажа | |
RU2578048C1 (ru) | Устройство для радиационного измерения плотности | |
RU2788331C1 (ru) | Малогабаритный мультиметодный многозондовый прибор импульсного нейтронного каротажа нефтегазовых скважин |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170402 |