RU2591233C1 - Скважинный каротажный прибор - Google Patents

Скважинный каротажный прибор Download PDF

Info

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
Application number
RU2015111891/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Герман Михайлович Перцев
Александра Сергеевна Полякова
Original Assignee
Герман Михайлович Перцев
Александра Сергеевна Полякова
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 Герман Михайлович Перцев, Александра Сергеевна Полякова filed Critical Герман Михайлович Перцев
Priority to RU2015111891/28A priority Critical patent/RU2591233C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2591233C1 publication Critical patent/RU2591233C1/ru

Links

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.
RU2015111891/28A 2015-04-01 2015-04-01 Скважинный каротажный прибор RU2591233C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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