RU47969U1 - Система инклинометрическая буровая - Google Patents

Система инклинометрическая буровая Download PDF

Info

Publication number
RU47969U1
RU47969U1 RU2005108535/22U RU2005108535U RU47969U1 RU 47969 U1 RU47969 U1 RU 47969U1 RU 2005108535/22 U RU2005108535/22 U RU 2005108535/22U RU 2005108535 U RU2005108535 U RU 2005108535U RU 47969 U1 RU47969 U1 RU 47969U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inclinometric
drilling
unit
block
drill string
Prior art date
Application number
RU2005108535/22U
Other languages
English (en)
Inventor
И.В. Терехин
Г.В. Обрусник
В.В. Чепков
В.Н. Софронов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибирская Геофизическая Компания"
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 "Сибирская Геофизическая Компания" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибирская Геофизическая Компания"
Priority to RU2005108535/22U priority Critical patent/RU47969U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU47969U1 publication Critical patent/RU47969U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к промысловой геофизике и предназначена для измерения забойных параметров в процессе бурения.
Система инклинометрическая буровая, включает электрически разобщенную бурильную колонну 3, наземный блок 4 турбогенератор 7 электрически соединенный с глубинным блоком 5, беспроводный электромагнитный канал передачи параметров на поверхность 8. Глубинный блок 5 снабжен инклинометрическими датчиками бив него встроены статический блок 9 и блок измерения γ-фона 10. Основной технический результат - повышение точности измерении и уменьшение времени бурения.

Description

Полезная модель относится к промысловой геофизике и предназначена для измерения забойных параметров в процессе бурения.
Известна забойная телеметрическая система (патент РФ №2140539, МПК Е 21 В 47/12, опубл. 27.10.1999 г), которая состоит из скважинного модуля с измерительными первичными преобразователями, передатчика с электрическим диполем, образованным в результате разделения нижней части бурильной колонны от верхней и наземной приемно-обрабатывающей аппаратуры, проводного канала связи, соединяющего передатчик со скважинным модулем. При этом передатчик содержит турбогенератор, блок питания, соединенный с блоком микроЭВМ и посредством проводной линии связи со скважинным модулем, контроллер связи, соединенный с блоком микроЭВМ и через проводную линию связи со скважинным модулем, и усилитель мощности, входами связанный с блоком питания и блоком микроЭВМ, а выходами с верхом и низом бурильной колонны.
Недостатком этого устройства является невысокая надежность, обусловленная возможностью обрыва кабеля и потерей контакта в дополнительных кабельных разъемах устройства при бурении.
Наиболее близким техническим решением, которое выбрано нами за прототип является телеметрическая компьютеризированная система ЗИС-4М1 (Научно-технический журнал "Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности", N 9-10, М.: ОАО ВНИИОЭНГ, 1998, с.16). Система ЗИС-4М1 содержит электрически разобщенную бурильную колонну, наземный и глубинный блоки. Глубинный блок, снабжен соответствующими инклинометрическими датчиками, вмонтирован в немагнитную вставку электрического разделителя бурильной колонны, турбогенератор для электропитания глубинного блока и беспроводный электромагнитный канал передачи параметров на поверхность, где антенной-приемником служит буровой станок и выносной штырь-заземлитель.
Недостатком этой системы является невысокая точность измерения параметров скважин, обусловленная тем, что удары и вибрация в процессе бурения увеличивают погрешность измерения датчиков. Кроме того, эта система не позволяет измерять границы нефтяного пласта в процессе бурения, а это приводит к увеличению времени бурения.
Основным техническим результатом является повышение точности измерении и уменьшение времени бурения.
Основной технический результат достигается тем, что в системе инклинометрической буровой, включающей электрически разобщенную бурильную колонну, наземный и глубинный блоки, последний из которых, снабжен инклинометрическими датчиками, турбогенератор электрически соединенный с глубинным блоком и беспроводный электромагнитный канал передачи параметров на поверхность, согласно предложенному решению, в глубинный блок встроены статический блок и блок измерения γ-фона.
Пример конкретного выполнения
На рисунке изображена предлагаемая система инклинометрическая буровая, которая включает долото 1, забойный двигатель 2, электрически разобщенную бурильную колонну 3, наземный блок 4, глубинный блок 5, инклинометрические датчики 6, турбогенератор 7, беспроводный электромагнитный канал передачи параметров на поверхность 8, статический блок 9, блок измерения γ-фона 10, бурильную колонну 11, антенну 12.
Устройство работает следующим образом.
При бурении, поток промывочной жидкости приводит в действие забойный двигатель 2, долото 1 и турбогенератор 7, который вырабатывает электроэнергию для питания глубинного блока 5 и обеспечивает передачу мощности по электромагнитному каналу до 500 Вт. Напряжение от турбогенератора 7 поступает в глубинный блок 5 в котором производится измерение параметров скважины. Информация от инклинометрических датчиков 6 о параметрах скважины (зенитный угол, азимут, отклонитель) и от блока измерения γ-фона 10, преобразованная в кодовую последовательность, поступает в электромагнитный канал передачи параметров на поверхность 8, и с помощью электрически разобщенной бурильной колонны 3 передается в породу. Распространяемый в породе сигнал улавливается антенной 12 и поступает в наземный блок 4, где усиливается, фильтруется, дешифрируется и выводится на монитор компьютера в виде таблиц и графиков. Таким образом, текущие параметры скважины контролируются в процессе бурения.
Для проведения точных замеров производится выключение циркуляции бурового раствора, при этом забойный двигатель 2 и долото 1 останавливаются. На чувствительные элементы датчиков перестают действовать удары и вибрации обусловленные работой забойного двигателя 2 и долота 1. В эти моменты времени турбогенератор 7 останавливается и напряжение от него не поступает в глубинный блок 5, автоматически включается статический блок 9 и напряжение от него поступает на инклинометрические датчики 6 и блока измерения γ-фона 10. Через заданный промежуток времени 3
производится измерение параметров скважины (азимута и зенитного угла) и естественного γ-фона породы в статическом режиме. Полученные данные записываются в память статического блока 9. При включении циркуляции бурового раствора и продолжении процесса бурения данные измерений, полученные в статическом режиме, преобразуются в кодовую последовательность, которая поступает в электромагнитный канал передачи параметров на поверхность 8, и с помощью электрически разобщенной бурильной колонны 3 передаются в породу. Распространяемый в породе сигнал улавливается антенной 12 и поступает в наземный блок 4, где усиливается, фильтруется, дешифрируется и выводится на монитор компьютера в виде таблиц и графиков.
Повышение точности измерения параметров скважины достигается путем исключения погрешности измерения инклинометрических датчиков 6 и блока измерения γ-фона 10 обусловленной ударами и вибрациями долота 1 и забойного двигателя 2 при бурении скважины. Точные замеры параметров скважины (азимута и зенитного угла) и естественного γ-фона породы могут также производятся в момент остановки процесса бурения при наращивании бурильной колонны. Число точных замеров и интервалы время, через которые производятся измерения параметров скважины в статическом режиме, зависят от породы и сложности профиля скважины. Предложенное устройство позволяет повысить точность измерения в 5 раз и сократить время бурения на 10%, за счет проведения измерения γ-фона в процессе бурения, по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Система инклинометрическая буровая, включающая электрически разобщенную бурильную колонну, наземный и глубинный блоки, последний из которых, снабжен инклинометрическими датчиками, турбогенератор электрически соединенный с глубинным блоком и беспроводный электромагнитный канал передачи параметров на поверхность, отличающаяся тем, что в глубинный блок встроены статический блок и блок измерения γ-фона.
    Figure 00000001
RU2005108535/22U 2005-03-25 2005-03-25 Система инклинометрическая буровая RU47969U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108535/22U RU47969U1 (ru) 2005-03-25 2005-03-25 Система инклинометрическая буровая

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108535/22U RU47969U1 (ru) 2005-03-25 2005-03-25 Система инклинометрическая буровая

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU47969U1 true RU47969U1 (ru) 2005-09-10

Family

ID=35848408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005108535/22U RU47969U1 (ru) 2005-03-25 2005-03-25 Система инклинометрическая буровая

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU47969U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202081888U (zh) 一种近钻头地质导向系统
RU2374440C2 (ru) Система датчиков
CA2396086C (en) Method and device for the measurement of the drift of a borehole
US8581592B2 (en) Downhole methods and assemblies employing an at-bit antenna
US7178607B2 (en) While drilling system and method
US20090080291A1 (en) Downhole gauge telemetry system and method for a multilateral well
CA3055546C (en) Wireless communication between downhole components and surface systems
RU2378509C1 (ru) Телеметрическая система
US9732608B2 (en) Downhole telemetry
CN203742581U (zh) π随钻测井系统
CN106030034A (zh) 用于钻井的系统、装置和方法
BRPI1100150A2 (pt) Método para obter dados da formação, aparelho para obtenção de dados da formação, e método para obter dados da formação durante operações de perfuração.
CA2749767C (en) A complex tool for well monitoring
CN110736498A (zh) 一种滑体深部孔外多参数监测系统及监测方法
CN105863616A (zh) 一种煤矿井下防爆钻孔轨迹声波随钻测量系统及方法
CN105649612A (zh) 一种落鱼定位仪
CN114033361A (zh) 一种近钻头多参数井下随钻测控系统
CN101545374A (zh) 接力传输随钻测量系统
US20100133833A1 (en) Electrical power generation for downhole exploration or production devices
RU2016147666A (ru) Система контроля скважины
US9863239B2 (en) Selecting transmission frequency based on formation properties
CN205532589U (zh) 落鱼定位仪
CN208328885U (zh) 一种高效边坡监测装置
CN202402023U (zh) 用于井下无线随钻测井的探管系统
US9004193B2 (en) Sensor deployment

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20060326