SA520411702B1 - طريقة لتقدير خواص المادة ومعدلات السُمك الفردية للأنابيب المتداخلة - Google Patents
طريقة لتقدير خواص المادة ومعدلات السُمك الفردية للأنابيب المتداخلة Download PDFInfo
- Publication number
- SA520411702B1 SA520411702B1 SA520411702A SA520411702A SA520411702B1 SA 520411702 B1 SA520411702 B1 SA 520411702B1 SA 520411702 A SA520411702 A SA 520411702A SA 520411702 A SA520411702 A SA 520411702A SA 520411702 B1 SA520411702 B1 SA 520411702B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- tube
- pipe material
- properties
- pipe
- tubes
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 109
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 51
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 68
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 26
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 26
- 230000004044 response Effects 0.000 claims abstract description 22
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 21
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims description 18
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 claims description 17
- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 16
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 15
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims description 13
- 230000007547 defect Effects 0.000 claims description 12
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims description 12
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 10
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 claims description 9
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 8
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 7
- 235000015076 Shorea robusta Nutrition 0.000 claims description 6
- 238000011160 research Methods 0.000 claims description 6
- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims description 6
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 3
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 3
- 101100234002 Drosophila melanogaster Shal gene Proteins 0.000 claims description 2
- 244000166071 Shorea robusta Species 0.000 claims description 2
- 230000001934 delay Effects 0.000 claims description 2
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 claims description 2
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims description 2
- VEUMANXWQDHAJV-UHFFFAOYSA-N 2-[2-[(2-hydroxyphenyl)methylideneamino]ethyliminomethyl]phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1O VEUMANXWQDHAJV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 241001136792 Alle Species 0.000 claims 1
- 241000272522 Anas Species 0.000 claims 1
- 241000180579 Arca Species 0.000 claims 1
- 241000511343 Chondrostoma nasus Species 0.000 claims 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims 1
- 241001539176 Hime Species 0.000 claims 1
- 241000252067 Megalops atlanticus Species 0.000 claims 1
- 101150107341 RERE gene Proteins 0.000 claims 1
- 241001130469 Tila Species 0.000 claims 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 claims 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims 1
- 238000004513 sizing Methods 0.000 claims 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 claims 1
- 230000005856 abnormality Effects 0.000 abstract description 3
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 14
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 14
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 14
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 12
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 7
- 238000005538 encapsulation Methods 0.000 description 6
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 5
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 5
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 4
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 4
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 3
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 3
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 2
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 229920000191 poly(N-vinyl pyrrolidone) Polymers 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 2
- IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N 2,2'-piperazine-1,4-diylbisethanesulfonic acid Chemical compound OS(=O)(=O)CCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000948258 Gila Species 0.000 description 1
- 206010020751 Hypersensitivity Diseases 0.000 description 1
- 239000007990 PIPES buffer Substances 0.000 description 1
- 101150107869 Sarg gene Proteins 0.000 description 1
- 208000026935 allergic disease Diseases 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000009534 blood test Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000004070 electrodeposition Methods 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000009610 hypersensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000003607 modifier Substances 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000012805 post-processing Methods 0.000 description 1
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 230000005945 translocation Effects 0.000 description 1
- 238000011179 visual inspection Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/08—Measuring diameters or related dimensions at the borehole
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/18—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
- G01V3/26—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with magnetic or electric fields produced or modified either by the surrounding earth formation or by the detecting device
- G01V3/28—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with magnetic or electric fields produced or modified either by the surrounding earth formation or by the detecting device using induction coils
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/08—Measuring diameters or related dimensions at the borehole
- E21B47/085—Measuring diameters or related dimensions at the borehole using radiant means, e.g. acoustic, radioactive or electromagnetic
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B15/00—Measuring arrangements characterised by the use of electromagnetic waves or particle radiation, e.g. by the use of microwaves, X-rays, gamma rays or electrons
- G01B15/02—Measuring arrangements characterised by the use of electromagnetic waves or particle radiation, e.g. by the use of microwaves, X-rays, gamma rays or electrons for measuring thickness
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B7/00—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
- G01B7/02—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness
- G01B7/06—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness
- G01B7/10—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness using magnetic means, e.g. by measuring change of reluctance
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/72—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
- G01N27/82—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
- G01N27/90—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geophysics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
- Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)
Abstract
يتعلق الاختراع الحالي بطريقة ونظام لتحديد خواص سلسلة أنابيب باستخدام قياسات الحث متعددة القنوات. قد تشتمل الطريقة على وضع أداة حث متعددة القنوات في حفرة مغلفة، والحصول على قياس متعدد القنوات، وتكوين سجل من القياس متعدد القنوات، واستخراج ظاهرة شاذة واحدة على الأقل تتماثل مع سُمك معدني معروف، وإجراء بحث لاكتشاف مجموعة من خواص مادة الأنبوب والتي تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة، وعكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب عند واحد أو أكثر من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب. ويمكن أن يشتمل النظام على أداة حث متعددة القنوات. ويمكن أن تشتمل أداة الحث متعددة القنوات على جهاز إرسال واحد على الأقل، وجهاز استقبال واحد على الأقل، ونظام معالجة معلومات. [الشكل 1]
Description
طربقة لتقدير خواص المادة ومعدلات الشمك الفردية للأنابيب المتداخلة METHOD FOR ESTIMATING THE MATERIAL PROPERTIES AND THE INDIVIDUAL THICKNESSES OF NESTED PIPES الوصف الكامل خلفية الاختراع لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز؛ قد يتم إنشاء شبكة من wells JL المنشآت والمجاري الأخرى عن طريق توصيل قطاعات من أنبوب معدني metal pipe معاً. على سبيل Jill يمكن إكمال منشأة ewell installation i بشكل جزئي؛ من خلال إنزال العديد من قطاعات الأنبوب المعدني lowering multiple sections (أي « سلسلة أنابيب تغليف (casing string في حفرة بثر cwellbore وتثبيت سلسلة أنابيب التغليف casing string بالأسمنت في مكانها ٠ في بعض line الآبارء يتم استخدام العديد من سلاسل أنابيب التغليف (على سبيل المثال؛ تجهيزة متعددة السلاسل متحدة المركز (concentric multi-string arrangement للسماح بإجراء عمليات مختلفة مرتبطة بخيارات إكمال ell الإنتاج؛ أو استخلاص النفط المعزز .enhanced oil recovery EOR
إن تآكل الأنابيب المعدنية مشكلة مستمرة. تتضمن مجهودات تخفيف التأكل mitigate corrosion استخدام سبائك مقاومة للتأكل ccorrosion-resistant alloys أغلفة؛ عمليات معالجة؛ نقل التاكل» من بين أمور أخرى. بالإضافة إلى ذلك؛ ما زالت مجهودات مراقبة التأكل corrosion monitoring مستمرة. بالنسبة لسلاسل أنابيب التغليف أسفل pall تتوفر العديد من أنواع أدوات مراقبة التآكل. يستخدم أحد أنواع أداة مراقبة التأكل مجالات كه رومغناطيسية electromagnetic EM
5 تلتقدير شمك الأنبوب pipe thickness أو غيره من مؤشرات التآأكل corrosion indicators الأخرى . (Jeg يمكن أن تقوم أداة حث متعددة القنوات multi-channel induction tool بتجميع البيانات حول شمك الأنبوب لإنتاج سجل كهرومغناطيسي electromagnetic log يمكن تفسير بيانات السجل الكهرومغناطيسي لتحديد حالة الإنتاج وسلاسل أنابيب التغليف الوسيطة؛ الأنابيب» الأطواق «collars المرشحات efilters الحشوات packers والثقوب عبر قنوات مختلفة مرسلة بواسطة أداة الحث متعددة
0 القنوات. يمكن استخدام بيانات السجل لتقدير خواص المواد ومعدلات الشمك الفردية للأنابيب
المتداخلة باستخدام قياسات الحث متعددة الترددات وعلى مسافات عديدة. من خلال تحليل مستويات الإشارة عند هذه القنوات المختلفة عبر طريقة (all يمكن ربط إشارة مستقبلة معينة بفقد أو كسب معدني معين عند كل أنبوب. وللحصول على تقدير دقيق لمعدل الفقد و/أو الكسب المعدني؛ فيمكن أيضاً تقدير خواص أخرى للأنبوب Jie النفاذية المغناطيسية magnetic permeability والموصلية الكهربائية electrical conductivity قد يكن من المفيد تقدير النفاذية المغناطيسية المشار لها بالرمز م والموصلية الكهريائية المشار لها بالرمز » بدقة عند تحديد معدل الفقد و/أو الكسب المعدني في الأنابيب.
وكمثال على التقنية السابقة في هذا المجال نشرة طلب براءة الاختراع الأمريكي رقم 9 التي تكشف عن طريقة تتضمن الحصول؛ باستخدام مجموعة من أجهزة استقبال لأداة تسجيل dogging tool على مجموعة من قياسات حث؛ قياسات على مسافات متعددة وقياسات متعددة الترددات لمجموعة من الأغلفة المتداخلة casings 0651060. وتتضمن الطريقة المذكورة أيضاً عكس؛ باستخدام معالج processor مجموعة من القياسات للنفاذية المغناطيسية magnetic permeability أو الموصلية الكهريائية conductivity [61600708. وتتضمن الطريقة المذكورة أيضاً معايرة؛ باستخدام المعالج» مجموعة القياسات باستخدام الفارق بين الاستجابات المقاسة لأداة التسجيل؛ 5 والاستجابات المحاكاة لأداة التسجيل الناتجة عن عكس مجموعة من القياسات للنفاذية المغناطيسية أو الموصلية الكهريائية لمجموعة من الأغلفة المتداخلة؛ لتحديد de gene قياسات معايرة. وتتضمن الطريقة المذكورة (Se Lad باستخدام المعالج؛ مجموعة من القياسات المعايرة لمعدلات سمك
الأغلفة الفردية لمجموعة من الأغلفة المتداخلة؛ لتحديد معدلات سمك الأغلفة الفردية. وكمثال آخر على التقنية السابقة في هذا المجال هو براءة الاختراع الأمريكية رقم 5101559 التي تتعلق بإصلاح أنبوب مولد بخار steam generator tube يتم إجراؤه عن طريق ثني غلاف أنبوبي tubular casing في منطقة الأنبوب بحيث تم إنتاج طلاء معدني metallic coating على السطح الداخلي للأنبوب ؛ على سبيل المثال عن طريق ترسيب كهريائي deposition 61601101116. ويتكون الغلاف الأنبوبي من غلاف متصل؛ يتم مثني في الأنبوب. وفي حالة وجود أنبوب مثني فوق ein من طول الثقب الذي يمر عبر لوحة الأنبوب tube plate فقط يتكون الغلاف ١ لأنبوبي من
5 الأنبوب نفسه الذي يتم ثنيه بشكل إضافي داخل الثقب الذي يمر عبر لوحة الأنبوب.
وكمثال آخر على التقنية السابقة في هذا المجال نشرة طلب براءة الاختراع الدولي رقم 2 التي تكشف عن طرق إنزال sal فحص الغلاف casing inspection tool على وسيلة نقل conveyance إلى حفرة بئر مبطنة wellbore lined بغلاف واحد أو أكثر ٠ ودتم بعد ذلك الحصول على بيانات القياس من غلاف واحد أو أكثر باستخدام واحد أو أكثر من أجهزة الاستشعار الكهرومغناطيسية electromagnetic sensors الموضوعة على أداة فحص الغلاف. وبتم بعد ذلك تحديد خاصية واحدة أو أكثر لغلاف واحد أو أكثر بناءً على بيانات القياس مع وحدة معالجة processing module موضوعة على أداة فحص الغلاف. ويتم بعد ذلك ضبط معامل واحدة أو أكثر لأداة فحص الغلاف بشكل مستقل بناءً على الخاصية الواحدة أو الأكثر. وكمثال إضافي على التقنية السابقة في هذا المجال نشرة طلب براءة الاختراع الدولي رقم 0 2017151123 التي تكشف عن جهاز وطرق لمراقبة ظروف الإنتاج وسلاسل التغليف الوسيطة intermediate casing strings في عمليات حقول النفط والغاز. ويمكن إجراء سلسلة من القياسات في هيكل متعدد الأنابيب multi-pipe structure ويمكن تشغيل استجابات مستقبلة من خلال استخدام إجراء لتحسين الخرائط بحيث يتم تحديث نموذج بديل surrogate model ويمكن إنشاء تقديرات لواحد أو أكثر من خصائص الأنابيب للهيكل متعدد الأنابيب باستخدام معاملات النموذج البديل المحدث. 5 وتم الكشف عن seal وأنظمة وطرق إضافية. الوصف العام للاختراع يتعلق الاختراع الحالي بطريقة ونظام لتحديد خواص سلسلة أنابيب pipe string باستخدام قياسات الحث متعددة القنوات multi-channel induction measurements قد تشتمل الطريقة على وضع أداة حث متعددة القنوات في Sia مغلفة ccased hole والحصول على قياس متعدد القنوات؛ 0 وتكوين سجل من القياس متعدد القنوات» واستخراج ظاهرة شاذة واحدة على الأقل تتماثل مع شمك معدني معروف»؛ وإجراء بحث لاكتشاف مجموعة من خواص مادة الأنبوب ly تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة؛. وعكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب pipe material عند واحد أو أكثر من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب. ويمكن أن يشتمل النظام على أداة حث متعددة القنوات. (Sang أن تشتمل أداة الحث متعددة القنوات على جهاز
إرسال transmitter واحد على الأقل؛ وجهاز استقبال receiver واحد على الأقل ؛ ونظام معالجة معلومات .information handling system شرح مختصر للرسومات توضح هذه الرسومات جوانب معينة لبعض أمثلة الكشف الحالي؛ ولا يجب استخدامها للحد من أو تحديد الكشف. الشكل 1 يوضح مثالا على أداة حث متعددة القنوات multi-channel induction tool موضوعة في حفرة بثر twellbore الشكل 2 يوضح مثالاً على الظواهر الشاذة anomalies داخل عدة أنابيب؛ الشكل 3 يوضح سير عمل لتقدير خواص مادة ومعدلات السشُمك الفردية لمجموعة من 0 الأنابيب في خطة بثر؛ الشكل 4 يوضح مثالاً على خطة البئر؛ الشكل 5 يوضح تغيرات الإشارة الاسمية nominal signal عبر المناطق؛ و الشكل 6 يوضح سير عمل لخوارزم تقدير. يمكن أن sha الكشف dag عام Gila لتقدير النفاذية المغناطيسية magnetic permeability المشار لها بالرمز .م والموصلية الكهريائية electrical conductivity المشار لها بالرمز o عبر الوصول إلى التوليفة المثلى ل .م و» والتي تقلل من عدم التطابق بين AN مقاسة لسمة خاصة daly معدني معروف ودلالة تخليقية مناظرة a3 corresponding synthetic signature الحصول عليها من تشغيل نموذج أمامي forward model بعد تقدير خواص مادة الأنابيب؛ يتم 0 تقدير معدلات السشمك الفردية عبر طريقة العكس المعتمدة على النموذج. يمكن أن تضمن خطوات المعالجة الأخرى في سير العمل تحقيق عكس عالي الجودة في أقل زمن معالجة. أثناء العمليات» يمكن أن يتيح الاستشعار الكه رومغناطيسي electromagnetic EM استمرارية أخذ القياسات في الموقع للمتغيرات ذات الصلة بسلامة الأنابيب الموجودة في ثقوب حفر مغلفة. كنتيجة لذلك؛ يمكن استخدام الاستشعار الكهرومغناطيسي electromagnetic sensing في تطبيقات
مراقبة ثقوب الحفر المغلفة. يمكن تهيئة أدوات الحث متعددة القنوات (والتي يمكن الإشارة إليها أيضاً باسم أداة تسجيل أداء كهر ومغناطيسي (electromagnetic logging tool للعديد من الأنابيب متحدة المركز (على سبيل المثال؛ لواحد أو أكثر) مع تفاوت قطر الأنبوب الأول (على سبيل المثال» من حوالي 5.08 سم (اثنين بوصة) إلى حوالي 0 سم (سبعة بوصة) أو أكثر). يمكن أن تقيس أدوات Call متعددة القنوات التيارات الدوامية eddy currents لتحديد الفقد المعدني واستخدام القلوب المغناطيسية عند أجهزة الإرسال transmitters يمكن أن تستخدم أدوات الحث متعددة القنوات تياراً دوامياً نبضياً pulse eddy current (النطاق الزمني) ويمكن أن تستخدم العديد من الملفات coils (طويلة؛ قصيرة؛ ومستعرضة) لتقييم العديد من أنواع العيوب في أنابيب مزدوجة. يجب إدراك إمكانية استخدام التقنيات المستخدمة في النطاق الزمني في قياسات نطاق التردد frequency-domain measurements 0 يمكن أن تعمل أدوات الحث متعدد القنوات على وسيلة conveyance Ji ويمكن أن تتضمن أدوات الحث متعددة القنوات مصدر إمداد بالقدرة power supply منفصلاً ويمكن أن تخزن البيانات التي تم الحصول عليها على ذاكرة :080. ويمكن استخدام قلب مغناطيسي magnetic core في الكشف عن العيوب في العديد من الأنابيب متحدة المركز multiple concentric .pipes 15 تعتبر مراقبة حالة سلاسل أنابيب التغليف للإنتاج وسلاسل أنابيب التغليف الوسيطة أمراً حاسماً في العمليات التي تتم في حقل النفط والغاز. تم استخدام تقنيات التيار الدوامي eddy current EC الكهرومغناطيسية بنجاح في فحص هذه المكونات. تتألف تقنيات التيار الدوامي الكهرومغناطيسية من فئتين كبيرتين: تقنيات التيار الدوامي في نطاق التردد وتقنيات التيار الدوامي في نطاق الزمن. في كلتا التقنيتين» تتم استثارة واحد أو أكثر من Seal الإرسال transmitter بإشارة استثارة؛ وبتم 0 استقبال الإشارات من الأنابيب وتسجيلها بغرض تفسيرها. تتناسب الإشارة المستقبلة بصور نمطية مع كمية المعادن المحيطة بجهاز الإرسال transmitter وجهاز الاستقبال receiver على سبيل المثال؛ تدل سعة الإشارة المنخفضة على نحو نمطي على وجود كمية أكبر من المعادن؛ وتدل سعة الإشارة المرتفعة على وجود كمية أقل من المعادن. قد تسمح هذه العلاقة بأخذ قياسات الفقد المعدني؛ الذي يرجع بصورة نمطية إلى حالة شاذة تلحق بالأنبوب Jie التأكل corrosion أو الانبعاج. في Ala سلاسل الأنابيب المتداخلة nested pipe strings العديدة؛ قد تكون الإشارة المستقبلة received signal عبارة عن توليفة غير خطية من الإشارات الصادرة من جميع الأنابيب. نتيجة
لذلك» لا dag (Sar عام؛ استخدام علاقة خطية بسيطة لربط الإشارة المستقبلة بالفقد أو الكسب المعدني بالنسبة لسلاسل الأنابيب المؤلفة من ثلاثة أنابيب متداخلة أو أكثر. للتطرق إلى هذه المشكلة؛ يتم استخدام طريقة يطلق عليها "العكس". تستخدم طريقة الكس نموذجاً أمامياً ويقارنه بالإشارة لتحديد شمك كل أنبوب. يتم تنفيذ النموذج الأمامي بصورة متكررة حتى الحصول على تطابق مرضٍ بين الإشارة المنمذجة modeled signal والإشارة المقاسة signal 0060507©0. ويجب تشغيل النموذج الأمامي بصورة نمطية مئات المرات أو أكثر لكل نقطة تسجيل أداء. نتيجة لذلك؛ يجب أن يكون نموذجاً فعالاً من الناحية الحسابية. ولتحقيق الفعالية الحسابية؛ يجب إجراء عمليات تبسيط معينة للمشكلة الحقيقية لتنفيذ النموذج الأمامي. وتتمثل إحدى عمليات التبسيط المهمة في افتراض التمركز؛ حيث من المفترض أن يكون كل أنبوب متمركزاً بصورة تامة بالنسبة للأنابيب الأخرى وكذلك أجهزة 0 القياس. يُحيّن هذا الافتراض من الفعالية الحسابية للنموذج الأمامي إلى حدٍ كبير mig حلا Lane لإجراء الفحص الكهرومغناطيسي لعدة أنابيب. ومع ذلك؛ فهو يؤدي أيضاً إلى عيوب خادعة في الأعماق التي لا يجدي فيها هذا الافتراض clad أي في الأعماق التي توجد فيها تأثيرات اللاتمركزية.
ششهَل الأفكار المعروضة Lad يلي من تحديد وإزالة تلك العيوب الخادعة. يوضح الشكل 1 بيئة تشغيل لأداة حث متعددة القنوات multi-channel induction tool 100 5 مثما تم الكشف عنه هنا. Sag أن تشتمل أداة الحث متعددة القنوات 100 على جهاز إرسال transmitter 102 و/أو جهاز استقبال receiver 104. في AY يمكن أن تكون أداة الحث متعددة القنوات 100 عبارة عن أداة حث قد تعمل بتنفيذ مستمر للموجة بتردد واحد على الأقل. يمكن إجراء هذا بأي عدد من أجهزة الإرسال 102 و/أو أي عدد من أجهزة الاستقبال 104« Ally يمكن وضعها على أداة الحث متعددة القنوات 100. في أمثلة إضافية؛ يمكن أن يعمل جهاز الإرسال 102 و/أو 0 يؤدي وظيفة جهاز الاستقبال 104. يمكن إقران أداة الحث متعددة القنوات 100 بفاعلية بوسيلة نقل conveyance 106 (على سبيل المثال» كبل حفر cwireline خط انزلاق cslickline أنابيب ملتفة coiled tubing أنبوب عونم جرار أسفل البثر «downhole tractor و/أو ما شابه) والتي يمكن أن توفر تعليقاً ميكانيكياً suspension لمعنصدمطءع» بالإضافة إلى الموصلية الكهريائية electrical connectivity لأداة الحث متعددة القنوات 100. قد تمتد وسيلة التقل 106 وأداة الحث متعددة القنوات Jala 100 5 سلسلة أنابيب التغليف casing string 108 حتى عمق مطلوب داخل حفرة Jill wellbore 110. قد تخرج وسيلة النقل 106 التي قد تتضمن واحداً أو أكثر من الموصلات الكهربائية
celectrical conductors من رأس البثر 112؛ قد تمر حول بكرة pulley 114 قد تتعشق مع عداد مسافات engage odometer 116( وقد يتم Lal على مرفاع winch 118( قد يتم استخدامها لرفع وإنزال تجميعة الأداة في حفرة idl 110. يمكن تخزين الإشارات المسجلة بواسطة أداة الحث متعددة القنوات 100 على ذاكرة ثم معالجتها بواسطة وحدة عرض وتخزين 120 بعد استعادة أداة الحث متعددة القنوات 100 من حفرة البثر 110. على نحو cay قد يتم توصيل الإشارات المسجلة بواسطة أداة الحث متعددة القنوات 100 إلى وحدة العرض والتخزين 120 بواسطة وسيلة النقل conveyance 6. قد تُعالج وحدة العرض والتخزين 120 الإشارات؛ وقد يتم عرض المعلومات المتضمنة فيها لمُشغل للمراقبة والتخزين للمعالجة والرجوع Led) مستقبلاً. في الأمثلة؛ يكون القائم على التشغيل Sle عن شخص؛ مجموعة من الأشخاص؛ أو منظمة. على نحو بديل؛ (Sa معالجة الإشارات أسفل 0 البثر قبل استقبالها بواسطة وحدة عرض وتخزين 120 أو معالجتها أسفل البثر وعلى السطح 122 على سبيل المثال؛ بواسطة وحدة عرض وتخزين 120. يمكن أيضاً أن تحتوي وحدة العرض والتخزين 0 على جهاز لإمداد إشارات تحكم وقدرة إلى أداة الحث متعددة القنوات 100. قد تمتد سلسلة أنابيب تغليف casing string نمطية 108 من رأس البثر wellhead 112 عند مستوى الأرض أو أعلاه وصولاً إلى عمق مختار داخل حفرة a 110. قد تشتمل سلسلة أنابيب التغليف casing string 5 108 على مجموعة من الوصلات joints 130 أو مقاطع سلسلة أنابيب التغليف 108( حيث يتم توصيل كل وصلة 130 بالمقاطع المجاورة بواسطة طوق collar 132. وقد يكون هناك أي عدد من الطبقات في سلسلة أنابيب التغليف 108. على سبيل المثال» تغليف أول first casing 134
وتغليف second casing Ob 136. يجب ملاحظة إمكانية وجود أي عدد من طبقات التغليف. يوضح الشكل 1 أيضاً سلسلة أنابيب pipe string نمطية 138؛ قد يتم وضعها داخل سلسلة 0 أنابيب التغليف 108 الممتدة لجزء من المسافة أسفل حفرة البثر wellbore 110. يمكن أن تكون سلسلة الأنابيب 138 أنابيب إنتاج <production tubing سلسلة أنابيب ctubing string سلسلة أنابيب تغليف casing string أو أنبوب آخر موضوع داخل سلسلة أنابيب التغليف 108. يمكن أن تشتمل سلسلة الأنابيب 138 على أنابيب متحدة المركز concentric pipes يجب إدراك إمكانية توصيل الأنابيب متحدة المركز بواسطة أطواق collars 132. يمكن تحديد أبعاد أداة الحث متعددة القنوات 5 100 بحيث يمكن إنزالها في حفرة البثر wellbore 110 خلال سلسلة أنابيب 138؛ وبالتالي يتم
تجنب الصعوية والنفقات المصاحبة لسحب سلسلة الأنابيب 138 خارج حفرة ad) 110.
في dala] تسجيل الأداء clogging systems مثل؛ على سبيل المثال» نظم تسجيل الأداء باستخدام أداة الحث متعددة القنوات multi-channel induction tool 100« قد يتم استخدام نظام رقمي للقياس عن Cua digital telemetry system a) قد يتم استخدام دائرة كهريائية electrical circuit للإمداد بالقدرة power إلى أداة الحث متعددة القنوات 100 ولثقل البيانات Lad بين وحدة العرض والتخزين 0 وأداة الحث متعددة القنوات multi-channel induction tool 100. قد يتم توفير فلطية تيار مستمر إلى أداة الحث متعددة القنوات 100 بواسطة مصدر إمداد بالقدرة موضوع فوق مستوى الأرض» وقد يتم إقران البيانات بموصل قدرة التيار المستمر بواسطة نظام نبضات تيار بنطاق أساسي baseband current pulse system على نحو بديل؛ قد يتم تزويد أداة الحث متعددة القنوات 100 بالقدرة بواسطة بطاربات batteries موضوعة داخل تجميعة الأداة أسفل البئر «downhole tool assembly 0 و/أو قد يتم تخزين البيانات التي توفرها أداة الحث متعددة القنوات 100 داخل تجميعة الأداة أسفل البثرء بدلاً من نقلها إلى السطح أثناء تسجيل الأداء (الكشف عن (USE قد يتم استخدام أداة الحث متعددة القنوات 100 لاستثارة جهاز الإرسال transmitter 102. يمكن أن يرسل جهاز الإرسال 102 مجالات كه رومغناطيسية electromagnetic fields داخل تكوين جوفي subterranean formation 142. يجب إدراك أن جهاز الإرسال 102 قد يقوم بعملية الإرسال 5 عبر أي عدد من القنوات dey أي عدد من الترددات؛ مما قد ينتج أي عدد من المجالات الكهرومغناطيسية. يمكن الإشارة إلى المجالات الكهرومغناطيسية التي يتم الحصول عليها من جهاز الإرسال 102 بمجال كهرومغناطيسي أولي. يمكن أن تنتج المجالات الكهرومغناطيسية الأولية تيارات دوامية eddy currents في سلسلة أنابيب تغليف 108 وسلسلة أنابيب 8. تنتج التيارات الدوامية؛ بدورهاء مجالات كهرومغناطيسية ثانوية يمكن استشعارها مع المجالات الكهرومغناطيسية الأولية 0 بواسطة أجهزة الاستقبال receivers 104. يمكن تحديد خصائص سلسلة أنابيب التغليف 108 وسلسلة الأنابيب 138 بما في ذلك تحديد سمات الأنابيب؛ بواسطة قياس المجالات الكهرومغناطيسية المذكورة ومعالجتها. يمكن أن تتضمن سمات الأنابيب»؛ ولكن لا تقتصر (lo سمك الأنبوب pipe
.pipe permeability و/أو نفاذية الأنبوب «pipe conductivity موصلية الأنبوب cthickness الاستقبال 104 على أداة الحث متعددة القنوات seal على النحو الموضح» يمكن وضع على مسافات منتقاة (على سبيل المثال» مسافات محورية 100 multi-channel induction tool 5 بعيداً عن أجهزة الإرسال 102. يمكن أن يتفاوت الفاصل المحوري لأجهزة الاستقبال (axial spacing
4 من أجهزة الإرسال 102؛ على سبيل «JB من حوالي صفر سم (صفر بوصة) إلى حوالي 6 سم (40 بوصة) أو أكثر. وعلى غير سبيل الحصرء فيمكن أن تسجل أجهزة الاستقبال 104 القياسات عبر أي عدد من القنوات وعند أي عدد من الترددات. ينبغي إدراك أن هيئة أداة الحث متعددة القنوات 100 الموضحة في الشكل 1 هي توضيحية فحسب ويمكن استخدام هيئات أخرى لأداة الحث متعددة القنوات 100 مع التقنيات الحالية. يمكن تحقيق مسافة قدرها صفر سم (صفر بوصة) من خلال تجميع الملفات مختلفة الأقطار. بينما يعرض الشكل 1 مصفوفة أجهزة الاستقبال 4 واحدة فقط» فيمكن أن توجد العديد من مصفوفات المستشعر sensor arrays حيث يمكن أن تتفاوت المسافة بين جهاز الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 104 في كل مصفوفة من مصفوفات المستشعر. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن تتضمن أداة الحث متعددة القنوات 100 أكثر من جهاز 0 إرسال 102 واحد وأكثر أو أقل من ستة أجهزة استقبال 104. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يكون جهاز الإرسال 102 عبارة عن ملف يتم تنفيذه لإرسال مجال مغناطيسي magnetic field بينما يتم Lad قياس المجالات الكهرومغناطيسية؛ في بعض الحالات. عند استخدام أجهزة استقبال 102 متعددة؛ تكون ذات تشغيل مضاعف أو زمن مضاعف. على سبيل Jl يمكن أن يرسل جهاز إرسال 102 واحدء على سبيل (Jl إشارة متعددة الترددات multi-frequency signal أو إشارة dae 5 النطاق broadband signal على الرغم من عدم توضيحه؛ يمكن أن تتضمن أداة الحث متعددة القنوات 100 جهاز إرسال 102 وجهاز استقبال 104 في صورة ملفات coils أو ملفات لولبية solenoids coaxially موضوعة على نحو متحد المحور Jal عنصر أنبوبي Jad البئر (على سبيل المثال؛ سلسلة أنابيب التغليف 108) ويتم الفصل بينها بامتداد محور الأداة. على نحو بديل؛ يمكن أن تتضمن أداة الحث متعددة القنوات 100 جهاز إرسال 102 وجهاز استقبال 104 في 0 صورة ملفات أو ملفات لولبية موضوعة على نحو متحد المحور داخل عنصر أنبوبي أسفل Sill
(على سبيل المثال؛ سلسلة أنابيب التغليف 108) وبتم تجميعها بامتداد محور الأداة. يمكن التحكم في إرسال المجالات الكهرومغناطيسية بواسطة جهاز الإرسال 102 وتسجيل الإشارات بواسطة أجهزة الاستقبال 104 بواسطة وحدة عرض وتخزين 120 وبمكن أن تتضمن نظام معالجة معلومات information handling system 144. كما هو موضح؛ يمكن أن يكون نظام 5 معالجة المعلومات 144 أحد مكونات وحدة العرض والتخزين 120. على نحو بديل؛ يمكن أن يكون نظام معالجة المعلومات 144 أحد مكونات أداة الحث متعددة القنوات multi-channel induction
tool 100. يمكن أن يتضمن نظام معالجة المعلومات 144 أية أدوات أو مجموعة أدوات فعالة لحساب؛ تقدير؛ تصنيف؛ معالجة؛ إرسال؛ استقبال» استعادة؛ إصدارء تحويل؛ تخزين» عرض؛ إظهار؛ الكشف عن؛ تسجيل» إعادة إنتاج؛ (Jol أو استخدام أية صورة معلومات؛ ذكاء؛ أو بيانات لأغراض عملية؛ علمية؛ تحكم؛ أو غيرها. على سبيل المثال؛ يمكن أن يكون نظام معالجة المعلومات
5 144 كمبيوتر شخصي personal computer جهاز تخزين شبكي «network storage device أو أي جهاز آخر مناسب ويمكن أن يختلف في حجمه؛ شكله؛ أدائه؛ وظيفته؛ وسعره. يمكن أن يتضمن
نظام معالجة المعلومات 144 وحدة processing unit dallas 146 (على سبيل المثال؛ معالج بيانات صغير الحجم cmicroprocessor وحدة معالجة مركزية «central processing unit وهكذا)
التي يمكن أن تعالج بيانات السجل الكهرومغناطيسي بواسطة تنفيذ برنامج أو تعليمات تم الحصول
0 عليها من وسائط محلية غير مؤقتة وقابلة للقراءة بالكمبيوتر local non-transitory computer readable media 148 (على سبيل المثال» أقراص ضوئية optical disks أقراص مغناطيسية
٠. (magnetic disks يمكن أن تخزن الوسائط غير المؤقتة القابلة للقراءة بكمبيوتر 148 برنامج أو تعليمات خاصة بالطرق الموصوفة هنا. يمكن أن تتضمن الوسائط القابلة للقراءة بالكمبيوتر غير المؤقتة 148 أية أدوات أو مجموعة أدوات قد تحتفظ بالبيانات و/أو التعليمات لفترة زمنية. يمكن أن
5 تتضمن الوسائط القابلة للقراءة بالكمبيوتر غير المؤقتة 148؛ على سبيل المثال؛ وسائط تخزين مثل جهاز التخزين ذي الوصول المباشر direct access storage device (على سبيل المثال» محرك
قرص صلب hard disk drive أو محرك قرص مرن «(floppy disk drive جهاز تخزين ذي وصول متعاقب sequential access storage device (على سبيل المثال» محرك قرص شريطي tape disk «(drive قرص مضغوط compact disk قرص مدمج له ذاكرة للقراءة فقط compact disc read-
conly memory CD-ROM 0 قرص فيديو رقمي (digital video disc DVD ذاكرة الوصول العشوائي random access memory RAM ذاكرة للقراءة فقط ¢read only memory ROM ذاكرة للقراءة فقط قابلة للبرمجة وقابلة للمسح electrically erasable programmable read-only memory
Jie communications media وسائط اتصال ¢flash memory و/أو ذاكرة وميضية «EEPROM الموجات cmicrowaves الموجات الدقيقة optical fibers الألياف الضوئية wires الأسلاك
5 اللاسلكية radio waves وغيرها من الحوامل الكهرومغناطيسية electromagnetic carriers و/أو الحوامل الضوئية optical carriers الأخرى؛ و/أو أية توليفة مما سبق. يمكن أن يتضمن نظام
معالجة المعلومات information handling system 144 كذلك جهاز (أجهزة) إدخال input device 0 (على سبيل المثال؛ لوحة مفاتيح keyboard فأرة mouse لوحة تعمل باللمس «touchpad وهكذا) وجهاز (أجهزة) إخراج output device 152 (على سبيل المثال؛ شاشة monitor طابعة «عاصتدم» وهكذا). يوفر جهاز (أجهزة) الإدخال 150 وجهاز (أجهزة) الإخراج 152 واجهة مستخدم user interface 5 بينية تساعد العامل على التفاعل مع أداة الحث متعددة القنوات multi-channel induction tool 100 و/أو برنامج يتم تنفيذه على وحدة المعالجة processing unit 146. على سبيل المثال؛ يمكن أن يساعد نظام معالجة المعلومات 144 العامل على اختيار خيارات التحليل؛
رؤية بيانات السجل المجمعة؛ رؤية نتائج التحليل» و/أو shal مهام أخرى. يمكن أن تستخدم أداة الحث متعددة القنوات 100 أية تقنية كهرومغناطيسية مناسبة تعتمد
0 على التيار الدوامي eddy current EC لفحص الأنابيب متحدة المركز concentric pipes (على سبيل المثال؛ سلسلة أنابيب التغليف casing string 108 وسلسلة الأنابيب pipe string 138). قد تكون تقنيات التيار الدوامي مناسبة تحديداً لتحديد خصائص ترتيب متعدد سلاسل الأنابيب والذي تُستخدم فيه أنابيب متحدة المركز. يمكن أن تتضمن تقنيات التيار الدوامي؛ ولكن لا تقتصر على؛ تقنيات التيار الدوامي في نطاق التردد وتقنيات التيار الدوامي في نطاق الزمن.
15 بالنسبة لتقنيات التيار الدوامي في نطاق التردد؛ يمكن تغذية جهاز الإرسال transmitter 2 الخاص بأداة الحث متعددة القنوات 100 بواسطة إشارة جيبية مستمرة continuous sinusoidal signal لإنتاج مجالات مغناطيسية أولية primary magnetic fields تضيء الأنابيب متحدة المركز le) سبيل المثال» سلسلة أنابيب تغليف 108 وسلسلة أنابيب 138). تُنتج المجالات الكهرومغناطيسية الأولية التيارات الدوامية في الأنابيب متحدة المركز. تنتج التيارات الدوامية؛ بدورهاء
0 مجالات كهرومغناطيسية ثانوية يمكن استشعارها مع المجالات الكهرومغناطيسية الأولية بواسطة أجهزة الاستقبال 104. يمكن تحديد خصائص الأنابيب متحدة المركز بواسطة قياس ومعالجة هذه المجالات الكهرومغناطيسية.
بالنسبة لتقنيات التيار الدوامي في نطاق الزمن؛ المشار إليها أيضاً بالتيار الدوامي نبضي eddy current PEC 001860 قد تتم تغذية جهاز الإرسال transmitter 102 بواسطة نبضة .pulse
قد يتم إنتاج المجالات الكهرومغناطيسية الأولية العابرة بسبب انتقال النبضة من حالة "الإيقاف" إلى
'التشغيل” أو من Ala "التشغيل” إلى dial Gl (الأكثر شيوعاً). ub المجالات
الكهرومغناطيسية العابرة المذكورة تيارات دوامية في الأنابيب متحدة المركز (على سبيل المثال؛ سلسلة أنابيب التغليف casing string 108 وسلسلة الأنابيب pipe string 138). تُنتج التيارات الدوامية؛ بدورهاء مجالات كهرومغناطيسية ثانوية يمكن قياسها بواسطة أجهزة استقبال receivers 4 موضوعة على مسافة ما من جهاز الإرسال 102 على أداة الحث متعددة القنوات 100؛ مثلما هو موضح في الشكل 1. على نحو بديل؛ يمكن قياس المجالات الكهرومغناطيسية الثانوية بواسطة
جهاز استقبال موضوع بشكل مشترك (غير موضح) أو جهاز الإرسال 102 نفسه. يجب إدراك أنه في حين توضيح سلسلة أنابيب التغليف casing string 108 في صورة سلسلة أنابيب تغليف واحدة؛ فيمكن أن توجد العديد من طبقات الأنابيب متحدة المركز الموضوعة في قطاع حفرة wellbore yi) 110 المشتمل على سلسلة أنابيب التغليف 108. يمكن الحصول 0 على بيانات السجل الكهرومغناطيسي electromagnetic log data في اثنين أو أكثر من قطاعات حفرة البثر 110 المشتملة على العديد من طبقات الأنابيب متحدة المركز. على سبيل المثال» يمكن أن تأخذ أداة الحث متعددة القنوات 100 قياساً أول لسلسلة أنابيب 138 تشتمل على أي عدد مناسب من الوصلات joints 130 المتصلة بواسطة الأطواق collars 132. يمكن أخذ القياسات في النطاق الزمني time-domain و/أو نطاق التردد frequency range يمكن أن تأخذ أداة الحث متعددة القنوات 5 100 قياساً ثانياً في سلسلة أنابيب تغليف 108 خاصة بالتغليف الأول 134 حيث يشتمل التغليف الأول 134 على أي عدد مناسب من الأنابيب المتصلة بواسطة الأطواق 132. يمكن أخذ القياسات في النطاق الزمني و/أو نطاق التردد. يمكن تكرار هذه القياسات بأي عدد من المرات ومع التغليف الثاني 136 و/أو أي طبقات إضافية من سلسلة أنابيب التغليف 108. في هذا الكشف؛ ومثلما ستتم مناقشته أدناه؛ يمكن استخدام الطرق لتحديد alge أي عدد من الأطواق 132 في سلسلة أنابيب 0 اتتغليف 108 و/أو سلسلة الأنابيب 138. يمكن أن يسمح تحديد موقع الأطواق 132 في نطاق التردد و/أو النطاق الزمني بمعالجة البيانات المسجلة بدقة لتحديد خواص سلسلة أنابيب التغليف 8 و/أو سلسلة أنابيب 138 مثل التأكل. مثلما تم ذكره أعلاه؛ يمكن أخذ قياسات في نطاق التردد
و/أو النطاق الزمني. في التيار الدوامي عند نطاق call يمكن ضبط تردد الاستثارة بحيث تكون الانعكاسات 5 المتعددة multiple reflections في جدار الأنبوب (على سبيل JW سلسلة أنابيب التغليف 108 أو سلسلة الأنابيب 138) غير مؤثرة وتكون المسافة بين أجهزة الإرسال 102 و/أو جهاز الاستقبال
4 كبيرة Le يكفي بحيث يكون الإسهام في المعاوقة التبادلية mutual impedance من نمط الدليل الموجي السائد (ولكنه سريع الزوال) صغيراً مقارنة بالإسهام في المعاوقة التبادلية من مكوّن نقطة التفرع. وقد تتم ملاحظة تأثير التيار الدوامي للمجال البعيد -remote-field eddy current RFEC في نظام التيار الدوامي للمجال البعيد؛ تكون المعاوقة التبادلية بين ملف جهاز الإرسال 102 وملف أحد أجهزة الاستقبال 104؛ حساسة تجاه سمك جدار الأنبوب. ليكون الأمر محدداً بصورة أكبرء يختلف طور المعاوقة في صورة: كا 2 حم () وتُظهر سعة المعاوقة التبعية: exp[-2 = t] )2( حيث « تمثل التردد الزاوي angular frequency الخاص بمصدر الاستثارة؛ .م تمثل القابلية للإنفاذ المغناطيسية magnetic permeability الخاصة بالأنبوب؛ © تمثل الموصلية الكهربائية ty ceed electrical conductivity تمثل Glad الأنبوب ٠. عن طريق استخدام التعريف الشائع لعمق السطح للمعادن مثل: خادة © 5 يتفاوت طور المعاوقة في صورة: ِ 2 م )4 وتُظهر سعة المعاوقة التبعية: exp =] )5( في التيار الدوامي للمجال البعيد؛ قد يكون الكم المقدر هو إجمالي clad المعدن. وبالتالي؛ 0 بالنسبة للأنابيب المتعددة متحدة المركزء قد يمثل المتغير المقدر إجمالي أو مجموع قيم الشمك الخاصة بالأنابيب. قد يتم استخدام التغيير شبه الخطي الخاص بطور المعاوقة المتبادلة مع إجمالي شمك المعدن لتنفيذ عملية تقدير سريع لتقدير إجمالي سشُمك الأنابيب المتعددة متحدة المركز. لهذا AY (mall مجموعة متوفرة من أبعاد call) خصائص المادة؛ وشكل الأداة؛ قد يتم تكوين هذا التغيير الخطي سريعاً (Sarg استخدامه لتقدير إجمالي شمك الأنابيب متحدة المركز. يمكن أن يساعد
نظام معالجة المعلومات Information handling system 144 العامل على اختيار خيارات التحليل؛ رؤية بيانات السجل المجمعة؛ رؤية نتائج التحليل» و/أو shal مهام أخرى. يمكن مراقبة حالة سلسلة الأنابيب pipe string 138 وسلسلة أنابيب التغليف casing string 8 على نظام dallas المعلومات information handling system 144 في عمليات حقل النفط والغاز. يمكن استخدام نظام معالجة المعلومات 144 مع تقنيات تيار دوامي كهرومغناطيسي لفحص سلسلة الأنابيب 138 وسلسلة أنابيب التغليف 108. يمكن أن تتضمن تقنيات التيار الدوامي الكهرومغناطيسي تقنيات تيار دوامي في نطاق التردد وتقنيات تيار دوامي في نطاق الزمن. بالنسبة للتقنيات في نطاق الزمن ونطاق التردد» يمكن استثارة واحد أو أكثر من أجهزة الإرسال transmitter 2 باستخدام إشارة استثارة Sang أن يسجل جهاز استقبال receiver 104 إشارة الاستثارة المنعكسة 0 لتفسيرها. تتناسب الإشارة المستقبلة مع كمية المعادن المحيطة بجهاز الإرسال 102 وجهاز الاستقبال 4. على سبيل المثال؛ تدل سعة الإشارة المنخفضة على نحو نمطي على وجود كمية أكبر من المعادن» وتدل سعة الإشارة المرتفعة على وجود كمية أقل من المعادن. يمكن استخدام هذه العلاقة لتحديد فقد المعادن؛ الذي قد يرجع إلى الاضطرابات ذات الصلة بالأنبوب مثل OSE أو الانبعاج. يعرض الشكل 2 أداة حث متعددة القنوات multi-channel induction tool 100 موضوعة 5 في سلسلة أنابيب ls 138 pipe string قد تكون محاطة بمجموعة من الأنابيب المتداخلة nested pipes (أي تغليف أول 134 وتغليف Ob 6) ويعرض توضيحاً للظواهر الشاذة anomalies 200 الموضوعة داخل مجموعة الأنابيب المتداخلة. عندما تتحرك أداة الحث متعددة القنوات 100 عبر سلسلة الأنابيب 138 وسلسلة أنابيب التغليف 108؛ يمكن استثارة واحد أو أكثر من أجهزة الإرسال 2 ويمكن تسجيل إشارة (المعاوقة التبادلية بين جهاز الإرسال 102 وجهاز الاستقبال 104) عند 0 واحد أو أكثر من seal الاستقبال 104. بسبب فيزياء التيار الدوامي eddy current physics والتوهين الكهرومغناطيسي celectromagnetic attenuation يمكن أن تنتج سلسلة الأنابيب 138 و/أو سلسلة أنابيب التغليف 8 إشارة كهربائية electrical signal تكون بقطبية مضادة للإشارة الواردة وتؤدي إلى انخفاض في الإشارة المستقبلة. بصورة نمطية؛ يعبر الحجم المعدني الكبير عن المزيد من الإشارات المفقودة. تتيجة لذلك؛ من خلال فحص الإشارة مرة أخرى؛ يمكن تحديد المناطق ذات الفقد المعدني (مثل التآكل). للتمييز بين الإشارات التي Las من الحالات الشاذة عند أنابيب مختلفة في هيئة متعددة
الأنابيب المتداخلة؛ يمكن استخدام العديد من المسافات والترددات بين جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. على سبيل المثال» يمكن أن تكون Seal الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 104 الموضوعة على مسافات قصيرة حساسة إلى التغليف الأول 134( بينما قد تكون أجهزة الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 104 الموضوعة على مسافات طويلة حساسة للتغليف الثاني 136 و/أو الأنابيب الأعمق cdl) 5 الرابع؛ وهكذا). من خلال تحليل مستويات الإشارة عند هذه القنوات المختلفة باستخدام طرق (Sal يمكن ربط إشارة مستقبلة معينة بفقد أو كسب معدني معين عند كل أنبوب. بالإضافة إلى الفقد المعدني؛ Ka تقدير خواص أخرى للأنابيب Jie الموصلية المغناطيسية magnetic conductivity والنفاذية المغناطيسية magnetic permeability من خلال طرق العكس أيضاً ٠ ومع ذلك؛ قد توجد عوامل ead من تفسير معدلات الفقد. على سبيل Jud يمكن أن تكون إشارات 0 الأنابيب العميقة أقل إلى حدٍ كبير من الإشارات الأخرى. تظهر دلالات الميل المزدوجة لأجهزة الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 104 الموضوعة على مسافات طويلة. يمكن أن يكون المدى SE لإشارات جهاز الإرسال-جهاز الاستقبال الموضوعة على مسافات طويلة بالنسبة لأحد الأطواق 132 طويلاً (يصل إلى 0.3048 متر (6 قدم)). بسبب هذه المضاعفات؛ قد تكون هناك حاجة لاستخدام طرق لفحص سمات الأنابيب بدقة. 15 يعرض الشكل 3 سير عمل 300 لتقدير خواص المادة ومعدلات الشمك الفردية لسلسلة أنابيب pipe string 138« وتغليف أول first casing 134« وتغليف ثان second casing 136؛ و/أو مجموعة من التغليفات خارج التغليف الثاني 136 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال). يمكن تنفيذ سير العمل 300 على نظام معالجة معلومات information handling system 144 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال). قد fag الطريقة بالخطوة 302 لأخذ سجل متعدد 0 الترددات»؛ ومتعدد أجهزة الاستقبال» ومتعدد أجهزة الإرسال؛ إلا أنه يمكن استخدام بيانات تم تسجيلها من قبل من بيانات السجل المأخوذة سابقاً. وفي alia) يمكن أن تأخذ أداة الحث متعددة القنوات multi-channel induction tool 100 القياسات بتردد واحد على od على جهاز استقبال واحد على الأقل 104؛ ويجهاز إرسال واحد على الأقل 102 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال). في الأمثلة؛ قد توجد العديد من الترددات وأجهزة الاستقبال 104 لإتاحة التمييز بين أنواع التأكل على العديد من سلاإسل أنابيب التغليف 138. كما يمكن أخذ العديد من القياسات بأجهزة إرسال مختلفة 2 في فترة زمنية معينة.
في الخطوة 304 يمكن أن يحدد القائم بالتشغيل منطقة عكس واحدة على الأقل بناءً على خطة أنابيب plan 106م» حيث تحتوي كل منطقة عكس على عدد ثابت من الأنابيب متحدة المركزء ويمكن أن تكون الأقطار الداخلية/الخارجية للأنابيب ثابتة في المنطقة. ويمكن تحديد منطقة عكس واحدة على الأقل في بيانات السجل؛ حيث تتماثل كل منطقة مع نطاق في بيانات السجل. في كل نطاق من هذه النطاقات؛ يمكن أن تكون هيئة الأنابيب ثابتة (أي بدون تغيير في عدد الأنابيب؛ وأوزان الأنابيب الفردية؛ أو الأقطار الداخلية الفردية للأنابيب). يمكن أن يعتمد تحديد مناطق العكس على خطة البئر. وإن لم تتوفر خطة «all يمكن تحديد مناطق العكس بالفحص البصري visual inspection (أي بناءً على الإزاحات المرئية في خط القاعدة في بيانات السجل). يعرض الشكل 4 مثالاً على خطة i 400. في هذا Jal يمكن أن تغطي أريع مناطق عكس خطة البئر بأكملها 0 400. ومثلما يتبين في الشكل 4؛ يمكن أن تشتمل خطة jill 400 على سلسلة أنابيب pipe string 138 وتغليف first casing Js) 134« وتغليف second casing ob 136؛ تغليف موصل conductor casing 402؛ وحيث يمكن وضع الأسمنت cement في حيز حلقي annulus 404 بين كل تغليف.
بمعاودة الإشارة إلى الشكل 3 يمكن أن تتضمن الخطوة 306 وضع طوق collar واحد على 5 الأقل 2 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال) على سلسلة أنابيب pipe string واحدة على الأقل 138. يمكن وضع الأطواق 132 على كل سلسلة من سلاسل الأنابيب 138 يدوياً من خلال فحص القياسات الأولية. على سبيل المثال» يمكن أن تكون أجهزة الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 4 الموضوعة على مسافات قصيرة حساسة إلى سلسلة الأنابيب 138؛ Law قد تكون أجهزة الإرسال 102 وأجهزة الاستقبال 104 الموضوعة على مسافات طويلة حساسة تدريجياً للأنابيب (acl) 0 مثل التغليف الأول 134( والتغليف الثاني 136؛ و/أو التغليف الموصل 402 (بالإشارة إلى الشكل 4؛ على سبيل المثال). على غير سبيل الحصر؛ يمكن وضع الأطواق 132 بصورة آلية. على نحوٍ بديل؛ يمكن أن يتم وضع الأطواق 132 عبر القياسات المستقلة Jie مقياس السُمك أو
سجلات فوق صوتية للأنابيب الفردية؛ إن توفرت. قد تتضمن الخطوة 308 استخراج ظاهرة شاذة واحدة على الأقل 200 (بالإشارة إلى الشكل © على سبيل المثال) في بيانات السجل والتي قد تتماثل مع شمك معدني معروف. يمكن أن تتمثل الظاهرة الشاذة 200 في وضع طوق 132 على أنبوب واحد على الأقل داخل سلسلة أنابيب 138.
في الأمثلة؛ يمكن أن تكون معدلات شمك الطوق 132 معروفة مسبقاً من المعلومات المتوفرة حول نوع الأطواق 132 المستخدمة على كل سلسلة أنابيب 138؛ أو يمكن افتراض dad مقبولة (على سبيل المثال» 0.5 سم )0.2 بوصة) للأطواق 132 الموجودة على سلسلة الأنابيب 138 و0.254 سم (0.1 بوصة) للأطواق 132 الموجودة على الأنابيب الخارجية؛ مثل التغليف الأول 134؛ والتغليف الثاني 136 و/أو التغليف الموصل conductor casing 402).
في الخطوة 310 يمكن أن يستخلص wa بالتشغيل دلالات تمثيلية للانتقال النطاقي. يمكن
أن يكون الانتقال النطاقي عبارة عن تسجيل في بيانات السجل يبين إمكانية انتقال أداة الحث متعددة القنوات 100 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال) عبر نهاية أنبوب في سلسلة الأنابيب 138؛ أو الجزء العلوي من الأنبوب؛ من أنبوب ثقيل إلى أنبوب أخف؛ و/أو العكس صحيح. يمكن أن
0 تحدث الانتقالات النطاقية عندما Tas سلسلة أنابيب التغليف؛ أو تنتهي؛ أو تصبح أثقل أو أخف. وقد تنعكس بصورة نمطية في صورة تغيرات في مستويات الإشارة الاسمية مثلما يتضح في الشكل 5. يمكن تحديد سمة الانتقال - التي قد تشير إلى الانتقال النطاقي - في صورة النسبة؛ أو الاختلاف؛ بين مستويات الإشارة الاسمية في منطقتين مميزتين. على الرغم من تصنيف السمات في صورة سمة "انتقال”؛ فيمكن أن تكون المنطقتان متجاورتين.
ومن هذه المعلومات» في الخطوة 312 وبالإشارة مرة أخرى إلى الشكل 3؛ فيمكن أن تبحث الطريقة عن خواص مادة الأنبوب التي قد تقلل من الاختلاف بين الاستجابات المستخلصة من بيانات السجل والاستجابات المحاكاة. يجب ملاحظة أن الاستجابات المحاكاة simulated responses قد تكون سمة محاكاة؛ مثل التأكل؛ أو الاختزال في المادة؛ أو الزيادة في المادة؛ و/أو ما شابه والتي قد تكون معروفة للقائم بالتشغيل. يمكن تكرار خواص المادة الموجودة في الخطوات من 306 إلى 314
0 لتحسين عمليات انتقاء الأطواق collar من سلسلة الأنابيب 138. على نحوٍ إضافي؛ في الخطوة (Se 316 استخدام خواص المادة لتقدير .م aos يمكن استخدام السمات المستخلصة من بيانات السجل في الخطوة السابقة كإدخال في خوارزم يُقيّر Maa) خواص sale الأنبوب Jie النفاذية المغناطيسية النسبية ep) أو مو) والموصلية الكهربائية )0 أو سيجما) للأنابيب. يعرض الشكل 6 سير العمل الخاص بسير العمل المذكور 600.
فيوضح الشكل 6 سير عمل 600؛ والذي قد يكون عبارة عن بحث خطي على نطاق معين لقيم ؛م و/أو » (الذي يطلق عليه Lad اسم متجه بحث)؛ ويختار التوليفة المثلى التي تقلل من عدم
التطابق بين السمات المقاسة والتخليقية. يمكن أن يبدا سير العمل 600 بالخطوة 602؛ والتي قد تنتج نموذجاً أمامياً. يمكن تكوين نموذج أمامي من القيم الاسمية المعروفة للأنبوب (القطر الخارجي؛ الشمك) وأنواع الأنابيب في الخطوة 604؛ أو متجهات البحث الخاصة ب p وه في الخطوة 606؛ و/أو شمك طوق معروف أو مفترض في الخطوة 608. يمكن معالجة النموذج الأمامي في الخطوة 602 بواسطة نظام معالجة المعلومات information handling system 144 (بالإشارة إلى الشكل 1 على سبيل المثال) لحساب دلالات الطوق التخليقية و/أو الانتقال النطاقي في الخطوة 610. ومن العمليات الحسابية؛ يمكن أن يرشح نظام dallas المعلومات 144 الدلالات في الخطوة 612 وبقوم بمعايرتها. لحساب عدم التطابق في الخطوة 614؛ يمكن أخذ قياسات متعددة الترددات؛ ومتعددة المسافات في الخطوة 616. من القياسات التي تمت في الخطوة 616؛ يمكن أن يحسب نظام معالجة
0 المعلومات 144 دلالات الطوق المقاسة و/أو الانتقال النطاقي في الخطوة 618. يمكن أن ترشح القياسات المأخوذة في الخطوة 618 وتقوم بمعايرتها في الخطوة 620. وهكذا؛ يمكن مقارنة النموذج الأمامي والقياسات الفعلية لحساب عدم التطابق في الخطوة 614. قد يتضح أن .م و» يقللان عدم التطابق في الخطوة 622 إلى أدنى مستوى cal والذي قد يؤدي إلى منتج نهائي مقدّر ل م وه في الخطوة 624.
يمكن أن يكون التوازي المتأصل هو الميزة الرئيسية لإجراء البحث الخطي. ويمكن اختبار كل توليفة فردية ل م و» على نظام معالجة معلومات مختلف 144 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال)؛ باستخدام هياكل التوازي المعروفة Tam والمتاحة من أم بي آي MPL أوبن أم بي «OpenMP سبارك «Spark هادوب 1120000 وما شابه. وتحقق استقلالية كل اختبار من اختبارات دم و/أو 6 مرونة كبيرة في اختيار مخطط التوازي. وثمة مخططات معينة Jie) سبارك (Spark لا
0 تجدي نفعاً عندما تكون هناك حاجة إلى الاتصال عبر العُقد؛ وهو ما ليس عليه الأمر في سير العمل الحالي. على سبيل (Jha) يمكن تقييم عملية حساب عدم التطابق في الخطوة 614 لك لعنصر في متجهات البحث oop بناءً على استجابات الطوق والانتقال النطاقي على النحو التالي:
f(a, is UN O15 ens on) om my - v2 mm], ]مشا 2 2 - (mm) مد د ا ب غات وان - ]م1 + (m)][12} 5 و - [Wego (mX [Rie (m) + )6( حيث تشير Jn عدد الأنابيب من 1 إلى N ويكون N هو إجمالي عدد الأنابيب. حيث يكون .م هو نفاذية الأنبوب « ويكون ,5 هو موصلية الأنبوب «. على نحو إضافي؛ يكون 0 هو مؤشر القياسات عند ترددات مختلفة وأجهزة استقبال 104 من 1 إلى Nex X Nx X Ne X Nix عبارة 0 عن عدد أجهزة الاستقبال 104؛ ويكون Nix هو عدد أجهزة الإرسال 102؛ ويكون Np هو عدد الترددات. على نحو إضافي؛ يمكن تعريف المتغير المذكور أدناه على النحو التالي: pI 162 عبارة عن سعة/طور سمة الطوق المقاسة؛ vv, عبارة عن سعة/طور سمة الطوق التخليقية؛ و RTE عبارة عن اختلافات السعة/الطور بين القيمة المتوسطة أو الاسمية للسمات الانتقالية المقاسة في المنطقة الحالية ومنطقة أخرى؛ RIT RIT, عبارة عن اختلافات السعة/الطور بين القيمة المتوسطة أو الاسمية للسمات الانتقالية التخليقية في المنطقة الحالية ومنطقة أخرى؛ Wh WE, عبارة عن اختلافات الوزن على السعة/الطور بين سمات الطوق المقاسة/التخليقية؛ و WE, 0 ».1/5 عبارة ge اختلافات_ الوزن على السعة/الطور بين السمات الانتقالية المقاسة/ التخليقية. يجب ملاحظة أن معدلات السعة تكون بمقياس خطي أو لوغاريتمي. على نحو إضافي؛ يمكن تعريف سمات الطوق من حيث انحرافها النسبي عن مستوى الإشارة الاسمي (أو خط القاعدة). (على سبيل Jad ب ل = (V0 كما يمكن استخدام سير العمل 5 600 لتحسين تخصيص الأطواق 132 (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال) في الخطوة 306 لوضع طوق واحد على الأقل 132؛ مثلما يتضح في سير العمل 300. قد تكون هناك حاجة لذلك
في الحالات المشتملة على عدة أنابيب (4 أو أكثر)؛ Cus قد يَصعب إجراء التخصيص الصحيح لانتقاءات الأطواق في الأنابيب الخارجية عن طريق الفحص اليدوي. يمكن تحسين تخصيص الأطواق من خلال تشغيل سير العمل 600 على تبديلات مختلفة لتخصيصات الأطواق» وانتقاء الحل الذي يقلل من دالة عدم التطابق الخاصة بالخطوة 622.
بالإشارة مرة أخرى إلى سير العمل 300 والشكل 3؛ بعد تنفيذ سير العمل 600؛ يمكن استخدام طريقة العكس لتقدير شمك الأنابيب الفردية الموجودة على سلسلة الأنابيب 138. قبل العكس؛ يمكن إجراء تقنيات العكس المسبق. على سبيل المثال؛ في الخطوة 318؛ يمكن أن يختار سير العمل 300 القنوات الصحيحة بناءً على خطة «all وجودة الإشارة؛ والتوافق مع نموذج أمامي (لكل منطقة). يمكن أن تشتمل كل منطقة عكس على قنوات سيئة و/أو غير مفضلة بناءً على جودة
0 الإشارة؛ أو خطة البئرء أو التوافق مع النموذج الأمامي. على سبيل المثال» يمكن أن تراجع جودة الإشارة القنوات ذات saga الإشارة المنخفضة (على سبيل (JU) نسبة منخفضة من الإشارة إلى الضوضاء)؛ والتي يمكن تحديدها ووضع علامة عليها تفيد بأنها غير صحيحة. على نحوٍ إضافي؛ (Se اختيار القنوات channels بناءً على جودة الإشارة قبل تقدير متغيرات مادة الأنبوب pipe material مقارنةً بخطة البئرء يمكن ضبط عدد أجهزة الاستقبال 104 أو الترددات ply على عدد
5 الأنابيب والقطر الخارجي للأنبوب الأبعد للخارج. عند تحديد التوافق مع النموذج الأمامي؛ قد لا تتوافق بعض القنوات مع النموذج الأمامي والذي يمكن استخدامه في طريقة العكس. وقد يرجع هذا إلى بعض الأداء غير المادي للقناة؛ أو قد يرجع إلى استخدام نموذج أمامي مفرط التبسيط بشكل يتعذر die معرفة الفيزياء الخاصة ببعض القنوات. وقد يضع القائم بالتشغيل علامة على هذه القنوات تفيد بأنها غير صحيحة.
في الخطوة 320 يمكن معايرة القنوات channels المنتقاة لتقليل الفارق بين الاستجابات المقاسة measured responses والاستجابات المحاكاة simulated responses باستخدام قيم اسمية معروفة للأنبوب known pipe nominals وخواص مادة الأنبوب المعروفة. يمكن معايرة السجل المقاس قبل إجراء طريقة العكس للأخذ في الحسبان الانحرافات بين القياس والمحاكاة (النموذج الأمامي). قد Lan الانحرافات بسبب عدة عوامل؛ والتي من بينها الأداء غير الخطي للقلب
المغناطيسي cmagnetic core ومغنطة الأنابيب»؛ وتأثير الشياق cmandrel effect وخطط ull غير الدقيقة. يمكن استخدام معاملات مضاعفة وعوامل ثابتة؛ إما معاً أو JS على حدة؛ مع السجل
المقاس لإجراء هذه المعايرة. (Sas إدخال السجلات المقاسة المعايرة بعد ذلك في خوارزم العكس والذي قد يحل مجموعة من متغيرات الأنابيب؛ lly تضمن ولكن لا تقتصر على الشمك الفردي لكل أنبوب» والنسبة المئوية للفقد أو الكسب المعدني؛ وب و/أو » الفردي لكل أنبوب؛ وإجمالي شمك كل أنبوب» ولاتمركزية كل أنبوب» و/أو القطر الداخلي لكل أنبوب. يمكن أن يحدد خوارزم العكس مجموعة من متغيرات الأنبوب وذلك من خلال ضبطها حتى تقليل دالة التكلفة إلى أدنى حدٍ لها. ويمكن أن يكون خوارزم التحسين الأساسي أياً من الخوارزميات شائعة الاستخدام؛ والتي تتضمن ولكن لا تقتصر على الهبوط cad) واتجاه الميل المترافق 5 Levenberg- «Gauss-Newton .Nelder-Mead 3 «Marquardt على الرغم من أن الأمثلة السابقة قد تكون خوارزميات تكرارية (onli فيمكن استخدام طرق عامة مثل الخوارزميات التطورية والتي أساسها مجموعة كبيرة من 0 الجسيمات. في الأمثلة؛ يمكن تقليل دالة التكلفة إلى أدنى حدٍ لها باستخدام البحث الخطي عبر متجه بحث Yay من التحسين التكراري أو العام المُعقّد. يتميز البحث الخطي؛ مثلما تم ذكره أعلاه؛ بإمكانية إجراؤه على التوازي بسهولة؛ مما يقلل من الأحمال الحسابية المفروضة على نظام معالجة المعلومات information handling system 144. فيما يلي مثال على دالة تكلفة العكس Ally قد تستخدم القياسات المعايرة: قد القا ...| ل | CLO ».سم pe = gi 2M |s(x)] , 2M ang 5) |W, X (x - Xnom), + )7( حيث يكون 7 Ble عن متجه ل M قياسات معايرة معقدة القيمة مثل nom = Snom تحتوي دالة التكلفة أعلاه على ثلاث حدود: سوءٍ تطابق السعة «magnitude misfit سوء 0 تطابق الطور misfit ©188م» والتنظيم المستخدم لإزالة الحلول غير المادية الزائفة لمشكلة العكس. على نحو بديل» يمكن استخدام الأجزاء الحقيقية والوهمية للقياس والطور في دالة التكلفة cost function أيضاً. كما يمكن استخدام العديد من المعايير الأخرى (بخلاف المعيار 2 والمعيار 1 الواردين أعلاه). في BY) تصبح المعايرة غير ضرورية عند استخدام دالة تكلفة عكس ذاتية المعايرة والواردة أدناه:
المت عقا على بن = مع i 2M s(x) 2 + 1 | vn angle X (angle = — angle 2 | I 2M ’ Mpom 5 2 + |W, X (x - Xnomy, (8)
Cus 5 يكون x هو متجه به N من_القيم المجهولة (متغيرات النموذج)؛ ds يية م Hy سه مللية ١” [Ess ويكون Np هو عدد الأنابيب؛ ويكون m = متجه M قياسات معقدة القيمة عند ترددات مختلفة وأجهزة استقبال receivers 104 مختلفة (بالإشارة إلى الشكل 1؛ على سبيل المثال). على نحو إضافي؛ يكون Maom هو متجه M القياسات الاسمية معقدة القيمة complex-valued nominal measurements ويمكن حسابها في صورة مستويات الإشارة
0 الأعلى إمكانية حدوث ضمن منطقة معينة. علاوقً على ذلك؛ يكون s(x) هو متجه M استجابات النموذج الأمامي؛ ويكون ...5 هو متجه 14 استجابات النموذج الأمامي معقدة القيمة المناظرة للخواص الاسمية للأنابيب»؛ وتكون Winans ءويس:17 هي مصفوفات سعة القياس ووزن الطور. وتعتبر 14 MX مصفوفات نصف قطرية مستخدمة لتخصيص أوزان مختلفة للقياسات المختلفة اعتماداً على الجودة النسبية أو أهمية كل قياس. على نحوٍ إضافي؛ تكون Wi عبارة عن مصفوفة
5 نصف قطرية ل 617ل 11 لأوزان التنظيم ويكون Xpom هو متجه متغيرات النموذج الاسمي. بالنسبة لمتجه y له بعد N امرارحتك = دارا وار|:-: = .|ر| كما يجب ملاحظة أن 5(x)/s Land هي قسمة قائمة على العناصر. لا يعتمد نوع دالة التكلفة في المعادلة (8) على المعايرة بما أنها تضاعفية. (lilly قد لا يكن من الضروري إجراء خطوة المعايرة إن لم يتم استخدام المعادلة (8) كدالة التكلفة في طريقة العكس.
20 ومن بين المعايرات؛ يمكن استخدام المعايرات لحل متغيرات التنظيم المثلى لاستخدامها في طريقة العكس في الخطوة 322؛ بالإشارة إلى سير العمل 300 في الشكل 3. على النحو سابق الذكرء يطلق على AT حد في المعادلة (7) أو المعادلة (8) اسم حد التنظيم» ويطلق على الأوزان Wy اسم متغيرات التنظيم. إن التنظيم هو تقنية التحسين العامة الخاصة بالتعامل مع ssw طرح المشكلات (أو الحساسية المفرطة للأخطاء الموجودة في القياس) وهو الأمر الذي We ما تتم
5 مواجهته في التطبيقات العملية. يمكن أن يتم اختيار أوزان التنظيم المثلى (المتغيرات) آلياً؛ تلك
الأوزان التي تحدد وزن حد التنظيم في دالة التكلفة بالنسبة لحد pom التطابق. وخلاصة الأمر أنه يتم اختيار أوزان التنظيم المثلى عن طريق تقليل العلاقة السلبية (أو الانعكاس) إلى أدنى حدٍ له بين المنحنيات الخاصة بالعديد من معدلات clad الأنبوب. عادةً ما يشير الانعكاس إلى سوءء طرح المشكلة؛ والذي يتم علاجه بالتنظيم. ويكون متغير التنظيم الأمثل هو ذلك الذي يقوم بتقليل الانعكاس
بين منحنيات الشمك إلى أدنى حدٍ له. ولإنهاء تقنيات العكس المسبق في الخطوة 324( يتم عكس القياسات المعايرة لمجموعة من خواص الأنبوب عند كل عمق. بعد إجراء العكس في الخطوة 324؛ ففي الخطوة 326 يمكن استخدام معالجة لاحقة لعكس بيانات السجل بهدف إزالة العيوب الخادعة الناتجة بسبب قيد نموذج العكس. ويمكن معالجة سجلات الخرج (أي تلك الخاصة بمجموعة متغيرات الأنابيب المقدرة بواسطة خوارزم 0 العكس) Gal لإزالة العيوب الخادعة Jie artifacts الأطواق الطيفية ghost collars (ظلال الطوق على الأنابيب الموجودة على نفس العمق)» والقمم المزدوجة double peaks (الناتجة بسبب المسافة المحدودة بين جهاز الإرسال transmitter وجهاز الاستقبال «(receiver و/أو تأثيرات اللاتمركزية eccentricity effects (الكسب المعدني الكاذب false metal gain على واحد أو أكثر من الأنابيب المرتبطة باللاتمركزية على نطاق متعدد الوصلات (multi-joint range يجب ملاحظة أن السجلات 5 قد تكون Ble عن نسخ رقمية أو مطبوعة lly قد تبين الشمك» والعيوب» و/أو أي خواص أخرى
للأنبوب AS على العمق من السطح. يمكن أن تتم عملية إزالة الظلال والقمم المزدوجة آلياً بسهولة بما أن مواقع الأطواق collars 2 معروفة (بالإشارة إلى الشكل 1). يمكن أن تتم إزالة تأثير اللاتمركزية بصورة آلية عن طريق البحث عن معدلات الكسب المعدني الكاذبة على أنابيب عديدة على نطاق متعدد الوصلات. يمكن 0 إزالة العيوب الخادعة artifacts باستخدام تقنيات الاستيفاء interpolation techniques العديدة (على سبيل المثال؛ الخطي dlinear متعدد الحدود cpolynomial الشرائحي «(spline أو من خلال طرح متعدد حدود معين. في تجسيد AT يمكن استخدام العمليات الواردة أعلاه قبل المعايرة والعكس كخطوات معالجة مسبقة. كما يمكن استخدام تقنيات تحسين الحلول مثل إزالة الالتفاف إما كمعالجة مسبقة أو لاحقة لتخفيف مشكلات الظلال والقمم المزدوجة. في الخطوة 328؛ يمكن أن يكون المنتج 5 النهائي عبارة عن تقدير لسُمك الأنابيب الفردية. مثلما تمت مناقشته أعلاه؛ تتمثل التحسينات التي تم إدخالها في التقنية الحالية في أن العكس القائم على النموذج الأمامي والذي تم الكشف عنه في
هذا الاختراع سيضمن التقدير الدقيق للسمات بتأرجحات كبيرة عن القيم الاسمية Jie الأطواق والعيوب العميقة. على نحو إضافي؛ قد يؤكد النموذج الأمامي الذي تم الكشف die أعلاه أنه قد تم تضمين جميع القنوات غير المشوشة non-noisy channels في عملية العكس دون أن تُظهر القنوات عدم خطية عالية تخل بافتراض النموذج الخطي. على نحو إضافي؛ تتيح طريقة إنشاء الجدول سابق الحساب الذي تم الكشف aie أعلاه التحكم في الخطأ عن طريق زيادة ae نقاط أخذ العينات في الخطوات والفحص للكشف عن الخطأً بين النموذج الكامل والنموذج (السريع) المعتمد على الاستيفاء بعد كل خطوة. وهكذاء يكون النموذج الأمامي السريع الذي تم الكشف die أكثر دقة من النموذج الخطي وأسرع في الحساب عن النموذج الكامل. فسيحيّن الأداء عن طريق القضاء على الحاجة
إلى فحص القنوات للتخلص من القنوات التي تُخل بالنموذج الخطي.
من خلال تحديد النفاذية المغناطيسية النسبية Se un) relative magnetic permeability مو) والموصلية الكهربائية electric conductivity (؛ أو سيجما) للأنابيب؛ قد يكون القائم بالتشغيل قادراً على تحديد الموقع الدقيق داخل سلسلة cand أو تغليف؛ حيث يمكن إجراء عملية ill استجابة للسمة المحددة؛ مثل التأكل. في الأمثلة؛. يمكن إجراء أية عملية ji مناسبة للتطرق إلى التآكل corrosion استجابة للسمة المحددة؛ بما في ذلك عمليات المعالجة الكيميائية «chemical treatments
5 على سبيل المثال وليس الحصر. قد تتضمن عمليات ill استبدال» تثبيت؛ أو إضافة سلسلة أنابيب تغليف؛ cul أطواق؛ مرشحات»؛ حشوات»؛ و/أو ما شابه. في الأمثلة؛ يمكن أن يعالج القائم بالتشغيل التأكل عن طريق إزالة التأكل وإضافة طلاءات واقية إلى المنطقة المصابة. يمكن أن يمنع هذا فقدان موائع الإنتاج؛ المواد الكيميائية؛ و/أو ما شابه في التكوين.
يوفر الوصف السابق العديد من أمثلة أنظمة وطرق الاستخدام التي تم الكشف عنها هنا
0 والتي قد تحتوي على خطوات طريقة مختلفة وتوليفات بديلة من المكونات. البيان 1. قد تشتمل طريقة لتحديد خواص سلسلة أنابيب باستخدام قياسات الحث متعددة القنوات multi-channel induction measurements على وضع أداة حث متعددة القنوات في حفرة مغلفة cased hole والحصول على قياس متعدد القنوات؛ وتكوين سجل من القياس متعدد القنوات؛ واستخراج ظاهرة شاذة واحدة على الأقل تتماثل مع dled معدني cig pra وإجراء بحث لاكتشاف
5 مجموعة من خواص مادة الأنبوب والتي تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة؛
وعكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب pipe material عند واحد أو أكثر من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب. البيان 2. الطريقة Gg للبيان 1؛ حيث يشتمل القياس متعدد القنوات على عدة ترددات وقياسات على مسافات متعددة مسجلة باستخدام تقنية التيار الدوامي في نطاق التردد frequency- .domain eddy current technique 5 البيان 3. الطريقة وفقاً للبيانين 1 أو 2 حيث يشتمل القياس متعدد القنوات على قياسات عند جهاز استقبال receiver مختلف الأحجام وعند تأخيرات زمنية مختلفة باستخدام تقنية التيار الدوامي في النطاق الزمني .time-domain eddy current technique البيان 4. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 3؛ حيث يتم أخذ القياس متعدد القنوات بمجموعة 0 من أجهزة الإرسال النشطة transmitters active عند أزمنة مختلفة. البيان 5. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 4؛ Cum تتضمن مجموعة من خواص مادة الأنبوب نفاذية مغناطيسية magnetic permeability وموصلية كهريائية electrical conductivity لكل egal أو متوسط القيمة لكل الأنابيب. البيان 6. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 5؛ حيث تكون الظاهرة الشاذة المماثلة لشمك معدني معروف عبارة عن طوق على أنبوب واحد على الأقل من الأنابيب ويكون الأنبوب الواحد على الأقل من بين الأنابيب جزءاً من خواص مادة الأنبوب. البيان 7. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 6؛ حيث يتم عكس مجموعة خواص مادة الأنبوب في منطقتي عكس على (JY) حيث تكون مجموعة الأنابيب؛ والأوزان الفردية لمجموعة الأنابيب؛ والأقطار الداخلية الفردية لمجموعة الأنابيب ثابتة في كل dilate عكس؛ وحيث تتماثل الظاهرة الشاذة 0 مع dab معدني معروف في صورة انتقال بين منطقتي العكس. البيان 8. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 7 حيث تتم shal عملية عكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب على التوازي على عدة معالجات processors البيان 9. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 8؛ Cum تتضمن مجموعة خواص مادة الأنبوب ies فردياً لكل أنبوب؛ والنسبة المئوية للفقد أو الكسب المعدني لكل أنبوب؛ والنفاذية المغناطيسية 5 الفردية لكل egal والموصلية الكهربائية الفردية لكل أنبوب؛ وإجمالي شمك كل أنبوب؛ ولاتمركزية كل أنبوب؛ أو القطر الداخلي لكل أنبوب.
البيان 10. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 9» Cus تتم معايرة القياس متعدد القنوات قبل تطبيق عملية العكس على الفارق بين الاستجابات المقاسة measured responses والاستجابات المحاكاة responses simulated باستخدام قيم اسمية nominals معروفة للأنبوب وخواص Bale أنبوب معروفة.
البيان 11. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 10 حيث تستخدم عملية العكس دالة تكلفة
ذاتية المعايرة cost function ع08نا81:0:8-]1» ومن ثم فمن غير الضروري معايرة السجل.
البيان 12. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 11؛ حيث تتضمن مجموعة خواص ale الأنبوب سمات الطوق collar وحيث تكون سمات الطوق Sle عن الانحراف النسبي للإشارة عن إشارة اسمية.
البيان 13. الطريقة Gg للبيانات من 1 إلى 12( حيث يتم إجراء عملية عكس مجموعة خواص مادة الأنبوب باستخدام بحث خطي على مجموعة البحث وحيث يتم إجراء البحث الخطي لمجموعة خواص مادة الأنبوب على التوازي على عدة معالجات.
ob Aegan JiAT pi Cum (13 JU 1 a cial iby Zak) 14 old من قياسات متعددة القنوات لإجراء عملية عكس مجموعة خواص مادة الأنبوب» باستخدام خوارزم . بناءً على خطة بئرء جودة الإشارة؛ والتوافق مع نموذج أمامي automatic algorithm آلي 5 يشتمل عكس السجل لتقدير مجموعة Gus البيان 15. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 14؛ الأنبوب كذلك على استخدام دالة تكلفة تتضمن حد تنظيم. sale خواص البيان 16. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 15؛ حيث تشتمل كذلك على اختيار حد تنظيم من خلال تقليل العلاقة بين منحنيات الشمك إلى أدنى حد. Ji
البيان 17. الطريقة وفقاً للبيانات من 1 إلى 16( حيث تشتمل كذلك على إزالة عيوب العكس الخادعة inversion artifact عن طريق خوارزم آلي يستخدم مواقع الطوق الموجودة من قبل حيث يكون عيب العكس الخادع عبارة عن Ja الطوق collar )05طع» أو dad مزدوجة «double peak أو تأثير اللاتمركزية ceccentricity effect وبشكل اختياري؛ Al) عيب العكس الخادع في المعالجة اللاحقة أو المعالجة المسبقة.
البيان 18. قد يشتمل نظام للكشف عن ظاهرة شاذة في مجموعة أنابيب على أداة حث متعددة القنوات. يمكن أن تشتمل أداة الحث متعددة القنوات على جهاز إرسال واحد على الأقل» Gun
تتم dg جهاز الإرسال transmitter لإصدار مجال كه رومغناطيسي «electromagnetic field وجهاز استقبال receiver واحد على JW) حيث تتم تهيئة ا جهاز الاستقبال لتسجيل Jae كهرومغناطيسي ثانوي. قد يشتمل النظام كذلك على نظام معالجة معلومات information handling system مهياً لتكوين سجل لقياس متعدد القنوات من جهاز الاستقبال الواحد على الأقل؛ وتحديد ظاهرة شاذة واحدة على الأقل تتماثل مع dla معدني معروف»؛ وإجراء بحث لاكتشاف مجموعة من خواص مادة الأنبوب lly تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة؛. وعكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب عند واحد أو أكثر من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب. البيان 19. النظام وفقاً للبيان 18؛ حيث تتضمن مجموعة خواص مادة الأنبوب سُمكاً فردياً 0 لكل أنبوب»؛ والنسبة المئوية للفقد أو الكسب المعدني لكل أنبوب؛ والنفاذية المغناطيسية الفردية لكل أنبوب» والموصلية الكهربائية الفردية لكل أنبوب؛ وإجمالي سشُمك كل أنبوب؛ ولاتمركزية كل أنبوب؛ أو القطر الداخلي لكل أنبوب. البيان 20. النظام وفقاً للبيانين 18 أو 19؛ حيث تتم تهيئة نظام معالجة المعلومات أيضاً لإزالة عيب عكس خادع بواسطة خوارزم آلي يستخدم مواقع الطوق الموجودة من قبل حيث يكون 5 عيب العكس الخادع عبارة عن ظل (Goh أو dad مزدوجة؛ أو تأثير اللاتمركزية. يجب إدراك أنه على الرغم من إمكانية مناقشة الأمثلة الفردية cla فيغطي الكشف الحالي جميع توليفات الأمثلة التي تم الكشف عنه؛ La في ذلك؛ وليس على سبيل الحصر»ء توليفات المكونات المختلفة؛ توليفات خطوات الطريقة؛ وخواص النظام. يجب إدراك أنه تم وصف التركيبات والطرق من حيث 'تشتمل على" 'تحتوي على" أو 'تتضمن” العديد من المكونات أو الخطوات؛ فيمكن أيضاً أن 'تتألف" التركيبات والطرق "بشكل أساسي من" أو 'تتألف من" العديد من المكونات والخطوات. علاوةً على ذلك؛ يتم تعريف أدوات النكرة؛ مثلما هو مستخدم في عناصر الحماية؛ هنا بكونها تعني واحداً أو أكثر من أحد العناصر التي تشير إليها. لغرض الإيجاز؛ يتم الكشف فقط عن نطاقات معينة فقط بشكل واضح. بالرغم من ذلك؛ قد يتم دمج النطاقات من أي حد أدنى مع أي حد أعلى لذكر نطاق غير مذكور بوضوح؛ إضافة إلى 5 أنه قد يتم دمج النطاقات من أي حد أدنى مع أي حد أدنى آخر لذكر نطاق غير مذكور بوضوح؛ بنفس الطريقة؛ قد يتم دمج النطاقات من أي حد أعلى مع أي حد أعلى آخر لذكر نطاق غير مذكور
بوضوح. بالإضافة إلى ذلك؛ عند الكشف عن نطاق رقمي له حد أدنى وحد أعلى؛ فيتم بشكل خاص الكشف عن أي عدد وأي نطاق متضمن يقع ضمن النطاق. على وجه التحديد» يجب إدراك أن كل نطاق من القيم (في صورة "من حوالي أ إلى حوالي ب" أو على نحو مكافئ؛ "من حوالي أ إلى Co أو على نحو مكافئ» 'من حوالي أ-ب") الذي تم الكشف die هنا يوضح أي عدد ونطاق متضمن في النطاق الأشمل للقيم حتى إن لم يتم ذكرها بشكل علني. وهكذا؛ يمكن أن تعمل كل نقطة أو dad فردية في صورة الحد الأدنى أو الأعلى الخاص به Grane مع أية نقطة أخرى أو dad فردية أخرى أو أي حد أدنى أو lef آخرء لذكر نطاق لم يرد ذكره بشكل واضح.
«Nally تتم تهيئة الأمثلة الحالية جيداً لتحقيق الغايات والمميزات المذكورة وكذلك تلك المتأصلة به. إن الأمثلة المحددة التي تم الكشف عنها أعلاه توضيحية فقط ويمكن تعديلها وتنفيذها 0 بطرق مختلفة ولكن متكافئة جلية لأصحاب المهارة في المجال فور الاستفادة من المعلومات الواردة هنا. على الرغم من مناقشة الأمثلة الفردية؛ فيغطي الكشف جميع توليفات تلك الأمثلة بأكملها. علاوة على ذلك؛ ليست هناك قيود مفروضة على تفاصيل الإنشاء أو التصميم المذكورة هناء بخلاف ما هو موصوف في عناصر الحماية الواردة أدناه. كذلك؛ تكون للمصطلحات الواردة في عناصر الحماية معناها الصريح العادي ما لم يتحدد العكس بشكل علني وواضح من قبل صاحب البراءة. وبالتالي؛ 5 يتضح أنه يمكن تغيير أو تعديل الأمثلة التوضيحية المحددة التي تم الكشف عنها ويجب اعتبار جميع هذه التتنويعات ضمن مجال وفحوى تلك الأمثلة. في حالة وجود أي تعارض في استخدامات كلمة أو مصطلح في هذه المواصفة وواحدة أو أكثر من البراءات أو غيرها من الوثائق التي يمكن
تضمينها هنا كمرجع؛ فيجب استخدام التعريفات التي تتماشى مع هذه المواصفة.
Claims (1)
- عناصر الحماية1. طريقة لتحديد خواص سلسلة أنابيب pipe string باستخدام قياسات الحث متعددة القنوات؛ تشتمل على: وضع أداة حث متعددة القنوات multi-channel induction tool في حفرة مغلفة ‘cased hole الحصول على قياس متعدد القنوات؛ تكوين سجل من القياس متعدد القنوات؛ استخراج ظاهرة شاذة واحدة أو مجموعة من الظواهر الشاذة من السجل؛ حيث تكون الظاهرة الشاذة الواحدة أو المجموعة من الظواهر الشاذة عبارة عن طوق tcollar إجراء بحث لاكتشاف مجموعة من خواص مادة الأنبوب pipe material والتي تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة؛ و 0 عكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب عند عمق واحد أو مجموعة من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب.2. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل القياس متعدد القنوات على عدة ترددات وقياسات على مسافات متعددة مسجلة باستخدام تقنية التيار الدوامي في نطاق الترجد frequency-domain.eddy current technique3. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل القياس متعدد القنوات على قياسات عند جهاز استقبال receiver بمختلف الأحجام وعند تأخيرات زمنية مختلفة باستخدام تقنية التيار الدوامي في النطاق الزمني -time-domain eddy current technique4. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث يتم أخذ القياس متعدد القنوات بمجموعة من أجهزة إرسال transmitters نشطة عند أزمنة مختلفة.0 5. الطريقة Gg لعنصر الحماية 1؛ حيث تتضمن مجموعة خواص sale الأنبوب نفاذية مغناطيسية magnetic permeability وموصلية كهربائية electrical conductivity لكل أنبوب؛ أو متوسط القيمة لكل الأنابيب. 6» الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم عكس مجموعة خواص مادة الأنبوب في منطقتي عكس أو مجموعة من مناطق (Sal حيث تكون مجموعة الأنابيب» الأوزان الفردية لمجموعة الأنابيب؛ والقطر الداخلي الفردي لمجموعة الأنابيب ثابت في كل dilate عكس؛ وحيث Silatالظاهرة الشاذة مع lad معدني معروف في صورة JU بين منطقتي العكس.7. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث تتم إجراء عملية عكس السجل لتقدير مجموعة خواص sale الأنبوب pipe material على التوازي على عدة معالجات .processors8. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث تتضمن مجموعة خواص مادة الأنبوب pipe material Ia 5 فردياً لكل أنبوب؛ نسبة مئوية لفقد أو كسب معدني لكل أنبوب؛ نفاذية مغناطيسية فردية individual magnetic permeability لكل أنبوب » موصلية كهربائية electrical conductivity فردية لكل أنبوب» إجمالي شمك كل أنبوب» لاتمركزية كل أنبوب؛ أو قطر داخلي لكل أنبوب.9. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث تتم معايرة القياس متعدد القنوات قبل تطبيق عملية العكس على الفارق بين الاستجابات المقاسة والمحاكاة باستخدام قيم اسمية معروفة للأنبوب known pipe nominals 10 وخواص مادة أنبوب pipe material معروفة.0. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث تستخدم عملية العكس Ally تكلفة ذاتية المعايرة self- «calibrating cost function ومن ثم فمن غير الضروري معايرة السجل.1. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث تتضمن de gana خواص مادة الأنبوب pipe material سمات طوق collar وحيث تكون سمات الطوق عبارة عن الانحراف النسبي relative deviation 15 للإشارة عن إشارة اسمية .nominal signal2. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث يتم shal عملية عكس مجموعة خواص مادة الأنبوب pipe material باستخدام بحث خطي على مجموعة بحث وحيث يتم إجراء البحث الخطي لمجموعة خواص مادة الأنبوب على التوازي على عدة processors alles3. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم اختيار مجموعة فرعية صحيحة من قياسات متعددة 20 القنوات لإجراء عملية عكس مجموعة خواص sale الأنبوب pipe material باستخدام خوارزم automatic algorithm (J بناءً على خطة بترء جودة الإشارة؛ والتوافق مع نموذج أمامي.4. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل عكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب pipe material كذلك على استخدام دالة تكلفة cost function تتضمن حد تنظيم regularization term 25 15. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على اختيار حد تنظيم أمثل من خلال تقليل العلاقة بين منحنيات الشمك thickness curves إلى أدنى حد.6. الطريقة a لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على إزالة عيب عكس خادع inversion artifact عن طريق خوارزم آلي automated algorithm يستخدم مواقع طوق collar الموجودة من قبل؛ حيث يكون عيب العكس الخادع عبارة عن ظل طوق «ghost collar أو قمة مزدوجة double كلهم» أو تأثير اللاتمركزية eccentricity effect ويشكل اختياري»؛ إزالة عيب العكس الخادع في المعالجة اللاحقة أو المعالجة المسبقة.7. نظام للكشف عن ظاهرة شاذة في مجموعة أنابيب يشتمل على: أداة حث متعددة القنوات multi-channel induction tool تشتمل على: جهاز إرسال 08050106 واحد أو مجوعة من أجهزة الإرسال» حيث تتم تهيئة جهاز الإرسال لإصدار مجال كه رومغناطيسي telectromagnetic field و جهاز استقبال receiver واحد أو مجموعة من أجهزة الاستقبال» حيث تتم تهيئة جهاز الاستقبال لتسجيل مجال كه رومغناطيسي ثانوي tsecondary electromagnetic field و نظام dallas معلومات information handling system مهياً للقيام بالآتي : تكوين سجل لقياس متعدد القنوات من جهاز الاستقبال الواحد أو المجموعة من أجهزة الاستقبال؛ تحديد ظاهرة شاذة واحدة أو مجموعة من الظواهر الشاذة تتماثل مع مك معدني معروف؛ 5 استخراج ظاهرة شاذة واحدة أو مجموعة من الظواهر الشاذة من السجل حيث تكون الظاهرة الشاذة الواحدة أو المجموعة من الظواهر الشاذة عبارة عن طوق tcollar إجراء بحث لاكتشاف مجموعة من خواص مادة الأنبوب pipe material والتي تقلل من عدم التطابق بين الظاهرة الشاذة واستجابة محاكاة؛ و عكس السجل لتقدير مجموعة خواص مادة الأنبوب عند عمق واحد أو مجموعة من الأعماق باستخدام مجموعة خواص مادة الأنبوب.8. النظام وفقاً لعنصر الحماية 17 حيث تتضمن مجموعة خواص مادة الأنبوب pipe material Ia فردياً لكل أنبوب؛ نسبة مئوية لفقد أو كسب معدني لكل أنبوب؛ نفاذية مغناطيسية فردية individual magnetic permeability لكل أنبوب » موصلية كهربائية electrical conductivity فردية لكل أنبوب» إجمالي شمك كل أنبوب» لاتمركزية كل أنبوب؛ أو قطر داخلي لكل أنبوب.19. النظام وفقاً لعنصر الحماية 17؛ Cus تتم تهيئة نظام معالجة المعلومات information Lead handling system لإزالة عيب عكس خادع inversion artifact بواسطة خوارزم آلي— 3 3 — automated algorithm يستخدم مواقع طوق Baga gall collar من قبل؛ حيث يكون عيب العكس الخادع عبارة عن ظل طوق collar 1081ع» أو dad مزدوجة «double peak أو تأثير اللاتمركزية.eccentricity effect0. النظام وفقاً لعنصر الحماية 17( حيث يشتمل السجل من القياس متعدد القنوات على عدة ترددات وقياسات على مسافات متعددة مسجلة باستخدام تقنية التيار الدوامي في نطاق التردد.frequency-domain eddy current technique—_ 3 4 —_ ves YEA VA YY ١ جا كر ب ني للا LL vi } bea A : 1 aC N= aH 0) ْ وتخزين ّ i وو 17 NT va pi J : N You RN TT LT NIE AE لصا ١ ا > الى | AN ١ re NTH 0 د + اس : A ary ا 0 م ne 7 Ye A 2 i 1S اانا TR re, iY oe | I~ wy ا CULAR hi i 0" EA 8 ZN ولب ب | DNA vee 3 ] 1 TT : dE A] د SNe ع 'ِ | 1 df سس TTA HTT ١ الشكل— 3 5 — ل 'a القططر _ ته mm واد ياي جيم ل جيه اس لأ ليا مات م القطر م (3) إٍْ : pe] ARCA. | : ; دا الأ ام ١ ْ: i 1 1 1 1 : i 1 mn t : ge TT mmm TR ا rh ل i NY fl Wo a” Tr HN HR LT UE Fe) HY) AU NRL هذا = 1 7 HH Ji 0 1 aS See | 7 1 انس eT ب ال الا as oH oo 0 va ا > تام لم Te La لال - AEE vg I N الات ٠ 4 MER BSE EY 0 8 Sim ل و ا VEY أب 8 SOR Bet J 1a A + 8 RHE 7 «0 2 8 زقل ل 7 7 8 Yoo bd = v.. ال NONE TOD = 3 ال 0 ا | 0ل ال UF 7 0 4 2 8 2 Lo I = nN i 8 : = 8 0 7 N Rat co ب 7 ki Ny [TREE 1 Sy | A pl Pde الي ااالعة ااا ا بست ال ركان ا الشكل ؟م Ty ad § سجل متعتد Al ومتعدد أجهزة الاستقبال ومتعدد أجهزة الإرسال vod تحديد منطقة عكس واجدة على SNE ال re وضع طوق وأحد على الأقل RR £ | : i YA FO : استخراج دلالات تمثيلية للأطواق YE ل ايم م تحسين تقصيصس انتقادات م _ gta للأتابييب استخزاج دلالات تمئيلية للانتقالات امات الا النطاقية ا 1 ك4 ¢ ud - 7 oT ب : - البحث عن خواص الأنبوب ا لذ 5 مقدرة أنه دايا ا on غير Ag yell 4 7 اختيار القنوات Anal لاستتخدامها فى عملية Sal كي rere de I معايرة IE NER 7 سر إ: لكل منطقة عُكس .حل متغيرات النتليم المتلى > عكس القتوات. المعايرة بالنسبة Shad الأنبوب Sul م المعانجة الللحقة لإزالة عيوب العكس Ae Al انلمك المقدر للأنابيب الفردية الشكل ؟7-٠ ا EE ETT emt dl RR i er [ie NY, \ CE لح اي YY ١ 1 أن ان لأ ال كالب ال TY ا ا 2 ا ا لذ ا أ “HHA dun Hime قغققق3 200 إٍْ 0 إٍْ 00 1 an إْ¥ باح 0 1 LH fi 8 i ا fd 3 MT ل i 4 I 2 1 xEEE بن ا الل[ 0 3 لق dhe SHAH 4 A 230 ab 0 HEE al 000 The 0 000 18 ٍِ اا 1 ) ادا ال“ ilkee اPon 2 مi 1ط oT 4HIEi | ‘ رن 00 in i TH لكشواوا i BRUNT + : 8 pee YE | \ المنطقة 0 4 أتابيب : الح 8 ا ا ON Ree 1 : ا i Lo 2% % 8 3NNRAN Le Nel pe TY 0 8 لل ا 7 لدي قا We TILA د TT 3 اط اخ لا ا الا أدب لتر الخ ال HEHE aN BE= . 2-8 88 ا "ع SIN £8 2a ا 1 ا الا ا 3 12 بت ا إن ا 8:1 a 7 | 1553835 SE اا TaN ai ل لان ااا 0 i 3 Na 8 ب 0 i i 3 1 ل + 3.3 ا TEER RENEE المح R33 RNG \ i isEE 1 ا 5 3 3 BER قي الحا Fad 1 10 ٍ 8 3 بط — WE nay gy ا ات HH He ا رلا LE hii anne TTT EAT ITY ORTON ae = 0 = = + ليست القيمة الحقيقيّة o KAMب Sk 0 0 \ قياسات Sue التردد وعلى | ت- i i Sakae las SUVA aes دلالات الطوق النقاسة YE SY النطاقية x . a ١ لم ا ضيح Salen البحث في المتجهات عن أ/ الدلالة. TalIv. a ~11 SY “a ] ave ب ادم الما ترشيح ومعايرة fs الطوق التخايفية et قم أنسيلة معروغة Sl HE pe | SE oY : ولي iin النطاقية شب lly (ald) ani الأثابيب 29 Tan { سم اكتشاف يري i Re 4 — جنير التطايق إلى Pan لمك أطواق [aii igen i i as Sythe 46 / 7 n ب الشكل. ١الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية Swed Authority for intallentual Property pW RE .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < Ne ge ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام TEE ببح ةا Nase eg + Ed - 2 - 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها of سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ٠. ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب 101١ .| لريا 1*١ uo ؛ المملكة | لعربية | لسعودية SAIP@SAIP.GOV.SA
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201762582801P | 2017-11-07 | 2017-11-07 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA520411702B1 true SA520411702B1 (ar) | 2023-01-12 |
Family
ID=66439021
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA520411702A SA520411702B1 (ar) | 2017-11-07 | 2020-04-05 | طريقة لتقدير خواص المادة ومعدلات السُمك الفردية للأنابيب المتداخلة |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11112524B2 (ar) |
EP (1) | EP3707502A4 (ar) |
MX (1) | MX2020003333A (ar) |
SA (1) | SA520411702B1 (ar) |
WO (1) | WO2019094209A1 (ar) |
Families Citing this family (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2562917B (en) * | 2016-03-01 | 2021-08-25 | Halliburton Energy Services Inc | Detecting and evaluating eccentricity effect in multiple pipes |
EP3673301A4 (en) * | 2017-11-07 | 2021-05-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | AUTOMATIC CHANNEL QUALITY RATING PIPE THICKNESS ESTIMATE |
US11150374B2 (en) * | 2018-09-10 | 2021-10-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Mapping pipe bends in a well casing |
WO2020112091A1 (en) | 2018-11-27 | 2020-06-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Pipe thickness inversion using a fast forward model |
CN110108789B (zh) * | 2019-05-23 | 2022-12-27 | 电子科技大学 | 一种磁测厚仪近场涡流检测模块的管道参数反演方法 |
CN112432996B (zh) * | 2019-08-09 | 2024-08-13 | 中国石油化工股份有限公司 | 瞬变电磁时域多通道多层管柱损伤检测系统及方法 |
US11781417B2 (en) | 2020-09-02 | 2023-10-10 | Halliburton Energy Services, Inc. | Identifying corrosion from electromagnetic corrosion measurements and high-resolution circumferential measurements |
US11549358B2 (en) | 2020-10-22 | 2023-01-10 | Halliburton Energy Services, Inc. | Deep learning methods for enhancing borehole images |
US11976546B2 (en) | 2020-12-08 | 2024-05-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Deep learning methods for wellbore pipe inspection |
US11905818B2 (en) | 2020-12-08 | 2024-02-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Deep learning methods for wellbore pipe inspection |
CN112287570B (zh) * | 2020-12-30 | 2021-03-23 | 华中科技大学 | 套管井信道电磁仿真分析方法、装置及可读存储介质 |
EP4330733A1 (en) * | 2021-04-26 | 2024-03-06 | Services Pétroliers Schlumberger | Inversion-based combined collocated (time-domain) and multi-frequency non-collocated sensor data processing for evaluating casings |
US11852006B2 (en) | 2021-06-08 | 2023-12-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole tubular inspection using partial-saturation eddy currents |
US11693144B2 (en) | 2021-06-08 | 2023-07-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole tubular inspection combining partial saturation and remote field eddy currents |
US11885924B2 (en) * | 2021-12-14 | 2024-01-30 | Halliburton Energy Services, Inc. | Locating collars on well casings |
US11914096B2 (en) | 2022-01-03 | 2024-02-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Multi-channel machine learning model-based inversion |
US20230323766A1 (en) * | 2022-04-11 | 2023-10-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Data-Driven Constrained Model For Corrosion Inspection Tools |
US12013370B2 (en) * | 2022-06-27 | 2024-06-18 | Halliburton Energy Services, Inc. | Electromagnetic pipe inspection inversion with adaptive filter for artifact removal |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2652440B1 (fr) * | 1989-09-27 | 1993-12-03 | Framatome | Procede de reparation par chemisage d'un tube tel qu'un tube de generateur de vapeur. |
JP2002207612A (ja) * | 2001-01-12 | 2002-07-26 | Hitachi Ltd | ログ解析方法及びその実施装置並びにその処理プログラムを記録した記録媒体 |
RU2382193C2 (ru) * | 2004-11-04 | 2010-02-20 | Бейкер Хьюз Инкорпорейтед | Многомерная инверсия данных каротажа с использованием различных масштабов и способ построения изображения глубокозалегающего пласта |
EP1795920B1 (en) | 2005-12-09 | 2013-07-17 | Services Pétroliers Schlumberger | An electromagnetic imaging method and device |
EP2270420B1 (en) | 2009-06-30 | 2014-11-12 | Services Pétroliers Schlumberger | Method and apparatus for removal of the double indication of defects in remote eddy current inspection of pipes |
EP2792843A1 (en) | 2013-04-17 | 2014-10-22 | Services Pétroliers Schlumberger | Measurement Compensation Using Multiple Electromagnetic Transmitters |
WO2015157270A1 (en) | 2014-04-10 | 2015-10-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Casing string monitoring using electro-magnetic (em) corrosion detection tool and junction effects correction |
EP2950038B1 (en) | 2014-05-26 | 2017-02-15 | Services Pétroliers Schlumberger | Electromagnetic assessment of multiple conductive tubulars |
US20170114628A1 (en) | 2014-07-11 | 2017-04-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Slickline deployed casing inspection tools |
US20160168975A1 (en) * | 2014-07-11 | 2016-06-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Multiple-depth eddy current pipe inspection with a single coil antenna |
BR112016029190A2 (pt) | 2014-07-12 | 2017-08-22 | Halliburton Energy Services Inc | método e sistema de detecção de defeitos em tubulações. |
GB2557094B (en) | 2015-09-17 | 2021-07-14 | Halliburton Energy Services Inc | Determining permeability based on collar responses |
US9715034B2 (en) * | 2015-12-18 | 2017-07-25 | Schlumberger Technology Corporation | Method for multi-tubular evaluation using induction measurements |
US11655702B2 (en) | 2016-03-02 | 2023-05-23 | Halliburton Energy Services, Inc. | Space mapping optimization to characterize multiple concentric pipes |
AU2016406342B2 (en) | 2016-05-12 | 2022-04-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Electromagnetic (EM) defect detection methods and systems with enhanced inversion options |
WO2018026362A1 (en) * | 2016-08-03 | 2018-02-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Multi-spacing array tool |
BR112019001597A2 (pt) | 2016-08-12 | 2019-05-07 | Halliburton Energy Services Inc | método e sistema para calibração de uma ferramenta eletromagnética. |
BR112019024496B1 (pt) | 2017-08-08 | 2024-01-02 | Halliburton Energy Services, Inc | Método para visualizar dados para detectar um colar e sistema para detectar um colar |
EP3673301A4 (en) | 2017-11-07 | 2021-05-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | AUTOMATIC CHANNEL QUALITY RATING PIPE THICKNESS ESTIMATE |
-
2018
- 2018-10-26 MX MX2020003333A patent/MX2020003333A/es unknown
- 2018-10-26 WO PCT/US2018/057802 patent/WO2019094209A1/en unknown
- 2018-10-26 US US16/475,424 patent/US11112524B2/en active Active
- 2018-10-26 EP EP18875594.6A patent/EP3707502A4/en active Pending
-
2020
- 2020-04-05 SA SA520411702A patent/SA520411702B1/ar unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3707502A1 (en) | 2020-09-16 |
US11112524B2 (en) | 2021-09-07 |
MX2020003333A (es) | 2020-09-17 |
EP3707502A4 (en) | 2021-01-06 |
US20200271818A1 (en) | 2020-08-27 |
WO2019094209A1 (en) | 2019-05-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SA520411702B1 (ar) | طريقة لتقدير خواص المادة ومعدلات السُمك الفردية للأنابيب المتداخلة | |
US11500119B2 (en) | Multi-zone processing of pipe inspection tools | |
US10502044B2 (en) | Multistage processing and inversion of corrosion detection tools | |
US11181659B2 (en) | Pipe thickness inversion using a fast forward model | |
US10895147B2 (en) | Pipe thickness estimation with automatic channel quality assessment | |
US11520072B2 (en) | Electromagnetic pipe inspection in non-nested completions | |
US20200378240A1 (en) | A Method For Unbiased Estimation Of Individual Metal Thickness Of A Plurality Of Casing Strings | |
US10989045B2 (en) | Multi-tubular inversion with automatic cost functional optimization | |
US10996199B2 (en) | Artifact identification and removal method for electromagnetic pipe inspection | |
US10450856B2 (en) | Detecting defects in non-nested tubings and casings using calibrated data and time thresholds | |
WO2020005194A1 (en) | Adaptive workflows for artifact identification in electromagnetic pipe inspection | |
US11982175B2 (en) | Workflow and visualization for localization of concentric pipe collars | |
US11905818B2 (en) | Deep learning methods for wellbore pipe inspection | |
US11781417B2 (en) | Identifying corrosion from electromagnetic corrosion measurements and high-resolution circumferential measurements |