Скважинный геофизический прибор

 

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин, например, методами акустического каротажа и может быть использовано при проведении работ в глубоких скважинах с температурами в зонах исследования, превышающими 120°С. Целью изобретения является увеличение срока службы при одновременном удешевлении прибора. В результате жесткого закрепления шасси вдоль корпуса поглотителя образуются две герметичные полости, одна из которых заполняется теплопоглощающим веществом, а в другой размещаются элементы и узлы электронных схем. Увеличение температуры корпуса за счет натекания тепла из окружающей среды через теплозащитную оболочку происходит до значения, превышающего температуру плавления эвтектического сплава. Это позволяет обеспечить неизменность температурного градиента внутри прибора до момента полного расплавления теплопоглотителя. 1 ил.

союз сонетских соирллистическик

РЕСПУБ.>!!1К (51) 5 С О! V 1/40

ГОсудАРстненный нськи!тет по изо!.Ретен11лм и Отирытил?1 при гкнт ссс! (21 ) 431 44 24 /24-25 (22) 22. 0 . 87 (46) 15,03.90. Бюл. >.- !0 (7l) Опьггно-конструктор кое бюро гео.Йизичес Ioro приборостроения Объеди??е1», ° т ния .> кргеофизика (72) Б. С, Воз несенски?? > Л.! ?. Гольдп?тейн, С,I.Добренко, Л.Л.Иосенко и Н,В,Чумак (53) 550 ° 83 .(088 ° 8) ! (56) Аппаратура акустического каротажа .СПАК-б. Тех??1?ческое описание и инструкния по эксплуатапии АХБ 431.521.

006.ТО, 980, с. 136. !

1рибор скнажинный радиоактинного каротажа комплексный термостойкий

СРК Техническое описание и инструкция по эк сглуата нии <Х1 2, 807 . 024 .

ТО, Киев, 1 987, с, 3! -117, (54) СКБА ЖПП1ь ? ГБОсь!!31к1?.СК11!1 ПРИБОР (57) Изобретение От??осится к геофизиИзобретение относитсл к геофизическим исследованиям скважин, например, методами акустического каротажа, и может быть использовано при проведении работ н глубоких скважинах с температурами в зонах исследования, пренышаюп?и??н 120 С, о

Целью изооретения является увеличение срока службы при одновременном удешевлении стоимости прибора;

На чертеже показана конструкния геофизического скважипногo прибора.

„„Я!А„3 550453 А 1 .е с к??м ?с следованиям скн аж и, Пап р;1мер, методамп акустического каротаяа и мо ?ет быть использовано прп пронеде«;и; работ н глубоких скважинах с .гемпературами н зонах 1?ссп?е" ован??я,. о прень ша?пп?ими 120 С. 11елью пзобретеия ян ляс тс я увеличение срока службы од? о з ременном удешевлении прибора, Б результате жесткого закрепления шасси ндоль корпу" à поглотителя образуются две герметнч?b!p пслости, одна

1 1ç 1со т О p be 3 а и олн яе T c я те ил с и О г л с г?а ю гц|p f I? nг?е гнОм а в друг oй ра змеша?Отся элемe!?ò? I и узлы электронных схем. увели?ение температуры корпуса за сч ет пате-.сания тепла из Окружа? п?ей

cpoäû через теплозащитпую сбог?очку . про??сходит до знач ен??я, и реньппающего темпе ра туру плавления эн тектич еского с-s?aaa. Это позволяет обеспечить неизмепность температурного градиента нпу: p!? прибора до момента полного ра< п>:авления теплопогло тителя. 1 ил.

В Охранный баропроч??ьп? кожух 1 по- Q3 мешены теплозашитная оболоч ка с внеш-?1п; 2 и внутренним слоями 3, теплоза.ц.fò!?ûå пробки 4 и шасси 5, теплоза?дитная оболочка содержит также проме — е жуточн?пй слой 6, который может бьггь нь-:полнен из объемно".î теплоизолятора, например баз аль тового волокна, В?? тренний объем 1п?л????дрнч еского !,o pпуса 7 теплопоглотителя разделен ?пасси 5 !?a две полости, одна из которых запОл??ена теплопоглоп?аю! .11?м Ве??(естнОм

3 1550453 4

8, а в другой расположены элементы и узлы электронной схемы 9. В цилиндрическом корпусе 7 выполнены окна 10.

Устройство работает следующим образом.

Охранный пункт устройства защишает помещенную в нем конструкцию от действующего в скважине гидростатического давления. Теплозащитная оболоч— ка и теплоизоляпионные пробки препятствуют натеканию тепла из скважины .на шасси. Конструкция теплозащитной .,оболочки дает возможность обеспечить низкое значение коэ<Ыициента теплопроводности за счет высоких теплоизоляционных свойств объемного теплоизолятора, а значит обеспечивает минимальный приток тепла внутрь оболочки.

В то же время эластичные наружный и внутренний слой обеспечивают удобст( во эксплуатаиии оболочки, делают ее конструктивной, гибкой и податливой в радиальном направлении, что очень важно при разработке скважинных при- 2 боров, наружный диаметр которых обыч— но составляет 42-90 мм.

Шасси изготавливае тс я из мате риала с хорошей теплопроводностью, например. из меди. Первая полость, герметичная, заполняется теплопоглощающим веществом, например эвтектическим сплавом (кадмия, олова и висмута), имеющим температуру плавления 103 С о и высокое значение, удельной теплоты плавлен ия.

Во вторую полость пилиццрического корпуса устанавливаются элементы и узлы. электронных схем прибора, причем элементы и узлы, имеющие Раз ме ры, 40 превышающие габариты цилиндрического коРпуса, ус танавливаются против окон

10. Теплозащитная оболочка эластична и податлива в радиальном направлении, Она несколько деформируется В этих местах, не повреждая при этом упирающиеся в нем элементы.

При спуске прибора в скважину температура цилиндрического корпуса медленно увеличивается за счет тепла, протекающего из окружающей среды через теплoэащитную оболочку и теплозащитные пробки и эа счет тепла, выделяемого элементами и узлами электронной схемы.

При достижении температуры пилиндрического корпуса значения, превьшающегo температуру плавления эвтактического сплава, сплав начинает плавиться, Температура корпуса, шасси. а следовательно, и установленньх в нем элементов и узлов электронной схемы, не будет изменяться до тех пор, пока не расплавится все теплопоглощающее вещество, причем за счет равномерного распределения вещества вдоль всей длины шасси, непосредственного контакта теплопоглотителя с корпусом шасси и хорошей теплопроводности материала, из которого maccu изготовлено, температурный градиент внутри шасси практически отсутствует.

Формула из об ре тения

Скважинный геофизический прибор, содержащий охранный баропрочный кожух, теплоизоляиионную оболочку, теплозащитные пробки, шасси с. элементами и узлами электронной схемы, теплопоглотитель, включающий цилиндрический корпус и теплопоглощающее вещество, отличающийся тем, что, с пелью увеличения срока службы при одновременном удешевлении прибора, теплоизоляционная оболочка выполнена трехслойной, внутренний и наружный слои которой изготовлены из теплоизоляционной эластичной ткани, промежуточный — из объемного теплоизолятора, а шасси жестко закреплено в корпусе теплопоглотителя с выполненными в нем окнами и TBKHM образом разделяет корпус вдоль продольной оси на две полости, одна из которых выполнена герметичной и заполнена теплопоглощающим веществом на основе эвтектического сплава, а элементы и узлы электронной схемы расположены в другой полости.

15504453

Составитель Н.Захарченко

Редактор Р.Середа Техред М.Дидык Ко р ректор М, Куч е рява я

Заказ 270 Тираж 417 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, ул. Гагарина, 101

Скважинный геофизический прибор Скважинный геофизический прибор Скважинный геофизический прибор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к скважинной геофизике и может быть использовано преимущественно в приборах с нижней компоновкой приемного блока

Изобретение относится к промысловой геофизике и может быть использовано в скважинной геоакустической аппаратуре, применяемой для исследования горных пород и оценки качества цементирования нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к скважинной аппаратуре для изучения сейсмических волновых полей во внутренних точках среды, в частности, при поляризационном методе вертикального сейсмического профилирования и может быть использовано при изучении строения геологических сред в нефтяной и рудной скважинной сейсморазведке

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может быть использовано в аппаратуре акустического каротажа

Изобретение относится к геофизической аппаратуре и может быть использовано в геологоразведочной, газовой, нефтяной и горной отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для акустического каротажа нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к скважинной сейсмической разведке , в частности, к аппаратуре для установки сейсмоприемников в скважине

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин

Изобретение относится к области промыслово-геофизических исследований скважин, а именно к устройству акустического каротажа

Изобретение относится к области конструирования электроакустических преобразователей и может быть использовано в геофизических приборах акустического каротажа, а также в электроакустических излучателях для акустического воздействия на продуктивную зону пласта в нефтяных и газовых скважинах и в электроакустических скважинных приборах другого назначения

Изобретение относится к геофизической технике, а именно к вибрационным источникам сейсмических колебаний, погружаемым в скважину или другую выработку в геологической среде

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в мощных звуковых устройствах обработки продуктивных зон нефтяных, газовых и водяных скважин для повышения их производительности

Изобретение относится к технической электроакустике и может найти применение в мощных геофизических излучателях для восстановления дебита скважин и акустического каротажа

Изобретение относится к нефтяной геофизике и может быть использовано при геофизических исследованиях наклонных и горизонтальных скважин

Изобретение относится к области скважинной сейсморазведки

Изобретение относится к области скважинной сейсморазведки и предназначено для проведения измерений параметров сейсмических колебаний в скважине

Изобретение относится к устройствам для акустического воздействия на продуктивные пласты, в том числе для интенсификации добычи нефти, воды и других текучих сред из скважин

Изобретение относится к устройствам для регистрации сейсмических колебаний
Наверх