Многоприборный трехкомпонентный ориентируемый зонд

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Соцналнстнчесинх

Республик ()928285 (61) Дополнительное к авт. свнд-ву (51)M. Кл. (22) Заявлено 07. 05.80 (21) 2922137/18-25

G 01 V 1/40 с лрисоелниеннен заявки М

3Ъеударстесииый комитет (28) Приоритет

СССР до делан изобретений и открытий

Опубликовано 15.05.82. Бюллетень М 18 ( (53) УДК 550.83 (088.8) Дата опубликования описания 17. 05. 82

А.А. Меньтюков и В.А. Куликов у (72) Авторы изобретения

J

Ф

Институт геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР

1 (7l ) Заявитель . (4) МНОГОПРИБОРНЫЙ ТРЕХКОМПОНЕРТНЫЙ ОРИЕНТИРУЕМЫЙ

ЗОНД

Изобретение относится к сеисмическим исследованиям и предназначено для ориентации сейсмоприемников в обсаженных скважинах с целью получения сейсмических записей, ориентированных по азимуту.

Для ориентации сейсмоприемников в обсаженных скважинах можно применять устройства, основанные на использовании данных инклинометрии скважины 1.1. устройства ориентации сейсмоприем- 1В ников, основанные на использовании данных инклинометрии, могут работать только в наклонных скважинах. При этом с уменьшением угла наклона точность ориентации резко падает.

Известны устройства, основанные на использовании гироскопов (2 ).

Использование гироскопической системы ориентации связано с уменьшением

20 надежности, так как горископ - это элек-. тромеханическая система с большим количеством элементов высокой сложности; с увеличением стоимости скважинных приборов, так как стоимость гиросйо= пов отвечающих техническим требованиям разрабатываемой скважинной сейсмической аппаратуры, исчисляется десятками тысяч рублей, а также со снижением производительности, связанной с затратами времени на разгон и торможение гиромотора.

Известен многоприборный трехкомпонентный зонд, состоящий из нескольких соединенных кабелем приборов, каждый из которых содержит контейнер с сейсмоприемниками, систему дистанционной передачи угла и принудитель" ной ориентации контейнеров по азимуту относительно корпуса прибора. 8 этом зонде гироскопическую систему имеет только один из приборов, а ориентация остальных осуществляется по поляризованному лучу света (3j.

Эта конструкция, оснащеннаф сложной дорогостоящей гироскопической системой, имеет низкую точносФь ориентации, так как в ней применен ги3 92828 роскоп типа СГ-3-6 с .собственным дрейфом 45-60 в час.

Цель изобретения — повышение надежности, упрощение конструкции и уменьшение стоимости многоприборного трехкомпонентного ориентируемого зонда.

Для достижения указанной цели многоприборный трехкомпонентный зонд, состоящий из нескольких соединенных кабелей приборов, каждый из которых )0 содержит контейнер с сейсмоприемниками, систему дистанционной передачи угла и принудительной ориентации контейнеров по азимуту относительно корпуса прибора, снабжен развязывающими устройствами с датчиками угла, соединяющими приборы посредством металлорукава, а корпуса приборов снабжены не менее чем тремя группами направляющих колес, имеющих две сте- рв пени свободы.

На фиг. 1 приведена блок-схема многоприборного трехкомпонентного ориентируемого зонда, состоящего из двух приборов; на фиг. 2 — эскиз раз- zg вязывающего устройства.

Зонд фиг. 1) состоит из двух приборов 1 и 2, соединенных между собой кабелем 3 и металлорукавом 4. 8 верхней и нижней части прибора l, а также в нижней части прибора 2 установлены развязывающие устройства 5 с токосъемниками (не показаны). Приборы 1 и 2 содержат контейнеры 6 с сейсмоприемниками, вращающиеся на опорах 7, и системы дистанционной передачи угла и принудительной ориентации 8. 8 нижнем развяэывающем устройстве приборов установлены датчики угла 9, статор которых закреплен неподвижно относительно верхней части развязывающего устройства, а ротор— относительно нижней. Приборы передвигаются по стволу скважины на колесах 10.

Эскиз развязывающего устройства (фиг, 2 ) представляет собой подвижное сопряжение, состоящее из корпуса полумуфты 11 с крышкой 12 и заглушкой и из трубчатого вала-полумуфты 14.

Между собой полумуфты сочленены посредством упорного 15 и радиальноупорного 16 подшипников. Подшипники в корпусе и на валу удерживаются гайками 17 и 18. Для герметизации внутренней полости поставлены уплотне55 ния 19 и 20. В полость заливается непроводящая электрический ток жидкость, например грансформаторное или конденсаторное масло. В полости развязывающего устройства установлен кольцевой токосъемник 21 и датчик угла 9.

Кроме того, на фиг. 2 показаны кабельный наконечник 22, накидная гайка-стакан 23 и головка скважинного прибора 24.

Корпуса всех скважинных приборов зонда для беспрепятственного передвижения по стволу скважины снабжены не менее чем тремя группами направляющих колес 10, расположенных симметрично относительно продольной оси корпусов.

Плоскости вращения колес, пересекаясь, образуют линию, расположенную по продольной оси скважины, что исключает поворот корпуса относительно стенки скважины в азимутальной плоскости при его поступательном движении по стволу скважины. Колеса 10 должны прижиматься к стенке скважины, например, пружинами. При этом сила прижима должна быть такой, чтобы трение скольжения колес в азимутальной плоскости было намного больше тре-— ния качения в направлении движенияприбора по стволу скважины.

Металлорукав 4 представляет собой гибкий, гофрированный, герметичный трубопровод, заключенный в оплетку и снабженный присоединительной концевой арматурой. Тип рукава 4603А- 1-20-3

ОСТ 100697-74. Данный металлорукав используется в качестве стабилизирующей связи, удерживающей ориентацию приборов зонда в одном направлении.

Для развязки от механических напряжений, накапливающихся на кабеле 3 во время его смотки и размотки с барабана лебедки и приводящих каротажный зонд при спускоподъемных операциях во вращение, между кабелем и верхним прибором зонда размещено развяэывающее устройство 5 с токосъемником.

Такие we развязывающие устройства установлены на нижнем конце всех скважинных приборов. Через развязывающее устройство разворот прибора в азимутальной плоскости, относительно соответствующего ему верхнего прибора, посредством металлорукава 4 передается на ось ротора угла системы ориентации верхнего прибора. При этом датчик угла 9 системы ориентации верхнего прибора показывает на первой верхней точке наблюдения (при каротаже скважины сверху вниз) азимутальный угол, на который развернут корпус нижнего прибора относительно соответ928285 ствующего ему корпуса верхнего прибора, т.е ° фиксирует ориентацию нижнего прибора.

На следующей точке наблюдения верхний прибор принимает .ориентацию нижне- 5 го на предыдущей точке, поэтому истинный угол ориентации нижнего прибора находится суммированием данного показания датчика угла 9 и угла ориентации этого прибора на предыдущей 10 точке. На последующих точках - суммированием показаний датчика угла 9 на каждой данной точке и всех предыдущих. При этом истинный угол ориентации каждого нижестоящего прибора 15 зонда определяется суммированием углов всех верхних приборов на всех точках наблюдений.

Многоприборный трехкомпонентный ориентируемый зонд работает в скважи- 20 не следующим образом.

Корпус каждого прибора обеспечен не менее чем тремя группами направляющих, опирающихся на стенки скважины рядом колес, плоскости вращения ко- 25 торых,пересекаясь, совпадают с продольной осью скважины.

При каротаже наклонных скважин

)триборы должны двигаться (например, под воздействием силы тяжести), по- з0 вторяя все изгибы скважины. Если бы плоскости вращения колес были фиксированы и, пересекаясь, совпадали бы только с продольной осью корпуса прибора, то прибор по изгибу наклонной скважины не смог бы двигаться, так как скважина, имея поворот в пространстве, диктует поворот и прибору в том же направлении, à он не может повернуться, так как плоскости 40 вращения колес фиксированы и совпадают только .с продольной осью прибора, а трение скольжения колес в азиму.тальной плоскости велико и не позво-ляет прибору развернуться относительно стенки скважины.

Поэтому, чтобы прибор двигался по изгибу скважины, не отрываясь колесами от стенки, необходимо, чтобы плоскости вращения колес, пересекаясь, 50 совпадали бы на изгибе с продольной осью скважины. Для этого необходимо, чтобы каждое колесо при движении по изгибу скважины меняло наклон своей плоскости вращения относительно про55 дольной оси прибора до совпадения с продольной осью скважины, т.е. чтобы колеса имели степень свободы по углу наклона плоскости вращения, 6

Необходимым для данного устройства является условие повторения приборами всех изгибов при движении зонда по стволу наклонных скважин и движение всех приборов по одной траектории, так как только в этом случае верхний прибор при передвижении на следующую точку наблюдения принимает ориентацию нижнего. Из-за различий в изготовлении приборов и неправильностей в геометрии скважин накапливается ошибка в ориентации. Увеличение числа колес по длине окружности увеличивает точность ориентации в этом случае. Ошибка в ориентации на-. капливается и за счет того, насколько точно ориентация нижнего прибора передается на датчик угла верхнего по металлорукаву через развяэывающее устройство, которое также имеет трение вращения. В качестве датчика угла можно использовать сельсин или датчик угол-код, например типа ДП-2М.

Самой точной, но более сложной в осуществлении, является система передачи угла ориентации от прибора к прибору по поляризованному лучу света, которую здесь также можно применить.

По сравнению с гироскопическим устройством ориентации сейсмоприемников данный зонд проще, надежнее и экономичней. Для того, чтобы подготовить к спуску в скважину многоточечный зонд с гироскопической системой ори- ентации, требуется подать не менее

9 команд: обращение к прибору, контроль ориентации, включение гиромотора и др. Кроме того, при подаче команд обязательно нужно соблюдать их очередность. Все это требует высокой собранности оператора, неослабного его внимания. Затраты времени при этом составляют не мене 30 мин, при переходе от точки к точке - не менее

10 мин. Это при условии безошибочной работы оператора. А так как применяемые гироскопы обладают высоким собственным дрейфом и уходы их несистематические (так как зависят от множества факторов: трение в подшипниках, изменение температуры, ударные нагрузки и др.), то большие затраты времени при спуске прибора в скважину и при переходах на точки наблюдения вносят значительные погрешности в ориентировании сейсмоприемников и подвергают сомнению результаты геофизических наблюдений.

928285

При эксплуатации многоточечного трехкомпонентного гироскопического зонда знаний геофизика-оператора (а это, как правило, техники-геофизики) совершенно недостаточно. Таких операторов необходимо специально обучать либо вводить .дополнительно в штат геофизического отряда инженера, хорошо разбирающегося в радиоэлектронике. Предлагаемый же способ и устройство просты по своей сути и при эксплуатации не требуют подготовки кадров. Ремонт и настройка таких блоков гироскопического зонда как система ориентации и система управления в полевых условиях невозможны, так как требуют привлечения специальной аппаратуры, которой геофизические подразделения не обеспечиваются.

Например, аппаратуры для про ерки работы гироскопа. Устройство может работать без помех в условиях йовышенных (более +120 С) температур. Гироскопические же зонды без термостабилизирующих устройств могут работать только до (+60) - (+80)oC.

Зонд предпочтительно использовать для работы в новых скважинах, в которых обсадные трубы незначительно изменены коррозией.

Каротаж скважины можно проводить как традиционным способом снизу вверх, так и сверху вниз.

Приборы зонда рекомендуется оснастить центрирующим прижимным устройством. Можно предусмотреть, чтобы при срабатывании прижима колеса отжимались от стенки скважины и фиксировались в корпусе прибора,. Конструкцию можно выполнить так, чтобы колеса

1>рибора, расположенные на разных уровнях (глубины скважины), отжимались, автономно. Такое устройство при поочередном отжимании колес позволяет переходить приборам зонда с одного диаметра обсадной трубы на другой беэ потери ориентации.

Формула изобретения

1о Многоприборный трехкомпонентный ориентируемый зонд, состоящий иэ нескольких соединенных кабелем приборов, каждый из которых содержит контейнер с сейсмоприемниками, систему дистанционной передачи угла и принудительной ориентации контейнеров по азимуту относительно корпуса прибора, а т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения надежности, упрощения конструкции и уменьшения стоимости многоприборного трехкомпонентного ориентируемого зонда, он снабжен развязывающими устройствами с датчиками угла, соединяющими приборы посредством металлорукава, а корпуса приборов снабжены не менее чем тремя группами направляющих колес, имеющих две степени свободы.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

l Авторское свидетельство СССР

Н 314165, кл. G 01 Ч 1/16, 1968.

2. Виноградов Ф. В. Некоторые резуль" таты опробования скважинного трехкомпонентного сейсмоприемника с автома35 тической ориентировкой в сб. "Поперечные и обменные волны в сейсморазведке", И., "Недра", 1967, 141- 145.

3. Авторское свидетельство СССР по заявке М 2771935/18-25, кл. G 01 V 1/40, 1979 (прототип).

928285

Р2.2

Корректор М. Демчук

Подписное

Составитель Н. Журавлева

Редактор Т. Парфенова Техред Е.Харитончик

Заказ 3232/58 Тираж 719

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва W- 5 Ра шская наб. д. 4/5

3л У

Оилиал ППП "Патент", г . Ужгород, ул. Проектная, 4

21

18

11

f1

16

19

Многоприборный трехкомпонентный ориентируемый зонд Многоприборный трехкомпонентный ориентируемый зонд Многоприборный трехкомпонентный ориентируемый зонд Многоприборный трехкомпонентный ориентируемый зонд Многоприборный трехкомпонентный ориентируемый зонд 

 

Похожие патенты:

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