способ измерения ориентации ствола скважины в процессе бурения и устройство для осуществления способа

Классы МПК:E21B47/022 буровой скважины 
G01V9/00 Разведка или обнаружение способами, не отнесенными к группам  1/00
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "Удмуртнефть-Бурение"
Приоритеты:
подача заявки:
2001-07-16
публикация патента:

Изобретение относится к буровой технике, в частности к средствам контроля забойных параметров при бурении и геофизических исследованиях скважин. Техническим результатом изобретения является расширение базового диапазона скважинного прибора по вибрациям и снижение его стоимости. Для этого в способе используют феррозондовые магнитометры, основные акселерометры, настроенные на диапазон вибраций 10-5 ... 2 g, и дополнительные акселерометры, настроенные на диапазон вибраций 10-2 ... 90 g. При этом вторые акселерометры в состоянии покоя настраивают по первым. Устройство для осуществления способа содержит блоки жестко закрепленных магнитометров 1, основных акселерометров 2, дополнительных акселерометров 3, оси чувствительности х, у которых расположены в плоскости, перпендикулярной оси прибора и блока преобразования и связи 4 с ЭВМ 5. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1. Способ измерения ориентации ствола скважины в процессе бурения, заключающийся в использовании для измерений феррозондовых магнитометров и акселерометров, настроенных на диапазон вибраций 10-5 . . . 2 g, отличающийся тем, что для измерения в процессе бурения используют дополнительные акселерометры, настроенные на диапазон вибраций 10-2 . . . 90 g.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительные акселерометры в состоянии покоя настраивают по основным акселерометрам.

3. Устройство для измерения ориентации ствола скважины в процессе бурения, содержащее блоки жестко закрепленных магнитометров, акселерометров, блок преобразования и связи с ЭВМ, отличающееся тем, что в него дополнительно введены два акселерометра, оси х, у чувствительности которых расположены в плоскости, перпендикулярной оси устройства, и настроенные на диапазон вибраций 10-2 . . . 90 g.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к буровой технике, в частности к средствам контроля забойных параметров при бурении и геофизических исследованиях скважин.

Известен способ определения направления скважины во время бурения [1] с помощью трех жестко закрепленных магниточувствительных датчиков и трех акселерометров, путем измерения ими проекций магнитного и гравитационного поля Земли и расчета по ним азимута, зенитного угла и угла поворота скважинного прибора.

Описанный выше способ позволяет производить измерения непосредственно в составе буровой колонны, однако для его реализации требуются акселерометры с очень высокими техническими характеристиками, в частности с высоким диапазоном перегрузок по вибрациям, т.к. спектр частот вибрации при турбинном бурении составляет (5...300 Гц) [2] и величина ускорения при этом превышает 50 g.

С целью снижения дополнительной ошибки от вибрации применяют демпфирование чувствительного элемента акселерометра (для снижения собственной частоты) до 0,25...0,5 Гц путем помещения чувствительного элемента в жидкость с высокой плотностью [2]. При таком методе значительно увеличивается температурная погрешность акселерометра, т.к. физические свойства жидкости под действием температуры изменяются.

Известна конструкция устройства [2], применяемая в телесистеме "Пилот-П", в которой используются датчики в виде трехкомпонентных одноосных феррозондовых магнитометров и трех акселерометров, жестко закрепленных в корпусе скважинного прибора. Акселерометры имеют широкий динамический диапазон по вибрациям (10-5g...50 g), но применение указанных датчиков в конструкции сильно удорожает прибор.

Для устранения ошибки акселерометров при вибрации предусмотрена фильтрация с частотой 0,5...1 Гц [2], что приводит к увеличению времени реакции скважинного прибора на изменение угла отклонителя, а это, в свою очередь, приводит к трудностям при ориентировании бурового инструмента на забое.

Задачей изобретения является расширение рабочего диапазона по вибрациям скважинного прибора при минимальном времени реакции на изменение угла отклонителя и снижение стоимости прибора.

Поставленная задача решается тем, что в способе измерения ориентации ствола скважины в процессе бурения используют феррозондовые магнитометры и акселерометры, настроенные на диапазон вибраций 10-5 g...2 g, а также дополнительные акселерометры, настроенные на диапазон вибраций 10-2g...90 g, при этом дополнительные акселерометры в состоянии покоя настраивают по основным, а устройство для осуществления способа, содержащее блоки жестко закрепленных магнитометров, акселерометров, блок преобразования и связи с ЭВМ, снабжен двумя акселерометрами, оси чувствительности которых расположены в плоскости, перпендикулярной оси устройства, и настроенные на диапазон вибраций 10-2 g.. .90 g.

Способ осуществляют следующим образом. В состоянии покоя, когда насосы выключены, производится поправка нуля показаний грубых, дополнительно введенных акселерометров по точным, за последующее время бурения (обычно не более нескольких часов до очередного выключения насосов нули показаний грубых акселерометров остаются в приемлемых пределах). При снятии точных замеров используются точные акселерометры с одновременным выключением насосов.

На фиг.1 и 2 дано схематичное изображение прибора и расположение блоков датчиков относительно корпуса прибора для осуществления способа.

Прибор состоит из блока 1 магнитометров, блока 2 из 3-х точных акселерометров, блока 3 из 2-х дополнительных акселерометров, работающих в широкой полосе частот вибраций. Все перечисленные блоки соединены с блоком 4 преобразования и связи с наземной ЭВМ 5. Оси чувствительности х, у дополнительных акселерометров 3 перпендикулярны оси а прибора (см. фиг.2).

Устройство работает следующим образом. Показания акселерометров (блок 1 и блок 2) - это проекции гравитационного поля Земли, преобразуются в блоке 4 в цифровую форму и отправляются в ЭВМ. Показания феррозондов блока 3 - это проекции магнитного поля Земли, также преобразуются в цифровую форму и поступают в ЭВМ. При этом сигнал с точных акселерометров (блок 1) с диапазоном по вибрациям 10-5 g...2 g отфильтровывается с частотой 0,2 Гц, а сигнал с дополнительно введенных, грубых акселерометров (блок 2) с диапазоном по вибрациям 10-2 g...90 g, отфильтровывается с частотой до 10 Гц, что позволяет получить время реакции системы на изменение угла отклонителя менее 0,2 сек, что на порядок больше, чем у прототипа. В ЭВМ по показаниям акселерометров и феррозондов рассчитываются зенитный угол, угол отклонителя и азимут.

Таким образом, описанные выше способ измерения и устройство для его осуществления позволяют значительно расширить базовый диапазон скважинного прибора по вибрациям, при этом исключаются затраты на приобретение дорогостоящих акселерометров.

Источники информации

1. Исаченко В.Х. Инклинометрия скважин. М.: Недра, 1987 г., с. 46.

2. Ковшов Г.Н., Алимбеков Р.И., Жибер А.В. Инклинометры. (Основы теории и прекирования). Уфа, Гилем, 1998 г., с. 214, 316 - прототип.

Класс E21B47/022 буровой скважины 

внутрискважинная калибровка инструмента при проведении изысканий пластов -  патент 2525564 (20.08.2014)
способ определения зенитного угла и азимута скважины и гироскопический инклинометр -  патент 2507392 (20.02.2014)
способ определения углов искривления скважины -  патент 2503810 (10.01.2014)
устройство для контроля положения ствола горизонтальной скважины -  патент 2490448 (20.08.2013)
глубинный датчик расхода бурового раствора -  патент 2485309 (20.06.2013)
устройство измерения расстояния и определения направления между двумя буровыми скважинами (варианты), способ измерения расстояния и определения направления между двумя буровыми скважинами, узел соленоида устройства измерения расстояния и определения направления между двумя буровыми скважинами -  патент 2468200 (27.11.2012)
устройство для измерения зенитных и азимутальных углов скважин -  патент 2459951 (27.08.2012)
скважинный генератор -  патент 2442892 (20.02.2012)

интегрированное отображение положения ведущего переводника и ориентации торца долота -  патент 2439315 (10.01.2012)
определение расстояния магнитными средствами при бурении параллельных скважин -  патент 2436924 (20.12.2011)

Класс G01V9/00 Разведка или обнаружение способами, не отнесенными к группам  1/00

способ определения палеотемператур катагенеза безвитринитовых отложений по оптическим характеристикам микрофитофоссилий -  патент 2529650 (27.09.2014)
способ определения контуров промышленного оруденения золоторудного месторождения -  патент 2523766 (20.07.2014)
способ обнаружения возможности наступления катастрофических явлений -  патент 2520167 (20.06.2014)
способ прогнозирования зон развития вторичных коллекторов трещинного типа в осадочном чехле -  патент 2520067 (20.06.2014)
способ краткосрочного прогноза землетрясений -  патент 2519050 (10.06.2014)
способы, установки и изделия промышленного производства для обработки измерений струн, вибрирующих в флюидах -  патент 2518861 (10.06.2014)
способ определения трех компонент вектора смещений земной поверхности при разработке нефтяных и газовых месторождений -  патент 2517964 (10.06.2014)
способ прогноза и поисков месторождений углеводородов в ловушках антиклинального типа по топографическим картам дневной поверхности -  патент 2517925 (10.06.2014)
способ прогнозирования землетрясений в пределах коллизионных зон континентов -  патент 2516617 (20.05.2014)
способ оценки ширины зоны динамического влияния активного разлома земной коры -  патент 2516593 (20.05.2014)
Наверх