способ энергоснабжения скважинной аппаратуры при контроле за разработкой нефти или газа и термоэлектрический автономный источник питания

Классы МПК:E21B43/00 Способы или устройства для добычи нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископаемых в виде шлама из буровых скважин
E21B47/00 Исследование буровых скважин
H01L35/00 Термоэлектрические приборы, содержащие переход между различными материалами, те приборы, основанные на эффекте Зеебека или эффекте Пельтье, с другими термоэлектрическими и термомагнитными эффектами или без них; способы и устройства, специально предназначенные для изготовления или обработки таких приборов или их частей; конструктивные элементы таких приборов
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Самарские Горизонты" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-01-30
публикация патента:

Изобретения относятся к технологии добычи нефти или газа и могут быть использованы для питания электроэнергией скважинной аппаратуры контроля состояния пласта. Способ включает подачу электрической энергии от термоэлектрического источника питания, работающего за счет разности температур на его поверхностях, и дросселирование пластовых флюидов для обеспечения указанной разницы температур. Термоэлектрический источник питания, содержащий один или несколько термоэлементов, выполняют в виде дросселя или установливают на дросселе. Дроссель устанавливают в эксплуатационной колонне. Изобретения направлены на увеличение кпд источника питания и увеличение ресурса работы аппаратуры контроля состояния пласта. 2 с.п. ф-лы, 9 ил.

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9

Формула изобретения

1. Способ энергоснабжения скважинной аппаратуры контроля за разработкой месторождения нефти или газа, включающий подачу электрической энергии от термоэлектрического источника питания, работающего за счет разности температур на его поверхностях, и дросселирование пластовых флюидов для обеспечения указанной разницы температур, отличающийся тем, что термоэлектрический источник питания выполняют в виде дросселя или установливают на нем, а дроссель устанавливают в эксплуатационной колонне.

2. Термоэлектрический автономный источник питания, содержащий один или несколько термоэлементов, отличающийся тем, что термоэлементы выполнены в виде дросселя или установлены на дросселе, а дроссель установлен в эксплуатационной колонне.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологии добычи нефти или газа и относится к источникам питания электроэнергией скважинных приборов, установленных в эксплуатационной колонне и передающих информацию в процессе добычи нефти или газа на поверхность.

Известен способ энергоснабжения скважинной аппаратуры и автономный источник питания скважинной аппаратуры в виде турбогенератора, содержащего гидротурбину, приводимую в движение потоком бурового раствора, маслозаполненный статор, залитый эпоксидным компаундом, и ротор генератора переменного тока на постоянных магнитах, расположенных на валу гидротурбины (Молчанов А.А., Сираев А.X. Скважинные автономные системы с магнитной регистрацией. - М.: Недра, 1979, с.102...103).

Недостатком такого способа и автономного источника питания является низкий ресурс, связанный с износом подшипников и уплотнений. Этот способ и устройство применяются при бурении скважин, когда возможна частая профилактика оборудования, поднимаемого на поверхность. В условиях эксплуатации скважины оборудование должно работать в скважине без профилактики несколько лет, желательно в течение всего срока действия скважины. Описанные выше способ и устройство этого не обеспечивают.

Известен также источник питания скважинной аппаратуры по свидетельству РФ на полезную модель №18211. Этот источник питания содержит химические элементы, каждый из которых выполнен в корпусе и размещен в общем корпусе, который закреплен с кольцевым зазором внутри колонны бурильных труб над скважинной аппаратурой при помощи разъема на торце и кабельного наконечника.

Недостаток - низкий ресурс работы химических элементов и неприспособленность их к условиям работы в процессе добычи нефти. Ресурс батарейных элементов весьма ограничен, и они не восстанавливаются и не перезаряжаются. Такие элементы могут использоваться при бурении скважины для питания электронных компонентов скважинной аппаратуры, но вообще непригодны для работы в скважине в условиях добычи нефти.

Известен также источник питания, работа которого основана на явлении термоэдс (явление, обратное эффекту Пельтье) (см. Физический энциклопедический словарь, М., Советская энциклопедия, 1983, с.756). Источник питания содержит термоэлементы, соединенные с потребителем электроэнергии. Термоэдс возникает в электрической цепи, состоящей из нескольких разнородных проводников, контакты между которыми имеют различную температуру.

Наиболее близким к заявленному является способ энергоснабжения скважинной аппаратуры контроля за разработкой месторождения нефти или газа, включающий подачу электрической энергии от термоэлектрического источника питания, работающего за счет разности температур на его поверхностях, возникающей, в свою очередь, в результате дросселирования пластовых флюидов. Применяемый в способе термоэлектрический источник питания содержит один или несколько термоэлементов (см. GB 2336943 A, Кл. H 01 L 35/32, опубл. 03.11.1999).

Термоэлектрический источник питания установлен в колонне труб невдалеке от дросселя, что не позволяет в полной мере использовать разность температур, создаваемую за счет дросселирования. Таким образом, недостатком прототипа является низкая мощность источника питания.

Задачей изобретения является увеличение ресурса работы аппаратуры контроля состояния пласта за счет увеличения мощности источника питания.

Решение указанной задачи достигнуто за счет того, что в способе энергоснабжения скважинной аппаратуры контроля за разработкой месторождения нефти или газа, включающем подачу электрической энергии от термоэлектрического источника питания, работающего за счет разности температур на его поверхностях, и дросселирование пластовых флюидов для обеспечения указанной разницы температур, термоэлектрический источник питания выполняют в виде дросселя или устанавливают на нем, а дроссель устанавливают в эксплуатационной колонне.

В термоэлектрическом автономном источнике питания, содержащем один или несколько термоэлементов, термоэлементы выполнены в виде дросселя или установлены на дросселе, а дроссель установлен в эксплуатационной колонне.

Сущность изобретения поясняется на фиг.1...9, где

на фиг.1 приведена схема установки,

на фиг.2 - конструкция термоэлектрического источника питания, содержащего термоэлемент, выполненный в виде дросселя,

на фиг.3 - конструкция источника питания, выполненного в виде термоэлементов, смонтированных на дросселе,

на фиг.4 и 8 - конструкция термоэлектрического автономного источника питания, выполненного в виде дросселя цилиндрической формы с установленными на нем элементами термоэлементами,

на фиг.5 - конструкция варианта исполнения источника питания в виде цилиндрического дросселя с оребрением,

на фиг.6 и 9 - конструкция термоэлектрического автономного источника питания, выполненного в виде цилиндрического дросселя с установленными на нем двумя термопарами,

на фиг.7 - конструкция автономного источника питания в виде цилиндрического дросселя с установленными на нем несколькими (более 2-х) термопарами.

на фиг.8 - то же самое, что и на фиг.4, в большем масштабе,

на фиг.9 - то же самое, что и на фиг.6, в большем масштабе.

В эксплуатационной колонне 1 (фиг.1) установлены насосно-компрессорные трубы 2, скважинный прибор 3 сцентрирован внутри обсадной колонны 1 или на нижнем конце насосно-компрессорных труб 2. Насосно-компрессорные трубы 2 оборудованы в верхней части арматурой 4, к которой подсоединена газовая (или нефтяная труба) 5. Ниже или выше скважинного прибора 3 в эксплуатационной колонне 1 установлен дроссель 6. На дросселе 6 (или в виде его) смонтирован термоэлектрический автономный источник питания 7, содержащий один или несколько термоэлементов. В качестве термоэлементов могут быть использованы термопары (элементы Пелетье). Термоэлементы могут быть подключены к накопителю энергии 8.

Эксплуатационная колонна 1 выходит нижним концом в продуктивный пласт 9, который наиболее вероятно состоит из трех слоев: воды 10, нефти 11 и газа 12. В нижней части эксплуатационной колонны 1 около скважинного прибора 3 смонтирован электрический разделитель 13, который обеспечивает передачу информации со скважинного прибора 3 по электромагнитному каналу связи 14 на антенну 15, приемное устройство 16 и далее на персональный компьютер 17, например, типа Pentium. Термоэлектрический автономный источник питания 7 соединен со скважинным прибором 3 проводами 18. В состав скважинного прибора 3 входят датчики измерения параметров, усилитель, преобразователь и передающее устройство, которые в дальнейшем детально не расписаны в описании и не раскрыты на чертежах.

Возможно несколько вариантов исполнения конструкции термоэлектрического автономного источника питания 7. По одному из них (фиг.2) дроссель 6 конструктивно совмещен с термоэлектрическим автономным источником питания 7 и является одновременно термоэлементом 19 (термопарой). “Горячая” поверхность 20 выполнена на внутренней поверхности конического дросселя 6, а “холодная” 21 - на наружной поверхности. В другом варианте исполнения на дросселе 6 (фиг.3) установлены один или несколько термоэлементов 19. В третьем варианте (фиг.4) термоэлементы 19 закреплены на торцах цилиндрического дросселя 6. В четвертом варианте (фиг.5) дополнительно применено оребрение 22. В пятом варианте (фиг.6) на поверхности дросселя установлена одна или несколько термопар 23. Проводами 18 термоэлементы подключены к скважинному прибору 3.

На фиг.6 приведен вариант исполнения дросселя с двумя термопарами 23, а на фиг.7 - с четырьмя термопарами 23.

На фиг.8 представлена детально конструкция термоэлектрического автономного источника питания. Термоэлемент закреплен на дросселе 6 при помощи неэлектропроводного клея 24, который заливает “горячий спай” 25 и “холодный спай” 26.

На фиг.9 представлена схема установки термопар на торцовые поверхности дросселя 6, на которые предварительно нанесен слой неэлектропроводного клея 24. “Холодный спай” 26 установлен сверху, а “горячий спай” 25 соответственно снизу.

При добыче газа или нефти пластовые флюиды (чистая нефть, газ, смесь нефти с водой и т.д.) проходят через дроссель 6, при этом температура пластовых флюидов вследствие эффекта дросселирования жидкости или газа на гидравлическом дросселе снижается (Т1<Т2) и разность температур практически без потерь воспринимается термоэлементами.

В результате возникает термоЭДС и полученный электрический ток поступает либо в скважинный прибор 3 напрямую или через накопитель энергии 8.

Применение изобретения позволит:

1. Создать источник с неограниченным (в пределах срока эксплуатации скважины) ресурсом.

2. Упростить конструкцию источника питания.

3. Повысить КПД источника питания и увеличить ресурс работы аппаратуры контроля.

Класс E21B43/00 Способы или устройства для добычи нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископаемых в виде шлама из буровых скважин

способ электромагнитного воздействия на скважинное пространство при добыче углеводородного сырья -  патент 2529689 (27.09.2014)
способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа и технические решения для реализации способа -  патент 2529683 (27.09.2014)
системы для обработки подземного пласта с циркулируемой теплопереносящей текучей средой -  патент 2529537 (27.09.2014)
устройство для регулирования расхода флюида -  патент 2529316 (27.09.2014)
скважинная установка -  патент 2529310 (27.09.2014)
полупогружная буровая платформа катамаранного типа -  патент 2529098 (27.09.2014)
способ воздействия на застойную зону интервалов пластов гарипова и установка для его реализации -  патент 2529072 (27.09.2014)
устройство для избирательной имплозионной обработки продуктивного пласта -  патент 2529063 (27.09.2014)
способ термошахтной разработки месторождения высоковязкой нефти по одногоризонтной системе -  патент 2529039 (27.09.2014)
способ добычи газа из газовых гидратов -  патент 2528806 (20.09.2014)

Класс E21B47/00 Исследование буровых скважин

способы и системы для скважинной телеметрии -  патент 2529595 (27.09.2014)
способ передачи информации из скважины по электрическому каналу связи и устройство для его осуществления -  патент 2528771 (20.09.2014)
способ исследования скважины -  патент 2528307 (10.09.2014)
наложение форм акустических сигналов с использованием группирования по азимутальным углам и/или отклонениям каротажного зонда -  патент 2528279 (10.09.2014)
гироинерциальный модуль гироскопического инклинометра -  патент 2528105 (10.09.2014)
устройство и способ доставки геофизических приборов в горизонтальные скважины -  патент 2527971 (10.09.2014)
способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения и устройство для его реализации -  патент 2527962 (10.09.2014)
способ исследования скважины -  патент 2527960 (10.09.2014)
способ газодинамического исследования скважины -  патент 2527525 (10.09.2014)
способ гидродинамических исследований газонасыщенных пластов без выпуска газа на поверхность -  патент 2527089 (27.08.2014)

Класс H01L35/00 Термоэлектрические приборы, содержащие переход между различными материалами, те приборы, основанные на эффекте Зеебека или эффекте Пельтье, с другими термоэлектрическими и термомагнитными эффектами или без них; способы и устройства, специально предназначенные для изготовления или обработки таких приборов или их частей; конструктивные элементы таких приборов