способ ориентации отклонителя в вертикальных обсаженных скважинах и устройство для его осуществления

Классы МПК:E21B47/022 буровой скважины 
G01C19/00 Гироскопы; поворотно-чувствительные устройства с колеблющимися массами; Поворотно-чувствительные устройства без движущихся масс
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческий центр Алмас" (KZ)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-08-18
публикация патента:

Изобретение относится к направленному бурению и предназначено для ориентирования отклонителей в вертикальных скважинах в магнитных трубах, а также в наклонных скважинах с применением диамагнитных труб. Техническим результатом изобретения является повышение качества, надежности и точности ориентации с одновременным снижением непроизводительных трудозатрат за счет использования современных информационных технологий. Для этого за направлением действия отклонителя осуществляют визуальный контроль при его спуске в скважину. Ориентацию отклонителя осуществляют по визуальному отображению на экране компьютера разности положений буссоли, наложенных на горизонтальный лимб, которые она занимает на поверхности - в плоскости магнитного меридиана, и на забое - в плоскости искусственного магнитного поля, ориентированного относительно плоскости отклонителя. Устройство для осуществления способа содержит герметичный контейнер с инклинометром, в цилиндрическом корпусе которого с верхней прозрачной частью, заполненной инертной жидкостью, размещена буссоль в виде шарообразного поплавка с вмонтированными в него чувствительным магнитным элементом. Над отклонителем устанавлена центрирующая втулка с закрепленными в ней постоянными магнитами, силовые линии которых ориентированы в плоскости действия отклонителя. В герметичном контейнере, соединенном с компьютером посредством кабеля, на котором контейнер опущен в центрирующую втулку в ее зауженную часть до упора, против телевизионной камеры устанавлен инклинометр с буссолью, доступной для визуального наблюдения. При этом в память компьютера введен горизонтальный лимб с фиксированным положением буссоли в плоскости магнитного меридиана. 2 н.п. ф-лы, 2 ил. способ ориентации отклонителя в вертикальных обсаженных скважинах   и устройство для его осуществления, патент № 2263209

способ ориентации отклонителя в вертикальных обсаженных скважинах   и устройство для его осуществления, патент № 2263209 способ ориентации отклонителя в вертикальных обсаженных скважинах   и устройство для его осуществления, патент № 2263209

Формула изобретения

1. Способ ориентации отклонителя в вертикальных обсаженных скважинах, включающий визуальный контроль за направлением действия отклонителя, осуществляемый при его спуске в скважину, отличающийся тем, что направление действия отклонителя определяют по визуальному отображению на экране компьютера разности положений буссоли, наложенных на горизонтальный лимб, которые она занимает на поверхности - в плоскости магнитного меридиана и на забое - в плоскости искусственного магнитного поля, ориентированного относительно плоскости действия отклонителя.

2. Устройство для ориентации отклонителя в вертикальных обсаженных скважинах, содержащее герметичный контейнер с инклинометром, в цилиндрическом корпусе которого с верхней прозрачной частью, заполненной инертной жидкостью, размещена буссоль, выполненная в виде шарообразного поплавка с вмонтированными в него чувствительным магнитным элементом, отличающееся тем, что над отклонителем установлена центрирующая диамагнитная втулка с закрепленными в ней постоянными магнитами, силовые линии которых ориентированы в плоскости действия отклонителя, при этом в герметичном контейнере, соединенном с компьютером посредством кабеля, на котором герметичный контейнер опущен в центрирующую диамагнитную втулку в ее зауженную часть до упора, против телевизионной камеры устанавлен инклинометр с буссолью, доступной для визуального наблюдения, причем в память компьютера введен горизонтальный лимб с фиксированным положением буссоли в плоскости магнитного меридиана.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к направленному бурению и предназначено для ориентации отклонителей в вертикальных скважинах в магнитных трубах и может быть использовано для ориентации отклонителей в наклонных скважинах с применением диамагнитных бурильных труб.

Известен способ прямого визуального ориентирования отклонителя путем прослеживания направления его действия при спуске инструмента по меткам, нанесенным на замки и муфты бурильных труб по одной образующей.

Калинин А.Г. и др. Бурение наклонных и горизонтальных скважин - М., Недра, 1977, с.371.

Способ реализован устройством, содержащим специальный шаблон с уровнем и специальным острием, с помощью которого на бурильных трубах прочерчивают образующую линию. По прочерченной линии с помощью зубила или наваркой наносят метки на замковых соединениях.

Для нанесения меток бурильную трубу выкатывают на мостки и на один из замковых концов устанавливают шаблон. Поворачивая его вокруг оси трубы, совмещают пузырек уровня с центральными делениями на пробирке. В момент совмещения по скосу отклонителя прочерчивают линию. Затем шаблон переносят на другой замок трубы и т.д.

Калинин А.Г. и др. Бурение наклонных и горизонтальных скважин, М., Недра, 1977, с.372.

Недостатком описанного способа и устройства является низкая точность ориентирования и большая трудоемкость с высокими временными затратами, причем с увеличением глубины скважин эти отрицательные показатели пропорционально увеличиваются.

Известен также инклинометр, включающий цилиндрический корпус с верхней прозрачной частью, заполненной инертной жидкостью, в котором во взвешенном состоянии размещен шар с вмонтированными в него чувствительным магнитным элементом и отвесом. Патент РК №3735, кл. Е 21 В 47/02, 2001.

Задачей изобретения является уменьшение трудоемкости ориентирования, снижение непроизводительных временных затрат и повышение надежности и точности ориентирования.

Технический результат - повышение качества, надежности и точности ориентации с одновременным снижением непроизводительных трудозатрат за счет использования в предлагаемом способе и устройстве современных информационных технологий при ориентации отклонителей в жестких технических условиях, когда требуется направленная зарезка дополнительных стволов из вертикальных обсаженных скважин или ввод инструмента в ранее прорезанные окна.

Поставленная задача достигается тем, что в предлагаемом способе ориентации отклонителя в вертикальных обсаженных скважинах, включающем визуальный контроль за направлением действия отклонителя, осуществляемый при его спуске в скважину, согласно изобретению, ориентацию последнего осуществляют по визуальному отображению на экране компьютера разности положений буссоли, наложенных на горизонтальный лимб, которые она занимает на поверхности - в плоскости магнитного меридиана, и на забое - в плоскости искусственного магнитного поля, ориентированного относительно плоскости действия отклонителя.

Поставленная задача достигается тем, что в предлагаемом устройстве для ориентации отклонителя в вертикальных обсаженных скважинах, содержащем герметичный контейнер с инклинометром, в цилиндрическом корпусе которого с верхней прозрачной частью, заполненной инертной жидкостью, размещена буссоль, выполненная в виде шарообразного поплавка с вмонтированными в него чувствительным магнитным элементом, согласно изобретению, над отклонителем устанавлена центрирующая втулка с закрепленными в ней постоянными магнитами, силовые линии которых ориентированы в плоскости действия отклонителя, при этом в герметичном контейнере, соединенном с компьютером посредством кабеля, и на котором контейнер опущен в центрирующую диамагнитную втулку в ее зауженную часть до упора, против телевизионной камеры устанавлен инклинометр с буссолью, доступной для визуального наблюдения, причем в память компьютера введен горизонтальный лимб с фиксированным положением буссоли в плоскости магнитного меридиана.

На фиг.1 изображено устройство для реализации предложенного способа.

На фиг.2 показан лимб, видимый на экране компьютера.

Ориентирующее устройство состоит из герметичного контейнера 1, с инклинометром 2, где размещена буссоль 3, выполненная в виде шарообразного поплавка с вмонтированным в него чувствительным магнитным элементом и телекамерой 4. Герметичный контейнер 1 опускают на кабеле 5 через бурильные трубы 6 в центрирующую втулку 7, в ее зауженную часть до упора, выполненную из диамагнитного материала, в которой размещены два постоянных магнита 8, жестко зафиксированных в плоскости действия отклонителя 9, выполненного в виде стационарного клина. С его помощью специальной фрезой (не показана) в обсадных трубах 10 прорезают направленное "окно". Телекамера 4 посредством кабеля 5 связана с компьютером 11. Полюсная точка 12 буссоли 3, выполненной в виде шарообразного поплавка, и полюсная точка 13 прозрачной сферической крышки инклинометра 2 располагаются на одной линии с вертикалью. На экране компьютера 11 виден горизонтальный лимб (фиг.2) с положениями буссоли в плоскости магнитного меридиана 14 и в плоскости искусственного магнитного поля 15. Направление 16 характеризует азимут зарезки дополнительного ствола.

Предлагаемый способ и работа устройства осуществляются следующим образом.

На поверхности отклонитель 9 с помощью срезных заклепок присоединяют к бурильной трубе 6, в нижней части которой закреплена центрирующая втулка 7, выполненая из диамагнитного материала. Собранный таким образом отклонитель через обсадные трубы 10 опускают к месту их прорезания. В то же время герметичный контейнер 1 с инклинометром 2 и телекамерой 4 устанавливают вертикально, что определяется совмещением полюсных точек 12 и 13, и посредством кабеля 5 присоединяют к компьютеру 11. Полученное на экране изображение инклинометра 2 с буссолью 3 совмещают с горизонтальным лимбом компьютера 11, так чтобы вышеотмеченные точки 12 и 13 совместились с центром лимба O1, а направление буссоли, ориентированной на север, совпало с нулевым делением лимба (положение 14 на фиг.2).

При этом магнитные силовые линии, образованные магнитами 8, ориентируют относительно ложка клина 9 поворотом центрирующей втулки 7. Удобнее совмещать направление магнитных силовых линий с направлением действия отклонителя, в данном случае с направлением ложка клина 9. Затем контейнер 1 через бурильные трубы 6 на кабеле 5 опускают в центрирующую втулку 7 до упора в ее зауженную часть. При этом буссоль 3 окажется в поле действия магнитных силовых линий, образованных магнитами 8, и повернется на угол, например 217°, т.е. на угол, на который повернулся отклонитель 9 в процессе его спуска в скважину, и займет положение 15 (фиг.2), что отслеживается на экране компьютера 11.

Для того чтобы развернуть плоскость действия отклонителя 9 в направление искривления, например строго на восток, необходимо повернуть ротор, а вместе с ним бурильную колонну с бурильной трубой 6 и отклонителем 9, на 53°, что на фиг.2 изображается положением 16.

Диамагнитная центрирующая втулка 7 предохраняет буссоль 3 от одностороннего непосредственного контакта с трубами 6 и 10, и тем самым предотвращает искажение магнитного поля, возбуждаемого магнитами 8.

Если полюсная точка 12 сместится относительно точки 13 и центра O1, то это положение характеризует отход оси скважины от вертикали на величину, пропорциональную расстоянию, на какое сместилась указанная точка.

Предлагаемый способ ориентации отклонителя в вертикальных обсаженных скважинах и устройство для его осуществления повышает качество и надежность ориентации, уменьшает его погрешность и снижает трудоемкость процесса.

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 G01C19/00 Гироскопы; поворотно-чувствительные устройства с колеблющимися массами; Поворотно-чувствительные устройства без движущихся масс

гироинерциальный модуль гироскопического инклинометра -  патент 2528105 (10.09.2014)
способ и система для гироскопических измерений с использованием вибрационного гироскопа -  патент 2528037 (10.09.2014)
резонатор с защитным слоем, вибрационный датчик, включающий в себя такой резонатор, и способ изготовления резонатора -  патент 2527319 (27.08.2014)
способ расширения диапазона измерения угловых скоростей волоконно-оптического гироскопа с закрытыми контурами обратной связи -  патент 2527141 (27.08.2014)
твердотельный гиролазер с управляемой оптической накачкой -  патент 2526893 (27.08.2014)
способ определения погрешности двухстепенного поплавкового гироскопа -  патент 2526513 (20.08.2014)
гирокомпас -  патент 2526477 (20.08.2014)
способ балансировки металлического зубчатого резонатора волнового твердотельного гироскопа -  патент 2526217 (20.08.2014)
способ измерения угловых перемещений лазерным гироскопом -  патент 2525648 (20.08.2014)
способ расширения диапазона измерения угловых скоростей волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром -  патент 2523759 (20.07.2014)
Наверх