[go: up one dir, main page]

RU2558039C2 - Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин - Google Patents

Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2558039C2
RU2558039C2 RU2013147174/03A RU2013147174A RU2558039C2 RU 2558039 C2 RU2558039 C2 RU 2558039C2 RU 2013147174/03 A RU2013147174/03 A RU 2013147174/03A RU 2013147174 A RU2013147174 A RU 2013147174A RU 2558039 C2 RU2558039 C2 RU 2558039C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
cepstrum
wireless network
block
channel
Prior art date
Application number
RU2013147174/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013147174A (ru
Inventor
Алексей Евгеньевич Ковалев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БИТАС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "БИТАС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БИТАС"
Priority to RU2013147174/03A priority Critical patent/RU2558039C2/ru
Publication of RU2013147174A publication Critical patent/RU2013147174A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558039C2 publication Critical patent/RU2558039C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к кустовой разработке месторождений нефти и газа при использовании направленного бурения с применением скважинной телеметрической системы и станции геолого-технологических исследований (СГТИ). Задачей изобретения является раннее обнаружение опасности пересечения бурящейся скважины с уже существующей скважиной (скважинами) с возможностью выбора направления изменения траектории бурения для предотвращения встречи стволов. Для этого система содержит несколько устройств сбора данных (по одному на скважину, с которой имеется возможность пересечения), состоящих из датчика вибрации, усилителя-преобразователя, модуля беспроводной сети и антенны, а также ПЭВМ, подключенную к беспроводной сети и содержащую программное обеспечение, включающее в себя блок приема данных, многоканальный блок расчета кепстра, многоканальный блок хранения образцов кепстров, многоканальный блок расчета корреляции кепстров, многоканальный блок сравнения коэффициентов корреляции с порогом предупреждения и блок кодирования данных в формат СГТИ. 1 ил.

Description

Изобретение относится к кустовой разработке месторождений нефти и газа при использовании направленного бурения с применением скважинной телеметрической системы и станции геолого-технологических исследований (СГТИ).
Наиболее близким к данному изобретению является система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин, содержащая датчик вибрации, усилитель-преобразователь сигнала, записывающее устройство, устройство оповещения, технологический контроллер, ПЭВМ с программным обеспечением и устройства оповещения (патент на изобретение РФ №2235844, МПК Е21В7/04, Е21В47/022, 2003 г. )
Недостатками данной системы являются: позднее обнаружение пересечения траекторий скважин, отсутствие численной оценки степени приближения бурящейся скважины к другой, что позволяло бы выбрать безопасную траекторию обхода, отсутствие интеграции с обязательно присутствующими при направленном бурении СГТИ и, как следствие, относительно высокая стоимость системы, включающей в свой состав технологический контроллер и отдельное от СГТИ средство оповещения.
Задачей изобретения является раннее обнаружение опасности пересечения бурящейся скважины с уже существующей скважиной (скважинами) с возможностью выбора направления изменения траектории бурения для предотвращения встречи стволов.
Для этого система содержит несколько устройств сбора данных (по одному на скважину, с которой имеется возможность пересечения), состоящих из датчика вибрации, усилителя-преобразователя, модуля беспроводной сети и антенны, а также ПЭВМ с программным обеспечением, подключенную к беспроводной сети и включающую в себя блок приема данных, многоканальный блок расчета кепстра, многоканальный блок хранения образцов кепстров, многоканальный блок расчета корреляции кепстров, многоканальный блок сравнения коэффициентов корреляции с порогом предупреждения и блок кодирования данных в формат СГТИ.
На фиг. 1 представлена общая функциональная схема системы предупреждения встречи стволов.
Система состоит из ПЭВМ с программным обеспечением 1, которая может совмещать функции обработки данных описываемой системы с программной частью СГТИ и/или программным обеспечении скважинной телеметрической системы, модуля беспроводной связи 2 (например, стандарт ZIGBEE или Wi-Fi) с антенной 3, нескольких измерительных устройств 4, закрепленных на устьях уже пробуренных скважин, с которыми возможны пересечения. Каждое измерительное устройство 4 содержит датчик вибрации 5, аналого-цифровой усилитель-преобразователь 6, модуль беспроводной связи 7 с антенной 8.
ПЭВМ с программным обеспечением 1 включает в себя блок приема данных от беспроводной сети 9, многоканальный блок расчета кепстров сигналов 10, многоканальный блок хранения образцов кепстров 11, многоканальный блок расчета коэффициентов корреляции текущих кепстров и образцов кепстров 12, многоканальный блок сравнения коэффициентов корреляции с порогом предупреждения для формирования сигнала тревоги 13, блок кодирования данных в формат СГТИ 14.
К выходу блока приема данных 9 подключен многоканальный блок расчета кепстров 10. Блок расчета кепстров 10 имеет два выхода, один из которых подключен непосредственно к входу многоканального блока расчета коэффициентов корреляции кепстров 12, а второй - через многоканальный блок хранения образцов кепстров 11. Многоканальный блок расчета коэффициентов корреляции кепстров 12 также имеет два выхода, один из которых подключен непосредственно к входу блока кодирования данных в формат СГТИ 14, а второй - через многоканальный блок сравнения коэффициентов корреляции с порогом предупреждения 13.
Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин работает следующим образом.
Перед прохождением участка с опасным сближением на устья уже пробуренных скважин устанавливают измерительные устройства 4, их антенны 8 монтируют в пределах радиовидимости остальных антенн. К ПЭВМ с программным обеспечением 1 подключают модуль беспроводной связи 2 со своей антенной 3. Сигналы от датчиков вибрации 5 усиливаются и преобразуются в цифровую форму с помощью усилителей-преобразователей 6 и передаются с модуля беспроводной связи 7 на модуль беспроводной связи 2 в блок приема данных 9.
В многоканальном блоке расчета кепстров 10 рассчитываются кепстры принятых сигналов и запоминаются как образцовые в многоканальном блоке хранения образцов кепстров 11. Запись образцовых кепстров производится в то время, когда опасного сближения заведомо нет, но другая помеховая обстановка предположительно соответствует той, что будет при бурении участков с опасным сближением. Например, если измерительное устройство установлено на эксплуатационную скважину, в которой работает погружной насос, то насос должен во время записи образца работать в штатном режиме.
После записи образцовых кепстров система переключается в основной режим. При этом непрерывно рассчитываются кепстры сигналов и для каждого кепстра (от каждого измерительного блока, закрепленного на каждой скважине) с помощью многоканального блока расчета коэффициентов корреляции кепстров 12 рассчитываются коэффициенты корреляции между текущими кепстрами и образцовыми кепстрами этой же скважины. При отсутствии помехи по вибрации от бурящейся скважины кепстры схожи с образцовыми и коэффициенты корреляции близки к единице. При приближении бурящейся скважины к скважине, на которой установлено измерительное устройство, кепстр сигнала с этого измерительного устройства изменяется и коэффициент корреляции его с образцовым кепстром понижается. Согласно функциональной схеме алгоритма рассчитанные в многоканальном блоке расчета 12 коэффициенты корреляции кепстров передаются в многоканальный блок сравнения с порогом предупреждения 13, в котором, если хотя бы один коэффициент оказывается ниже выбранного порога, вырабатывается сигнал тревоги, передаваемый в блок кодирования данных в формат СГТИ 14. Одновременно коэффициенты корреляции в численном виде передаются непосредственно в блок кодирования данных в формат СГТИ 14. Данные, поступившие в блок 14, передаются в сеть СГТИ и, в частности, на табло бурильщика (не показано), которое входит в состав СГТИ. Таким образом, на табло бурильщика отображаются как сигналы предупреждения от блока 13 в случае опасности, так и численные значения коэффициентов корреляции кепстров. Основываясь на изменениях коэффициентов корреляции в случае их уменьшения, буровой мастер может подобрать наименее опасное направление обхода скважины, ориентируясь на максимальные значения коэффициентов корреляции.
Использование в системе кепстрального анализа и корреляции с образцовыми кепстрами, замеренными в отсутствии опасного сближения, позволяет обнаруживать опасные сближения на более ранних этапах. Применение кепстрального анализа целесообразно, т.к. вибрация от долота (выделяемый сигнал) представляет собой ряд гармоник. Вибрация от насоса, работающего в эксплуатационной скважине (помеха), также представляет собой ряд гармоник. Разделение источников с разными рядами гармоник как раз является областью применения кепстрального анализа. Численное отображение коэффициентов корреляции, которые можно интерпретировать как меры опасного сближения, позволяют выбрать направление для предотвращения опасного сближения.
Предлагаемая система предупреждения встречи стволов позволяет прогнозировать пересечения на раннем этапе, а численная оценка степени сближения скважин делает возможным оперативно изменить траекторию скважины на безопасную. Система использует уже имеющееся оборудование СГТИ, соответственно не требует дополнительных затрат.

Claims (1)

  1. Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин, содержащая датчик вибрации, усилитель-преобразователь и ПЭВМ с программным обеспечением, отличающаяся тем, что ПЭВМ с программным обеспечением подключена к собственному модулю беспроводной сети со своей антенной, на каждую скважину, с которой имеется возможность пересечения, установлены одинаковые измерительные устройства, содержащие датчик вибрации и усилитель-преобразователь, подключенный к модулю беспроводной сети с антенной, при этом все антенны находятся в одной зоне радиосвязи и все модули беспроводной сети обеспечивают функционирование всей системы в одной сети передачи данных, а ПЭВМ с программным обеспечением включает в себя блок приема данных, к выходу которого подключен многоканальный блок расчета кепстра, один выход которого подключен непосредственно к входу многоканального блока расчета коэффициентов корреляции кепстров, а второй - через многоканальный блок хранения образцов кепстров, выход многоканального блока расчета коэффициентов корреляции кепстров подключен к входу блока кодирования данных в формат СГТИ, а также выход многоканального блока расчета коэффициентов корреляции кепстров подключен к входу многоканального блока сравнения коэффициентов корреляции с порогом предупреждения, причем выход этого блока подключен ко второму входу блока кодирования данных в формат СГТИ.
RU2013147174/03A 2013-10-22 2013-10-22 Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин RU2558039C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013147174/03A RU2558039C2 (ru) 2013-10-22 2013-10-22 Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013147174/03A RU2558039C2 (ru) 2013-10-22 2013-10-22 Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013147174A RU2013147174A (ru) 2015-04-27
RU2558039C2 true RU2558039C2 (ru) 2015-07-27

Family

ID=53283071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013147174/03A RU2558039C2 (ru) 2013-10-22 2013-10-22 Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558039C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU163138A1 (ru) *
US4700142A (en) * 1986-04-04 1987-10-13 Vector Magnetics, Inc. Method for determining the location of a deep-well casing by magnetic field sensing
RU2169381C1 (ru) * 2000-02-01 2001-06-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственная компания "Форум" Способ сейсморазведки для прямого поиска и изучения нефтегазовых месторождений по данным преобразования, обработки и анализа упругих волновых полей в частотной области
RU2232861C1 (ru) * 2003-02-25 2004-07-20 Закрытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма АСУ-нефть" Способ предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин
RU2235844C1 (ru) * 2003-02-25 2004-09-10 Закрытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма АСУ-нефть" Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин
RU2405106C1 (ru) * 2009-06-18 2010-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Система контроля процесса взаимного ориентирования стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин
US8011451B2 (en) * 2007-10-19 2011-09-06 Shell Oil Company Ranging methods for developing wellbores in subsurface formations

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU163138A1 (ru) *
US4700142A (en) * 1986-04-04 1987-10-13 Vector Magnetics, Inc. Method for determining the location of a deep-well casing by magnetic field sensing
RU2169381C1 (ru) * 2000-02-01 2001-06-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственная компания "Форум" Способ сейсморазведки для прямого поиска и изучения нефтегазовых месторождений по данным преобразования, обработки и анализа упругих волновых полей в частотной области
RU2232861C1 (ru) * 2003-02-25 2004-07-20 Закрытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма АСУ-нефть" Способ предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин
RU2235844C1 (ru) * 2003-02-25 2004-09-10 Закрытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма АСУ-нефть" Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин
US8011451B2 (en) * 2007-10-19 2011-09-06 Shell Oil Company Ranging methods for developing wellbores in subsurface formations
RU2405106C1 (ru) * 2009-06-18 2010-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Система контроля процесса взаимного ориентирования стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013147174A (ru) 2015-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2017375855B2 (en) Acousto-electric and gas real-time automatic monitoring system and method for coal-rock dynamic disaster
US10669846B2 (en) Apparatus, computer readable medium, and program code for evaluating rock properties while drilling using downhole acoustic sensors and a downhole broadband transmitting system
US10180061B2 (en) Methods of evaluating rock properties while drilling using downhole acoustic sensors and a downhole broadband transmitting system
EP2761336B1 (en) Apparatus, computer readable medium, and program code for evaluating rock properties while drilling using downhole acoustic sensors and a downhole broadband transmitting system
CN114810213A (zh) 用于煤与瓦斯突出的多源信息融合智能预警方法及装置
CN108957563B (zh) 一种隧道施工超前地质探测系统以及探测方法
EP2761337B1 (en) Methods of evaluating rock properties while drilling using downhole acoustic sensors and a downhole broadband transmitting system
CN101226240A (zh) 一种震电隧道地质探测预报方法及装置
CN106437854A (zh) 分布式煤岩动力灾害声电同步监测系统及方法
CN101235716B (zh) 一种避免油气钻井相邻井眼碰撞的预警方法及系统
CN110552740A (zh) 煤岩动力灾害危险性区域-局部递进聚焦式探测预警方法
CN100510780C (zh) 网络化的隧道实时连续超前预报方法及装置
KR102290181B1 (ko) 광산 갱내 붕락 감지를 위한 미소진동 모니터링 시스템
CN103410569B (zh) 金属矿山井下微震监测系统
CN105735972A (zh) 资源勘探与开发用井下工具深度的测量、记录、处理系统
RU2558039C2 (ru) Система предупреждения встречи стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин
CN105466327B (zh) 用于盾构机刀具磨损检测的传感器及装置、刀具系统
Ming et al. Study on the detecting technology of mine internet of things based on RSSI technology
CN104268431B (zh) 基于多梯度场融合的南水北调高填方段渗漏检测方法
CN201198757Y (zh) 一种避免油气钻井相邻井眼碰撞的预警系统
CN104267441A (zh) 一种掘进巷道前方水害超前实时预报方法与报警系统
CN118882939B (zh) 一种二氧化碳地质封存泄漏的监测系统
CN120255010B (zh) 一种多信息融合的隧道超前地质预报水灾害隐患判别方法
CN119778026B (zh) 基于声波反演的掘进工作面异常信息探测系统及方法
CN105116439A (zh) 一种用于检测山体微振动的山崩预警系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181023