[go: up one dir, main page]

RU2766995C1 - Устройство передачи информации по гальваническому каналу связи при беструбной эксплуатации скважин - Google Patents

Устройство передачи информации по гальваническому каналу связи при беструбной эксплуатации скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2766995C1
RU2766995C1 RU2021108291A RU2021108291A RU2766995C1 RU 2766995 C1 RU2766995 C1 RU 2766995C1 RU 2021108291 A RU2021108291 A RU 2021108291A RU 2021108291 A RU2021108291 A RU 2021108291A RU 2766995 C1 RU2766995 C1 RU 2766995C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
string
rods
column
ground
Prior art date
Application number
RU2021108291A
Other languages
English (en)
Inventor
Ахметсалим Сабирович Галеев
Раис Насибович Сулейманов
Олег Владимирович Филимонов
Камиль Талятович Тынчеров
Original Assignee
Ахметсалим Сабирович Галеев
Раис Насибович Сулейманов
Олег Владимирович Филимонов
Камиль Талятович Тынчеров
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 Ахметсалим Сабирович Галеев, Раис Насибович Сулейманов, Олег Владимирович Филимонов, Камиль Талятович Тынчеров filed Critical Ахметсалим Сабирович Галеев
Priority to RU2021108291A priority Critical patent/RU2766995C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2766995C1 publication Critical patent/RU2766995C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области передачи забойной информации из скважины на поверхность по гальваническому каналу связи и может быть использовано для мониторинга процесса эксплуатации скважины. Устройство для передачи информации по гальваническому каналу связи при эксплуатации скважины со спущенной в нее металлической колонной труб с образованием кольцевого канала между ней и внутренней металлической колонной штанг содержит наземный источник стабилизированного тока, подключенный своими контактами к верхней части колонны труб и штанг, наземный блок регистрации напряжения питания стабилизированного источника тока. Нижняя часть колонны труб и штанг замыкается контактами измерительного модуля реологических параметров жидкости, содержащего ключ шифрации, выполненный с возможностью модуляции величины сопротивления согласно заданному алгоритму шифрации в зависимости от показаний блока датчиков, расположенного в измерительном модуле. Наземный блок регистрации напряжения выполнен с возможностью измерения пульсации величины напряжения в результате модулирования величины сопротивления ключом-шифратором. Достигается технический результат – повышение эффективности эксплуатации скважины за счет актуализации как характеристик скважины, так и скважинной жидкости, что позволяет оптимизировать режим откачки из пласта. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предложенная группа изобретений относится к области передачи забойной информации из скважины на поверхность по гальваническому каналу связи и может быть использована для мониторинга процесса эксплуатации скважины, а именно: для контроля реологических свойств добываемой жидкости (температура, вязкость, газовый фактор и т.п.), а также забойного давления. Техническим результатом является повышение эффективности эксплуатации скважины за счет актуализации как характеристик скважины, так и скважинной жидкости.
Получение информации с забоя скважины или с приема глубинного насоса представляет собой сложную задачу.
Известен способ создания электромагнитного канала связи, заключающийся в возбуждении электрического тока в колонне металлических труб, разделенной диэлектрической вставкой, и регистрации на поверхности наводимой разности потенциалов между колонной бурильных труб и удаленной точкой от устья скважины.
При этом наводимый потенциал модулирован соответствующим образом кодированным сигналом (информацией), а необходимая для возбуждения тока энергия генерируется на забое при помощи забойного генератора, отбирающего часть мощности потока промывочной жидкости, создаваемого буровым насосом (А.А. Молчанов, Г.С. Абрамов. Бескабельные системы для исследований нефтегазовых скважин (теория и практика) / под общей редакцией А.А. Молчанова - Москва: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2003).
Недостатками способа являются неустойчивость величины сигнала, связанная с изменяющимися условиями прохождения токов в грунтах и ограниченной мощностью забойного генератора, а также невозможность использования устьевого источника энергии, что ограничивает область применения системы.
Известен способ передачи забойной информации по электромагнитному каналу связи путем формирования информации в виде электрических сигналов и передачи их к устью скважины по колонне бурильных труб с помощью электрического разделителя, при этом перед передачей информации на колонну бурильных труб выше электрического разделителя подают постоянное напряжение (пат. РФ № 2426878, опубл. 20.08.2011).
В скважине, содержащей колонну бурильных труб с электрическим разделителем, располагают скважинный передатчик, соединенный с верхним и нижним электродами разделителя. На устье скважины размещают источник постоянного напряжения, соединенный с колонной бурильных труб, а другим концом через приемное устройство - с приемным электродом. Постоянное напряжение поляризует поверхность металла колонны бурильных труб, создавая на поверхности металла двойной электрический слой, который уменьшает поверхностную проводимость металла, препятствующий замыканию части тока передачи на колонну бурильных труб, увеличивая тем самым мощность принимаемого сигнала.
Недостаток известного решения заключается в применении забойного передатчика, возможность которого ограничивается мощностью автономного источника питания, что, как указывалось выше, ограничивает область применения устройства.
Известен способ передачи забойной информации возбуждением электрического тока в металлической колонне в скважине при помощи наземного генератора, подключенного одним контактом к наземной части металлической колонны, а другим контактом - к приемному электроду на поверхности скважины. При этом осуществляют коммутацию диэлектрической вставки, разделяющей металлическую колонну в скважине на верхнюю и нижнюю части. Причем в качестве приемного электрода используют другую колонну металлических труб, спущенных в эту скважину. Таким образом, образуют электрическую цепь из металлической колонны в скважине и приемного электрода, по которой передают стабилизированный по величине постоянный ток от наземного генератора. При этом получение информации с забоя скважины осуществляют в зависимости от модуляции величины напряжения, вызванного коммутацией диэлектрической вставки. В качестве наземного генератора используют источник стабилизированного постоянного тока, а в качестве приемного электрода может быть использована металлическая колонна насосно-компрессорных труб (Патент РФ № 2494250, бюл. 27, 27.09.2013 г.).
Недостаток известного решения заключается в том, что при ходе плунжера вниз колонна штанг изгибается, и возможны замыкания электрической цепи «колонна штанг - НКТ» еще до диэлектрического разделителя. Последнее существенно снижает надежность канала связи.
Известно устройство для передачи информации по электромагнитному каналу связи при эксплуатации скважины со спущенными в нее металлическими с образованием кольцевого канала между ними наружной трубой и внутренней колонной, содержащее наземный генератор, подключенный своими контактами к верхней части трубы и колонны, диэлектрическую вставку, разделяющую колонну в скважине на верхнюю и нижнюю части, ключ для размыкания и замыкания контактов верхней и нижней частей металлической колоны, блок синхронизации, определяющий период и скважность следования передачи информации (Патент РФ № 2256074, МПК Е21В 47/12; 43/12, опубл. 10.07.2005, бюл. № 19), которое принято за прототип.
Недостатком известного устройства является невозможность его использования в скважинах с беструбной технологией эксплуатации, например, с установками с подъемом продукции по эксплуатационной колонне без применения НКТ (скважинных штанговых насосов УСШНЭК» [https://glavteh.ru/усшнек-на-смену-увн/] или электроцентробежных насосов УЭЦН [https://neftegaz.ru/news/Oboradovanie/202089-bez-nkt-tatneft-razrabotala-uetsn-snizhayushchuyu-zatraty-na-dobychu-nefti/]).
Для получения сигнала с забоя добывающих скважин с подъемом продукции по эксплуатационной колонне без применения НКТ предлагается следующее: на поверхности с помощью источника стабилизированного тока, подключенного одним контактом (зажимом) к наземной части металлической колонны штанг, а другим контактом (зажимом) - к приемному электроду на устье, в качестве которого используется эксплуатационная колонна труб (ЭКТ), в скважину подают постоянный стабилизированный по величине ток Iстаб, который создает разность потенциалов Uпит на зажимах источника стабилизированного тока:
Figure 00000001
где Rкол, Rкл и Rпласт.жидк - соответственно, сопротивления колонны штанг 3 и ЭКТ 7, ключа (см. Фиг. 1) и столба пластовой жидкости в кольцевом пространстве между ЭКТ и колонной штанг:
Figure 00000002
где ρпласт.жидк. - удельное сопротивление добываемого флюида (нефть+вода), Dвнутр. и dвнешн. - соответственно, диаметры внутренний ЭКТ и наружный колонны штанг, Н - длина колонны штанг от устья до погружного насоса.
Причем, при замыкании ключа-шифратора (Rкл=0) сопротивление всей цепи, равно:
Figure 00000003
так как Rкол мало: Rкол<<Rкл (колонна штанг и ЭКТ-металлические и имеют большие сечении,- больше 150 мм кв.), а Rпласт.жидк. велико: Rпласт.жидк.>>Rкл, так как удельное сопротивление водо-нефтяных смесей близко к проводимости нефти и составляет величину порядка 10 в степени (-10) Ом*м.
То есть при замыкании ключа-шифратора электрическое сопротивление цепи «ЭКТ - Rкл - колонна штанг», а значит синхронно Uпит для поддержания Iстаб будет резко падать, что определяет возможность передачи информации путем замыкания-размыкания ключа-шифратора в измерительном модуле.
Заявляется устройство для реализации способа, содержащее наземный генератор постоянного тока, подключенный одним контактом к наземной части металлической колонны штанг, а другим контактом - к приемному электроду на поверхности эксплуатационной колонны труб (ЭКТ), омическое сопротивление ключа-шифратора. Верхняя часть металлической колонны и ЭКТ изолированы друг от друга.
На фигуре 1 представлено устройство для реализации способа, на фигуре 2 - эквивалентная электрическая схема.
Суть способа. При эксплуатации скважины внутрь металлической ЭКТ 7 (см. Фиг. 1) спускают колонну металлических штанг 3, оборудованную скребками-центраторами 2, на которой устанавливают скважинный насос 6 для откачки флюида. В процессе эксплуатации необходимо получать информацию о реологических параметрах жидкости. Для этого на поверхности с помощью источника стабилизированного тока 8 (см. Фиг. 2), подключенного одним контактом (зажимом) к наземной части металлической колонны, которой может быть колонна металлических штанг 3, а другим контактом (зажимом) - к приемному электроду на устье, в качестве которого используется другая металлическая труба, например ЭКТ 7, в скважину подают постоянный стабилизированный по величине ток Iстаб, который проходя по металлической колонне (колонне металлических штанг 3), создает разность потенциалов Uпит на концах источника питания:
Figure 00000004
Для передачи информации по гальваническому каналу измерительный блок 16 (Фиг. 2) на устье скважины измеряет пульсации величины Uпит, создаваемые источником стабилизированного тока Iстаб в результате модулирования величины Rкл, ключом-шифратором 14.
Таким образом, полезным сигналом служит изменение напряжения на зажимах источника тока, который поддерживает постоянный по величине (стабилизированный) ток, величина которого определяется модуляцией величины сопротивления Rкл 13 ключом-шифратором 14 согласно заданному алгоритму шифрации.
Реализация способа может быть осуществлена представленным устройством.
Устройство (фиг. 2) содержит источник стабилизированного тока 15, подключенный одним контактом к наземной части колонны металлических штанг (металлической колонны) 3, а другим контактом - к приемному электроду металлической ЭКТ 7 (другая металлическая колонна), в которой концентрично установлена колонна металлических штанг 3. Между указанными контактами установлен измерительный блок 16. Нижняя часть колонны штанг электрически замыкаются металлом глубинного насоса 6 (Фиг. 1) для откачки флюида, который замкнут на электрическое сопротивление Rкл 13, величина которого модулируется ключом-шифратором 14 в зависимости от показаний блока датчиков 19. На устье скважины металлическая колонна 3 и ЭКТ 7 разделены сальником из диэлектрического материала 1 (Фиг. 1).
Наземный генератор 15 вырабатывает постоянный стабилизированный по величине ток, который проходя по электрической цепи «колонна штанг 3 - Rкл - ЭКТ 7» создает разность потенциалов Uпит на измерительном блоке 16.
Измерительный блок отслеживает и определяет величину напряжения Uпит цепи «колонна штанг 3 - сопротивление ключа-шифратора 13- ЭКТ 7».
При замыкании ключа-шифратора 14 величина указанного напряжения падает до значения Uпит=Iстаб*Rкол, что служит информационным сигналом.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1. 1 - сальник, 2- скребки-центраторы, 3 - колонна штанг (кабель-канат), 4 - ИПГ (Инструмент Посадочный Гидравлический), 5 - центратор, 6 - скважинный насос, 7 - эксплуатационная колонна, 8 - пакер, 9 - вспомогательная труба, 10 - центратор, 11 - перо-воронка, 12 - измерительный модуль. Фиг. 2. Эквивалентная электрическая схема: 13 - сопротивление R, 14- ключ-шифратор, 19 - блок датчиков, 17 - скользящий контакт, 3 - колонна штанг (металлическая оплетка канат-кабеля), 7 - эксплуатационная колонна, 18 - измерительный модуль, 15 - блок питания стабилизированного тока, 16 - измерительный блок (регистратор Uпит).

Claims (2)

1. Устройство для передачи информации по гальваническому каналу связи при эксплуатации скважины со спущенной в нее металлической колонной труб с образованием кольцевого канала между ней и внутренней металлической колонной штанг, содержащее наземный источник стабилизированного тока, подключенный своими контактами к верхней части колонны труб и штанг, наземный блок регистрации напряжения питания стабилизированного источника тока, отличающееся тем, что нижняя часть колонны труб и штанг замыкается контактами измерительного модуля реологических параметров жидкости, содержащего ключ шифрации, выполненный с возможностью модуляции величины сопротивления согласно заданному алгоритму шифрации в зависимости от показаний блока датчиков, расположенного в измерительном модуле, причем наземный блок регистрации напряжения выполнен с возможностью измерения пульсации величины напряжения в результате модулирования величины сопротивления ключом-шифратором.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве металлической колонны труб используется эксплуатационная колонна труб.
RU2021108291A 2021-03-26 2021-03-26 Устройство передачи информации по гальваническому каналу связи при беструбной эксплуатации скважин RU2766995C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108291A RU2766995C1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Устройство передачи информации по гальваническому каналу связи при беструбной эксплуатации скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108291A RU2766995C1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Устройство передачи информации по гальваническому каналу связи при беструбной эксплуатации скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2766995C1 true RU2766995C1 (ru) 2022-03-16

Family

ID=80736872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021108291A RU2766995C1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Устройство передачи информации по гальваническому каналу связи при беструбной эксплуатации скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2766995C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821882C1 (ru) * 2024-04-05 2024-06-27 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Скважинное устройство для передачи информации с забойных датчиков при эксплуатации скважины погружным насосом

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU150952A1 (ru) * 1961-02-01 1961-11-30 С.Я. Литвинов Устройство дл каротажа скважин в процессе бурени
US5130706A (en) * 1991-04-22 1992-07-14 Scientific Drilling International Direct switching modulation for electromagnetic borehole telemetry
RU2132948C1 (ru) * 1998-06-30 1999-07-10 Закрытое акционерное общество "НТ-Курс" Способ передачи информации из скважины на поверхность
RU2262597C2 (ru) * 2000-03-02 2005-10-20 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Нефтяная скважина, способ ее эксплуатации и пакер для использования в скважине
RU2480582C1 (ru) * 2011-09-19 2013-04-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ГОРИЗОНТ" (ООО НПФ "ГОРИЗОНТ") Способ передачи информации из скважины по электромагнитному каналу связи и устройство для его осуществления
RU2696954C1 (ru) * 2018-04-02 2019-08-07 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" Устройство для передачи информации по электромагнитному каналу связи при эксплуатации скважин
RU2717016C1 (ru) * 2019-05-28 2020-03-17 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" Способ и устройство раннего определения разрушения кривошипно-шатунной группы привода сшну

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU150952A1 (ru) * 1961-02-01 1961-11-30 С.Я. Литвинов Устройство дл каротажа скважин в процессе бурени
US5130706A (en) * 1991-04-22 1992-07-14 Scientific Drilling International Direct switching modulation for electromagnetic borehole telemetry
RU2132948C1 (ru) * 1998-06-30 1999-07-10 Закрытое акционерное общество "НТ-Курс" Способ передачи информации из скважины на поверхность
RU2262597C2 (ru) * 2000-03-02 2005-10-20 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Нефтяная скважина, способ ее эксплуатации и пакер для использования в скважине
RU2480582C1 (ru) * 2011-09-19 2013-04-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ГОРИЗОНТ" (ООО НПФ "ГОРИЗОНТ") Способ передачи информации из скважины по электромагнитному каналу связи и устройство для его осуществления
RU2696954C1 (ru) * 2018-04-02 2019-08-07 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" Устройство для передачи информации по электромагнитному каналу связи при эксплуатации скважин
RU2717016C1 (ru) * 2019-05-28 2020-03-17 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" Способ и устройство раннего определения разрушения кривошипно-шатунной группы привода сшну

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821882C1 (ru) * 2024-04-05 2024-06-27 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Скважинное устройство для передачи информации с забойных датчиков при эксплуатации скважины погружным насосом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4495990A (en) Apparatus for passing electrical current through an underground formation
CA1207828A (en) Single well stimulation for the recovery of liquid hydrocarbons from subsurface formations
US3724543A (en) Electro-thermal process for production of off shore oil through on shore walls
US9447677B2 (en) Methods and apparatus for sensing in wellbores
EP0020416A1 (en) Improvements in and relating to electrical power transmission in fluid wells
MXPA04003907A (es) Proceso electroquimico para efectuar recuperacion de petroleo mejorada por redes.
US10934785B2 (en) Downhole wet connection systems
EA011835B1 (ru) Скважина с индуктивной передачей питания и сигнала
US11156062B2 (en) Monitoring well installations
RU2229733C2 (ru) Геофизическая телеметрическая система передачи скважинных данных
RU2087692C1 (ru) Способ электрохимической обработки нефтегазовых скважин
BR112019013180A2 (pt) coleta de energia em fundo de poço
RU130343U1 (ru) Скважинная установка для одновременно-раздельной разработки нескольких эксплуатационных объектов из одной скважины
EA039628B1 (ru) Внутрискважинный сбор энергии
EP3563033B1 (en) Downhole communication
RU2766995C1 (ru) Устройство передачи информации по гальваническому каналу связи при беструбной эксплуатации скважин
US20220372854A1 (en) Method for enhancing oil recovery
US20200018140A1 (en) Method for Increasing Petroleum Yield
RU2696954C1 (ru) Устройство для передачи информации по электромагнитному каналу связи при эксплуатации скважин
RU2494250C1 (ru) Способ передачи информации по электромагнитному каналу связи при эксплуатации скважины и устройство для его осуществления
CA2981594C (en) Apparatus and method of focused in-situ electrical heating of hydrocarbon bearing formations
EP3631162B1 (en) Methods and systems for downhole sensing and communications in wells
RU2753327C2 (ru) Способ и устройство определения нижнего обрыва/отворота штанг на скважинах, оборудованных ушгн
RU2793933C1 (ru) Способ передачи телеметрических сигналов при эксплуатации добывающих скважин штанговыми глубинными насосами и система для его реализации
RU2241118C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи