[go: up one dir, main page]

RU40808U1 - Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин - Google Patents

Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU40808U1
RU40808U1 RU2004115552/22U RU2004115552U RU40808U1 RU 40808 U1 RU40808 U1 RU 40808U1 RU 2004115552/22 U RU2004115552/22 U RU 2004115552/22U RU 2004115552 U RU2004115552 U RU 2004115552U RU 40808 U1 RU40808 U1 RU 40808U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
densitometer
thickness gauge
probe
probes
lead screen
Prior art date
Application number
RU2004115552/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Т.С. Белова
Original Assignee
Открытое акционерное общество НПФ "Геофизика"
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 Открытое акционерное общество НПФ "Геофизика" filed Critical Открытое акционерное общество НПФ "Геофизика"
Priority to RU2004115552/22U priority Critical patent/RU40808U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU40808U1 publication Critical patent/RU40808U1/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин, содержащий кожух, заглушки-направляющие с подпружиненными центраторами шарнирно-рычажного типа, внутри кожуха прибора размещены измерительные зонды плотномера и толщиномера, причем в нижней заглушке-направляющей установлены шток с источником гамма-излучения и свинцовый экран с коллимационными окнами для источника и приемного преобразователя зонда толщиномера, а на верхней заглушке-направляющей установлены электронный блок, взаимоэкранированные свинцовым экраном, равномерно расположенные и равноудаленные от оси прибора приемные преобразователи зонда плотномера и расположенный по оси прибора приемный преобразователь зонда толщиномера, отличающийся тем, что изменена форма рычагов центраторов со стороны опорных роликов, позволяющая ограничить раскрытие центраторов при прохождении муфтовых соединений, а прибор снабжен шасси, на котором размещены съемный свинцовый экран зонда плотномера, закрепленный на каркасе, приемные преобразователи зондов толщиномера и плотномера и узлы электронного блока, установленные между приемными преобразователями зондов плотномера по образующей прибора.

Description

Полезная модель относится к области геофизических исследований скважин и может быть использована для контроля качества цементирования обсадных колонн скважин методом рассеянного гамма излучения.
Наиболее близким по технической сущности является принятый за прототип прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин СГДТ-3, широко применяемый в промысловой геофизике для контроля качества цементирования наклонно-направленных скважин, содержащий кожух, заглушки-направляющие с подпружиненными центраторами шарнирно рычажного типа, внутри кожуха прибора размещены измерительные зонды плотномера и толщиномера, причем, в нижней заглушке-направляющей установлены шток с источником гамма излучения и свинцовый экран с коллимационными окнами для источника и приемного преобразователя зонда толщиномера, а на верхней заглушке-направляющей - электронный блок, взаимоэкранированные свинцовым экраном, равномерно расположенные и равноудаленные от оси прибора приемные преобразователи зонда плотномера и,
расположенный по оси прибора, приемный преобразователь зонда толщиномера,. (Геофизическая аппаратура, вып.74, с.139...143, Л., »Недра», 1981 г.).
Недостатком известного прибора является невозможность исследования обсаженных скважин диаметром более 8 дюймов.
Технической задачей полезной модели является обеспечение работоспособности прибора в обсаженных скважинах диаметром до 12 дюймов.
Указанная задача достигается тем, что в приборе для контроля технического состояния обсаженных скважин содержащем кожух, заглушки-направляющие с подпружиненными центраторами шарнирно рычажного типа, а внутри кожуха прибора размещены измерительные зонды плотномера и толщиномера, причем, в нижней заглушке-направляющей установлены шток с источником гамма излучения и свинцовый экран с коллимационными окнами для источника и приемного преобразователя зонда толщиномера, а на верхней заглушке-направляющей - электронный блок, взаимоэкранированные свинцовым экраном, равномерно расположенные и равноудаленные от оси прибора приемные преобразователи зонда плотномера и, расположенный по оси прибора, приемный преобразователь зонда толщиномера, изменена форма рычагов центраторов со стороны опорных роликов, позволяющая ограничить раскрытие центраторов при прохождении муфтовых соединений, а прибор снабжен шасси, на котором размещены съемный, свинцовый экран зонда
плотномера, закрепленный на каркасе, приемные преобразователи зондов толщиномера и плотномера и узлы электронного блока, установленные между приемными преобразователями зондов плотномера по образующей прибора.
Новыми признаками прибора являются:
- изменение формы рычагов центраторов со стороны опорных роликов, позволяющей ограничить раскрытие центраторов при прохождении муфтовых соединений, что обеспечивает защиту опорных роликов от ударов, так как в местах муфтовых соединений опора с роликов плавно переходит на рычаги и обратно на ролики;
- выполнение свинцового экрана зонда плотномера съемным, что обеспечивает легкость сборки и уменьшает вес узла, а, следовательно, уменьшает вес всего прибора, что в конечном итоге существенно для крупногабаритного прибора, выполненного в едином кожухе;
- установка узлов электронного блока между приемными преобразователями зонда плотномера, что значительно сокращает общую длину прибора, а значит его вес.
Из анализа патентной и научно-технической литературы подобное решение не известно, что позволяет сделать вывод о новизне предложения.
На фиг.1 представлен общий вид прибора для контроля технического состояния обсаженных скважин.
Прибор на фиг.1 содержит кожух 1, заглушки-направляющие 2 и 3 с
подпружиненными центраторами 4 шарнирно рычажного типа, шток 5 с источником гамма излучения, свинцовый экран 6 с коллимационными окнами для источника и приемного преобразователя зонда толщиномера, шасси 7, на котором закреплены узлы электронного блока 8, установленные между приемными преобразователями 9 зонда плотномера, которые равномерно расположены и равноудалены от оси прибора, свинцовый экран 10 (фиг.2), предварительно закрепленный в каркасе 11, и приемный преобразователь 12 зонда толщиномера, расположенный по оси прибора. Центраторы 4 содержат втулки 13, установленные на направляющих 2, 3 и подпружиненные пружиной 14, рычаги 15, установленные на втулках 13 и соединенные в осях опорных роликов 16.
Форма рычага 15 центраторов 4 со стороны опорных роликов 16 изменена и усилена наплывом 17 (фиг.3), ограничивающим раскрытие центраторов при прохождении муфтовых соединений.
Выполнение свинцового экрана 10, предварительно закрепленным на каркасе 11, упрощает процесс сборки и разборки прибора и снижает вес свинцового экрана за счет оптимизации его размеров.
Установка узлов электронного блока 8 между приемными преобразователями 9 зонда плотномера позволяет сократить длину прибора и сделать конструкцию прибора более компактной.
Усиление рычагов 15, путем изменения их формы со стороны опорных роликов, позволяет ограничить раскрытие центраторов 4 при прохождении мест муфтовых соединений за счет того, что рычаги 15 будут
прикасаться к поверхности обоих труб в местах их стыка, защищая опорные ролики от ударов, так как в местах муфтовых соединений опора с роликов плавно переходит на рычаги и обратно на ролики.
Прибор работает следующим образом.
Прибор на кабеле спускают в скважину на глубину исследуемого интервала и, при последующем подъеме, производят запись каротажных диаграмм. При этом источник гамма излучения 5, установленный в заглушке-направляющей 2, излучает гамма кванты в пространство, а приемные преобразователи зондов толщиномера 12 и плотномера 9 принимают и преобразуют рассеиваемое от исследуемого пространства гамма излучение и через электронный блок 8 и кабель передают информацию на наземный регистратор. При прохождении муфтовых соединений опорный ролик 16, диаметр которого ограничивается возможностями конструкции, попадал в зазор между трубами колонны, величина которого меняется от 27 до 56 мм, образуя канавку глубиной равной толщине труб колонны и выемки муфты, и по этому, проваливаясь в канавку, опорный ролик 16 получает удар от торцов труб и разрушается, однако изменение формы рычагов 15 позволяет предотвратить провал ролика за счет того, что новая форма рычага - наплыв 17 ограничивает раскрытие центраторов, поскольку опирается рычагами о стенку труб в местах муфтовых соединений колонны скважины, так как опорная поверхность рычагов - размер «в« (фиг.3) выбирается большей зазора между трубами колонны скважины в местах муфтовых соединений, что
обеспечивает плавный переход опоры центраторов 4 с опорного ролика 16 на рычаги 15 и обратно и предотвращает опорные ролики 16 от разрушений.
Предлагаемый прибор реализован при разработке и выпуске цементомера ЦМ (8-12), опробован в скважинах и доказал свою работоспособность, что позволяет сделать вывод о промышленной применимости.
Таким образом, прибор позволяет повысить надежность работы при исследовании обсаженных скважин большого диаметра, в результате чего, достигается технический эффект, заключающийся в выявлении дефектов цементирования обсадных колонн скважин, что в конечном итоге ведет к повышению экологической безопасности разработки нефтегазовых месторождений.

Claims (1)

  1. Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин, содержащий кожух, заглушки-направляющие с подпружиненными центраторами шарнирно-рычажного типа, внутри кожуха прибора размещены измерительные зонды плотномера и толщиномера, причем в нижней заглушке-направляющей установлены шток с источником гамма-излучения и свинцовый экран с коллимационными окнами для источника и приемного преобразователя зонда толщиномера, а на верхней заглушке-направляющей установлены электронный блок, взаимоэкранированные свинцовым экраном, равномерно расположенные и равноудаленные от оси прибора приемные преобразователи зонда плотномера и расположенный по оси прибора приемный преобразователь зонда толщиномера, отличающийся тем, что изменена форма рычагов центраторов со стороны опорных роликов, позволяющая ограничить раскрытие центраторов при прохождении муфтовых соединений, а прибор снабжен шасси, на котором размещены съемный свинцовый экран зонда плотномера, закрепленный на каркасе, приемные преобразователи зондов толщиномера и плотномера и узлы электронного блока, установленные между приемными преобразователями зондов плотномера по образующей прибора.
    Figure 00000001
RU2004115552/22U 2004-05-26 2004-05-26 Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин RU40808U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004115552/22U RU40808U1 (ru) 2004-05-26 2004-05-26 Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004115552/22U RU40808U1 (ru) 2004-05-26 2004-05-26 Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU40808U1 true RU40808U1 (ru) 2004-09-27

Family

ID=48238122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004115552/22U RU40808U1 (ru) 2004-05-26 2004-05-26 Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU40808U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2380535C1 (ru) * 2008-09-11 2010-01-27 Анатолий Георгиевич Малюга Устройство для контроля технического состояния обсаженных скважин
WO2014035285A1 (en) * 2012-08-31 2014-03-06 Tgt Oil And Gas Services Fze A method of electromagnetic defectoscopy for multi-string wells and the electromagnetic downhole defectoscope.
RU2769549C1 (ru) * 2021-06-30 2022-04-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Устройство для контроля технического состояния обсаженных скважин

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2380535C1 (ru) * 2008-09-11 2010-01-27 Анатолий Георгиевич Малюга Устройство для контроля технического состояния обсаженных скважин
WO2014035285A1 (en) * 2012-08-31 2014-03-06 Tgt Oil And Gas Services Fze A method of electromagnetic defectoscopy for multi-string wells and the electromagnetic downhole defectoscope.
GB2513019A (en) * 2012-08-31 2014-10-15 Tgt Oil And Gas Services Fze A Method of electromagnetic defectoscopy for multi-string wells and the electromagnetic downhole defectoscope
GB2513019B (en) * 2012-08-31 2018-05-02 Obschestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Miks A method of electromagnetic defectoscopy for multi-string wells and the electromagnetic downhole defectoscope
RU2769549C1 (ru) * 2021-06-30 2022-04-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Устройство для контроля технического состояния обсаженных скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Williams et al. Acoustic and optical borehole-wall imaging for fractured-rock aquifer studies
US8964504B2 (en) Method and apparatus for evaluating a cemented borehole casing
RU2477369C2 (ru) Определение параметров флюида по данным акустического каротажа
CN105829647B (zh) 钻孔测井方法和装置
CA2501480A1 (en) System and method for installation and use of devices in microboreholes
NO341836B1 (no) Apparat og fremgangsmåte for gjennomføring av loggeoperasjoner av et borehull ved bruk av en NMR-føler og en prosessor
NO318301B1 (no) Akseleratorbaserte fremgangsmater og apparat til maling under boring
CN207541062U (zh) 一种地质勘探用水质检测装置
CN1270270A (zh) 根据中子孔隙度测量结果导出钻孔直径
RU40808U1 (ru) Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин
US20080156975A1 (en) Multi-evaluation core logger
CN109613115A (zh) 对储气井水泥防护层的胶结质量进行检测的声波检测方法
US7117733B2 (en) Dynamic logging speed
RU2353955C1 (ru) Устройство для каротажа горизонтальных скважин
RU2436949C2 (ru) Калибровочная установка
US4952801A (en) Logging tool for measuring the macroscopic thermal neutron capture cross section of borehole fluids
US20080156532A1 (en) Flow density tool
RU39958U1 (ru) Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин
RU2102597C1 (ru) Способ контроля состояния крепи скважины
RU46590U1 (ru) Устройство для исследования цементного кольца за обсадной колонной
RU132484U1 (ru) Система контроля технического состояния действующих скважин
RU39957U1 (ru) Прибор для контроля технического состояния обсаженных скважин
RU2722431C1 (ru) Способ определения ориентации естественной трещиноватости горной породы
CN222759754U (zh) 一种岩土工程勘察钻探装置
US12281570B1 (en) Apparatus and method for in-situ monitoring of hydrogen levels at a subsurface location

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20170526

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160527