Скважинный контейнер для геофизических исследований

 

СКВАЖИННЫЙ КОНТЕЙНЕР ЛЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, содержащий корпус с геофизическими датчиками, систему Герметизации, установленную в верхней вводной части контеине- ; ра, цилиндрическую крышку с резьбовой нижней частью и проводную связь с измерительной аппаратурой, отличающийся тем, что, с целью увеличения надежности и долговечнхэсти герметизации Контейнера, возможности ее саморегулирования , упрощения ковструкции ввода проводной связи и расширения его функциональных возмож:ностей путем увеличения вводимых в контейнер изолированных проводов и геофизических датчиков, система герме тизадаи выполнена в виде рхук прокладок из гидровакуумной резины, заклккченных между двумя металлическими пласi тинками, имеющими сквозные отверстия с диаметрами, равными диаметрам вво (Л димых в контейнер изолированных проводов , а цилиндрическая крышка выполнена с возможностью обеспечения давления на металлические и резиновые прокладки, причем между верхней металлической прокладкой и корпусом установлена стопорная шпонка. ел СП

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1056110

ЗЮо С О1Ч 1НО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPHTHA

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ," ."- .,-, К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ с

1 (21) 3416756/18-25 (22 ) О 5.04.82 (46) 23,11.83. Бюл, % 43 (7.2) B,È.Ëóê-Зильберман, С, И.Мусаев и О.Наркобилов (7 1) Среднеазиатский государственный научно-исследовательский и. проектный: институт нефтяной промышленности. . СредаэНИПИнефть" ° (53 ) 550.83 (088.8) (56 ) 1. Сейсморазведка. Справочник геофизика. М., "Недра, 1981, с,201 . 202.

2, Там же, с,202-204с

3. сахнов В,Н, Промысловая геофизика. М., Гостоптехиэдат, 1959, с.578580 (прототип). (54) (57) СКВАЖИННЫЙ КОНТЕЙНЕР

ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, содержащий корпус с геофизическими датчиками, систему герметизации, установленную в верхней вводной части контейнера, цилиндрическую крышку с реэьбовой нижней частью и проводную связь с из- . мерительной аппаратурой, о т л и ч а юm и и с я тем, что, с целью увеличения надежности и долговечности герметизации контейнера, воэможности ее саморегулирования, упрошения конструкции ввода проводной связи и расширения его функциональных возможностей путем увеличения вводимых в контейнер изолированных проводов и геофизических датчиков, система герметизации выпопнена в виде двух прокладок иэ гидровакуумной резины, эаключенных между двумя металлическими пластинками, имеющими сквозные отверстия

O с диаметрами, равными диаметрам вводимых в контейнер изолированных rrpoioaors, а пилиндрическая крышка выполнена у с возможностью обеспечения давления на металлические и резиновые прокладки, причем между верхней металлической прокладкой и корпусом установлена стопорная шпонка. . С

1056

Изобретение относится к попевой и промысловой геофизике, точнее к устройствам дпя проведения скважинных геофизических исследований,и в том чиспе по поискам нефти и газа. 5

Известен скважинный контейнер дпя .геофизических исследований, включающий . корпус из ударопрочной ппастмассы и . маспобензостойкого герметика (1 ), Недостатком этого контейнера явпяет 10 ся то, что он ограничен в применении, можеT испопьзоваться только при выпопнении скважинной сейсморазведки в неглубоких скважинах (до 50 м) в морской сейсморазведке. !5

Известна также сейсмическая аппара. тура для наблюдений в скважинах, состоящая из наземной и скважинной частей $2).

Однако скважинная аппаратура имеет ограниченное число измерительных кана- 20 лов (6-12), может быть испопьзована только в скважинах, диаметр которых не менее 124 мм, при этом связь скважинной и наземной частей аппаратуры осу— шествпяется с помошью специальных мало- 25 жильнь х каротажных кабелей (KTE-6, КОБ (Т) и др.).

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является скважинный. контейнер дпя геофизических исследований, вкпючаюший корпус с геофизическими датчиками, систему герметизации, установпенную в верхней вводной части контейнера, кабельные гоповки, так называемые свечи", цилиндрическую крышку с резьбовой нижней частью и проводную связь с измеритепьной аппаратурой. Эти кабельные гоповки состоят из свечевого моста, самой свечи, уппотнительных элементов в местах соединений с подводящими проводами, а также скважинного прибора (датчика), Герметизация в данном случае обеспечивается резиновым ипн другим уплотнитепем обычно конусной формы, который зажимается 4 непосредственно корпусом .кабепьной головки, ипи изоляционной оплеткой соединения жилы каротажного кабеля и свечевого ввода-вывода посредством ленточной гидровакуумной резины (3 .

Однако применение такого контейнера связано с испопьзованием дорогостоящих типов каротажного кабеля, который имеет весьма ограниченное количество (6-12) канадов (жил). Поэтому цропускная способность такого скважинного зонса ограничена 3-11 каналами связи с измеритепьным устройством, распопоженным на поверхности. Недостатком также явля

110 2 ется отсутствие надежности свечевых переходов при подсоединении к ним каротажных кабелей с диаметром изолированных жип менее 3 мм, что снижает пропускную способность проводной связи при выпопнении геофизических исследований в скважинах.

Таким образом, известные устройства выполнения геофизических исследований в скважинах обладают ограниченными возможностями в плане объема передаваемой к регулируюшим устройствам информации, сложны конструктивно, дорогостояши, ограничены по надежности и долговечности, Целью изобретения является увеличение надежности и долговечности гермети зации контейнера, возможности ее саморегулирования, упрощение конструкции ввода проводной связи и расширение его функциональных возможностей путем увеличения количества вводимых в контейнер изопированных проводов и геофизических датчиков.

Поставленная цель достигается тем, что в скважинном контейнере для геофизических исследований, содержащем корпус с геофизическими датчиками, систему герметизации, установленную в верхней вводной части контейнера, цилиндрическую крышку с резьбовой нижней частью и проводную связь с измерительной аппаратурой, система герметизации выполнена в виде двух прокладок из гндровакуумной резины, закл юченных между двумя метаппическими пластинами, имеющими сквозные отверстия с диаметрами, равными диаметрам вводимых в контейнер изолированных проводов, а ципиндрическая крьпака выполнена с возможностью обеспечения давления на метаппические и резиновые прокладки, причем между верхней металпическай прокладкой и корпусом установлена стопорная шпонка

Такой контейнер дает возможность ликвидировать свечевые переходы в проводной связи, повысить ее надежность и допго:вечность, а также значительно увеличить объем геофизической информации за счет практически неограниченного чиспа скважинных датчиков и испопьзования подводящих проводов малого сечений, до 0,5 мм .

На фиг. 1 изображена верхняя часть скважинного . контейнера с прямым вертикальным пропусканием иэопированных < проводов через всю уплотнительную систему, на фиг. 2 - то же, но с вертикально-горизонтальным пропусканием изяхи.рованных проводов на фиг. 3 и 4 - вари- .

3 10561 анты верхней части скважинного контейнера в напряженном (рабочем) состоянии на фиг. 5 - контейнер с предлагаемым устройством герметизации, сечение; на . фиг. 6 - механизм уменьшения внешнего диаметра подводящих проводов за счет

"затекания части изоляции под высоким давлением и температуры в межпроводниковое пространство, В контейнере устройство герметизации 10 включает полую цилиндрическую крышку

1, которая по резьбовому соединению ввинчивается в цилиндрический корпус контейнера 2, оказывая давление на полую толстостенную шайбу З,в которую вставляется стопорная шпоика 4.Стопорное устройство необходимо для того, чтобы вращающий момент крышки 1 не передавался на систему герметизации, состояclyde Ha BepxaeN ф е таллической плас ти нки

5 с отверстиями под подводящие провода, две прокладки из гидровакуумной резины, нижнюю металлическую пластинку 8 с па.зом под резиновое колько 9 высокого давления, и не скручивая токопроводяшие изолированные провора 10 и ll, Толстостенная шайба 3 со стопорной выемкой, в свою очередь, оказывает давление на верхнюю металлическую пластинку 5 с пазом под резиновое кольцо и на резиновое кольцо 9 высокого давления. Высокие герме тизирующие свойства предлагаемого контейнера объясняются следующими факторами, Наиболее слабым местом в любых системах, в которых используется скважин35

I ная герметизация, является место вводавывода изолированных проводников (проводов) из скважинного контейнера, В по- . давляющем большинстве случаев подвод 40 шие npoaoita, используемые при скважинных исследованиях, имеют сечение, при,веденное на фиг, 5 и 6. Бронированная оплетка в некоторых случаях проходит по поверхности изоляционного слоя (на фиг. 4 не показана). Провод состоит из

45 нескольких сплетенных жил и изоляционной оплетки (резиновой, попихпорвиниловой и,др.). Так как каждая жила в сечении - это круг, то между самими жилами с одной стороны, а также между жгутом жил и оплеткой - с другой, имеется воз- душное пространство. Под действием дав.ления и температуры в скважине воздух из. пространства вытесняется веществом изоляции и происходит уменьшение внешне-5 го диаметра провода. Если это уменьшение диаметра не компенсируется полностью системой герметизации, то происходит

10 4 разгерметизация этого устройстга. В предлагаемом устройстве герметизации используется саморегулирующаяся в функции внешнего давления система уплотнения подводящих проводников., Система самоуплотнения (саморегулировки ). поясняется на фиг. 3 и 4.

В процессе сборки скважинного контейнера крышкой 1 через прокладки из гидровакуумной резины создано на подводящие проводники давление Р . После опус.1 кания контейнера в скважину на глубину

Н давление в точках 12 на провод и прокладку 6 оказалось равным Р„, причем

P (Р.. В этом случае пополнитель-

/ ное утоньшение провода компенсировано прокладкой иэ гидровакуумной резины при условии, если пластичность ее лучше, чем пластичность изоляции провода). Так как давление столба жидкости в скважине, передаваемое через прокладки 6 и 7, в точках 13 во всех случаях больше давленйя в точках 12 (в точке 12 давление про порционально высоте столба жидкости Я, в точке 13 — соответственно Н+ h), то надежность герметизации обеспечена независимо от разнос ти Р g и Р.

В качестве подводящих проводников используется провод марки ПСРП (ГСП) с сечением 0,5 мм . В каждую скважину опускают 8-47 контейнеров с сейсмоприемниками на глубины 50-2000 м. Контейнеры с сейсмоприемниками в собранном виде предварительно испытывают в гидрокамере при лавлении цо 600 атм и тем- . пературе по 130 С.

Применение предлагаемого ус тройства-контейнера по сравнению с известными обеспечивает увеличение количества скважинных дат щков, помещенных в контейнеры описанной конструкции, и как следствие этого, увеличение объема одновремен но получаемой скважинной геофизической информации, уменьшение количества затрат на изготовление устройства в целом (скважинного зонда) за счет испопьза вания экономичных типов подводящих цро водов и самих контейнеров дпя геофиэичео ких датчиков.. Например, при использовании скважин .ных контейнеров с сейсмическими датчика мн известной .конструкции дпя выцопнения работ на одной скважине глубиной 2000 м, требовалось повторение с каждого пункта взрыва возбуждения колебаний как минимум 8-20 раз (с соответствующими заи ратами на бурение взрывных скважин, взрывчатые материалы и т.д.).

10563. 3 0

При использовании предлагаемого устройства имеется возможность расположить датчики одновременно по всему стволу исследуемой скважины. В этом случае ту же информатик можно получить от одного взрыва, вместо

Р>-20 Tlo предыдущему известному варианту.

Если при этом учесть, что при исследовании скважин пункты взрыва выбираются не один, а несколько, то экономический эффект увеличивается во столько же раз..

1056110

Р - Оа8ление щ рлу за сеет брашения крышки и за с ет голоа жидкости; Р - давление дей стбующее ка лробода с и схченки за <реп Р Р2-15-8изуалькые жовги

Фиг.5

1056110

° ° ° °

° ° °

° °

° ° ° ° ° °

° ° °

° ° в. °

° ° е ° в ° Ф

Ф

° в

В

° ° е

° ° ° ° °

° ° е °

I ° е °

° . °

° °

° °

° ° в

° °

° °

Ф

° ° ° °

° ° °

4 °

° °

° ф

В.

° °

° °.I

° Ф

HHИИПК Заказ 92яуэ8

Филиал ППП Па тент, г. Ужго род, ул. Проектная, 4

° е

° °

t е . ° в

°, ° °

° °

+ ° ° ° ° °

° ° е е ° ° ° ° °

° Ф ° ° б ° ° е Ф °

° ° ° ° Ф Ф °

° °

° в ° б

° ° ° ° ° е

° ° j °

Ф * °

В ° 4 ° ° I °

° °

° . В

° ° ° ° ° ° в ° ° В

° ° ° ° ° ° °

° ° °

° °

° °

° ° °

° ° ° °

° ° Ф ° ° °

° ° ° ° °

° в

° ° °

° ° Ф

° * ° ° е

° е е °

° ° Ф ° ° е

° с с.

° ° ° ° °, ° ° ° ° .е ° °,.

° с

° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° Ф

° ° ° ° с ° ° °

° ° °

° ° е

° °

° °

Ф ° °

I В °

° °

°, ° °

° ° \

° ° В

Ф ° °

° °

° °

° ° ° ° ° °

° ° ° е ° ° ° °

° ° ° в ° .

° ° . ° r

° . °

° °

° Ф е Ф ° ° °

° В

Ф в ° °

° ° ° ° °

° ° ° ° ° °

° ° ° ° В °

° е ев ° ° ° ° ° °

* ° ° ° ° °

° ° Ф °

° ° ° ° °

° е

° °

° °

° °

° ° ° ° е в ° ° °

° °

Ф ° °

° ° ° ° 4 ° ° °

° В ° ° ° Ф ° Ф ° °

° ° ° ° ° ° . ° ° Фе ° °

Ф ° ° Ф б

° ° ° ° . ° 4

° ° б ° ° ° ° °

° Ф 1

° r4 . ° ° ° ° °

° с ° ° °

° ° °

° ° ° ° ° ° б

° ° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° б

° .

° . ° .

° ° ° ° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° °

° ° ° В ° ° б °

° Ф е ° ° ° °

° ° ° ° ° в в ° . ° °

° . ° в °

° е

° ° ° ° б .Ф . ° е ° °

В ° ° ° Ф б е

° ° ° ° °

° ° ° ° в, „. ° ° ° ° .

° °

° ° ° ° е

° ° ° в °

° °

° ° ° ° °

° ° °

° °

° °

Ф

° °

% ° ° ° е

Тираж 710 Подписное

Скважинный контейнер для геофизических исследований Скважинный контейнер для геофизических исследований Скважинный контейнер для геофизических исследований Скважинный контейнер для геофизических исследований Скважинный контейнер для геофизических исследований Скважинный контейнер для геофизических исследований 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области геофизики, в частности к области экологических исследований, и может быть использовано при поиске утечек и зон загрязнения земли и водоносных слоев продуктами переработки нефти

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а более конкретно к обнаружению, картированию и мониторингу ореолов загрязнения в грунтах, горных породах и подземных водах

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и геофизике и может быть использовано при поисках и разведке структурно-литологических залежей углеводородов в геологических регионах с развитием клиноформных образований

Изобретение относится к общей геологии, включая поисковую геохимию на нефть и газ и другие полезные ископаемые

Изобретение относится к сейсмологии, в частности к прогнозированию землетрясений, и может быть использовано при создании систем прогнозирования землетрясений и управления перераспределением упругой энергии в земной коре
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для мониторинга напряженного состояния земной коры и прогноза места, времени и силы землетрясений

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для использования в службах прогнозирования землетрясений, тектонических и техногенных подвижек

Изобретение относится к геофизике, преимущественно к способам, относящимся к сейсмическим процессам, и может быть использовано для предотвращения землетрясений
Наверх