Электроискровой излучатель сейсмических сигналов

 

(19)SU(11)1099296(13)A1(51)  МПК 6    G01V1/157(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯк авторскому свидетельствуСтатус: по данным на 27.12.2012 - прекратил действиеПошлина:

(54) ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Изобретение относится к электроразрядным излучателям упругих волн в жидкости и может быть использовано в разведочной геофизике, а более конкретно к проведению сейсморазведочных работ на нефть и газ. Известен электроразрядный источник упругих волн в жидкости, содержащий корпус, в котором размещена электродная система. Указанный излучатель работает следующим образом. При подаче накопительной электрической энергии на электроды, происходит взрыв проволоки в жидкой среде. Ударная волна, pаспpостpаняясь во все стороны, воздействует на один из электродов, в результате электрод вместе с откатным устройством скользит вдоль проволоки. После отката тянущие кулачки протягивают проволоку в зону между электродами. Основной недостаток описанного излучателя заключается в том, что он достаточно сложен и в условиях работы в скважинах обладает низкой надежностью. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является электроискровой излучатель сейсмических сигналов, содержащий корпус с установленными в нем кумулятивной камерой, выполненной в виде электрического изолятора, двумя электродами, разделенными разрядным промежутком, причем один электрод жестко закреплен в изоляторе. Основным недостатком прототипа является эрозионный износ электродов, в результате чего изменяется электродный промежуток и сопротивление пробою. Все это приводит к нарушению стабильности разряда при многократном его повторении, изменению частотных характеристик излучателя и чистой замене электродов в излучателе. Целью изобретения является повышение стабильности разряда при многократном его повторении. Указанная цель достигается тем, что излучатель, содержащий корпус с установленными в нем кумулятивной камерой, выполненной в виде электрического изолятора, двумя электродами, разделенными разрядным промежутком, причем один электрод жестко закреплен в изоляторе, снабжен полым цилиндром, жестко закрепленным напротив неподвижного электрода в изоляторе и корпусе, внутри которого установлен с возможностью перемещения подпружиненный плунжер, на конце которого закреплена упорными гайками полусфера, в котором размещен с возможностью перемещения второй электрод, снабженный узлом фиксации. На фиг. 1 изображена конструктивная схема электроискрового излучателя сейсмических сигналов; на фиг.2 продольный разрез кумулятивной камеры. Электроискровой излучатель сейсмических сигналов содержит корпус 1 ромбовидной формы, внутри которого размещены кольцо 2 и втулка 3, изолирующие неподвижный электрод 4. Кольцо 2 и втулка 3 стянуты в корпусе 1 и резьбовым наконечником 5. В нижней части корпуса 1 размещен механизм подачи подвижного электрода 6 в разрядный промежуток. Механизм подачи представляет собой двухзвенный телескопический гидроцилиндр плунжерного типа и состоит из цилиндра 7, закрепленного в корпусе 1, плунжера 8, в котором размещен подвижный электрод 6. Исходное положение плунжера 8 (перед разрядом) обеспечивается пружиной 9 или собственным весом, а электрод 6 относительно базового плунжера 8 фиксируется силой трения, создаваемой фрикционным устройством, например, сжатыми фрикционными кольцами 10. На нижнем конце базового плунжера 8 закреплена полусфера 11 для наиболее эффективного принятия кинетической энергии сходящего гидропотока при схлопывании парогазового пузыря. Плунжер 8 и электрод 6 соединены с корпусом 1 гибкими токопроводами 12 и 13. Весь механизм подачи закрыт кожухом 14 со специальными направляющими прорезями 15 для прохождения внутрь сходящего гидропотока. Задающая величина хода 16 базового плунжера 8, а следовательно, и разрядного промежутка 17 выбирается установкой упорной гайки 18. Внутренняя полость кольца 2 выполнена, например, в виде двух расходящихся от общей окружности конусов 19 и 20. Эти конуса образуют кумулятивную полость 21 для фокусирования энергии ударной волны и направления ее в противоположные стороны. Электроискровой излучатель сейсмических сигналов работает следующим образом. При подаче высокого напряжения на электроды 4 и 6 происходит электрический пробой разрядного промежутка 17. При этом образуется парогазовый пузырь в жидкости, вызывающий электрогидравлическую ударную волну. Последняя фокусируется в кумулятивной полости и направляется в противоположные стороны, оказывая в месте разряда воздействие на окружающую среду. В результате в околоскважинном пространстве происходит возбуждение сейсмических волн. Положение излучателя в скважине остается неизменным. Дальнейшее расширение парогазового пузыря происходит до достижения равновесия между давлениями внутри полости этого пузыря и сжатого столба жидкости. После чего давление в полости парогазового пузыря начнет резко падать, а потенциальная энергия сжатого столба жидкости превращается в кинетическую энергию сходящего гидропотока (при схлопывании послеразрядного парогазового пузыря). Образовавшийся гидропоток, проходя через прорези 15, воздействует на полусферу 11 и на площадь торца электрода 6. В результате чего происходит движение: вначале базового плунжера 8 до упора гайки 18, а затем электрода 6 до соприкосновения с неподвижным электродом 4. Пружина 9 при этом сжимается. При движении электрода 6 относительно базового плунжера 8 происходит компенсация эрозионного износа электродов. После того, как произойдет схлопывание послеразрядного парогазового пузыря и давление в кумулятивной полости 21 уровняется с давлением в окружающей среде, пружина 9 возвратит плунжер 8 в исходное положение. При этом электрод 6 относительно плунжера 8 будет сдвинут на величину эрозионного износа и разрядный промежуток 17 останется заданным (величина хода 16). Наличие в предложенном излучателе кумулятивной полости обеспечивает замыкание энергии ударной волны на противоположные стенки скважины. В результате повышается интенсивность возбуждения упругих волн без изменения энергоемкости накопительных батарей. А предложенный механизм подачи электрода для компенсации эрозионного износа обеспечивает стабильность электрического разряда и уменьшает в несколько раз частоту замены изношенных электродов в скважинном излучателе.

Формула изобретения

ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, содержащий корпус с установленными в нем кумулятивной камерой, выполненной в виде электрического изолятора, двумя электродами, разделенными разрядным промежутком, причем один электрод жестко закреплен в изоляторе, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности разряда при многократном его повторении, излучатель снабжен полым цилиндром, жестко закрепленным напротив неподвижного электрода в изоляторе и корпусе, внутри которого установлен с возможностью перемещения подпружиненный плунжер, на конце которого закреплена упорными гайками полусфера, в которой размещен с возможностью перемещения другой электрод, снабженный узлом фиксации.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сейсмоакустике и может быть использовано для акустического воздействия на нефтяные пласты, проведения вертикального сейсмического профилирования и межскважинного просвечивания

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, методам разведочной геофизики

Изобретение относится к области геофизических исследований и может быть использовано для получения акустических сигналов, например, в водной сейсморазведке, в медицине, например, при дроблении камней в почках, в рыболовстве, например, для предотвращения выхода рыб из зоны облова, а также для отпугивания их от гидротехнических сооружений и др

Изобретение относится к области геофизических исследований и может быть использовано при морской сейсмической разведке

Изобретение относится к области сейсмических исследований и может быть использовано для возбуждения сейсмических сигналов при калибровке сейсмоприемников

Изобретение относится к устройствам для генерирования сейсмической энергии и может быть использовано для вертикального сейсмического профилирования и межскважинного просвечивания

Изобретение относится к области получения световых и ударно-акустических волн в проводящей жидкости (электролите) и может быть использовано для обеззараживания промышленных и бытовых стоков, а также для стерилизации медицинского инструмента

Изобретение относится к технике получения световых и акустических импульсов в проводящей жидкости и может быть использовано для очистки жидкости, а также в сейсморазведке
Наверх