Устройство для акустического каротажа скважин

 

Изобретение относится к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин акустическими методами . Для повышения точности измерения интервального времени распространения упругой волны по горным породам , расширения функциональных возможностей и упрощения устройства в наземную панель устройства для акустического каротажа скважины введены одноразрядный сумматор, схема управления , регистр изменения диаметра скважины (регистр &D ), цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) и пять сдвиговых регистров: регистр времени (регистр Т ), регистр измеренного интервального времени (регистр лТ ) , регистр операций, первый и второй регистры памяти, при этом регистрлТц соединен. параллельными входами с выходами реверсивного счетчика лТ , выходом - с первым входом сумматора, регистр операций параллельными входами - с входами регистра Т, .и выходами счетчика времени, последовательным выходом - с вторым входом сумматора и второго регистра -памятиупараллельными выходами - с входами регистра бТ и регистра 41) , последовательным входом - с выходом сумматора. Первый регистр памяти соединен входом с выходом регистра Т и третьим входом сумматора, выходом - с четвертым входом сумматора. Второй регистр памяти соединен выходом с пятым входом сумматора и последовательным входом регистра Т, , ЦАП - входами с выходами регистра tD и выходом - с четвертым входом регистратора . Схема управления соединена раздельно входами с датчиком импульсов глубины, синхронизатором и пороговым устройством, выходами - с управляющими входами сумматора, регистра лТ , регистра uD, и пяти сдвигорых регистров. 3 шт. (О IsD Ю О) iNd

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„,Я0„„.1226120 A

Р11 4 С 01 V 1/40

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. КОМИТЕТ СССР

llO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3797110/24-25 (22) 24.07.84 (46) 23.04.86. Бюл. В 15 (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро промысловой геофизики (72) А.Г. Барминский, А.Ф. Мясоедов и Ю.К. Ионе (53) 550.83(088.8) (56) Патент США М 3330374, кл. 181-85, опублик. 1967.

Патент США В 3302166, кл. 340-18, опублик, 1967.

Авторское свидетельство СССР

Р 765772, кл. С 01 V 1/40, 1978. сдвиговых регистров: регистр времени (регистр Т, ), регистр измеренного интервального времени (регистр ьТц ), регистр операций, первый и второй регистры памяти, при этом регистратц соединен, параллельными входами с выходами реверсивного счетчика aT выходом — с первым входом сумматора, регистр операций параллельными входами — с входами регистра Т» и выходами счетчика чремени, последовательным выходом — с вторым входом сумматора и входом второго регистра

-памяти, параллельными выходами — с входами регистра ьТ и регистра аР, последовательным входом — с выходом сумматора. Первый регистр памяти соединен входом с выходом регистра

Т, и третьим входом сумматора, выходом — с четвертым входом сумматора.

Второй регистр памяти соединен выходом с пятым входом сумматора и последовательным входом регистра Т, цАП вЂ” входами с выходами регистра aD и выходом — с четвертым входом регистратора. Схема управления соединена раздельно входами с датчиком импульсов глубины, синхронизатором и пороговым устройством, выходами — с управляющими входами сумматора, регист. ра аТ, регистра 6Ы . и пяти сдвиговых регистров. 3 ил. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО

КАРОТАЖА СКВАЖИН (57) Изобретение относится к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин акустическими методами. Для повышения точности измерения интервального времени распростра нения упругой волны по горным породам, расширения функциональных возможностей и упрощения устройства в наземную панель устройства для акустического каротажа скважины введены одноразрядный сумматор, схема управления, регистр изменения диаметра скважины (регистр лП ), цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) и пять.

1 РФФИ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1! 226120 2 г ! получим (5) дТ =Т -T =t -t + -;В-C и 2 2 (3) (<.-«) + (4,— 6) 2 (4) 1

Изобретение относится к геофизическим исследованиям нефтяных и газо вых скважин акустическими методами.

Цель изобретения — повышение точности измерения интервального времени распространения упругой волны по горным породам, расширение функциональных возможностей и упрощение конструкции устройства.

На фиг. 1 схематически показано расположение зонда в скважине; на фиг. 2 — функциональная схема устройства; на фиг. 3 — временная диаграмма формирования основных управляющих импульсов в наземной панели.

На фиг. 1 q показан зонд, находящийся на 2 м ниже положения ; на фиг. 1 а — зонд, находящийся%а 1,5 м ниже положения 5 ; на фиг. 1 а.— положение зонда в определенный момент времени.

Л,В,CD — пути прохождения упругой волны от излучателя до стенки скважины и от стенки скважины к приемнику соответственно в положениях зонда с!, 8 и 5 ; 1,, z 4 t2 — BPeMeHa прохождения упругой волны по породе.

Компенсированное интервальное время вычисляют следующим образом.

В положении Fi прибора вычисляют

aT дТ = Т, — Т з. 0,5 м, (1)

I I где t

= C+t + A — время прохождения

2 упругой волны от из. лучателя до дальнего приемника П

Т! з. 0,5 м = B + t, + 4 — время прохождения упругой волны от излучателя до ближнего приемника П1, измеренное в положении а и задержанное на

0 5 м.

Подставим значения T и Т, з.0,5м гв выражение (1) и получим

aT .-4,--4, С-Ь (г)

Вычисленное дТ задерживают на

1,5 м по отношению к положению 6 зонда и измеряют интервальное время вычисляют компенсированное интервальное время

+ дТ 3. 1,5 м ъ

Учитывая, что из фиг. 1 следует дТ = at, (6) где at — время прохождения упругой волны по породе на длине пути, равном..измерительной базе зонда, !

О в данном случае расстояние между приемниками П,, и П, равное 0,5 м.

Таким образом, вычисленное интервальное время не зависит от изменения диаметра скважины и определяется только свойствами горной породы.

Функцию изменения диаметра скважины определяют по формуле

/ д3 = д҄— дТ з. 1,5 м (7) Подставив значения дТ„и дТ з.1,5м в формулу (7) и, учитывая зависимость (5), получим д D = 2 (В-С) .

Из фиг. 1 6 — С = д!, следовательно дП =. 2aг, (8) где д г — время прохождения упругой волны по пути, равном изменению радиуса скважины на длине измерительной базы.

Таким образом, по выражению (7) вычисляется функция, пропорциональная изменению диаметра скважины на длине измерительной базы.

Устройство содержит скважинный при35 бор с одним излучателем и двумя приемниками П, . и Пг, соединенный через каротажный кабель с наземной вычислительной панелью. В состав наземной панели входят фильтр 1, пороговое устройство 2, счетчик 3 времени (счетчик времен Т и Тг распространения упругой волны от излучателя поочередно до ближнего П, и дальнего П приемников) реверсивный счетчик 4 интервального времени (счетчик aТ ), генератор

5 импульсов (например, частоты 2мГц), синхронизатор 6, первый цифроаналоговыйпреобразователь (ПЯП) 7 (поочередно времен Т, и Тг ), схема 8 аналоговой памяти и выдачи времен Т< и Тг. (схема Т,, Т ), сдвиговый регистр 9 измеренного интервального времени (регистр. дТ ), сдвиговый регистр 10 опе раций, одноразрядный сумматор 11 со своей схемой коммутации входов, сдвиговый регистр 12 для оперативного хранения времени Т,, первый сдвиговый регистр 13 памяти для хранения

1226120 результатов измерения Т, на длине скважины, равной измерительной базе (в данном случае 0,5 м), второй сдвиговый регистр 14 памяти для хранения результатов вычисления дТ на длине скважины, равной расстоянию между э излучателем и ближним приемником (в данном случае 1,5 м), схема 15 управления, регистр 16 изменения диаметра скважины регистр дD ), третий цифроаналоговый преобразователь 1 7, регистр 18 интервального времени (регистр дТ ), второй цифроаналоговый преобразователь 19, регистратор 20, датчик 21 импульсов глубины, механически связанный с перемещением каротажного кабеля и формирующий на своем выходе импульс при перемещении,кабеля, например, на О, 1 м.

На фиг. 3 представлена временная диаграмма формирования основных управляющих импульсов в наземной панели.

ИС вЂ” сигнал на выходе фильтра 1, поступающий от скважинного прибора.

Положительные импульсы соответствуют моменту запуска излучателя И скв;жин . ного прибора при опросе ближнего приемника П . Волновой сигнал, следующий за положительным импульсом, принят приемником П,.

Отрицательный импульс соответствует моменту запуска излучателя И скважинного прибора при опросе дальнего приемника П . Следующий эа от2 рицательным импульсом волновой сигнал принят приемником П . Пунктиром показан уровень срабатывания порогового устройства.

ИЗ.<, ИЗ.z — импульсы на выходе синхронизатора 6, формируемые соответственно для выделения. интервала времени первого приемника и второго приемника (при частоте запуска излу-. чателя, например, 25 Гц, период следования импульсов 80 мс).

ИПУ- — импульсы порогового устройства 2, формируемые в момент пересечения порога первым положительным вступлением волнового сигнала.

Иà — импульсы глубины, формируемые датчиком 21 импульсов глубины через каждые перемещения каротажного кабеля на 0,1 м.

Устройство работает следующим образом.

Акустический сигнал преобразуется в скважинном приборе в электрический сигнал, который по каротажному кабел ю поступает в наземную вычислительную панель, отфильтровывается фильтром 1 от низкочастотных помех (акустических шумов и шумов питания) и далее поступает на пороговое устройство 2, где определяется первое вступление продольной волны на определенном уровне. выше уровня шума.

Импульсы первого вступления (ИПУ), сформированные пороговым устройством

2, поступают на счетчик 3 времени и счетчик дТ 4, схему 15 управления и схему Т,Т 8. Синхронизатор 6 по своим порогам выделяет импульсы момента запуска излучателя скважинного прибора, поступающие на его вход через фильтр 1, и формирует на своих выходах импульсы ИЗ<, соответствующие моменту запуска излучателя И при опросе приемника П, и импульсы ИЗ, соответствующие моменту запуска иэлу. чателя И при опросе приемников П .

Выходные импульсы ИЗ и ИЗ посту. пают на управляющие входы счетчиков

3 времени и счетчикадТ4,схему Т,Т 8 и схему 16 управления. Измерение времен распространения волны от излучателя И до ближнего П, и дальнего П приемников осуществляется поочередно

ЗО счетчиком 3 времени по принципу за-. полнения временного интервала от импульса излучения до импульса первого вступления в волновой картине импульсами 2 мГц, поступающими от генератора 5. Параллельные выходы счетчика

З5 времени 3 соединены с входами первого. ЦАП 7 и сдвиговых регистров ТО и

12. Формирование цифрового кода времени Т в счетчике 3 заканчивается с поступлением на его вход импульсов

ИПУ. Сформированный код Т преобразует ся первым ЦА. 7 в напряжение, которое поступает в схему Т Т 8 аналоговой памяти и выдачи Т< и Т . За .поминание напряжения, соответс".вую45 щее Т,, схемой Т1 Т< 8 производится по каждому импульсу ИЗ после прихода импульса ИПУ до прихода импульса

ИЗ, а напряжения Т вЂ” по каждому импульсу ИЗ после прихода импульса

5О ИПУ до прихода импульса ИЗ, . С выхода схемы Т, Tz 8 напряжения Т, и Т<. поступают на входы регистратора 2С.

Измерение интервального времени производится реверсивным счетчиком дT 4. По импульсу ИЗ< счетчик дТ 4 сбрасывается в ноль, включается на вычитание, разрешается прохождение импульсов счета и импульсы генерато-.

5 12261 ра 5 заполняют счетчик hT 4 с частотой 2 мГц до момента прихода импульса ИПУ, который прекращает счет.

По импульсу ИЗ счетчик аТ 4 вклюг чается на сложение и разрешается про хождение импульсо з генератора 5 в счетчик. Счетчик аТ 4 заполняется импульсами до прихода импульса ИПУ. Таким образом, в счетчике hT 4 после прихода второго импульса ИПУ фОрми- 10 руется цифровой код интервального времени aÒ равный разности кодов

Т -Т,, С выхода счетчика аТ 4 .параллельный код аТ„ подается на входы сдвигового регистра Т„ 9. Последовательный выход регистра ать 9 соединен с первым входом сумматора 11. Функциональные элементы, обозначенные позициями 9-16 и 18, образуют вычислитель интервального времени ЬТ и вы- 20 числитель функции изменения диаметра скважины aD . Функционирование вычислителя аТ и а0 обеспечивает схема

15 управления. Сигналом для работы вычислителя являются импульсы ИГ, 25 поступающие от датчика 21 импульсов глубины на вход схемы 15 управления. ервый импульс ИЗ,,пришедший на свой правляющий вход схемы 15 управления, после. действия импульса ИГ подготавливает схему 15 управления к работе.

По первому пришедшему импульсу ИПУ, после действия импульса ИЗ вписывается значение кода I в сдвиговый . регистр 12, формирование которого к

35 этому времени закончено в счетчике 3 времени.

Второй импульс ИПУ запускает схему 15 управления (к этому времени сформированы коды в счетчике 3 време- 40 ни, в счетчике аТ 4 -аТц) на формирова. ние управляющих сигналов для вычисления аТ, aD и выдачи на регистр Ы

16 кода функции аР, а на регистр

aT 18 — кода аТ

После формирования импульса записи аР схема 15 упра)зления сбрасывается в режим ожидания следующего импульса глубины ИГ. С приходом следующего ИГ работа вычислителя повторяется.

Расширение функциональных возможностей предлагаемого устройства в сравнении с известным достигается вычислением функции "изменения диаметра скважины аР, позволяющего получить дополнительную информацию и повысить

55 этим геологическую эффективность устройства, Упрощение структуры предлагаемого устройства в сравнении с

2О а известным обеспечивается эа счет меньшего числа функциональных элементов даже при расширенных функциональных возможностях.

В устройстве применены в качестве памяти последовательные сдвиговые регистры, что обеспечивает естественное продвижение по ним информации синхронно с движением кабеля и не требует дешифраторов для отыскания нужной ячейки при записи и считывании, упрощает схему управления ими.

Вычисления производятся одноразрядным сумматором и многократно используются при вычислениях регистры 9, аТ„и регистры 10 и 12, что обеспечивает также упрощение структуры устрой ства и уменьшает аппаратурные затраты. Единая схема управления также позволяет упростить структуру устройства.

Формула изобретения

Устройство для акустического каротажа скважин, состоящее из трехэлементного скважинного прибора, соединенного каротажным кабелем с наземной измерительной панелью, включающей фильтр, пороговое устройство, синхронизатор, счетчик времен, первый цифроаналоговый преобразователь (IIAII), схему аналоговой памяти и выдачи времен Т, и 7 (схема Т, Т ), реверсивный счетчик интервального времени (aT ), второй цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), регистр интервального времени (регистра аТ ), генератор, датчик импульсов глубины и регистратор, в котором пороговое устройство соединено входом с входом синхронизатора и через фильтр — с каротажным ка. белем, а выходом — с первыми входами реверсивного счетчика аТ, счетчика времени и схемы Т, Т., синхронизатор соединен. выходом с;вторыми входами реверсивного счетчика аТ, счетчика времен и схемы Т, Тг, генератор соединен выходом с третьими входами реверсивного счетчика аТ и счетчика времен, первый ЦАП .соединен входами с выходами счетчика времен и выходомс вторым входом схемы Т Тг которая соединена выходами с первым и вторым входами регистратора, второй ЦАП соединен входами с выходами регистра аТ и выходом — с третьим входом регистратора,о т л и.ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения

12 интервального времени распространения упругой волны по горным породам, расширения функциональных возможностей и упрощения конструкции, в наземную панель введены одноразрядный сумматор, схема управления, регистр изменения диаметра скважины (регистр ь0 ), третий цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) и пять сдвиговых регистров. регистр времени (регистр T, ), регистр измеренного интервального времени (регистр hT ), регистр операций, первый и второй регистры памяти, при этом регистры соединены: регистр hÒ параллельными входами с выходами реверсивного счетчика ьТ, выходом — с первым входом сумматора; регистр операций параллельными входами †. с входами регистра Т, и выходами счетчика времени, последовательным выходом — с вторым входом сумматора и входом вто26120 8 рого регистра памяти, параллельными выходами — с входами регистра ьТ и регистра ь1), последовательным входом — с выходом сумматора; первый регистр памяти входом — с выходом регистра Т, и третьим входом сумматора, выходом — с четвертым входом сумматора; второй регистр памяти выходом — с пятым входом сумматора и пос1Î ледоВательным входом регистра 1, третий ЦАП вЂ” входами с выходами регистра ЬЯ» и выходом — с четвертым входом регистратора; схема управления — раздельно входами — с датчиком импульсов глубины, синхронизатором и пороговым устройством, выходами — с управляющими входами сумматора, регистра dT, регистра hD и пяти сдвиговых регистров: регистра T,, регистра

hT, регистра операций, первого и второго регистров памяти.

1226120

Фиг.2

Фие. Э

Составитель Н. Журавлева

Техред Н. Боикало Корректор В, Синицкая

Редактор А. Козориз

Тираж 728

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 2115/32

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r, Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для акустического каротажа скважин Устройство для акустического каротажа скважин Устройство для акустического каротажа скважин Устройство для акустического каротажа скважин Устройство для акустического каротажа скважин Устройство для акустического каротажа скважин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области геофизических исследований геологического разреза скважин акустическими методами

Геофон // 1182457

Изобретение относится к области конструирования электроакустических преобразователей и может быть использовано в геофизических приборах акустического каротажа, а также в электроакустических излучателях для акустического воздействия на продуктивную зону пласта в нефтяных и газовых скважинах и в электроакустических скважинных приборах другого назначения

Изобретение относится к геофизической технике, а именно к вибрационным источникам сейсмических колебаний, погружаемым в скважину или другую выработку в геологической среде

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в мощных звуковых устройствах обработки продуктивных зон нефтяных, газовых и водяных скважин для повышения их производительности

Изобретение относится к технической электроакустике и может найти применение в мощных геофизических излучателях для восстановления дебита скважин и акустического каротажа

Изобретение относится к нефтяной геофизике и может быть использовано при геофизических исследованиях наклонных и горизонтальных скважин

Изобретение относится к области скважинной сейсморазведки

Изобретение относится к области скважинной сейсморазведки и предназначено для проведения измерений параметров сейсмических колебаний в скважине

Изобретение относится к устройствам для акустического воздействия на продуктивные пласты, в том числе для интенсификации добычи нефти, воды и других текучих сред из скважин

Изобретение относится к устройствам для регистрации сейсмических колебаний
Наверх