Устройство для привязки данных скважинного пробоотборника к геологическому разрезу

 

И. юбретение относится к геофизическим исследованиям скважин и м. б. использовано для комплексного изучения коллекторов. Цель изобретения - повышение точности привязки точек отбора проб к геологическому разрезу. Устр-во содержит корпус 1, на котором размещен башмак 2 с пробоотборником 5, вокруг которого выполнена проточка 3, заполненная непроводящим электрический ток материалом 4. В проточке 3 размещен центральный электрод 6 зонда микробокового каротажа. По данным, полученным с помощью электрода 6, определяют место установки пробоотборника 5. Он должен быть установлен в центральной части области, окруженной проточкой 3. Выполняя в башмаке 2 несколько проточек 3, можно реализовать схему многоэлектродного зонда микробокового каротажа . Конструкция устр-ва позволяет получить информацию об удельном сопротивлении пласта, определить характер его насыщения и эксплуатационные характеристики . 2 ил. с (Л (риг2 со СП ю о СП

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

58 4 Е 21 В 47/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ фиг2

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4072868/22-03 (22) 15.04.86 (46) 15.11.87. Бюл. № 42 (71) Центральная геофизическая экспедиция (72) С. Б. Денисов, А. С. Кашик, Е. Ь. Грунис, Э. П. Халабуда и В. Д. Чухвичев

153) 550.839 (088.8) (56) Бродский П. А. и др. Опробование пластов приборами на кабеле.М.: Недра, 1974

Померанц Л. И. и др. Аппаратура и оборудование геофизических методов исследования скважин. М.: Недра, 1985. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИВЯЗКИ

ДАННЫХ СКВАЖИННОГО ПРОБООТБОРНИКА К ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗРЕЗУ (57) Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и м. б. использовано для комплексного изучения коллекторов. Цель изобретения — п«выше„„SU» 1352045 А 1 ние точности привязки точек отбора проб к геологическому разрезу. Устр-во содержит корпус 1, на котором размещен башмак 2 с пробоотборником 5, вокруг которого выполнена проточка 3, заполненная непроводящим электрический ток материалом 4. В проточке 3 размещен центральный электрод 6 зонда микробокового каротажа. По данным, полученным с помощью электрода 6, определяют место установки пробоотборника 5.

Он должен быть установлен в центральной части области, окруженной проточкой 3.

Выполняя в башмаке 2 несколько проточек 3, можно реализовать схему многоэлектродного зонда микробокового каротажа. Конструкция устр-ва позволяет получить информацию об удельном сопротивлении пласта, определить характер его насыщения и эксплуатационные характеристики. 2 ил.

1352045

Изобретение относится к технике для геофизических исследований скважин и может быть использовано для комплексного изучения коллекторов при отборе проб опробователем пластов на кабеле или сверлящим грунтоносом.

Цель изобретения — повышение точности привязки точек отбора проб к геологическому разрезу.

На фиг. 1 показана конструкция башмака с пробоотборником и электродом зонда микробокового каротажа (МБК); на фиг. 2 — схема подключения зонда МБК к башмаку, электроду и измерительной линии.

Устройство содержит корпус 1, на котором установлен башмак 2, в котором выполнена проточка 3, заполненная непроводящим электрический ток материалом 4, например фторопластом (стеклопластиком и др.). На башмаке 2 установлен пробоотборник 5, окруженный проточкой 3, в которой расположен центральный электрод 6 зонда МБК. Пробоотборник установлен симметрично центральному электроду 6. Пробоотборник 5 при отборе проб после прижатия башмака 2 к стенке скважины вдавливается (в случае опробователя пласта) или засверливается в породу (в случае сверлящего грунтоноса).

Центральный электрод зонда МБК 6, изолированный от башмака 2 изоляционной прокладкой 4 и окружающий пробоотборник 5, соединен с башмаком через резистор 7 и первичную o6MorKy измерительного трансформатора 8. Вторичная обмотка трансформатора, на которой образуется измеряемая разность потенциала AU, подключена к телеметрической системе 9.

К телеметрической системе также подключены электрод 10, вынесенный из корпуса устройства и удаленный от него на некоторое расстояние, и привод 11, соединенный с корпусом устройства, позволяющие измерить потенциал U корпуса относительно электрода 10. Питающая жила кабеля 12 соединена с источником 13 тока на поверхности. Источник тока заземлен на поверхности в точке 14. Телеметрическая система передает на поверхность, на блок 15 измеряемые AU и U, по которым определяют искомые удельные электрические сопротивления (УЭС) пород и по ним осуществляют привязку точки отбора проб к геологическому разрезу скважины.

Устройство работает следующим образом.

Для измерения кривой МБК корпус 1 опробователя прижимается (не показано) прижимным устройством к стенке скважины и производится запись кривых AU u U на поверхностном регистрирующем устройстве

15 по методикам проведения электрического каротажа. Полученная кривая кажущихся УЭС МБК увязывается с геофизической кривой, по которой намечены точки отбора проб. Затем устройство опускают в интервал отбора пробы и по фиксируемому повторному замеру МБК устанавливают в точке, отмеченной на первом замере. В данном случае, поскольку точка записи зонда

g МБК совпадает с пробоотборником 5, обеспечивается установка последнего с точностью до единицы сантиметров в заданный по геофизическим данным пропласток. После установки пробоотборника 5 против требуемой точки опробователь подготавливается к работе.

Проточка 4 и центральный электрод 6 могут быть выполнены в форме кольца, прямоугольника, треугольника или какойлибо другой формы, но пробоотборник 5

)5 должен быть расположен в центральной части области, окруженной проточкой с центральным электродом.

Выполнение в башмаке 2 нескольких проточек позволяет реализовать схему многоэлектродного (например 7, 9 и т. д.)

20 зонда МБК для получения при необходимости требуемых радиальных и вертикальных характеристик микрозонда.

Конструкция устройства позволяет выполнять функции как скважинного прибо25 ра микробокового каротажа, так и устройства для отбора проб пластового флюида, т. е. появляется возможность одновременно иметь информацию об электрическом удельном сопротивлении пород, а также оценивать характер насыщения пласта

30 и определять его эксплуатационные характеристики при высокоточной привязке точки отбора проб к геофизическим кривым и разрезу скважины.

В предлагаемой конструкции центральный электрод зонда микробокового кароЗ5 тажа является не сплошной плоскостью, а выполнен в виде рамки, внутри которой размещен изолированный от него пробоотборник, электрически накоротко связанный с корпусом башмака. При таком расположении пробоотборника точка записи микро4ц зонда относится к пробоотборнику, т. е. непосредственно к месту отбора пробы, что позволяет с высокой точностью, определяемой разрешающей способностью микрозонда, привязать точку отбора пробы к геологическому разрезу.

Формула изобретения

Устройство для привязки данных скважинного пробоотборника к геологическому о разрезу, содержащее корпус, на котором размещен башмак с пробоотборником, и зонд микробокового каротажг с центральным электродом, отлинаюш, ееея тем, что, с целью повышения точности привязки точек отбора проб к геологическому разрезу, в башмаке

55 вокруг пробоотборника выполнена проточка, заполненная непроводящим электрический ток материалом, при этом центральный электрод зонда микробокового каротажа размещен в проточке.

1352045

Составитель Н. Кривко

Редактор Т. Парфенова Техред И. Верес Корректор Л. Пилипенко

Заказ 5261 26 Тираж 533 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Устройство для привязки данных скважинного пробоотборника к геологическому разрезу Устройство для привязки данных скважинного пробоотборника к геологическому разрезу Устройство для привязки данных скважинного пробоотборника к геологическому разрезу 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области геофизических исследований геологического разреза буровых скважин гид-

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям скважин и позволяет расширить эксплуатационные возможности путем измене - ния межпакерного расстояния в процессе опробования

Изобретение относится к области исследования скважин и м,б

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и позволяет повысить надежность работы реле

Изобретение относится к нефтяной пром-ти и предназначено для отбора пробы пластовой жидкости при испытании нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах

Изобретение относится к нефтяной нромышленности и позволяет повысить надежность отбора проб пластовой жидкости

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и позволяет повысить качество операции отбора керна из стенок скважины 1 и проб пластового флюида

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин

Изобретение относится к области нефтепромысловой геофизики

Изобретение относится к области геофизических исследований геологического разреза буровых скважин гид-

Изобретение относится к технике и технологии бурения нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и предназначено для измерения длины геофизического кабеля с помощью мерного ролика (МР) 1

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и предназначено для прямых методов

Изобретение относится к промысловой геофизике, а именно к оборудованию для проведения спускопрдъемных операций скважинного прибора

Изобретение относится к исследованию буровых скважин

Изобретение относится к промысловой геофизике и позволяет с высоким быстродействием исследовать скважины автономными приборами 1 на бурильных трубах

Изобретение относится к геофизическим и гидродинамическим исследованиям
Наверх