Контейнер для теплостабилизации телеметрической измерительной системы параметров скважины

 

Использование: изобретение может быть применено при эксплуатации буровых скважин, где необходимо использовать телеизмерительные системы. Сущность изобретения: контейнер содержит корпус, выполненный в виде вертикальной емкости с дном и крышкой. Вблизи от дна установлен тепловыделяющий элемент, например термокабель с термостабилизатором, который содержит термовыделяющий элемент. В верхней части емкости расположена пробка с отверстием для кабеля. В контейнере между тепловым элементом и пробкой размещена телеизмерительная аппаратура. Через герметичный ввод пропущен кабель. Контейнер закапывается в землю или опускается в воду. Такая конструкция контейнера создает условия для безотказной работы систем телеизмерительной техники в полевых условиях. 1 ил.

Изобретение может быть применено при эксплуатации буровых скважин, где необходимо использовать телеизмерительные системы.

При использовании телеизмерительных систем в полевых условиях возникает проблема их защиты от несанкционированного доступа.

Кроме того, поскольку нефтяные месторождения расположены как на юге, так и на севере, то возникает проблема безотказной работы систем телемеханики как при +60oC, так и при -50oC.

Современная электроника применяемая в нефтяной промышленности не отвечает этим требованиям. Поэтому существует проблема обеспечения условий термостабилизации аппаратуры в приемлемом для нее температурном режиме.

Известно, что устройство для приема информации с забоя скважины, находящиеся на поверхности, установлены в специальных кожухах (см. С.Г.Абдрахманов Контроль технологических процессов в бурении, М. Недра, 1974, с. 278 280).

Однако обычный кожух летом сильно нагревается, а зимой охлаждается, т.к. находится в полевых условиях, от чего выходит из строя электроника. Кроме того приходится применять различного вида зазоры для предотвращения аппаратуры от несанкционированного доступа.

Целью изобретения является создание условий для обеспечения работы систем телемеханики в полевых условиях.

Поставленная цель достигается тем, что контейнер для термостабилизации телеметрической измерительной системы параметров скважины, содержащий корпус, который выполнен в виде вертикальной емкости с герметичной крышкой, при этом в нижней части емкости установлено устройство термостабилизации с тепловыделяющим элементом, а в верхней пробка из теплоизоляционного материала с отверстием для кабеля, баковая поверхность емкости выполнена с герметичным вводом для кабеля, причем контейнер установлен в тепловом резервуаре.

Под тепловым резервуаром понимается земля или вода.

На чертеже представлена схема выполнения контейнера.

Контейнер содержит корпус 1, выполненный в виде вертикальной емкости с дном 2 и крышкой 3. Вблизи от дна 2 устройство с тепловыделяющим элементом 4, например, термокабель с термостабилизатором, который содержит тепловыделяющий элемент, пробка 5 с отверстием для кабеля 6. В контейнере размещена между тепловыделяющим элементом и пробкой телеизмерительная аппаратура 7, а кабель пропускает через герметичный ввод 8.

Кожух закапывается в землю зимой заносится снегом и температура в нем создается не превышающая допустимую. А летом этот эффект достигается за счет того, что не раскаляется земля. Можно контейнер опустить в море, на глубину, где температура постоянная.Размещенная в кожухе электронная аппаратура, находясь под напряжением, выделяет тепло, а от стенок трубы исходит прохлада, поэтому возможен конденсат, чтобы такого не возникало установлен вблизи от дна 2 тепловыделяющий элемент 4. Крышка 6 герметизирует кожух и препятствует резкому изменению температуры, а также попаданию влаги.

Формула изобретения

Контейнер для теплостабилизации телеметрической измерительной системы параметров скважин, состоящей из корпуса, выполненного в виде вертикальной емкости с крышкой и с герметичным вводом для кабеля, внутри которого установлено устройство термостабилизации с тепловыделяющим элементом, отличающийся тем, что герметичный ввод кабеля расположен в верхней части боковой поверхности корпуса под крышкой, под ним установлена пробка из теплоизоляционного материала с отверстием для кабеля, а устройство термостабилизации установлено в донной части корпуса, причем корпус контейнера установлен в дополнительном тепловом резервуаре.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано при проведении электрического каротажа скважин, в том числе для дефектоскопии металлических труб, например, расположенных в скважине, в частности стальных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб, а также для одновременного измерения толщины стенок каждой из труб многоколонной конструкции

Изобретение относится к нефтедобыче и предназначено для автоматического управления работой высокодебитных нефтяных скважин, эксплуатирующихся в режиме периодической откачки жидкости

Изобретение относится к области технической акустики и может быть использовано для получения забойной информации в процессе турбинного бурения наклонно-направленных скважин

Изобретение относится к горной и нефтяной промышленности и может быть использовано при бурении нефтяных и газовых скважин для контроля угла наклона к полости горизонта турбобура горизонтальных скважин

Изобретение относится к приборам и системам для определения пространственного положения оси необсаженных буровых скважин

Изобретение относится к бурению скважин, а именно к устройствам для бесконтактной передачи энергии от источника, находящегося в одной трубе из колонны труб, к потребителю, находящемуся в другой трубе этой колонны, для аналогичной передачи информации и для передачи информации и энергии одновременно

Изобретение относится к геофизическим исследованиям

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к технике измерения продольных колебаний распространяющихся по бурильной колонне при вертикальном сейсмическом профилировании при проведении геофизических работ

Изобретение относится к буровой технике, в частности к средствам контроля забойных параметров при бурении и гео- физических исследованиях скважин

Изобретение относится к добыче нефти и газа и может быть использовано при контроле параметра режима бурения и автоматическом его регулировании

Изобретение относится к области бурения скважин и решает задачу одновременной передачи информации о режиме динамического взаимодействия долота с забоем и его оборотах на устье в процессе бурения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для измерения давления в эксплуатационных нефтедобывающих скважинах, оснащенных насосами ШГН

Изобретение относится к измерительной технике, обеспечивает непрерывное измерение забойных параметров в процессе бурения скважины

Изобретение относится к телеуправлению и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности при бурении и исследовании скважин
Наверх