Инжектор твердого индикатора

 

О П И С А Н И Е (и)824301

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Соввтскии

Соцнвлистическик

Республик (61) Дополнительное к авт. саид-ву 1в 565578 (5l) N. Кл.

G 01 Ч 5/08 (22) Заявлено 2704.79. " (21) 2760854/18-25 с присоединением заявки М

Ювеударатеаннмй комитет СССР пв делам изобретений и открытий (23) П р нори тет

Опубликовано 23 04 81 Бюллетень J4 15 (53)-УДК 550 835, i (08.S; 8) Дата опубликования описания 2504$1 институт

° (54):ИНЖЕКТОР ТВЕРДОГО ИНДИКАТОРА

Изобретение относится к устройствам предназначенным для дистанционного ввода индикаторов в скважины и может быть использовано, например, в неф- тяной промышленности для изучения параметров движения потоков жидкости, контроля состояния оборудования и изучения свойств природных образований.

Известен инжектор твердого индика . 10 тора, содержащий корпус, электроды — анод с источником .ионизирующего излучения и катод, электрическую ем- кость, источник электроцитаиия, а также импульсный, разрядник, включен" 13 ный в цепь разряда электрической ем1 кости, последовательно с электродами которые выполнены концентричными один относительно другого с слоем электроизоляции между ними (11

Постепенное диспергирование электродов достигается в известном инжекторе ввиду того, что электрическая прочность изоляции между электродами

2 выше электрической прочности внешней среды. Поэтому электроискровой процесс нормально развивается со стороны торцовой поверхности концентрических электродов.

Недостатком устройства является то, что в отдельных случах, например при наличии. локальных дефектов меж- . электродной изоляции или при ее повреждении, возникающем при сборке инжектора, электроискровой процесс в известном инжекторе возбуждается в теле электродов,что нарушает режим его работы.

При этом резко уменьшается скорость диспергироваиия индикатора, а в. конечном итоге происходит отгоранае . части анода, т. е. разовый выброс из инжектора значительного количества непереведенного в мелкодисперсную форму индикатора. Подобное нарушение нормальной работы известного инжектора наиболее часто происходит в среде с высокими электроизоляционными свойствами, например в нефти или нефте.

3 продуктах, При работе известногоинжектора в такой среде происходит неравномерный износ анода по его поперечному сечению. Центральная часть анода диспергируется медленнее, чем его внешняя поверхность. При измене свойств внешней среды недоизношенная центральная часть анода, как бы срезается и целиком выбрасывается во внешнюю среду.

По основному авт. св. Ф 565578 известен инжектор твердого инди ра f 2Д. катоЦель изобретения — повышзние надежности работы известного инжектора твердого индикатора за счет стабилизации скорости его диспергирования.

Указанная цель достигается за счет того, что в инжектор твердого индикатора введены дополнительные вилка и и катод, выполненный из неметаллического электропроводящего материала и закрепленный на конце упругой вилки, причем дополнительный катод прижат к . торцовой поверхности анода и катода.

Устранение непосредственного

"электрического контакта анода с внешней средой, достигаемой такой конструкцией. стабилизирует электроискро вый процесс.

Для достижения поставленной цели дополнительный катод следует выполнять из йеметаллического электропроводящего материала, например графита., спрессованного угля, кремния. Эти материалы обладают по сравнению с металлами (цинком, сталью) повышенным электрическим сопротивлением (от 0,003 до 0,007 см) и меньшей механической прочностью. Ввиду этого дополнительный катод в процессе работы предлагаемого инжектора не приваривается к металлическому, например цинковому аноДу.

Сопротивление электротоку, возникающее иа контакте анода и выполненного из неметаллического электропроводящего материала дополнительного катода, обеспечивает нормальное развитие электроискрового процесса. TBK

;как это электросопротнвление значительно меньше, чем электросопротивление межэлектродной изоляции, электропробой последней в теле электродов практически исключен. Это делает работу инжектора надежной.

Необходимым условием стабильной работы предлагаемого инжектора является обеспечение определенной силы при824101

4 жима дополнительного катода к аноду (30-40 Гр1. Эта достигается путем установки дополнительного катода на конце упругои вилки., другой конец которой жестко закреплен в корпусе. нии Упругая вилка обеспечивает допустимое изменение силы прижима дополнительного катода к аноду .при неполном изменении рабочей длины последнега.

1о На чертеже схематически изображен предлагаемый инжектор твердого индик а тор а.

Инжектор содержит корпус 1, разделенный на две части переходником 2.

В заполненной внешней средой, негерметизираванной части корпус" 1 установлены, концентрично расположенныа один относительно другого анод 3 с источником 4 ионизирусщаго излу..:.. ..-.:::=: и тойкостенный катод 5, электрически связанный с импульсньм разрядникам

6 и с электрической емкостью 7, "с:танавланными в гарматизнра.г=анкой части корпуса

25 В корпусe ус aHoazeHa упругая вилка 8. Раздвоенный какя упругой вилки 8 с помощью выпалнаннои из электроизоляцнонного матеры=— ла опары 9 закреплен в нижней части корпуса 1 инжектора. На другом, представляющем собой пол;:.акр,,"..:н:"ть. конца ",упругой випки 8 у, тана-.л;-

Электрические соединения деталей инжектора между собой и с картогажныч кабелем j не указан 7 выполнены электроправадниками 11, а электрическая изоляция анода 3 от катода

5 - тонким слоем диэлектрика 12.

Выполненная из металла обойма 13 обеспечивает надежный электрический контакт с дополнительным катодом 10.

Предлагаемый инжектор работает следующим образом.

После подключения к кабелю источника электропитания возникает циклический процесс заряда и разрыв емкости. Разряд этой емкости через раэрядчик 6 происходит во много раз

55 б быстрее, чем ее заряд через кабель.

Постепенно накопленная емкостью 7 при заряде электроэнергия практнчаскц мгновенно выделяется при ее разряда.

Ввиду чего между анодом 3 и катодам 5 возникает циклически повторяю-. щийся элетроискровой процесс, посте-. пенно днспергнрующий анод 3, вместе с источникам 4 ионизирующего излучения

01 6

Стабильность . процесса диспергирования поддерживается также тем, что упругая вилка 8 по мере износа анода 3 постоянно перемещает и прижимает к нему . дополнителыщй катод 10, причем .сила прижима сохраняется практически постоянной при полном изменении длины анода 3;

8241

Формула .изобретения тонким слоем диэлектрика 12 и тонкостенным катодом 5 °

Процесс диспергирования развивается на торцовой поверхности электродов

3 н 5 в зоне их контакта с дополнительным катодом 10 там, где электрическая изоляция 12 замещается электропроводящим материалом дополнительного катода !О.

Искрообразование происходит и не- М посредственно на контакте анода 3(источника ионизирующего излучения М с дополнительным катодом 10.

Этим обеспечивается равномерное и постепенное диспергирование всего М материала анода 3 вместе с источником

4 ионизирующего излучения. Выброс диспергнруемого материала в жидкость обеспечивается высокими температурами и давлениями, кратковременно воэ- 2О никающими при электроискровых раз- .: рядах.

Влияние электрических характеристик внешней среды на про 1есс диспер» гирования устранено в предлагаемом 23 инжекторе из-за того, что вся тор; цовая поверхность электродов 3 вместе с

-источником ионизирующего излучения 4 и катодом 5 перекрыта торцовой поверхностью дополнительного катода 10.

Инжектор твердого индикатора по авторскоему свидетельству У 565578, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности его работы, в него дополнительно введены упругая вилка и катод, выполненный из неметаллического электропроводящего материала и закрепленный на конце упругой вилки, причем дополнительный катод прижат к торцовой поверхности анода и катода.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1; Авторское свидетельство СССР .

В 468560, кл. 8 01 V 5/00, 1972.

2. Авторское свидетельство СССР

9 565578, кл. G О) У 5/ОО, 1974 (прототип)

Инжектор твердого индикатора Инжектор твердого индикатора Инжектор твердого индикатора Инжектор твердого индикатора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геологии и может быть использовано при детальной разведке железорудных месторождений

Изобретение относится к геофизике для поиска и разведке полезных ископаемых

Изобретение относится к операциям гидроразрыва, в частности к средствам идентификации трещи. Техническим результатом является упрощение, снижение трудозатрат на проведение операций в скважине и повышение безопасности и эффективности исследований. Предложен способ каротажа скважины, проходящей через подземный пласт, включающий осуществление по меньшей мере одной операции каротажа на отрезке скважины, причем в процессе каждой такой операции в скважине перемещают каротажный прибор, содержащий источник излучения нейтронов и по меньшей мере один детектор, измеряющий гамма-излучение захвата тепловых нейтронов, с получением спектров энергии захватного гамма-излучения, зависящих от продольного положения прибора в скважине. При этом используют указанные спектры энергии захватного гамма-излучения, полученные в результате по меньшей мере одной операции каротажа, для определения присутствия проппанта, содержащего материал с большой величиной сечения захвата тепловых нейтронов, в пласте и/или в зоне скважины. Причем указанное использование включает различение захватного гамма-излучения, исходящего из проппанта, содержащего материал с большой величиной сечения захвата тепловых нейтронов, и захватного гамма-излучения, возникающего в результате реакций тепловых нейтронов с другими составляющими компонентами пласта и скважины. При этом указанное различение включает вычитание эталонных спектров отдельных элементов, аппроксимацию с использованием способа наименьших квадратов или другие способы обработки/деконволюции спектров для отграничения захватного гамма-излучения, исходящего из материала с большой величиной сечения захвата, содержащегося в проппанте, от захватного гамма-излучения, исходящего из других элементов/материалов, присутствующих в пласте и в зоне скважины. Причем указанное определение на стадии использования включает идентификацию отрезков в скважине, в которых обнаружено захватное гамма-излучение, исходящее из материала с большой величиной сечения захвата тепловых нейтронов. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 27 ил., 8 табл.

Использование: для каротажа изменений формации в стволе скважины. Сущность изобретения заключается в том, что скважинный прибор содержит источник излучения, предназначенный для излучения взаимодействующего сигнала, детектор, предназначенный для детектирования отраженного сигнала, и экран, предназначенный для ограничения объема, исследуемого источником излучения и детектором, причем прибор содержит первую часть и вторую часть, при этом вторая часть выполнена с возможностью вращения вокруг продольной оси относительно первой части в процессе использования, а вторая часть содержит экран, при этом скорость вращения второй части регулируется вращателем так, чтобы она была пропорциональна выходному сигналу детектора. Данное изобретение также относится к способу снятия характеристик геологической формации, окружающей ствол скважины, посредством скважинного прибора согласно данному изобретению. Технический результат: обеспечение возможности исследования геологической формации, окружающей стволы скважины, в процессе поисково-разведочных работ, добычи и мониторинга состояния грунтовой воды и залежи полезных ископаемых. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 16 ил.

Использование: для геофизических исследований скважин методами радиоактивного и акустического каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что скважинный прибор содержит зонд акустического каротажа с размещенным между его преобразователями зондом радиоактивного каротажа, коллимационное окно источника излучения зонда РК образовано зазором между неподвижной и двигающейся вдоль оси прибора частями экрана, подвижная часть экрана соединена с механизмом открывания - закрывания этого окна, фиксатором положения открытого окна и пружиной, причем последняя при выключении электропитания фиксатора автоматически закрывает коллимационное окно. Технический результат: обеспечение возможности снижения дозы радиоактивного облучения обслуживающего персонала при каротаже, а также обеспечение возможности работы с более мощными источниками излучения, позволяющими повысить скорость исследований методом радиоактивного каротажа до скорости акустического каротажа. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх