геофизический кабель (варианты) и способ исследования скважин

Классы МПК:G01V1/40 сейсмический каротаж 
G01V3/18 электрический или магнитный каротаж 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Волго-Уральский хозрасчетный центр научно-технических услуг "Нейтрон"
Приоритеты:
подача заявки:
1998-12-25
публикация патента:

Изобретение относится к области исследований нефтяных и газовых скважин. Суть изобретения: специальный геофизический кабель с одной и более электроизолированными токоведущими жилами покрывается слоями дополнительной брони и полимера. Кабель может быть комбинированным, при этом верхняя часть кабеля имеет диаметр 10,2 - 22,3 мм, а нижняя 22 - 38 мм и два дополнительных слоя брони между наружной и промежуточной оболочками из полимерного материала. При этом на участке нижней части от конца кабеля третий и четвертый слои брони могут отсутствовать. Такой кабель обладает повышенными разрывной прочностью и жесткостью с сохранением необходимой гибкости, позволяет проводить работы в вертикальных и горизонтальных скважинах, допускает применение проталкивающих устройств и герметизирующих устьевых систем. 3 с.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1. Геофизический кабель для исследования скважин, состоящий из одной или более электроизолированных токоведущих жил и трех-, или четырех-, или шестислойной брони из стальной оцинкованной проволоки, отличающийся тем, что первый слой брони образован повивом 11-23 проволок диаметром 0,64-1,1 мм, второй слой брони образован повивом 12-24 проволок диаметром 0,99-1,3 мм, третий слой брони образован повивом 18-36 проволок диаметром 1,1-1,7 мм, четвертый слой брони образован повивом 21-36 проволок диаметром 1,3-2,4 мм, пятый и шестой слои брони образованы повивом 30-36 проволок диаметром 1,3-3 мм, при этом между слоями брони и поверх нее могут быть нанесены оболочки.

2. Геофизический кабель для исследования скважин, состоящий из одной или более электроизолированных токоведущих жил, верхняя грузонесущая часть которого имеет двух- или четырехслойную броню из стальной оцинкованной проволоки, а нижняя часть имеет броню и промежуточную и наружную оболочки из полимерного материала, отличающийся тем, что первый слой брони образован повивом 11-23 проволок диаметром 0,64-1,1 мм, второй слой брони образован повивом 12-24 проволок диаметром 0,99-1,3 мм, третий слой брони образован повивом 18-36 проволок диаметром 1,1-1,7 мм, четвертый слой брони образован повивом 21-36 проволок диаметром 1,3-2,4 мм, верхняя грузонесущая часть кабеля имеет диаметр 10,1-22,2 мм, нижняя часть до 75 % от общей длины имеет диаметр 28-38 мм и два дополнительных слоя брони, расположенных между наружной и промежуточной оболочками из полимерного материала, причем на участке нижней части от конца кабеля третий и четвертый слои брони могут отсутствовать.

3. Способ исследования скважин, включающий доставку приборов в интервал исследований, отличающийся тем, что доставку приборов осуществляют с помощью кабеля по п. 1 или 2.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано при исследовании нефтяных и газовых скважин.

Известны серийно выпускаемые грузонесущие геофизические кабели для геофизических исследований, прострелочных и взрывных работ в скважинах, бурящихся на нефть, газ, РУДУ, уголь и другие полезные ископаемые в одно-, трех- и семижильном исполнении, с несколько различающимися параметрами по разрывной прочности, диаметру, электроизоляционными материалами и другими отличиями, но при одном обязательном конструктивном исполнении - применении двухслойного бронировочного покрытия. См. Каталоги кабельной продукции заводов: Ташкентского, Псковского (ЗАО "Псковгеофизкабель"), Пермского (ЗАО "Пермгеокабель"), Магнитогорского (НПЦ "Гальва") и других.

Известны конструкции специальных геофизических кабелей для исследования наклонных и горизонтальных скважин (патенты N 2087929 от 12.03.96 г. и N 2105326 от 20.01.97 г.), имеющие многослойное бронировочное покрытие и оболочки из полимерного материала.

Наиболее близкими к заявленным изобретениям являются геофизический кабель и способ его использования, описанные в патенте N 2105326. Кабель состоит из трех и более изолированных токоведущих жил, покрытых двумя или тремя парами слоев брони с противоположно направленными повивами проволок в каждой паре, при этом вторая и третья пары слоев брони изготовлены из проволоки, диаметр которой в 1,3-2,5 раза больше диаметра проволок первой пары слоев брони, поверх каждой пары нанесено под давлением покрытие из пластичного материала, заполняющего промежутки между проволоками брони. С помощью этого кабеля осуществляют доставку приборов при исследовании скважин.

Технической задачей изобретения является создание новых геофизических кабелей, оптимально отвечающих по техническим параметрам - количеству токопроводящих жил, диаметру, разрывной прочности, конструктивному использованию для проведения исследований скважин и специальных работ по свабированию скважин, испытанию пластов кабельными пластоиспытателями, очистке прискважинной зоны продуктивных пластов специальными устройствами, требующими применения кабелей с высокой разрывной прочностью, позволяющими проведение работ при герметизированном устье как в вертикальных, так и в горизонтальных скважинах, допускающими применение проталкивающих устройств.

Указанная техническая задача достигается тем, что в геофизическом кабеле для исследования скважин, состоящем из одной или более токоведущих электроизолированных жил и трех-, или четырех-, или шестислойной брони из стальной оцинкованной проволоки, первый слой брони образован повивом 11-23 проволок диаметром 0,64-1,1 мм, второй слой брони образован повивом 12-24 проволок диаметром 0,99-1,3 мм, третий слой брони образован повивом 18-36 проволок диаметром 1,1-1,7 мм, четвертый слой брони образован повивом 21-36 проволок диаметром 1,3-2,4 мм, пятый и шестой слои брони образованы повивом 30-36 проволок диаметром 1,3-3 мм, при этом между слоями брони и поверх нее могут быть нанесены оболочки из полимерного или другого материала.

Кроме того, геофизический кабель для исследования скважин, состоящий из одной или более электроизолированных токоведущих жил, может быть выполнен комбинированным, верхняя грузонесущая часть которого имеет двух или четырехслойную броню из оцинкованной проволоки, а нижняя часть имеет броню и промежуточную, и наружную оболочки из полимерного материала, при этом первый слой брони верхней и нижней части кабеля образован повивом 11-23 проволок диаметром 0,64-1,1 мм, второй слой брони образован повивом 12-24 проволок диаметром 0,99-1,3 мм, третий слой брони образован повивом 18-36 проволок диаметром 1,1-1,7 мм, четвертый слой брони образован повивом 21-36 проволок диаметром 1,3-2,4 мм, верхняя грузонесущая часть кабеля имеет диаметр 10,1-22,2 мм, нижняя часть до 75% от общей длины имеет диаметр 28-38 мм и два дополнительных слоя брони, расположенных между наружной и промежуточной оболочками из полимерного материала, причем на участке нижней части от конца кабеля третий и четвертый слои брони могут отсутствовать.

Описанные кабели могут быть использованы при исследовании скважин для доставки приборов в интервал исследований.

Технические параметры и конструкция кабеля по п.1 и его варианты приведены в таблице 1.

Конструкция комбинированного кабеля приведена на фиг. 1.

Комбинированные геофизические кабели предназначены для исследований наклонных и горизонтальных скважин, имеют разный диаметр и конструктивное исполнение в верхней и нижней частях. Верхняя - грузонесущая часть, в зависимости от глубины исследуемых скважин, может быть представлена одним из серийных кабелей - КГ1-60-130, КГ3-60-130, КГ-75-130 или одним из кабелей, приведенных в таблице 1. Диаметр верхней части кабеля может быть от 10,2 до 22,3 мм, длина не нормируется. Нижняя часть комбинированного кабеля имеет диаметр от 28 до 38 мм и длину до 75% общей длины.

При использовании в комбинированных кабелях в качестве грузонесущей части серийных кабелей КГ1-60-130, КГ3-60-130, КГ75-130 нижняя часть имеет четырехслойное бронировочное покрытие с двумя полимерными оболочками, промежуточной - между 2-м и 3-м повивами брони и наружной. Конструктивное исполнение приведено в таблице 1 N6,7. При использовании в качестве грузонесущей части кабелей N 1, 3, 4, 5, 8, 9 табл. 1 в нижней (утолщенной) части кабеля применяется 6-слойное бронировочное покрытие с двумя полимерными оболочками, промежуточной - между 4-м и 5-м повивами брони и наружной, при этом 3-й и 4-й повивы брони распространяются не на всю длину жесткой утолщенной части. Продольный разрез такого кабеля представлен фиг. 1, где

1 - кабель серийный - КГ3-60-130;

2 - 3-й повив брони;

3 - 4-й повив брони;

4 - 5-й повив брони;

5 - 6-й повив брони;

6 - промежуточная оболочка из полимерного материала;

7 - наружная оболочка из полимерного материала.

Источники информации

1.Патент РФ N 2087929, G 01 V 1/40, 12.03.96.

2. Патент РФ N 2105326, G 01 V 3/18, 20.01.97.

Класс G01V1/40 сейсмический каротаж 

наложение форм акустических сигналов с использованием группирования по азимутальным углам и/или отклонениям каротажного зонда -  патент 2528279 (10.09.2014)
порт связи для использования на скважинном измерительном приборе -  патент 2522340 (10.07.2014)
способ дистанционного тестирования приборов акустического каротажа в полевых условиях -  патент 2521144 (27.06.2014)
скважинная геофизическая аппаратура -  патент 2520733 (27.06.2014)
способ передачи данных изображения буровой скважины и система для его осуществления -  патент 2511026 (10.04.2014)
скважинный сейсмический прибор -  патент 2503978 (10.01.2014)
способ сейсморазведки с использованием данных инклинометрии скважин -  патент 2498350 (10.11.2013)
способ скважинной сейсморазведки -  патент 2490669 (20.08.2013)
направленный стержневой пьезокерамический излучатель для устройства акустического каротажа, устройство и способ акустического каротажа -  патент 2490668 (20.08.2013)
способ сейсмического мониторинга массива горных пород, вмещающих подземное хранилище углеводородов -  патент 2478990 (10.04.2013)

Класс G01V3/18 электрический или магнитный каротаж 

устройство для измерения удельной электропроводности и электрической макроанизотропии горных пород -  патент 2528276 (10.09.2014)
способ измерения удельной электропроводности и электрической макроанизотропии горных пород -  патент 2525149 (10.08.2014)
устройство для измерений геофизических и технологических параметров в процессе бурения с электромагнитным каналом связи -  патент 2513432 (20.04.2014)
способ и устройство для определения во время бурения насыщения водой пласта -  патент 2503981 (10.01.2014)
способ оценки тока вызванной поляризации среды в заколонном пространстве обсаженных скважин -  патент 2499284 (20.11.2013)
уплотнительный узел зонда для электрического каротажа -  патент 2488851 (27.07.2013)
способ отвода паров криогенных жидкостей из криогенной системы погружного каротажного оборудования -  патент 2488147 (20.07.2013)
обработка изображения на основе объема исследования -  патент 2483333 (27.05.2013)
устройство для проведения каротажа в рудных скважинах -  патент 2456643 (20.07.2012)
способ определения формы и размеров области заводнения нефтяного пласта в окрестностях скважины -  патент 2402046 (20.10.2010)
Наверх