Аппаратура акустического каротажа. Решаемые задачи. — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Аппаратура акустического каротажа. Решаемые задачи.

2020-11-03 532
Аппаратура акустического каротажа. Решаемые задачи. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Назначение

Скважинный прибор (модуль) акустического каротажа АК-М (в дальнейшем - модуль)

предназначен для проведения исследований нефтяных и газовых скважин диаметром от110 до300мм, заполненных водной промывочной жидкостью. Обеспечивает решение широкого

круга геофизических задач методом акустического каротажа, позволяет определить параметры

упругих волн всех типов (продольных, поперечных и волн Лэмба - Стоунли) и выполнить

контроль цементирования скважин.

Данные по аппаратуре

Модуль позволяет проведение исследований в скважинах при температуре до120 °С и

с гидростатическим давлением до 80 Мпа в комплексе с прогаммно-управляемой каротажной станцией МЕГА и трехжильным каротажным кабелем типа КГ-3-60-180 длиной до 6000 м.

 

Формула зонда модуля – И 2.2 П1 0.4 П2 (см рисунок)

 Напряжение питания модуля – (40±2)В по первой жиле кабеля. Сила электрического тока потребляемая модулем в режиме излучения (160±20) мА, в режиме ожидания - (60±20) мА

Излучатель акустического зонда модуля имеет два режима излучения – НЧ (низкая частота) и ВЧ (высокая частота). Средняя видимая частота излучаемых упругих колебаний, создаваемых излучателем, измеренная в металлической трубе по первым трём полупериодам волнового пакета, - (12±3) кГц при работе в режиме НЧ и (22±5) кГц при работе в режиме ВЧ. Модуль обеспечивает: 4-х ступенчатую регулировку уровня сигнала, измерение интервального времени дельтаT в диапазоне от 120 до 660 мкс/м и кажущегося коэффициента затухания в диапазоне от 0 до 30 дб/м. Работа модуля основана на возбуждении упругих колебаний и их приеме после прохождения ими исследуемой среды с целью определения кинематических и динамических параметров этих колебаний связанных с характеристиками среды пересеченных скважиной.

Возбуждение упругих колебаний осуществляется с помощью расположенного в модуле магнитострикционного двухчастотного излучателя.

 Прием упругих колебаний осуществляется с помощью двух поочередно работающих пьезокерамических звукоприемников, разнесенных по длине модуля на величину базы акустического зонда. Поступившие на звукоприемник упругие колебания преобразуются в колебания электрического тока – информационный сигнал (волновой пакет), который усиливается и вместе со служебными сигналами (синхроимпульсы и т.д.) передается по геофизическому трехжильному кабелю на регистратор.

. Обмен информацией между скважинным прибором и каротажной станцией осуществляется по протоколу «Манчестер». Пакеты управляющих импульсов, соответствующих этому протоколу, формируются в ADSP 350h станции МЕГА и через БУСП поступают на 2-ю и 3-ю жилы кабеля и далее, в скважинный прибор. Ответные посылки от скважинного прибора, в соответствии с протоколом "Манчестер", следуют в паузах между посылками запросов по тем же жилам кабеля.

Габаритные размеры 5700 мм

диаметр 90 мм

длина с гибкой вставкой 7000

Масса, кг 107

АКЦ-М

Назначение

       Аппаратура акустического контроля качества цементирования АКЦ-М предназначена для контроля качества цементирования обсаженных скважин.  

Данные по аппаратуре

       Аппаратура обеспечивает исследование скважин с обсадными колоннами диаметром от 130 до 350 мм с температурой до 120 °С, с гидростатическим давлением до 80 МПа.

       Аппаратура эксплуатируется с трехжильным геофизическим кабелем типа КГ3-60-180 длиной до 6500м.

       Прибор содержит магнитострикционный излучатель (И) и пьезокерамический приемник (П). Формула зонда И 1.6 П. Схема прибора изображена на рисунке.


Прибор в комплексе со станцией обеспечивает регистрацию следующих параметров акустического сигнала, характеризующих качество цементирования скважин:

       - времени распространения сигнала по породе                            - Тп (шифр TP);

       - амплитуды сигнала, распространяющегося по породе               - Ап (шифр AP);

       - амплитуды сигнала, распространяющегося по колонне - Ак (шифр AK).

       Диапазон регистрации параметра Тп от 350 до 1600 мкс, динамический диапазон регистрации параметров Ап и Ак - 36 дБ.

       Диаметр прибора без центраторов               - не более 73 мм;

       Длина прибора                                      - не более 4000 мм;

       Масса прибора                                      - не более 90 кг.

Прибор АКВ-1

Назначение

Аппаратура акустического каротажа АКВ-1 предназначена для регистрации волновых картин и измерения интервальных времен, амплитуд и затуханий всех типов упругих волн (продольных, поперечных, Лэмба-Стоунли) в необсаженных и обсаженных колонной нефтяных и газовых скважинах диаметром от 110 мм до 300 мм.

Данные по аппаратуре

 Зондовая установка включает магнитострикционный излучатель упругих волн с частотой излучения 12±3 кГц и 22±5 кГц и шесть широкополосных пьезокерамических приемников упругих волн.

Формулы зондов - И(1.5)П1(0.2)П2 (0.2)П3;

И(1.5)П1(0.2)П2 (0.2)П3 П4(0.2)П5 (0.2)П6;

И(1.5)П4(0.2)П5 (0.2)П6(0,5)П1(0,2)П2(0,2)П3;

Излучатель может работать в следующих режимах: НЧ (низкие частоты), ВЧ (высокие частоты) и ВНЧ, когда излучатель упругих волн поочередно работает в режимах НЧ и ВЧ.

Аппаратура АКВ-1 обеспечивает преобразование a в диапазоне 0-30 дБ/м.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

           

Длина скважинного прибора........................................................................6470 мм.

Максимальный диаметр......................................................................................73 мм.

Масса прибора......................................................................................................94 кг.

Приемник упругих волн.................................................................пьезометрический

Источник упругих волн..........................................................магнитострикционный                                                                                         

Допустимая относительная погрешность

в пределах диапазона измерений:         - по DТ..............................................3 %  

                                            - по a............................................±5 дБ/м.

 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

 

Максимальная температура.............................................................................150 С°.

Максимальное рабочее давление..................................................................100 МПа.

Диаметр скважины.....................................................................................100-300 мм.

Каротажный кабель................................................................................трёхжильный.

СПАК-6

Назначение.

       Аппаратура акустического каротажа СПАК-6 предназначена для измерения и регистрации кинематических и динамических характеристик упругих волн в нефтяных и газовых скважинах.

Данные по аппаратуре.

       Аппаратура обеспечивает исследование скважин диаметром от 140 до 400 мм с температурой до 115 °С, с гидростатическим давлением до 100 МПа, в водной промывочной жидкости.

       Аппаратура эксплуатируется с трехжильным геофизическим кабелем типа КГ3-60-180 длиной до 5500м.

       Формула зонда И2 0,4 И1 1,2 П. Схема прибора изображена на рисунке.

 

 

       Частота излучаемых колебаний - 25 кГц.

       Передача информационного сигнала на наземный измерительный пульт осуществляется по первой и второй жилам кабеля. Передача напряжения частоты 400 Гц для питания скважинного прибора осуществляется по средней точке цепи, образованной первой и второй жилами кабеля, согласующим трансформатором скважинного прибора и броней кабеля. По третьей жиле и броне кабеля осуществляется передача в скважинный прибор пусковых импульсов и постоянного напряжения для управления переключателем усиления, а также передача синхроимпульсов на скважинный прибор.

       Диапазон измерений интервального времени DТ от 140 до 600 мкс/м. Диапазон измерений декремента затухания a не менее 30 дБ/м.

       Сопротивление первой и сопротивление второй жилы кабеля по отношению к оплетке кабеля должны быть равны между собой и примерно соответствовать сопротивлению одной жилы на данной длине кабеля. Сопротивление первой жилы кабеля по отношению ко второй жиле должно быть равно сопротивлению двух жил кабеля. Сопротивление третьей жилы кабеля по отношению к корпусу должно быть порядка 3,5 кОм.

       Габаритные размеры:

       - длина - не более 3527 мм;

       - диаметр без центраторов - не более 90,3 мм

       - диаметр с центраторами в свободном состоянии - не более 500 мм;

       - диаметр с центраторами при предельной деформации полозьев - не более 126 мм.

       Масса без центраторов - 75 кг.

 

 СПАК -2Т

Назначение

Аппаратура акустического каротажа СПАК 2Т предназначена для измерения кинематических (dТ,

Т1,Т2) и динамических (a, А1,А2),характеристик упругих волн в нефтяных и газовых скважинах.

Данные по аппаратуре

 Аппаратура обеспечивает исследование скважин заполненых негазированной промывочной жидкостью диаметром от 127 до 400 мм с температурой до 180 °С, с гидростатическим давлением до 120 МПа.

Аппаратура эксплуатируется с трехжильным геофизическим кабелем типа КГ3-60-180 длиной до 7000м.

Формула зонда И2 0,4 И1 1,2 П. Схема прибора изображена на рисунке.

 

Прибор использует 3 жилы кабеля и оба источника питания.

По 1-й и 2-й жилам относительно ОК подается синфазное переменное напряжение питания прибора 50 Гц 150В, при потребляемом токе не более 500мА(реально 350мА). По этим же жилам,

относительно друг друга,от прибора поочередно передаются две волновые картинки от обеих зондов со средней частотой 25кГц и синфазные,относительно ОК, синхроимпульсы, соответствующие моментам срабатывания излучателей зондов(отрицательные-1 –й зонд, положительные- 2-й).

По 3-й жиле кабеля на прибор поступает постоянное напряжение питания + 200В,при потребляемом токе до 100 мА.

       Диапазон измерений интервального времени DТ от 130 до 600 мкс/м. Диапазон измерений декремента затухания a от1,5до30 дБ/м.

Габаритные размеры:

       - длина - не более 4000 мм;

       - диаметр без центраторов - не более 93,0 мм

       Масса с центраторами - 87 кг.

АКЦ –НВ – 48

 

  1. Назначение

Аппаратура акустического контроля качества цементирования АКЦ-НВ предназначена для контроля качества цементирования обсаженных скважин.

  1. Данные по аппаратуре

Аппаратура обеспечивает исследование скважин, оборудованные обсадными колоннами и НКТ внутренним диаметром от 60 до 250 мм с углом наклона до 50°, с температурой до 180 °С, с гидростатическим давлением до 100 Мпа, заполненные негазированными буррастворами.

       Аппаратура эксплуатируется с трехжильным геофизическим кабелем типа КГ3-60-180 длиной до 6500м.

 Формула зонда И2 0,25 И1 1,75 П.

 

Схема прибора представлена на рисунке:


Диапазон измерений интервального времени DТp от 120 до 550 мкс/м

 Частота излучаемых колебаний - 13 кГц.

Диаметр прибора без центраторов               - не более 48 мм;

       Длина прибора                                      - не более 3500 мм;

       Масса прибора                                      - не более 30 кг.

 

Излучатель упругих волн.

По источнику энергии излучатели подразделяют на гидро- или аэродинамические и электроакустические. В основе работы гидро- и аэродинамических излучателей (жидкостные и воздушные свистки и сирены, гидро- и пневмопреобразователи) лежит принцип преобразования части кинетической энергии потока жидкости либо газа, создаваемой насосом (компрессором), в акустических энергию при встрече потока с плохообтекаемым препятствием. В ряде конструкций для усиления ультразвуковых эффектов используют резонансные устройства.

На рис. представлен гидродинамический излучатель, в котором пульсации торообразной кавитационной области, заполненной пузырьками, происходят при встрече струи жидкости, вытекающей со скоростью 20-30 м/с из конусно-цилиндрического сопла 1, с вогнутым отражателем 2; при определенном расстоянии между соплом и отражателем возникает автоколебательный релаксационный процесс, приводящий к радиальному выбросу содержимого кавитационной области. Пульсации давления возбуждают в стержнях 3 изгибные колебания (деформации) на их собственной частоте, повышая интенсивность и монохроматичность звукового излучения.

Аппаратура акустического каротажа. Решаемые задачи.

Существует большое многообразие аппаратуры акустического каротажа (АК). Любым из них можно производить следующие виды акустического каротажа:

-Акустический каротаж по скорости, при котором регистрируются: Т1 2 – время пробега от излучателя до первого и второго приёмника (от первого и второго излучателя до приёмника), ∆Т – интервальное время пробега.

-Акустический каротаж по затуханию, при котором регистрируются: амплитуды волны, зарегистрированные первым (А1) и вторым (А2) приёмником (от первого (А1) и второго (А2) излучателя), α – амплитудный коэффициент затухания.

Одним из основных элементов любой скважинной аппаратуры АК является излучатель упругих волн, которые образуют зонд АК. В производственной практике применяют трёхэлементные зонды, содержащие два излучателя и один приёмник или наоборот. Зонды АК характеризуются: базой (расстояние между приёмниками (излучателями)), точкой записи (середина между приёмниками (излучателями)).

 Прибор ЗАС предназначен для измерения параметров упругих волн при исследовании необсаженных скважин, а также обсаженных в режиме акустического цементомера. Аппаратура рассчитана на работу совместно с каротажным регистратором ГЕКТОР, опускается на трёхжильном кабеле. Аппаратура позволяет регистрировать акустические сигналы в виде ФКД (фазокорреляционных диаграмм). Основным элементом является акустический зонд трёхэлементный, формула которого: И2 0,5 И1 1,5 П. Скважинный прибор возбуждает в скважине с помощью излучателя (магнитострикционного типа) ультразвуковые импульсы (колебания), которые распределяются по буровому раствору и породе. Эти колебания воспринимаются приёмником пьезокерамического действия, расположенным на фиксированном расстоянии от излучателей, затем преобразуются в электрические сигналы, усиливаются и передаются в блок управления. Блок управления выделяет синхроимпульсы каждого из каналов, соответствующие моментам излучения при подключенном первом или втором излучателе, нормирует их по амплитуде длительности.

Регистратор ГЕКТОР вырабатывает питающее напряжение для скважинного прибора и осуществляет оцифровку полного цифрового сигнала при АК с последующей его обработкой на ЭВМ.

В верхней части скважинного прибора размещён блок электроники, помещённый в охранный кожух, на котором установлены центраторы фонарного типа, вписывающиеся в размер скважинного прибора в сжатом виде.

Охранный кожух имеет головку для стыковки с кабельным наконечником. Зонд включает один приёмник, выполненный из пьезоэлементов сферической формы, помещённый в герметичный корпус, заполненный диэлектрической жидкостью (трансформаторным маслом, кремнийорганической жидкостью) и два магнитострикционных излучателя.

Излучатели представляют собой катушку, сердечник которой выполнен из витого материала (пермендюра). При прохождении переменного тока через катушку возникает электромагнитное поле. Под действием этого поля наблюдается деформация сердечника (явление магнитострикции). Действие приёмника основано на пьезоэффекте (при деформации пьезоэлемента на обкладках возникает электрический заряд). Приёмник и излучатель разделены звукоизолятором, который служит для задержки и затухания идущей по корпусу упругой волны. В качаестве материала, обладающего пьезоэлектрическими свойствами, применяют керамику из титанита бария. Воспринимаемые корпусом приёмника механические деформации передаются пьезоэлектрическому элементу, и на его электродах появляется напряжение, пропорциональное величине деформации. Электрическое соединение зондовой части с блоком электроники осуществляется с помощью разъёмов типа ШР. Упругая волна возбуждается импульсным магнитострикционным излучателем, представляет собой кратковременную последовательность колебаний. Она преобразуется приёмником в последующие электрические сигналы, которые усиливаются предварительными усилителями и через усилитель-коммутатор по первой и третьей жиле кабеля от блока управления поступает постоянное регулируемое напряжение 60-300 В для питания излучателя. По первой и третьей жилам в скважинный прибор поступает напряжение 30 В (50 Гц) для питания электрической схемы.

Блок управления предназначен для усиления и преобразования регистрируемых сигналов. На передней панели блока расположены переключатели: «интенсивность излучателя», «имитатор» (для контроля работоспособности аппаратуры), «контроль», «сеть», «регулятор амплитуды сигнала», «индикатор включения питания».

В настоящее время существует следующая аппаратура:

Модуль АК-М

Назначение

Скважинный прибор (модуль) акустического каротажа АК-М (в дальнейшем - модуль)

предназначен для проведения исследований нефтяных и газовых скважин диаметром от110 до300мм, заполненных водной промывочной жидкостью. Обеспечивает решение широкого

круга геофизических задач методом акустического каротажа, позволяет определить параметры

упругих волн всех типов (продольных, поперечных и волн Лэмба - Стоунли) и выполнить

контроль цементирования скважин.

Данные по аппаратуре

Модуль позволяет проведение исследований в скважинах при температуре до120 °С и

с гидростатическим давлением до 80 Мпа в комплексе с прогаммно-управляемой каротажной станцией МЕГА и трехжильным каротажным кабелем типа КГ-3-60-180 длиной до 6000 м.

 

Формула зонда модуля – И 2.2 П1 0.4 П2 (см рисунок)

 Напряжение питания модуля – (40±2)В по первой жиле кабеля. Сила электрического тока потребляемая модулем в режиме излучения (160±20) мА, в режиме ожидания - (60±20) мА

Излучатель акустического зонда модуля имеет два режима излучения – НЧ (низкая частота) и ВЧ (высокая частота). Средняя видимая частота излучаемых упругих колебаний, создаваемых излучателем, измеренная в металлической трубе по первым трём полупериодам волнового пакета, - (12±3) кГц при работе в режиме НЧ и (22±5) кГц при работе в режиме ВЧ. Модуль обеспечивает: 4-х ступенчатую регулировку уровня сигнала, измерение интервального времени дельтаT в диапазоне от 120 до 660 мкс/м и кажущегося коэффициента затухания в диапазоне от 0 до 30 дб/м. Работа модуля основана на возбуждении упругих колебаний и их приеме после прохождения ими исследуемой среды с целью определения кинематических и динамических параметров этих колебаний связанных с характеристиками среды пересеченных скважиной.

Возбуждение упругих колебаний осуществляется с помощью расположенного в модуле магнитострикционного двухчастотного излучателя.

 Прием упругих колебаний осуществляется с помощью двух поочередно работающих пьезокерамических звукоприемников, разнесенных по длине модуля на величину базы акустического зонда. Поступившие на звукоприемник упругие колебания преобразуются в колебания электрического тока – информационный сигнал (волновой пакет), который усиливается и вместе со служебными сигналами (синхроимпульсы и т.д.) передается по геофизическому трехжильному кабелю на регистратор.

. Обмен информацией между скважинным прибором и каротажной станцией осуществляется по протоколу «Манчестер». Пакеты управляющих импульсов, соответствующих этому протоколу, формируются в ADSP 350h станции МЕГА и через БУСП поступают на 2-ю и 3-ю жилы кабеля и далее, в скважинный прибор. Ответные посылки от скважинного прибора, в соответствии с протоколом "Манчестер", следуют в паузах между посылками запросов по тем же жилам кабеля.

Габаритные размеры 5700 мм

диаметр 90 мм

длина с гибкой вставкой 7000

Масса, кг 107

АКЦ-М

Назначение

       Аппаратура акустического контроля качества цементирования АКЦ-М предназначена для контроля качества цементирования обсаженных скважин.  

Данные по аппаратуре

       Аппаратура обеспечивает исследование скважин с обсадными колоннами диаметром от 130 до 350 мм с температурой до 120 °С, с гидростатическим давлением до 80 МПа.

       Аппаратура эксплуатируется с трехжильным геофизическим кабелем типа КГ3-60-180 длиной до 6500м.

       Прибор содержит магнитострикционный излучатель (И) и пьезокерамический приемник (П). Формула зонда И 1.6 П. Схема прибора изображена на рисунке.


Прибор в комплексе со станцией обеспечивает регистрацию следующих параметров акустического сигнала, характеризующих качество цементирования скважин:

       - времени распространения сигнала по породе                            - Тп (шифр TP);

       - амплитуды сигнала, распространяющегося по породе               - Ап (шифр AP);

       - амплитуды сигнала, распространяющегося по колонне - Ак (шифр AK).

       Диапазон регистрации параметра Тп от 350 до 1600 мкс, динамический диапазон регистрации параметров Ап и Ак - 36 дБ.

       Диаметр прибора без центраторов               - не более 73 мм;

       Длина прибора                                      - не более 4000 мм;

       Масса прибора                                      - не более 90 кг.

Прибор АКВ-1

Назначение

Аппаратура акустического каротажа АКВ-1 предназначена для регистрации волновых картин и измерения интервальных времен, амплитуд и затуханий всех типов упругих волн (продольных, поперечных, Лэмба-Стоунли) в необсаженных и обсаженных колонной нефтяных и газовых скважинах диаметром от 110 мм до 300 мм.

Данные по аппаратуре

 Зондовая установка включает магнитострикционный излучатель упругих волн с частотой излучения 12±3 кГц и 22±5 кГц и шесть широкополосных пьезокерамических приемников упругих волн.

Формулы зондов - И(1.5)П1(0.2)П2 (0.2)П3;

И(1.5)П1(0.2)П2 (0.2)П3 П4(0.2)П5 (0.2)П6;

И(1.5)П4(0.2)П5 (0.2)П6(0,5)П1(0,2)П2(0,2)П3;

Излучатель может работать в следующих режимах: НЧ (низкие частоты), ВЧ (высокие частоты) и ВНЧ, когда излучатель упругих волн поочередно работает в режимах НЧ и ВЧ.

Аппаратура АКВ-1 обеспечивает преобразование a в диапазоне 0-30 дБ/м.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

           

Длина скважинного прибора........................................................................6470 мм.

Максимальный диаметр......................................................................................73 мм.

Масса прибора......................................................................................................94 кг.

Приемник упругих волн.................................................................пьезометрический

Источник упругих волн..........................................................магнитострикционный                                                                                         

Допустимая относительная погрешность

в пределах диапазона измерений:         - по DТ..............................................3 %  

                                            - по a............................................±5 дБ/м.

 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

 

Максимальная температура.............................................................................150 С°.

Максимальное рабочее давление..................................................................100 МПа.

Диаметр скважины.....................................................................................100-300 мм.

Каротажный кабель................................................................................трёхжильный.

СПАК-6

Назначение.

       Аппаратура акустического каротажа СПАК-6 предназначена для измерения и регистрации кинематических и динамических характеристик упругих волн в нефтяных и газовых скважинах.

Данные по аппаратуре.

       Аппаратура обеспечивает исследование скважин диаметром от 140 до 400 мм с температурой до 115 °С, с гидростатическим давлением до 100 МПа, в водной промывочной жидкости.

       Аппаратура эксплуатируется с трехжильным геофизическим кабелем типа КГ3-60-180 длиной до 5500м.

       Формула зонда И2 0,4 И1 1,2 П. Схема прибора изображена на рисунке.

 

 

       Частота излучаемых колебаний - 25 кГц.

       Передача информационного сигнала на наземный измерительный пульт осуществляется по первой и второй жилам кабеля. Передача напряжения частоты 400 Гц для питания скважинного прибора осуществляется по средней точке цепи, образованной первой и второй жилами кабеля, согласующим трансформатором скважинного прибора и броней кабеля. По третьей жиле и броне кабеля осуществляется передача в скважинный прибор пусковых импульсов и постоянного напряжения для управления переключателем усиления, а также передача синхроимпульсов на скважинный прибор.

       Диапазон измерений интервального времени DТ от 140 до 600 мкс/м. Диапазон измерений декремента затухания a не менее 30 дБ/м.

       Сопротивление первой и сопротивление второй жилы кабеля по отношению к оплетке кабеля должны быть равны между собой и примерно соответствовать сопротивлению одной жилы на данной длине кабеля. Сопротивление первой жилы кабеля по отношению ко второй жиле должно быть равно сопротивлению двух жил кабеля. Сопротивление третьей жилы кабеля по отношению к корпусу должно быть порядка 3,5 кОм.

       Габаритные размеры:

       - длина - не более 3527 мм;

       - диаметр без центраторов - не более 90,3 мм

       - диаметр с центраторами в свободном состоянии - не более 500 мм;

       - диаметр с центраторами при предельной деформации полозьев - не более 126 мм.

       Масса без центраторов - 75 кг.

 

 СПАК -2Т

Назначение

Аппаратура акустического каротажа СПАК 2Т предназначена для измерения кинематических (dТ,

Т1,Т2) и динамических (a, А1,А2),характеристик упругих волн в нефтяных и газовых скважинах.

Данные по аппаратуре

 Аппаратура обеспечивает исследование скважин заполненых негазированной промывочной жидкостью диаметром от 127 до 400 мм с температурой до 180 °С, с гидростатическим давлением до 120 МПа.

Аппаратура эксплуатируется с трехжильным геофизическим кабелем типа КГ3-60-180 длиной до 7000м.

Формула зонда И2 0,4 И1 1,2 П. Схема прибора изображена на рисунке.

 

Прибор использует 3 жилы кабеля и оба источника питания.

По 1-й и 2-й жилам относительно ОК подается синфазное переменное напряжение питания прибора 50 Гц 150В, при потребляемом токе не более 500мА(реально 350мА). По этим же жилам,

относительно друг друга,от прибора поочередно передаются две волновые картинки от обеих зондов со средней частотой 25кГц и синфазные,относительно ОК, синхроимпульсы, соответствующие моментам срабатывания излучателей зондов(отрицательные-1 –й зонд, положительные- 2-й).

По 3-й жиле кабеля на прибор поступает постоянное напряжение питания + 200В,при потребляемом токе до 100 мА.

       Диапазон измерений интервального времени DТ от 130 до 600 мкс/м. Диапазон измерений декремента затухания a от1,5до30 дБ/м.

Габаритные размеры:

       - длина - не более 4000 мм;

       - диаметр без центраторов - не более 93,0 мм

       Масса с центраторами - 87 кг.

АКЦ –НВ – 48

 

  1. Назначение

Аппаратура акустического контроля качества цементирования АКЦ-НВ предназначена для контроля качества цементирования обсаженных скважин.

  1. Данные по аппаратуре

Аппаратура обеспечивает исследование скважин, оборудованные обсадными колоннами и НКТ внутренним диаметром от 60 до 250 мм с углом наклона до 50°, с температурой до 180 °С, с гидростатическим давлением до 100 Мпа, заполненные негазированными буррастворами.

       Аппаратура эксплуатируется с трехжильным геофизическим кабелем типа КГ3-60-180 длиной до 6500м.

 Формула зонда И2 0,25 И1 1,75 П.

 

Схема прибора представлена на рисунке:


Диапазон измерений интервального времени DТp от 120 до 550 мкс/м

 Частота излучаемых колебаний - 13 кГц.

Диаметр прибора без центраторов               - не более 48 мм;

       Длина прибора                                      - не более 3500 мм;

       Масса прибора                                      - не более 30 кг.

 

Излучатель упругих волн.

По источнику энергии излучатели подразделяют на гидро- или аэродинамические и электроакустические. В основе работы гидро- и аэродинамических излучателей (жидкостные и воздушные свистки и сирены, гидро- и пневмопреобразователи) лежит принцип преобразования части кинетической энергии потока жидкости либо газа, создаваемой насосом (компрессором), в акустических энергию при встрече потока с плохообтекаемым препятствием. В ряде конструкций для усиления ультразвуковых эффектов используют резонансные устройства.

На рис. представлен гидродинамический излучатель, в котором пульсации торообразной кавитационной области, заполненной пузырьками, происходят при встрече струи жидкости, вытекающей со скоростью 20-30 м/с из конусно-цилиндрического сопла 1, с вогнутым отражателем 2; при определенном расстоянии между соплом и отражателем возникает автоколебательный релаксационный процесс, приводящий к радиальному выбросу содержимого кавитационной области. Пульсации давления возбуждают в стержнях 3 изгибные колебания (деформации) на их собственной частоте, повышая интенсивность и монохроматичность звукового излучения.


Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.