Геофизический комплекс
Использование: в геофизических измерительных системах для проведения исследований в буровых скважинах. Сущность: геофизический комплекс содержит наземную аппаратуру, включающую вычислитель и блок ввода констант, и связанный с ней каротажным кабелем скважинный прибор. В состав скважинного прибора входят чувствительные элементы: многокомпонентный измеритель абсолютной угловой скорости и трехкомпонентный акселерометр, выходы которых кабельным каналом связи соединены с информационным входом вычислителя. В режиме точечного инклинометра с чувствительных элементов на вход вычислителя поступает информация в виде сигналов, соответствующих проекциям векторов ускорения силы тяжести и угловой скорости вращения Земли, что позволяет рассчитать параметры пространственной ориентации осей чувствительных элементов, а в конечном итоге - пространственное положение того участка скважины, где зафиксирован с помощью прижимного устройства скважинный прибор. В режиме сейсмозонда информация поступает в вычислитель только с акселерометра в виде сигналов, характеризующих сейсмоволну. Указанный режим обеспечивается изменением характеристик акселерометра и отключением измерителя абсолютной угловой скорости, что производится блоком изменения режимов работы скважинного прибора. Задание одного из режимов работы геофизического комплекса инклинометр - сейсмозонд - перемещение скважинного прибора производится при помощи блока изменения режимов работы комплекса, который расположен на поверхности и связан как с наземной аппаратурой, так и кабельным каналом связи с блоком изменения режимов работы скважинного прибора. Технический результат: повышение производительности геологоразведочных работ и информативности исследований в буровых скважинах. 1 ил.
Изобретение относится к скважинной геофизике, а именно к устройствам для исследования параметров буровых скважин и физических свойств среды околоскважинного пространства, и может найти применение при инклинометрии буровых скважин и разведке месторождений полезных ископаемых методом вертикального сейсмического профилирования.
В настоящее время при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых широко применяются различные геофизические измерительные системы. Получаемая с их помощью информация позволяет определить мощность и элементы залегания пласта полезного ископаемого, структуру залежи, оценить запасы полезного ископаемого и др. Работа таких систем построена на использовании различных физических принципов: существуют системы электрического, акустического, магнитного и других видов каротажа, системы сейсмозондирования и вертикального сейсмопрофилирования и т.д. Совместный анализ результатов исследований конкретного района месторождения различными измерительными системами существенно повышает достоверность сведений о геологическом строении этого района. Производительность геофизических работ значительно возрастает в случае применения комплексных геофизических измерительных систем, так называемых геофизических комплексов [Разработка инклинометрического модуля комплексного скважинного прибора. Отчет о НИР /Томский политехн. университет (ТПУ); ГР 01.92.0019191; Инв. 02930001968. - М., 1993 г., с. 35]. В данном случае при одном спуске скважинного прибора геофизического комплекса можно получить информацию одновременно с различных измерительных систем, чувствительные элементы которых размещены в скважинном приборе. Иногда одно исследование должно обязательно предшествовать (или сопровождать) исследованию другого вида, так как получаемые при проведении первого исследования параметры являются исходными данными для последующего. В качестве примера можно привести способ вертикального сейсмопрофилирования, при котором необходимо знать расположение блока сейсмоприемников относительно пункта сейсмовозбуждения, что возможно только при знании текущего положения в пространстве скважинного прибора. Последнее осуществимо, если известны траектория ствола оси буровой скважины, которая рассчитывается на основе инклинометрических параметров, и длина сматываемого каротажного кабеля. Другими словами, процесс вертикального сейсмопрофилирования должен сопровождаться инклинометрией буровой скважины, т. е. в данном случае геофизический комплекс должен состоять из двух систем - сейсмоизмерительной и инклинометрической. В большинстве случаев инклинометр представляет совокупность наземной аппаратуры и связанного с ней каротажным кабелем скважинного прибора. Тип инклинометра в основном определяется видом чувствительных элементов, содержащихся в скважинном приборе. Наиболее перспективным является точечный инклинометр, который выбран нами в качестве прототипа. Такие инклинометры используются как самостоятельные приборы [патент Великобритании 2009418, НКИ G 1 N, МКИ G 01 C 23/00, бюл. "Изобретения стран мира" 2, 1980 г.; Уттект Г.У., де-Вард Дж.П. Новый гироскоп для геофизических исследований. //Нефть, газ и нефтехимия за рубежом 1983, 3, с. 14-19] и как составные части более сложных геофизических комплексов [патент РФ 2004786. Инклинометр. МКИ Е 21 В 47/02, бюл. "Изобретения" 45-46, 1993 г.]. Чувствительными элементами такого инклинометра, расположенными в корпусе скважинного прибора, являются измерители абсолютной угловой скорости, замеряющие проекции вектора угловой скорости вращения Земли на их оси чувствительности, а также акселерометры, замеряющие проекции вектора ускорения силы тяжести. Выходы этих чувствительных элементов кабельным каналом связи соединены с информационным входом вычислителя, входящего в состав наземной аппаратуры. С вычислителем также связан блок ввода констант, предназначенный для введения в алгоритм расчета параметров, характеризующих конкретные условия проведения исследований. Сигналы, снимаемые с чувствительных элементов, обрабатываются в вычислителе по соответствующим алгоритмам. В итоге потребитель получает информацию об угловом пространственном положении скважинного прибора, а следовательно, и того участка буровой скважины, стенки которого в данный момент времени касается корпус скважинного прибора. Эта информация в конечном итоге позволит рассчитать пространственное положение центра блока сейсмоприемников относительно устья скважины и пункта возбуждения сейсмических волн. Показания с чувствительных элементов должны сниматься в тот момент, когда скважинный прибор неподвижен относительно скважины. Наличие такого режима благоприятно для сочетания работы инклинометра с работой сейсмоизмерительной системы, когда корпус скважинного прибора специальным устройством должен прижиматься к стенке скважины. Однако простое объединение в скважинном приборе чувствительных элементов инклинометра и сейсмоизмерительной системы имеет ряд недостатков: усложняется конструкция и стоимость оборудования скважинного прибора, увеличивается число каналов обработки и передачи информации, появляется дополнительная технологическая проблема, связанная с необходимостью согласования направления осей чувствительности сейсмоприемников, измерителей угловой скорости и акселерометров. В этой связи желательно иметь геофизический комплекс, предназначенный для одновременного измерения инклинометрических параметров скважины и проведения исследований околоскважинного пространства, например методом вертикального сейсмопрофилирования. Скважинный прибор комплекса должен содержать минимальное количество чувствительных элементов и число каналов передачи информации, конструкция прибора должна быть компактной и технологичной. Поставленная задача решается следующим образом. Геофизический комплекс содержит наземную аппаратуру и связанный с ней каротажным кабелем скважинный прибор. Комплекс дополнен рядом устройств, которые обеспечивают его работу в двух режимах - инклинометрической и сейсмоизмерительной систем. При этом количество чувствительных элементов и каналов передачи информации не увеличивается. Состав наземной аппаратуры, включающей вычислитель и блок ввода констант, дополнен блоком изменения режимов работы комплекса, который связан с управляющим входом вычислителя и посредством кабельного канала связи, имеющегося в комплексе, соединен с блоком изменения режимов работы скважинного прибора, который внесен в состав последнего. Кроме того, скважинный прибор содержит переключатель акселерометра и прижимное устройство, управляемые наряду с чувствительными элементами (многокомпонентным измерителем абсолютной угловой скорости и трехкомпонентным акселерометром) блоком изменения режимов работы скважинного прибора. Функциональные особенности изобретения заключаются в том, что чувствительный элемент скважинного прибора - акселерометр - работает в двух режимах: измерения составляющей вектора ускорения силы тяжести и измерения составляющей сейсмоволны. Первый режим работы акселерометра соответствует режиму работы геофизического комплекса "инклинометр", второй - режиму "сейсмозонд". Изменение режимов работы акселерометра производится за счет переключения электрических цепей обратной связи этого чувствительного элемента по командам блока изменения режимов работы скважинного прибора. Так как один и тот же чувствительный элемент совмещает функции акселерометра и сейсмоприемника, то исключается технологическая задача согласования осей чувствительности последних. Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором приведена блок-схема геофизического комплекса. Наземная аппаратура 1 соединена со скважинным прибором 2 каротажным кабелем 3, обеспечивающим двухсторонний кабельный канал связи. В состав наземной аппаратуры входят вычислитель 4, предназначенный для решения задачи ориентации и обработки сейсмической информации, блок ввода констант 5, который осуществляет ввод в память вычислителя параметров, характеризующих конкретные условия проведения исследований, и блок изменения режимов работы комплекса 6, задающий необходимые условия работы оборудования скважинного прибора и запуск соответствующего алгоритма работы вычислителя. Скважинный прибор 2 содержит чувствительные элементы: многокомпонентный измеритель абсолютной угловой скорости 7, предназначенный для измерения составляющих вектора угловой скорости вращения Земли, и трехкомпонентный акселерометр 8, который работает в двух режимах: замеряет как компоненты вектора ускорения силы тяжести, так и составляющие сейсмоволны. Для изменения режимов работы акселерометра предназначен переключатель 9, который функционально объединен с трехкомпонентным акселерометром 8 в двухрежимный акселерометр 10, для чего выход переключателя соединен с управляющим входом трехкомпонентного акселерометра. Для управления переключателем 9 предназначен блок изменения режимов работы скважинного прибора 11, который в свою очередь соединен кабельным каналом связи с блоком изменения режимов работы комплекса 6. Блок изменения режимов работы скважинного прибора 11 служит также для приведения многокомпонентного измерителя абсолютной угловой скорости 7 в рабочий режим на время определения ориентации осей трехкомпонентного акселерометра 8 и, кроме того, для управления прижимным устройством 12, которое включается на период проведения измерений и прижимает скважинный прибор к стенке скважины. Упомянутые операции обеспечены связями соответствующих выходов блока изменения режимов работы скважинного прибора 11 с управляющим входом многокомпонентного измерителя абсолютной угловой скорости 7 и входом прижимного устройства 12. Комплекс работает следующим образом. Перед началом исследований посредством блока ввода констант 5 в вычислитель 4 вводятся необходимые параметры, характеризующие процесс проведения исследований. При перемещении скважинного прибора 2 по скважине прижимное устройство 12 не работает, а с отключенных чувствительных элементов - многокомпонентного измерителя абсолютной угловой скорости 7 и трехкомпонентного акселерометра 8 информация в вычислитель 4 не поступает (игнорируется). При остановке скважинного прибора 2 в заданной точке проведения измерений блок изменения режимов работы комплекса 6 подает сигнал на управляющий вход вычислителя 4, подготавливая последний для расчета параметров ориентации осей чувствительности трехкомпонентного акселерометра 8 (с одной из которых однозначно связана продольная ось скважинного прибора) относительно выбранной опорной системы координат. Кроме того, сигнал с блока изменения режимов работы комплекса 6 поступает по кабельному каналу связи (каротажному кабелю) 3 на вход блока изменения режимов работы скважинного прибора 11, который в свою очередь управляет прижимным устройством 12 и задает режимы работы чувствительных элементов. Прижимное устройство 12 прижимает корпус скважинного прибора 2 к стенке скважины, после чего подается электропитание на трехкомпонентный акселерометр 8 и на многокомпонентный измеритель абсолютной угловой скорости 7, при этом трехкомпонентный акселерометр 8 посредством переключателя 9 переводится в режим измерителя линейных ускорений. Через некоторый промежуток времени, необходимый для выхода чувствительных элементов в штатный режим, вычислитель 4 производит расчет параметров ориентации осей чувствительности акселерометра по информации, поступающей с многокомпонентного измерителя абсолютной угловой скорости 7 и трехкомпонентного акселерометра 8. В частности, в зависимости от конкретной задачи параметры ориентации могут быть определены согласно следующим выражениям:












g - величина ускорения силы тяжести в точке проведения замеров;
аx, аy, аz - составляющие кажущегося ускорения, измеряемые трехкомпонентным акселерометром по осям OX, OY, OZ приборной системы координат;






Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1