Скважинный акустический телевизор - Геофизические исследования скважин

Рассмотрим данный вопрос на примере акустического телевизора для контроля технического состояния обсадных колонн и внутренней поверхности открытого ствола АВК-42М (рисунок 5).

Акустический телевизор предназначен для получения эхограммы развертки внутренней поверхности стенки скважины (0-360 градусов), методом ультразвуковой эхолокации.

Область применения - геофизические исследования скважин глубиной до 5000 м и диаметром от 75 до 250 мм с максимальной температурой в зоне исследования 120 0С и максимальным гидростатическим давлением 60 МПа.

схема прибора

Рисунок 5 - Схема прибора

АВК-42М позволяет получать в акустическом диапазоне развернутое изображение поверхности стенки скважины, заполненной негазированной промывочной жидкостью или нефтью, без всевозможных механических примесей, шлама и утяжеляющих добавок, с плотностью раствора не более 1,22 г/см3.

При изучении технического состояния обсадных колонн АВК необходим: для выявления различных типов дефектов обсадной колонны, определения местоположения перфорационных отверстий и коррозионных зон, определения степени раскрытости муфтовых соединений и т. д.

Изображение стенки скважины открытого ствола дает возможность выявить зоны трещиноватости и кавернозности, оценить их размеры, выделить интервалы желобообразования, а также других структурных неоднородностей внутренней поверхности. АВК-42М позволяет определять дефекты с линейными размерами не менее 9 мм.

Аппаратура акустического видеокаротажа АВК-42 является геофизическим прибором, использующим принцип регистрации изменения отражающей способности поверхности стенки скважины в зависимости от состояния поверхности при сканировании ее ультразвуковыми импульсами. Ультразвуковые импульсы от пьезоэлектрического преобразователя узким пучком падают через акустически прозрачную вставку в кожухе скважинного прибора на стенку скважины и возвращаются обратно по тому же пути на пьезоэлектрический преобразователь. Так как скважинный прибор перемещается по стволу скважины с постоянной скоростью, то площадки на стенке скважины, на которые попадают электрозвуковые импульсы, образуют винтовую линию, шаг которой определяется как скоростью подъема прибора, так и скоростью вращения акустического датчика. Ультразвуковой импульс отражается от стенки скважины и, двигаясь в обратном направлении, принимается пьезоэлектрическим преобразователем, который работает в режиме "излучатель-приемник". Принятые электроакустическим преобразователем отраженные ультразвуковые сигналы преобразуются в электрические эхо-сигналы, которые после усиления и детектирования передаются по каротажному кабелю в наземный каротажный регистратор для оцифровки и записи на жесткий диск компьютера в функции глубины. В скважинном приборе осуществляется привязка изображения к образующей скважинного прибора при помощи тактового датчика, выдающего синхроимпульс при каждом обороте. Одному обороту датчика соответствует одна строка на экране. Цвет каждой точки строки модулируется пропорционально амплитуде эхо-сигналов. Таким образом, формируется непрерывное "ультразвуковое" изображение стенки скважины - эхограмма, по которой определяется изменение литологии, наличие каверн, трещин. Информативность результатов измерений акустического видеокаротажа является эффективным методом при исследовании как обсаженных, так и необсаженных скважин для обнаружения трещиноватых и кавернозных зон, а также других структурных неоднородностей внутренней поверхности, оценки их размеров.

Похожие статьи




Скважинный акустический телевизор - Геофизические исследования скважин

Предыдущая | Следующая