Евразийский сервер публикаций

Евразийский патент на изобретение № 036105

Библиографические данные

(11) Номер патентного документа

036105

(21) Номер евразийской заявки

201591552

(22) Дата подачи евразийской заявки

2014.02.18

(51) Индексы Международной патентной классификации

E21B 47/026 (2006.01)
E21B 47/09 (2012.01)
E21B 7/04 (2006.01)

(43)(13) Дата публикации евразийской заявки, код вида документа

A1 2016.02.29 Бюллетень № 02 тит.лист, описание

(45)(13) Дата публикации евразийского патента, код вида документа

B1 2020.09.29 Бюллетень № 09 тит.лист, описание

(31) Номер заявки, на основании которой испрашивается приоритет

61/766,825
61/766,823
61/766,826

(32) Дата подачи заявки, на основании которой испрашивается приоритет

2013.02.20
2013.02.20
2013.02.20

(33) Код страны, идентифицирующий ведомство или организацию, которая присвоила номер заявки, на основании которой испрашивается приоритет

US
US
US

(86) Номер и дата подачи международной заявки

CA2014/000118

(87) Номер и дата публикации международной заявки

2014/127453 2014.08.28

(71) Сведения о заявителе(ях)

РОУК ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД (CA)

(72) Сведения об изобретателе(ях)

Крамер Германн (CA)

(73) Сведения о патентовладельце(ах)

РОУК ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД (CA)

(74) Сведения о представителе(ях)
или патентном поверенном

Лыу Т.Н., Угрюмов В.М., Дементьев В.Н., Глухарёва А.О., Карпенко О.Ю., Клюкин В.А., Строкова О.В., Христофоров А.А. (RU)

(54) Название изобретения

ИЗМЕРЕНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Формула [ENG]
(57) 1. Устройство для измерения характеристик пласта, окружающего ствол скважины, по различным направлениям при наклонно-направленном бурении, содержащее
корпус, который в силу своих размеров может проходить в ствол скважины и который характеризуется наличием продольной оси вращения;
неэкранированный нейтронный источник, расположенный внутри корпуса; и
неэкранированный нейтронный детектор, расположенный внутри этого корпуса и установленный асимметрично к продольной оси вращения корпуса относительно нейтронного источника так, что при вращении корпуса с расположенным в нем источником и детектором относительно продольной оси вращения в стволе скважины обеспечивается возможность получения измерений по различным направлениям радиально вокруг ствола скважины.
2. Устройство по п.1, в котором нейтронный источник расположен на продольной оси вращения, а нейтронный детектор смещен от продольной оси вращения.
3. Устройство по п.1, в котором нейтронный детектор расположен на продольной оси вращения, а нейтронный источник смещен от продольной оси вращения.
4. Устройство по п.1, в котором нейтронный источник смещен от продольной оси вращения и нейтронный детектор смещен от продольной оси вращения.
5. Устройство по п.1, в котором нейтронный детектор представляет собой один из
детектора надтепловых нейтронов;
детектора тепловых нейтронов; и
детектора гамма-излучения.
6. Устройство по п.1, дополнительно содержащее второй нейтронный детектор, расположенный в корпусе.
7. Устройство по п.6, в котором нейтронный детектор представляет собой детектор тепловых нейтронов, а второй нейтронный детектор представляет собой детектор гамма-излучения.
8. Устройство по п.1, где нейтронный детектор содержит
ближний детектор тепловых нейтронов, расположенный на первом расстоянии в продольном направлении от нейтронного источника;
дальний детектор тепловых нейтронов, расположенный на втором расстоянии в продольном направлении от нейтронного источника, причем второе расстояние больше первого расстояния;
ближний детектор гамма-излучения, расположенный на третьем расстоянии в продольном направлении от нейтронного источника; и
дальний детектор гамма-излучения, расположенный на четвертом расстоянии в продольном направлении от нейтронного источника, причем четвертое расстояние больше третьего расстояния.
9. Устройство по п.1, в котором по меньшей мере один из нейтронного источника и нейтронного детектора выполнен с возможностью поворота вокруг продольной оси вращения относительно ствола скважины.
10. Устройство по п.9, дополнительно содержащее прибор для измерения углового сдвига, выполненный с возможностью определения углового положения нейтронного детектора относительно нейтронного источника.
11. Устройство по п.1, дополнительно содержащее интерфейс связи для передачи результатов измерений, произведенных нейтронным детектором, в вычислительное устройство, расположенное за пределами ствола скважины.
12. Устройство по п.11, в котором интерфейс связи дополнительно обеспечивает передачу информации об угловом положении нейтронного детектора относительно нейтронного источника.
13. Устройство по п.11, в котором интерфейс связи обеспечивает передачу данных в вычислительное устройство, расположенное за пределами ствола скважины, в реальном времени или почти в реальном времени.
14. Способ измерения характеристик пластов, окружающих ствол скважины, в радиальном направлении с использованием устройства по п.1, включающий
вращение корпуса с расположенными в нем неэкранированным нейтронным источником и неэкранированным нейтронным детектором в стволе скважины относительно продольной оси вращения корпуса, где по меньшей мере один из нейтронного источника и нейтронного детектора смещен от продольной оси вращения корпуса указанного устройства;
получение информации о результатах измерений по различным направлениям от указанного устройства, которая содержит измерения нейтронного детектора, осуществляемые, когда устройство вращается в стволе скважины, и определяет относительный угловой сдвиг нейтронного источника и нейтронного детектора, относительно ствола скважины при осуществлении соответствующих измерений, обеспечивая измерения по различным направлениям пласта радиально вокруг ствола скважины, тогда как устройство поворачивается; и
определение характеристики пласта в радиальном направлении вокруг ствола скважины, причем характеристику пласта определяют на основе полученной информации о результатах измерений, а радиальное направление определяют исходя из информации об относительном угловом сдвиге.
15. Способ по п.14, в котором указанное устройство содержит множество нейтронных детекторов, расположенных асимметрично по отношению к нейтронному источнику.
16. Способ по п.15, в котором множество нейтронных детекторов содержит
по меньшей мере один детектор тепловых нейтронов;
по меньшей мере один детектор гамма-излучения.
17. Способ по п.16, в котором множество нейтронных детекторов содержит
ближний детектор тепловых нейтронов;
дальний детектор тепловых нейтронов;
ближний детектор гамма-излучения; и
дальний детектор гамма-излучения.
18. Способ по п.14, дополнительно содержащий помещение устройства в ствол скважины.
Zoom in

Загрузка данных...


Публикации документа
Раздел бюллетеня

Бюллетень,
дата публикации

Содержание публикации

MM4A
Досрочное прекращение действия евразийского патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание евразийского патента в силе

2023-09
2023.09.08

Код государства, на территории которого прекращено действие патента:
RU
Дата прекращения действия: 2023.02.19.


Назад Новый поиск