Изобретение относится к электрическому каротажу и может быть исполь зовано во всех разновидностях электрического каротажа сухих сквгикин, что особенно важно для районов развития многолетнемерзлых горных пород Известны зонды с точечными электродами для измерений в скважинах, за полненных раствором, шунтирукадее влияние которого учитывается путем определения его удельного электрического сопротивления и дальнейшей интерпретацией по палаткам j. Однако при измерениях в сухих скважинах в большинстве случаев необходима гальваническая связь электродов зонда со стенкой скважины, поэ тому данные зонды с точечными электродами применяться не могут. Известны зонды, содержащие одинтри электрода, которые закреплены на кабеле и отделены от него диэлект рическими прокладками р. Для осуществления гальванической связи со стенксши скважины контакты электродов расположены на прижимных устройствах. Однако при электрическом каротаже сухих скважин этими зондами могут возникнуть утечки тока через диэлект рическую прокладку по поверхности кабеля, обусловленные адсорбцией влаги, стокгили дождевых и талых вод в скважину и т.д. Утечки тока вызывают большие погрешности в определении кажущегося электрического сопротивления J) вплоть до появления отрицательных его значений. Величина тока утечки изменяется в результате изменения сопротивления горных пород, слагающих разрез, и зависит от проводимости влаги, покрывающей изолирующие прокладки и поверхности кабеля. Утечка тока через диэлектрические прокладки по поверхности кабеля с питающего электрода на приемный электрод приводит к поляризации приемных электродов и появлению дополнительной разности потенциёшов, необусловленной электрическими свойствами горных пород; утечка тока меясду питающими электродами ведет к неверному определению истинного тока, поступающего в землю. Цель изобретения - повышение точности измерений путем исключения утечки тока через диэлектрические прокладки по поверхности кабеля. Указанная цель достигается тем, что в зонде, состоящем из электродов, механически закрепленных на кабеле и изолированных от него диэлектрическими прокладкам, на кабеле мелоду электродами закреплены пустотелые насадки из диэлектрического гидрофобного материала. Пустоте лые изоляционные насадки выполнены, например, из фторопласта в виде конусов, обращенных раструбом вниз. На фиг. 1 изображен зонд для электрического каротажа скважин; на фиг. 2 - пустотелая изоляционная на садка. Зонд состоит из трех рессорных электродов 1, имеющих в зависимости от типа зонда различное назначение (два приемных и один питающий либо один приемный и два питагацих) и закрепленных на кабеле 2. Между элект родами смонтированы пустотелые изол ционные насгшки 3. Каждая изоляционная насадка соде жит пустотелый конус 4, обращенный раструбом вниз, выполненный, например, из фторопласта и смонтированный на кабеле посредством резиновог уплотнения 3. Последнее герметично закреплено на кабеле с помощью клея вулканизации или механического обжи ма. Изоляционные пустотелые насадки в месте герметического крепления на кабеле обеспечивают раз1шв сплошной токопроводяздей пленки жидкости. Выполнение насадки из гидрофобного ма териала предотвращает образование на ее внешней и внутренней поверхностях токопродящей пленки, а конус,, обращенный раструбом вниз, отводит от кабеля стекакмцие капли. Применение зонда для электрического каротажа скважин обеспечивает повышение точности определения электрических параметрюв горных пород и исключает помехи, вызванные утечками тока через диэлектрические проклгшки по поверхности кабеля,, Формула изобретения 1.Зонд для электрического каротажа скваикин,- состоящий из электродов, механически закрепленных на кабеле и изолированных от него диэлектрическими прокладками о т л и ч а ющ и и с я тем, что, с целью повышения точности измерений путем исключения утечки тока через диэлектрические прокладки по поверхности кабеля, между электродами на кабеле закреплены пустотелые насадки из электрического гидрофобного материала. 2.Зонд по п.1, отличающийся тем, что пустотелые изоляционные насадки выполнены, например, из фторопласта в виде конусов, обращенных раструбом вниз. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Дахнов В. Н. Электрические и магнитные методы исследования скважин. - М., Недра, 1967, с. 44-56. 2.Справочник геофизика, том II, М., Гостехиздат, 1961, с.152-154 (прототип),
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Зонд для электрического каротажа | 1986 |
|
SU1409960A1 |
Способ и устройство электрического каротажа обсаженных скважин | 2018 |
|
RU2691920C1 |
Зонд для электрического каротажа | 1984 |
|
SU1236406A1 |
Устройство для электрического каротажа сухих скважин | 1985 |
|
SU1317380A1 |
Устройство для привязки данных скважинного пробоотборника к геологическому разрезу | 1986 |
|
SU1352045A1 |
Пластовый наклономер | 1988 |
|
SU1596094A1 |
Электрометрический зонд | 1983 |
|
SU1101716A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ ВНУТРЕННИХ ЗАЩИТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 2017 |
|
RU2679042C2 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАРОТАЖА ОБСАЖЕННОЙ СКВАЖИНЫ | 2007 |
|
RU2352964C1 |
Зонд для бокового микрокаротажа скважин | 1989 |
|
SU1721567A1 |
Авторы
Даты
1981-02-07—Публикация
1978-03-03—Подача