Исследователи из Уральского исследовательского центра модернизировали диагностику скважинной обсадки

Цитировать сообщение

Обсадные трубы защищают скважину после бурения, предотвращая подвижность грунта. Современная дефектация скважинной колонны выявляет, какой именно ремонт ей требуется. Специалисты ПФИЦ УрО РАН (permsc.ru) открыли прогрессивный метод определения целостности тела колонны.

Состояние газовых, нефтяных скважин зависит от условий эксплуатации и качества материала, из которого они изготовлены. Их обследование осуществляется через каждые 5-6 лет с учётом непрерывного текущего наблюдения. С этой целью используют щадящий контроль, при котором выемка и разборка этого вспомогательного оснащения, а также проведение тестирования с нагнетанием избыточного давления не предусмотрены.

Лаборанты подземной углеродной утилизации Института механики сплошных сред УрО РАН совместно с иностранными партнёрами изобрели эксклюзивную, причём точнейшую и простейшую версию ревизии обсадки.

Специалисты обобщили собственный и сторонний опыт, сопоставили факты и вывели алгоритм контроля за, условно говоря, утечкой потока элементарных электромагнитных частиц. Так, оболочка из намагничивающегося материала (допустим, из Fe или Ni) сканируется. Изобретённая система разгоняет мощное электромагнитное поле и снимает показания, отражающие аномальные механические явления в структуре.

Морально устаревший метод предусматривал разработку обширной базы типового скрытого брака и повреждений для трубных изделий. В ходе ревизии отдельно взятой оболочки распознавались признаки дефекта определённой категории с параметрической оценкой. Уникальность конфигурации каждого дефекта на поверхности квалифицировала сведения, полученные в результате подобного сканирования, как приблизительные (в частности, при прогнозе глубины изъяна).

"Классический способ неэффективен тогда, когда повреждения не отвечают воображаемому формату и когда особенности лабораторного корпуса не идентичны особенностям установленного. В разработанной методологии, наоборот, специальные знания о металле оболочки не нужны; все необходимые данные получаются из контрольных замеров прибора. Затем математический модуль даёт возможность вычислить мощность оболочки", – поясняет завлабораторией Института механики сплошных сред УрО РАН Денис Голдобин. Автор эксперимента наблюдает за компьютерным интерфейсом и по формату серьёзности изъянов безошибочно решает дальнейшую судьбу колонны.

Предложенная методика опробована посредством таких научно-прикладных креативных средств, как математическое моделирование, лабораторное тестирование и опыты на месте. Результаты деятельности отечественных исследователей обнародованы в одном из зарубежных научных изданий.

На современной стадии поиска творческий персонал при содействии Минобрнауки РФ трудится над технологическим совершенствованием. В дальнейшем можно будет различать повреждения и изъяны на внутренней и наружной поверхности оболочки, а также выбирать рациональные решения по поводу регламентных либо чрезвычайных мероприятий.

Источник - https://lan-art.ru/

 

Top
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: