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1、10申请公布号CN102707394A43申请公布日20121003CN102707394ACN102707394A21申请号201110075003822申请日20110328G02B6/44200601E21B47/06201201E21B47/0720120171申请人东捷光电科技苏州有限公司地址215101江苏省苏州市木渎枫江路100号金桥工业园7栋东捷光电科技苏州有限公司72发明人吕政鸿54发明名称一种油田探测光缆57摘要本发明公开了一种油田探测光缆,包含紧包光纤、裸光纤、非金属加强件、压力传导油膏、阻水充油松套管、聚乙烯外护套;所述的非金属加强件多根包裹紧包光纤;所述压力传导油膏填。
2、充非金属加强件和紧包光纤之间;所述阻水充油松套管包裹裸光纤;以上所有结构都位于聚乙烯外护套的包裹之内;所述紧包光纤用来传导压力;所述裸光纤用来传导温度;本发明采用一缆两芯,其中一芯作为压力传导元件,另外一芯作为温度传导元件,利用光纤的拉曼效应和布里渊效应,配合用户终端设备可以实现对井下的温度和压力全线监测,可以发现井下原油压力较大的地层,提高采油效率。51INTCL权利要求书1页说明书3页附图1页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图1页1/1页21一种油田探测光缆,其特征在于包含紧包光纤、裸光纤、非金属加强件、压力传导油膏、阻水充油松套管、聚乙烯外护套;。
3、所述的非金属加强件多根包裹紧包光纤;所述压力传导油膏填充非金属加强件和紧包光纤之间;所述阻水充油松套管包裹裸光纤;以上所有结构都位于聚乙烯外护套的包裹之内;所述紧包光纤用来传导压力;所述裸光纤用来传导温度。权利要求书CN102707394A1/3页3一种油田探测光缆技术领域0001本发明涉及一种光纤探测系统元件,尤其是一种以光纤为主体,用于监测油井下温度和压力的油田探测光缆,属于光学元件、系统或仪器技术领域。背景技术0002目前技术条件下,油井不具有对地下油层进行探测的能力,不能准确定位原油储量最多的地下位置,其油田的采油效率一般不超过5,即开采的95成分为水和泥浆。较低的采油效率导致油井的出。
4、油率和资源的利用率不高。0003利用光纤作为感测器敷设至油田油井,一般用于1000米以上的油井,用于探测油井下的温度以及不同地层的原油压力。由于光纤的拉曼效应和布里渊效应,其对井下的温度和压力可以实现全线监测,可以发现井下原油压力较大的地层,提高采油效率。0004如果采用常规的通信光缆或者感测光缆,受到油井下的压力和其他坏境条件影响,光缆一般在井下无法探测到原油的温度和压力情况,甚至可能会出现光缆中的光纤断裂无法通讯的情况。除此以外,即使光缆可以在井下生存,由于光缆结构的原因,光缆无法将周围的原油液压传递到光缆中的光纤上,因此也无法准确的探测油井中原油的压力数值。发明内容0005针对上述存在的。
5、技术问题,本发明的目的是提出了一种以光纤为主体,用于监测油井下温度和压力的油田探测光缆。0006本发明的技术解决方案是这样实现的一种油田探测光缆,包含紧包光纤、裸光纤、非金属加强件、压力传导油膏、阻水充油松套管、聚乙烯外护套;所述的非金属加强件多根包裹紧包光纤;所述压力传导油膏填充非金属加强件和紧包光纤之间;所述阻水充油松套管包裹裸光纤;以上所有结构都位于聚乙烯外护套的包裹之内;所述紧包光纤用来传导压力;所述裸光纤用来传导温度。0007由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点0008本发明的油田探测光缆采用一缆两芯,其中光缆一芯作为压力传导元件,另外一芯作为温度传导元件,利用光。
6、纤的拉曼效应和布里渊效应,配合用户终端设备可以实现对井下的温度和压力全线监测,可以发现井下原油压力较大的地层,提高采油效率,解决了油井不具有对地下油层进行探测的能力,不能准确定位原油储量最多的地下位置的缺点;同时,由于采用高强度的非金属加强件FRP作为光缆的主要加强元件,使光缆本身具有了极高的抗拉和抗挤压能力,完全适合深井下的复杂的环境对光缆的机械性能要求,解决了常规的通信光缆或者感测光缆,受到油井下的压力和其他坏境条件影响,光缆一般在井下无法探测到原油的温度和压力情况,甚至可能会出现光缆中的光纤断裂无法通讯的情况;同时,根据光纤的拉曼效应和布里渊效应,要求监测压力的光纤必须精确的反应光缆外护。
7、套受到的挤压力,即光缆应对外界的压力传导迅速敏感。而监测温度的光纤必须精确的反说明书CN102707394A2/3页4应光缆外护套的环境温度,同时不能受到外界的压力影响,否则外界的压力会导致光纤对温度的监测不准,所以要求将光纤与外界的压力隔离,本发明的阻水充油松套管由于具备好的抗压力性能,可以保护其中的光纤不受外界压力的影响;本发明的光缆,解决了由于光缆结构的原因,光缆无法将周围的原油液压传递到光缆中的光纤上,因此也无法准确的探测油井中原油的压力数值和一根光缆同时监测温度和压力的问题。附图说明0009下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明0010附图1为现有技术的普通感测光缆的截面图;001。
8、1附图2为本发明的油田探测光缆的截面图;0012其中1、紧包光纤;2、光缆抗拉元件;3、护套层;11、紧包光纤;12、裸光纤;13、非金属加强件FRP;14、压力传导油膏;15、阻水充油松套管;16、聚乙烯外护套。具体实施方式0013下面结合附图来说明本发明。0014如附图1所示的现有技术的普通感测光缆,包含紧包光缆1、光缆抗拉元件2、护套层3、;所述光缆抗拉元件2包裹紧包光缆1;所述护套层3包裹光缆抗拉元件2。0015如附图2所示的本发明的所述的油田探测光缆,能同时实现监测油田的温度和压力,包含紧包光纤11、裸光纤12、非金属加强件13、压力传导油膏14、阻水充油松套管15、聚乙烯外护套16。
9、;所述的非金属加强件13六根包裹紧包光纤11;压力传导油膏14填充非金属加强件13和紧包光纤11之间;阻水充油松套管15包裹裸光纤12;以上所有结构都位于聚乙烯外护套16的包裹之内;所述紧包光纤11用来传导压力;所述裸光纤12用来传导温度。0016由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点0017本发明的油田探测光缆采用一缆两芯,其中光缆一芯作为压力传导元件,另外一芯作为温度传导元件,利用光纤的拉曼效应和布里渊效应,配合用户终端设备可以实现对井下的温度和压力全线监测,可以发现井下原油压力较大的地层,提高采油效率,解决了油井不具有对地下油层进行探测的能力,不能准确定位原油储量最多的。
10、地下位置的缺点;同时,由于采用高强度的非金属加强件FRP作为光缆的主要加强元件,使光缆本身具有了极高的抗拉和抗挤压能力,完全适合深井下的复杂的环境对光缆的机械性能要求,解决了常规的通信光缆或者感测光缆,受到油井下的压力和其他坏境条件影响,光缆一般在井下无法探测到原油的温度和压力情况,甚至可能会出现光缆中的光纤断裂无法通讯的情况;同时,根据光纤的拉曼效应和布里渊效应,要求监测压力的光纤必须精确的反应光缆外护套受到的挤压力,即光缆应对外界的压力传导迅速敏感。而监测温度的光纤必须精确的反应光缆外护套的环境温度,同时不能受到外界的压力影响,否则外界的压力会导致光纤对温度的监测不准,所以要求将光纤与外界的压力隔离,本发明的阻水充油松套管由于具备好的抗压力性能,可以保护其中的光纤不受外界压力的影响;本发明的光缆,解决了由于光缆结构的原因,光缆无法将周围的原油液压传递到光缆中的光纤上,因此也无法准确的探测油井中原油的压力数值和一根光缆同时监测温度和压力的问题。说明书CN102707394A3/3页50018上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并加以实施,并不能以此限制本发明的保护范围,凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。说明书CN102707394A1/1页6图1图2说明书附图CN102707394A。