本发明涉及井下油层处理技术领域,尤其涉及一种井下声波辐射探测系统。
背景技术:
目前,油气田开采大多是由传统的机械设备来完成,智能化程度低,而且,机械结构复杂,当出现故障等情况时,如果没有事先估测油井的形状以及深度,很难对油层进行有效处理。
技术实现要素:
本发明实施例通过提供一种井下声波辐射探测系统,解决了现有技术中如果没有事先估测油井的形状以及深度,很难对油层进行有效处理的技术问题。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种井下声波辐射探测系统,包括井口测控装置、井下声波辐射器以及连接井口测控装置与井下声波辐射器的传输装置,所述传输装置包括井口三通结构,所述井口三通结构包括竖直的两开口管道和位于竖直的两开口管道中部的水平分支管道,在所述水平分支管道入口设置水声换能器,所述水声环能器通过音频传输线与所述井下声波辐射器连接,所述井口测控装置包括检测处理单元、连接至监测处理单元的上位声波检测单元、下位声波检测单元以及磁定位单元、存储卡;
该检测处理单元通过下位声波检测单元发送控制信号经传输装置的水声换能器传输至声波辐射器,声波辐射器通过发出辐射信号,并接收反馈的辐射信号,通过上位声波检测单元传输至检测处理单元,由该检测处理单元处理获得井下的深度和弯直情况。
进一步地,井下还设置有传感器。
进一步地,所述井口测控装置连接水声换能器。
本发明实施例至少具有如下技术效果或优点:
在本发明的技术方案中,通过将该井下声波辐射探测系统分为三个部分,井口测控装置仅负责井上的控制部分,井下声波辐射器负责井下接收到控制信号的控制,传输装置采用水声换能器,该井口测控装置能够通过上位声波检测单元、下位声波检测单元以及磁定位单元将控制信号和反馈信息进行接收,并存储,并通过检测处理单元处理,获得结果,确定油井的深度情况,从而能够有油层进行有效处理。
附图说明
图1为本发明实施例中井下声波辐射探测系统的模块示意图;
图2为本发明实施例中传输装置的结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例通过提供一种井下声波辐射探测系统,解决了现有技术中如果没有事先估测油井的形状以及深度,很难对油层进行有效处理的技术问题。
为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
在本发明实施例中提供了一种井下声波辐射探测系统,如图1所示,包括:井口测控装置10、井下声波辐射器20以及连接井口测控装置10与井下声波辐射器20的传输装置30,如图2所示,该传输装置30包括井口三通结构,该井口三通结构包括竖直的两开口管道301和位于竖直的两开口管道301中部的水平分支管道302,在该水平分支管道302入口设置水声换能器303,该水声换能器303通过音频传输线与井下声波辐射器20连接,该井口测控装置10包括检测处理单元101、连接至检测处理单元101的上位声波检测单元102、下位声波检测单元103以及磁定位单元104、存储卡105;该磁定位单元104用于接收磁信号,存储卡105用于将接收到的信号存储,便于以后检索查询。
该检测处理单元101通过下位声波检测单元103发送控制信号经传输装置30的水声换能器传输至声波辐射器20,声波辐射器20通过发出辐射信号,并接收反馈的辐射信号,通过上位声波检测单元102传输至检测处理单元101,由该检测处理单元处理获得井下的深度和弯直情况。
该井下还设置有传感器,该井口测控装置10连接水声换能器303。
通过采用该具有水声环能器303的传输装置30,将井下部分和井上部分连接起来,简化了系统的结构。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发
明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。