FR2819851A1 - Tige creuse de forage pour la transmission d'informations - Google Patents

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Abstract

L'invention concerneune tige creuse de forage pour la transmission d'informations, ladite tigeétant destinée à être placée dans un foragerempli d'une boue de forage. La tige comporte une paroi cylindrique (521 , 522 ) conductrice de l'électricité avec uneface interne, une face externe, une première extrémitémunie d'un manchon mâle (62) de raccordement et une deuxièmeextrémité munie d'un manchon femelle (60) de raccordement, caractériséeen ce qu'elle comprend en outre :- une couche de matériau isolantélectrique (70) recouvrant la face interne sur toute sa longueur;et- une couche conductrice (80) recouvrant ladite couche isolante surtoute la longueur de la partie courante de ladite tige.

Description

La présente invention a pour objet une tige creuse de forage pour la
transmission d'informations et un train de tiges permettant la
réalisation d'une telle transmission d'informations.
De façon plus précise, I'invention a pour objet une tige de forage du type utilisé pour réaliser les trains de forage de tiges de forage servant à forer des puits dans le sol, ces puits étant remplis au fur et à mesure de leur forage d'une boue de forage, ces tiges permettant en outre la transmission d'informations entre le fond du puits et la surface du sol. Une installation de forage constituée par des tiges de forage permettant la transmission d'informations entre le fond du puits en cours de forage et la surface du sol a déjà été décrite dans le brevet français 2 777 594 au nom de la demanderesse. Comme on l'explique dans ce document, lors du forage du puits, il est très important de pouvoir transmettre vers la surface du sol des informations recueillies par des capteurs montés à proximité de l'outil de forage, ce dernier étant fixé à
l'extrémité inférieure du train de tiges de forage.
En se référant à la figure 1 annexée, on va décrire une des
solutions proposées dans le brevet français mentionné ci-dessus.
Sur la figure 1, on a représenté un train de tiges de forage formé par la tige 10Oa constituant la tige inférieure, la tige 10Ob constituant la tige supérieure et des tiges intermédiaires. Un outil de forage 12 est fixé à l'extrémité inférieure de la tige 1 Oa et comporte des capteurs de mesure 14. La face interne 16 des tiges 10 est revêtue d'une couche de matériau isolant 18 sur toute la longueur du train de tiges. Par ailleurs, le train de tiges est bien sûr disposé à l'intérieur du puits en cours de forage 20 qui est rempli d'une boue de forage 22 conductrice de l'électricité. Pour permettre la transmission des informations, on trouve une première bobine d'induction 24 disposée à proximité de l'extrémité inférieure de la tige 10a et reliée au capteur de mesure 14. On trouve également une bobine de couplage inductif 26 montée à l'intérieur de la tige supérieure 1 Ob et reliée à des conducteurs tels que 28 assurant la transmission vers un dispositif de traitement des signaux électriques recueillis par la
bobine 26.
Grâce à la présence de la couche isolante 16, on constitue une boucle de courant fermée consistant d'une part en la boue de forage 30 remplissant l'intérieur des tiges 10 et d'autre part en l'ensemble constitué
par la paroi même des tiges 10 et par la boue 32 à l'extérieur des tiges 10.
A l'aide de la bobine inférieure 24, on induit un courant alternatif représentatif de l'information dans la boucle de courant, ce courant alternatif étant recueilli par la bobine réceptrice 26. On comprend que plus la résistance linéique de la boucle de courant est faible et mieux le système fonctionnera. On comprend en particulier que le système qui vient d'être décrit en liaison avec la figure 1 est très bien adapté au cas o la boue de forage présente une résistance
linéique faible.
Or, il existe un certain nombre de chantiers dans lesquels la boue de forage présente une résistance linéique relativement élevée. Il est bien sûr possible d'améliorer les caractéristiques de la boue de forage et de la rendre plus conductrice mais cela risque d'aboutir à un coût plus élevé de celle-ci. Par ailleurs, il existe des cas o l'utilisation de l'eau de mer pour améliorer la conductivité de la boue n'est pas conseillée. C'est en particulier le cas lors de la présence de couches argileuses importantes dans le terrain que l'on veut forer. En effet, dans ce cas, les
couches argileuses gonflent et engendrent un resserrement du forage.
Dans un tel terrain, il faut utiliser des boues à l'huile dont la conductivité
est très faible.
On comprend qu'il est donc effectivement utile de disposer d'un train de tiges et donc de tiges de forage qui permettent d'améliorer la conductivité de la boucle de courant définie ci-dessus quelles que soient
les propriétés électriques de la boue de forage utilisée.
Un premier objet de l'invention est de fournir une tige de forage qui permette la transmission d'informations par l'intermédiaire de cette tige quelles que soient les propriétés électriques de la boue servant à réaliser
le forage.
Pour atteindre ce but, selon l'invention, la tige creuse de forage pour la transmission d'informations, ladite tige étant destinée à être placée dans un forage rempli d'une boue de forage, ladite tige comportant une paroi cylindrique conductrice de l'électricité avec une face interne, une face externe, une première extrémité munie d'un manchon mâle de raccordement et une deuxième extrémité munie d'un manchon femelle de raccordement, se caractérise en ce qu'elle comprend en outre: - une couche de matériau isolant électrique recouvrant la face interne sur toute sa longueur; et une couche conductrice recouvrant ladite couche isolante sur
toute la longueur de la partie courante de ladite tige.
On comprend que, grâce à la présence des couches respecti- vement de matériau isolant et de matériau conducteur sur la face interne de chaque tige, la couche conductrice, qui est au contact de la boue à l'intérieur de la tige de forage, réalise une sorte de court-circuit de cette boue sur toute la longueur de la tige, ce court-circuit étant isolé de la paroi de la tige de forage proprement dite par la couche isolante. Ainsi, grâce à la couche conductrice qui court-circuite la boue de forage à l'intérieur de la tige, les propriétés électriques de la boucle de courant sont considérablement améliorées quelles que soient les propriétés électriques
de cette boue elle-même.
De préférence, ladite couche de matériau isolant recouvre également les faces internes des manchons de raccordement au moins pour leurs parties qui ne sont pas en recouvrement mutuel lorsqu'une tige
de forage est assemblée à une autre tige de forage.
Un deuxième objet de l'invention est de fournir un train de tiges de forage qui permette la transmission d'informations au moins entre
l'extrémité inférieure du train et son extrémité supérieure dans des condi-
tions améliorées quelles que soient les propriétés électriques de la boue
remplissant le forage en cours de réalisation.
Pour atteindre ce but, le train de tiges de forage pour la transmission d'informations au moins entre l'extrémité inférieure du train et son extrémité supérieure se caractérise en ce qu'il comprend: - une pluralité de tiges creuses de forage du type mentionné précédemment, raccordées entre elles par leurs manchons de raccordement; - un outil de forage fixé à l'extrémité inférieure de la tige inférieure dudit train; - un premier ensemble de couplage électromagnétique disposé à proximité de l'extrémité inférieure de la tige inférieure dans l'alésage axial de ladite tige et apte à recevoir des signaux électriques alternatifs représentatifs d'informations à transmettre; et - un deuxième ensemble de couplage électromagnétique disposé dans l'alésage axial de la tige supérieure située à l'intérieur du forage; par quoi ledit deuxième ensemble est apte à recueillir un signal électrique créé par la circulation d'un courant dans une boucle de courant constituée d'une part par ladite couche conductrice et par la boue à l'intérieur desdites tiges et d'autre part par la paroi desdites tiges et la boue à l'extérieur desdites tiges, ledit courant étant créé par le signal
appliqué au premier ensemble de couplage électromagnétique.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention
apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit de plusieurs
modes de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non
limitatifs. La description se réfère aux figures annexées, sur lesquelles:
- la figure 1 déjà décrite montre en coupe verticale un train de tiges de forage permettant la transmission d'informations selon une technique de l'art antérieur; - la figure 2 est une vue partielle d'une tige de forage illustrant le principe de l'invention; - la figure 3 est une vue partielle en coupe diamétrale d'un train de deux tiges de forage conforme à un premier mode de réalisation de I'invention; - la figure 4 est une vue de détail de la figure 3; - la figure 5 est une vue analogue à celle de la figure 3 montrant un deuxième mode de réalisation de l'invention; et - la figure 6 est une vue en coupe verticale d'un train de tiges
conforme à l'invention permettant la transmission d'informations.
En se référant tout d'abord à la figure 2, on va décrire le principe de l'invention. Sur cette figure, on a représenté une tige de forage 50 en matériau conducteur de l'électricité disposée dans un puits de forage 51, ce puits étant rempli d'une boue de forage 53. Selon I'invention, la face interne 52a de la paroi 52 de la tige de forage 50 est revêtue d'une première couche d'un matériau isolant 54. La face interne de cette couche 54 est à son tour recouverte par une couche de matériau conducteur 56 qui est donc au contact de la boue 53 à l'intérieur du train
de tiges.
On comprend que la couche conductrice 56 au contact de la boue 53 qui, comme on l'expliquera ultérieurement s'étend sur toute la
longueur de la tige, réalise un court-circuit de la colonne de boue à l'inté-
rieur de la tige constituant ainsi une partie d'une boucle de courant dont les propriétés électriques sont définies par celles du matériau constituant la couche 56. La deuxième partie de la boucle de courant est constituée par la boue 53 à l'extérieur du train de tiges et essentiellement par la paroi 52 de la tige, celle-ci étant isolée par la couche isolante 54 de la couche
conductrice 56.
En se référant maintenant aux figures 3 et 4, on va décrire un premier mode de réalisation de l'invention. Sur ces figures, on a fait apparaître la paroi 52, d'une première tige T1 et la paroi 522 d'une deuxième tige T2. Sur cette figure, on a plus particulièrement représenté le manchon de raccordement femelle 60 de la tige T1 et le manchon de raccordement mâle 62 de la tige T2 ainsi que des parties courantes de ces deux tiges. De façon classique, les manchons mâle et femelle sont
constitués par des filetages tronconiques 64. Dans ce mode de réalisa-
tion, la face interne 66 de la tige T2 et la face interne 68 de la tige T1 sont recouvertes par un dépôt isolant 70. Ce dépôt isolant est par exemple constitué par une couche d'une résine époxy isolante dont l'épaisseur est de préférence inférieure à 250 pm. D'une manière plus générale, I'épaisseur de la couche isolante dépend des propriétés diélectriques du matériau utilisé. La couche isolante 70 se prolonge sur le début 72 du manchon de raccordement 60 et sur le début 74 du manchon de raccordement 62 de la tige T2. Dans cette zone, les deux manchons de raccordement définissent un évidement 76. De préférence, un joint annulaire isolant d'étanchéité 78 solidaire de l'extrémité 74 du manchon de raccordement 62 est mis en place. Lorsque l'assemblage des deux
tiges est terminé, le joint 78 est comprimé pour assurer une étanchéité.
Sur la couche isolante 70, on réalise une couche conduc-
trice 80 qui s'étend sur toute la face interne 66 et 68 des tiges Tl et T2. Si I'on considère l'ensemble des deux tiges, il y a donc une discontinuité
entre les couches conductrices 80 au niveau de l'évidement 76.
On comprend que, dans ce mode de réalisation, la couche conductrice 80 est directement en contact avec la boue 22 qui se trouve dans l'alésage axial 82 des tiges. Ces couches conductrices constituent donc un court- circuit de la boue conductrice sur toute la longueur de la tige. La continuité électrique entre les couches conductrices 80 au niveau de l'évidement 76 est assurée dans des conditions tout à fait acceptables par la boue contenue dans cet évidement quelles que soient les
propriétés de la boue en raison de la très faible longueur de l'évidement.
On comprend également que la suite des couches conductrices 80 est isolée des parois 521, 522 des tiges Tl et T2. Les parois 521 et 522 ainsi que la boue à l'extérieur des tiges constituent le trajet de retour de la
boucle de courant.
La couche conductrice 80 peut avantageusement être constituée par un dépôt de résine époxy conductrice dont l'épaisseur est
également de l'ordre de 250 pm.
La couche conductrice 80 peut également être réalisée de la
manière suivante.
On part d'un tube métallique dont la longueur est égale à celle de la métallisation à réaliser et dont le diamètre externe est légèrement inférieur au diamètre interne de la paroi 52 de la tige. On dépose sur la face externe de ce tube la couche isolante 70. De plus, ce tube a une épaisseur réduite, au plus égale à 1 mm. Puis, le tube est introduit dans
l'alésage de la tige et immobilisé, au moins en translation, dans celleci.
Cette immobilisation peut être obtenue par tout moyen convenable. On peut utiliser en particulier une expansion du tube, rendue possible par sa faible épaisseur, par échauffement ou par application d'une pression interne. Dans certains cas, on peut craindre que la circulation des boues avec les déblais qu'elle entraîne ne provoque une altération
importante des propriétés de conductivité des couches conductrices 80.
Pour remédier à cet inconvénient, on a représenté sur la figure 5 un
deuxième mode de réalisation de l'invention.
Sur cette figure, on retrouve les parois 52, et 522 des tiges Tl et T2. Les faces internes des tiges sont recouvertes d'une couche de matériau isolant 70 identique à celle de la figure 3. Sur cette couche isolante, est également réalisée une couche conductrice 80' analogue à la couche conductrice 80 de la figure 3. Cependant, celle-ci est raccordée à ses extrémités correspondant aux manchons de raccordement 60 et 62 à des bagues conductrices annulaires telles que 84 disposées au droit des manchons de raccordement. Sur la partie courante de la couche conductrice 80', on réalise une deuxième couche isolante de protection 86. Bien entendu, la couche 84 ne recouvre pas les bagues
conductrices 84.
On comprend que les ensembles constitués par la couche conductrice 80' et les bagues conductrices 84 raccordées électriquement aux couches conductrices 80' constituent également un court-circuit de la boue contenue dans la tige sur la longueur de celle-ci. Ce résultat est obtenu bien sûr du fait que les bagues conductrices 84 sont directement au contact de la boue contenue à l'intérieur des tiges T. Ce mode de réalisation présente donc les mêmes avantages que ceux représentés sur les figures 3 et 4 mais de plus il assure une protection mécanique de la couche conductrice 80' grâce à la réalisation
des deuxièmes couches de matériau isolant 86.
En se référant maintenant à la figure 6, on va décrire un mode complet de réalisation d'un train de tiges avec les moyens de transmission
d'informations.
Sur cette figure, on a représenté un forage en cours de réalisation 90 dans lequel on trouve la boue de forage 92. Dans le forage, on a représenté le train de tiges constitué par la tige inférieure Ti, la tige supérieure Ts et les tiges intermédiaires T. Comme cela est bien connu, la tige supérieure Ts coopère avec une tête de forage 94 qui permet la mise en rotation du train de tiges et la descente progressive de celui-ci dans le forage 90. A l'extrémité inférieure de la tige inférieure Ti est monté un outil de forage 96 de type standard. Cet outil de forage est équipé de capteurs de mesure 98. Conformément aux caractéristiques de l'invention, la face interne 100 des tiges T est recouverte successivement d'une couche isolante 102 et d'une couche conductrice 104 directement au contact de la boue contenue à l'intérieur des tiges de forage. Les tiges de forage pourraient également être du type représenté sur la figure 5. Une première bobine de couplage électromagnétique 106 est montée à
I'intérieur de la tige inférieure Ti à proximité de son extrémité inférieure.
Cette bobine 106 est raccordée électriquement par des conducteurs 108 aux capteurs 98 et se comporte comme une bobine émettrice et éventuellement réceptrice. A l'intérieur de la tige supérieure Ts, on monte une deuxième bobine de couplage électromagnétique 110. Cette bobine
110 est maintenue en dessous du niveau de la boue 92 dans le forage.
Cette bobine est réceptrice et éventuellement émettrice.
Comme on l'a déjà expliqué, I'ensemble des tiges avec leurs couches conductrices et isolantes définit une boucle de courant fermée dont une première branche est constituée par les couches conductrices 104 et la boue contenue à l'intérieur des tiges et dont la deuxième branche est constituée par la paroi des tiges elle-même et la boue à l'extérieur du train de tiges. Ces deux branches de la boucle de courant étant raccordées par l'outil de forage 96 à son extrémité inférieure et par des moyens convenables à son extrémité supérieure. La bobine
inférieure 106 reçoit des capteurs 98, des signaux électriques représen-
tatifs des mesures effectuées par les capteurs 98. Ces signaux alternatifs
induisent un courant dans la boucle fermée de courant décrite précédem-
ment. Ce courant alternatif crée dans la deuxième bobine 110 un courant alternatif représentatif de l'information de mesure délivrée par les capteurs 98, la tension créée dans la bobine est transmise à un ensemble de traitement 112 par l'intermédiaire des conducteurs électriques 114 et
d'un collecteur tournant au niveau de la tête de forage 94.

Claims (10)

REVENDICATIONS
1. Tige creuse de forage pour la transmission d'informations, ladite tige étant destinée à être placée dans un forage rempli d'une boue de forage, ladite tige (50) comportant une paroi cylindrique (52) conductrice de l'électricité avec une face interne (52a), une face externe, une première extrémité munie d'un manchon mâle (62) de raccordement et une deuxième extrémité munie d'un manchon femelle (60) de raccordement, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre: - une couche de matériau isolant électrique (54) recouvrant la face interne sur toute sa longueur; et -une couche conductrice (56) recouvrant ladite couche
isolante sur toute la longueur de la partie courante de ladite tige.
2. Tige creuse de forage selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite couche de matériau isolant (70) recouvre également les faces internes des manchons de raccordement (60, 62) au moins pour leurs parties (72, 74) qui ne sont pas en recouvrement mutuel lorsqu'une
tige de forage est assemblée à une autre tige de forage.
3. Tige creuse de forage selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 et 2, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre un joint (78) annulaire isolant électrique solidaire d'un des deux manchons mâle ou femelle de raccordement (60, 62) de telle manière que ledit joint réalise une étanchéité entre un manchon mâle et un manchon femelle lorsque
deux tiges sont assemblées entre elles.
4. Tige de forage selon l'une quelconque des revendications 1
à 3, caractérisée en ce que ladite couche en matériau isolant (70)
constitue un revêtement de la face interne de ladite tige.
5. Tige de forage selon la revendication 4, caractérisée en ce que ladite couche en matériau isolant (70) est réalisée avec une résine
époxy isolante.
6. Tige de forage selon la revendication 5, caractérisée en ce que ladite couche en matériau isolant (70) a une épaisseur inférieure à
250 pm.
7. Tige de forage selon l'une quelconque des revendications 1
à 6, caractérisée en ce que ladite couche conductrice de l'électricité (80)
est une couche de résine époxy conductrice.
8. Tige de forage selon l'une quelconque des revendications 1
à 3, caractérisée en ce que la couche conductrice (80) est constituée par un tube en matériau conducteur dont l'épaisseur est au plus égale à quelques millimètres, en ce que la couche isolante (70) est constituée par un dépôt de matériau isolant sur la face externe dudit tube, ledit tube
étant immobilisé à l'intérieur de ladite tige.
9. Tige de forage selon l'une quelconque des revendications 1
à 7, caractérisée en ce que ladite couche de matériau conducteur de l'électricité (80) se termine à chacune de ses extrémités proches des manchons de raccordement (60, 62) par une bague conductrice (84) reliée électriquement à ladite couche conductrice (80') et en ce que ladite couche conductrice (80') de l'électricité est revêtue sur sa face interne d'une deuxième couche (86) d'un matériau isolant électrique, ladite
deuxième couche ne recouvrant pas la face interne desdites bagues.
10. Train de tiges de forage pour la transmission d'informations au moins entre l'extrémité inférieure du train et son extrémité supérieure, caractérisé en ce qu'il comprend: -une pluralité de tiges creuses (T) de forage selon l'une
quelconque des revendications 1 à 9, lesdites tiges étant assemblées
entre elles par leurs manchons de raccordement; - un outil de forage (96) fixé à l'extrémité inférieure de la tige inférieure dudit train; -un premier ensemble de couplage électromagnétique (106) disposé à proximité de l'extrémité inférieure de la tige inférieure dans I'alésage axial de ladite tige et apte à recevoir des signaux électriques alternatifs représentatifs d'informations à transmettre; et - un deuxième ensemble de couplage électromagnétique (110) disposé dans l'alésage axial de la tige supérieure située à l'intérieur du forage; par quoi ledit deuxième ensemble est apte à recueillir un signal électrique créé par la circulation d'un courant dans une boucle de courant constituée d'une part par ladite couche conductrice (80, 80') et par la boue à l'intérieur desdites tiges et d'autre part par la paroi desdites tiges et la boue à l'extérieur desdites tiges, ledit courant étant créé par le signal
appliqué au premier ensemble de couplage électromagnétique.
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