SA520411666B1 - أنظمة وطرق لاستخدام مستشعرات لتوفير تحليل مكاني في الكشف عن تسرب أسفل البئر - Google Patents

أنظمة وطرق لاستخدام مستشعرات لتوفير تحليل مكاني في الكشف عن تسرب أسفل البئر Download PDF

Info

Publication number
SA520411666B1
SA520411666B1 SA520411666A SA520411666A SA520411666B1 SA 520411666 B1 SA520411666 B1 SA 520411666B1 SA 520411666 A SA520411666 A SA 520411666A SA 520411666 A SA520411666 A SA 520411666A SA 520411666 B1 SA520411666 B1 SA 520411666B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
physical
sensor
virtual
physical sensor
signals
Prior art date
Application number
SA520411666A
Other languages
English (en)
Inventor
بوليلي لي جوني
نجوين نام
لو ينجهوي
يانج انج يـي
Original Assignee
.هاليبورتون انيرجي سيرفيسز، إنك
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by .هاليبورتون انيرجي سيرفيسز، إنك filed Critical .هاليبورتون انيرجي سيرفيسز، إنك
Publication of SA520411666B1 publication Critical patent/SA520411666B1/ar

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements
    • E21B47/107Locating fluid leaks, intrusions or movements using acoustic means
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements
    • E21B47/113Locating fluid leaks, intrusions or movements using electrical indications; using light radiations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements
    • E21B47/117Detecting leaks, e.g. from tubing, by pressure testing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V11/00Prospecting or detecting by methods combining techniques covered by two or more of main groups G01V1/00 - G01V9/00
    • G01V11/002Details, e.g. power supply systems for logging instruments, transmitting or recording data, specially adapted for well logging, also if the prospecting method is irrelevant
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بتجسيدات تم الكشف عنه تتضمن طريقة للكشف عن تسرب أسفل البئر downhole leak detection. تتضمن طريقة الكشف عن تسرب أسفل البئر الحصول على إشارات مادية يتم الكشف عنها بواسطة مستشعر مادي واحد على الأقل ينتقل بامتداد حفرة بئر wellbore. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الطريقة الكشف عن تسلسلات مرتبطة correlated sequences تبادليًا من الإشارات المادية وإنشاء مصفوفة تباين مشترك covariance matrix على أساس التسلسلات المرتبطة تبادليًا. تتضمن الطريقة كذلك حساب طيف مكاني spatial spectrum يدل على موقع تسرب على أساس مصفوفة التباين المشترك covariance matrix. شكل 9.

Description

أنظمة وطرق لاستخدام مستشعرات لتوفير تحليل مكاني في الكشف عن تسرب أسفل البئر ‎Systems and Methods to Utilize Sensors to Provide Spatial Resolution in Downhole‏ ‎Leak Detection‏ الوصف الكامل خلفية الاخترا يتعلق الكشف الحالي بوجهٍ عام بأنظمة وطرق لاستخدام مستشعر لتوفير تحليل مكاني ‎spatial‏ ‎a resolution‏ الكشف عن تسرب أسفل ‎.downhole leak detection ll‏ ‎ale‏ ما يتم حفر حفرة بثر ‎Wellbore‏ بالقرب من راسب جوفي من موارد هيدروكربونية ‎hydrocarbon 5‏ لتسهيل التنقيب عن الموارد الهيدروكريونية وإنتاجها. ‎Bale‏ ما يتم إقران أقسام التغليف ‎Ge‏ لمد الطول الكلي للتغليف على سبيل المثال؛ تغليف الإنتاج؛ تغليف ‎clang‏ أو تغليف ‎surface casing alas‏ الذي يتم نشره في حفرة ‎ll‏ لعزل أدوات وسلاسل أنابيب أسفل البئر ‎Jala‏ التغليف بالإضافة إلى المصادر الهيدروكريونية المتدفقة خلال التغليف من التكوين المحيط لمنع انهيار جدران ‎cl‏ و/أو لمنع تلوث التكوين المحيط. يتم ‎Bale‏ إجراء عملية تثبيت بالأسمنت 0 تلتثبيت التغليف بحفرة البثر بإحكام ولإنشاء حواجز تعزل المناطق المختلفة لحفرة البثتر. بمرور الوقت؛ يمكن أن يضعف التغليف و/أو الغلاف الأسمنتي ‎cement sheath‏ ؛ ويمكن أن ‎Law‏ ‏واحد أو أكثر من التسريات عند أقسام مختلف من التغليف و/أو الغلاف الأسمنتي. يمكن أن تتسرب موائع الخزان التي تم عزلها مسبقاً عن التغليف أو المعزولة عن واحد أو أكثر من أقسام التغليف بواسطة الغلاف الأسمنتي خلال الغلاف الأسمنتي ويمكن أن تؤثر على سلامة ‎Dill‏ ‏5 وتُعرض إنتاج الهيدروكريونات للخطر. يتم فى بعض الأحيان نشر مستشعرات ‎sensors‏ أسفل البئر لمراقبة التسريات. على سبيل المثال؛ يتم في بعض الأحيان خلط المستشعرات مع أسمنت وبتم نشرها بثبات مع الأسمنت. بالرغم من أنه يمكن استخدام مستشعرات ثابت للكشف عن التسريات؛ إلا أنه لا يتم نشر المستشعرات الثابتة بالقرب من التسريات؛ وبالتالي لا توفر معلومات دقيقة حول مواقع التسريات. يتم في بعض 0 الأحيان نشر مصفوفة من مستشعرات متعددة ‎Multiple sensors‏ مصفوفة مستشعر ‎SeNSOr‏
‎array‏ بامتداد أنابيب إنتاج؛ تمتد أسفل حفرة البثر. يمكن وضع واحد أو أكثر من المستشعرات الخاصة بمصفوفة المستشعر بالقرب من التسرب ويمكن أن تكون فعالة للكشف عن التسرب. يمكن ‎Lal‏ مقارنة القياسات التي تم أخذها بواسطة المستشعرات المختلفة لمصفوفة المستشعر للحصول على معلومات دقيقة حول التسرب. ومع ذلك؛ تؤدي التكلفة المصاحبة لتزويد أنابيب الإنتاج
‏5 بمستشعرات متعددة؛ نشر المستشعرات المتعددة؛ وتشغيل المستشعرات المتعددة إلى زيادة التناسب مع عدد المستشعرات التي تم نشرها في مصفوفة المستشعر. علاوة على ذلك؛ في بيئات حفرة بثر معينة؛ قد يكون من الصعب و/أو من غير العملي نشر مستشعرات متعددة؛ وبالتالي يؤثر ذلك على دقة مصفوفة المستشعر في الكشف عن التسرب. علاوة على ذلك؛ يمكن أن يحدث عطل في واحد أو أكثر من مستشعرات مصفوفة المستشعر؛ وهو ما قد يؤثر بالسلب على دقة معلومات
‏0 التسرب التي تم الحصول عليها بواسطة مصفوفة المستشعر. تكشف البراءة الأمريكية 2017269243 عن طريقة تتضمن اختيار نموذج أمامي بناءً على هيكل ‎Yu‏ نموذجي وتتضمن مصدر صوتي نموذجي فردي يقع في حفرة ‎J‏ نموذجية ومجموعة مستشعرات صوتية نموذجية تقع في منطقة مصدر نموذجية؛ محاكاة إشارة صوتية تم انشاؤها بواسطة المصدر الصوتي النموذجي المفرد واستقبالها بواسطة كل مستشعر صوتي نموذجي؛
‏5 حساب طبقات الإشارات الصوتية المحاكاة التي تم استقبالها في كل مستشعر صوتي نموذجي؛ الحصول بمبداً التبادل على مجموعة من المصادر الصوتية النموذجية في منطقة المصدر النموذجية والمستشعر الصوتي النموذجي المفرد في حفرة ‎idl‏ النموذجية؛ حساب تأخيرات الطور للإشارات الصوتية المحاكاة بين كل مصدر صوتي نموذجي والمستشعر الصوتي النموذجي المفرد؛ الكشف عن إشارات صوتية تم إنشاؤها بواسطة تدفق مائع باستخدام مستشعرات صوتية في حفرة
‏0 البئرء ومعالجة الإشارات الصوتية باستخدام تأخيرات الطور لإنشاء خربطة احتمالية التدفق. تكشف البراءة الأمريكية 2017350234 عن معدات قياس حقل ‎chs‏ وبالأخص بأدوات أسفل ‎iy‏ أنظمة حفر وتقنيات حفر لحفر آبار في الأرض. كنف ‎Flow Rate Estimation of Downhole Leaks Using " (YINGHUIL ET AL‏ ‎SPE ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE AND ("Acoustic Sensor Array‏
‎(EXHIBITION 25‏ دبي؛ الإمارات عن أن سلامة البئثر أصبحت مجال تركيز أساسي لمعظم
المشغلين خلال دورة حياة البئر بالكامل. تم تطوير أنظمة لرصد المطابقة الصوتية للكشف عن التسربات غير المرغوب فيها من ‎Cus‏ العمق والموقع نصف القطري وتقدير معدلات تدفق التسرب؛ مما يتيح للمشغلين تقييم شدة التسرب وتخطيط ‎J‏ لإجراء العلاجى ‎١ J.‏ كان معدل تدفق التسرب كبير بناءً على القيمة الحدية المعطاة؛ فستتم جدولة الإجراء العلاجي بأولوية عالية؛
وخلاف ذلك؛ سيتم تأجيل أعمال الإصلاح إلى وقت الصيانة المناسب. تكشف البراءة الأمريكية 2017184751 عن أدوات؛ أنظمة؛ وطرق يمكن تهيئتها ل أو تتضمن الكشف عن مصدر صوتى واحد أو ‎JST‏ تحت الأرض وتحديد موقعها فى العمق والمسافة نصف القطرية من حفرة ‎ll‏ باستخدام مصفوفة من ثلاث مستشعرات صوتية على الأقل موضوعة في حفرة البئر بالتزامن مع معالجة إشارة المصفوفة التي تمثل حركة المستشعرات الصوتية والاستدلال
0 المكاني باستخدام أوزان متجهات توجيه نموذجية تعتمد على الوقت التكيفى. الوصف العام للاختراع يتعلق التجسيد الموصوف فى الطلب الحالى بطريقة للكشف عن تسرب أسفل ‎call‏ تشتمل على: الحصول على إشارات مادية يتم الكشف عنها بواسطة مستشعر مادي واحد على الأقل يتحرك بامتداد حفرة بثر؛
5 الكشف عن تسلسلات مترابطة من الإشارات المادية؛ بناء مصفوفة تباين مشترك تستند إلى التسلسلات المترابطة؛ و ينص جانب آخر للاختراع على أن الطريقة تشتمل على استخدام تقنية تكوين الحزم لتحديد الذروة الموضعية للطيف المكاني؛ حيث تشير الذروة الموضعية إلى موقع التسرب.
0 ينص جانب آخر للاختراع على أن الطريقة تشتمل على تحديد مسافة نصف قطرية تقريبية للتسرب بالنسبة للمستشعر المادي الواحد على الأقل؛ حيث يتم التعبير عن موقع التسرب بالمسافة نصف القطرية التقريبية.
ينص على جانب ‎AT‏ للاختراع على أن المسافة نصف القطرية التقريبية تشتمل على مقصورتين بامتداد محورين متعامدين يشكلان مستوى يتم بامتداده إزاحة المستشعر المادي الأول وحيث يشتمل تحديد المسافة نصف القطربة التقريبية على تحديد مسافة بامتداد مكون أول (محور-») ومسافة بامتداد مكون ثاني (محور ‎(VY‏
ينص جانب آخر للاختراع على أن طريقة المسافة نصف القطرية تشتمل على مكون ثالث بامتداد محور (محور-2) عمودي على المستوى والذي بامتداده تتم ‎daly)‏ المستشعر المادي الأول وحيث يشتمل تحديد المسافة نصف القطرية التقريبية على تحديد مسافة بامتداد المكون الثالث. ينص جانب آخر للاختراع على أن الطريقة تشتمل على: أداء عملية استخلاص تسلسل مترابط على الإشارات المادية للمستشعر المادي الواحد على الأقل و ‎oly‏ مصفوفة التباين المشترك بناء على مجموعة من الإشارات الافتراضية بالإضافة إلى التسلسلات المترابطة للإشارات المادية. ينص جانب آخر للاختراع على أن الطريقة تشتمل على:
5 تحديد عامل تصحيح زمني للإشارات الافتراضية المقابلة لمجموعة المستشعرات الافتراضية؛ تحديد وظيفة نقل نموذجية للإشارات الافتراضية المقابلة لمجموعة المستشعرات الافتراضية؛ حساب الوزن الافتراضي لمجموعة المستشعرات الافتراضية بالنسبة للمستشعر المادي الأول بناءً على عامل التصحيح الزمني ووظيفة النقل النموذجية؛ و تطبيق الوزن الافتراضي على ‎dad‏ واحدة أو أكثر لمصفوفة_التباين المشترك التي تمثل الإشارات
0 الافتراضية المقابلة لمجموعة المستشعرات الافتراضية. ينص هدف ‎AT‏ للاختراع على أن مصفوفة التباين المشترك القائمة على التسلسلات المترابطة تشتمل على مكون ‎aan‏ مكون تأخير زمني؛ ومكون انتشار وتوهين.
ينص جانب آخر للاختراع على أن المستشعر المادي يتحرك بامتداد حفرة البثر بسرعة ثابتة تقريبًا. ينص جانب ‎AT‏ للاختراع على أن طريقة المستشعر المادي الواحد على الأقل تتكون من مستشعر مادي أول فقط. ينص تجسيد ‎AT‏ للاختراع على أن نظام كشف التسرب أسفل ‎pad)‏ يشتمل على: كاشف تسرب يحتوي على مستشعر مادي قابل للتشغيل للحركة بامتداد حفرة ‎i‏ والكشف عن
الإشارات المادية الدالة على التسرب بالقرب من المستشعر المادي؛ و معالج مقترن بشكل تواصلي بكاشف التسرب وقابل للتشغيل من أجل: الحصول على الإشارات المادية التي يتم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادي المتحرك بامتداد حفرة البثر؛
0 الكشف عن التسلسلات المترابطة من الإشارات المادية؛ بناء مصفوفة تباين مشترك على أساس التسلسلات المترابطة؛ استخدام تقنية تكوين الحزم لتحديد الذروة الموضعية للطيف المكانى ¢ حيث تدل الذروة الموضعية على موقع التسرب.
5 ينص جانب آخر للاختراع على أن العملية قابلة للتشغيل أيضًا من أجل: أداء عملية استخلاص تسلسل مترابط على الإشارات المادية للمستشعر المادي للحصول على مجموعة من الإشارات الافتراضية المرتبطة بمجموعة المستشعرات الافتراضية؛ و ‎oly‏ مصفوفة التباين المشترك بناءً على مجموعة من الإشارات الافتراضية بالإضافة إلى التسلسلات المترابطة للإشارات المادية.
0 ينص جانب آخر للاختراع على أن المعالج قابل للتشغيل من أجل: تحديد عامل تصحيح زمني للإشارات الافتراضية المقابلة لمجموعة المستشعرات الافتراضية؛
تحديد وظيفة نقل نموذجية للإشارات الافتراضية المقابلة لمجموعة المستشعرات الافتراضية؛ حساب الوزن الافتراضي لمجموعة المستشعرات الافتراضية بالنسبة للمستشعر المادي ‎tl‏ على عامل التصحيح الزمنى ووظيفة النقل النموذجية ؛و تطبيق الوزن الافتراضي على قيمة واحدة أو أكثر لمصفوفة التباين المشترك التي تمثل الإشارات الافتراضية المقابلة للمستشعر الافتراضى ‎virtual sensor‏
ينص جانب آخر للاختراع على أن المعالج هو أحد مكونات كاشف التسرب وبتم وضعه داخل غلاف كاشف التسرب ‎.casing of the leak detector‏ ينص جانب آخر للاختراع على أن المعالج هو أحد مكونات الجهاز الإلكتروني السطحي ‎.surface—-based electronic device‏
1. ينص جانب ‎AT‏ للاختراع على أن الوسط غير المؤقت القابل للقراءة بآلة يشتمل على تعليمات مخزنة ‎cad‏ لتنفيذها بواسطة معالج؛ ‎lly‏ عند تنفيذها بواسطة المعالج؛ تؤدي إلى أداء المعالج لعمليات تشتمل على: الحصول على الإشارات المادية التي يتم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادي المتحرك بامتداد حفرة البثر؛
5 الكشف عن تسلسلات مترابطة من الإشارات المادية ‎physical signals‏ ؛ بناء مصفوفة تباين مشترك ‎covariance matrix‏ بناءً على التسلسلات المترابطة ‎correlated‏ ‎sequences‏ ¢ حساب طيف الإشارة الدال على موقع التسرب ‎sly‏ على مصفوفة التباين المشترك ‎covariance‏ ‎matrix‏ ¢ و
استخدام تقنية تكوين الحزمة لتحديد الذروة الموضعية للطيف المكانى ¢ ‎Cua‏ تشير الذروة الموضعية إلى موقع التسرب ‎location of the leak‏ .
شرح مختصر للرسومات يتم تضمين الأشكال التالية لتوضيح جوانب معينة للكشف الحالي؛ ولا يجب رؤبتها بكونها تجسيدات حصرية. يمكن إدخال العديد من التعديلات والتغييرات والتوليفات والمكافئات فى الشكل والوظيفة على الموضوع الفني الذي تم الكشف عنه؛ دون الابتعاد عن مجال هذا الكشف. الشكل 1آ عبارة عن مسقط جانبي تخطيطي لبيئة تسجيل أداء بكبل حفر التي يتم فيها نشر كاشف تسرب به مستشعر مادي فعال للكشف عن التسريات بامتداد حفرة بثر على كبل حفر موجود فى حفرة البثر؛ الشكل 1ب عبارة عن مسقط جانبي تخطيطي لبيئة تسجيل أداء حفر أثناء الحفر ‎logging‏ ‎(LWD) while drilling‏ التي يتم فيها نشر كاشف التسرب الوارد في الشكل 1أ في حفرة ‎ll‏ ‏0 للكشف عن تسريات بامتداد حفرة البثر؛ الشكل 2 عبارة عن مخطط إطاري لمكونات كاشف التسرب أسفل البتر الوارد فى الشكل 1؛ الشكل 3 عبارة عن مسقط تخطيطي للمستشعر المادي الوارد في الشكل 1 عند الزمن ‎sa =t‏ أثناء انتقال المستشعر المادي بامتداد محور طولى (المحور لا) لحفرة البثر بسرعة تساوي /؛ الشكل 4 عبارة عن تمثيل مرئي لإشارة ‎S(t) dale‏ يتم تسجيلها بواسطة المستشعر المادي؛ 5 الشكل 5 عبارة عن تمثيل مرئي لإشارة مادية (5)0 من الزمن ‎t‏ = صفر إلى الزمن ‎t‏ = 25 ثانية؛ الشكل 6 عبارة عن تمثيل مرئي لارتباط تبادلي للإشارة ‎s(t)‏ بإطار إشارة ‎‘So‏ ‏الشكل 7 عبارة عن مخطط إطاري لعملية تستخدم التمثيل متعدد القنوات ل ‎p(t)‏ لحساب طيف مكاني يدل علة موقع تسرب؛ الشكل 8 عبارة عن مصفوفة من مستشعرات افتراضية تم إنشائها على أساس المستشعر المادي 0 الوارد في الشكل 3 أثناء انتقال المستشعر المادي بامتداد المحور الطولى لحفرة البثر بسرعة /ا؛ و
الشكل 9 عبارة عن مخطط إطاري لعملية استخدام مصفوفة افتراضية تتكون من مستشعر مادي
واحد (مصفوفة أحادية المستشعر) مثل المستشعر المادي الوارد في الشكل 1 لحساب طيف مكاني
يدل على موقع التسرب.
إن الأشكال الموضحة هي توضيحية فقط ولا يقصد بها أن تؤكد على أو تفرض أي قيد بالنسبة للبيئة؛ البنية؛ التصميم؛ أو العملية التي يتم فيها تنفيذ التجسيدات المختلفة.
الوصف التفصيلي:
في الوصف التفصيلي التالي للتجسيدات التوضيحية؛ تتم الإشارة إلى الرسومات المرفقة التي ‎Jad‏
جزءًا منه. يتم وصف هذه التجسيدات بتفصيل ‎GIS‏ للسماح لأصحاب المهارة في المجال بممارسة
الاختراع» ‎ang‏ إدراك أنه يمكن استخدام تجسيدات ‎(al‏ وأنه يمكن إدخال تعديلات بنائية؛
0 ميكانيكية؛ كهربائية؛ وكيميائية منطقية بدون الابتعاد عن فحوى ومجال الاختراع. لتجنب التفاصيل غير الضرورية للسماح لأصحاب المهارة في المجال بممارسة التجسيدات الموصوفة هناء فإنه يمكن للوصف حذف معلومات محددة معروفة لأصحاب المهارة في المجال. وبالتالي؛ لا يجب اعتبار الوصف التفصيلي التالي مقيدًاء ويتم تحديد مجال التجسيدات التوضيحية فقط بعناصر الحماية الملحقة.
5 يتعلق الكشف الحالي بأنظمة وطرق لاستخدام مستشعر ‎(gale‏ واحد لتوفير تحليل مكاني ‎spatial‏ ‏0 في الكشف عن تسرب؛ بالإضافة إلى كواشف عن تسرب أسفل ‎ll‏ بها مستشعر مادي واحد على الأقل وفعالة لتوفير تحليل مكاني في الكشف عن التسرب. على النحو المحدد هناء يكون مستشعر ‎gale‏ عبارة عن مستشعر مادي تم نشره في حفرة بئر لبيئة أسفل ‎J‏ ويكون فعالاً في الكشف عن تسريات أسفل ‎id)‏ بامتداد حفرة البثر. على نحو أكثر تحديدًاء يتم نشر
0 المستشعر ‎gold)‏ بامتداد سلسلة أنابيب قابلة للسحب؛ ‎Jie‏ سلسلة أنابيب أداة بكبل ‎oa‏ سلسلة أنابيب أداة بخط انزلاق؛ سلسلة أنابيب حفر ‎drill string‏ أو نوع آخر من سلسلة أنابيب أداة فعال لنشر المستشعر المادي. يمكن نشر سلسلة أنابيب الأداة القابلة للسحب في حفرة بثر وسحبها من حفرة ‎ll‏ لتسهيل انتقال كاشف التسرب بين موقع سطحي وعمق مطلوب لحفرة البئثر. في بعض التجسيدات؛ يكون المستشعر المادي عبارة عن سماعة مائية فعالة للحصول على إشارات صوتية
تدل على التسرب وتنشاً من مصدر التسرب. في تجسيدات ‎«(AT‏ يكون المستشعر المادي عبارة عن ليف ضوئي فعال لتنفيذ استشعار صوتي موزع ‎(DAS) distributed acoustic sensing‏ أو استشعار انفعال موزع لحالات اضطراب ناتجة عن التسرب. في تجسيدات أخري؛ يكون المستشعر المادي عبارة عن كاشف كهرومغناطيسي فعال للحصول على إشارات كهرومغناطيسية تدل على التسرب ‎Lig‏ من مصدر التسرب. في تجسيدات أخرى؛ يكون المستشعر المادي عبارة عن كاشف كيميائي فعال للكشف عن حالات عدم توازن ناتجة عن التسرب. عند انتقال المستشعر المادي أعلى و/أو أسفل حفرة البثرء يكون كاشف التسرب فعال للحصول على إشارات مادية تدل على التسرب على النحو الذي تم الكشف عنه بواسطة المستشعر المادي. على النحو المحدد هناء يعني مصطلح أعلى حفرة البثر و"أسفل حفرة البثر” الانتقال بامتداد حفرة ‎all 0‏ نحو الطرف السطحي لحفرة ‎«ll‏ والانتقال بامتداد حفرة ‎ll‏ بعيدًا عن الطرف السطحي لحفرة البثرء على التوالي. عند انتقال المستشعر المادي أعلى ‎all‏ و/أو أسفل ‎all‏ داخل حفرة ‎«al‏ يسجل المستشعر المادي بشكل مستمر إشارة بمعدل أخذ عينة عالي. تكون كل من العينات مناظرة لحالة زمنية ومكانية محددة داخل حفرة البثر. باستخدام طريقة مصفوفة أحادية المستشعر ‎(OSA) one sensor array‏ تكيفية للكشف عن موقع تسرب؛ يتم تحديد نوافذ التسلسلات 5 المرتبطة تبادليًا في العينات التي يتم توفيرها بواسطة المستشعر المادي. يتم استخلاص التسلسلات المرتبطة تبادليًا المذكورة من السجل لإنشاء مصفوفة افتراضية لتسجيلات متعددة القنوات للتسلسلات المرتبطة تبادليًا. يمكن حساب مصفوفة تباين مشترك باستخدام المصفوفة الافتراضية للتسجيلات متعددة القنوات؛ ويتم تطبيق مصفوفة التباين المشترك على أي خوارزمية تكوين الحزم ‎OSA J‏ لإنتاج تحديد دقيق لموقع التسرب. كما يمكن استخدام خوارزميات أخرى تتضمن 0 مستشعرات مادية متعددة ‎Yay‏ من خوارزمية تكوين الحزم ل ,05/8. في هذا التجسيد؛ يتم نشر مصفوفة من مستشعرات مادية في موقع أسفل ‎ll‏ ويتم تطبيق خوارزمية تكوين الحزم التي تستخدم التسجيلات التي يتم الحصول عليها من كل من المستشعرات المادية لمصفوفة المستشعر المادي لتحديد موقع التسرب. في بعض التجسيدات»؛ تحصل عملية استخلاص التسلسل المترابط على مجموعة من الإشارات 5 الافتراضية المصاحبة لمصفوفة من المستشعرات الافتراضية؛ حيث يوجد كل مستشعر افتراضي
من مصفوفة المستشعرات الافتراضية عند مسافة افتراضية بالنسبة للمستشعر المادي. على النحو المحدد هناء يتم نشر مستشعر افتراضي عند موقع افتراضي ومسافة افتراضية من المستشعر المادي؛ حيث يكون للموقع الافتراضي والمسافة الافتراضية قيم مطابقة لقيم موقع مادي ومسافة مادية من المستشعر المادي؛ على التوالي. علاوة على ذلك؛ يكون المستشعر الافتراضي ‎Ble‏ عن مستشعر ‎(Slay‏ مستشعر ‎(gale‏ بحيث تكون الإشارات الافتراضية المصاحبة للمستشعر الافتراضي
مساوية تقريبًا للإشارات المادية التي يمكن أن يكشف عنها المستشعر المادي إذا كان المستشعر المادي موجودًا عند موقع مادي مناظر للموقع الافترارضي للمستشعر الافتراضي. على سبيل المثال؛ يكون كاشف التسرب فعال لتنفيذ عملية استخلاص التسلسل المترابط للحصول على إشارات افتراضية لثمانية مستشعرات افتراضية؛ موجودة عند موقع المستشعر المادي ‎Dy — Dg es‏
0 على الأقل من موقع المستشعر المادي؛ حيث تمثل ‎Dy‏ قيمة عددية لمسافة مادية من المستشعر المادي. تكون الإشارات الافتراضية لكل مستشعر افتراضي من المستشعرات الافتراضية الثمانية مساوية تقريبًا للإشارات المادية التي تم الحصول عليها بواسطة المستشعر المادي إذا كان المستشعر المادي موجودًا عند موقع المستشعر المادي ذي الصلة. يقوم كاشف التسرب بعد ذلك بريط الإشارات الافتراضية التي تم الحصول عليها ‎Wl‏ على سبيل
‎Lay (JB 5‏ كاشف التسرب مصفوفة تباين مشترك للإشارات الافتراضية التي تم الحصول عليها من عملية استخلاص التسلسل المترابط. بعد ذلك يقوم كاشف التسرب بتطبيق قيم مرجحة على ‎de sans‏ من الإشارات الافتراضية لتحديد التسلسلات المرتبطة تبادليًا. يقوم كاشف التسرب بعد ذلك بحساب طيف مكاني يدل على موقع التسرب على أساس الإشارات الافتراضية المتزامنة وتسلسلات ‎PC‏ ويستخدم تقنية تكوين الحزم؛ ‎Jie‏ تكوين الحزم التقليدي» تكوين الحزم ل ‎«MUSIC Capon‏
‏0 التتحليل البارامتري؛ التحليل السمتي؛ وتقنيات مماثلة لتحديد ذروة موضعية للطيف المكاني؛ حيث تدل الذروة الموضعية على موقع التسرب. يتم توفير مواصفات إضافية للعمليات السابقة؛ الصيغ التوضيحية؛ والأمثلة في الفقرات الواردة أدناه ويتم عرضها بواسطة الأشكال 9-1 على الأقل. علاوة على ذلك؛ بالرغم من وصف تنفيذ العمليات السابقة بواسطة كاشف التسرب؛ إلا أنه يمكن ‎Lia‏ تنفيذ العمليات بواسطة معالج خاص بجهاز إلكتروني ‎die AT‏ جهاز تحكم سطحي مرتبط
على نحو متصل بالمستشعر المادي وفعال لاستقبال الإشارات المادية التي تم الكشف ‎lie‏ ‏بواسطة المستشعر المادي. بالإشارة الآن إلى الأشكال» يعرض الشكل 1 مسقط جانبي تخطيطي لبيئة تسجيل أداء بكبل حفر 0 التي يتم فيها نشر كاشف تسرب ‎leak detector‏ 118 به مستشعر مادي 122 ‎Jd‏ ‏5 للكشف عن التسريات بامتداد حفرة بتر 106 على كبل حفر 119 موجود في حفرة ‎idl‏ 106. في التجسيد الوارد في الشكل 1؛ تحتوي ‎idl‏ 102 على حفرة بثر 106 تمتد من سطح 108 ‎al‏ 102 إلى أو خلال تكوين جوفي 112. يتم نشر تغليف 116 بامتداد حفرة البثر 106 لعزل أدوات وسلاسل أنابيب أسفل البئر التي تم نشرها في التغليف 116( لتوفير مسارًا للموارد الهيدروكريونية المتدفقة من التكوين الجوفي 112« لمنع انهيار جدران ‎gf gc all‏ لمنع تلوث 0 التكوين الجوفي 2. يكون التغليف 116 محاطًا بصورة طبيعية بغلاف أسمنتي ‎cement‏ ‎sheath‏ 126« يتم وضعه في حيز حلقي موجود بين التغليف 116 وحفرة البثر 106 لتثبيت التغليف 116 بشكل محكم بحفرة ‎all‏ 106 ولإنشاء حاجز يعزل التغليف 116. بالرغم من عدم عرضهاء غلا أنه يمكن أن توجد طبقات من التغليف الموضوعة على نحو متحد المركز في ‎Bis‏ ‎id)‏ 106 وتحتوي كل منها على طبقة من الأسمنت أو ما شابه مترسبة حولها. يتم وضع مركبة 180 تحمل كبل الحفر 119 بالقرب من ‎Jal‏ 102. يتم إنزال كبل الحفر 119 مع كاشف التسرب 118 والمستشعر المادي 122 خلال مانع التدفق المفاجئ 103 في البئر 2. يمكن إرسال بيانات تدل على قياسات تم الحصول عليها بواسطة المستشعر المادي 122 و/أو معالجة بواسطة كاشف التسرب 118 عبر كبل الحفر 119 أو عبر نظام قياس عن بُعد آخر إلى السطح 108 لمعالجتها بواسطة جهاز التحكم 184 أو بواسطة جهاز إلكتروني آخر فعال لمعالجة بيانات تم الحصول عليها بواسطة المستشعر المادي 122 وكاشف التسرب 118. في التجسيد الوارد في الشكل ‎JI‏ يتم تخزين جهاز تحكم 184 على المركبة 180. في بعض التجسيدات؛ يمكن أيضًا تضمين جهاز التحكم 184 في مرفق مؤقت و/أو دائم (غير موضح) بالقرب من ‎all‏ 102. في تجسيدات أخرى؛ يمكن أيضًا نشر جهاز التحكم 184 عند موقع بعيد بالنسبة ‎ll‏ 102. يتم توفير عمليات إضافية لجهاز التحكم 184 في الفقرات الواردة أدناه. في 5 حين أنه يتم تصوير مستشعر مادي مفرد 122 في الأشكال 1آ و1ب؛ فإن المستشعر المادي
2 الموضح يمكن أن يشتمل كذلك على مستشعرات مادية 122 متعددة يتم توفيرها أسفل البثر داخل ‎a‏ 102. يعرض الشكل 1ب مسقط جانبي تخطيطي لبيئة تسجيل أداء حفر أثناء الحفر ‎logging while‏ ‎(LWD) drilling‏ 150 التي يتم فيها نشر كاشف التسرب 118 الوارد في الشكل 1[ في حفرة ‎ad 5‏ 106 للكشف عن تسريات بامتداد حفرة البثر 106. في التجسيد الوارد في الشكل 1ب؛ يتم توفير خطاف 138 كبل 142 كتلة متحركة (غير موضحة)؛ ومرفاع (غير موضح) لإنزال سلسلة أنابيب أداة 120 أسفل حفرة ‎Jal‏ 106 أو لرفع سلسلة أنابيب الأداة 120 لأعلى من حفرة ‎jal‏ 106. يمكن أن تكون سلسلة أنابيب الأداة 120 عبارة عن سلسلة أنابيب حفرء أو نوع آخر من سلسلة أنابيب أداة فعالة لنشر كاشف التسرب 118. عند رأس البثر 136( يتم إقران مجرى 0 دخول 152 بمصدر مائع (غير موضح) لتوفير موائع؛ مثل موائع حفرء أسفل البئر. تحتوي سلسلة أنابيب الأداة 120 على حيز حلقي داخلي يوفر مسار تدفق مائع من السطح 108 إلى أسفل كاشف التسرب 118. يتم إقران سلسلة أنابيب الأداة 120 بكاشف التسرب 118 الذي يتضمن في التجسيد الوارد في الشكل 1ب المستشعر المادي 122. تتدفق الموائع أسفل سلسلة أنابيب الأداة 120؛ وتخرج من سلسلة أنابيب الأداة 120 عند لقمة الحفر 124. تتدفق الموائع عكسيًا نحو السطح 108 خلال حيز حلقي لحفرة ‎ji‏ 148 وتخرج من الحيز الحلقي لحفرة ‎Sal‏ ‏8 عبر مجرى خروج 164 حيث يتم احتجاز الموائع في وعاء 140. يكون المستشعر المادي 122 فعال للكشف عن وجود تسريات؛ مثل التسرب الأول 132. في الأمثلة الواردة في الأشكال 1أ؛ و1ب؛ يمثل التسرب الأول 132 تسرب في الغلاف الأسمنتي 6. عند انتقال المستشعر المادي ‎jal) ef‏ و/أو أسفل ‎Jala idl‏ حفرة ‎all‏ 106؛ يسجل 0 المستشعر المادي 122 بشكل مستمر إشارة مادية بمعدل أخذ عينة عالي. تكون كل من العينات مناظرة لحالة زمنية ومكانية محددة داخل حفرة البثر 106. باستخدام طريقة مصفوفة أحادية المستشعر ‎(OSA) one sensor array‏ تكيفية للكشف عن موقع تسرب؛ يتم تحديد نوافذ التسلسلات المرتبطة تبادليًا في العينات التي يتم توفيرها بواسطة المستشعر المادي 122. يتم استخلاص التسلسلات المرتبطة تبادليًا المذكورة من السجل لإنشاء مصفوفة افتراضية لتسجيلات متعددة القنوات للتسلسلات المرتبطة تبادليًا. يمكن حساب مصفوفة تباين مشترك باستخدام مصفوفة
من التسجيلات متعددة القنوات» وبتم تطبيق مصفوفة التباين المشترك على أي خوارزمية تكوين الحزم ل ‎OSA‏ لإنتاج تقدير لموقع التسرب 132. كما يمكن استخدام خوارزميات أخرى تتضمن مستشعرات مادية 122 متعددة ‎Yay‏ من خوارزمية تكوين الحزم ل ‎OSA‏ في هذا التجسيد؛ يتم نشر مصفوفة من المستشعرات المادية 122 في موقع أسفل ‎«al‏ وخوارزمية تكوين الحزم التي تستخدم التسجيلات التي يتم الحصول عليها من كل من المستشعرات المادية 122 لمصفوفة المستشعر المادي لتحديد موقع التسرب 132. في خوارزمية تكوين الحزم ل ‎OSA‏ التكيفية؛ ينفذ كاشف التسرب 118 عملية استخلاص التسلسل المترابط على الإشارات المادية التي تم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادية 122 للحصول على إشارات افتراضية مرتبطة بمصفوفة من المستشعرات الافتراضية وبنشاً مصفوفة تباين مشترك 0 لمجموعة من الإشارات الافتراضية. يطبق كاشف التسرب 118 بعد ذلك قيم مرجحة على مصفوفة التباين المشترك لمزامنة مجموعة الإشارات الافتراضية ولتضمين المصفوفة الافتراضي للتسجيلات متعددة القنوات للتسلسلات المرتبطة تبادليًا. في بعض التجسيدات؛ بالنسبة لكل مستشعر افتراضي من مصفوفة المستشعرات الافتراضية؛ يحدد كاشف التسرب 118 متجه توجيه حقيقي لإشارات افتراضية مناظرة للمستشعر الافتراضي ذي الصلة؛ وبطبق متجه التوجيه الحقيقي على واحدة أو 5 أكثر من قيم مصفوفة التباين المشترك التي تمثل الإشارات الافتراضية المناظرة للمستشعر الافتراضي ذي الصلة. في تجسيدات أخرى؛ بالنسبة لكل مستشعر افتراضي من مصفوفة المستشعرات الافتراضية؛ يحدد كاشف التسرب 118 كذلك عامل تصحيح زمني للإشارات الافتراضية المناظرة للمستشعر الافتراضي ذي الصلة. في التجسيدات المذكورة؛ يحدد كاشف التسرب 118 كذلك دالة تحويل منمذجة للإشارات الافتراضية المناظرة للمستشعر الافتراضي ذي 0 الصلة. يقوم كاشف التسرب 118 بعد ذلك بحساب قيمة مرجحة افتراضية للمستشعر الافتراضي ذي الصلة بالنسبة للمستشعر المادي على أساس عامل التصحيح الزمني المحدد ودالة التحويل المنمذجة للإشارات الافتراضية المناظرة للمستشعر الافتراضي ذي الصلة. يقوم كاشف التسرب 8 بعد ذلك بتطبيق متجه التوجيه الحقيقة والقيمة المرجحة الافتراضية على واحدة أو أكثر من قيم مصفوفة التباين المشترك التي تمثل الإشارات الافتراضية المناظرة للمستشعر الافتراضي ذي 5 الصلة.
بعد ذلك يحسب كاشف التسرب 118 الطيف المكاني الذي يدل على موقع التسرب الأول 132 على أساس الإشارات الافتراضية المتزامنة. في بعض التجسيدات؛ يستخدم كاشف التسرب 118 تقنية تكوين حزم لتحديد ذروة موضعية للطيف المكاني؛ حيث تدل الذروة الموضعية على موقع التسرب الأول 132. الأمثلة على تقنيات تكوين الحزم تتضمن تكوين الحزم التقليدي؛ تكوين الحزم ل ‎(MUSIC «Capon‏ التحليل البارامتري؛ التحليل السمتي؛ وتقنيات مماثلة لتحديد الذروة
الموضعية. في بعض التجسيدات؛ يكون كاشف التسرب 118 فعال ‎Load‏ لتحديد مسافة نصف قطرية تقريبية للتسرب الأول 132 بالنسبة للمستشعر المادي 122. في أحد التجسيدات المذكورة؛ تتضمن المسافة نصف القطرية مكون أول ذو قيمة بامتداد محور * أول؛ وتتضمن مكون ثاني ذو ‎da‏ بامتداد محور لا ثاني؛ حيث يكون المحور ‎X‏ والمحور لا ‎Ble‏ عن محاور متعامدة تُشكل
0 مستوى عمودي تقريبًا على المحور الطولي (المحور 2) لحفرة ‎ill‏ 106. على سبيل ‎(Jal)‏ إذا تم وضع المستشعر المادي 122 عند ‎(0M, OM)‏ = (لا ‎¢(X,‏ فإن المسافة نصف القطرية للتسرب الأول 132 يمكن أن تدل على أن التسرب الأول 132 ‎(3m 2m)‏ بالنسبة للمستشعر المادي 2. في تجسيد آخر من التجسيدات المذكورة؛ تتضمن المسافة نصف القطرية مكون أول ذو قيمة بامتداد محور * أول؛ مكون ثاني ذو قيمة بامتداد محور لا ثاني؛ ومكون ثالث ذو قيمة
5 بامتداد محور 2؛ حيث يكون المحور * والمحور لا عبارة عن محاور متعامدة تُشكل مستوى عمودي تقريبًا على المحور الطولي (المحور 2) لحفرة ‎ll‏ 106. على سبيل المثال؛ إذا تم وضع المستشعر المادي 122 عند ‎«X,Y, 2( = (Om, Om, Om)‏ فإن المسافة نصف القطرية للتسرب الأول 132 يمكن أن تدل على أن التسرب الأول 132 ‎(5M 3m 2m)‏ بالنسبة للمستشعر المادي 122. في تجسيدات أخرى؛ يكون كاشف التسرب 118 فعال لتحديد واحدة أو أكثر من
0 زوايا التسرب الأول 132 بالنسبة للمستشعر المادي 122. في أحد التجسيدات المذكورة» تدل زاوية التسرب الأول 132 على سمت التسرب الأول 132 بالنسبة للمستشعر المادي 122. في تجسيد آخر من التجسيدات المذكورة؛ تدل زاوية التسرب 132 على ارتفاع التسرب 132 بالنسبة للمستشعر المادي 122. على الرغم من وصف كاشف التسرب 118 بكونه فعالاً في تنفيذ العمليات الموصوفة في الفقرات
5 السابقة؛ ففي واحد أو أكثر من التجسيدات؛ يمكن أيضًا تنفيذ العمليات السابقة بشكل ‎AS‏ أو جزئي
بواسطة أجهزة إلكترونية سطحية أو أسفل البئثر مرتبطة على نحو متصل بكاشف التسرب 118 وفعالة لاستقبال الإشارات المادية التي تم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادي 122. على سبيل المثال؛ يكون جهاز التحكم 184( الذي يتألف من واحد أو أكثر من الأجهزة الإلكترونية؛ فعالًا لاستقبال الإشارات المادية التي يتم الكشف عنها ولتنفيذ العمليات السابقة لحساب الطيف المكاني الذي يدل على موقع التسرب الأول 132. يتم توفير مواصفات إضافية للخوارزميات المستخدمة في تنفيذ العمليات السابقة في الفقرات التالية ‎ping‏ عرضها في الأشكال 9-2 على الأقل. علاوة على ذلك؛ بالرغم من الأشكال 11 و1ب توضح نشر كاشف التسرب 118 والمستشعر 122 في اثنتين من البيئات التوضيحية؛ إلا أنه يمكن نشر كاشف التسرب 118 والمستشعر 122 في العديد من بيئات الحفرء الإكمال» والإنتاج. علاوة على ذلك؛ بالرغم من أن 0 الأشكال 11 و1ب توضح أن كاشف التسرب 118 يحتوي على مستشعر واحد 122؛ ففي بعض التجسيدات؛ يكون كاشف التسرب 118 فعالاً في استخدام قياسات تم الحصول عليها بواسطة مستشعرات متعددة (غير موضحة) لتنفيذ عمليات موصوفة هنا للحصول على مجموعة من المستشعرات الافتراضية؛ مزامنة الإشارات الافتراضية الخاصة بمجموعة المستشعرات الافتراضية؛ ولحساب الطيف المكاني الذي يدل على موقع التسرب الأول 132 أو تسرب ‎AT‏ في حفرة ‎Sal‏ ‏5 106 على أساس الإشارات الافتراضية المتزامنة. يعرض الشكل 2 مخطط إطاري لمكونات كاشف التسرب أسفل البئر الأول 118 الوارد في الشكل 1. يتضمن كاشف التسرب أسفل ‎al‏ 118 مستشعرًا ‎Gale‏ 122. في بعض التجسيدات؛ يكون المستشعر المادي 122 عبارة عن سماعة مائية فعالة للحصول على إشارات صوتية (إشارات مادية) تدل على التسرب ‎Lang‏ من مصدر التسرب. في تجسيدات ‎(al‏ يكون المستشعر المادي 0 122 عبارة عن ليف ضوئي فعال لتنفيذ 0/5 أو استشعار انفعال موزع لحالات اضطراب ناتج عن التسرب للكشف عن الإشارات المادية. في تجسيدات أخرى؛ يكون المستشعر المادي 122 عبارة عن مستشعر كهرومغناطيسي فعال لإرسال إشارات كهرومغناطيسية تمتد عبر التكوين الجوفي 112( وللكشف عن تفاوتات بالإشارات الكهرومغناطيسية المرسلة بالإضافة إلى إشارات كهرومغناطيسية ثانوية مستحثة بواسطة التسرب الأول 132 و/أو بواسطة التكوين الجوفي 112. 5 في تجسيدات أخرى؛ يكون المستشعر المادي 122 فعال للكشف عن إشارات رنين مغناطيسي
نووي لجسيمات التكوين الجوفي 112 و/أو الموائع المتدفق خلال التسرب الأول 132. في تجسيدات أخرى؛ يكون المستشعر المادي 122 فعال للكشف عن واحد أو أكثر من الاهتزان ‎daly)‏ السرعة؛ ‎aie‏ الدوران» التسارع؛ الموصلية؛ المعاوقة الصوتية؛ وخصائص أخرى لحفرة ‎jul‏ 106 عند موقع قريب من التسرب الأول 132.
يتضمن كاشف التسرب 118 كذلك وسط تخزين ‎storage medium‏ 206. يكون وسط التخزين 6 عبارة عن وسط قابلة للقراءة بآلة ويمكن أن يتألف من مكونات تخزين بيانات مثل؛ ولكن لا تقتصر على؛ ذاكرة للقراءة فقط ‎(ROM) read-only memory‏ ذاكرة وصول عشوائي ‎«(RAM) random access memory‏ ذاكرة وميضية؛ أقراص صلبة مغناطيسية» محركات أقراص ذات حالة ثابتة؛ بالإضافة إلى أنواع أخرى من مكونات ‎Beals‏ تخزين البيانات. في بعض
0 التجسيدات؛ يتضمن وسط التخزين 206 أجهزة تخزين بيانات متعددة. يتم تخزين الإشارات المادية التي تم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادي 122( بالإضافة إلى الإشارات الافتراضية المرتبطة بالمستشعرات الافتراضية على وسط التخزين 206. كما يتضمن وسط التخزين 206 تعليمات لتشغيل كاشف التسرب 118 بالإضافة إلى تعليمات لإقامة اتصالات مع أجهزة إلكترونية سطحية وأسفل ‎yall‏ مثل جهاز التحكم ‎controller‏ 184.
5 بالإضافة إلى ذلك؛ يتضمن كاشف التسرب 118 معالج 210 فعال لتنفيذ التعليمات المخزنة في وسط التخزين 206 للحصول على إشارات مادية يتم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادي 122 أثناء انتقال المستشعر المادي 122 بامتداد حفرة البثر 106. يكون المعالج 210 فعال لتحديد نوافذ أو إطارات التسلسلات المرتبطة تبادليًا الملاحظة في أخذ العينة الذي يتم توفيره بواسطة المستشعر المادي 122( لإنشاء مصفوفة افتراضية للتسجيلات متعددة القنوات للتسلسلات
0 المرتبطة ‎(ils‏ ولحساب مصفوفة التباين المشترك باستخدام التسجيلات متعددة القنوات. كما يكون المعالج 210 فعال لتنفيذ عملية استخلاص التسلسل المترابط على الإشارات المادية للمستشعر المادي 122 للحصول على مجموعة من الإشارات الافتراضية المرتبطة بمصفوفة المستشعرات الافتراضية. يكون المعالج 210 فعال أيضًا لإنشاء مصفوفة تباين مشترك لتضمين ‎de gana‏ الإشارات الافتراضية التي تم الحصول عليها من التسلسل المترابط تبادليًا المستخلص.
5 يكون المعالج 210 فعال أيضًا لضبط قيم مصفوفة التباين المشترك لمزامنة مجموعة الإشارات
الاقتراضية. يكون المعالج 210 فعال أيضًا لحساب طيف مكاني يدل على موقع التسرب على أساس الإشارات الافتراضية المتزامنة ولاستخدام تقنية تكوين حزم تم الكشف عنها هنا لتحديد ذروة موضعية للطيف المكاني؛ حيث تدل الذروة الموضعية على موقع التسرب. في أحد التجسيدات المذكورة؛ يتم تضمين المعالج 210 في تغليف كاشف التسرب 118.
بالرغم من الشكل 2 يعرض المعالج 210 في صورة أحد مكونات كاشف التسرب ‎e118‏ إلا أنه في تجسيدات أخرى؛ يكون معالج خاص بجهاز إلكتروني سطحي (معالج سطحي)؛ ‎die‏ جهاز التحكم 184 فعال أيضًا لتنفيذ العمليات الخاصة بالمعالج 210. في أحد التجسيدات المذكورة؛ يتم إرسال الإشارات المادية التي تم الحصول عليها بواسطة المستشعر 122 إلى جهاز التحكم 184 عبر واحد أو أكثر من أنظمة القياس عن بُعد ‎Jind‏ البئثر. يكون المعالج السطحي فعال لتنفيذ
0 العمليات الموصوفة هنا لحساب طيف مكاني يدل على التسرب على أساس الإشارات المتزامنة؛ استخدام تكوين الحزم لتحديد ذروة موضعية؛ بالإضافة إلى عمليات أخرى موصوفة هنا. في تجسيدات أخرى؛ يمثل المعالج 210 ‎Ged Bsa‏ للمستشعر ‎gold)‏ 122. في تجسيدات أخرى؛ يمكن المعالج 210 مكون منفصل يتم نشره في موقع أسفل ‎fall‏ ويكون فعال لتنفيذ عمليات موصوفة هنا لحساب الطيف المكاني الذي يدل على موقع التسرب الأول 132. في كل من
5 التجسيدات السابقة؛ يُشكل المعالج 210 وكاشف التسرب 118 نظام كشف عن تسرب ينفذ العمليات الموصوفة هنا لحساب طيف مكاني يدل على موقع التسرب على أساس الإشارات الافتراضية المتزامنة. يعرض الشكل 3 مسقط تخطيطي للمستشعر المادي 122 الوارد في الشكل 1 عند الزمن ) - صفر عند انتقال المستشعر المادي 122 بامتداد محور طولي (المحور لا) 302 لحفرة البثر
0 سسرعة تساوي /ا. تكون السرعة ‎V‏ سرعة ثابتة تقريبًا أثناء قيام المستشعر المادي 122 بأخذ عينة الإشارات المادية. عند الزمن ‎t‏ = صفرء؛ يكون موقع المستشعر المادي 122 بامتداد المحور ‎X‏ ‏4 والمحور لا 302 هو (0,0). عند ‎Jl‏ المستشعر المادي 122 بامتداد المحور لا 302؛ يتم الحصول على عينات الإشارات المادية التي تم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادية 122 وتخزينها بواسطة كاشف التسرب 118. يمكن أن ينتج التسرب 132 جزءًا من الإشارات المادية
التي تم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادي 122. يتم استخدام هذا الجزء من الإشارات المادية لتحديد موقع التسرب 132 داخل حفرة البثر 106. عندما يتحرك المستشعر المادي 122 داخل حفرة البثر 106؛ يسجل المستشعر المادي 122 باستمرار الإشارات المادية معدل أخذ عينة عالي. تكون كل عينة من السجل مناظرة لعينة من الإشارات المادية لحالة زمنية ومكانية محددة. يعرض الشكل 4 تصور لإشارة مادية (5)0 يتم
تسجيلها بواسطة المستشعر المادي 122. تتضمن الإشارة المادية ‎s(t)‏ إطارات ‎AT2 ATT‏ ‎AT3‏ زمنية تحدث فيها التسلسلات المرتبطة ‎Gals‏ 50. يتم تحديد التسلسلات ‎SO‏ المذكورة واستخلاصها من الإشارة المادية ‎S(t)‏ للحصول على مصفوفة افتراضية لتسجيلات متعددة القنوات. من المصفوفة الافتراضية للتسجيلات متعددة القنوات؛ يتم حساب مصفوفة تباين مشترك؛ يتم
0 تطبيق خوارزمية تكوين الحزم لمصفوفة أحادية المستشعر ‎(OSA) one sensor array‏ لتحديد موقع الإشارة المادية للتسرب 132 ولإنتاج طيف قدرة مكاني لمنطقة قريبة من المستشعر المادي 2 المتحرك. يمكن نمذجة الإشارة (5)0 بواسطة المعادلة التالية: ‎s(t) - 35 )2- 10,0 > © > 7,‏ المعادلة 1
5 حيث تمثل ‎tk‏ ثابت يلتقط التأخر الزمني من ‎t‏ = صفر إلى الحدوث ‎Kk‏ للتسلسلات 50. بهذه الطريقة؛ يتم وصف دالة تصف حدوث كل تكرار للتسلسلات 50 الواردة في الشكل 4 بواسطة المعادلة التالية: ‎(So (tH) 0<t< To‏ = ).ري المعادلة 2 ‎otherwise‏ 0 يوجد المصدر المتكرر الذي يتم توفيره بواسطة التسرب 132 عند (/06,0) ‎f=‏ مثلما هو مصور
0 في الشكل 3؛ في نظام إحداثيات ديكارتي؛ وينتشر المصدر المتكرر نحو المستشعر المادي 122 المتحرك؛ الموجودة ‎Wane‏ المصدر الوارد في الشكل 3. يتحرك المستشعر المادي 122 المتحرك بسرعة ا. في هذا التجسيد؛ تتم نمذجة إشارة ‎P(t)‏ مستقبلة عن المستشعر المادي 122 بواسطة المعادلة التالية:
— 0 2 — ‎p(t) = Zs (t — 2)‏ المعادلة 3 ‎Tt 0‏ ‎rt = [lt - ”|| Cus‏ وتمثل مسافة إقليدية بين موقع المصدر (أي؛ التسرب 132) عند 7 والمستشعر المادي 122 المتحرك بالسرعة 0 عند الزمن .1 على نحو إضافي ‎de‏ 72/2 تأخر انتشار الإشارة المادية نحو المستشعر المادي 122. ينتج عن توسيع المعادلة 3 باستخدام المعادلة 1 المعادلة التالية التي تمثل الإشارة ‎p(t):‏ ‏7 > + >0 ع ‎Lys (t‏ ‎p(t) = b k=0 c kK 0‏ المعادلة 4 ‎otherwise‏ 0 في صيغة أس معقد؛ يتم التعبير عن ‎P(t)‏ بواسطة المعادلة التالية: ‎oT‏ . ‎ p(b) = {2 A (Dette OT oct, < To,‏ المعادلة 5 ‎otherwise‏ 0 حيث تمثل 7/17 ‎da Ay 0 = Op‏ ا لأس ‎ox all‏ عن الزمن ‎ot‏ مع كون 07 تمثل ‎da‏ ا لاسم 0 المعقد ‎k‏ عند أخذ التمثيل بالأس المعقد عن (0)0 في الاعتبار ل ‎Tp‏ > ع - يخ - ع > 0 ‎die‏ تقسيم التمثيل بالأس المعقد عن ‎P(t)‏ إلى »ا من الإطارات؛ فإنه يتم التعبير عن كل تسلسل ‎SO‏ فى صورة )8( ‎pg‏ فى المعادلة التالية: (معطلت )وز رو > عل7- ا ا > 0ن 68 - ‎p(t)‏ المعادلة 6 والتي تتم ‎sale]‏ ترتيبها للحصول على المعادلة التالية: ‎p(t) = 7 el Pte TIO Tk 09-١0 > +> 7, 5‏ المعادلة 7 ‎k‏ ‏حيث تمثل ‎AT)‏ التأخر (+)0 الذي يجب انتظاره حتى يظهر التسلسل )8( ‎5g‏ رقم ‎K‏ الموجود في ‎s(t)‏ عند المستشعر المادي 122 وتمثل و||7 — 7 ‎AT) ٠‏ + )|| = )8( ,13 مسافة المصدر (أي؛ التسرب 132) من المستشعر المادي 122 المتحرك من الزمن ‎AT,‏ فصاعدًا. يوفر ربط كل من الإطارات ‎k‏ الخاصة بالإشارة ‎Ue S(t)‏ التمثيل متعدد القنوات التالى للمستشعرات 0 الافتراضية للإطارات ما:
— 1 2 — ‎pa (6) + pO], > + >‏ )مم = ‎p(®)‏ المعادلة 8 ‎Al‏ يمكن ‎sale]‏ ترتيبها فى التمثيل التالى لمصفوفة افتراضية لتسجيلات متعددة القنوات: قيناو ز- ‎Ep‏ ‎e +07 0 ٠ 0 1721 ® 0‏ قاور هو ‎ ...‏ سي ‎err 0 "oC “lo<t<‏ 0 اهلع = ‎p(t)‏ ‏ا ‎ete]‏ ... 0 0 ‎e Cc‏ — ‎Tx (£)‏ ‎To,‏ المعادلة 9 من خلال المعادلة 9 يتضح مكون ‎p(t) Jee 770477 (gy al‏ علاوة على ذلك؛ يمكن ملاحظة مكون مصدر» 79ع؛ ومكون انتشار وتوهين ‎eI te JOT C‏ — إذا كانت ‎Ty,‏ ‎k‏ ‏التي يتم الحصول عليها من 70 > + > 0 ثابتة ‎Lys‏ تكون المعادلة التي تمثل ‎p(t)‏ مماثلة لاستجابة مستشعر ثابت. بالإضافة إلى ذلك؛ يكون مكون التأخر الزمنى الوارد فى المعادلة 9 قابل للتصحيح باستخدام عامل تصحيح زمني:- ‎Ap‏ ‏0 لاإاستفداحي ‏ ... يتفدصي ‏ ذه ‎diag([e‏ ‏توجد عدة طرق لتحديد التسلسلات المرتبطة ‎Wali‏ 5 للإشارة المادية (5)1. تتمثل ‎(gaa)‏ هذه الطرق في استخدام ذروات الترابط الذاتي للمعادلة 3 من خلال تعليم آلة و/أو استخلاص سمة إشارة. يعتمد تجسيد إضافي على التوصل إلى الارتباط التبادلي للمعادلة 5. باستخدام الارتباط التبادلى للمعادلة 5؛ يمكن تصور ‎AS)‏ صورة إطار نافذة فى المعادلة. 8. وفقًا لذلك؛ يوفر 5 الشكل 5 تمثيل مرئي 500 للإشارة المادية (5)0 من الزمن ‎t‏ = صفر إلى الزمن ‏ = 25 ‎Al‏ ‏ضمن الإشارة المادية ‎Jia es(t)‏ م50 502 الإطار الزمني للإشارة المادية ‎S(t)‏ من الزمن ‎t‏ - صفر إلى الزمن ‎t‏ = 0.2 ثانية. يصور الشكل 6 تمثيل رسومي للارتباط التبادلي 600 للإشارة ‎s(t)‏ مع إطار ا لإشارة ‎Sp‏ المحدد أعلاه بالإشارة إلى الشكل 5. توفر كل فترة 602 للإشارة المادية ‎s(t)‏ للارتباط ‎Jabal‏ 600 دلالة 0 على مدة تطابق الفترة 602 مع إطار النافذة § على مقياس يتراوح من صفر إلى 0.1؛ مع كون القيمة 0.1 هي التطابق الأمثل. يقيس الارتباط ‎Jabal)‏ 600 تماثل أقسام الإشارة ‎S(t)‏ مع إطار
— 2 2 —
النافذة م5 (على سبيل المثال» م8 502 الواردة في الشكل 5( بالإشارة (5)0. يتم حساب الارتباط
التبادلي الوارد في المعادلة 8 باستخدام المعادلة التالية:
10 ‏م7807 المعادلة‎ (D = ‏الوم‎ So (n)p (n - 0 ’ l= 0,+1,%£2,--
يتم استخلاص الزمن المنقضي لحدوث الإطارات المتكررة ‎ATK 0... (AT2 (ATL‏ بواسطة تحديد
مجموعة من قيم »ا القصوى من المعادلة التالية: ‎i max‏
لطامت ‎=p‏ رتك المعادلة 11
بعد تحديد التمثيل متعدد القنوات ‎P(t)‏ من المعادلات 8 أو 9 للإشارة المادية المستقبلة بواسطة
المستشعر المادي 122 المتحرك؛ مع مصفوفة الإطارات المتكررة اد 2اى ..ى ‎ATK‏
المحددة من المعادلة 11 وسرعة المستشعر المادي 122( فإنه يتم تطبيق هذه القيم على خوارزمية 0 تكوين الحزم لمصفوفة أحادية المستشعر ‎(OSA) one sensor array‏ تتمثل نتيجة خوارزمية
تكوين الحزم لمصفوفة أحادية المستشعر ‎(OSA)‏ في حساب طيف القدرة المكاني لمساحة محيط
بالمستشعر المادي 122 المتحرك لتوفير دلالة على ‎alge‏ التسرب 132؛ على النحو الموصوف
بمزيدٍ من التفصيل أدناه بالإشارة إلى الشكل 7.
بالإشارة إلى الشكل 7؛ يتم عرض مخطط إطاري مبسط لعملية 700 تستخدم التمثيل متعدد 5 القنوات ل ‎p(t)‏ لحساب طيف مكاني يدل على موقع تسرب؛ ‎Jie‏ التسرب الأول 132 الوارد في
الشكل 1. عند الإطار 702؛ يتم تحديد التمثيل متعدد الإطارات ل ‎p(t)‏ على نحو مماثل؛ عند
الإطار 704؛ يتم تحديد مصفوفة الإطارات المتكررة ‎(ATL‏ 272؛ ...2 ‎(ATK‏ وعند الإطار
706( 21 تسجيل سرعة .المستشعر المادي 122.
عند | لإطار 708 الخاص بخوارزمية تكوين الحزم 1 ‎«OSA‏ يتم إنشاء مصفوفة تباين مشترك من 0 التمثيل متعدد القنوات ‎p(t)‏ الذي تم الحصول عليه من المعادلة 9. يتم بناء المعادلة التالية على
أساس المعادلة 9 لإنشاء مصفوفة التباين المشترك ‎tN XN‏
* م 1 = ِ ‎dt‏ )1( م0 ‎Epp" )0[ = J,"‏ = موا المعادلة 12
‎ang‏ عام؛ عند الإطار 708 يمكن تطبيق أية خوارزمية تكوين حزم معروفة باستخدام المعادلات
‏8 و/أو 9 حيث تحقق خوارزمية تكوين الحزم تحديد الموقع بواسطة إنشاء؛ عند الإطار 710
‏طيف قدرة مكاني لمصفوفة أحادية المستشعر ‎(OSA)‏ والبحث عن ذروات لطيف القدرة المكاني
‎J‏ على موقع التسرب 132. مع كون ‎R={Fo << FL}‏ تشير إلى متجهات موجهة نحو تقاط منفصلة في منطقة البحث ل ‎OSA‏ في مجال حر وتمثل ‎(Dy, Dy)‏ = 2 السرعة المقدرة
‏للمستشعر المادي 122 المتحرك الوارد عند الإطار 706 فإنه يتم موضع المستشعرات التخليقية
‎n‏ (أي؛ المستشعرات الافتراضية) يتم تحديد ‎OSA‏ باستخدام إزاحة المستشعر المادي 122 ع
‎VAT, (k — 0.5). ‏المصدر عند‎
‏بالنسبة لكل موقع للمستشعرات التخليقية؛ يتم حساب متجه توجيه (/2)7؛ الذي يمثل دالة تحويل
‏0 منمذجة من ‎NF;‏ المستشعرات الافتراضية؛ ويتم تطبيقه على خوارزمية تكوين الحزم لحساب الطيف المكاني عند الإطار 710. كمثال؛ يمكن حساب استجابة غير مشوهة لأدنى تباين ‎(MVDR)‏ الطرف المكاني ل ‎Capon‏ باستخدام المعادلة التالية: الاب ‎MAX‏ وين = لجسي برو وه = ر2
‎eR ‏-477/4(ر)201‎ a(t) eR wh (7) Rppw(?)) 13 ‏المعادلة‎
‏5 حيث تدل 7(.) & *(.) عملية منقول مرافق مركب ومؤثر هرميتي؛ على التوالي. بالإضافة إلى ذلك؛ تمثل (ر422)7/ = (ر4212)7/ = (10)7 عامل ترجيح للمستشعرات الافتراضية لتقنية تكوين الحزم ل ‎OSA‏ التكيفية. يمكن أن تستخدم تقنية تكوين حزم تم الكشف عنها هنا المعادلة 3 لتحديد ذروة موضعية للطيف المكاني الموضح عند الإطار 710 حيث تدل الذروة الموضعية على موقع التسرب.
‏0 تلتوضيح خوارزميات تكوين الحزم ل ‎COSA‏ توفر الأشكال 8 و9 رسومات توضيحية إضافية للعمليات المصاحبة لتكوين الحزم ل ‎(OSA‏ على سبيل المثال؛ يعرض الشكل 8 مسقط إحداثي 0 لمصفوفة من المستشعرات الافتراضية 4822-1822 المتكونة على أساس المستشعر ‎alll‏ ‏2. عند انتقال المستشعر المادي 122 بامتداد المحور 2 802؛ وهو المحور الطولي لحفرة ‎idl‏ 106؛ بسرعة ‎LV‏ عند انتقال المستشعر المادي 122 بامتداد المحور 2 802 بالإضافة إلى
الكشف عن التسلسلات المرتبطة ‎Gals‏ للإشارات المادية المناقشة أعلاه؛ فإنه يتم الحصول على عينات الإشارات المادية التي تم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادي 122 في صورة تسلسلات مرتبطة تبادليًا مستخلصة. يتم استخدام كل من التسلسلات المرتبطة تبادليًا المستخلصة لإنشاء مستشعر افتراضي 822 لمصفوفة من المستشعرات الافتراضية 822-1822و. فور إنشاء مصفوفة المستشعرات الافتراضية 5822-1822 « يتم استخدام المعادلات 8 و9؛ المناقشة بالتفصيل أعلاه؛ كتمثيلات متعددة القنوات لمصفوفة المستشعرات الافتراضية 822-1822و. يعرض الشكل 9 مخطط إطاري لعملية 900 استخدام مصفوفة افتراضية تتكون من مستشعر مادي واحد (مصفوفة مستشعر واحدة) مثل المستشعر المادي 122 الوارد في الشكل 1 لحساب طيف مكاني يدل على موقع التسرب؛ مثل التسرب الأول 132 الوارد في الشكل 1. عند الإطار 0 902 يتم تنفيذ حسابات أولية لتحديد الموضع المبدئي للمستشعر المادي 122. في المثال الوارد في الشكل 4؛ يوجد المستشعر المادي 122 ‎(M1)‏ مبدثيًا عند المصدر عبر اثنين من المحاور المتعامدة * ولا. يتم التعبير عن هذا الموقع في صورة )0 ,0) = (لا ,*). يكون المستشعر المادي 2 فعال للكشف عن إشارة مصدر تسرب للمجال القريب» 050)؛ حيث توجد إشارة مصدر ‎pull‏ عند موضع مكاني 10 = ‎XO)‏ 0لا). يتم التعبير عن الإشارة المستقبلة للمستشعر المادية 5 122 بواسطة المعادلة 7 الواردة أعلاه. عند الإطار 904؛ يتم تنفيذ عملية استخلاص تسلسل للإشارة المستقبلة للمستشعر المادي 122. ينتج عن عملية استخلاص التسلسل في مصفوفة التسلسلات المرتبطة تبادليًا 50 الموجودة في الإطارات المتكررة ‎ATT‏ 272؛ ...2 ‎(ATK‏ على النحو المحدد في الإطار 704 الوارد في الشكل 7. تمثل الإطارات المتكررة ‎ATK 6... (AT2 (ATL‏ أجزاء من زمن الإشارة المادية ‎s(t)‏ الذي 0 تحدث ‎DA‏ التسلسلات المرتبطة تبادليًا 50. عند الإطار 1906-1906( يتم إنشاء عدد >ا من المستشعرات الافتراضية الكلية على أساس عملية استخلاص التسلسل الموصوفة هنا. يوفر ربط كل من الإطارات ‎K‏ الخاصة بالإشارة 5)9 ‎Ge‏ التمثيل متعدد القنوات للمستشعرات الافتراضية 906-6ك باستخدام المعادلات 8 5 9 الموصوفة أعلاه في المناقشة الواردة في الشكل 4. عند مُقزّر الارتباط التبادلي ‎Rp,‏ في الإطار 908 يتم استخدام التمثيل متعدد القنوات 5 للمستشعرات الافتراضية 906-1906ك لإنتاج مصفوفة التباين المشترك ‎Ry,‏ الواردة في المعادلة
2. علاوة على ذلك؛ عند الإطار 910؛ يتم حساب دالة تحويل منمذجة ((2)7 من ‎SP‏ ‏الإشارات الافتراضية باستخدام السرعة المقدرة ‎V‏ للمستشعر المادي المتحرك؛ على النحو الموصوف أعلاه في الإطار 706 الوارد في الشكل 7. عند الإطار 912( يتم تحديد عامل تصحيح زمني للإشارات الافتراضية؛ = ‎Ap‏ ‏5 ,(([»47ه/ م ... .47هل م 04137 ي|) ‎diag‏ . تعتمد كل من الإطارات 910 و912 ‎Lad‏ على دلالة الإطارات المتكررة ‎(AT‏ 2712؛ ...6 ‎ATK‏ للإشارة (5)1؛ على النحو المحدد عند الإطار 704 في الشكل 7. يتم بعد ذلك استخدام دالة التحويل المنمذجة وعامل التصحيح الزمني بالإطارات 910 و912 عند الإطار 914 لحساب ‎dad‏ مرجحة افتراضية؛ = (ر10)7 ((422)7 = (ر4272)7 لكل من المستشعرات الافتراضية 906-1906 يتم تطبيق القيمة 0 المرجحة الافتراضية على مصفوفة التباين المشترك المحددة عند الإطار 908 لضبط ترجيح المستشعرات الافتراضية 906-1906ك. فور تطبيق القيمة المرجحة الافتراضية؛ يتم حساب طيف مكاني 918 على موقع التسرب عند الإطار 916 على أساس مصفوفة التباين المشترك التي تم ضبطها. يمكن أن تستخدم تقنية تكوين حزم تم الكشف عنها هنا المعادلة 12 لتحديد ذروة موضعية للطيف المكاني 418؛ حيث تدل الذروة الموضعية على موقع التسرب. على نحو أكثر تحديدًا؛ يمكن تحديد الذروة الموضعية بواسطة إجراء العمليات السابقة لإنشاء مصفوفة من المستشعرات الافترارضية 906-1906ك على أساس المستشعر المادي 122 ومن ثم البحث عن الذروات التي تدل على الموقع. على سبيل المثال» تدل ‎R= )70 + Fi}‏ على مجموعة تحتوي على الموقع الشبكي الذي يتم فيه إجراء مسح الطيف المكاني. بالنسبة لكل موقع؛ يمكن حساب متجه التوجيه )7( ‎a‏ وتطبيقه على 0 تقنية تكوين الحزم ل ‎Capon‏ بواسطة حساب الطيف المكاني؛ حيث = )7( و7222 ‎mrss‏ وأخيزاء يمكن التوصل إلى موقع المصدر في صورة برهان يزيد من الطيف [ 100700100117 المكاني إلى الحد الأقصى» حيث يتم التعبير عن ,(ز7) ,م7727 في صورة: )7( مقط ‎arg max‏ = ,7 المعادلة 14
حيث تكون ‎(DF‏ مناظرة لمؤثر هرميتي؛ وحيث تتم نمذجة (/7):» باستخدام القيم الافتراضية المرجحة ‎wy (7) = AC) [wia (7) win(F))]‏ لمجال حر مناظر لمتجه توجيه القيمة المرجحة الافتراضية للمستشعرات الافتراضية ‎de guia gall‏ عند 7[طاكة . << ‎[Myr‏ بسبب المستشعر المادي 122 (.18). في معادلة القيم المرجحة
الافتراضية؛ تمثل (2),.,”ادالة التحويل التي تقوم بنمذجة التأخر الزمني من الموضع :© إلى موضع المستشعر الافتراضي عند ‎my,‏ وتمثل ‎At) = diag(e/®t, - e/@tin)‏ عامل التصحيح الزمني مع كون ‎ty = |, ..., Ey]‏ يمثل التأخر الزمني لمزامنة المستشعرات الافتراضية مع إطار زمني عام وتمثل لي التردد الزاوي للإشارة الواردة. تم تقديم التجسيدات التي تم الكشف عنها أعلاه لأغراض التوضيح وللسماح لصاحب المهارة
0 العادية في المجال بممارسة الكشف؛ ولكن لا يقصد بالكشف أن يكون شاملًا أو مقصورًا على الصور التي تم الكشف عنها. ستتضح لأصحاب المهارة العادية في المجال العديد من التعديلات والتغييرات غير الموضوعية دون الابتعاد عن مجال وفحوى الكشف. يقصد بمجال عناصر الحماية أن يغطي بشكل شامل التجسيدات التي تم الكشف عنها وأي تعديل. علاوة على ذلك؛ تمثل الفقرات التالية تجسيدات إضافية للكشف وتعتبر ضمن مجال الكشف:
‎ol sal 5‏ طريقة كشف عن تسرب أسفل ‎cll‏ حيث تشتمل الطريقة على الحصول على إشارات مادية يتم الكشف عنها بواسطة مستشعر مادي واحد على الأقل ينتقل بامتداد حفرة بثر؛ الكشف عن تسلسلات مرتبطة ‎GIs‏ من الإشارات المادية؛ إنشاء مصفوفة تباين مشترك على أساس التسلسلات المرتبطة تبادليًا؛ وحساب طيف مكاني يدل على موقع تسرب على أساس مصفوفة التباين المشترك.
‏0 الفقرة 2 الطريقة ‎Wy‏ للفقرة 1؛ تشتمل كذلك على استخدام تقنية تكوين حزم لتحديد ذروة موضعية للطيف المكاني؛ حيث تدل الذروة الموضعية على موضع التسرب. الفقرة 3( الطريقة ‎(aig‏ للفقرة 1 أو 2؛ تشتمل كذلك على تحديد مسافة نصف قطرية تقريبية للتسرب بالنسبة للمستشعر المادي الأول الواحد على الأقل؛ حيث يتم التعبير عن موقع التسرب بواسطة المسافة نصف القطرية التقريبية.
الفقرة 4 الطريقة وفقًا لأي من الفقرات 3-1 حيث تشتمل المسافة نصف القطرية التقريبية على مكونين بامتداد اثنين من المحاور المتعامدة التي تُشكل مستوى يتم بامتداده إزاحة المستشعر ‎gall‏ الأول وحيث يشتمل تحديد المسافة نصف القطرية التقريبية على تحديد مسافة بامتداد مكون أول (المحور ‎(X‏ ومسافة بامتداد مكون ثاني (المحور لا).
الفقرة 5؛ الطريقة ‎ag‏ لواحدة على الأقل من الفقرات 4-1؛ ‎Gus‏ تشتمل المسافة نصف القطرية على مكون ثالث بامتداد محور (المحور ‎(Z‏ متعامد على المستوى الذي يتم بامتداده إزاحة المستشعر المادي الأول؛ وحيث يشتمل تحديد المسافة نصف القطرية التقريبية على تحديد مسافة بامتداد المكون الثالث. الفقرة 6» الطريقة وفقًا لواحدة على الأقل من الفقرات 5-1؛ تشتمل كذلك على تنفيذ عملية
0 استخلاص تسلسل مترابط على الإشارات المادية للمستشعر المادي الواحد على الأقل للحصول على مجموعة من إشارات افتراضية مرتبطة بمصفوفة من مستشعرات افتراضية؛ وإنشاء مصفوفة التباين المشترك على أساس مجموعة الإشارات الافتراضية بالإضافة إلى التسلسلات المرتبطة تبادليًا للإشارات المادية. الفقرة 7» الطريقة وفقًا لواحدة على الأقل من الفقرات 6-1؛ تشتمل كذلك على تحديد عامل
5 تصحيح زمني للإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات الافتراضية؛ تحديد دالة تحويل منمذجة للإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات الافتراضية؛ حساب ‎dad‏ مرجحة افتراضية لمصفوفة المستشعرات الافتراضية بالنسبة للمستشعر المادي الأول على أساس عامل التصحيح الزمني ودالة التحويل المنمذجة؛ وتطبيق القيمة المرجحة الافتراضية على واحدة أو أكثر من قيم مصفوفة التباين المشترك التي تمثل الإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات
0 الافتراضية. الفقرة 8( الطريقة وفقًا لواحدة على الأقل من الفقرات 7-1 ‎Gus‏ تشتمل مصفوفة التباين المشترك على أساس التسلسلات المرتبطة تبادليًا على مكون مصدر؛ مكون تأخر زمني؛ ومكون انتشار وتوهين .
الفقرة 9» الطريقة وفقًا لواحدة على الأقل من الفقرات 8-1؛ حيث ينتقل المستشعر المادي الأول بامتداد حفرة ‎ll‏ بنفس السرعة تقريبًا. الفقرة 10( الطريقة ‎Gg‏ لواحدة على الأقل من الفقرات 9-1؛ حيث يتألف المستشعر المادي الواحد على الأقل على المستشعر المادي الأول.
الفقرة 11؛ نظام كشف عن تسرب أسفل ‎id)‏ يشتمل على كاشف تسرب به مستشعر مادي فعال للانتقال بامتداد حفرة ‎i‏ والكشف عن إشارات مادية تدل على تسرب بالقرب من المستشعر المادي؛ ومعالج مرتبط على نحو متصل بكاشف التسرب وفعال للحصول على الإشارات المادية التي يتم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادي الذي ينتقل بامتداد حفرة بثر؛ الكشف عن تسلسلات مرتبطة تبادليًا من الإشارات المادية؛ إنشاء مصفوفة تباين مشترك على أساس
0 التسلسلات المرتبطة تبادليًا؛ حساب طيف مكاني يدل على موقع تسرب على أساس مصفوفة التباين المشترك؛ واستخدام تقنية تكوين الحزم لتحديد ذروة موضعية للطيف المكاني؛ حيث تدل الذروة الموضعية على موقع التسرب. الفقرة 12( نظام الكشف عن التسرب أسفل ‎Wy all‏ للفقرة 11 حيث يكون المعالج فعال أيضًا لتنفيذ عملية استخلاص تسلسل مترابط على الإشارات المادية للمستشعر المادي للحصول على
5 مجموعة من إشارات افتراضية مرتبطة بمصفوفة من مستشعرات افتراضية؛ وإنشاء مصفوفة التباين المشترك على أساس مجموعة الإشارات الافتراضية بالإضافة إلى التسلسلات المرتبطة تبادليًا للإشارات المادية. الفقرة 13؛ نظام الكشف عن التسرب أسفل البئر وفقًا للفقرة 11 أو 12؛ حيث يكون المعالج فعال ‎Lal‏ لتحديد عامل تصحيح زمني للإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات
0 الافتراضية؛ تحديد دالة تحويل منمذجة للإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات الافتراضية؛ حساب قيمة مرجحة افتراضية لمصفوفة المستشعرات الافتراضية بالنسبة للمستشعر المادي على أساس عامل التصحيح الزمني ودالة التحويل المنمذجة؛ وتطبيق القيمة المرجحة الافتراضية على واحدة أو أكثر من قيم مصفوفة التباين المشترك التي تمثل الإشارات الافتراضية المناظرة للمستشعر الافتراضي.
الفقرة 14؛ نظام الكشف عن التسرب أسفل ‎Uy al)‏ لأي من الفقرات 13-11؛ حيث يمثل المعالج أحد مكونات كاشف التسرب ويتم وضعه في تغليف كاشف التسرب. ‎jail‏ 15؛ نظام الكشف عن التسرب أسفل ‎Uy al)‏ لأي من الفقرات 14-11؛ حيث يمثل المعالج أحد مكونات جهاز إلكتروني سطحي.
الفقرة 16 وسط غير مؤقت قابل للقراءة بآلة يشتمل على تعليمات مخزنة عليه؛ لتنفيذها بواسطة معالج؛ والتي عند تنفيذها بواسطة المعالج؛ تتسبب في قيام المعالج بتنفيذ عمليات تشتمل على الحصول على الإشارات المادية التي يتم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادي الذي ينتقل بامتداد حفرة بثر؛ الكشف عن تسلسلات مرتبطة تبادليًا من الإشارات المادية؛ إنشاء مصفوفة تباين مشترك على أساس التسلسلات المرتبطة تبادليًا؛ حساب طيف مكاني يدل على موقع تسرب على
0 أساس مصفوفة التباين المشترك؛ واستخدام تقنية تكوين الحزم لتحديد ذروة موضعية للطيف ‎SIS‏ حيث تدل الذروة الموضعية على موقع التسرب. ‎sal‏ 17( الوسط غير المؤقت القابل للقراءة بآلة ‎Gag‏ للفقرة 16؛ يشتمل كذلك على تعليمات مخزنة عليه؛ ‎Ally‏ عند تنفيذها بواسطة المعالج؛ تتسبب في قيام المعالج بتنفيذ عمليات تشتمل على تنفيذ عملية استخلاص تسلسل مترابط على الإشارات المادية للمستشعر المادي للحصول على
5 مجموعة من إشارات افتراضية مرتبطة بمصفوفة من مستشعرات افتراضية؛ وإنشاء مصفوفة التباين المشترك على أساس مجموعة الإشارات الافتراضية بالإضافة إلى التسلسلات المرتبطة تبادليًا للإشارات المادية. الفقرة 18 الوسط غير المؤقت القابل للقراءة بآلة وفقًا ‎spall‏ 16 أو 17؛ يشتمل كذلك على تعليمات مخزنة فيه؛ والتي عند تنفيذها بواسطة المعالج؛ تتسبب في قيام المعالج بتنفيذ عمليات
0 تشتمل على تحديد عامل تصحيح زمني للإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات الافتراضية؛ تحديد دالة تحويل منمذجة للإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات الافتراضية؛ حساب قيمة مرجحة افتراضية لمصفوفة المستشعرات الافتراضية بالنسبة للمستشعر المادي على أساس عامل التصحيح الزمني ودالة التحويل المنمذجة؛ تحديد متجه توجيه حقيقي لإشارات افتراضية مناظرة لمستشعر افتراضي من مصفوفة المستشعرات الافتراضية؛ وتطبيق متجه
التوجيه الحقيقي والقيمة المرجحة الافتراضية على واحدة أو أكثر من قيم مصفوفة التباين المشترك
التي تمثل الإشارات الافتراضية المناظرة للمستشعر الافتراضي.
الفقرة 19 الوسط غير المؤقت القابل للقراءة ‎Ug All‏ لأي من الفقرات 18-16؛ ‎Cua‏ يشتمل
الكشف عن التسلسلات المرتبطة ‎Gals‏ من الإشارات المادية على: تحديد تسلسلات مرتبطة تبادليًا للإشارات المادية التي يتم الكشف عنها بواسطة المستشعر المادي؛ وربط التسلسلات المرتبطة
تبادليًا ‎Ge‏ في تمثيل متعدد القنوات للتسلسلات المرتبطة تبادليًا.
الفقرة 20« الوسط غير المؤقت القابل للقراءة ‎Ug All‏ لأي من الفقرات 19-16؛ ‎Cua‏ يشتمل
التمثيل متعدد القنوات للتسلسلات المرتبطة تبادليًا على مكون مصدرء مكون ‎AL‏ زمني؛ ومكون
انتشار وتوهين.
ما لم يتحدد ما يخالف ذلك؛ لا يعني استخدام المصطلحات ‎sda ead‏ 'يقترن"؛ 'يربط"؛ أو أي مصطلح مماثل ‎AT‏ يصف التفاعل بين العناصر الواردة في الكشف الحالي أن يحد ‎deli)‏ ‏على التفاعل المباشر بين العناصر ويمكن أن يتضمن ‎Wad‏ التفاعل غير المباشر بين العناصر الموصوفة. كما هو مستخدم هناء يقصد بالصور المفردة من أدوات النكرة والمعرفة أن تتضمن الصور الجمع أيضًاء ما لم يشر السياق بوضوح إلى ما يخالف ذلك. ما لم يتم توضيح خلاف
5 ذلك؛ وعلى النحو المستخدم خلال هذه الوثيقة؛ لا تتطلب "أو" الاستثناء المتبادل. سيتم أيضًا إدراك أن المصطلحات 'يشتمل" و/أو 'مشتمل”؛ عند استخدامها في هذه المواصفة و/أو عناصر الحماية؛ ‎gd‏ تحدد وجود السمات؛ الخطوات؛ العمليات؛ العناصرء و/أو المكونات المذكورة؛ ولكنها لا تحول دون وجود أو إضافة واحدة أو أكثر من السمات؛ الخطوات؛ العمليات» العناصر» المكونات الأخرى؛ و/أو مجموعات منها. بالإضافة إلى ذلك؛ تعتبر الخطوات والمكونات التي تم وصفها في
0 التجسيدات والأشكال الواردة أعلاه توضيحية فحسب ولا تعني أن أي خطوة أو مكون محدد يمثل مطلبًا للتجسيد المطلوب حمايته. يتضح مما سبق أنه تم توفير التجسيدات الخاصة بالاختراع التي يكون لها مميزات كبيرة. في حين أنه تم توضيح بضع صور فقط للتجسيدات؛ فإنه لا يتم الحد من التجسيدات ولكنها تكون عُرضة للعديد من التغييرات والتعديلات بدون الابتعاد فحوى هذه التجسيدات.
الإشارة المرجعية للرسومات الشكل 2: 2 — ممتشعر مادي 206 - وسط تخزين 210 - معالج الشكل 5: = الزمن (ثواني) الشكل 6: أ — الحد الأقصى = 0.084170 0 ب - الفترة ج ‏ - الارتباط التبادلي د - التأخر (ثواني) الشكل 7: ‎j‏ — طيف مكاني 5 ب - موضع مستشعر تخليقي ‎gage Cg‏ مصدر مقدر د > موضع مصدر حقيقي ‎X — 2‏ (بوصة) و = لا (بوصة)
8 — تتكوين الحزم ل ‎OSA‏ ‏الشكل 8: ‎i‏ - موضع مستشعر افتراضي عند ‎ATK‏ ‏الشكل 9:
أ -- نمط الحزمة (ديسيبل) ب -- نط الحزمة ج -- - > اتتباين 3 = موقع المصدر الحقيقي ‎a‏ = نصف القطر (سم)
0 5 - العمق (سم) 2 - حسابات أولية 4 — استخلاص التسلسل 6 — مستشعر افتراضي من ‎SOPL(t)‏ أول 6ه - مستشعر افتراضي من ‎SOPK(t)‏ أول رقم ‎K‏ ‏5 908 - مُقزّر الارتباط التبادلي ‎Ry,‏ ‏6 = حساب الطيف المكاني 4 — قيمة مرجحة افتراضية (/10)7 910 — دالة تحويل منمذجة ‎af)‏ ‏2 -- عامل تصحيح زمني م4

Claims (1)

  1. عناصر الحماية 1- طريقة للكشف عن تسرب أسفل ‎«downhole leak detection ull‏ تشتمل على: وضع مستشعر مادي ‎physical sensor‏ في حفرة ‎‘wellbore yi,‏ تحريك المستشعر المادي ‎physical sensor‏ على امتداد حفرة البثر ‎wellbore‏ ‏تسجيل مجموعة من عينات الإشارات المادية التي تم رصدها بواسطة المستشعر المادي ‎physical sensor 5‏ أثناء تحرك المستشعر المادي ‎physical sensor‏ على امتداد حفرة البثر ‎swellbore‏ ‏الكشف عن تسلسلات مرتبطة ‎Wala‏ من الإشارات المادية؛ تنفيذ عملية استخلاص تسلسل مترابط (904) على الإشارات المادية للمستشعر المادي الواحد على الأقل (122) للحصول على مجموعة من الإشارات الافتراضية المرتبطة بمصفوفة من 0 المستشعرات الافتراضية (906-906ك)؛ تحديد إطارات التسلسلات المرتبطة تبادليًا التي تمت ملاحظتها في تسجيلات مجموعة العينات التي قدمها المستشعر المادي ‎¢physical sensor‏ إنشاء مصفوفة تباين مشترك على أساس التسلسلات المرتبطة تبادليًا؛ حساب طيف مكاني يدل على موقع تسرب على أساس مصفوفة التباين المشترك ‎covariance‏ ‎¢matrix 5‏ استخدام تقنية تكوين حزم لتحديد ذروة موضعية للطيف المكاني (918)؛ حيث تدل الذروة الموضعية على موقع التسرب (132)؛ تحديد عامل تصحيح زمني للإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات الافتراضية )£906-1906(¢ تحديد دالة تحويل منمذجة للإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات الافتراضية )£906-1906(¢ حساب قيمة مرجحة افتراضية لمصفوفة المستشعرات الافتراضية )906-1906( بالنسبة للمستشعر المادي الأول على أساس عامل التصحيح الزمني ودالة التحويل المنمذجة؛ و
    تطبيق القيمة المرجحة الافتراضية على واحدة أو أكثر من قيم مصفوفة التباين المشترك ‎covariance matrix‏ التي ‎Jia‏ الإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات الافتراضية (906-1906ك). 2- الطريقة ‎Gg‏ لعنصر الحماية (1)؛ تشتمل كذلك على تحديد مسافة نصف قطرية تقريبية
    للتسرب بالنسبة للمستشعر المادي الواحد على الأقل؛ حيث يتم التعبير عن موقع التسرب ‎location of the leak‏ بواسطة المسافة نصف القطرية التقريبية؛ وحيث تشتمل المسافة نصف القطرية التقريبية على مكونين بامتداد محورين متعامدين يُشكلان مستوى تتم بامتداده إزاحة المستشعر المادي ‎physical sensor‏ الأول وحيث يشتمل تحديد المسافة نصف القطرية
    0 التقريبية على تحديد مسافة بامتداد مكون أول (المحور *) ومسافة بامتداد مكون ثانٍ (المحور لا). 3- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية (2)» حيث تشتمل المسافة نصف القطرية على مكون ثالث بامتداد محور (المحور ‎(Z‏ متعامد على المستوى الذي تتم بامتداده ‎dal)‏ المستشعر المادي ‎physical sensor‏ الأول وحيث يشتمل تحديد المسافة نصف القطرية التقريبية على تحديد
    ‎dle 15‏ بامتداد المكون الثالث. 4- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية (1)؛ ‎Cua‏ تشتمل مصفوفة التباين المشترك ‎covariance‏ ‎matrix‏ القائمة على التسلسلات المرتبطة تبادليًا على مكون مصدر؛ ومكون تأخر زمني؛ ومكون انتشار وتوهين.
    ‏20 ‏5- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية (1)؛ حيث ينتقل المستشعر المادي ‎physical sensor‏ بامتداد حفرة البثر ‎Wellbore‏ بسرعة ثابتة تقريبًا. 6- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية (1)؛ حيث يتكون المستشعر المادي ‎physical sensor‏ الواحد
    ‏5 على الأقل فقط من مستشعر مادي ‎physical sensor‏ أول.
    7- نظام للكشف عن التسرب أسفل البئر يشتمل على: كاشف للتسرب به مستشعر مادي ‎Sut physical sensor‏ للتحرك على امتداد حفرة ‎jis‏ وللكشف عن إشارات مادية تدل على تسرب بالقرب من المستشعر المادي ‎¢physical sensor‏ و معالج مقترن على نحو متصل بكاشف التسرب ‎leak detector‏ وقابلأً للقيام بالآتي: الحصول على الإشارات المادية التي تم ‎Waa)‏ بواسطة المستشعر المادي ‎physical sensor‏
    أثناء تحرك المستشعر المادي ‎physical sensor‏ على امتداد حفرة بثر ‎swellbore‏ ‏الكشف عن تسلسلات مرتبطة تبادليًا من الإشارات المادية؛ ‎is‏ عملية استخلاص تسلسل مترابط على الإشارات المادية للمستشعر المادي للحصول على ‎de sans‏ من الإشارات الافتراضية المرتبطة بمصفوفة من المستشعرات الافتراضية (906-
    0 906ك)؛ تحديد إطارات التسلسلات المرتبطة تبادليًا التي تمت ملاحظتها في تسجيلات مجموعة العينات التي قدمها المستشعر المادي ‎¢physical sensor‏ إنشاء مصفوفة تباين مشترك على أساس مجموعة التسلسلات المرتبطة تبادليًا للإشارات الافتراضية؛
    5 حساب طيف مكاني يدل على موقع تسرب على أساس مصفوفة التباين المشترك ‎covariance‏ ‎¢smatrix‏ ‏استخدام تقنية تكوين حزم لتحديد ذروة موضعية للطيف المكاني؛ حيث تدل الذروة الموضعية على موقع التسرب؛ تحديد عامل تصحيح ‎Jie)‏ للإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات الافتراضية
    0 (906-906ك)؛ تحديد دالة تحويل منمذجة للإشارات الافتراضية المناظرة لمصفوفة المستشعرات الافتراضية )£906-1906(¢ حساب قيمة مرجحة افتراضية لمصفوفة المستشعرات الافتراضية )906-1906( بالنسبة للمستشعر المادي الأول على أساس عامل التصحيح الزمني ودالة التحويل المنمذجة؛
    5 تحديد ناقل توجيه فعلي للإشارات الافتراضية المناظرة لمستشعر افتراضي لمصفوفة المستشعرات الافتراضية (906-1906ك)؛ و
    — 6 3 — تطبيق ناقل التوجيه الفعلى والقيمة المرجحة الافتراضية على واحدة أو أكثر من قيم مصفوفة التباين المشترك ‎Jia ll covariance matrix‏ الإشارات الافتراضية المناظرة للمستشعر الافترارضي. 8- نظام الكشف عن التسرب أسفل ‎downhole leak detection system jill‏ وفقًا لعنصر الحماية )7( حيث يمثل المعالج أحد مكونات كاشف التسرب ‎leak detector‏ ويتم وضعه في غلاف لكاشف التسرب ‎leak detector‏ 9- نظام الكشف عن التسرب أسفل ‎Gag downhole leak detection system ull‏ لعنصر 0 الحماية (7)؛ حيث يمثل المعالج أحد مكونات جهاز إلكتروني سطحي ‎surface-based‏
    ‎.electronic device‏
    الشكل ‎hh‏ ب ْ ‎passa‏ تمي ‎ge‏ ...تمت ض نب 0 ‎N as‏ “ل ‎J)‏ 0 ا ‎5H‏ ‏— ج80[ > ‎FT‏ ‏كن ا ون ل ض ‎Sera [| 1 ATT‏ ااال 017 ‎TTB‏ ‎g 4 YY‏ ¢ ض ‎g Fak oo‏ / ساح ِ ِ 119 0 ‎WL‏ ‎wi 1‏ 01 لأ 4 ’ ‎J‏ 0 ع ل : ب ادن ‎RY‏
    ‏الشكل اب‎
    : 8. 2 ‏“لها‎ ‏ض‎ - R T AAAI MTT rll nd LD SS ‏سب أ‎ ‏ال‎ ‎7 2 0 7 RY
    4 . 7 J : ٍ ERAS sie 1% «. / y : 1 vat an lL ili \ 7 1 1 All YYY “3 % 1 ‏أل 2ب‎ 7 2 walang NRORRED
    — 3 9 — ART YY
    7١ ‏ل‎ ‏؟‎ Jesh ‏ودر‎ - r= (rx: ry) Xen Xx A Ley Ted + ‏الشكل‎ ‎So 8 So i i 1 0 0 ١ 0 ‏أ‎ i | | 1 0 ik ee 1 01 | i IF ‏إ ا"‎ i 1 I Vi ete Sf) 0 i i t ‏قرسا‎ te ‏الشكل : 7 > صفر‎
    — 4 0 — ‏ري‎ ‏الجي‎ > i 7 ‏سات _''__ب''ى‎ = ga ‏اال‎ . Ee ------------ ‏ا‎ cx. = ‏ا‎ ‎ep ee ee ee ee ee ee ‏ا‎ ‎ee __ُ pe aa sere HEC ‏للحت‎ ‎LE : EE ==, —— 3 ‏ا لشي‎ 1 2 ‏بتكت‎ ‎= ‎ee ‎ ‎asco ‎itt ee EE ey Ne nnn — A ——— - segs ‏ا‎ ‎PO a ‏ات‎ —— : EEE Eb
    PE. ey re nn TESST » wr 3. Et ‏مسي‎ * 1 3 : 5 vr a . . . 2 7 - ~ =
    — 4 1 — > ‏مج لح‎ 2 ‏ا‎ b> AE J 1 b> wii 1 b> ‏الإ‎ ‎ِ 2 3 > aii 2 > gi > - i> pr ER [24 an > a ٠: be ‏ا‎ ‎>
    ‏...ات‎
    ‎. ‏اله ص‎ © ; Ae 7 —— ‏سس هه‎ ‏هه سس‎ > ea r=, ba < <> P= > a a > ‏وج‎ ‎P i 8 ‏م‎ ‎b> i. > - -| ‏م‎ ge b> i a = B fod D> a 3 ‏بحب‎ ‎> =a b> i . b> 3 . D> = ‏هااا لد‎ > ‏اب‎ ‏اله اااي‎ Ro 55 > B —_— = Re 2 or > SE ‏الا..‎ ‎= ‎pa o 4 ‏سل سسسب"‎ RTT > pb B 5 p J co RR sss py! 8 = ‏به‎ ‎> SE 2 - > k=
    Sen FO
    0 . SITET k . aryl > RESET * An ‏لا‎ ‎- ‏ل ب‎ > Fanaa San Ty 0 ‏م ل‎ ‏ا‎ ‎A ‎i pers 0 IGT SEE ow ARE ji Le gER LLL TE co ate ‏ا‎ ‎JERSE ‎Tire ‏ا د‎ Lp RR ERA CRA . SE yr 3 7 ‏ا ا‎ 2 FE * ‏ل‎ Any - CAREY SA ‏ا‎ ‎: San hE LEER RIE ‏ا‎ ‏ا‎ ‏ا‎ ‎fmm “1. Th Aad - ‏مغ ل‎ ere 2 Pe ‏نب‎ © XO 1 0 7 ry - 0 - a + 4 ‏سو‎ 3 ~~ - ‏شه‎ ‏كيد‎ ‎2 ‎a ‎© - <Q ‏م‎ ‏عط‎ ‎= ‎wd ‏سر‎ ‎0 “a ‏7ح‎ ‎ٍ 2 3 ‏ل‎ > peed ee ‏سي سيب ا سسا مسا لاي سسا سسا مسا‎ —— mp” ‏سج‎ ‎penis prem - i
    +. —— ‏امت المح‎ ‏ابيا‎ ‎3 = = = ON ‏زعت‎ ‏ب‎ 4 cL
    ‏مضا‎ ‎Zz ‎AN % Y ‏ض‎ ْ ‏د« سا‎ Pk ] © © lo ‏ال‎ AAYY~ y ’ 5 ‏لد ض‎ YS Py AY Py SAYY~_ L ‏م‎ ‏ور 0 ض‎ A oP I A ‏الشكل‎
    — 4 4 — - ‏في س2‎ js = - > hi = < ee > ٍ ca | i. 8 | ‏مج ل‎ 2 . 16) i PERT ‏اه‎ 4 JB #7 oc To : ‏ا‎ ox] 08 | 1 ‏إٍّ ال مني إ‎ ‏اال دا اع‎ Xx tr ‏نو اللا‎ Sd fen 3 = “pd <3 ~ : » Ne 5 7 a 5 ae amas mace oa a na ce a ona am ncaa Sa : r = = ‏ب‎ ‎= - I > ‏و‎ I - ar ‏ا بسب اسم‎ I Iw ‏ا‎ I un | | 3 I ‏أ‎ | <4 = | ١ ‏وها ليا‎ ّ o ‏ا‎ | ! pe = ٍ ٍ = ‏إ ا‎ ‏ا يا‎ |. ‏ا ا‎ ١ ‏ل‎ ِ ١ 7 | | 2 ~ 2 |! > > 2 ‏ص"‎ - 1 Cd a ‏مي‎ i 2 I nr ‏سيل‎
    ‎. ‎X 4 0 - ‏ل‎ ‎J ‏ل‎ todd dd : 3 a ‏نه‎
    الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية ‎Swed Authority for intallentual Property pW‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < ‎Ne‏ ‎ge‏ ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام ‎TEE‏ ‏ببح ةا ‎Nase eg‏ + ‎Ed - 2 -‏ 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ uo‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎[email protected]
SA520411666A 2017-12-29 2020-03-30 أنظمة وطرق لاستخدام مستشعرات لتوفير تحليل مكاني في الكشف عن تسرب أسفل البئر SA520411666B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2017/068930 WO2019132975A1 (en) 2017-12-29 2017-12-29 Systems and methods to utilize sensors to provide spatial rosolution in downhole leak detection

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA520411666B1 true SA520411666B1 (ar) 2023-02-26

Family

ID=67064066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA520411666A SA520411666B1 (ar) 2017-12-29 2020-03-30 أنظمة وطرق لاستخدام مستشعرات لتوفير تحليل مكاني في الكشف عن تسرب أسفل البئر

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11655707B2 (ar)
EP (1) EP3698019B1 (ar)
MX (1) MX2020003353A (ar)
SA (1) SA520411666B1 (ar)
WO (1) WO2019132975A1 (ar)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11320560B2 (en) * 2017-06-08 2022-05-03 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole ranging using spatially continuous constraints
US11215724B2 (en) * 2018-06-29 2022-01-04 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods to utilize a sensor to provide spatial resolution in downhole leak detection
US11353617B1 (en) 2020-12-08 2022-06-07 Halliburton Energy Services, Inc. Deep learning methods for wellbore leak detection

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4114721A (en) * 1977-02-28 1978-09-19 Mobil Oil Corporation Method and system for acoustic noise logging
US4930111A (en) 1989-06-30 1990-05-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Overlap correlator synthetic aperture processor
AU753252B2 (en) 1997-05-02 2002-10-10 Sensor Highway Limited Wellbores utilizing fiber optic-based sensors and operating devices
GB2337591B (en) 1998-05-20 2000-07-12 Geco As Adaptive seismic noise and interference attenuation method
US7663970B2 (en) 2006-09-15 2010-02-16 Microseismic, Inc. Method for passive seismic emission tomography
US7894300B2 (en) 2007-01-18 2011-02-22 Schlumberger Technology Corporation Fluid characterization from acoustic logging data
US20100268489A1 (en) * 2007-10-10 2010-10-21 Terje Lennart Lie Method and system for registering and measuring leaks and flows
CA2691462C (en) * 2010-02-01 2013-09-24 Hifi Engineering Inc. Method for detecting and locating fluid ingress in a wellbore
US9559417B1 (en) * 2010-10-29 2017-01-31 The Boeing Company Signal processing
US20140180658A1 (en) 2012-09-04 2014-06-26 Schlumberger Technology Corporation Model-driven surveillance and diagnostics
GB201312549D0 (en) 2013-07-12 2013-08-28 Fotech Solutions Ltd Monitoring of hydraulic fracturing operations
US9217807B2 (en) 2013-07-23 2015-12-22 Schlumberger Technology Corporation Systems and methods for identifying sanding in production wells using time-lapse sonic data
WO2015035060A1 (en) 2013-09-05 2015-03-12 Shell Oil Company Method and system for monitoring fluid flux in a well
US20150198034A1 (en) 2014-01-16 2015-07-16 Baker Hughes Incorporated Production fluid monitoring system including a downhole acousting sensing system having a downhole pulsator
MX369309B (es) 2014-07-18 2019-11-05 Halliburton Energy Services Inc Determinacion de ubicaciones de fuentes acusticas alrededor de un hueco.
US10012749B2 (en) * 2014-10-20 2018-07-03 Schlumberger Technology Corporation Fast model based inversion of acoustic impedance of annulus behind casing
WO2016089300A1 (en) * 2014-12-02 2016-06-09 Thales Solutions Asia Pte Ltd. Methods and systems for spectral analysis of sonar data
WO2016108914A1 (en) * 2014-12-31 2016-07-07 Halliburton Energy Services Inc. Integrated multiple parameter sensing system and method for leak detection
US11053790B2 (en) 2015-01-13 2021-07-06 Halliburton Energy Services, Inc. Acoustic downhole leak classification and quantification
BR112017012769A2 (pt) 2015-01-13 2017-12-26 Halliburton Energy Services Inc método e sistema para detectar uma ou mais fontes acústicas subterrâneas.
WO2016130113A1 (en) 2015-02-10 2016-08-18 Halliburton Energy Services Inc. System and method for leak detection
WO2016209388A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Halliburton Energy Services, Inc. Continuous beamforming while moving: method to reduce spatial aliasing in leak detection
WO2017044244A1 (en) 2015-09-09 2017-03-16 Halliburton Energy Services, Inc. Methods to image acoustic sources in wellbores
WO2017048565A1 (en) 2015-09-18 2017-03-23 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole acoustic source localization
BR112018005414A2 (pt) 2015-10-08 2018-10-09 Halliburton Energy Services Inc método e sistema
GB2566910B (en) 2016-10-13 2021-08-25 Halliburton Energy Services Inc Systems and methods to utilize a sensor to provide spatial resolution in downhole leak detection

Also Published As

Publication number Publication date
EP3698019B1 (en) 2023-03-29
MX2020003353A (es) 2020-07-29
US11655707B2 (en) 2023-05-23
WO2019132975A8 (en) 2020-04-23
EP3698019A4 (en) 2021-06-23
WO2019132975A1 (en) 2019-07-04
US20200292728A1 (en) 2020-09-17
EP3698019A1 (en) 2020-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA520411666B1 (ar) أنظمة وطرق لاستخدام مستشعرات لتوفير تحليل مكاني في الكشف عن تسرب أسفل البئر
CN112780256B (zh) 基于分布式光纤传感的水平井微地震监测***及监测方法
US11208884B2 (en) Acoustic array signal processing for flow detection
RU2661747C2 (ru) Распределенное акустическое измерение для пассивной дальнометрии
SA519401261B1 (ar) أنظمة وطرق لاستخدام مستشعر لتوفير تحليل مكاني في الكشف عن تسرب أسفل البئر
RU2561009C2 (ru) Волоконно-оптическая скважинная сейсмическая система измерения на основе рэлеевского обратного рассеяния
CN107861157B (zh) 一种地下水封洞库运营期微震监测方法
CN103410516B (zh) 小直径隧洞全断面开挖围岩变形预警工法
SA518391140B1 (ar) طرق تجميع لتحسين نتائج تكوين حزم
US9903972B2 (en) Seismic cable, system and method for acquiring information about seismic, microseismic and mechanical vibration incidents in a well
WO2007080080A1 (en) A device and method of measuring depth and azimuth
EP3919942A1 (en) Manipulation of multi-component geophone array data to identify downhole conditions
SA519410094B1 (ar) أنظمة وطرق لاستخدام التثليث عبر تكوين حزم بمستشعر واحد في الكشف عن التسرب أسفل البئر
CN101107423A (zh) 用于确定钻头的位置的方法和***
Feherty et al. Disposable Fibre Optic Intervention System: Case Study of Successful Leak Detection Offshore North Sea
Lah et al. Localization techniques for water pipeline leakages: A review
JP4798684B2 (ja) ドリルの位置決め方法
SA519402410B1 (ar) بكسلة حل عكس المسافة إلى حد الطبقة
CA2979330C (en) Draw-down pressure apparatus, systems, and methods
WO2019054905A1 (ru) Способ и система анализа скважины с помощью пассивного акустического каротажа
NL1041915A (en) Passive ranging using acoustic energy originating from a target wellbore
CA3151611C (en) Locating passive seismic events in a wellbore using distributed acoustic sensing
Grosswig et al. Leakage detection in a casing string of a brine production well by means of simultaneous fibre optic DTS/DAS measurements
Guo et al. Research on horizontal directional drilling locatingtechnology based on seismic interference
CN117371111B (zh) 基于深度神经网络和数值仿真的tbm卡机预测***及方法