ДАТЧИК ТЕРМОИНДИКАЦИИ ПРИТОКА ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ Российский патент 2007 года по МПК E21B47/10 G01F1/00 

Описание патента на изобретение RU2304717C2

Изобретение относится к устройствам определения интервалов притока жидкости в скважине и может быть использовано в скважинной геофизической аппаратуре для геофизических исследований скважин в нефтяной и газовой промышленности при исследовании действующих скважин.

Известны датчики термоиндикации притока жидкости в скважине, применяемые в серийно выпускаемых термокондуктивных дебитомерах СТД (И.Г.Жувагин, С.Г.Комаров, В.Б.Черный. Скважинный термокондуктивный дебитомер СТД. М., «Недра», 1973, с.10-20), содержащие в едином корпусе нагреватель и измерительный датчик (датчик температур).

Данные датчики обладают недостаточной чувствительностью из-за большого диапазона изменения температуры скважинной жидкости. Приращение температуры нагревателя при отсутствии движения жидкости в скважине составляет обычно для комплексных скважинных приборов не более 20-30°С (из-за ограничений по току питания), это максимальная величина перепада температур на датчике. С возрастанием объемной скорости притока эта величина должна уменьшаться. Температура скважинной жидкости меняется от +4°С до +120°С. Получается, что во всем диапазоне индикации изменение температуры на термочувствительном элементе от изменения скорости потока составляет около 25%. Изменение температуры среды влияет непосредственно на измеряемую величину - приращение температуры от скорости потока среды - и может вести к искажению информации. Существующие попытки компенсации температуры среды путем вычитания температуры среды, измеренной датчиком температурного канала, также не позволяют получить достоверную информацию, т.к. измерение датчиком температурного канала происходит в другой точке и он имеет другую инерционность.

Цель изобретения - повышение чувствительности термоиндикации притока жидкости в скважине за счет компенсации температуры скважинной жидкости компенсационным датчиком и конструкции датчика термоиндикации притока, где компенсационный датчик помещен в едином корпусе с нагревателем и измерительным датчиком.

Поставленная цель достигается тем, что в представленном датчике термоиндикации притока жидкости в скважине в этот же корпус, где находятся нагреватель и измерительный датчик, помещается датчик компенсации температуры скважинной жидкости, расположенные в следующей последовательности, начиная от конца датчика:

- помещенные в теплопроводящую пасту нагреватель косвенного типа и установленный в непосредственной близости к нему измерительный датчик;

- помещенный в теплопроводящую пасту датчик компенсации температуры жидкости;

- воздушный зазор между датчиками не менее 30 мм.

На чертеже представлен предлагаемый датчик термоиндикации притока жидкости в скважине.

В верхней части корпуса датчика 5 располагаются помещенные в теплопроводящую пасту нагреватель 1 и в непосредственной близости измерительный датчик 2. Затем обязательный воздушный зазор 3 и помещенный в теплопроводящую пасту датчик компенсации температуры жидкости 4.

Представленный датчик термоиндикации притока жидкости в скважине работает следующим образом.

При включении тока через нагреватель косвенного типа 1 происходит нагревание измерительного датчика 2, которое приводит к изменению его сопротивления и напряжения в измерительной цепи. Разогрев среды происходит до тех пор, пока не установится баланс между подводимым теплом и отводом тепла. Если окружающая среда имеет не нулевую скорость, а изменяемую, то можем получить зависимость напряжения (сопротивления) в измерительной цепи от скорости потока.

В скважине, в зависимости от ее глубины, меняется температура скважинной жидкости, которая также приводит к изменению сопротивления измерительного датчика 2. Установленный в этом же корпусе 5 датчик компенсации температуры 4 при изменении сопротивления автоматически вычитает собственное напряжение из напряжения измерительного датчика 2 в измерительной цепи, исключая влияние температуры скважинной жидкости на показания измерительного датчика 2.

Воздушный зазор 3 исключает взаимное влияние датчиков друг на друга.

Похожие патенты RU2304717C2

название год авторы номер документа
БЛОК ДАТЧИКОВ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 2005
  • Лауфер Карл Карлович
  • Иванов Игорь Арнольдович
  • Степанов Сергей Геннадьевич
  • Писарев Александр Дмитриевич
RU2304713C2
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ КАЛИБРОВКИ КАНАЛОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СКВАЖИННОЙ АППАРАТУРЫ 2005
  • Лауфер Карл Карлович
  • Иванов Игорь Арнольдович
  • Степанов Сергей Геннадьевич
  • Писарев Александр Дмитриевич
RU2306534C2
ДАТЧИК ВЛАГОМЕРА СКВАЖИННЫЙ КОМПЕНСИРОВАННЫЙ 2005
  • Лауфер Карл Карлович
  • Иванов Игорь Арнольдович
  • Степанов Сергей Геннадьевич
  • Писарев Александр Дмитриевич
RU2340884C2
Скважинный акустический излучатель 2018
  • Гвизд Петр
  • Спиридонов Николай Иванович
  • Слепцов Александр Владимирович
  • Иванов Игорь Арнольдович
  • Лауфер Карл Карлович
  • Дрягин Вениамин Викторович
RU2674165C1
УСТРОЙСТВО С ВЕРТИКАЛЬНЫМ БАРАБАНОМ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СКВАЖИННЫХ ПРИБОРОВ ПОД ДОБЫЧНЫМ НАСОСОМ 2012
  • Пасечник Михаил Петрович
  • Филинков Сергей Геннадьевич
  • Ибряев Николай Петрович
  • Клишин Игорь Анатольевич
  • Коряков Анатолий Степанович
  • Шель Виктор Александрович
RU2505662C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАБОТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН (ВАРИАНТЫ) 2012
  • Корженевский Арнольд Геннадьевич
  • Корженевский Андрей Арнольдович
  • Корженевская Татьяна Арнольдовна
  • Корженевский Алексей Арнольдович
RU2495999C1
СПОСОБ ПРОГРЕВА ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Кузнецов Владимир Александрович
  • Чесноков Игорь Святославович
  • Сергеев Петр Геннадьевич
  • Блохин Константин Николаевич
  • Зотеев Сергей Николаевич
RU2559975C1
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ТЕРМОГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН (ВАРИАНТЫ) 2012
  • Корженевский Арнольд Геннадьевич
  • Корженевский Андрей Арнольдович
  • Корженевская Татьяна Арнольдовна
  • Корженевский Алексей Арнольдович
RU2493352C1
СПОСОБ РЕКАВЕРИНГА РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ И/ИЛИ СУБГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА 2011
  • Гапетченко Виктор Иванович
  • Пульников Игорь Борисович
RU2482268C1
СПОСОБ ОТБОРА ГЛУБИННЫХ ПРОБ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И ГЛУБИНЫ ПО СТВОЛУ СКВАЖИНЫ И В МОМЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОБОПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ СКВАЖИННЫМ ФЛЮИДОМ ИЛИ ГАЗОМ И УСТРОЙСТВО ПО ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 2004
  • Павленко Григорий Антонович
  • Павлов Андрей Александрович
  • Павленко Игорь Григорьевич
RU2280160C2

Реферат патента 2007 года ДАТЧИК ТЕРМОИНДИКАЦИИ ПРИТОКА ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и предназначено для геофизических исследований действующих скважин. Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности термоиндикации притока жидкости в скважине за счет компенсации температуры скважинной жидкости. Для этого датчик термоиндикации притока жидкости в скважине содержит в едином корпусе нагреватель косвенного типа, и измерительный датчик, и датчик компенсации температуры скважинной жидкости. При этом указанные датчики и нагреватель помещены в теплопроводящую пасту и расположены в корпусе в следующей последовательности, начиная от конца датчика: сначала установлен нагреватель, затем в непосредственной близости от него - измерительный датчик, а потом с зазором не менее 30 мм от последнего - датчик компенсации температуры скважинной жидкости. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 304 717 C2

Датчик термоиндикации притока жидкости в скважине, содержащий в едином корпусе нагреватель косвенного типа и измерительный датчик, отличающийся тем, что в этом же корпусе помещен датчик компенсации температуры скважинной жидкости, расположенные в следующей последовательности, начиная от конца датчика:

помещенные в теплопроводящую пасту нагреватель и установленный в непосредственной близости измерительный датчик;

помещенный в теплопроводящую пасту датчик компенсации температуры скважинной жидкости;

воздушный зазор между датчиками не менее 30 мм.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2304717C2

ЖУВАГИН И.Г
и др
Скважинный термокондуктивный дебитомер СТД
- М.: Недра, 1973, с.10-20
Скважинный термоанемометр 1972
  • Багринцев Михаил Иванович
  • Хортов Владимир Георгиевич
  • Омесь Сергей Павлович
  • Михайлин Альберт Степанович
  • Рыков Петр Васильевич
  • Чуйков Алексей Федорович
  • Дурнобдеев Анатолий Алексеевич
SU440484A1
Устройство для измерения физических параметров среды 1975
  • Каганов Михаил Абрамович
  • Фогельсон Игорь Борисович
SU552560A1
Датчик скорости потока 1976
  • Темнов Роберт Михайлович
  • Киликовский Владимир Федотович
  • Ефимов Николай Михайлович
SU648910A1
Устройство для регулирования температуры 1984
  • Заборня Александр Викторович
  • Иванов Вадим Иванович
  • Кохан Николай Петрович
  • Морозов Андрей Елизарович
  • Мытарев Николай Михайлович
  • Мухин Борис Сергеевич
SU1158997A1
Способ определения направления заколонных потоков 1985
  • Дауетас Повилас Марцийнович
  • Шимайтис Артурас Пятрович
  • Куприс Константинас Казевич
  • Черный Владимир Борисович
SU1286750A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИТОКА ФЛЮИДА В СКВАЖИНЕ 1996
  • Чесноков В.А.
RU2108457C1
ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА ИЛИ ЖИДКОСТИ 2001
  • Макарова Наталья Васильевна
  • Фатюк Александр Владимирович
RU2209404C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ 2002
  • Болтенко Э.А.
  • Шаров В.П.
  • Болтенко Д.Э.
  • Цой В.Р.
RU2212669C1
US 5780735 А, 14.07.1998
DE 4219454 A1, 16.12.1993
Транзисторный ключ с защитой от перегрузки 1986
  • Иванов Николай Александрович
  • Пискарев Александр Николаевич
  • Синицын Вячеслав Алексеевич
  • Томасов Валентин Сергеевич
SU1348993A1

RU 2 304 717 C2

Авторы

Костин Анатолий Иванович

Лауфер Карл Карлович

Иванов Игорь Арнольдович

Степанов Сергей Геннадьевич

Писарев Александр Дмитриевич

Даты

2007-08-20Публикация

2005-05-23Подача