Изобретение относится к устройст вам для гидродинамических исследова НИИ скважин и может, быть использова для определения профилей притока и расхода геотермальных скважин. Цель изобретения - обеспечение возможности использования расходоме ра в скважинах с высокой температурой. На фиг. 1 показан скважинный рас ходомер (стрелками указано направле ние расхода рабочей среды), на фиг. разрез А-А на фиг. 1, на фиг. 3 одна из пластин центратора с приваренным к ней пружинным лепестком пакера, в аксонометрии. Расходомер состоит из корпуса 1 соединенного с трубой 2, в которой имеются окна для входа и выхода, потока рабочей среды. В трубе 2 расположена турбинка 3, закрепленная на валу 4, имеющем возможность свободного вращения в опорах 5. Вал 4 связан с датчиком преобразователя 6. Датчик преобразователя имеет конструкцию, работоспособную при высоких температурах,например магнитоиндукционного типа. При этом на валу 4 закреплен постоянный магнит, а в гер метичном корпусе 2 размещена индукционная катутпка из жаростойкого провода. Выводы катушки соединены с кабельной головкой 7 и через кабель с наземньм преобразователем и регист Гратором (не показаны). Центратор расходомера состоит из пружинящих пластин 8, прикрепленных к неподвижной втулке 9, установленной на корпусе 1. Вторые концы пластин прикреплены к втулке 10, которая может скользить по поверхности трубы 2 и поджимается через толкатель 11 пржуиной 12 сжатия. Пакерующее устройство образовано набором металлических тонкостенных пружинящих лепестков 13, прикрепленных непосредственно к пластинам 8 центратора в их нижней части (например, с помощью контактной сварки). Лепестки частично перекрывают один другой, образуя коническую поверхность направляющей воронки. Расходомер работает следующим образом. В процессе спуска прибора через насосно-компрессорные трубы пластины 8 центратора прижимаются к корпусу 1, перемещая подвижную втулку 10 вниз и сжимая пружину 12. При этом лепестки 13 пакера оказьшаются свернутьми между центратором и корпусом расходомера. После выхода расходомера из воронки насосно-компрессорных труб в пространство эксплуатационных труб, имеющих большой диаметр, толкатель 11 под действием пружины 12 перемещает втулку 1.0 вверх, прижимая пластины 8 центратора к внутренним стенкам скважины. При этом пружинящие лепестки пакера раздвигаются и образуют конус, направляющий поток негнетаемой среды на турбинку 3. При вращении турбинки на датчике преобразователя 6 возникает пропорциональный измеряемому расходу сигнал, поступаниций по кабелю в наземный преобразователь и регистратор расхода. После окончания измерений расходомер поднимают вверх и при входе в воронку насоснокомпрессорных труб пластины 8 центратора приз|имаются к корпусу 1 и сближаются, а лепестки 13 пакера сворачиваются между центратором и корпусс 1 расходомера.
ФагЪ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ повышения нижнего порога чувствительности скважинного расходомера (дебитомера) и модуль скважинного расходомера | 2016 |
|
RU2631453C1 |
ГЛУБИННЫЙ СКВАЖИННЫЙ РАСХОДОМЕР | 2007 |
|
RU2346154C1 |
Скважинный расходомер | 1987 |
|
SU1458564A2 |
СКВАЖИННЫЙ РАСХОДОМЕР | 2005 |
|
RU2302524C2 |
Скважинный расходомер | 1989 |
|
SU1657636A1 |
Скважинный расходомер | 1987 |
|
SU1513135A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАКАЧКИ ЖИДКОСТИ ПО ПЛАСТАМ | 2012 |
|
RU2495235C1 |
Устройство для исследования скважин | 1979 |
|
SU883367A1 |
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ | 2010 |
|
RU2443861C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СКВАЖИНЫ ОТ ОРГАНИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ | 1995 |
|
RU2100574C1 |
СКВАЖИННЫЙ РАСХОДОМЕР, содержащий корпус, турбинку с валом, связаннья с датчиком преобразователя, подпружиненный центратор и пакерующее устройство, о т л и ч а ю- щ и и с я тем, что, с целью обеспечения возможности использования расходомера в скважинах с высокой температурой, пакерунщее устройство выполнено в виде металлических прзгжинящих лепестков, закрепленных на пластинах центратора в нижней его части и образующих коническую поверхность направляющей воронки. (Л 4 00 со со
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Глубинный дебитомер | 1975 |
|
SU582384A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Петров А.И | |||
Глубинные приборы для исследования скважин | |||
М., Недра, 1980, с | |||
Термосно-паровая кухня | 1921 |
|
SU72A1 |
Авторы
Даты
1985-04-07—Публикация
1983-11-18—Подача