ной жидкостями. Расходомер с пакером легко проходит в скважину при спуске. При этом оболочка 5 следует за всеми неровностями скважины, а граница раздела между жидкостями перемещается вверх или вниз в зависимости от диаметра скважины. Зависимость между диаметром скважины и сопротивлением реостата 8 определяют по градуировке прибора. Для этого последний
2645
помещают поочередно внутрь труб раз- лтжого диаметра. Измерения расходомером с пакером выполняют по обычной методике с остановками через определенный интервал. В промежутках между остановками ведут непрерывную за- - пись кавернограммы. За один спуско- подъем одновременно получают информацию о расходе жидкости по стволу скважины и о диаметре скважины. 3 ил.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Гидравлический пакер для скважинного расходомера | 1985 |
|
SU1257181A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАКАЧКИ ЖИДКОСТИ ПО ПЛАСТАМ | 2012 |
|
RU2495235C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ | 2013 |
|
RU2538010C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАКАЧКИ ЖИДКОСТИ ПО ПЛАСТАМ С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ЗАМЕРОМ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА | 2015 |
|
RU2610484C9 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЬНОГО ЗАМЕРА ПРОДУКЦИИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ, ОБОРУДОВАННОЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ | 2014 |
|
RU2567249C1 |
Способ повышения нижнего порога чувствительности скважинного расходомера (дебитомера) и модуль скважинного расходомера | 2016 |
|
RU2631453C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАКАЧКИ ЖИДКОСТИ ПО ПЛАСТАМ (ВАРИАНТЫ) | 2016 |
|
RU2634317C1 |
СПОСОБ ОПРЕССОВКИ СКВАЖИНЫ, ОБОРУДОВАННОЙ КОЛОННОЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ | 2006 |
|
RU2310062C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ | 1973 |
|
SU407037A1 |
Датчик скважинного расходомера | 1976 |
|
SU648723A2 |
Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин. Цель- распшрение функциональных возможностей гидравлического пакера за счет возу можности измерения также и диаметра. Для этого внутри эластичной оболочки 5 пакера размещен реостат 8. Оболочка 5 заполнена несмешивающимися электропроводной и неэлектропровод Л С риг.1
1
Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин, конкретнее к технике для измерения расхода (1ти дебита) жидкости в буровых скважинах и является усовершенствованием известного гидравлического па- кера по авт. св. F 1257181,
Целью изобретения- является расширение функциональных возможностей гидравлического пакера за счет- возможности измерения также и диаметра скважины одновременно с измерением расхода скважинного флюида.
На фиг. 1 показан гидравлический пакер с расходомером, продольный разрез; на фиг. 2 - то же, поперечный разрез; на фиг. 3 - зависимость сопротивления реостата R от диаметра скважины d при равномерной намотке реостата, для случая, когда электрб- проводная жидкость располагается под неэлектропроводной.
Расходомер состоит из корпуса 1, крыльчатки 2 и тахеометрического преобразователя 3. Корпус расходомера выполнен из верхнего и нижнего решетчатых конусов и цилиндрической части, на концах которой размещены
переьа 1чки, содержащие опоры крыпь- чатки 2. На валу крыльчатки установлен элемент 4, предназначенньдй для управления тахометрическим преобразователем 3. Если используется магнито- управляемый преобразователь, элемент 4 представляет собой постоянный магнит, для индуктивного преобразователя - ферромагнитную пластину, для резистивного - перемычку из электропроводного материала и т.д.
Эластичная оболочка 5 пакера, ., внутри которой размещен реостат, неподвижно закреплена своими концами на цилиндрической части корпуса расходомера и наполнена двумя несмешивающимися жидкостями 6 и 7 с большей плотностью, чем жидкость в скважине. При этом одна из жищостей (безразлично какая) должна быть элек-р тропроводной, а другая - неэлектропроводной. Для нормальной работы пакера необязательно обе жидкости должны иметь большую плотность, чем жидкость в скважине, достаточно, чтобы только одна из них (нижняя) была тяжелой, верхняя может иметь плотность такую же, как жидкость в скважине, или даже меньшую.
/
На цилиндрической части корпуса расходомера внутри эластичной оболочки пакера 5 нанесена спиральная намотка 8 из высокоомной изолированной проволоки. Вдоль нескольких образующих цилиндра с проволоки снята изоляция, благодаря чему спиральная намотка 8 образует реостат, подвижный контакт которого представляет собой границу раздела 9 между электропроводной и .неэлектропроводной несмешивающимися жидкостями 7 и 6. Реостат может иметь и иное конструктивное исполнение. Вместо спиральнс1Й намотки может быть использовано пленочное или линейное сопротивление намотки и т.п. Выводы от концов реостата подключаются к каротажному кабелю. Один из выводов может быть общим для спиральной намотки 8 и тахомет- рического преобразователя 3, так что
ВНИИГШ Заказ 6362/28 Тираж 532
Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
i/3.J
Подписное
Авторы
Даты
1988-12-07—Публикация
1987-01-19—Подача