Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может быть применено для определения физического состояния среды в заколонном пространстве скважины, характера разобщения пластов, герметичности цементного кольца и
ДР.
Целью изобретения является повышение надежности работы устройства.
На чертеже представлено данное устройство, общий вид.
Оно содержит корпус 1 с двумя противоположными герметичной и негерметичной полостями 2 и 3, в которых установлены две идентичные упругие герметичные камеры 4 и 5, выполненные, например, в виде металлических сильфонов. Камеры соединены друг с другом продольным каналом 6 и заполнены двумя несмешивающимися жидкостями 7 и 8 разного удельного веса (например, водой с yi 1,0 г см и машинным маслом с YI 0,8 г/см ) так, что граница 9 их контакта расположена в продольном канале 6. В продольном канале находится подвижный источник 10 гамма-излучения, средний удельный вес которого больше удельного веса жидкости 7 по меньше удельного веса жидкости 8 (в данном случае
0,8 Г/СМ3 у сред 1 О Г/СМ3).
При таких условиях источник 10 всегда будет находиться на границе контакта 9 жидкостей 7 и 8 в устойчивом равновесии и перемещаться в продольном канале 6 устройства вместе с перемещением границы контакта. В полости 2 корпуса 1 закреплен неподвижный источник 11 гамма-излучения. Камера 5 в полости 3 корпуса через его отверстия 12 имеет возможность гидравлически взаимодействовать со средой в заколонном пространстве скважины.
;Х1 О СП
ы оо
|О
;
Устройство работает следующим образом.
Его устанавливают с наружной сторо иы опускаемой в скважину колонны труб так, чтобы после спуска колонны оно оказалось в заданном для исследований интервале скважины. Жидкая фаза среды в заколонном пространстве оказывает на упругую камеру 5 устройства давление, которое через жидкости 7 и 8 передается на камеру 4, вызывая деформацию упругих камер и перемещение жидкостей 7 и 8 в продольном канале 6. Вместе с перемещением жидкостей в канале 6 происходит перемещение границы их контакта 9 и соответственно изменение положения в продольном канале подвижного источника 10. Величина перемещения источника 10 пропорциональна величине деформации упругих силовых камер 4 и 5, а следовательно, и давлению жидкой фазы среды в зэколонном пространстве скважины.
Для регистрации показаний устройства в колонну труб на геофизическом кабеле опускают прибор радиоактивного каротажа (СГД Т-3, АКП-1 или др.) до момента установки прибора против устройства за колонной, который фиксируется по аномалии интенсивности гамма-излучения в скважине.
Величину перемещения подвижного источника 10 устройства определяют по рагсто- янию между подвижным 10 и неподвижным 11 источниками гамма-излучения. Каждое устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины имеет
свою калибровочную характеристику, которая устанавливает функциональную зависимости между действующим на устройство давлением жидкости и расстоянием между
его подвижным и неподвижным источниками. Зарегистрировав расстояние между источниками устройства по его калибровочной характеристике, определяют давление жидкости.
Граница контакта жидкостей выполняет
роль поршня - на этой границе находится, в силу его физических свойств, подвижный источник. Поскольку при этом исключаются процессы старения и износа при длительной эксплуатации устройства и возможность взаимного проникновения жидкостей, надежность работы устройства повышается.
Формула изобретения
Устройство для измерения давления среды в заколонном прост ране гее скважины, содержащее корпус с двумя противоположными герметичной и негерметичной полостями, в которых установлены упругие герметичные камеры. соединенные между собой продольным каналом и заполненные жидкой средой, не- подвижный и подвижный исючники гамма-излучения установленные соответственно в герметичной полости корпуса и в продельном
канале, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности в работа, жидкая среда выполнена и двух несмешивающихся жидкостей с образованием границы между ними внутри продольного канала, на которой уста
иовлен подвижный источник гамма-излучения
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины | 1989 |
|
SU1698429A1 |
Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины | 1989 |
|
SU1765379A1 |
Мерзлотомер | 1989 |
|
SU1640388A1 |
Устройство для измерения давления в заколонном пространстве скважины | 1990 |
|
SU1808088A3 |
Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины | 1990 |
|
SU1778286A1 |
Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины | 1989 |
|
SU1680964A1 |
Способ измерения давления среды в заколонном пространстве скважины | 1990 |
|
SU1789682A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КОЛЬЦА ЗА ОБСАДНОЙ КОЛОННОЙ В СКВАЖИНАХ (ВАРИАНТЫ) | 2004 |
|
RU2254598C1 |
СПОСОБ ФИЗИЧЕСКОЙ ЛИКВИДАЦИИ СКВАЖИН | 2014 |
|
RU2576422C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН | 2007 |
|
RU2405934C2 |
Изобретение относится к геофизическим исследованиям и может быть использовано для определения физического состояния среды в заколонном пространстве скважины. Устройство содержит корпус с двумя противоположными герметичной и негерметичной полостями В последних установлены упругие герметичные камеры соединенные между сооой продольным каналом и заполненные жидкой средой. На полостях и в канале соответственно установлены подвижный и неподвижный источники гамма-излучения Жидкая среда выполнена из двух несмешивающихся жидкостей с образованием границы между ними внутри канала, на которой установлен подвижный источник гамма-излучения Для регистрации показаний устройства в колонну труб на геофизическом кабеле опускают прибор радиоактивного каротажа до момента установки прибора против устройства за колонной, который фиксируется по аномалии интенсивности гамма-излучения в скважине. Величину перемещения подвижного источника устройства определяют по расстоянию между источниками 1 ил е
ш
6
9
Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины | 1989 |
|
SU1698429A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1992-09-30—Публикация
1989-10-23—Подача