Указанная цель достигается тем, что устройство снабл ено установленными носледовательно между фильтрами тремя пакерами, между которыми на поверхности корпуса расположены два датчика давления, а насос размещен между фильтрами, а также тем, что два датчика давления выполнены в виде дифференциального манометра. На чертеже изображена принципиальная схема конструкции. Устройство содержит кабель 1, корпуструбу 2, заглушки 3, изолирующие пакеры 4, насос 5, клапана 6, дополнительные пакеры 7, фильтры 8, датчики давлений 9, расходомер 10, регистратор И. Устройство действует следующим образом. После того как на каротажном кабеле 1 устройство опустили в скважину на заданную глубину, включают установленный в корпусе-трубе 2, ограниченной с торцов заглушками 3 и пакерами 4, насос 5. С помощью насоса 5 через систему клапанов 6 л подводящих труб (на чертеже они не показаны) нагнетается пластовая жидкость в пакеры 4 и пакеры 7, установленные для предотвращения возможных перемещений жидкости в пространстве между внешней поверхностью корпуса-трубы 2 и внутренней поверхностью обсадной трубы-фильтра скважины. Как видно из чертежа, три пакера 7 размещены так: два - в пространстве между фильтрами 8 и датчиками давления 9, и один между датчиками давлений 9. Затем с помощью насоса 5 через один из фильтров 8 нагнетается, а через другой фильтр 8 откачивается пластовая жидкость. Одновременно с началом нагнетания - откачки начинает регистрироваться в двух точках водонасыщенного пласта с помощью датчиков давлений 9 разность давлений созданного гидравлического поля и количество жидкости, протекающей в единицу времени через внутреннее сечение корпуса-трубы 2, с помощью расходомера 10. Так как в расчетные формулы для определения коэффициентов фильтрации и пьезопроводности входит разность давлений между двумя точками водонасыщенной пористой среды, то для регистрации этой разности давлений датчики давлений 9 устанавливают на внешней поверхности корпуса-трубы 2 на заданном расстоянии от фильтров 8. Полученные показания расходомер 10 и датчиков давлений 9 в виде электрических величин поступают через кабель 1 на двухканальный перьевой самопишущий регистратор 11 и регистрируются им непрерывно с момента пуска насоса 5. Чтобы не перегружать чертеж провода соединяющие расходомер 10, датчики давления 9, насос 5, с кабелем 1 на чертеже не показаны. Регистратор 11 выполнен в виде двухканального перьевого самописца с отметчиком времени. При этом в одном канале регистрируется значение расхода, а в другом- значение разности давлений. Величина коэффициента фильтрации Кф определяется для установившегося режима ио формуле где QCT - значение расхода в установившемся режиме; АРст - значение разности давлений в установиБшемся режиме, полученное с помощью датчиков давления;G - геометрический коэффициент установки, зависящий от взаимного расположения фильтров (стока и истока), через которые производится откачка и нагнетание жидкости в пористые водонасыщенные породы, и точек, в которых измеряется разность давлений с помощью датчиков давлеНИИ. Если считать верхний и нижний фильтры точечными источником и стоком, соответственно, и обозначить на чертеже верхний фильтр точкой А, нижний фильтр точкой В, а точки, в которых измеряется разность давлений через М и .N, а расстояние между этими точками через г, с соответствующими индексами, то G определяется по формуле11:11 Как показывают расчеты, разность давлеНИИ в однородном пористом водонасыщенном пространстве при Гллг вл и ГАК ГВМ неустановившемся режиме может быть представлена следующим выражением: fPMf(() fj ( р. (47t-а2) expf-:i j .) j I,2 1 (t - T) де t - время, отсчитываемое от момента пуска насоса; t - параметр интегрирования; а - коэффициент пьезопроводности. |л - упругоемкость среды. Используя выражение (3) при известных еличинах АРлгл(0 Q определяют коффициент пьезопроводности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для определения коэффициента фильтрации и пьезопроводности в водонасыщенных грунтах | 1978 |
|
SU779859A1 |
Способ добычи газа в обводняющейся газовой скважине путем периодического удаления пластовой воды с забоя в нижележащий водонасыщенный пласт | 2022 |
|
RU2804653C2 |
СПОСОБ ВНУТРИСКВАЖИННОЙ ПЕРЕКАЧКИ И УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТИ ИЗ ВЕРХНЕГО ПЛАСТА СКВАЖИНЫ В НИЖНИЙ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ | 2011 |
|
RU2485293C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНОЙ СКВАЖИННОЙ ИМПУЛЬСНОЙ УСТАНОВКИ | 2004 |
|
RU2296248C2 |
Способ гидродинамических исследований в процессе бурения скважины | 1983 |
|
SU1199924A1 |
Способ определения коэффициентафильТРАции и пьЕзОпРОВОдНОСТи пОРОд | 1978 |
|
SU815603A1 |
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ ДВУХ И БОЛЕЕ ПЛАСТОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2011 |
|
RU2509876C2 |
Насосно-эжекторная установка для внутрискважинной перекачки жидкости из нижнего в верхний пласт | 2019 |
|
RU2718553C1 |
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ ЭЛЕКТРОПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2365744C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ВНУТРИСКВАЖИННОЙ ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ ИЗ НИЖНЕГО ПЛАСТА В ВЕРХНИЙ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2351749C1 |
Авторы
Даты
1981-01-07—Публикация
1978-11-22—Подача