[go: up one dir, main page]

RU2132946C1 - Устройство для измерения радиальных притоков жидкости в действующих нефтяных скважинах - Google Patents

Устройство для измерения радиальных притоков жидкости в действующих нефтяных скважинах Download PDF

Info

Publication number
RU2132946C1
RU2132946C1 RU98115442A RU98115442A RU2132946C1 RU 2132946 C1 RU2132946 C1 RU 2132946C1 RU 98115442 A RU98115442 A RU 98115442A RU 98115442 A RU98115442 A RU 98115442A RU 2132946 C1 RU2132946 C1 RU 2132946C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inflows
inductor
protective housing
liquid
intensity
Prior art date
Application number
RU98115442A
Other languages
English (en)
Inventor
Д.А. Бернштейн
Г.А. Белышев
В.Г. Дворецкий
В.В. Труфанов
О.М. Липатов
А.С. Ахметов
Original Assignee
Акционерная научно-производственная фирма "Геофизика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерная научно-производственная фирма "Геофизика" filed Critical Акционерная научно-производственная фирма "Геофизика"
Priority to RU98115442A priority Critical patent/RU2132946C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2132946C1 publication Critical patent/RU2132946C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидродинамическим исследованиям нефтяных скважин, а более конкретно к потокометрии. Задачей изобретения является повышение чувствительности, надежности и упрощение конструкции. Для этого механические отклонения и колебания мембраны 6, воспринимающей только радиально-направленные притоки жидкости, передаются магнитному индуктору. Взаимодействуя с магнитно-электрическим элементом, индуктор индуцирует электрические сигналы в катушке индуктивности, которые формируются в электронном блоке и передаются на поверхность по кабелю. Характер передаваемых на поверхность электрических сигналов по своей интенсивности и частоте характеризуют интенсивность и характер радиальных притоков жидкости в скважине. 2 ил.

Description

Изобретение относится к гидродинамическим исследованиям нефтяных скважин, а более конкретно к потокометрии.
Известен скважинный дебитомер, реагирующий на радиально-направленный поток жидкости, включающий корпус, преобразователь, измерительный элемент, выполненный в виде крестовины с укрепленными на ее концах полушариями, обращенными выпуклостью в одну сторону (авт. свидетельство СССР N 258995, кл. E 21 B 47/10, 1961).
Недостатком дебитомера является тот факт, что его измерительный элемент реагирует только на направленный в одну сторону радиальный поток, в то время как в реальных скважинных условиях поток жидкости может быть направлен со всех сторон в зависимости от характера перфорации продуктивного интервала и состояния цементного кольца.
Известен также расходомер для измерения радиально-направленных потоков жидкости в стволе эксплуатационных скважин, принятый за прототип (авт. свидетельство СССР N 759712, кл. E 21 B 47/10, 1980).
Расходомер содержит корпус с входными и выходными окнами, пакеры и чувствительный элемент, выполненный в виде двух противоположно направленных турбинок, установленных на одной оси, при этом дополнительное входное окно расположено между турбинами. Так как турбинки одинаковы и противоположно направлены, то от осевого потока они вращаться не будут. Когда дополнительное окно попадает на участок ствола скважины, где имеется радиальный приток, то на верхнюю турбинку действует только радиальный приток, а влияние осевого потока, воздействующего на обе противоположно направленные турбинки, компенсируется.
Основными недостатками рассмотренного расходомера являются
низкая чувствительность к радиальным притокам, связанная с большой инертностью чувствительного элемента;
сложность конструкции, обусловленная наличием и работой двух управляемых пакеров и относительно сложных, громоздких механических систем и, следовательно, низкая надежность работы прибора в целом.
Задачей изобретения является повышение чувствительности, надежности и упрощение конструкции.
Поставленная задача достигается тем, что известное устройство для измерения радиальных притоков жидкости в действующих нефтяных скважинах, содержащее защитный корпус с боковыми окнами для свободного доступа радиально направленных потоков и чувствительный элемент, соосно расположенный внутри защитного корпуса, согласно изобретению снабжено магнитоэлектрическим элементом, соосно закрепленным в защитном корпусе над чувствительным элементом и состоящим из ферромагнитного сердечника и катушки индуктивности, а чувствительный элемент выполнен в виде системы, свободно подвешенной посредством шарнира в точке, совпадающей с центром ее тяжести, в нижней части которой закреплена мембрана, воспринимающая радиально направленные притоки, имеющая форму крестообразной крыльчатки и расположенная на уровне боковых окон защитного корпуса, а в верхней части подвешенной системы закреплен магнитный индуктор, взаимодействующий с магнитоэлектрическим элементом, расположенным над ним, в процессе которого происходит возбуждение электрических сигналов в катушке индуктивности, интенсивность и частота которых определяется интенсивностью и характером притоков жидкости в стволе скважины.
Такое техническое решение позволяет значительно повысить чувствительность к радиальным потокам жидкости и регистрировать притоки даже очень малой интенсивности. Это достигается тем, что чувствительный элемент имеет довольно малую массу и свободно подвешен в одной точке, совпадающей с центром его тяжести, благодаря чему силы тяжести сведены к минимуму.
Конструкция устройства исключает необходимость применения пакерных устройств, что в значительной степени упрощает его конструкцию и повышает надежность работы.
Новым в предложенном устройстве является то, что оно снабжено магнитоэлектрическим элементом, соосно закрепленным в защитном корпусе над чувствительном элементом и состоящим из ферромагнитного сердечника и катушки индуктивности, а чувствительный элемент выполнен в виде системы, свободно подвешенной посредством шарнира в точке, совпадающей с центром ее тяжести, в нижней части которой закреплена мембрана, воспринимающая радиально направленные потоки, имеющая форму крестообразной крыльчатки и расположенная на уровне боковых окон защитного корпуса, а в верхней части подвешенной системы закреплен магнитный индуктор, взаимодействующий с магнитоэлектрическим элементом.
Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию "Новизна". Заявителю не известны технические решения, содержащие сходные признаки, отличающее заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию "Изобретательский уровень".
Изобретение представлено фиг. 1 и 2, где схематично изображен общий вид предлагаемого устройства в разрезе по его продольной оси.
Оно состоит из герметичного корпуса 1 и защитного корпуса 2, в котором выполнены боковые окна 3 для свободного доступа радиально направленных притоков жидкости. В защитном корпусе 2 соосно расположен чувствительный элемент, выполненный в виде системы, свободно подвешенной посредством шарнира 5 в точке, совпадающей с центром ее тяжести. В нижней части подвешенной системы закреплена специальная мембрана 6, воспринимающая радиально направленные притоки, имеющая форму крестообразной крыльчатки, выполненная из фольги или пластмассы. Мембрана 6 расположена на уровне боковых окон 3 защитного корпуса 2. В верхней части свободно подвешенной системы закреплен магнитный индуктор 7, представляющий собой постоянный магнит, взаимодействующий с магнитоэлектрическим элементом, расположенным над ним и состоящим из ферромагнитного сердечника 8 и катушки индуктивности 9.
В герметичном корпусе 1 помещен электронный блок 10, обеспечивающий формирование и передачу информации на поверхность по геофизическому кабелю. Герметичный корпус 1 и защитный корпус 2 выполнены из немагнитного материала, например из нержавеющей стали.
Устройство для измерения радиальных притоков работает следующим образом.
Устройство на геофизическом кабеле опускают в скважину в интервал исследования (до нижней границы интервала перфорации). Через сквозные окна 3 скважинная жидкость заполняет внутреннюю полость защитного корпуса 2. Измерения производятся вдоль ствола скважины при непрерывном подъеме прибора со скоростью 100 - 200 м/час в масштабе глубин 1:200 или 1:50. Поскольку сквозные окна 3 расположены на уровне мембраны 6, последние воспринимают только радиально направленные притоки жидкости, при этом механические отклонения и колебания мембраны 6, выполненной в виде крестообразной крыльчатки, передаются магнитному индуктору 7, который, взаимодействуя с магнитоэлектрическим элементом 8, индуцирует электрические сигналы в катушке индуктивности 9, которые формируются и передаются на поверхность по кабелю с помощью электронного блока 10.
Характер передаваемых на поверхность электрических сигналов по своей интенсивности и частоте характеризуют интенсивность и характер радиальных потоков жидкости в скважине. Осевые потоки жидкости, направленные вдоль оси скважины, восприниматься мембранной 6 практически не будут. При отсутствии радиально направленных притоков подвесная система 4 будет находиться в состоянии покоя и расположена вдоль оси устройства, поскольку магнитный индуктор 7 будет притягиваться к ферромагнитному сердечнику магнитоэлектрического элемента 8, создавая при этом противодействующий упругий эффект. Предложенное устройство может быть очень эффективным при его использовании в действующих горизонтальных скважинах, в которых существующие известные приборы для определения радиальных притоков жидкости практически не работоспособны.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения радиальных притоков жидкости в действующих нефтяных скважинах, содержащее защитный корпус с боковыми окнами для свободного доступа радиально направленных притоков и чувствительный элемент, соосно расположенный внутри защитного корпуса, отличающееся тем, что оно снабжено магнитоэлектрическим элементом, соосно закрепленным в защитном корпусе над чувствительным элементом и состоящим из ферромагнитного сердечника и катушки индуктивности, а чувствительный элемент выполнен в виде системы, свободно подвешенной посредством шарнира в точке, совпадающей с центром ее тяжести, в нижней части которой закреплена мембрана, воспринимающая радиально направленные притоки, имеющая форму крестообразной крыльчатки и расположенная на уровне боковых окон защитного корпуса, а в верхней части подвешенной системы закреплен магнитный индуктор, взаимодействующий с магнитоэлектрическим элементом, расположенным над ним, в процессе которого происходит возбуждение электрических сигналов в катушке индуктивности, интенсивность и частота которых определяется интенсивностью и характером притоков жидкости в стволе скважины.
RU98115442A 1998-08-07 1998-08-07 Устройство для измерения радиальных притоков жидкости в действующих нефтяных скважинах RU2132946C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115442A RU2132946C1 (ru) 1998-08-07 1998-08-07 Устройство для измерения радиальных притоков жидкости в действующих нефтяных скважинах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115442A RU2132946C1 (ru) 1998-08-07 1998-08-07 Устройство для измерения радиальных притоков жидкости в действующих нефтяных скважинах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2132946C1 true RU2132946C1 (ru) 1999-07-10

Family

ID=20209550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98115442A RU2132946C1 (ru) 1998-08-07 1998-08-07 Устройство для измерения радиальных притоков жидкости в действующих нефтяных скважинах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2132946C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA011117B1 (ru) * 2006-03-28 2008-12-30 Сергей Владимирович ПЛЕТНЕВ Способ гидромагнитотерапии (варианты) и устройство для осуществления способа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA011117B1 (ru) * 2006-03-28 2008-12-30 Сергей Владимирович ПЛЕТНЕВ Способ гидромагнитотерапии (варианты) и устройство для осуществления способа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10107092B2 (en) Flow sensing fiber optic cable and system
US9273548B2 (en) Fiberoptic systems and methods detecting EM signals via resistive heating
US4566317A (en) Borehole flow meter
US2962895A (en) Fluid meter
US2379138A (en) Annular flow measuring device
CA2950100A1 (en) Opto-acoustic flowmeter for use in subterranean wells
US3630078A (en) Magnetic suspension flowmeter
EP3203209A1 (en) Downhole fluid property measurement
RU2132946C1 (ru) Устройство для измерения радиальных притоков жидкости в действующих нефтяных скважинах
US20140260587A1 (en) Devices and Methods for Electromagnetic Measurement of Axial Flow
Ge et al. Measurement of Annular Flow for Drilling Engineering by Electromagnetic Flowmeter Based on Double‐Frequency Excitation
US4219773A (en) Well casing finder instrument with movable magnet and magnetically operated switch
US20190234198A1 (en) Tiltmeter for eat applications
CN1718999B (zh) 一种气液两相流中含气率的检测方法
US10125599B2 (en) Location of sensors in well formations
RU2346154C1 (ru) Глубинный скважинный расходомер
RU2488834C2 (ru) Устройство для определения направления и скорости потока подземных вод
US4827765A (en) Motor driven spinner flow meter
US11603733B2 (en) Wellbore flow monitoring using a partially dissolvable plug
RU2443860C1 (ru) Термоманометрическая система с расходомером и влагомером
SU759712A1 (ru) Глубинный расходомер-дебитомер1
RU66421U1 (ru) Глубиннный скважинный расходомер
RU2182660C2 (ru) Турбинный расходомер
SU717686A1 (ru) Способ акустического каротажа
RU2188942C2 (ru) Скважинный расходомер

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140808