[go: up one dir, main page]

RU2602558C1 - Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки - Google Patents

Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки Download PDF

Info

Publication number
RU2602558C1
RU2602558C1 RU2015136005/03A RU2015136005A RU2602558C1 RU 2602558 C1 RU2602558 C1 RU 2602558C1 RU 2015136005/03 A RU2015136005/03 A RU 2015136005/03A RU 2015136005 A RU2015136005 A RU 2015136005A RU 2602558 C1 RU2602558 C1 RU 2602558C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
solution
electro
chute
gutter
Prior art date
Application number
RU2015136005/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Георгиевич Малюга
Сергей Николаевич Шерстнев
Иван Федорович Попов
Original Assignee
Анатолий Георгиевич Малюга
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 Анатолий Георгиевич Малюга filed Critical Анатолий Георгиевич Малюга
Priority to RU2015136005/03A priority Critical patent/RU2602558C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602558C1 publication Critical patent/RU2602558C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B21/00Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
    • E21B21/01Arrangements for handling drilling fluids or cuttings outside the borehole, e.g. mud boxes
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B21/00Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
    • E21B21/08Controlling or monitoring pressure or flow of drilling fluid, e.g. automatic filling of boreholes, automatic control of bottom pressure

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, а именно - к наземным геолого-технологическим комплексам контроля параметров бурового раствора. Устройство содержит смонтированные на быстросъемной крышке люка датчик измерителя уровня раствора и подвесной погружной контейнер, разделенный на две части, передняя из которых снабжена электроакустическим преобразователем измерителя скорости потока с коаксиальным кабелем, герметично введенным во вспомогательную воздушную полость контейнера, и обращенным приемоизлучающей поверхностью в сторону нижней внутренней поверхности желоба. Задняя часть контейнера оснащена датчиком температуры, выведенным из вспомогательной воздушной полости на нижнюю поверхность контейнера с установленным на ней источником гамма-излучения, взаимодействующим с блоком детектирования плотномера, закрепленного на внешней нижней поверхности желоба. Электроакустический преобразователь установлен на внешней нижней поверхности передней части контейнера, выполненной в виде усеченного цилиндра, обращенного эллиптической поверхностью к нижней внутренней поверхности желоба навстречу потоку раствора. Электроакустический преобразователь размещен в охватывающей его по бокам П-образной продольной прорези на поверхности цилиндра, а его приемоизлучающая поверхность совмещена с эллиптической поверхностью последнего. Обеспечивается измерение скорости движения раствора при его предельно низком уровне выхода из скважины в желоб, повышается точность измерения скорости течения раствора, его объемного и массового расхода, упрощается техническое обслуживание устройства. 2 ил.

Description

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, а именно - к наземным геолого-технологическим комплексам контроля параметров бурового раствора.
Известно устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки, содержащее датчик температуры, измерители уровня и скорости течения раствора, плотномер, включающий источник гамма-излучения и блок детектирования, жестко закрепленный на внешней нижней поверхности желоба, а также электронный блок обработки сигналов и компьютер (RU 2085726 C1, Е21В 47/00, 27.07.1997).
Недостатком этого устройства является наличие связанного с желобом измерительного трубопровода, усложняющего его конструкцию и приводящего к увеличению погрешности измерения расхода вследствие неполного отвода раствора в измерительный канал. Другим недостатком устройства является необходимость применения в нем нейтронного датчика уровня, отдельно от измерительного трубопровода устанавливаемого в желобе. Такая конструкция помимо высокой радиационной опасности и сложности периодической градуировки датчика уровня значительно усложняет монтаж-демонтаж устройства.
От указанных недостатков свободно устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки, содержащее смонтированные на быстросъемной крышке люка датчик измерителя уровня раствора и подвесной погружной контейнер, разделенный на две части, передняя из которых снабжена электроакустическим преобразователем измерителя скорости потока жидкости с коаксиальным кабелем, герметично введенным в вспомогательную воздушную полость контейнера и обращенным приемоизлучающей поверхностью в сторону нижней внутренней поверхности желоба, а задняя часть оснащена датчиком температуры, выведенным из вспомогательной воздушной полости на нижнюю поверхность контейнера с установленным на ней источником гамма-излучения, взаимодействующим с блоком детектирования плотномера, закрепленным на нижней внешней поверхности желоба, а также электронный блок обработки сигналов и компьютер (RU 2520110 C1, Е21В 21/01, Е21В 44/00, 20.06.2014).
Однако данное устройство при всех своих достоинствах требует для обеспечения надежного функционирования электроакустического преобразователя обязательного погружения в раствор контейнера по крайней мере до его продольной оси. В результате чего при касании контейнера с поверхностью раствора при минимально допустимой для плотномера толщине исследуемой среды (обычно не менее 30…40 мм), связанной с обеспечением эффективности поглощения излучаемых в нее гамма-квантов, измерение скорости потока становится невозможным. Это при контроле процесса цементирования скважин приводит к потере ценнейшей информации, связанной со своевременным обнаружением низкого по уровню выхода в желоб бурового раствора и «языков» цементного раствора. Кроме того, нахождение электроакустического преобразователя внутри контейнера с обтекателем, обеспечивающим минимальное лобовое сопротивление движущемуся раствору, приводит к значительной потере чувствительности измерителя скорости за счет частичной потери энергии ультразвукового луча при прохождении через толщу контактной жидкости и стенку контейнера. При всем этом конструкция данного устройства приводит к усложнению его технического обслуживания из-за исключения свободного доступа к электроакустическому преобразователю.
Рассмотренное устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки по технической сущности является наиболее близким к предлагаемому.
Изобретение направлено на устранение указанных недостатков.
Для достижения этого технического результата в предлагаемом устройстве дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки, содержащем смонтированные на быстросъемной крышке люка датчик измерителя уровня раствора и подвесной погружной контейнер, разделенный на две части, передняя из которых снабжена электроакустическим преобразователем измерителя скорости потока жидкости с коаксиальным кабелем, герметично введенным в вспомогательную воздушную полость контейнера, и обращенным приемоизлучающей поверхностью в сторону нижней внутренней поверхности желоба, а задняя часть оснащена датчиком температуры, выведенным из вспомогательной воздушной полости на нижнюю поверхность контейнера с установленным на ней источником гамма-излучения, взаимодействующим с блоком детектирования плотномера, закрепленным на нижней внешней поверхности желоба, а также электронный блок обработки сигналов и компьютер, электроакустический преобразователь установлен на внешней нижней поверхности передней части контейнера, выполненной в виде усеченного цилиндра, обращенного эллиптической поверхностью к нижней внутренней поверхности желоба навстречу потоку раствора, при этом электроакустический преобразователь размещен в охватывающей его по бокам П-образной продольной прорези, предусмотренной на поверхности цилиндра, а его приемоизлучающая поверхность совмещена с эллиптической поверхностью последнего.
Отличительными признаками предлагаемого устройства дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки от указанного выше наиболее близкого с ним технического решения являются следующие признаки: установка электроакустического преобразователя на внешней нижней поверхности передней части контейнера, выполненной в виде усеченного цилиндра, обращенного эллиптической поверхностью к нижней внутренней поверхности желоба навстречу потоку раствора; размещение электроакустического преобразователя в охватывающей его по бокам П-образной продольной прорези, предусмотренной на поверхности цилиндра; совмещение приемоизлучающей поверхности электроакустического преобразователя с эллиптической поверхностью цилиндра.
Предлагаемое устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки поясняется чертежами, представленными на фиг. 1 и 2.
На фиг. 1 представлен общий вид устройства с частичным продольным разрезом.
На фиг. 2 - вид А на фиг. 1.
Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки по конструкции в основном аналогично известному наиболее близкому к нему по технической сущности устройству и содержит жестко смонтированный на закрытом желобе 1 буровой установки люк 2 с крышкой 3. На крышке 3 с помощью трубчатой штанги 4 установлен располагаемый в потоке раствора 5 подвесной цилиндрический контейнер 6, несущий электроакустический преобразователь 7 измерителя скорости потока, датчик температуры 8 и кассету с источником гамма-излучения 9. Источник гамма-излучения 9 выполнен в виде не имеющего ограничений по радиационной безопасности радионуклида натрий-22 с возможностью взаимодействия с блоком детектирования 10 плотномера, закрепленным на нижней внешней поверхности желоба 1 с помощью резьбовых шпилек 11. Датчик температуры 8 с возможностью доступа его чувствительного элемента к раствору 5 с уплотнением выведен из вспомогательной воздушной полости 12 наружу и с помощью электрических проводов 13 связан с электронным блоком 14 обработки сигналов, установленным на верхнем конце трубчатой штанги 4. Для установки контейнера 6 в желобе 1 на требуемой глубине погружения в раствор 5 трубчатая штанга 4 имеет возможность осевого перемещения и снабжена зажимом 15, жестко связанным с крышкой 3. Для обеспечения возможности определения объемного расхода раствора 5 с привлечением показаний измерителя скорости потока на крышке 3 жестко закреплена горловина 16 с размещенным в ней, например, ультразвуковым датчиком 17 измерителя уровня раствора. При этом электроакустический преобразователь 7 измерителя скорости установлен на внешней нижней поверхности передней по отношению к встречному потоку части контейнера 6, снабженного в задней своей части обтекателем 18. Для уменьшения лобового сопротивления и исключения появления турбулентности потока, негативно сказывающегося на процессе измерений, осуществляемом с помощью электроакустического преобразователя 7, передняя часть контейнера 6 выполнена в виде усеченного цилиндра, обращенного эллиптической поверхностью, как это показано на фиг. 1, к нижней внутренней поверхности желоба 1 навстречу потоку раствора 5. При этом электроакустический преобразователь 7 выполнен быстросъемным. Для обеспечения этого он с помощью одного винта 19 закреплен на контейнере 6 и размещен в охватывающей его по бокам П-образной продольной прорези, предусмотренной на поверхности цилиндра (фиг. 2). При этом приемоизлучающая поверхность электроакустического преобразователя 7 совмещена с эллиптической поверхностью последнего, образуя, таким образом, обтекаемую лобовую поверхность, обеспечивающую безвихревое движение раствора в придонной рабочей зоне упомянутого преобразователя. Для обеспечения работоспособности в погруженном в раствор 5 состоянии электроакустический преобразователь 7 выполнен в герметичном исполнении (см., например, AVFM 5,0. Internet: www.artvik.com, 2010) с герметично заделанным в его корпус коаксиальным кабелем 20 в пластиковой оболочке, введенном с уплотнением через стенку контейнера 6 в вспомогательную воздушную полость 12 для электрического соединения с электронным блоком 14 обработки сигналов. Информация от электроакустического преобразователя 7, датчика температуры 8, блока детектирования 10 и датчика 17 измерителя уровня поступает в размещенный в герметичном кожухе электронный блок 14 для сбора данных, измерения электрических сигналов и передачи цифровой информации в компьютер (на чертеже не показан), обычно дистанционно размещаемый в рабочем помещении на буровой площадке.
Работа описанного устройства дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки аналогична работе известного устройства. Однако благодаря предложенным техническим решениям позволит обеспечить измерение скорости движения раствора при его предельно низком уровне выхода из скважины в желоб буровой установки, повысить точность измерения скорости течения раствора, его объемного и массового расхода, а также упростить техническое обслуживание устройства.

Claims (1)

  1. Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки, содержащее смонтированные на быстросъемной крышке люка датчик измерителя уровня раствора и подвесной погружной контейнер, разделенный на две части, передняя из которых снабжена электроакустическим преобразователем измерителя скорости потока жидкости с коаксиальным кабелем, герметично введенным в вспомогательную воздушную полость контейнера, и обращенным приемоизлучающей поверхностью в сторону нижней внутренней поверхности желоба, а задняя часть оснащена датчиком температуры, выведенным из вспомогательной воздушной полости на нижнюю поверхность контейнера с установленным на ней источником гамма-излучения, взаимодействующим с блоком детектирования плотномера, закрепленным на нижней внешней поверхности желоба, а также электронный блок обработки сигналов и компьютер, отличающееся тем, что электроакустический преобразователь установлен на внешней нижней поверхности передней части контейнера, выполненной в виде усеченного цилиндра, обращенного эллиптической поверхностью к нижней внутренней поверхности желоба навстречу потоку раствора, при этом электроакустический преобразователь размещен в охватывающей его по бокам П-образной продольной прорези, предусмотренной на поверхности цилиндра, а его приемоизлучающая поверхность совмещена с эллиптической поверхностью последнего.
RU2015136005/03A 2015-08-25 2015-08-25 Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки RU2602558C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136005/03A RU2602558C1 (ru) 2015-08-25 2015-08-25 Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015136005/03A RU2602558C1 (ru) 2015-08-25 2015-08-25 Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2602558C1 true RU2602558C1 (ru) 2016-11-20

Family

ID=57760192

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015136005/03A RU2602558C1 (ru) 2015-08-25 2015-08-25 Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2602558C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2834510C1 (ru) * 2024-06-04 2025-02-11 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии непрерывных измерений" (ООО "ТНИ") Устройство и способ автоматизированного измерения параметров бурового раствора

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2159517C2 (ru) * 1995-08-31 2000-11-20 Данфосс А/С Ультразвуковой преобразователь
RU18769U1 (ru) * 2001-04-24 2001-07-10 Шафрановский Михаил Наумович Устройство для измерения объемного расхода жидкости в открытых каналах и безнапорных трубопроводах
RU2277700C2 (ru) * 2004-01-29 2006-06-10 АО "Тахион" Врезная секция ультразвукового расходомера
US7823656B1 (en) * 2009-01-23 2010-11-02 Nch Corporation Method for monitoring drilling mud properties
CN202970558U (zh) * 2012-09-06 2013-06-05 四川省广汉市恒生石油设备有限责任公司 钻井泥浆出口流量监测报警器
RU2520110C1 (ru) * 2013-01-14 2014-06-20 Анатолий Георгиевич Малюга Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки
RU145395U1 (ru) * 2014-05-05 2014-09-20 Сергей Валерьевич Сараев Устройство для измерения скорости текучей среды в трубопроводе

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2159517C2 (ru) * 1995-08-31 2000-11-20 Данфосс А/С Ультразвуковой преобразователь
RU18769U1 (ru) * 2001-04-24 2001-07-10 Шафрановский Михаил Наумович Устройство для измерения объемного расхода жидкости в открытых каналах и безнапорных трубопроводах
RU2277700C2 (ru) * 2004-01-29 2006-06-10 АО "Тахион" Врезная секция ультразвукового расходомера
US7823656B1 (en) * 2009-01-23 2010-11-02 Nch Corporation Method for monitoring drilling mud properties
CN202970558U (zh) * 2012-09-06 2013-06-05 四川省广汉市恒生石油设备有限责任公司 钻井泥浆出口流量监测报警器
RU2520110C1 (ru) * 2013-01-14 2014-06-20 Анатолий Георгиевич Малюга Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки
RU145395U1 (ru) * 2014-05-05 2014-09-20 Сергей Валерьевич Сараев Устройство для измерения скорости текучей среды в трубопроводе

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2834510C1 (ru) * 2024-06-04 2025-02-11 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии непрерывных измерений" (ООО "ТНИ") Устройство и способ автоматизированного измерения параметров бурового раствора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2016359473B2 (en) Flow measurement insert
RU2014122122A (ru) Направленное бурение с использованием оптического вычислительного элемента
CN103267974A (zh) 改进马林杯式水体放射性核素伽玛辐射自动监测装置
US20140230540A1 (en) Flow meter comprising a measuring insert with a sound transducer
BR102016023512B1 (pt) Aparelho para medir a fração volumétrica de gás de um fluido aerado em um reator
US11340150B2 (en) Submersible system and method for measuring the density and/or concentration of solids in a dispersion
US7802470B2 (en) Ultrasonic liquid level detector
RU2602558C1 (ru) Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки
CN110398504A (zh) 一种卡箍式气液检测仪
US3688115A (en) Borehole fluid density logging tool with non-turbulent measuring chamber flow
RU2520110C1 (ru) Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки
CN109270092A (zh) 一种使用低能γ射线测定气液两相流中含气率的系统及方法
CN201803934U (zh) 移动式检测卤水中钾浓度的仪表
CN101975737A (zh) 移动式检测卤水中钾浓度的仪表及检测方法
CA2511748C (en) Flow measuring method and device
RU2443860C1 (ru) Термоманометрическая система с расходомером и влагомером
CN107228954A (zh) 超声波多普勒流速仪探头的改进结构
CN207526489U (zh) 水泥密度测井仪屏蔽装置
RU2441221C2 (ru) Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава жидких сред
RU21419U1 (ru) Комплексный скважинный прибор
RU2835642C1 (ru) Скважинное устройство для измерения давления, температуры и влагосодержания
CN109252837B (zh) 油田电控分层注水小口径流量变送器
RU155806U1 (ru) Скважинный крыльчатый расходомер
RU153785U1 (ru) Скважинный ультразвуковой расходомер
CN222438827U (zh) 一种泥沙自动监测设备

Legal Events

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

Effective date: 20170826