RU2602558C1 - Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки - Google Patents
Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000005553 drilling Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 10
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 6
- 238000007654 immersion Methods 0.000 claims description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 101100194816 Caenorhabditis elegans rig-3 gene Proteins 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- KEAYESYHFKHZAL-BJUDXGSMSA-N sodium-22 Chemical class [22Na] KEAYESYHFKHZAL-BJUDXGSMSA-N 0.000 description 1
- 210000002105 tongue Anatomy 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B21/00—Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
- E21B21/01—Arrangements for handling drilling fluids or cuttings outside the borehole, e.g. mud boxes
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B21/00—Methods or apparatus for flushing boreholes, e.g. by use of exhaust air from motor
- E21B21/08—Controlling 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2015
- 2015-08-25 RU RU2015136005/03A patent/RU2602558C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
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)
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 |