CN102003177B - 用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器 - Google Patents
用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102003177B CN102003177B CN 201010287522 CN201010287522A CN102003177B CN 102003177 B CN102003177 B CN 102003177B CN 201010287522 CN201010287522 CN 201010287522 CN 201010287522 A CN201010287522 A CN 201010287522A CN 102003177 B CN102003177 B CN 102003177B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- microprocessor
- data
- outlet pipe
- explosion
- power supply
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
本发明公开了一种用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器,涉及水压、出水量观测仪器。该仪器有一个出水管,所述的出水管是一个四通管,在出水管其中一个方向的两个端口上分别安装有手动闸阀II和压力计,在另一个方向的两个端口上分别安装有手动闸阀I和流量计;在流量计两侧的管道上分别安装有自动闸阀;所述的流量计竖直安装在出水管上。压力计随时监测钻孔内水压力变化,流量计随时监测钻孔出水量变化,自动闸阀在放水试验开始与结束时,能迅速自动启闭。优点是:仪器结构简单,既有显示功能,又有传输功能,既可以定期采集数据,又可以实现数据实时传输。
Description
技术领域
本发明涉及水压、出水量观测仪器,具体是一种用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器;是一种基于压力计的水压变化和流量计的水流量变化的观测仪器,尤其适用于矿山井巷中单个钻孔求水文地质参数。
背景技术
在矿井水文地质勘察阶段,确定含水层的参数是一个重要的任务,它为水文地质预测及矿井水害防治问题提供依据。目前在矿井水文地质勘察中,经常在井下施工水文地质探查孔,这些探查孔的主要目的是探查采掘工作面附近的含水层是否有水,但是这些探查孔以目前的手段还不能用来求解水文地质参数,只能知道出水量的大小。目前在矿山井巷工程中,对于求解水文地质参数的常用方法,主要存在以下几个问题:一是求水文地质参数需要施工多个钻孔,工程量较大,不经济;二是井下施工的单个水文地质探查孔不能得到利用;三是不能自动控制闸阀的启闭,造成试验精确度差;四是观测数据不能贮存传输;五是不能及时求出参数。
发明内容
为解决上述现有技术的缺点,本发明提供一种用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器,能够精确测量水压、水量的变化,并能储存、传输检测数据,快速求解水文地质参数。
本发明是以如下技术方案实现的:一种用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器;包括出水管,所述的出水管是一个四通管,在出水管其中一个方向的两个端口上分别安装有手动闸阀II和压力计,在另一个方向的两个端口上分别安装有手动闸阀I和流量计;在流量计两侧的出水管上各安装一个自动闸阀;所述的流量计竖直安装在出水管上。
本发明的有益效果是:仪器结构简单,既有显示功能,又有传输功能,既可以定期采取数据,又可以实现数据实时传输。
附图说明
下面结合附图及实施例对本发明作进一步说明。
图1是本发明结构示意图;
图2是本发明压力计的电原理框图;
图3是本发明压力计的安装示意图;
图4是本发明流量计的电原理框图;
图5是本发明流量计的安装示意图;
图6是本发明自动闸阀的电原理框图;
图7是本发明的自动闸阀安装示意图。
图中:1、压力计;11、微处理器;12、压力传感器;13、存储器;14、数据接口;15、显示器;16、电源;17、底座;171、安装孔;18、防爆盖;2、流量计;21、微处理器;22、流量传感器;23、存储器;24、数据接口;25、显示器;26、电源;27、底座;271、安装孔;28、防爆盖;3、出水管;4、手动闸阀I;5、手动闸阀II;6、自动闸阀;61、微处理器;62、定时器;63、控制电路;64、气动闸阀;65、电源;66、底座;661、安装孔;67、防爆盖。
具体实施方式
如图1所示,用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器有一水平管3,水平管3采用四通管。在出水管3其中一个方向的两个端口上分别安装有手动闸阀II 5和压力计1,在另一个方向的两个端口上分别安装有手动闸阀I 4和流量计2;其中手动闸阀I 4起到备用效果,一般情况处于封闭状态;只有在钻孔受高水压威胁时,才打开放流泄压保证安全。上述流量计2竖直安装在出水管3(流向自下而上)上,此时流体充满管道,使得检测更加精确,同时可防止流量计防衬脱落;适用不同的流量计。在流量计2两侧的管道上分别安装有自动闸阀6,两个自动闸阀6在放水试验开始与结束时,能完成迅速自动启闭放水。
如图2所示,压力计1有一用于运算处理数据并控制输出的微处理器11;与微处理器11连接用于采集水压力变化信号的压力传感器12;与压力传感器12连接用于储存压力传感器12采集的水压力变形信号数据的储存器13;储存器13连接用于定期采集或实时传输数据的数据接口14;与微处理器11连接用于实时显示监测水压数据的显示器15;向上述各部件供电的电源16;上述各部件装置在一个防爆壳体内。数据接口14与外部计算机连接,对数据定期采集,也可实现数据实时传输。
如图3所示,微处理器11、压力传感器12、存储器13、数据接口14、显示器15和电源16均固定在底座17上,并有相应的导线和传输线连接;在底座17上开有安装孔171,底座17通过安装孔171安装在出水管上,防爆壳体由底座17和防爆盖18组成,防爆盖18采用透明材料制作的盒盖。底座17为圆形厚钢板,直径约为10cm,底板四角预制四个安装孔171。
如图4所示,流量计2有一用于运算处理数据并控制输出的微处理器21;与微处理器21连接用于采集水压力变化信号的压力传感器22;与压力传感器22连接用于储存压力传感器22采集的水压力变形信号数据的储存器23;与储存器23连接用于定期采集或实时传输数据的数据接口24;与微处理器21连接用于实时显示监测水压数据的显示器25;向上述各部件供电的电源26;上述各部件装置在一个防爆壳体内。数据接口14与外部计算机连接,对数据定期采集,也可实现数据实时传输。
如图5所示,微处理器21、压力传感器22、存储器23、数据接口24、显示器25和电源26均固定在底座27上,并有相应的导线和传输线连接;在底座27上开有安装孔271,底座27通过安装孔271安装在出水管上;防爆壳体由底座27和防爆盖28组成,防爆盖28采用透明材料制作的盒盖。底座27为圆形厚钢板,直径约为10cm,底板四角预制四个安装孔271。
如图6所示,自动闸阀6有一用于运算处理数据并控制输出的微处理器61,与微处理器61连接的定时器62,与微处理器61连接的控制电路63;与控制电路63连接的气动闸阀64,给上述各部件供电的电源65;上述控制电路63采用控制开关;上述各部件装置在一个防爆壳体内。
如图7所示,将微处理器61、定时器62、控制电路63,、气动闸阀64和电源65固定在底座66上,并有相应的导线和传输线连接;在底座66上开有安装孔661,底座66通过安装孔661安装在出水管上,防爆壳体由底座66和防爆盖67组成,防爆盖67采用透明材料制作的盒盖。底座66为长方形厚钢板,长约20cm,宽约10cm,底座四角预置四个安装孔661。
工作过程:在钻孔施工完毕后,利用安装在水平管上的手动闸阀II 5先封闭钻孔,然后安装水压力传感器、流量传感器等;安装完毕后对仪器及闸阀密封情况等进行检查。在实际观测前,通过实验室测试等方法先对观测仪器进行校正,并在各个微处理器中预设相应的设计软件,实现自动化、智能化,使试验数据更准确。将各仪器调试、固定后,接上电源,这时各仪器开始采集数据,并将相关数据传到微处理器和存贮器。由于承压含水层单个钻孔,既进行放水试验,又进行水位恢复试验,需要利用水压力传感器实时监测水压力来推求水位。根据放水试验要求,只要开启手动闸阀II 5,水压传感器就对水压进行监测。继而开启安装在管道上的两个自动闸阀,流量传感器开始工作。对两个自动闸阀的控制软件进行设计,在放水试验结束时刻,两个自动闸阀相继自动迅速关闭,之后进行水位恢复试验。水位恢复试验过程中,水压传感器继续进行对水压实时监测并记录。待水位恢复试验结束时刻,将手动闸阀II 5关闭。利用放水试验及水位恢复试验所得的数据对水文地质参数理论进行分析。流量计停运检修时,应相继关闭安装在出水管末端的自动闸阀和安装在流量计前面的自动闸阀;投运时,相继开启安装在流量计前面的自动闸阀和安装在出水管末端的自动闸阀。为防止产生负压,禁止同时启闭两个自动闸阀。
单孔放水试验与水位恢复试验按要求相继进行,本发明在测得放水流量的同时,能实时测得水压变化。放水试验结束后,自动闸阀能迅速自动关闭,水压传感器能继续工作,继续监测水位恢复试验过程中的水压。同时,还可以通过数据接口定期或者实时接收监测数据,将这些数据传输至地面电脑,通过电脑设定的求参程序,迅速计算水文地质参数。
Claims (6)
1.一种用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器;包括出水管(3),其特征在于:所述的出水管(3)是一个四通管,在出水管(3)其中一个方向的两个端口上分别安装有手动闸阀II(5)和压力计(1),在另一个方向的两个端口上分别安装有手动闸阀I(4)和流量计(2);在流量计(2)的两侧出水管(3)上各安装一个自动闸阀(6);所述的流量计(2)竖直安装在出水管(3)上。
2.根据权利要求1所述的用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器,其特征在于:所述的压力计(1)包括运算处理数据并控制输出的微处理器(11);与微处理器(11)连接用于采集水压力变化信号的压力传感器(12);与压力传感器(12)连接用于储存压力传感器(12)采集的水压力变化信号数据的储存器(13);与储存器(13)连接用于定期采集或实时传输数据的数据接口(14);与微处理器(11)连接用于实时显示监测水压数据的显示器(15);向上述各部件供电的电源(16);将上述各部件装置在一个防爆壳体内。
3.根据权利要求1所述的用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器,其特征在于:所述的流量计(2)包括运算处理数据并控制输出的微处理器(21);与微处理器(21)连接用于采集水流量变化信号的流量传感器(22);与流量传感器(22)连接用于储存流量传感器(22)采集的水流量变化信号数据的储存器(23);与储存器(23)连接用于定期采集或实时传输数据的数据接口(24);与微处理器(21)连接用于实时显示监测数据的显示器(25);向上述各部件供电的电源(26);将上述各部件装置在一个防爆壳体内。
4.根据权利要求1所述的用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器,其特征在于:所述的自动闸阀(6)包括用于运算处理数据并控制输出的微处理器(61);与微处理器(61)连接的定时器(62);与微处理器(61)连接的控制电路(63);与控制电路(63)连接的气动闸阀(64);给上述各部件供电的电源(65);将上述各部件装置在一个防爆壳体内。
5.根据权利要求4所述的用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器,其特征在于:所述的控制电路(63)采用控制开关。
6.根据权利要求2或3或4所述的用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器,其特征在于:所述的防爆壳体由底座和防爆盖组成,防爆盖为透明盖。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201010287522 CN102003177B (zh) | 2010-09-13 | 2010-09-13 | 用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201010287522 CN102003177B (zh) | 2010-09-13 | 2010-09-13 | 用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102003177A CN102003177A (zh) | 2011-04-06 |
CN102003177B true CN102003177B (zh) | 2013-01-02 |
Family
ID=43810847
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 201010287522 Expired - Fee Related CN102003177B (zh) | 2010-09-13 | 2010-09-13 | 用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102003177B (zh) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104453870A (zh) * | 2014-10-09 | 2015-03-25 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 冻结壁交圈判断系统 |
CN106404122A (zh) * | 2016-11-16 | 2017-02-15 | 中国地震局工程力学研究所 | 声波测量水文地质长观孔内水位的装置及方法 |
CN114964603B (zh) * | 2022-07-29 | 2022-12-20 | 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队(山东省地矿工程勘察院) | 一种地下水数据监控系统及应用该系统的监控方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1041419A (zh) * | 1988-09-23 | 1990-04-18 | 施卢默格海外有限公司 | 用于测定地层性质的井下仪 |
CN200982194Y (zh) * | 2006-12-05 | 2007-11-28 | 北京华能通达能源科技有限公司 | 电缆泵抽式地层测试取样器 |
WO2008100156A1 (en) * | 2007-02-14 | 2008-08-21 | Statoilhydro Asa | Assembly and method for transient and continuous testing of an open portion of a well bore |
EP1988254A2 (en) * | 2005-12-29 | 2008-11-05 | Services Pétroliers Schlumberger | Cable downhole gas chromatograph and a downhole gas chromatography method |
CN101581217A (zh) * | 2008-05-16 | 2009-11-18 | 中国科学院力学研究所 | 煤层气的压力/含量随钻测量装置及方法 |
CN201810306U (zh) * | 2010-09-13 | 2011-04-27 | 许进鹏 | 一种用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器 |
-
2010
- 2010-09-13 CN CN 201010287522 patent/CN102003177B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1041419A (zh) * | 1988-09-23 | 1990-04-18 | 施卢默格海外有限公司 | 用于测定地层性质的井下仪 |
EP1988254A2 (en) * | 2005-12-29 | 2008-11-05 | Services Pétroliers Schlumberger | Cable downhole gas chromatograph and a downhole gas chromatography method |
CN200982194Y (zh) * | 2006-12-05 | 2007-11-28 | 北京华能通达能源科技有限公司 | 电缆泵抽式地层测试取样器 |
WO2008100156A1 (en) * | 2007-02-14 | 2008-08-21 | Statoilhydro Asa | Assembly and method for transient and continuous testing of an open portion of a well bore |
CN101581217A (zh) * | 2008-05-16 | 2009-11-18 | 中国科学院力学研究所 | 煤层气的压力/含量随钻测量装置及方法 |
CN201810306U (zh) * | 2010-09-13 | 2011-04-27 | 许进鹏 | 一种用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102003177A (zh) | 2011-04-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101354334B (zh) | 基于瞬态压力脉冲法的原位小型渗透系数测量系统 | |
CN104121010B (zh) | 一种计录钻机钻探深度的方法及煤矿用钻孔工况及周围环境实时测控钻机 | |
CN106761699A (zh) | 一种用于控压钻井的井漏实时检测系统 | |
CN202531136U (zh) | 用于注水井的自动测调与监测分注系统 | |
CN102562013A (zh) | 用于注水井的自动测调与监测分注方法及其系统 | |
CN103644940A (zh) | 一种煤层内瓦斯压力、瓦斯流量及地应力监测装置及监测方法 | |
CN102003177B (zh) | 用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器 | |
CN218816372U (zh) | 示踪剂扩散装置及导水裂隙带发育示踪实验系统 | |
CN105888723B (zh) | 一种下向穿层钻孔瓦斯测压时的排水装置及方法 | |
RU2389872C1 (ru) | Способ опрессовки и исследования нефтяных и газовых скважин | |
CN114622893A (zh) | 井下漏失随钻测量装置和方法、以及漏失堵漏系统 | |
CN101196110A (zh) | 对钻井现场起下钻过程进行监测与自动灌浆控制的方法 | |
CN201924850U (zh) | 流量式井下漏点检测装置 | |
CN201810306U (zh) | 一种用于井下单个钻孔的水文地质参数观测仪器 | |
CN104727815A (zh) | 一种实时钻井地层修正预测方法及装置 | |
CN106761804A (zh) | 一种搭载于tbm上实时超前水压探测装置与方法 | |
CN101852077A (zh) | 一种基于井筒液面测量的溢流检测方法 | |
CN206830170U (zh) | 一种用于控压钻井的井漏实时检测系统 | |
CN206397498U (zh) | 一种井下随钻气测录井测试装置 | |
CN103556981B (zh) | 一种钻孔施工自动监测系统 | |
CN203394508U (zh) | 抽水试验全自动多参数采集系统 | |
CN105181125A (zh) | 钻井用井下水力振荡器模拟测试装置及其测试方法 | |
CN102980613B (zh) | 煤矿火区环境参数快速定量监测装置 | |
RU2339811C2 (ru) | Прибор для опрессовки и исследования скважин | |
CN203321492U (zh) | 双端堵水器智能数字显示控制装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20130102 Termination date: 20150913 |
|
EXPY | Termination of patent right or utility model |