DK156280B - Fremgangsmaade til detektering af graensefladen mellem et daekmedium og saltvandet i en oploesnings-udvinding - Google Patents

Fremgangsmaade til detektering af graensefladen mellem et daekmedium og saltvandet i en oploesnings-udvinding Download PDF

Info

Publication number
DK156280B
DK156280B DK569283A DK569283A DK156280B DK 156280 B DK156280 B DK 156280B DK 569283 A DK569283 A DK 569283A DK 569283 A DK569283 A DK 569283A DK 156280 B DK156280 B DK 156280B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
tool
underground
electrode
saline
interface
Prior art date
Application number
DK569283A
Other languages
English (en)
Other versions
DK156280C (da
DK569283D0 (da
DK569283A (da
Inventor
Peter Bernard Vriezen
Andrew William Jamieson
Remo Paul Van Namen
Original Assignee
Shell Int Research
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 Shell Int Research filed Critical Shell Int Research
Publication of DK569283D0 publication Critical patent/DK569283D0/da
Publication of DK569283A publication Critical patent/DK569283A/da
Publication of DK156280B publication Critical patent/DK156280B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK156280C publication Critical patent/DK156280C/da

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/26Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields
    • G01F23/263Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring variations of capacity or inductance of capacitors or inductors arising from the presence of liquid or fluent solid material in the electric or electromagnetic fields by measuring variations in capacitance of capacitors
    • 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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/28Dissolving minerals other than hydrocarbons, e.g. by an alkaline or acid leaching agent
    • 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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/04Measuring depth or liquid level
    • E21B47/047Liquid level

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Description

- 1 -
DK 156280 B
Opfindelsen angâr et underjordisk værkt0j til kapacitiv detekte-ring af positionen a£ eller niveauet for en grænseflade mellem et dækmedium og saltvandet i underjordiske salthulrum, hvor saltlag udvindes ved nedpumpning af et opl0sningsmiddel i lagene og ved oppumpning af 5 mættet saltvand, og hvor dækmediet beskytter loftet i det underjordiske hulrum, hvorhos værkt0jet er udstyret med en f0rste elektrode, som an-bringes i en bestemt afstand fra en anden elektrode, hvorhos de to el-ektroder er egnede til kapacitiv mâling, og endvidere organer til be-stemmelse af kapacitansen af den f0rste og af den anden elektrode, 10 hvilket værkt0j endvidere er udstyret med indretninger, som er beregnet til at overf0re den indhentede information til jordoverfladen.
Et sâdant vaerkt0j kendes fra DE-fremlæggelsesskrift 2,621,142.
I en fremgangsmâde til opl0sningsudvinding af underjordiske saltlag, som findes ved en relativt stor dybde, fx. 1500 - 2000 meter, ud-15 vindes disse ved indspr0jtning af et passende medium, som fx. ferskvand i lagene og udpumpning af mættet saltvand gennem særskilte r0r. Saltla-gene har fx. en tykkelse pâ omkring 100 meter.
Det mættede saltvand behandles pâ en for formâlet passende mâde med henblik pâ at opnâ de 0nskede produkter. Normalt er ferskvandsind-20 spr0jtningspunktet anbragt over saltvandsudtaget. En modsat rettet str0mning er imidlertid ogsâ mulig. Nâr der indspr0jtes ferskt vand i saltlagene, vil det vaere klart, at der dannes en underjordisk struktur, som har en bestemt form, og som indeholder saltvand.
Det er imidlertid 0nskeligt at beskytte loftet i en sâdan struktur 25 ved hjælp af et "dækmedium" for at forhindre en ukontrolleret opl0s-ning. Et eksempel pâ et sâdant "dækmedium" er olie, men det vil være klart for fagfolk, at ethvert passende middel, fx. gas, kan anvendes for at beskytte loftet i en sâdan struktur.
Efterhânden som den radiale udstrækning af den udvundne sektion 30 vokser, bliver loftoverfladearealet st0rre, sâledes at der skal ind-spr0jtes yderligere olie for at opretholde et tilstrækkeligt tykt be-skyttelseslag mellem loft og saltvand.
Dette kan opnâs ved at holde olie-saltvandsgraemsef laden pâ et sta-tionært niveau. Utilstrækkelig tykkelse af dækmediet vil lokalt udsaette 35 loftet for pâvirkning fra saltvandet, hvilket efterhânden vil fâ mere
DK 156280 B
- 2 - olie til at forsvinde. En ancien ârsag til flytning af olie-saltvands-grænsef laden kunne være lokale loftsfejl. En del af lof te t kan falde sammen, hvorved der skabes en "skorsten", i hvilken olien kan forsvinde, hvorved den efterlader den resterende del af loftet ubeskyttet. Sâ-5 ledes kraever en sikker udvindingsproces en kontinuerlig overvâgning af grænsefladens position, og det vil -være klart, at det er meget vigtigt at hâve en god indikation af den nævnte position.
N0jagtigheden af det fra DE-offentligg0relsesskrift 2,621,142 kendte -værkt0j kan imidlertid forbedres.
10 Det er derfor en genstand for opfindelsen at tilvejebringe et un- derjordisk vaerkt0j, som skal anvendes i en opl0snings-udvindingsproces, og som n0jagtigt kan detektere grænsefladens position mellem dækmediet og saltvandet.
Det er en anden genstand for opfindelsen at tilvejebringe et un-15 derjordisk værkt0j, som skal anvendes i en opl0snings-udvindïngsproces, og som kan anvendes til at estimere loftsarealet pâ forskellige trin i udvindingsprocessen ved at mâle sndringen i grænsefladeniveauet, hvis et kendt volumen af dækmediet indf0res i hulrummet.
Værkt0jet if0lge opfindelsen er derfor kendetegnet ved, at den 20 f0rste elektrode bestâr af et antal individuelle afsnit anbragt oven-over hinanden, hvor hvert individuelt afsnit har en h0jde mellem 5 og 50 cm og en bredde mellem 1 og 5 cm, og at den anden elektrode bestâr af væggen i et r0r, pâ hvilket værkt0jet er anbragt.
Pâ denne mâde er det mnligt at mâle grænsefladens position med en 25 n0jagtighed bedre end ±1 cm.
Det skal bemærkes, at US-patentskrift 2,688,872 anf0rer et under-jordisk værkt0j til identifikation af br0ndvæsker og til bestemmelse af produktionshastigheden for olie og gas, hvor en række elektroder anven-des til at mâle modstanden af de omgivende medier.
30 Endvidere anf0rer 6B-offentligg0relsesskrift 578,886 en kapacitiv, segmenteret niveau-indikator til -vassker i en underjordisk hule eller beholder. Fra denne kendte teknik kan der imidlertid ikke udledes noget om det specielle værkt0j if01ge opfindelsen med henblik pâ n0jagtigt at mâle grænseoverfladen mellem dækmediet og saltvandet ved opl0snings-ud-35 vinding.
- 3 -
DK 156280 B
En ancien fordel ved det underjordiske værkt0j if01ge opfindelsen er at det tillader kalibrering af niveaumâlesystemerne under den fak-tiske mâling ved iagttagelse af kapaciteten af de af snit, som er ned-dykket i saltvandet og i olien.
5 En yderligere fordel ved værkt0jet if01ge opfindelsen er, at det tillader kompensering for homogen tilsmudsning af mâlesektionen.
Det underjordiske værkt0j if01ge opfindelsen beskrives i det f01-gende mere detaljeret ved hjælp af et eksenç>el, under henvisning til tegningen. Pa tegningen viser: 10 fig. 1 skematisk en udvikling af trinvise underjordiske struk-turer opnâet ved en opl0sningsudvinding, fig. 2 skematisk en underjordisk struktur, i hvilken grænsefla-deniveauet mellem dskmediet og saltvandet er aendret som 15 f01ge af en lokal loftfejl, fig. 3a og 3b hensigtsmsssige udformninger af opfindelsen i skematisk gengivelse, og fig. 4 et længdesnit af en hensigtsmæssig udformning af opfin- 20 delsen.
Det underjordiske vaerkt0j if01ge opfindelsen er baseret pâ det ka-pacitive mâleprincip, i hvilket forskellen i kapacitancer for dækmediet og for hulrumsmediet (saltvandet) anvendes med henblik pâ at bestemme 25 grænsefladens position. Det kapacitive mâleprincip er kendt som sâdant for fagmænd og skal ikke beskrives i detaljer.
Pâ fig. 1 vises et borehul 1 sammen med et indspr0jtningsr0r 2 og et udvindingsr0r 3. Henvisningsbetegnelseme 2 a-d gengiver trinvise positioner for indspr0jtningsr0ret 2.
30 I den f0rste position 2a for indspr0jtningsr0ret 2 indspr0jtes et passende medium, som fx. ferskvand, i saltlaget A. Saltvand 4 udvikles i dette lag og pumpes op gennem udvindingsr0ret 3 pâ en passende mâde.
Nâr det ferske vand som vist indspr0jtes over opsugningspunktet, fremkommer en sâkaldt "morgenr0de" (moming glory) struktur A'.
35 Som tidligere nævnt beskyttes loftet i strukturen af et dskmedium, - 4 -
DK 156280 B
som fx. olie. Efter at "morgenr0de"-strukturen A' har nâet en. forudbe-stemt diameter, fx. omkring 100 meter, hæves olieniveauet fx. 2 meter ved at pumpe olien tilbage for at gennemf0re en ny produktion. Samtidig I0ftes indspr0jtningspunktet med den samme lœngde. Pâ denne mâde udvik-5 les der trinvise ,,morgenr0de,‘ strukturer B', C*, D*.
Pâ fig. 1 er loftet i den 0verste struktur D' beskyttet af olie 5', som indspr0jtes gennem borehullet 1 pâ en passende mâde og tilveje-bringer et beskyttende- olielag 5.
Fig. 2 viser skematisk en hule 6 i saltlaget A, i hvilken der er 10 sket en ændring i grænsefladeniveauet mellem dækmediet og saltvandet pâ grund af en lokal loftfejl. Der er udviklet en "skorsten" 7, som inde-holder olie 5", sâledes at en del af loftet 8 er ubeskyttet. Henvis-ningsbetegnelserne 1, 2, 3, 4 og 5' er de samme som pâ fig. 1.
Fig. 3a viser skematisk en hensigtsmæssig udformning af det under-15 jordiske værkt0j if01ge opfindelsen. I denne udformning af værkt0jet bestâr bâde det f0rste mâleorgan og det andet mâleorgan pâ mâlesektio-nen i værkt0jet af et antal individuelle segmenter, som sâledes danner kondensatorer 1', 1" - 13', 13", som er anbragt ovenover hinanden.
Hvert individuelt segment har en h0jde mellem 5 og 50 cm og en bredde 20 mellem 1 og 5 cm. Som det vil blive forklaret i det f01gende isaer med henvisning til fig. 4, kan det underjordiske værkt0j installeres pâ en-hver hensigtsmæssig mâde. De individuelle kondensatorer 1', 1" - 13', 13" forbindes pâ en vilkârlig passende mâde til en passende underjor-disk elektronik, som er vist skematisk som en blok 14, med henblik pâ 25 mâling af kapaciteterne mellem segmenterne i en kondensator.
Den underjordiske elektronik kan fx. bestâ af oscillatorer og mul-tiplexere (ikke vist). Sâdanne komponenter og driften af dem er kendt som sâdan for fagmænd og skal ikke beskrives detaljeret.
Blokken 14 forbindes pâ en vilkârlig passende mâde med jordover-30 fladen 15 (ikke vist) med henblik pâ transmission af de mâlte kapaci-tanser til passende indretninger til videre behandling af de mâlte data (ikke vist af hensyn til overskueligheden).
I en fordelagtig udformning if01ge opfindelsen kan der anbringes en temperaturf01er 17 og/eller en trykf01er 16 pâ et vilkârligt passen-35 de sted pâ det underjordiske værkt0j for at tilvejebringe information
DK 156280B
- 5 - om temperaturen og trykket i hulen. Geotermiske temperaturer ved hulens dybde er omkring 60*C. Temperaturen af den indspr0jtede væske kan vari-ere mellem 10’C og 60 *C. Praksis har hidtil vist# at huletemperaturen under udvindingen forbliver omkring 60 *C, selv nâr vand pâ 10*C ind-5 spr0jtes. Indspr0jtning af varmt vand op til 120*C kan imidlertid ogsâ komme i betragtning. Det vil sâledes være klart, at enhver underjordisk elektronik skal -være i stand til at virke ved tempearturer op til 120*C. Drifttrykket i hulen er op til omkring 500 bar.
Fig. 3b viser skematisk en anden fordelagtig udformning af det 10 underjordiske værkt0j if01ge opfindelsen. I denne udformning af værk-t0jet bestâr det f0rste mâleorgan af individuelle segmenter l'a, 2'a .... 13'a, som er anbragt ovenover hinanden. I denne udformning over-lapper segmenterne hinanden. Det andet mâleorgan bestâr af en elektrode Z (vist skematisk). Det f0rste mâleorgan og det andet mâleorgan forbin-15 des pâ passende mâde til blokken 14a.
Blokken 14a har den samme funktion som pâ fig. 3a og er forbundet med jordoverfladen med passende midler (vist skematisk som 15a). End-videre forefindes der en trykf01er 16a og en temperaturf01er 17a.
Fig. 4 viser et længdesnit af en anden hensigtsmæssig udformning 20 af opfindelsen. I denne udformning installeres det underjordiske vaerk-t0j if01ge opfindelsen i et indspr0jtningsr0r 18". Mâden til installe-ring af et sâdant indspr0jtningsr0r inde i et borehul er kendt for fag-mænd og vil ikke blive beskrevet detaljeret. Det underjordiske værkt0j 18 er udstyret med en mâlesektion 18'. Mâlesektionen 18' kan fx. hâve 25 en længde omkring 2 m. Det vil imidlertid kunne forstâs, at enhver længde passende til formâlet er mulig. I denne udformning angiver hen-.visningsbetegnelsen 19 str0mningsvejen for det indspr0jtede vand gennem indspr0jtningsr0ret 18".
Indspr0jtningsr0ret er forsynet med en tilbagetrukket del 20, fx.
30 udf0rt af rustfrit stâl. Mâlesektionen 18' er forsynet med et antal segmenter 21', som er anbragt ovenover hinanden, fx. i en overlappende rækkef01ge. Diameteren D af r0ret er fx. 6,5 cm. Det vil imidlertid forstâs, at der kan anvendes r0rdiametre af enhver passende st0rrelse.
Segmenterne har fx. en h0jde pâ 20 cm og en bredde pâ 2 cm. Antal-35 let af segmenter er 13 i en hensigtsmæssig udformning, men ethvert pas- - 6 -
DK 156280 B
sende antal kan anvendes.
Endvidere er passende underjordisk elektronik installeret i mâlesektionen 18r (ikke vist detaljeret af hensyn til overskueligheden).
Den underjordiske elektronik og segmenterne er bygget ind i et passende 5 medium. 22, fx. et epoxy-glas forstærket raodul.
R0ret 20 kan udstyres med en beskyttelses-endedel 23. De mekaniske forbindelser mellem endesektionen og indspr0jtningsr0r et er indlysende for fagmaend og vil ikke blive beskrevet detaljeret.
Der kan endvidere anbringes en holdeblok 24 ved en f0rste side af 10 modulet 22 for at holdë modulet. Holdeblokken 24 kan fx. boites pâ r0-ret 20. En st0tte 25 kan endvidere anbringes pâ den anden side af modu-let 22 og er beregnet til at fastg0re et kabel 26 til mâlesektionen 18'.
Der findes en passende kabelgennemf0ring 27 fra mâlesektionen 18' 15 til modulet 22. Hele systemet kan drives ved hjælp af et kabel, fx. et enkeltlederkabel 26, som forbliver forbundet under driften for at til-vejebringe den elektriske kommunikation til overfladen.
I udformningen if01ge fig. 4 mâles kapacitancen mellem segmenterne og r0rvæggen.
20 Det vil forstâs, at segmenterne 21' kan hâve ehhver passende form, og at de ikke n0dvendigvis er flade. Det er fx. muligt at anvende buede sèktioner med henblik pâ tilpasning af r0rets cirkulsere form.
Det er klart, at det underjordiske værkt0j skal drives i aggressi-ve omgivelser (saltvand, h0jt tryk, for0gede tenperaturer, etc.).
25

Claims (2)

1. Underjordisk værkt0j til kapacitiv detektering af positionen af eller niveauet for en grænseflade mellem et dækmedium og saltvandet i underjordiske salthulrum, hvor saltlag udvindes ved nedpumpning af et opl0sningsmiddel i lagene og ved oppumpning af nættet saltvand, og hvor 5 dækmediet beskytter loftet i det underjordiske hulrum, hvorhos værkt0-jet er udstyret med en f0rste elektrode, som anbringes i en bestemfe a£-stand fra en anden elektrode, hvorhos de to elektroder er egnede til kapacitiv mâling, og endvidere organer til bestemmelse af kapacitansen af den f0rste og af den cinden elektrode, hvilket værkt^j endvidere er 10 udstyret med indretninger, som er beregnet til at overf0re den indhen-tede information til jordoverfladen, kendetegnet ved, at den ffirste elektrode bestâr af et antal individuelle afsnit anbragt ovenover hinanden, hvor hvert individuelt afsnit har en h0jde melleia 5 og 50 cm og en bredde mellem 1 og 5 cm, og at den anden elektrode be-15 stâr af væggen i et r0r, pâ hvilket værkt0jet er anbragt.
2. Underjordisk værkt0j if01ge krav 1, kendetegnet ved, at der forefindes individuelle afsnit med en overlappende rsakkef01ge« 20
DK569283A 1982-12-13 1983-12-12 Fremgangsmaade til detektering af graensefladen mellem et daekmedium og saltvandet i en oploesnings-udvinding DK156280C (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8235500 1982-12-13
GB8235500 1982-12-13

Publications (4)

Publication Number Publication Date
DK569283D0 DK569283D0 (da) 1983-12-12
DK569283A DK569283A (da) 1984-06-14
DK156280B true DK156280B (da) 1989-07-24
DK156280C DK156280C (da) 1990-01-02

Family

ID=10534945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK569283A DK156280C (da) 1982-12-13 1983-12-12 Fremgangsmaade til detektering af graensefladen mellem et daekmedium og saltvandet i en oploesnings-udvinding

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0111353B1 (da)
BR (1) BR8306799A (da)
CA (1) CA1226513A (da)
DE (1) DE3376275D1 (da)
DK (1) DK156280C (da)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4601201A (en) * 1984-03-14 1986-07-22 Tokyo Tatsuno Co., Ltd. Liquid level and quantity measuring apparatus
FR2662249B1 (fr) * 1990-05-17 1995-01-27 Jaeger Dispositif de mesure de niveau et/ou volume d'un liquide contenu dans un reservoir a sonde capacitive.
NO301562B1 (no) * 1994-12-21 1997-11-10 Exxon Production Research Co Anordning for måling
EG21490A (en) * 1997-04-09 2001-11-28 Shell Inernationale Res Mij B Downhole monitoring method and device
DE19831234C2 (de) * 1998-07-11 2002-05-16 Kavernen Bau Und Betr S Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Aussolung geneigter Lagerstätten
EP1177417A4 (en) * 1999-01-19 2003-07-23 Rocky Mountain Res Inc METHOD AND DEVICE FOR DETECTING THE FLUID LEVEL IN A CONTAINER
US7127943B1 (en) 1999-01-19 2006-10-31 Rocky Mountain Research, Inc. Method and apparatus for detection of fluid level in a container
CA2678726C (en) 2007-02-23 2014-08-19 Warren Michael Levy Fluid level sensing device and methods of using same
WO2016187428A1 (en) * 2015-05-19 2016-11-24 The Mosaic Company Reverse emulsions for cavity control
EP3434863A1 (en) 2017-07-28 2019-01-30 BROUARD Consulting Method for the leak detection and leak-rate measurement in a wellbore, salt fall detection in a cavern and system thereof
CN112857520A (zh) * 2019-11-28 2021-05-28 广东美的厨房电器制造有限公司 一种水位检测方法及装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB578886A (en) * 1943-12-30 1946-07-16 Waymouth Gauges And Instr Ltd Improvements in or relating to electrical condensers for liquid volume indicators
US2409674A (en) * 1945-03-22 1946-10-22 Standard Oil Dev Co Determining permeability of subsurface formations
US2688872A (en) * 1949-06-08 1954-09-14 Stanolind Oil & Gas Co Apparatus for fluid entry logging
FR2205996A5 (en) * 1972-11-08 1974-05-31 Gaz De France Transmission of underground or underwater measurements - to surface receivers, e.g. for underground gas storage
DE2555720A1 (de) * 1975-12-11 1977-06-16 Bbc Brown Boveri & Cie Kapazitive fuellstands-messvorrichtung
DE2621142C3 (de) * 1976-05-13 1980-10-09 Kavernen Bau- Und Betriebs-Gesellschaft Mbh, 3000 Hannover Verfahren und Einrichtung zur Bestimmung der Teufe des Trennspiegels Blanketmedium-Salzsole bei der Herstellung von Kavernen

Also Published As

Publication number Publication date
EP0111353A2 (en) 1984-06-20
CA1226513A (en) 1987-09-08
BR8306799A (pt) 1984-07-17
EP0111353A3 (en) 1985-12-11
DK156280C (da) 1990-01-02
DE3376275D1 (en) 1988-05-19
DK569283D0 (da) 1983-12-12
EP0111353B1 (en) 1988-04-13
DK569283A (da) 1984-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6098020A (en) Downhole monitoring method and device
RU2183012C2 (ru) Способ измерения многофазного потока и устройство для его осуществления
DK156280B (da) Fremgangsmaade til detektering af graensefladen mellem et daekmedium og saltvandet i en oploesnings-udvinding
US5610331A (en) Thermal imager for fluids in a wellbore
US20050028974A1 (en) Apparatus for obtaining high quality formation fluid samples
NO180057B (no) Brönn-sonde for bestemmelse av formasjonsegenskaper
GB2306670A (en) Determining a parameter of a fluid having variable density
NO320981B1 (no) Fremgangsmate og anordning for maling av gass-stromningsrate i flerfase-bronnstrom i naer-horisontale borehullseksjoner
ES2243334T3 (es) Procedimiento y aparato mejorados para predecir las caracteristicas de un fluido en una perforacion de pozo.
CN104568226B (zh) 一种海底热流长期观测探针及其使用方法
WO2015160925A1 (en) Fluid velocity flow meter for a wellbore
EP3390883B1 (en) Inspecting a length of pipe, and inspection pig
EA017667B1 (ru) Способ и устройство для определения границы раздела по меньшей мере двух текучих сред
US20120279292A1 (en) Flow measurements in an oil reservoir
CN107091667A (zh) 一种采用温度传感器实现的液位检测系统
CN109507241B (zh) 一种电阻法测量岩石润湿性的方法和设备
GB2343519A (en) Device for separating the constituents of a mixture of fluids and detecting the interface therebetween
BR112016011852B1 (pt) Sistema de monitoramento de acidificação de matriz e método de monitoramento de uma operação de acidificação de matriz dentro de uma formação subterrânea em um furo de poço
CN106595813B (zh) 盐穴储气库造腔用油水界面检测仪及油水界面的检测方法
GB2266597A (en) Flowrate monitoring apparatus.
US2973477A (en) Interface detection in deep holes
CN206232436U (zh) 一种化工机械用收油设备
CN104373121A (zh) 一种井下射线式含水监测仪
EP0870900A1 (en) Downhole monitoring method and device
CN102597811B (zh) 测井仪

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed