RU2014126319A - Скважинный датчик текучей среды с токопроводящим экраном и способ его применения - Google Patents

Скважинный датчик текучей среды с токопроводящим экраном и способ его применения Download PDF

Info

Publication number
RU2014126319A
RU2014126319A RU2014126319A RU2014126319A RU2014126319A RU 2014126319 A RU2014126319 A RU 2014126319A RU 2014126319 A RU2014126319 A RU 2014126319A RU 2014126319 A RU2014126319 A RU 2014126319A RU 2014126319 A RU2014126319 A RU 2014126319A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
fluid sensor
insulating base
downhole tool
downhole
Prior art date
Application number
RU2014126319A
Other languages
English (en)
Inventor
Цун Ван
Акира КАМИЯ
Original Assignee
Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
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 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
Publication of RU2014126319A publication Critical patent/RU2014126319A/ru

Links

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
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/08Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
    • E21B49/087Well testing, e.g. testing for reservoir productivity or formation parameters
    • 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
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/08Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
    • E21B49/10Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells using side-wall fluid samplers or testers
    • 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
    • E21B47/01Devices for supporting measuring instruments on drill bits, pipes, rods or wirelines; Protecting measuring instruments in boreholes against heat, shock, pressure or the like

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

1. Датчик текучей среды для скважинного инструмента, устанавливающегося в стволе скважины, проходящем через подземный пласт, причем скважинный инструмент имеет кожух с трубопроводом, проходящим через него и принимающим скважинную текучую среду, причем датчик текучей среды содержит:изоляционное основание, устанавливающееся в скважинном инструменте;проводящий экран, устанавливающийся на изоляционное основание;множество электродов, каждый с изолирующим покрытием, причем каждый из множества электродов содержит чувствительный элемент и стержень, причем чувствительный элемент устанавливается в изоляционное основание и открыт воздействию скважинной текучей среды, проходящей через трубопровод, стержень функционально соединяет чувствительный элемент со скважинным блоком, посредством чего измеряются параметры скважинной текучей среды.2. Датчик текучей среды по п. 1, в котором изоляционное основание имеет канал, гидравлически сообщающийся с трубопроводом.3. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере одну опору центратора между изоляционным основанием и токопроводящим экраном.4. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере один центратор.5. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий снабженную резьбой крышку.6. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий литое изолирующее кольцо.7. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий стеклянное уплотнение.8. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере одно из внутреннего кольца круглого сечения, наружного кольца круглого сечения и их комбинаций.9. Датчик текучей

Claims (19)

1. Датчик текучей среды для скважинного инструмента, устанавливающегося в стволе скважины, проходящем через подземный пласт, причем скважинный инструмент имеет кожух с трубопроводом, проходящим через него и принимающим скважинную текучую среду, причем датчик текучей среды содержит:
изоляционное основание, устанавливающееся в скважинном инструменте;
проводящий экран, устанавливающийся на изоляционное основание;
множество электродов, каждый с изолирующим покрытием, причем каждый из множества электродов содержит чувствительный элемент и стержень, причем чувствительный элемент устанавливается в изоляционное основание и открыт воздействию скважинной текучей среды, проходящей через трубопровод, стержень функционально соединяет чувствительный элемент со скважинным блоком, посредством чего измеряются параметры скважинной текучей среды.
2. Датчик текучей среды по п. 1, в котором изоляционное основание имеет канал, гидравлически сообщающийся с трубопроводом.
3. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере одну опору центратора между изоляционным основанием и токопроводящим экраном.
4. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере один центратор.
5. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий снабженную резьбой крышку.
6. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий литое изолирующее кольцо.
7. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий стеклянное уплотнение.
8. Датчик текучей среды по п. 1, дополнительно содержащий по меньшей мере одно из внутреннего кольца круглого сечения, наружного кольца круглого сечения и их комбинаций.
9. Датчик текучей среды по п. 1, в котором чувствительный элемент выполнен с возможностью расположения в выровненном или вынесенном положении.
10. Датчик текучей среды по п. 1, в котором чувствительный элемент имеет отверстие, проходящее через него, гидравлически сообщающееся с трубопроводом.
11. Датчик текучей среды по п. 1, в котором чувствительный элемент и стержень выполнены как единое целое или сварены вместе.
12. Датчик текучей среды по п. 1, в котором множество электродов расположены линейно или нелинейно относительно токопроводящего экрана.
13. Скважинный инструмент, устанавливающийся в стволе скважины, проходящем через подземный пласт, причем скважинный инструмент содержит:
кожух с трубопроводом, проходящим через него;
скважинный блок и
датчик текучей среды, устанавливающийся в кожухе, причем датчик текучей среды содержит:
изоляционное основание, устанавливающееся в скважинном инструменте;
проводящий экран, устанавливающийся на изоляционное основание; и
множество электродов, каждый с изолирующим покрытием, причем каждый из множества электродов содержит чувствительный элемент и стержень, причем чувствительный элемент устанавливается в изоляционное основание и открыт воздействию скважинной текучей среды, проходящей через трубопровод, стержень функционально соединяет чувствительный элемент со скважинным блоком, посредством чего измеряются параметры скважинной текучей среды.
14. Скважинный инструмент по п. 13, дополнительно содержащий головку ячейки.
15. Скважинный инструмент по п. 13, в котором кожух имеет приемное гнездо датчика для приема датчика текучей среды.
16. Скважинный инструмент по п. 13, дополнительно содержащий скважинный датчик.
17. Способ измерения скважинных параметров текучей среды около ствола скважины, проходящего через подземный пласт, способ содержит:
развертывание скважинного инструмента в стволе скважины, причем скважинный инструмент содержит кожух с трубопроводом, проходящим через него, скважинный блок и датчик текучей среды, устанавливающиеся в кожухе, причем датчик текучей среды содержит изоляционное основание, устанавливающееся в скважинном инструменте, токопроводящий экран, устанавливающийся на изоляционное основание, и множество электродов, каждый из которых имеет изолирующее покрытие;
проход текучей среды через трубопровод и мимо множества электродов и
измерение скважинных параметров текучей среды с множеством электродов.
18. Способ по п. 17, дополнительно содержащий передачу измеренных скважинных параметров на скважинный блок или наземный блок.
19. Датчик текучей среды для скважинного инструмента, устанавливающегося в стволе скважины, проходящего через подземный пласт, причем скважинный инструмент имеет кожух с трубопроводом, проходящим через него и принимающим скважинную текучую среду, датчик текучей среды содержит:
множество электродов, причем каждый из множества электродов содержит чувствительный элемент и стержень; и
изоляционное основание, выполненное как единое целое с множеством электродов в нем так, что изоляционное основание устанавливается в скважинном инструменте и имеет канал, гидравлически сообщающийся с трубопроводом для прохода скважинной текучей среды через него, причем множество электродов выполнено в изоляционном основании так, что чувствительный элемент открыт воздействию скважинной текучей среды, проходящей через трубопровод, и стержень функционально соединяет чувствительный элемент со скважинным блоком, посредством чего измеряются параметры скважинной текучей среды.
RU2014126319A 2013-06-28 2014-06-27 Скважинный датчик текучей среды с токопроводящим экраном и способ его применения RU2014126319A (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/929,789 US9677394B2 (en) 2013-06-28 2013-06-28 Downhole fluid sensor with conductive shield and method of using same
US13/929,789 2013-06-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2014126319A true RU2014126319A (ru) 2016-01-27

Family

ID=51205169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014126319A RU2014126319A (ru) 2013-06-28 2014-06-27 Скважинный датчик текучей среды с токопроводящим экраном и способ его применения

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9677394B2 (ru)
EP (1) EP2818633A3 (ru)
CN (1) CN104329086A (ru)
AU (2) AU2014203431A1 (ru)
BR (1) BR102014016045A2 (ru)
CA (1) CA2855198A1 (ru)
MX (1) MX2014007875A (ru)
RU (1) RU2014126319A (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11035225B2 (en) * 2018-02-06 2021-06-15 Halliburton Energy Services, Inc. Hydraulic positioning control for downhole tools
US11230918B2 (en) * 2019-12-19 2022-01-25 Saudi Arabian Oil Company Systems and methods for controlled release of sensor swarms downhole

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3305771A (en) 1963-08-30 1967-02-21 Arps Corp Inductive resistivity guard logging apparatus including toroidal coils mounted on a conductive stem
US5070725A (en) 1989-09-12 1991-12-10 Texaco Inc. Water-cut monitoring means and method
US5095758A (en) 1990-11-29 1992-03-17 Texaco Inc. Water cut monitoring means and method
FR2727464A1 (fr) 1994-11-29 1996-05-31 Schlumberger Services Petrol Capteur de diagraphie electrique et son procede de realisation
US7242194B2 (en) 2000-04-07 2007-07-10 Schlumberger Technology Corporation Formation imaging while drilling in non-conductive fluids
US7168487B2 (en) * 2003-06-02 2007-01-30 Schlumberger Technology Corporation Methods, apparatus, and systems for obtaining formation information utilizing sensors attached to a casing in a wellbore
US7140434B2 (en) 2004-07-08 2006-11-28 Schlumberger Technology Corporation Sensor system
US7458419B2 (en) * 2004-10-07 2008-12-02 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for formation evaluation
US7458252B2 (en) 2005-04-29 2008-12-02 Schlumberger Technology Corporation Fluid analysis method and apparatus
US7183778B2 (en) * 2005-07-19 2007-02-27 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method to measure fluid resistivity
BRPI0719577B1 (pt) * 2007-03-19 2018-01-23 Halliburton Energy Services, Inc. Dispositivo de amostragem de furo abaixo e método para amostrar um fluido de formação
US7986144B2 (en) 2007-07-26 2011-07-26 Schlumberger Technology Corporation Sensor and insulation layer structure for well logging instruments
US7520160B1 (en) 2007-10-04 2009-04-21 Schlumberger Technology Corporation Electrochemical sensor
CN101280680B (zh) * 2008-05-23 2012-06-27 安东石油技术(集团)有限公司 三相流量测量装置
MX2011000484A (es) 2008-07-14 2011-02-22 Schlumberger Technology Bv Instrumento de evaluacion de formacion y metodo.
EP2433163B1 (en) * 2009-05-20 2020-09-23 Halliburton Energy Services Inc. Downhole sensor tool with a sealed sensor outsert
CN101737041B (zh) * 2009-11-16 2012-11-28 大庆油田有限责任公司 应用于油井含水率测量的组合型传感器
EP2362210B1 (en) 2010-02-19 2015-01-07 Services Pétroliers Schlumberger Fluid sensor and method of using same
CN102337886B (zh) * 2010-07-22 2014-11-26 中国石油天然气集团公司 一种井下随钻测量泥浆中油气的系统
US8727035B2 (en) 2010-08-05 2014-05-20 Schlumberger Technology Corporation System and method for managing temperature in a wellbore
WO2012017306A2 (en) 2010-08-06 2012-02-09 Schlumberger Technology B.V. Electrochemical sensor
US20130002258A1 (en) 2011-06-30 2013-01-03 Schlumberger Technology Corporation Device for dielectric permittivity and resistivity high temperature measurement of rock samples
US9151153B2 (en) * 2011-11-30 2015-10-06 Baker Hughes Incorporated Crystal sensor made by ion implantation for sensing a property of interest within a borehole in the earth

Also Published As

Publication number Publication date
CN104329086A (zh) 2015-02-04
US20150000977A1 (en) 2015-01-01
US9677394B2 (en) 2017-06-13
EP2818633A3 (en) 2015-09-23
BR102014016045A2 (pt) 2016-05-24
AU2014203431A1 (en) 2015-01-22
EP2818633A2 (en) 2014-12-31
AU2016216729A1 (en) 2016-09-08
CA2855198A1 (en) 2014-12-28
MX2014007875A (es) 2015-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105547369B (zh) 一种地下水流速流向单孔测量装置
MX2014007597A (es) Tecnicas de posicionamiento en medios ambientes de multipozos.
CN109563737A (zh) 用于使用半导体元件沿井眼感测温度的装置和方法
RU2013154498A (ru) Система и способ для измерения или создания электрического поля в скважине
GB2455685A (en) Rotating fluid measurement device and method
US10968733B2 (en) Downhole temperature sensing of the fluid flow in and around a drill string tool
EA201690850A1 (ru) Внутрискважинный электрохимический датчик и способ его использования
MY166085A (en) Downhole tool for determining flow velocity
WO2014182607A3 (en) Downhole salinity measurement
GB2515638A (en) Method and apparatus for determining fluid flow characteristics
CN205809177U (zh) 一种油水驱替条件下的岩石复电阻率测量装置
CA2872865C (en) Formation environment sampling apparatus, systems, and methods
AR097203A1 (es) Recepción y medición de gas emitido por una muestra de núcleo
SA516380504B1 (ar) نظام مستشعر قاع بئر
RU2014126319A (ru) Скважинный датчик текучей среды с токопроводящим экраном и способ его применения
RU96915U1 (ru) Устройство для одновременного измерения давления в трубном и межтрубном пространствах скважины
MX2016002553A (es) Herramienta de retencion con sensores adaptables para pozos horizontales o muy desviados.
SA516380067B1 (ar) أداة تحديد خواص تدفق أسفل البئر
CN202814471U (zh) 一种热式流量传感器
MX2015010001A (es) Utilizacion de almohadillas filtradas para filtrar muestras de formacion no consolidada.
CN108019200A (zh) 一种非集流产液剖面测井仪
MX2014011862A (es) Ensamblaje de ventana optica para un sensor optico de una herramienta de fondo de pozo y metodo para utilizarlo.
CN104847337A (zh) 地质钻探用井温探管
CN207660597U (zh) 一种非集流产液剖面测井仪
CN207315346U (zh) 一种双持水示踪组合测井仪

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20180828