RU2038473C1 - Способ определения уровня жидкости в скважинах - Google Patents
Способ определения уровня жидкости в скважинах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2038473C1 RU2038473C1 RU93006030A RU93006030A RU2038473C1 RU 2038473 C1 RU2038473 C1 RU 2038473C1 RU 93006030 A RU93006030 A RU 93006030A RU 93006030 A RU93006030 A RU 93006030A RU 2038473 C1 RU2038473 C1 RU 2038473C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- level
- liquid
- liquid level
- sound
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
Abstract
Использование: в нефтегазодобывающей промышленности при определении уровня жидкости в скважинах, а также при гидродинамических исследованиях скважин. Сущность изобретения: в скважине по заданной программе на уровне жидкости создают одновременно звуковую и электромагнитную волну, которую принимают за начало отсчета времени прохождения звуковой волны от уровня жидкости до устья скважины. Определяют время прохождения звуковой волны t и скорость звука в газовой среде V. Рассчитывают расстояние от уровня жидкости до устья скважины H по формуле H = t V. 2 ил.
Description
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, конкретно к способам определения уровня жидкости в скважинах и может быть использовано для определения забойного давления, эффективности работы погружных насосов, наличия притока жидкости в скважину, а также при гидродинамических исследованиях скважины.
Известен способ определения уровня жидкости в скважине, заключающийся в следующем. Пневмовыстрелом из пневматической хлопушки (волномер) создают звуковую волну, регистрация времени прохождения звука от устья скважины до уровня жидкости производится устройством, которое пересчитывает время в расстояние. Пневмовыстрел позволяет в затрубном пространстве держать повышенное давление, что уменьшает погрешность в определении уровня жидкости в скважине за счет уменьшения образования пены на поверхности уровня. Однако способ не автоматизирован, требует присутствия оператора.
Наиболее близким по технической сущности (прототипом) является способ определения уровня жидкости, заключающийся в следующем. В межтрубное пространство посылается звуковой импульс, создаваемый выстрелом маломощного порохового заряда. Момент выстрела регистрируется. Звуковой сигнал отражается от уровня жидкости, улавливается, микрофоном усиливается, момент прохождения звуковой волны от уровня жидкости регистрируется. Зная время прохождения звуковой волны от устья скважины до уровня жидкости и обратно до устья и скорость звука в газовой среде можно определить расстояние от устья скважины до уровня жидкости в скважине по формуле
S V , (1) где S расстояние от устья до уровня;
t время прохождения звуковой волны от устья до уровня и обратно до устья скважины;
V скорость звука в газовой среде.
S V , (1) где S расстояние от устья до уровня;
t время прохождения звуковой волны от устья до уровня и обратно до устья скважины;
V скорость звука в газовой среде.
Известный способ не обеспечивает высокую точность при наличии пены на поверхности жидкости, кроме того, имеют место ложные отражения от соединительных муфт, производство выстрела приводит к взрывоопасным ситуациям, способ не автоматизирован, требует квалифицированного обслуживания.
Цель изобретения повышение точности, упрощение способа и его автоматизация.
Цель достигается тем, что в скважине по заданной программе одновременно создают звуковую и электромагнитную волну, являющуюся началом отсчета времени прохождения звуковой волны от уровня жидкости до устья скважины, измеряют время прохождения звуковой волны от уровня до устья и скорость звука в газовой среде с последующим определением расстояния по формуле
Н t˙V, где Н расстояние от устья до уровня;
t время прохождения звуковой волны от устья до уровня;
V скорость звука в газовой среде.
Н t˙V, где Н расстояние от устья до уровня;
t время прохождения звуковой волны от устья до уровня;
V скорость звука в газовой среде.
На фиг.1 и 2 изображена схема осуществления предлагаемого способа.
Поплавок 1 с помощью груза 2 устанавливают на уровне жидкости 3 в затрубном пространстве между обсадной колонной 4 и наружной поверхностью насосно-компрессорных труб 5 таким образом, чтобы радиоантенна 6 и излучатель звуковых колебаний 7 находились над уровнем жидкости. В корпусе поплавка 1 находятся элементы питания 8, логическое устройство 9, которое позволяет через определенные промежутки времени, например 10 мин, одновременно включать генератор электромагнитных волн 10 и генератор звуковых колебаний 11 и через 1-2 с отключать их для экономии заряда элементов. Электромагнитная волна распространяется в газовой среде со скоростью 3˙1010 см/с, т.е. практически мгновенно достигает радиоприемную антенну 12, при этом включается секундомер регистрирующего устройства 13, а звуковая волна распространяется со скоростью 3,30˙104см/с, т.е. на 6 порядков меньше, чем электромагнитная волна, что позволяет принять начало отсчета звуковых колебаний со времени прихода электромагнитной волны к радиоприемной системе. Звуковая волна, достигнув микрофона 14, выключает электросекундомер устройства 13. Таким образом на регистрирующем устройстве 13 будет зафиксировано время прохождения звуковой волны от уровня жидкости 3 в скважине до устья. Зная время прохождения звуковой волны по показаниям секундомера и скорость звука в газовой среде, определяют расстояние от уровня жидкости до устья по формуле Н t˙V.
В таком режиме способ осуществляют в течение года и более, т.е. время работы элементов и поплавка сопоставимо с межремонтным периодом. Межремонтный период для нефтедобывающих скважин Башкирии и других районов составляет 300 дней, после чего подземное оборудование извлекается и производится замена насоса. Для подъема поплавка имеется ловильное устройство 15, снабженное магнитом 16. Ловильное устройство 15 расположено ниже приема насоса и на его работу не оказывает никакого влияния. Таким образом поплавок поднимают вместе с насосно-компрессорными трубами и осуществляют замену элементов питания.
Предлагаемый способ по сравнению с известными обладает более высокой точностью определения, так как поплавок находится непосредственно на уровне жидкости и не влияет пена, звук проходит в два раза меньшее расстояние, повышается достоверность, так как замеры повторяются автоматически через заданные промежутки времени, показания счетчика легко передаются на диспетчерский пункт, устраняется опасность взрывов газов в затрубном пространстве.
Предлагаемый способ найдет применение при эксплуатации нефтегазодобывающих скважин, а также может быть использован в водозаборных скважинах.
Claims (1)
- СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНАХ путем создания в скважине звуковой волны, измерения на устье скважины времени прохождения звуковой волны в скважине с последующим определением расстояния от уровня жидкости до устья скважины расчетным путем с учетом значения скорости распространения звуковой волны в газовой среде, отличающийся тем, что звуковую волну создают на уровне жидкости в скважине и по заданной программе, одновременно с ней на уровне жидкости создают электромагнитную волну, при этом время прохождения звуковой волны в скважине измеряют с момента прихода электромагнитной волны на устье скважины.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93006030A RU2038473C1 (ru) | 1993-02-01 | 1993-02-01 | Способ определения уровня жидкости в скважинах |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93006030A RU2038473C1 (ru) | 1993-02-01 | 1993-02-01 | Способ определения уровня жидкости в скважинах |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2038473C1 true RU2038473C1 (ru) | 1995-06-27 |
RU93006030A RU93006030A (ru) | 1995-09-27 |
Family
ID=20136565
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93006030A RU2038473C1 (ru) | 1993-02-01 | 1993-02-01 | Способ определения уровня жидкости в скважинах |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2038473C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2612704C1 (ru) * | 2016-03-10 | 2017-03-13 | Ильдар Зафирович Денисламов | Способ определения уровня жидкости в скважине |
RU2623756C1 (ru) * | 2016-05-16 | 2017-06-29 | Юрий Вениаминович Зейгман | Способ оценки уровня жидкости в водозаборной скважине |
RU2738506C1 (ru) * | 2020-04-27 | 2020-12-14 | Ильдар Зафирович Денисламов | Способ определения уровня жидкости в скважине |
WO2021236121A1 (en) * | 2020-05-21 | 2021-11-25 | Saudi Arabian Oil Company | System and method to measure annulus mud level in a wellbore annulus |
-
1993
- 1993-02-01 RU RU93006030A patent/RU2038473C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М.: Недра, 1983, с.393-396. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2612704C1 (ru) * | 2016-03-10 | 2017-03-13 | Ильдар Зафирович Денисламов | Способ определения уровня жидкости в скважине |
RU2623756C1 (ru) * | 2016-05-16 | 2017-06-29 | Юрий Вениаминович Зейгман | Способ оценки уровня жидкости в водозаборной скважине |
RU2738506C1 (ru) * | 2020-04-27 | 2020-12-14 | Ильдар Зафирович Денисламов | Способ определения уровня жидкости в скважине |
WO2021236121A1 (en) * | 2020-05-21 | 2021-11-25 | Saudi Arabian Oil Company | System and method to measure annulus mud level in a wellbore annulus |
US11629990B2 (en) | 2020-05-21 | 2023-04-18 | Saudi Arabian Oil Company | System and method to measure mud level in a wellbore annulus |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9891335B2 (en) | Wireless logging of fluid filled boreholes | |
US6085836A (en) | Well pump control using multiple sonic level detectors | |
EA026485B1 (ru) | Способ и система для дистанционного обнаружения местоположения внутритрубного снаряда внутри трубопровода под давлением | |
NO920101L (no) | Fremgangsmaate for aa bestemme vaeskeutvinning i loepet av enlukket kammerborehullstest | |
CN102066881A (zh) | 检测声学流量计中的液体的方法和系统 | |
RU2038473C1 (ru) | Способ определения уровня жидкости в скважинах | |
CN105651349A (zh) | 一种随钻钻井液流量定量检测系统及其应用 | |
CN115478840A (zh) | 基于动液面测量的自动灌注系统 | |
GB1499569A (en) | Leak-detection apparatus and liquid level determination | |
CN104034800A (zh) | 输送管道水力探测和运载流体管道状态评估方法及系统 | |
CN201714373U (zh) | 矿用超声波水位传感器 | |
CN1289916A (zh) | 测量井下原油流量的超声波互相关方法 | |
CN108590636A (zh) | 海底天然气水合物气泡泄露监测装置 | |
US2190141A (en) | Pressure wave velocity measuring system | |
Zhou et al. | The application of ultrasonic based on Doppler effect used in early kick detection for deep water drilling | |
CN111397697B (zh) | 一种水位超声检测方法 | |
CN209231274U (zh) | 对储气井水泥防护层的胶结质量进行检测的声波检测设备 | |
RU2480583C1 (ru) | Телеметрическая система контроля параметров забоя | |
CN112228044A (zh) | 一种内外爆一体化动液面测量装置以及测量方法 | |
CN109507298A (zh) | 对储气井水泥防护层的胶结质量进行检测的声波检测设备 | |
CN206209310U (zh) | 一种抽油机空抽超声传感控制器 | |
GB2611970A (en) | Non-intrusive tracking of objects and fluids in wellbores | |
KR100332345B1 (ko) | 탄성파를 이용한 매설 배관의 위치 측정 시스템 | |
RU2163293C1 (ru) | Эхолот для измерения уровня жидкости в скважине | |
RU112266U1 (ru) | Телеметрическая система контроля параметров забоя |