RU2038473C1 - Способ определения уровня жидкости в скважинах - Google Patents

Способ определения уровня жидкости в скважинах Download PDF

Info

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
Application number
RU93006030A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93006030A (ru
Inventor
Е.М. Выгодский
В.Г. Султанов
Ш.А. Гафаров
С.В. Иванов
Original Assignee
Султанов Венир Газимович
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 Султанов Венир Газимович filed Critical Султанов Венир Газимович
Priority to RU93006030A priority Critical patent/RU2038473C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038473C1 publication Critical patent/RU2038473C1/ru
Publication of RU93006030A publication Critical patent/RU93006030A/ru

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
Figure 00000001
, (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.
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)

  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.
RU93006030A 1993-02-01 1993-02-01 Способ определения уровня жидкости в скважинах RU2038473C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М.: Недра, 1983, с.393-396. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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