RU2188942C2 - Скважинный расходомер - Google Patents

Скважинный расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2188942C2
RU2188942C2 RU2000114006/03A RU2000114006A RU2188942C2 RU 2188942 C2 RU2188942 C2 RU 2188942C2 RU 2000114006/03 A RU2000114006/03 A RU 2000114006/03A RU 2000114006 A RU2000114006 A RU 2000114006A RU 2188942 C2 RU2188942 C2 RU 2188942C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lever
turbine
flow rate
wellbore
flowmeter
Prior art date
Application number
RU2000114006/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000114006A (ru
Inventor
Х.К. Самигуллин
В.К. Утопленников
К.В. Антонов
З.Ш. Багаутдинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
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 Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Priority to RU2000114006/03A priority Critical patent/RU2188942C2/ru
Publication of RU2000114006A publication Critical patent/RU2000114006A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2188942C2 publication Critical patent/RU2188942C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к геофизическим исследованиям действующих нефтяных и газовых скважин. Техническим результатом является повышение точности измерения расхода за счет более полного перекрытия внутреннего сечения ствола скважины, а также расширение диапазона измерения дебита жидкости, в том числе с низкими удельными дебитами. Для этого устройство содержит корпус, преобразователи числа оборотов в электрические сигналы, центраторы, турбинку. А также устройство снабжено электродвигателем с редуктором для принудительного вращения, выносным вращающимся рычагом. Причем турбинка расположена параллельно продольной оси рычага по всей его длине. Для повышения точности измерения расхода за счет более полного перекрытия внутреннего сечения ствола скважины устройство снабжено дополнительным рычагом, один конец которого шарнирно соединен с первым рычагом, а другой - с корпусом прибора. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области геофизических исследований действующих нефтяных и газовых скважин.
Известен скважинный расходомер, в котором используются гидродинамические турбинки и преобразователи числа оборотов турбинки в электрический сигнал (авт. св. СССР 1270311, кл. Е 21 В 47/10, опубл. в БИ 42, 1986).
В этом расходомере диаметр применяемых турбинок гораздо меньше внутреннего диаметра обсадных колонн и значительная часть потока флюидов проходит мимо турбинки, поэтому точность измерения расхода за счет неполного перекрытия ствола скважины невысокая, низка достоверность выделения интервалов притока пластовых флюидов, а также поинтервальных дебитов в скважинах с низкими дебитами.
Известно устройство для измерения радиальных притоков жидкости в действующих нефтяных скважинах (авт. св. СССР 2132946, Е 21 В 47/10, опубл. в БИ 19, 1999), которое имеет защитный корпус с боковыми окнами для свободного доступа радиально направленных потоков и чувствительный элемент, который расположен внутри защитного корпуса и выполнен в виде системы, свободно подвешенной посредством шарнира в точке, совпадающей с центром ее тяжести, в нижней части которой закреплена мембрана, воспринимающая радиально направленные потоки, имеющая форму крестообразной крыльчатки и расположенная на уровне боковых окон защитного корпуса, а в верхней части подвешенной системы закреплен магнитный индуктор, взаимодействующий с магнитоэлектрическим элементом, расположенным над ним, в процессе которого происходит возбуждение электрических сигналов в катушке индуктивности, интенсивность и частота которых определяется интенсивностью и характером потоков жидкости в стволе скважины.
Основными недостатками данного устройства является его сложная конструкция, неполное перекрытие внутреннего сечения ствола скважины, а также невозможность определения низких удельных дебитов.
Наиболее близким по технической сущности является расходомер с раскрывающимися лопастями (SU 1148998, кл. Е 21 В 47/10, опубл. в БИ 13, 1985), содержащий корпус, верхний и нижний подвижные центраторы, фиксатор нижнего центратора, электромагнитный привод, измерительную турбинку с раскрывающимися лопастями, пружину сжатия и подвижную распорную втулку, фильтр-стакан, внутри которого и расположена в сложенном виде турбинка. Фильтр-стакан связан через фиксатор и подвижный упор с якорем электромагнита, а через подвижную втулку - с нижним подвижным центратором.
Недостатками этого расходомера является очень сложная конструкция, приводящая к частым отказам, и невозможность измерения низких удельных дебитов, так как нижний порог чувствительности жидкости равен 48 м3/сут.
Предлагаемое изобретение решает задачу повышения точности измерения расхода за счет более полного перекрытия внутреннего сечения ствола скважины, а также расширение диапазона измерения дебита жидкости, в том числе с низкими удельными дебитами.
Предложен скважинный расходомер, содержащий корпус, преобразователи числа оборотов в электрические сигналы, центраторы, турбинку, отличающийся тем, что он снабжен электродвигателем с редуктором для принудительного вращения, выносным вращающимся рычагом, причем турбинка расположена параллельно продольной оси рычага по всей его длине. Для повышения точности измерения расхода за счет более полного перекрытия внутреннего сечения ствола скважины он может быть снабжен дополнительным рычагом, один конец которого шарнирно соединен с первым рычагом, а другой с корпусом прибора. Для измерения дебита жидкости он дополнительно снабжен второй турбинкой, размещенной на рычаге, расположенном параллельно продольной оси корпуса прибора между двумя выносными рычагами.
На фиг.1 и 2 показан принцип работы расходомера. Устройство (фиг.1) содержит корпус 1 с пазом, в который входят рычаги 2, 3 и 4. Рычаг 2 расположен параллельно корпусу 1 и шарнирно соединен с рычагами 3 и 4. Для повышения точности измерения расхода за счет более полного перекрытия внутреннего сечения ствола скважины он снабжен дополнительным рычагом 4, один конец которого шарнирно соединен с рычагом 3, а другой с корпусом прибора 1. Выносные рычаги 3 и 4 с помощью шарниров 5 крепятся к корпусу 1 и подпружинены с торцов пружинами 6. На выносном рычаге 3 турбинка 8 расположена параллельно продольной оси рычага 3 по всей его длине. На рычаге 2 параллельно продольной оси корпуса 1 расположена вторая турбинка 7 для фиксирования радиальных потоков флюидов, которая максимально приближена к внутренней стенке обсадной колонны 11. Пружины 6 расположены на корпусе 1.
Турбинный блок, включающий в себя корпус 1, выносные рычаги 2, 3 и 4 вместе с турбинками 7 и 8, вращается с определенной скоростью (порядка 1 об/с) с помощью электродвигателя с редуктором 10, что позволяет турбинке 8 перекрывать сечение ствола скважины и перехватывать практически весь осевой поток флюидов, а турбинке радиального потока 7 проходить с минимальным расстоянием (вынос рычагов 2, 3 и 4 делается с таким расчетом, чтобы обеспечить минимально возможный зазор между турбинкой и внутренней стенкой обсадной колонны 11) от перфорированных отверстий. Этот процесс называется сканированием.
На фиг.2 и фиг.3 приведены сечения по А-А и Б-Б. Стрелками показаны направления вращения турбинного блока и турбинок 7 и 8. Устройство содержит преобразователи числа оборотов турбинок в электрические сигналы 12 (фиг. 1). Сверху и снизу турбинного блока установлены центраторы 9 (фиг.1) для центрирования прибора.
Устройство работает следующим образом. Устройство спускают в скважину в сложенном состоянии. Диаметр скважинного прибора со сложенными турбинками равен 42 мм. Диаметр раскрытия рычагов регулируется на поверхности исходя из внутреннего диаметра обсадной колонны (зазор между внутренней стенкой обсадной колонны и турбинкой остается не более 3-5 мм, с учетом изменения толщины стенок обсадных труб в интервале исследования). После выхода устройства из насосно-компрессорных труб (НКТ - внутренний диаметр которых 50 или 62 мм), в зону исследования, центраторы 9 и рычаги 2, 3, 4 раскрываются за счет упругости пружин 6. Включается электродвигатель 10 и турбинный блок начинает вращаться. Центраторы 9 не дают возможности проворота остальной части устройства. Запись производится либо непрерывно, либо по точкам при постоянном вращении (сканировании) турбинного блока 1. При окончании работы центраторы 9 и выносные вращающиеся рычаги 3, 4 и параллельный корпусу прибора рычаг 2 автоматически складываются.
Предлагаемое техническое решение значительно повышает точность измерения расхода за счет более полного перекрытия внутреннего сечения ствола скважины, а также позволяет расширить диапазон измерения дебита жидкости, в том числе с низкими удельными дебитами.

Claims (2)

1. Скважинный расходомер, содержащий корпус, преобразователи числа оборотов в электрические сигналы, центраторы, турбинку, отличающийся тем, что он снабжен электродвигателем с редуктором для принудительного вращения, выносным вращающимся рычагом, причем турбинка расположена параллельно продольной оси рычага по всей его длине и дополнительным рычагом, один конец которого шарнирно соединен с первым рычагом, а другой с корпусом прибора.
2. Скважинный расходомер по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен второй турбинкой, размещенной на рычаге, расположенном параллельно продольной оси корпуса прибора между двумя выносными рычагами.
RU2000114006/03A 2000-06-02 2000-06-02 Скважинный расходомер RU2188942C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000114006/03A RU2188942C2 (ru) 2000-06-02 2000-06-02 Скважинный расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000114006/03A RU2188942C2 (ru) 2000-06-02 2000-06-02 Скважинный расходомер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000114006A RU2000114006A (ru) 2002-04-20
RU2188942C2 true RU2188942C2 (ru) 2002-09-10

Family

ID=20235658

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000114006/03A RU2188942C2 (ru) 2000-06-02 2000-06-02 Скважинный расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2188942C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753129C1 (ru) * 2020-11-23 2021-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Способ определения поинтервальной скорости и расхода жидкости в скважине

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753129C1 (ru) * 2020-11-23 2021-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Способ определения поинтервальной скорости и расхода жидкости в скважине

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3478934B1 (en) A production logging tool and downhole fluid analysis probes deploying method, in particular for deviated and horizontal hydrocarbon well.
US5251479A (en) Downhole wellbore tool for measuring flow parameters
US20220381139A1 (en) Event characterization using hybrid das/dts measurements
US20220381143A1 (en) Event detection using dts features
US10012072B2 (en) Multi-phase flow meter and methods for use thereof
US11593683B2 (en) Event model training using in situ data
EP1322837B1 (en) Improved well testing system
CN1718999B (zh) 一种气液两相流中含气率的检测方法
US20110100112A1 (en) Piezo-based downhole flow meter
WO2021254799A1 (en) Event model training using in situ data
US5831177A (en) Fluid driven siren flowmeter
WO2021195340A1 (en) Wellbore fluid level monitoring system
RU2188942C2 (ru) Скважинный расходомер
US11125075B1 (en) Wellbore fluid level monitoring system
RU2346154C1 (ru) Глубинный скважинный расходомер
SU1421858A1 (ru) Способ определени профил притока флюида в действующей газовой скважине и устройство дл его осуществлени
WO2022128069A1 (en) Distributed temperature sensing autocalibration
SU589381A1 (ru) Глубинный дебитомер
GB2469488A (en) Tracer Logging Tool
SU1359435A1 (ru) Способ исследовани нагнетательных скважин
US20160177713A1 (en) Realtime downhole sample volume collection
RU35548U1 (ru) Устройство для измерения расхода жидкости в действующих нефтегазовых скважинах
RU2102597C1 (ru) Способ контроля состояния крепи скважины
US11603733B2 (en) Wellbore flow monitoring using a partially dissolvable plug
SU759712A1 (ru) Глубинный расходомер-дебитомер1

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040603