RU2249108C1 - Устройство для измерения внутрискважинных параметров - Google Patents

Устройство для измерения внутрискважинных параметров Download PDF

Info

Publication number
RU2249108C1
RU2249108C1 RU2003127646/03A RU2003127646A RU2249108C1 RU 2249108 C1 RU2249108 C1 RU 2249108C1 RU 2003127646/03 A RU2003127646/03 A RU 2003127646/03A RU 2003127646 A RU2003127646 A RU 2003127646A RU 2249108 C1 RU2249108 C1 RU 2249108C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
measuring system
pipe
measuring
downhole
Prior art date
Application number
RU2003127646/03A
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Осадчий (RU)
В.М. Осадчий
В.А. Леонов (RU)
В.А. Леонов
В.А. Перегинец (RU)
В.А. Перегинец
В.Ф. Полыгалов (RU)
В.Ф. Полыгалов
Махир Зафар Оглы Шарифов (RU)
Махир Зафар оглы Шарифов
Р.Х. Мусаверов (RU)
Р.Х. Мусаверов
О.М. Гарипов (RU)
О.М. Гарипов
Ю.Н. Синёва (RU)
Ю.Н. Синёва
М.В. Мокрый (RU)
М.В. Мокрый
Original Assignee
Осадчий Владимир Михайлович
Леонов Василий Александрович
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 Осадчий Владимир Михайлович, Леонов Василий Александрович filed Critical Осадчий Владимир Михайлович
Priority to RU2003127646/03A priority Critical patent/RU2249108C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249108C1 publication Critical patent/RU2249108C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике добычи углеводородов (нефть, газ и газоконденсат) и предназначено для измерения физических параметров среды в трубной полости и/или затрубном пространстве добывающих и нагнетательных скважин с одним или несколькими пластами. Техническим результатом изобретения является повышение надежности и эффективности устройства, а также повышение точности измерения физических величин в полости труб и/или затрубном пространстве скважин. Устройство включает спущенное в скважину на колонне труб одно или несколько посадочных гнезд со съемным глубинным прибором (ГП). Посадочное гнездо выполнено в виде овальной скважинной камеры (СК), имеющей эксцентричный карман с посадочными поверхностями под уплотнительные элементы и одним или несколькими гидравлическими каналами, сообщающими полости кармана с затрубным и/или трубным пространствами скважины. Причем ГП выполнен в виде полого корпуса с гидравлическими каналами, наружными уплотнительными элементами и фиксатором. Внутри корпуса расположена измерительная система без или с демпфером. При этом ГП установлен в эксцентричный карман СК с возможностью сообщения затрубного и/или трубного пространства через гидравлические каналы с измерительной системой для регистрации физических параметров среды в затрубном и/или трубном пространстве скважины и/или рабочих параметров насосной установки. 15 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к технике добычи углеводородов (нефть, газ и газоконденсат) и предназначено для измерения физических параметров среды в трубной полости и/или затрубном пространстве добывающих и нагнетательных скважин с одним или несколькими пластами.
Известно устройство в виде глубинного манометра, расходомера и дебитометра (Муравьев В.М. Справочник мастера по добыче нефти. Изд.3, переб. и доп. М., “Недра”, 1975, стр.57-65), состоящее из корпуса, внутри которого размещен измерительный часовой механизм.
Известно устройство в виде глубинного манометра-термометра АМТ-08 (Томское научно-производственное и внедренческое общество "Сиам", материал с сайта http://www.siam.tomsknet.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?cat=4.3&menu=pribor), спускаемого в скважину на каротажном кабеле, состоящего из корпуса с внутренней измерительной системой.
Эти устройства не позволяют измерять физические параметры (давление, расход) среды длительное время в полости труб, при этом манометр не предусматривает возможности замера давления в затрубном пространстве, а также не может быть спущен в работающие высокодебитные скважины из-за возможности его выброса.
Известно устройство в виде струйного насоса УГИС (Устройство для геофизических исследований скважин, разработка СКТБ "Недра" ОАО, материалы SPWLA 98 с сайта http://petrologloss.narod.rn/Peregin.htm), состоящего из посадочного гнезда в виде корпуса со съемным глубинным прибором в виде функциональной вставки, спускаемого в скважину на канатной или каротажной технике. Недостатком его является то, что глубинный прибор устанавливается по центру посадочного гнезда, и при этом отсутствует возможность спуска канатных инструментов ниже его. По этой причине ограничивается область применения устройства в различных скважинах, в частности, при одновременно-раздельной эксплуатации скважин на многопластовых месторождениях.
Целью изобретения является повышение надежности и эффективности, в том числе функциональной возможности и области применения устройства, а также точности измеряемых физических величин в полости труб и/или затрубном пространстве в добывающих и нагнетательных скважинах с одним или несколькими эксплуатационными объектами (пластами).
Указанная цель достигается за счет следующих решений:
- посадочное гнездо выполнено в виде овальной скважинной камеры, имеющей эксцентричный карман с посадочными поверхностями под уплотнительные элементы и одним или несколькими гидравлическими каналами, сообщающими полости кармана с затрубным и/или трубным пространствами скважины, а глубинный прибор выполнен в виде полого корпуса с гидравлическими каналами, наружными уплотнительными элементами и фиксатором, внутри которого расположена измерительная система без или с демпфером, при этом глубинный прибор установлен в эксцентричный карман скважинной камеры с возможностью сообщения затрубного и/или трубного пространства через гидравлические каналы с измерительной системой для регистрации физических параметров среды в затрубном и/или трубном пространстве скважины и/или рабочих параметров насосной установки;
- устройство может состоять из нескольких посадочных гнезд со съемными глубинными приборами для измерения физических параметров среды в разных каналах и/или глубинах скважины;
- измерительная система может быть выполнена в виде манометра и/или термометра, и/или расходомера, и/или уровнемера, и/или плотномера, и/или резистивиметра, и/или микрофона, и/или шумомера, и/или датчика радиоактивности;
- измерительная система может быть выполнена в виде полого цилиндра и внутри него установлен один или несколько датчиков для измерения одной или нескольких физических величин - давления, температуры, удельной электропроводности, обводненности и газосодержания продукции, водородного показателя рН, окислительно-восстановительного потенциала Eh, содержания растворенного кислорода, концентрации различных ионов водной среды, содержания мехпримесей, уровня воды и нефти, расхода воды, нефти и газа, химического состава среды, скорости потока, изменения длины и напряжений в колонне труб, тензодатчик для измерения вибраций, интенсивности радиоактивного излучения;
- демпфер может быть установлен снаружи и/или изнутри полого цилиндра, и/или на датчик или датчики и выполнен из одного или нескольких элементов - эластичной манжеты, кольца и прокладки, пружины, жидкости, пены, пенопласта, пенонаполнителя, ваты, матерчатого наполнителя или кампауда, для предупреждения динамической нагрузки с корпуса на измерительную систему при установке и извлечении глубинного прибора;
- измерительная система может быть дополнительно оснащена эластичным рукавом, непроницаемым для измеряемой среды;
- измерительная система может быть выполнена в виде автономной замерной системы для регистрации физических параметров среды выше насоса и/или на уровне продуктивного пласта или пластов одной скважины;
- устройство может быть дополнительно оснащено наземным блоком, взаимодействующим со съемным глубинным прибором в скважинной камере;
- наземный блок может быть соединен со съемным глубинным прибором в скважинной камере каротажным или оптоволоконным кабелем или связан бесконтактно с помощью волн - электромагнитных, световых, акустических, гидравлических и радиоволн;
- наземный блок может быть соединен со съемным глубинным прибором в скважинной камере электрическим кабелем для подвода тока и/или передачи сигналов к наземному блоку в зависимости от измеряемых физических величин;
- измерительная система может быть оснащена одним или несколькими блоками - первичного преобразователя, памяти, программного обеспечения, питания, контроля режимов работы скважины, вычислений на стационарных или нестационарных режимах работы скважины, сравнения и визуализации, который выводит информацию в режиме "реального времени";
- измерительная система может быть дополнительно оснащена источником одного или нескольких излучений - радиоактивных, упругих колебаний, акустических, тепловых, световых и электромагнитных;
- измерительная система может быть дополнительно оснащена источником нейтронов, гамма-квантов для облучения скважинной жидкости и датчиками регистрации быстрых или тепловых нейтронов, или вторичных гамма-квантов, и/или блоком для приема электрических сигналов от датчиков нейтронов, гамма-квантов, и/или блоком для вычисления пористости пласта и изменения насыщенности его пластовыми флюидами;
- устройство может быть дополнительно оснащено источником и датчиком упругих колебаний с блоком приема, и/или блоком памяти, и/или аналого-цифровым преобразователем, и/или блоком ключей, и/или демультиплексором, и/или мультиплексором, и/или блоком усилителей, к которому подключены один или несколько датчиков упругих колебаний;
- устройство может быть снабжено системой низкочастотной электрометрии для контроля динамики насыщенности продуктивных пластов в процессе эксплуатации скважин;
- устройство может быть спущено в скважину с несколькими глубинными приборами в нескольких скважинных камерах напротив продуктивного пласта для определения по их показаниям профиля притока или профиля приемистости при различных технологических режимах (депрессиях) скважины и/или напротив расположения газонефтяного контакта, и/или расположения водонефтяного контакта, и/или текущей нефтенасыщенности в различных интервалах продуктивного пласта.
Положительный эффект от применения устройства достигается за счет оптимизации технологического режима, диагностики и устранении неисправностей скважинной установки при получении достоверной информации о физических величинах в трубной полости и/или затрубном пространстве, в частности при одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) (добыче и закачке) нескольких пластов скважин многопластовых месторождений.
Принципиальная схема устройства для исследования скважины приводится на фигурах 1-5: на фиг.1 - глубинный прибор; на фиг.2, 3 - посадочное гнездо (двух исполнений) в виде овальной скважинной камеры; на фиг.4 - устройство в скважине над насосом; на фиг.5 - устройство в скважине при ОРЭ.
Устройство, спущенное в скважину, состоит по меньшей мере из одного посадочного гнезда 1, выполненного в виде овальной скважинной камеры, имеющей эксцентричный полый карман 2 с посадочными поверхностями 3, 4 под уплотнительные элементы и одним или несколькими гидравлическими каналами 5, сообщающими полости 6 кармана с затрубным и/или трубным пространствами скважины. При этом глубинный прибор 7 выполнен в виде полого корпуса с гидравлическими каналами 8 и/или 9, наружными уплотнительными элементами 10, 11 и фиксатором 12. Внутри полого корпуса расположена измерительная система 13 в виде в виде одного или нескольких приборов (например, манометра, термометра, расходомера, уровнемера, плотномера, резистивиметра, микрофона, радиоактивного датчика, автономной замерной системы и пр.), или в виде полого цилиндра 14 с одним или несколькими датчиками (приборами) для измерения одной или нескольких физических величин (например, давления, температуры, удельной электропроводности, обводненности и газосодержания продукции, водородного показателя рН, окислительно-восстановительного потенциала Eh, содержания растворенного кислорода, концентрации различных ионов водной среды, содержания мехпримесей, уровня воды и нефти, расхода воды, нефти и газа, химического состава среды, скорости потока, изменения длины и напряжений в колонне труб, тензодатчик для измерения вибраций, интенсивности радиоактивного излучения и пр.).
Приборы и/или датчики, и/или полый цилиндр 14 измерительной системы 13 могут быть выполнены с одним или несколькими демпферами 15 и/или 16, которые установлены снаружи и/или изнутри полого цилиндра 14, причем они выполнены из одного или нескольких элементов (например, эластичной манжеты или рукава, кольца и прокладки, пружины, жидкости, пены, пенопласта, пенонаполнителя, ваты, матерчатого наполнителя или кампауда и пр.) для предупреждения динамической нагрузки с корпуса на измерительную систему при установке и извлечении глубинного прибора.
Измерительная система 13 может быть оснащена одним или несколькими внутренними блоками и/или источниками, и/или другими элементами 17 (например, в виде первичного преобразователя, памяти, программного обеспечения, питания, контроля режимов работы скважины, вычислений на стационарных или нестационарных режимах работы скважины, сравнения и визуализации, который выводит информацию в режиме "реального времени", одного или нескольких излучений - радиоактивных, упругих колебаний, тепловых, световых и электромагнитных и пр.).
Устройство может быть спущено в скважину с несколькими глубинными приборами 7 в несколько посадочных гнезд 1 над насосом 18 (см. фиг.5) или напротив продуктивного пласта (см. фиг.4). Устройство может быть дополнительно оснащено наземным блоком 19, взаимодействующим (например, через каротажный или оптоволоконный, или электрический кабель 20, или связанным бесконтактно с помощью волн - электромагнитных, световых, акустических, гидравлических и радиоволн и пр.) со съемным глубинным прибором 7 или посадочным гнездом 1.
Устройство для исследования скважин работает следующим образом.
В скважину при спуске компоновки (например, насосной, газлифтной, фонтанной, нагнетательной и исследовательской) также спускают одно или несколько посадочных гнезд 1 в виде скважинных камер без или со съемным клапаном (или глухой пробкой). После завершения спуска установки и монтажа устья, в зависимости от условий эксплуатации и постановки задачи исследований, извлекают съемный клапан (если был спущен) с помощью канатной или каротажной техники, а затем вместо него спускают и устанавливают в посадочное гнездо 1 съемный глубинный прибор 7. При этом добываемая пластовая среда (флюид) и/или закачиваемый рабочий агент через гидравлические каналы 5 и 8 устройства действует на его измерительную систему 13, и последняя, в свою очередь, определяет и/или записывает физические величины (короткое или длительное время) одного или нескольких измеряемых параметров среды и/или рабочего агента.

Claims (16)

1. Устройство для измерения внутрискважинных параметров, включающее спущенное в скважину на колонне труб, по меньшей мере, одно посадочное гнездо со съемным глубинным прибором, отличающееся тем, что посадочное гнездо выполнено в виде овальной скважинной камеры, имеющей эксцентричный карман с посадочными поверхностями под уплотнительные элементы и одним или несколькими гидравлическими каналами, сообщающими полости кармана с затрубным и/или трубным пространствами скважины, а глубинный прибор выполнен в виде полого корпуса с гидравлическими каналами, наружными уплотнительными элементами и фиксатором, внутри которого расположена измерительная система без или с демпфером, при этом глубинный прибор установлен в эксцентричный карман скважинной камеры с возможностью сообщения затрубного и/или трубного пространства через гидравлические каналы с измерительной системой для регистрации физических параметров среды в затрубном и/или трубном пространстве скважины, и/или рабочих параметров насосной установки.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно состоит из нескольких посадочных гнезд со съемными глубинными приборами для измерения физических параметров среды в разных каналах и/или глубинах скважины.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что измерительная система выполнена в виде манометра, и/или термометра, и/или расходомера, и/или уровнемера, и/или плотномера, и/или резистивиметра, и/или микрофона, и/или шумомера, и/или датчика радиоактивности.
4. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что измерительная система выполнена в виде полого цилиндра и внутри него установлен один или несколько датчиков для измерения одной или нескольких физических величин - давления, температуры, удельной электропроводности, обводненности и газосодержания продукции, водородного показателя рН, окислительно-восстановительного потенциала Eh, содержания растворенного кислорода, концентрации различных ионов водной среды, содержания мехпримесей, уровня воды и нефти, расхода воды, нефти и газа, химического состава среды, скорости потока, изменения длины и напряжений в колонне труб, тензодатчик для измерения вибраций, интенсивности радиоактивного излучения.
5. Устройство по п.1 или 4, отличающееся тем, что демпфер установлен снаружи и/или изнутри полого цилиндра и/или на датчик или датчики и выполнен из одного или нескольких элементов - эластичной манжеты, кольца и прокладки, пружины, жидкости, пены, пенопласта, пенонаполнителя, ваты, матерчатого наполнителя или компаунда для предупреждения динамической нагрузки с корпуса на измерительную систему при установке и извлечении глубинного прибора.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что измерительная система дополнительно оснащена эластичным рукавом, непроницаемым для измеряемой среды.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что измерительная система выполнена в виде автономной замерной системы для регистрации физических параметров среды выше насоса и/или на уровне продуктивного пласта или пластов одной скважины.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно оснащено наземным блоком, взаимодействующим со съемным глубинным прибором в скважинной камере.
9. Устройство по п.1 или 8, отличающееся тем, что наземный блок соединен со съемным глубинным прибором в скважинной камере каротажным или оптоволоконным кабелем или связан бесконтактно с помощью волн - электромагнитных, световых, акустических, гидравлических и радиоволн.
10. Устройство по любому из пп.1, 8, 9, отличающееся тем, что наземный блок соединен со съемным глубинным прибором в скважинной камере электрическим кабелем для подвода тока и/или передачи сигналов к наземному блоку в зависимости от измеряемых физических величин.
11. Устройство по любому из пп.1, 8-10, отличающееся тем, что измерительная система оснащена одним или несколькими блоками - первичного преобразователя, памяти, программного обеспечения, питания, контроля режимов работы скважины, вычислений на стационарных или нестационарных режимах работы скважины, сравнения и визуализации, который выводит информацию в режиме "реального времени".
12. Устройство по п.1 или 11, отличающееся тем, что измерительная система дополнительно оснащена источником одного или нескольких излучений - радиоактивных, упругих колебаний, акустических, тепловых, световых и электромагнитных.
13. Устройство по п.1 или 12, отличающееся тем, что измерительная система дополнительно оснащена источником нейтронов, гамма-квантов для облучения скважинной жидкости и датчиками регистрации быстрых и тепловых нейтронов, или вторичных гамма-квантов, и/или блоком для приема электрических сигналов от датчиков нейтронов, гамма-квантов, и/или блоком для вычисления пористости пласта и изменения насыщенности его пластовыми флюидами.
14. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно оснащено источником и датчиком упругих колебаний с блоком приема, и/или блоком памяти, и/или аналого-цифровым преобразователем, и/или блоком ключей, и/или демультиплексором, и/или мультиплексором, и/или блоком усилителей, к которому подключены один или несколько датчиков упругих колебаний.
15. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено системой низкочастотной электрометрии для контроля динамики насыщенности продуктивных пластов в процессе эксплуатации скважин.
16. Устройство по п.1, отличающееся тем, что спущено в скважину несколько глубинных приборов в несколько скважинных камер напротив продуктивного пласта для определения по их показаниям профиля притока или профиля приемистости при различных технологических режимах (депрессиях) скважины и/или, напротив, расположения газонефтяного контакта, и/или расположения водонефтяного контакта, и/или текущей нефтенасыщенности в различных интервалах продуктивного пласта.
RU2003127646/03A 2003-09-11 2003-09-11 Устройство для измерения внутрискважинных параметров RU2249108C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003127646/03A RU2249108C1 (ru) 2003-09-11 2003-09-11 Устройство для измерения внутрискважинных параметров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003127646/03A RU2249108C1 (ru) 2003-09-11 2003-09-11 Устройство для измерения внутрискважинных параметров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2249108C1 true RU2249108C1 (ru) 2005-03-27

Family

ID=35560515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003127646/03A RU2249108C1 (ru) 2003-09-11 2003-09-11 Устройство для измерения внутрискважинных параметров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249108C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011081552A1 (ru) * 2009-12-31 2011-07-07 Шлюмберже Холдингс Лимитед Способ определения профиля притока и параметров околоскважинного пространства в многопластовой скважине
RU2475783C2 (ru) * 2007-08-16 2013-02-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Определение пористости из длины замедления тепловых нейтронов, сечения захвата тепловых нейтронов и объемной плотности пласта
RU2535324C2 (ru) * 2012-12-24 2014-12-10 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения параметров забоя и призабойной зоны скважины
RU2559979C1 (ru) * 2014-07-08 2015-08-20 Ильдар Зафирович Денисламов Способ определения уровня жидкости в скважине
RU2569391C1 (ru) * 2014-09-16 2015-11-27 Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" Способ определения заколонного перетока жидкости в скважине в интервалах перекрытых насосно-компрессорными трубами

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПЕРЕГИНЕЦ В.А., ШАНОВСКИЙ Я.В. Использование новых технологий обработки призабойной зоны пластов и геофизический контроль их эффективности. Материалы spwla. с сайта www.Petrogloss.narod.ru Использование новых… Page 6 of 15, найдено на сайте http://www.petrogloss.narod.ru/Peregin.htm 23.08.2003. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475783C2 (ru) * 2007-08-16 2013-02-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Определение пористости из длины замедления тепловых нейтронов, сечения захвата тепловых нейтронов и объемной плотности пласта
WO2011081552A1 (ru) * 2009-12-31 2011-07-07 Шлюмберже Холдингс Лимитед Способ определения профиля притока и параметров околоскважинного пространства в многопластовой скважине
RU2505672C1 (ru) * 2009-12-31 2014-01-27 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения профиля притока и параметров околоскважинного пространства в многопластовой скважине
US9348058B2 (en) 2009-12-31 2016-05-24 Schlumberger Technology Corporation Method for determining the profile of an inflow and the parameters of a well-surrounding area in a multipay well
RU2535324C2 (ru) * 2012-12-24 2014-12-10 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения параметров забоя и призабойной зоны скважины
RU2559979C1 (ru) * 2014-07-08 2015-08-20 Ильдар Зафирович Денисламов Способ определения уровня жидкости в скважине
RU2569391C1 (ru) * 2014-09-16 2015-11-27 Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" Способ определения заколонного перетока жидкости в скважине в интервалах перекрытых насосно-компрессорными трубами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2006311880B2 (en) Monitoring formation properties
RU2374440C2 (ru) Система датчиков
AU730117B2 (en) Downhole monitoring method and device
US6915686B2 (en) Downhole sub for instrumentation
RU2365751C2 (ru) Система и способ исследований в процессе бурения
EA008080B1 (ru) Система и способ для установки и использования устройств в буровых микроскважинах
US20090034368A1 (en) Apparatus and method for communicating data between a well and the surface using pressure pulses
CN108049847A (zh) 一种双封隔器分层抽水装置及方法
CN1458998A (zh) 具有轴向和螺旋安装口的在钻孔时测试地层的装置
NO319432B1 (no) Fôringsrorsensorsystem for bruk i et bronnborehull for a samle inn og overfore data til overflaten
Becker et al. Measuring hydraulic connection in fractured bedrock with periodic hydraulic tests and distributed acoustic sensing
RU2371576C1 (ru) Способ одновременно-раздельного исследования и разработки многопластовых месторождений (варианты)
RU2249108C1 (ru) Устройство для измерения внутрискважинных параметров
Becker et al. A slimhole approach to measuring distributed hydromechanical strain in fractured geothermal reservoirs
RU2527960C1 (ru) Способ исследования скважины
Delay et al. Characterization of a clay-rich rock through development and installation of specific hydrogeological and diffusion test equipment in deep boreholes
Gräsle et al. Hydraulic observations from a 1 year fluid production test in the 4000 m deep KTB pilot borehole
JPH1082669A (ja) 間隙水圧・歪み同時測定装置
RU92908U1 (ru) Комплексный скважинный прибор контроля перфорации скважин
RU2387825C1 (ru) Мандрельный прибор шарифова для измерения скважинных параметров
RU2405934C2 (ru) Способ определения технического состояния скважин
Pehme et al. The potential for compromised interpretations when based on open borehole geophysical data in fractured rock
CN220748242U (zh) 钻孔高压压水试验测试段内压力量测装置
EP0973996B1 (en) Downhole monitoring method and device
RU2323335C2 (ru) Устройство измерения термобарических параметров жидкости в трубном и кольцевом пространствах скважины

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20080902

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140912