RU2273870C2 - Способ калибровки скважинных резистивиметров и установка для его реализации - Google Patents

Способ калибровки скважинных резистивиметров и установка для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2273870C2
RU2273870C2 RU2004110363/28A RU2004110363A RU2273870C2 RU 2273870 C2 RU2273870 C2 RU 2273870C2 RU 2004110363/28 A RU2004110363/28 A RU 2004110363/28A RU 2004110363 A RU2004110363 A RU 2004110363A RU 2273870 C2 RU2273870 C2 RU 2273870C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistivity
working chamber
calibration
calibrated
conductometer
Prior art date
Application number
RU2004110363/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004110363A (ru
Inventor
Валерий Михайлович Лобанков (RU)
Валерий Михайлович Лобанков
Зиннур Габденурович Гарейшин (RU)
Зиннур Габденурович Гарейшин
Артур Вагизович Юсупов (RU)
Артур Вагизович Юсупов
тохин Виктор Дмитриевич Св (RU)
Виктор Дмитриевич Святохин
Александр Федорович Морозов (RU)
Александр Федорович Морозов
Олег Леонидович Рыжиков (RU)
Олег Леонидович Рыжиков
Original Assignee
Научное Учреждение Региональный Центр Сертификации и Метрологии Геофизической Продукции "Урал" (НУ РЦСМ геофизической продукции "Урал")
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 Научное Учреждение Региональный Центр Сертификации и Метрологии Геофизической Продукции "Урал" (НУ РЦСМ геофизической продукции "Урал") filed Critical Научное Учреждение Региональный Центр Сертификации и Метрологии Геофизической Продукции "Урал" (НУ РЦСМ геофизической продукции "Урал")
Priority to RU2004110363/28A priority Critical patent/RU2273870C2/ru
Publication of RU2004110363A publication Critical patent/RU2004110363A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2273870C2 publication Critical patent/RU2273870C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для метрологического обеспечения геофизической аппаратуры. Заявлен способ калибровки скважинных резистивиметров и установка для его реализации. Калибровочную установку оснащают рабочей камерой, в которую закачиваются соляные растворы с различными значениями удельного электрического сопротивления. Калибруемый скважинный резистивиметр в течение всего процесса калибровки находится в камере. Технический результат: повышение достоверности измеряемого параметра, обеспечение автоматизации процесса калибровки, повышение производительности установки. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Способ и установка относятся к области метрологического обеспечения геофизической аппаратуры.
Известен способ поверки скважинных резистивиметров, реализуемый с помощью поверочной установки УПРС-1 (Дембицкий С.И. Оценка и контроль качества геофизических измерений в скважинах. М.: Недра, 1991, с.50.). Способ и устройство взяты за прототип. Согласно известному способу в нескольких идентичных цилиндрических емкостях готовят серию соляных растворов различной концентрации с заданными значениями удельного электрического сопротивления (УЭС), заданные значения УЭС контролируют эталонным кондуктометром, затем в емкости помещают калибруемый скважинный резистивиметр, переходя последовательно от низкоминерализованного раствора к высокоминерализированному раствору, сравнивают измеренные значения УЭС с показаниями эталонного кондуктометра и вычисляют постоянную датчика К резистивиметра.
Установка для реализации описанного выше способа содержит четыре цилиндрических емкости с соляными растворами различной концентрации, эталонный кондуктометр и калибруемый скважинный резистивиметр, помещаемый в процессе калибровки последовательно в каждую из емкостей с соляным раствором.
Известный способ калибровки скважинных резистивиметров не обеспечивает достоверности измеряемого параметра, а соответственно - точности калибровки ввиду того, что для измерения УЭС соляного раствора необходимо перемещать калибруемый прибор из одной емкости в другую. При этом с корпусом калибруемого прибора происходит перенос части одного раствора в другой, а при промывках водой калибруемого скважинного прибора происходит разбавление растворов. Таким образом появляется неизбежная погрешность в калибровке. Процесс калибровки и измерение УЭС растворов на данной установке осуществляется вручную, что снижает производительность работы на ней. Разовые измерения УЭС растворов перед калибровкой не отражают истинного значения УЭС после погружения калибруемого скважинного резистивиметра в емкости установки. Кроме того, после погружения скважинного резистивиметра в раствор меняется его температура и, соответственно, УЭС, которые не учитываются эталонным кондуктометром, что вносит дополнительную погрешность в измеряемый параметр.
Задачей настоящего изобретение является повышение точности калибровки скважинных резистивиметров, повышение технологичности и производительности работы установки, автоматизация процесса калибровки.
Поставленная задача решается следующим образом.
В соответствии со способом калибровки скважинных резистивиметров, включающем операцию подготовки набора соляных растворов возрастающей концентрации с заданными значениями УЭС, контролируемыми эталонным кондуктометром, размещение калибруемого скважинного резистивиметра последовательно в каждом из соляных растворов, регистрацию УЭС последних и сравнение с эталонными значениями кондуктометра, калибруемый скважинный резистивиметр фиксируют в рабочей камере, куда последовательно подают соляные растворы с непрерывным измерением УЭС эталонным кондуктометром при перемешивании последних для усреднения температуры в рабочей камере. Процесс калибровки осуществляют автоматически с выдачей распечатки калибровочной характеристики.
При этом в установке для реализации данного способа, содержащей набор емкостей с соляными растворами различной концентрации, эталонный кондуктометр и калибруемый скважинный резистивиметр, каждая из емкостей снабжена насосом с отсекающим клапаном, эталонный кондуктометр снабжен насосом прокачки, а установка дополнительно снабжена рабочей камерой, установленной выше емкостей и оснащенной датчиком верхнего уровня жидкости, датчиком опорожнения рабочей камеры и клапанами промывки и слива воды, и компьютером с блоком сопряжения последнего с калибруемым скважинным резистивиметром, эталонным кондуктометром, датчиком верхнего уровня жидкости и датчиком опорожнения измерительной камеры, всеми насосами, отсекающими клапанами, клапаном промывки и слива воды.
Предложенные способ и техническое решение имеют следующие преимущества и существенные отличия от прототипа:
- обеспечение возможности непрерывного измерения УЭС в рабочей камере во время калибровки скважинного резистивиметра позволяет измерять фактическое значение УЭС и исключить погрешности, связанные с переносом растворов или их разбавлением после промывки рабочей камеры с калибруемым скважинным прибором и эталонного кондуктометра, а также влияние изменения температуры растворов на фактическое УЭС;
- наличие у каждой их емкостей насоса с отсекающим клапаном, а также насоса прокачки у эталонного кондуктометра в совокупности с рабочей камерой обеспечивают возможность автоматизации процесса последовательной подачи соляных растворов в рабочую камеру и процесса калибровки скважинных резистивиметров;
- использование одной рабочей камеры в поверочной установке сокращает время калибровочного цикла, обеспечивает быструю смену калибруемых скважинных резистивиметров по окончании цикла калибровки, что в совокупности повышает производительность работы калибровочной установки;
- наличие блока сопряжения калибруемого скважинного резистивиметра, эталонного кондуктометра, всех насосов, отсекающих клапанов, клапана промывки и клапана слива с компьютером обеспечивает возможность проведения калибровки скважинного резистивиметра по определенной программе в автоматическом режиме с выдачей распечатки калибровочной характеристики.
Конструкция предложенной установки для калибровки скважинных резистивиметров технологична в изготовлении, не требует применения специальных материалов и оборудования.
На чертеже показан вариант установки для калибровки скважинных резистивиметров.
Установка для калибровки скважинных резистивиметров содержит емкости 1-4 с водными растворами хлористого натрия различной концентрации, насосы 5-8 с отсекающими клапанами 9-12 соответственно, рабочую камеру 13 цилиндрической формы с датчиком верхнего уровня жидкости 14 и датчиком опорожнения 15, эталонный кондуктометр 16, установленный параллельно рабочей камере 13 с внешней стороны последней и оснащенный насосом прокачки 17. В рабочей камере 13 установлен калибруемый скважинный резистивиметр 18. Выходы калибруемого скважинного резистивиметра 18, эталонного кондуктометра 16, насосов 5-8, 17 и отсекающих клапанов 9-12 через блок сопряжения 19 соединены с компьютером 20. Рабочая камера 13 оснащена клапаном промывки 21 и клапаном слива 22 воды.
Процесс калибровки скважинного резистивиметра на данной установке осуществляется следующим образом.
Перед началом цикла калибровки емкости 1-4 заполняют водными растворами хлористого натрия возрастающей концентрации, УЭС которых известно из специальных таблиц и измеряется эталонным кондуктометром 16. Калибруемый скважинный резистивиметр 18 помещают в рабочую камеру 13 и подключают входы/выходы скважинного резистивиметра 18 к блоку сопряжения 19, соединенному с компьютером 20.
На первом этапе калибровочного процесса по сигналу компьютерной программы, управляющему работой клапанов 21, 22 и насосом прокачки 17, производится многократная промывка чистой водой рабочей камеры 13, и в процессе последней промывки производится фиксация значения УЭС, замеренного скважинным резистивиметром 18 и эталонным кондуктометром 16. Затем открывается клапан 22, и вода из рабочей камеры 13 сливается по сигналу датчика опорожнения 15. Далее по программе компьютера 20 отсекающий клапан 9 открывается, включается насос 5, обеспечивающий подачу в рабочую камеру 13 соляного раствора из емкости 1. В процессе прокачки соляного раствора датчиком 14 отслеживается уровень заполнения рабочей камеры 13, а эталонным кондуктометром 16 определяется параметр УЭС данного соляного раствора.
По достижении заданного верхнего уровня заполнения рабочей камеры 13 включается насос прокачки 17, производится перемешивание соляного раствора для выравнивания температуры и устранения связанных с ней вариаций УЭС в рабочей камере 13. Калибруемым скважинным резистивиметром 18 фиксируется значение УЭС данного раствора и сравнивается с эталонным значением кондуктометра 16. Далее соляной раствор сливается из измерительной камеры 13. По сигналу от датчика опорожнения 15, свидетельствующему о том, что рабочая камера 13 пуста, насос 5 отключается, а отсекающий клапан 9 закрывается.
Затем открывается отсекающий клапан 10, включается насос 6, начинается прокачка соляного раствора из емкости 2 в рабочую камеру 13, и цикл калибровки повторяется в описанной выше последовательности. Аналогично производятся все последующие циклы калибровки данного скважинного резистивиметра 18. По завершении всех четырех циклов калибровки компьютером 20 выдается распечатка калибровочной характеристики данного скважинного резистивиметра 18, посредством работы клапанов 21, 22 и насоса прокачки 17 производится промывка рабочей камеры 13 с находящимся в ней скважинным резистивиметром 18, блок сопряжения 19 отключается, скважинный резистивиметр 18 извлекается из рабочей камеры 13, а на его место устанавливается следующий калибруемый скважинный резистивиметр и процесс калибровки повторяется.
Таким образом, предложенный способ калибровки скважинных резистивиметров и техническое решение, реализованное в конструкции установки для его реализации, позволяют полностью автоматизировать процесс калибровки, исключая влияние человеческого фактора при настройке установки и максимально снижая влияние аппаратурной погрешности на измеряемый параметр. Данная конструкция позволила значительно увеличить производительность работы установки, что существенно, так как применяемые в геофизических исследованиях скважинные резистивиметры требуют регулярной качественной калибровки.

Claims (2)

1. Способ калибровки скважинных резистивиметров, включающий операцию подготовки набора соляных растворов возрастающей концентрации с заданными значениями удельного электрического сопротивления, контролируемыми эталонным кондуктометром, размещение калибруемого скважинного резистивиметра последовательно в каждом из соляных растворов, регистрацию им удельного электрического сопротивления последних и сравнение с эталонным значением кондуктометра, отличающийся тем, что калибруемый скважинный резистивиметр фиксируют в рабочей камере, куда последовательно подают соляные растворы, удельное электрическое сопротивление которых непрерывно измеряется эталонным кондуктометром при постоянном перемешивании для усреднения температуры в рабочей камере, при этом процесс калибровки осуществляют автоматически с выдачей распечатки калибровочной характеристики.
2. Установка для реализации способа по п.1, содержащая набор емкостей с соляными растворами различной концентрации, эталонный кондуктометр и калибруемый скважинный резистивиметр, отличающаяся тем, что каждая из емкостей снабжена насосом с отсекающим клапаном, эталонный кондуктометр снабжен насосом прокачки, а установка дополнительно снабжена рабочей камерой, установленной выше емкостей и оснащенной датчиком верхнего уровня жидкости, датчиком опорожнения рабочей камеры, клапаном промывки и клапаном слива, и компьютером с блоком сопряжения последнего с калибруемым скважинным резистивиметром, эталонным кондуктометром, датчиком уровня жидкости и датчиком опорожнения рабочей камеры, всеми насосами, отсекающими клапанами, клапаном промывки и клапаном слива воды.
RU2004110363/28A 2004-03-26 2004-03-26 Способ калибровки скважинных резистивиметров и установка для его реализации RU2273870C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004110363/28A RU2273870C2 (ru) 2004-03-26 2004-03-26 Способ калибровки скважинных резистивиметров и установка для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004110363/28A RU2273870C2 (ru) 2004-03-26 2004-03-26 Способ калибровки скважинных резистивиметров и установка для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004110363A RU2004110363A (ru) 2005-09-20
RU2273870C2 true RU2273870C2 (ru) 2006-04-10

Family

ID=35848841

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004110363/28A RU2273870C2 (ru) 2004-03-26 2004-03-26 Способ калибровки скважинных резистивиметров и установка для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2273870C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДЕМБИЦКИЙ С.И. Оценка и контроль качества геофизических измерений в скважинах. М.: Недра, 1991, с.50. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004110363A (ru) 2005-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102353427B (zh) 水表计量特性检测装置及利用本检测装置的检测方法
CN211014189U (zh) 一种火电厂钠表在线校准装置
CN206479237U (zh) 一种水表自动检定装置
EP1983310A1 (en) Turbine flow meter
CN202393466U (zh) 全自动串联带耐压水表校验检定装置
RU2273870C2 (ru) Способ калибровки скважинных резистивиметров и установка для его реализации
CN110702701A (zh) 一种谐振腔传感器标定及温度、电导率测试装置和方法
CN112816360B (zh) 砂石含泥量快速测定设备
CN109406334A (zh) 一种用称重法评价冲洗液冲洗效率的方法
CN208383646U (zh) 一种溶液密度在线检测装置
RU2700610C1 (ru) Устройство для автоматического контроля водоотдачи промывочной жидкости
CN113218904A (zh) 取样组件、pH检测装置及pH检测方法
CN209878559U (zh) 一种评价储层酸化改造效果的系统
CN211602982U (zh) 一种谐振腔传感器标定及温度、电导率测试装置
CN113882852B (zh) 一种固井前置液冲洗效率评价装置及评价方法
RU2442889C1 (ru) Способ градуировки радиоизотопных плотномеров
CN109782006B (zh) 一种浓度检测装置及钻井液综合性能智能检测分析系统
RU2815395C1 (ru) Способ калибровки насоса перистальтического дозирующего (варианты)
CN207300365U (zh) 一种旋转式水表检测器
CN205991930U (zh) 氯离子测量仪器
RU2519236C1 (ru) Способ для определения параметров нефтегазоводяного потока
CN112946024A (zh) 一种余氯传感器测量特性的检验方法
RU2818613C1 (ru) Устройство для определения обводненности продукции нефтяных скважин
RU2798916C1 (ru) Устройство и способ автоматизированного измерения параметров бурового раствора
RU170410U1 (ru) Лабораторная установка для испытания образцов строительных материалов на биостойкость в модельных средах

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20060714

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

Effective date: 20090327