RU2282718C1 - Эхолот для измерения уровня жидкости в скважине - Google Patents

Эхолот для измерения уровня жидкости в скважине Download PDF

Info

Publication number
RU2282718C1
RU2282718C1 RU2005104729/03A RU2005104729A RU2282718C1 RU 2282718 C1 RU2282718 C1 RU 2282718C1 RU 2005104729/03 A RU2005104729/03 A RU 2005104729/03A RU 2005104729 A RU2005104729 A RU 2005104729A RU 2282718 C1 RU2282718 C1 RU 2282718C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulse generator
control unit
well
echo
acoustic
Prior art date
Application number
RU2005104729/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Ефимович Стародубский (RU)
Александр Ефимович Стародубский
Ренат Саниахметович Хазиахметов (RU)
Ренат Саниахметович Хазиахметов
Ринат Раисович Хузин (RU)
Ринат Раисович Хузин
Валентин Григорьевич Лебедев (RU)
Валентин Григорьевич Лебедев
тдинов Булат Файзханович Зал (RU)
Булат Файзханович Залятдинов
Альберт Фатхелович Каримов (RU)
Альберт Фатхелович Каримов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Лениногорский опытный завод нефтеавтоматики (ООО "Лозна")
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 Общество с ограниченной ответственностью Лениногорский опытный завод нефтеавтоматики (ООО "Лозна") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Лениногорский опытный завод нефтеавтоматики (ООО "Лозна")
Priority to RU2005104729/03A priority Critical patent/RU2282718C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2282718C1 publication Critical patent/RU2282718C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования нефтедобывающих скважин и может быть использовано при контроле уровня жидкости в скважине в процессе эксплуатации без выброса газа в атмосферу. Эхолот содержит присоединяемый к устьевому ниппелю обсадной трубы с помощью переходной муфты корпус, генератор акустических импульсов, устройство для приема акустических импульсов в виде пьезоэлектрического микрофона, датчик давления и блок управления. Генератор акустических импульсов выполнен в виде пьезоэлемента, снабженного усилителем импульса в виде диффузора и электрически связанного с генератором электрических импульсов. Блок управления снабжен процессором с наперед заданной программой для автоматической корректировки результатов измерения с учетом скорости распространения акустического импульса от давления и состава газовой среды в затрубье. Провода от датчика давления и пьезоэлектрического микрофона подведены к генератору электрических импульсов и подсоединены к клеммнику многожильного кабеля, идущего из блока управления к упомянутому генератору импульсов. В качестве датчика давления возможно использование датчика МИДА. Пьезоэлектрический микрофон может быть установлен перед диффузором, максимально близко к переходной муфте. Возможно размещение эхолота в быстро разборном кожухе с откидной крышкой, закрываемой под замок. Изобретение направлено на повышение надежности эхолота. 1 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, а именно к области контроля уровня жидкости в скважине акустическим методом, независимо от давления в затрубье, без выброса газа в атмосферу, и может быть использовано также для автоматизации процесса добычи нефти.
Известен способ измерения уровня жидкости в скважине и устройство для его осуществления (см. Патент РФ №2232267, МПК 7 Е 21 В 47/04, опубл. в БИ №19, 2004 г.).
Способ включает излучение акустического зондирующего импульса, регистрацию отраженных сигналов в режиме реального времени с последующим выделением отраженного сигнала, характеризующего именно уровень жидкости, из зарегистрированной совокупности всех принятых сигналов. Зондирующий импульс создают мгновенной и кратковременной депрессией в газовой полости скважины путем перепуска части газа в замкнутую полость емкости фиксированного объема. Уровень жидкости определяют как частное от деления объема газовой полости в стволе скважины на площадь кольцевого сечения между обсадной колонной насосно-компрессорных труб. Объем газовой полости определяют исходя из объема газа, перепускаемого в замкнутую полость при создании депрессии, давления газа в скважине до момента создания депрессии в ее стволе и давления газа, установившегося в скважине и полости фиксированного объема по завершении перепуска газа и достижения им равновесного состояния по математическому выражению.
Устройство для осуществления указанного способа содержит промышленный контроллер, перепускную емкость фиксированного объема с входным и выходным патрубками, на которых установлено соответственно по электропневматическому клапану, управляемому, каждый, промышленным контроллером, а также пневмолинию для сообщения газовой полости скважины с перепускной емкостью через электропневмоклапан на входном патрубке последней. На пневмолинии установлен датчик давления с выходом на промышленный контроллер.
Недостатком способа и устройства является то, что при измерении акустическим методом не учитывается состав газа, находившегося в затрубье, что отрицательно сказывается на точности измерения. После проведения операции измерения газ из перепускной емкости направляют на утилизацию, что вызывает дополнительные трудности с розжигом или транспортированием его в газоприемный пункт. Кроме того, с течением времени в перепускной емкости накапливается жидкость из-за конденсации паров воды, содержащихся в газе, при определенных температурных колебаниях, что также отрицательно скажется на точности произведенных измерительных работ.
Известен также эхолот для измерения уровня жидкости в скважине (см. Патент РФ №2163293, МПК 7 Е 21 В 47/04, опубл. в БИ №3, 2001 г.).
Эхолот содержит присоединяемый к устьевому ниппелю обсадной трубы с помощью переходной муфты корпус, генератор акустических импульсов, устройство для приема акустических импульсов в виде пьезоэлектрического микрофона, датчик давления и блок управления. При этом генератор акустических импульсов содержит ресивер, электромагнитный клапан, присоединенный к корпусу. Эхолот содержит также систему создания избыточного давления, выполненную в виде мини-компрессора, а также датчик контроля температуры эхолота, подогреваемого в зимний период поочередным включением катушек электромагнитного клапана и мини-компрессора.
Известный эхолот по технической сущности более близок к предлагаемому и может быть принят в качестве прототипа.
В нем перечисленные недостатки, присущие аналогу, устранены. Однако он сложный по конструкции, требует наличия в своем составе системы создания избыточного давления, ресивера, содержит движущиеся детали, тем самым снижая его надежность. Для своей безотказной работы требует создания определенного температурного режима путем подогрева.
Задачей настоящего изобретения является упрощение конструкции, повышение надежности работы за счет исключения движущихся частей и деталей в конструкции эхолота, а также за счет исключения подогрева его.
Поставленная задача решается описываемым эхолотом для измерения уровня жидкости в скважине, содержащим присоединяемый к устьевому ниппелю обсадной трубы с помощью переходной муфты корпус, генератор акустических импульсов, устройство для приема акустических импульсов в виде пьезоэлектрического микрофона, датчик давления и блок управления.
Новым является то, что генератор акустических импульсов выполнен в виде пьезоэлемента, снабженного усилителем импульса в виде диффузора и электрически связанного с генератором электрических импульсов, при этом блок управления снабжен процессором с наперед заданной программой для автоматической корректировки результатов измерения с учетом скорости распространения акустического импульса от давления и состава газовой среды в затрубье, а провода от датчика давления и пьезоэлектрического микрофона подведены к генератору электрических импульсов и подсоединены к клеммнику многожильного кабеля, идущего из блока управления к упомянутому генератору импульса, в качестве датчика давления выбран датчик МИДА, а пьезоэлектрический микрофон установлен перед диффузором, максимально близко к переходной муфте, эхолот при этом размещен в быстро разборном кожухе с откидной крышкой, закрываемой под замок.
Приведенная совокупность признаков заявляемого объекта, по мнению авторов, является существенной, поскольку, как показали патентные исследования ретроспективностью в 20 лет в патентном фонде института "ТатНИПИнефть" на дату подачи заявки, из патентной и научно-технической литературы авторам не известны устройства того же назначения с такими отличительными признаками, создающими новый положительный эффект, несвойственный известным устройствам. При этом сравнительный анализ аналогичных технических решений позволяет сделать вывод об отсутствии идентичных и эквивалентных признаков в сравнении со сходными признаками известных устройств.
Приведенные чертежи поясняют суть изобретения, где на фиг.1 изображен заявляемый эхолот в общем виде, присоединенный с помощью переходной муфты к устьевой арматуре скважины; на фиг.2 - эхолот в частичном разрезе, перед присоединением к устьевой арматуре.
Предлагаемый эхолот для измерения уровня жидкости в скважине 1 содержит присоединяемый к устьевому ниппелю 2 обсадной трубы 3 с помощью переходной муфты 4 трубчатый корпус 5 (см. фиг.1), в концевом участке которого герметично установлен генератор 6 электрических импульсов (см. фиг.2). Последний с помощью проводов 7 и 8 электрически связан с генератором 9 акустических импульсов, выполненным в виде пьезоэлемента, напоминающего в сечении круг, снабженный усилителем акустического импульса, выполненным в виде диффузора 10.
К боковым отверстиям корпуса 5 приварены патрубки 11 и 12, в одном из которых герметично на резьбе закрываемой крышкой 13 установлен пьезоэлектрический микрофон 14, а в другом, патрубке 12, герметично установлен датчик 15 давления типа "МИДА", провода 16 и 17 от которых соответственно подведены к генератору 6 электрических импульсов и подсоединены к клеммнику многожильного кабеля 18, идущего из блока управления 19 (клеммник на фиг. не изображен).
Блок управления снабжен процессором (процессор на фиг. не изображен) с наперед заданной программой для автоматической корректировки результатов измерения с учетом скорости распространения акустического импульса от давления и состава газовой среды в затрубье 20. Пьезоэлектрический микрофон установлен перед диффузором максимально близко к переходной муфте 4. После монтажа эхолот размещают в быстроразборном кожухе 21 с откидной крышкой, закрываемой под замок. На фиг.1 кожух схематически изображен штрихпунктирной линией.
Эхолот работает следующим образом.
Для запуска его в работу сначала открывают устьевую задвижку 22, сообщающую полость корпуса 5 с затрубным пространством 20, и включают блок управления 19. При этом от генератора 6 электрические импульсы поступают по проводам 7 и 8, создавая импульс напряжения возбуждения пьезоэлемента 9. Последний при этом, деформируясь, создает акустический импульс порядка 100-105 дБа/м, улавливаемый пьезоэлектрическим микрофоном 13, который затем регистрирует и отраженный отклик от раздела сред газ - жидкость, о чем мгновенно передает процессору. По времени прохождения акустического импульса в газовой среде определяется расстояние от устья скважины до границы раздела сред газ - жидкость с учетом давления газовой среды, регистрируемого датчиком давления 15, определяющего скорость распространения звуковой волны.
Полученное расстояние определяется процессором как произведение 1/2 времени прохождения звукового сигнала до раздела фаз газ - жидкость и обратно на скорость прохождения звукового сигнала, взятую из таблицы зависимости скорости звука от затрубного давления и состава газа (см. таблицу по Татарстану).
S=t/2·V,
Где S - глубина,
t - время прохождения сигнала от устья и обратно,
V - скорость, взятая из таблицы.
Зависимость скорости звука от затрубного давления и состава газа определена для каждого нефтяного региона России и стран СНГ и приведена в соответствующих таблицах, которыми располагают территориальные НГДУ (нефтегазодобывающие управления). Эти данные занесены в программу процессора. Таким образом, процессор согласно программе автоматически выдает скорректированную с учетом скорости распространения акустического импульса от давления и состава газовой среды искомую величину - уровень жидкости в скважине, то есть расстояние от устья скважины до уровня жидкости. В автоматическом и автономных режимах программно также обеспечивают и периодичность определения уровня жидкости исходя из требований норм технического контроля.
Технико-экономическое преимущество изобретения заключается в следующем.
Эхолот предельно прост по конструкции, не металлоемок, в нем нет подвижных частей и деталей, что обеспечивает ему повышенную надежность в работе автоматическом и автономных режимах, в любых климатических условиях и без выброса газа в атмосферу.
Широкое его применение на нефтяных промыслах позволит обеспечить бесперебойную работу скважинного насосного оборудования, следовательно, и эксплуатацию скважины без осложнений.
Таблица
Таблица зависимости скорости звука от давления
(расчет скорости по формуле
Figure 00000002
Рзт кгс а м/с Рзт кгс а м/с Рзт кгс а м/с Рзт кгс а м/с
0.4 311.2 4.0 324.5 9.2 350.3 26.0 351.4
0.5 313.4 4.1 342.8 9.4 350.5 27.0 351.3
0.6 315.4 4.2 343.1 9.6 350.6 28.0 351.1
0.7 317.2 4.3 343.4 9.8 350.7 29.0 351.0
0.8 319.0 4.4 343.7 10.0 350.8 30.0 350.8
0.9 320.6 4.5 344.0 10.2 350.9 31.0 350.6
1.0 322.0 4.6 344.2 10.4 351.0 32.0 350.5
1.1 323.4 4.7 344.5 10.6 351.1 33.0 350.3
1.2 324.7 4.8 344.7 10.8 351.2 34.0 350.1
1.3 325.9 4.9 344.9 11.0 351.2 35.0 349.9
1.4 327.0 5.0 345.2 11.2 351.3 36.0 349.7
1.5 328.1 5.1 345.4 11.4 351.4 37.0 349.5
1.6 329.1 5.2 345.6 11.6 351.5 38.0 349.3
1.7 330.0 5.3 345.8 11.8 351.5 39.0 349.2
1.8 330.9 5.4 346.0 12.0 351.6 40.0 349.0
1.9 331.8 5.5 346.2 12.2 351.6 41.0 348.8
2.0 332.6 5.6 346.4 12.4 351.7 42.0 348.6
2.1 333.3 5.7 346.6 12.6 351.7 43.0 348.4
2.3 334.7 5.9 346.8 13.0 351.8 45.0 347.8
2.4 335.4 6.0 347.0 13.2 351.9 46.0 347.7
2.5 336.0 6.2 347.3 13.4 351.9 47.0 347.6
2.6 336.5 6.4 347.6 13.6 352.0 48.0 347.4
2.7 337.6 6.8 348.2 14.4 352.0 50.0 347.0
2.8 338.1 7.0 348.4 14.6 352.1 51.0 346.8
3.0 338.6 7.2 348.6 15.6 352.1 52.0 346.7
3.1 339.1 7.4 348.9 15.8 352.2 53.0 346.5
3.2 339.5 7.6 349.1 19.0 352.2 54.0 346.3
3.3 340.0 7.8 349.3 19.2 352.1 55.0 346.1
3.4 340.4 8.0 349.4 20.5 352.1 56.0 345.9
3.5 340.8 8.2 349.6 21.0 352.0 57.0 345.7
3.6 341.1 8.4 349.8 22.0 351.9 58.0 345.5
3.7 341.5 8.6 349.9 23.0 351.8 59.0 345.3
3.8 341.9 8.8 350.1 24.0 351.7 60.0 345.2
3.9 432.2 9.0 350.2 25.0 351.6 61.0 345.0

Claims (4)

1. Эхолот для измерения уровня жидкости в скважине, содержащий присоединяемый к устьевому ниппелю обсадной трубы с помощью переходной муфты корпус, генератор акустических импульсов, устройство для приема акустических импульсов в виде пьезоэлектрического микрофона, датчик давления и блок управления, отличающийся тем, что генератор акустических импульсов выполнен в виде пьезоэлемента, снабженного усилителем импульса в виде диффузора и электрически связанного с генератором электрических импульсов, при этом блок управления снабжен процессором с наперед заданной программой для автоматической корректировки результатов измерения с учетом скорости распространения акустического импульса от давления и состава газовой среды в затрубье, а провода от датчика давления и пьезоэлектрического микрофона подведены к генератору электрических импульсов и подсоединены к клеммнику многожильного кабеля, идущего из блока управления к упомянутому генератору импульсов.
2. Эхолот по п.1, отличающийся тем, что в качестве датчика давления выбран датчик МИДА.
3. Эхолот по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлектрический микрофон установлен перед диффузором максимально близко к переходной муфте.
4. Эхолот по п.1, отличающийся тем, что он размещен в быстроразборном кожухе с откидной крышкой, закрываемой под замок.
RU2005104729/03A 2005-02-21 2005-02-21 Эхолот для измерения уровня жидкости в скважине RU2282718C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005104729/03A RU2282718C1 (ru) 2005-02-21 2005-02-21 Эхолот для измерения уровня жидкости в скважине

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005104729/03A RU2282718C1 (ru) 2005-02-21 2005-02-21 Эхолот для измерения уровня жидкости в скважине

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2282718C1 true RU2282718C1 (ru) 2006-08-27

Family

ID=37061322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005104729/03A RU2282718C1 (ru) 2005-02-21 2005-02-21 Эхолот для измерения уровня жидкости в скважине

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2282718C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101571042B (zh) * 2009-06-04 2012-07-25 付吉平 一种油井液面连续遥控遥测方法
RU193245U1 (ru) * 2019-03-04 2019-10-21 Общество с ограниченной ответственностью "МГТ ПРОЕКТ СПБ" Датчик уровня
CN112177597A (zh) * 2019-07-05 2021-01-05 中国石油化工股份有限公司 井筒液面监测装置
CN112727449A (zh) * 2021-04-06 2021-04-30 东营钧辰石油设备有限责任公司 一种声源油井液面自动监测仪
RU210778U1 (ru) * 2021-12-08 2022-05-04 Общество с ограниченной ответственностью "МГТ ПРОЕКТ СПБ" Автоматический датчик уровня

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101571042B (zh) * 2009-06-04 2012-07-25 付吉平 一种油井液面连续遥控遥测方法
RU193245U1 (ru) * 2019-03-04 2019-10-21 Общество с ограниченной ответственностью "МГТ ПРОЕКТ СПБ" Датчик уровня
CN112177597A (zh) * 2019-07-05 2021-01-05 中国石油化工股份有限公司 井筒液面监测装置
CN112177597B (zh) * 2019-07-05 2024-05-24 中国石油化工股份有限公司 井筒液面监测装置
CN112727449A (zh) * 2021-04-06 2021-04-30 东营钧辰石油设备有限责任公司 一种声源油井液面自动监测仪
RU210778U1 (ru) * 2021-12-08 2022-05-04 Общество с ограниченной ответственностью "МГТ ПРОЕКТ СПБ" Автоматический датчик уровня

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2282718C1 (ru) Эхолот для измерения уровня жидкости в скважине
US20120107051A1 (en) Subsea Recovery of Swabbing Chemicals
CN1576848B (zh) 用于脱去泥浆中的气体和分析泥浆中所含气体的系统
US3965983A (en) Sonic fluid level control apparatus
US7523640B2 (en) Acoustic fluid analyzer
US20150346017A1 (en) Fluid volumetric analyzer
JP2003529779A (ja) マイクロ波レベル送信機の近接物質界面検出方法
US5616856A (en) Device and method for detecting interfaces separating several phases by ultrasonic waves
BRPI0721089A2 (pt) Método acústico para análise de fluido.
US11560787B2 (en) Determining the level of a liquid in a borehole for controlling operation of a submerged pump
CA2217411A1 (en) Method for controlling the speed of a pump based on measurement of the fluid depth in a well
WO2002014907B1 (en) Apparatus and method for synchronized formation measurement
US20060037392A1 (en) Accoustical apparatus and method for measuring water level in a ground water well
CN205714170U (zh) 油井智能动液面监测装置
CN109613115A (zh) 对储气井水泥防护层的胶结质量进行检测的声波检测方法
CN101506626B (zh) 液位测量装置
US10961847B2 (en) Acoustic flow meter tool and related methods
US4525815A (en) Well pipe perforation detector
CN203214046U (zh) 无压或低压油井的液面位置测量装置
RU2002126817A (ru) Способ измерения уровня жидкости в скважине и устройство для его осуществления
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
RU2163293C1 (ru) Эхолот для измерения уровня жидкости в скважине
CN108732070A (zh) 一种基于脉冲管的悬浮泥沙散射强度测量装置
CN212060562U (zh) 一种声呐升降的安全防护装置
RU2232267C2 (ru) Способ измерения уровня жидкости в скважине и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20070510

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

Effective date: 20080222