RU2449116C2 - Способ и устройство для мониторинга газа в буровой скважине - Google Patents

Способ и устройство для мониторинга газа в буровой скважине Download PDF

Info

Publication number
RU2449116C2
RU2449116C2 RU2008150243/03A RU2008150243A RU2449116C2 RU 2449116 C2 RU2449116 C2 RU 2449116C2 RU 2008150243/03 A RU2008150243/03 A RU 2008150243/03A RU 2008150243 A RU2008150243 A RU 2008150243A RU 2449116 C2 RU2449116 C2 RU 2449116C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
stand
water
sensor
well
Prior art date
Application number
RU2008150243/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008150243A (ru
Inventor
Стив БОУЛТ (GB)
Стив БОУЛТ
Натан БОЙД (GB)
Натан БОЙД
Original Assignee
Интелисис Лимитед
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 Интелисис Лимитед filed Critical Интелисис Лимитед
Publication of RU2008150243A publication Critical patent/RU2008150243A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449116C2 publication Critical patent/RU2449116C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/08Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09BDISPOSAL OF SOLID WASTE
    • B09B1/00Dumping solid waste
    • B09B1/006Shafts or wells in waste dumps
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
  • Emergency Alarm Devices (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования скважин и применяется для мониторинга газа в буровой скважине (МГС). Техническим результатом является повышение точности измерений, повышение надежности работы устройства. Для этого измеряют параметр газа с использованием контроллера, выполненного с возможностью автоматического периодического измерения параметра газа. Обнаруживают воду в жидком виде в указанном МГС устройстве или вблизи него. При этом формируют реакцию на обнаружение воды, если обнаружена вода в жидком виде, включая по меньшей мере одну реакцию из: деактивации устройства, передачи сигнала тревоги, зажигания светового предупреждения. Автономное устройство для мониторинга газа в буровой скважине (МГС) содержит датчик для измерения параметра газа и контроллер, выполненный с возможностью автоматического периодического использования указанного датчика. МГС устройство дополнительно содержит датчик воды, выполненный с возможностью обнаружения воды в жидком виде в указанном МГС устройстве или вблизи него. При этом контролер выполнен с возможностью формирования реакции на обнаружение воды, если обнаружена вода в жидком виде, включая по меньшей мере одну реакцию из: деактивации устройства, передачи сигнала тревоги, зажигания светового предупреждения. 2 н. и 12 з.п. ф-лы. 2 ил.

Description

Область изобретения
Настоящее изобретение относится к способу и устройству для мониторинга газа в буровой скважине (МГС).
Уровень техники в области изобретения
Мониторинг концентрации газов, в особенности метана и двуокиси углерода, создающихся в местах хранения отходов и в прилегающей почве, становится общим требованием закона из-за потенциальных проблем, которые эти газы вызывают, такие как риск взрыва и проникновение в здания. В настоящее время анализ большей части газа, содержащегося в слоях земли, производится либо путем точечного взятия пробы, либо путем использования больших дорогих стационарных станций мониторинга. Не так давно было признано, что возникновение газа и его распространение зависит от факторов окружающей среды, таких как барометрическое давление и движение подземных вод, при понимании того, что точечное взятие проб часто не учитывает такие изменения.
Целью предпочтительных вариантов настоящего изобретения является преодоление или предотвращение недостатков известных устройств и способов, вне зависимости от того, говорится ли здесь о таких устройствах или способах или их недостатках или нет.
Сущность изобретения
Согласно настоящему изобретению в первом его аспекте предлагается автономное устройство для мониторинга газа (МГС) в буровой скважине, содержащее датчик для измерения параметра газа и контроллер, выполненный с возможностью автоматического периодического использования указанного датчика для выполнения измерения параметра газа.
Параметром газа может быть, без ограничений, присутствие или отсутствие конкретного газа, уровень концентрации газа, давление газа, температура газа и т.д.
Предпочтительно, МГС устройство дополнительно содержит сквозную вентиляционную трубу и вентиляционный клапан, предназначенный для управляемого открывания вентиляционной трубы, которая при нахождении в открытом состоянии обеспечивает канал для газа наружу из указанного устройства. При использовании это создает средство для отвода находящихся в скважине газов из скважины в атмосферу и уравновешивания давления газа в скважине с атмосферным давлением. Предпочтительно, МГС устройство выполнено с возможностью автоматического периодического открывания вентиляционного клапана.
Предпочтительно, МГС устройство выполнено с возможностью размещения по существу в обсадной трубе скважины. Предпочтительно, МГС устройство выполнено с возможностью размещения большей части его объема в обсадной трубе скважины. Предпочтительно, МГС устройство выполнено с возможностью размещения более 75% его объема в обсадной трубе скважины. Предпочтительно, МГС устройство выполнено с возможностью размещения более 90% его объема в обсадной трубе скважины. Предпочтительно, МГС устройство содержит основную часть, размещаемую в обсадной трубе скважины и имеющую не более 50 мм в поперечнике.
Предпочтительно, МГС устройство содержит батарею питания.
Предпочтительно, МГС устройство содержит канал для газа, проходящий от входа для газа к датчику параметра газа. Предпочтительно, имеется датчик давления газа, выполненный с возможностью измерения давления газа в канале для газа. Предпочтительно, канал для газа проходит от зоны входа газа к зоне выхода газа. То есть тестируемый газ возвращается назад к буровой скважине при использовании. Предпочтительно, МГС устройство содержит входной клапан, предназначенный для управления потоком газа, поступающего в канал для газа. Предпочтительно, МГС устройство содержит выходной клапан, предназначенный для управления потоком газа, выходящего из канала для газа. Предпочтительно, МГС устройство содержит насос, выполненный с возможностью нагнетания газа из зоны входа газа указанного устройства к датчику параметра газа. Предпочтительно, насос выполнен с возможностью нагнетания исследуемого газа от датчика параметра газа.
Предпочтительно, МГС устройство содержит датчик давления, выполненный с возможностью измерения атмосферного давления при использовании.
Предпочтительно, МГС устройство дополнительно содержит датчик воды, выполненный с возможностью обнаружения воды в жидком виде в указанном устройстве или вблизи него, при этом контроллер выполнен с возможностью формирования реакции на обнаружение воды, если обнаружена вода в жидком виде. Реакцией на обнаружение воды может быть закрытие указанного устройства, чтобы передать сигнал предупреждения, зажечь предупреждающий свет или реагировать иным образом.
Предпочтительно МГС устройство дополнительно содержит встроенное запоминающее устройство, предназначенное для хранения данных, вырабатываемых указанным устройством.
Предпочтительно МГС устройство дополнительно содержит фильтр, расположенный перед входом в канал для газа и предназначенный для отфильтровывания одного или более видов частиц и влаги.
Предпочтительно МГС устройство дополнительно содержит крышку, предназначенную для крепления указанного устройства к обсадной трубе скважины. Предпочтительно между обсадной трубой и крышкой расположено газонепроницаемое уплотнение. Понятно, что "газонепроницаемое" уплотнение может не предотвратить протечку всех газов полностью, но уменьшает ее до таких пределов, что это не влияет существенно на измерения.
Предпочтительно, МГС устройство содержит канал для газа, проходящий от зоны входа газа к датчику параметра газа, входной клапан, предназначенный для управления входом газа в канал для газа, выходной клапан, предназначенный для управления выходом газа из конца канала для газа, удаленного от входа для газа, и насос, предназначенный для нагнетания находящегося в скважине газа в датчик параметра газа.
Предпочтительно, МГС устройство выполнено с возможностью одновременного измерения атмосферного давления и давления газа в скважине. Следует понимать, что выражение "одновременно" может не означать точной одновременности, но будет обозначать достаточно узкое временное окно, чтобы позволить рассматривать давления как одновременные для целей анализа.
Предпочтительно, МГС устройство содержит средство передачи данных наружу из устройства.
Предпочтительно, МГС устройство является переносным. Под "переносным" мы понимаем, что пользователь может переносить его в руках.
Предпочтительно, МГС устройство содержит датчик уровня воды. Предпочтительно, датчик уровня воды содержит проволочный преобразователь давления. Предпочтительно, датчик уровня воды присоединен к нижней части указанного устройства так, что при использовании он свисает в скважину.
Согласно настоящему изобретению во втором его аспекте предложен автономный способ мониторинга газа в скважине, который выполняют с использованием контроллера, выполненного с возможностью автоматического периодического измерения параметра газа.
Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение ниже описано только в качестве примера со ссылками на чертежи, на которых:
Фиг.1 является схематической иллюстрацией площадки с буровой скважиной с предложенным устройством для мониторинга газа в буровой скважине и
Фиг.2 является схематическим вертикальным разрезом предложенного устройства для мониторинга газа в буровой скважине.
Описание предпочтительных вариантов выполнения
На фиг.1 показана буровая скважина 2 в грунте в месте хранения отходов. Скважина 2 поддерживается обсадной трубой 4, в которой расположены боковые отверстия 6 для обеспечения возможности взятия проб.
На фиг.2 показано устройство 8 для мониторинга газа в буровой скважине, содержащее крышку 10, которая имеет внутренний канал 12 для размещения устройства 8. Крышка 10 имеет наружную резьбу 14, взаимодействующую с соответствующей внутренней резьбой (не показана) на трубе 4. В альтернативном случае крышка может быть выполнена как часть корпуса. В случае, когда не может использоваться подходящая резьба для крышки 10, для установки устройства 8 в буровой скважине используется уплотнение 16.
Устройство 8 состоит из основной части 17, которая представляет собой автономный блок, удовлетворяющий требованиям IP-68 по окружающим условиям, т.е. по существу водонепроницаемый. Устройство 8 содержит верхнюю часть 30, внешнюю трубу 32 и концевую заглушку 34 с порами для газа. Внешний диаметр трубы 32 в этом варианте составляет приблизительно 40 мм, что позволяет вставлять ее в типичную обсадную трубу буровой скважины. В этом варианте выполнения длина трубы 32 составляет 600 мм, но может быть меньше.
Устройство 8, кроме того, имеет впуск 36 для газа, управляемый впускным клапаном 38 и ведущий к фильтру 40 для воды и частиц, предназначенному для удаления избыточной влаги и/или частиц из входящих газов. Подходящим фильтром является фильтр для частиц и влаги, такой, который выпускается фирмой геотехнических инструментов из Sovereign House, Queensway, Leamington Spa, United Kingdom. Проточный канал для текучей среды проходит от фильтра 40 к насосу 42 для газа и к ряду камер 44, 46, 48, 50 для анализа параметров газа и затем к выпускному клапану 52.
Каждая камера для анализа имеет соответствующий анализатор (не показан) для измерения какого-либо параметра газа. Может быть измерен любой подходящий параметр, причем анализаторы обычно используются для мониторинга концентрации углеводородов (в особенности, метана), двуокиси углерода, кислорода и сульфида водорода.
Устройство 8, кроме того, содержит объединенный блок 54, включающий контроллер и запоминающее устройство и предназначенный для управления работой устройства 8, и батарею 56, делающую работу устройства 8 автономной, т.е. независимой от получения энергии от внешнего источника.
Для измерения давления газа внутри к проточному каналу присоединен датчик 58 давления газа. Еще один датчик 60 давления газа служит для измерения атмосферного давления через отверстие 62 в верхней части 30 устройства 8. Данные о давлении газа от обоих датчиков 58 и 60 поступают к контроллеру 54.
Через устройство 8 от концевой заглушки 34 к выпускному отверстию 66 в верхней части 30 устройства 8 в атмосферу проходит вентиляционная труба 64, для управления открыванием которой в атмосферу служит клапан 68.
Также показан датчик 70 воды, который обнаруживает присутствие воды в устройстве или ее близость и при таком обнаружении передает сигнал контроллеру 54. Чтобы определить присутствие воды в жидком виде, используется датчик электрической проводимости.
Кроме того, к нижней части устройства МГС может быть присоединен датчик уровня воды (не показан), который при использовании может свисать снизу в буровую скважину. Также может использоваться проволочный преобразователь давления.
Верхняя часть 30 содержит соединитель 72, позволяющий осуществлять обмен данными с удаленными устройствами и активацию блока. Кроме того, здесь может быть прикреплен датчик давления для мониторинга уровня воды в скважине.
Устройство 8 монтируется в скважине 2 в ее обсадной трубе, причем крышка 10 обеспечивает газонепроницаемое уплотнение.
С течением времени газы скапливаются в скважине 2. Устройство 8 выполнено с возможностью автоматического и периодического тестирования проб газа из скважины посредством специального программирования контроллера 54. Ниже описан процесс, посредством которого это выполняется.
Для обеспечения датчиков параметров газа свежей пробой газа из скважины открывают оба клапана, входной 38 и выходной 52, и приводят в действие насос 42 для нагнетания газа из скважины через проточный канал. Концевая заглушка 34 и окружающая внешняя зона являются зоной входа газа, т.е. зоной, из которой при использовании газ входит в устройство. Влага и частицы удаляются фильтром 40.
Измерение давления газа производят датчиком 58 давления, а контрольное измерение атмосферного давления выполняют датчиком 60 давления. Эти данные хранят в контроллере/устройстве 54.
Входной и выходной клапаны 38 и 52 затем закрывают.
Измерения параметров газа выполняют датчиками для газа. Может отслеживаться любой подходящий параметр, включая один или более из следующих параметров: присутствие или отсутствие конкретного газа, уровень концентрации газа, давление газа, содержание влаги в газе и т.д. Данные измерений параметров газа хранятся в контроллере/памяти 54.
Чтобы можно было делать последовательные периодические измерения, делают переустановку таймера в контроллере 54.
Данные, хранящиеся в контроллере/устройстве 54, могут быть переданы через проводное соединение в соединителе 72 или посредством беспроводной передачи. Это соединение может также использоваться для программирования контроллера 54 для управления работой устройства в соответствии с конкретными требованиями. Например, могут быть установлены такие параметры, как частота забора проб, должна ли выборка быть регулярной или нерегулярной, следует ли проводить периодический выпуск в атмосферу и т.д.
На существующей основе, если датчик 70 воды обнаруживает присутствие воды в устройстве, контроллеру 54 посылается сигнал об обнаружении воды, и контроллер может предпринять соответствующий шаг, такой как деактивация устройства 8, передача сигнала тревоги, зажигание светового предупреждения и т.д. Это может как защитить устройство 8 от повреждения, так и избежать искажения результатов сделанных измерений.
По мере скапливания газов в скважине может быть полезным открывать скважину в атмосферу, чтобы уменьшить давление внутри нее, но также обеспечить возможность перезапустить операцию выборки путем уравнивания давления в скважине с атмосферным давлением. Таким образом, базовая линия для любого мониторинга может быть переустановлена и может быть предпринят анализ изменения газовых параметров. Устройство 8 может быть выполнено с возможностью выпуска газа из скважины в атмосферу периодически или по инструкции.
Таким образом, предложено компактное автономное устройство МГС, которое можно удобно использовать в буровой скважине для периодического получения данных о параметрах газа в скважине.
Все документы, которые были оформлены одновременно с этим описанием или ранее и которые открыты для ознакомления, принимаются во внимание, и содержание всех таких документов включено в настоящее описание посредством ссылки.
Все признаки, приведенные в этом описании (включая формулу изобретения, реферат и чертежи), и/или этапы любого способа или процесса, описанные здесь, могут объединяться в любой комбинации, за исключением комбинаций, где по меньшей мере некоторые из признаков и/или этапов являются взаимоисключающими.
Все признаки, описанные в этом изобретении (включая пункты формулы изобретения, реферат и чертежи), могут быть заменены альтернативными признаками, служащими для той же, эквивалентной или подобной цели, если явно не сказано иное. Таким образом, если явно не высказано иное, каждый описанный признак является только одним примером общего ряда эквивалентных или подобных признаков.
Изобретение не ограничивается деталями вышеупомянутого варианта (вариантов) выполнения. Изобретение относится к любому новому свойству или их комбинации, приведенной в этом описании (включая пункты формулы изобретения, реферат и чертежи), или к любому новому этапу или любой комбинации новых этапов способа, описанного здесь.

Claims (14)

1. Автономное устройство (8) для мониторинга газа в буровой скважине (МГС), содержащее датчик для измерения параметра газа и контроллер (54), выполненный с возможностью автоматического периодического использования указанного датчика для выполнения измерения параметра газа, отличающееся тем, что МГС-устройство (8) дополнительно содержит датчик (70) воды, выполненный с возможностью обнаружения воды в жидком виде в указанном МГС-устройстве (8) или вблизи него, при этом контроллер (54) выполнен с возможностью формирования реакции на обнаружение воды, если обнаружена вода в жидком виде, включая по меньшей мере одну реакцию из: деактивации устройства (8), передачи сигнала тревоги, зажигания светового предупреждения.
2. Автономное устройство (8) по п.1, которое дополнительно содержит сквозную вентиляционную трубу (64) и вентиляционный клапан (68), предназначенный для управляемого открывания вентиляционной трубы (64), которая при нахождении в открытом состоянии обеспечивает канал для газа наружу из указанного МГС-устройства (8).
3. Автономное устройство (8) по п.2, которое выполнено с возможностью автоматического периодического открывания вентиляционного клапана (68).
4. Автономное устройство (8) по п.1, которое выполнено с возможностью размещения, по существу, в обсадной трубе (4) скважины.
5. Автономное устройство (8) по п.4, которое выполнено с возможностью размещения большей части его объема в обсадной трубе (4) скважины.
6. Автономное устройство (8) по п.1, которое содержит основную часть (17), размещаемую в обсадной трубе (4) скважины и имеющую не более 50 мм в поперечнике.
7. Автономное устройство (8) по п.1, в котором имеется датчик (58) давления газа, выполненный с возможностью измерения давления газа в канале для газа.
8. Автономное устройство (8) по п.1, которое содержит датчик (60) давления, выполненный с возможностью измерения атмосферного давления при использовании.
9. Автономное устройство (8) по п.1, которое дополнительно содержит крышку (10), предназначенную для крепления указанного устройства (8) к обсадной трубе (4) скважины.
10. Автономное устройство (8) по п.1, которое содержит канал для газа, проходящий от зоны входа газа к датчику параметра газа, входной клапан, предназначенный для управления входом газа в канал для газа, выходной клапан, предназначенный для управления выходом газа из конца канала для газа, удаленного от входа для газа, и насос (42), предназначенный для нагнетания находящегося в скважине газа в датчик параметра газа.
11. Автономное устройство (8) по п.1, которое выполнено с возможностью одновременного измерения атмосферного давления и давления газа в скважине.
12. Автономное устройство (8) по любому из пп.1-11, которое содержит датчик уровня воды.
13. Автономное устройство (8) по п.12, в котором датчик уровня воды присоединен к нижней части указанного устройства (8) так, что при использовании он свисает в скважину.
14. Автономный способ мониторинга газа в буровой скважине (МГС), который выполняют с использованием контроллера (54), выполненного с возможностью автоматического периодического измерения параметра газа, отличающийся тем, что обнаруживают воду в жидком виде в указанном МГС-устройстве или вблизи него, при этом формируют реакцию на обнаружение воды, если обнаружена вода в жидком виде, включая по меньшей мере одну реакцию из: деактивации устройства (8), передачи сигнала тревоги, зажигания светового предупреждения.
RU2008150243/03A 2006-06-10 2007-06-06 Способ и устройство для мониторинга газа в буровой скважине RU2449116C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB0611527.3A GB0611527D0 (en) 2006-06-10 2006-06-10 In-borehole gas monitoring apparatus and method
GB0611527.3 2006-06-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008150243A RU2008150243A (ru) 2010-07-20
RU2449116C2 true RU2449116C2 (ru) 2012-04-27

Family

ID=36745678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008150243/03A RU2449116C2 (ru) 2006-06-10 2007-06-06 Способ и устройство для мониторинга газа в буровой скважине

Country Status (17)

Country Link
US (1) US8186211B2 (ru)
EP (1) EP2027363B1 (ru)
JP (1) JP5097202B2 (ru)
CN (1) CN101466916B (ru)
AT (1) ATE482325T1 (ru)
AU (1) AU2007255175B2 (ru)
BR (1) BRPI0711663A2 (ru)
CA (1) CA2654052C (ru)
DE (1) DE602007009380D1 (ru)
DK (1) DK2027363T3 (ru)
ES (1) ES2353559T3 (ru)
GB (1) GB0611527D0 (ru)
MX (1) MX2008015755A (ru)
PL (1) PL2027363T3 (ru)
RU (1) RU2449116C2 (ru)
WO (1) WO2007141512A1 (ru)
ZA (1) ZA200900183B (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0915150D0 (en) 2009-09-01 2009-10-07 Intelisys Ltd In-borehole gas monitor apparatus and method
US10029291B2 (en) 2013-01-02 2018-07-24 Q.E.D. Environmental Systems, Inc. Devices and methods for landfill gas well monitoring and control
US9062536B2 (en) 2013-01-02 2015-06-23 Graco Minnesota Inc. Devices and methods for landfill gas well monitoring and control
US20140260511A1 (en) * 2013-03-13 2014-09-18 Rosemount Analytical Inc. Diffuser diagnostic for in-situ flue gas measurement device
US9448201B2 (en) 2013-03-29 2016-09-20 Rosemount Analytical, Inc. In situ probe with improved diagnostics and compensation
US10400560B2 (en) 2013-11-04 2019-09-03 Loci Controls, Inc. Devices and techniques relating to landfill gas extraction
US10029290B2 (en) 2013-11-04 2018-07-24 Loci Controls, Inc. Devices and techniques relating to landfill gas extraction
US10576514B2 (en) 2013-11-04 2020-03-03 Loci Controls, Inc. Devices and techniques relating to landfill gas extraction
US10576515B2 (en) 2013-11-04 2020-03-03 Loci Controls, Inc. Devices and techniques relating to landfill gas extraction
CN104879124B (zh) * 2015-06-11 2018-07-10 贵州润晋碳元素材料有限公司 一种手持式热膨胀裂石剂用钻孔缺陷检测装置
EP3423806A4 (en) * 2016-03-01 2019-10-30 Loci Controls, Inc. DESIGNS FOR INCREASED RELIABILITY AND CALIBRATION OF DEPONYGAS MEASUREMENT AND CONTROL DEVICES
US10705063B2 (en) * 2016-03-01 2020-07-07 Loci Controls, Inc. Designs for enhanced reliability and calibration of landfill gas measurement and control devices
US11486243B2 (en) 2016-08-04 2022-11-01 Baker Hughes Esp, Inc. ESP gas slug avoidance system
WO2018065544A1 (en) 2016-10-05 2018-04-12 Ambisense Ltd. Adaptive system for measuring concentration and flow rate of ground gas
CN106846759A (zh) * 2017-04-18 2017-06-13 北京中昌天盛科技有限公司 传感装置保护系统
EP3762159B1 (en) 2018-03-06 2023-05-03 Loci Controls, Inc. Landfill gas extraction control system
US11484919B2 (en) 2018-10-01 2022-11-01 Loci Controls, Inc. Landfill gas extraction systems and methods
US11883864B2 (en) 2020-01-29 2024-01-30 Loci Controls, Inc. Automated compliance measurement and control for landfill gas extraction systems
US10989048B1 (en) * 2020-05-20 2021-04-27 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods to detect and quantify contaminants and components of a wellbore servicing fluid
US11623256B2 (en) 2020-07-13 2023-04-11 Loci Controls, Inc. Devices and techniques relating to landfill gas extraction
CN111927429B (zh) * 2020-07-29 2022-02-11 北京理工大学 一种油气田开采层存储二氧化碳的检测与预警装置及方法
EP4255645A1 (en) 2020-12-03 2023-10-11 Loci Controls, Inc. Greenhouse gas emissions control

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU140598A1 (ru) * 1960-10-13 1960-11-30 И.Г. Гольдреер Автоматический измеритель газопроницаемости горных пород
US4414846A (en) * 1982-02-09 1983-11-15 Jack Schrenkel Gas well monitoring device
RU2084006C1 (ru) * 1995-01-06 1997-07-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАЛС" Устройство для исследования вод в скважинах
US5859430A (en) * 1997-04-10 1999-01-12 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for the downhole compositional analysis of formation gases
GB2402476A (en) * 2003-05-23 2004-12-08 Schlumberger Holdings Downhole mid infrared gas monitor
EA005470B1 (ru) * 2001-07-31 2005-02-24 М-Ай Л.Л.С. Система для регулирования рабочих давлений в подземной буровой скважине
RU2256067C2 (ru) * 2000-01-24 2005-07-10 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Способ эксплуатации газлифтной нефтяной скважины, газлифтная нефтяная скважина и способ управления потоком многофазной текучей среды в газлифтной нефтяной скважине

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4010642A (en) * 1974-05-06 1977-03-08 Sperry-Sun, Inc. Borehole pressure measurement
US4112302A (en) * 1977-03-02 1978-09-05 Systems, Science And Software Gas monitor
JPS603461U (ja) * 1983-06-21 1985-01-11 塩野義製薬株式会社 土壌中ガス検知具
US4669554A (en) * 1985-12-16 1987-06-02 Cordry Kent E Ground water monitoring device and method
US4717473A (en) * 1987-01-20 1988-01-05 Burge Scott R Apparatus for time-averaged or composite sampling of chemicals in ground water
US4827246A (en) * 1988-05-24 1989-05-02 Dolan James P Hydrocarbon and water level sensor system used to monitor underground storage sites
US5010776A (en) * 1989-05-04 1991-04-30 Iit Research Institute Environmental contamination detection and analyzing system and method
GB9108351D0 (en) * 1991-04-18 1991-06-05 Exal Reservoir Serv Ltd Seabed gas collection and monitoring device
JP3311484B2 (ja) * 1994-04-25 2002-08-05 三菱電機株式会社 信号伝送装置及び信号伝送方法
JP2853922B2 (ja) * 1991-07-24 1999-02-03 大肯精密株式会社 ボーリングバー
CN2252331Y (zh) * 1995-04-28 1997-04-16 锦州电子应用技术研究所 单井原油自动控制监测仪
US5616841A (en) * 1996-05-07 1997-04-01 Landfill Gas & Environmental Products, Inc. Flow metering device for landfill gas extraction well
GB9624899D0 (en) * 1996-11-29 1997-01-15 Schlumberger Ltd Method and apparatus for measuring flow in a horizontal borehole
US6487920B1 (en) * 1997-01-30 2002-12-03 Trustees Of Tufts College Situ soil sampling probe system with heated transfer line
US6098448A (en) * 1998-04-15 2000-08-08 Lowry; William E. In situ measurement apparatus and method of measuring soil permeability and fluid flow
US6356205B1 (en) * 1998-11-30 2002-03-12 General Electric Monitoring, diagnostic, and reporting system and process
US6371204B1 (en) * 2000-01-05 2002-04-16 Union Oil Company Of California Underground well kick detector
JP4236366B2 (ja) * 2000-05-02 2009-03-11 大成建設株式会社 地中発生ガスの探査装置と探査方法
US6474176B1 (en) * 2000-07-25 2002-11-05 Battelle Memorial Institute Fluid flow measuring devices and methods for determining fluid flow rates in soils
US7132661B2 (en) * 2000-08-28 2006-11-07 Spectrasensors, Inc. System and method for detecting water vapor within natural gas
JP4250876B2 (ja) * 2001-06-25 2009-04-08 鹿島建設株式会社 地層処分廃棄物のモニタリングシステム
JP2003185540A (ja) * 2001-10-09 2003-07-03 Babcock Hitachi Kk 土壌ガス試料採取用器具ならびにこれを用いたガス試料採取方法およびガス分析方法
US7003405B1 (en) * 2001-10-25 2006-02-21 Sandia Corporation Methods for characterizing subsurface volatile contaminants using in-situ sensors
EP1903181B1 (en) * 2006-09-20 2012-02-01 Services Pétroliers Schlumberger Contact-less sensor cartridge

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU140598A1 (ru) * 1960-10-13 1960-11-30 И.Г. Гольдреер Автоматический измеритель газопроницаемости горных пород
US4414846A (en) * 1982-02-09 1983-11-15 Jack Schrenkel Gas well monitoring device
RU2084006C1 (ru) * 1995-01-06 1997-07-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАЛС" Устройство для исследования вод в скважинах
US5859430A (en) * 1997-04-10 1999-01-12 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for the downhole compositional analysis of formation gases
RU2256067C2 (ru) * 2000-01-24 2005-07-10 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Способ эксплуатации газлифтной нефтяной скважины, газлифтная нефтяная скважина и способ управления потоком многофазной текучей среды в газлифтной нефтяной скважине
EA005470B1 (ru) * 2001-07-31 2005-02-24 М-Ай Л.Л.С. Система для регулирования рабочих давлений в подземной буровой скважине
GB2402476A (en) * 2003-05-23 2004-12-08 Schlumberger Holdings Downhole mid infrared gas monitor

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0711663A2 (pt) 2012-03-13
CA2654052C (en) 2014-07-08
ATE482325T1 (de) 2010-10-15
DK2027363T3 (da) 2011-01-03
CN101466916A (zh) 2009-06-24
ZA200900183B (en) 2009-12-30
CA2654052A1 (en) 2007-12-13
AU2007255175B2 (en) 2012-10-18
US20090266154A1 (en) 2009-10-29
JP5097202B2 (ja) 2012-12-12
WO2007141512A1 (en) 2007-12-13
US8186211B2 (en) 2012-05-29
RU2008150243A (ru) 2010-07-20
PL2027363T3 (pl) 2011-04-29
EP2027363A1 (en) 2009-02-25
GB0611527D0 (en) 2006-07-19
ES2353559T3 (es) 2011-03-03
JP2009540286A (ja) 2009-11-19
MX2008015755A (es) 2009-03-02
AU2007255175A1 (en) 2007-12-13
CN101466916B (zh) 2013-09-11
EP2027363B1 (en) 2010-09-22
DE602007009380D1 (de) 2010-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2449116C2 (ru) Способ и устройство для мониторинга газа в буровой скважине
US20130036811A1 (en) In-borehole gas monitor apparatus and method comprising a voc concentration analyser and a voc collector
KR101080095B1 (ko) 이산화탄소가 지중 저장되는 부지의 비포화대 이산화탄소 농도 모니터링 시스템 및 모니터링 방법
US8163242B2 (en) Portable gas monitor
US11255777B2 (en) Automated remote gas monitoring and flare control system
EP3371569B1 (en) Gas sensor with a sealable sampling chamber
CN106198117B (zh) 气体参数的原位测定装置及测定方法
CN102935275A (zh) 一种评价全淹没灭火性能的试验方法和装置
CN104596973B (zh) 气体传感器和应用其检测化粪池内甲烷气体浓度的方法
KR20210125020A (ko) 수질을 모니터링하기 위한 시스템
AU2007332157A1 (en) Flux chamber
JP5691075B2 (ja) 採水器
KR101206586B1 (ko) 이중선체 운반선의 발라스트 탱크 가스감지장치
JP2014002128A (ja) 同位元素分析機を用いたリアルタイム非飽和帯ガス及び地表大気モニタリングシステム及びモニタリング方法
CN111735913A (zh) 一种建材污染物原位检测装置
RU2368889C1 (ru) Способ термохимической индикации утечек углеводородных топлив в почвенном пространстве
CN103616425B (zh) 具有煤自燃监测功能的新型矿井安全监控系统
Hayes et al. A wireless sensor network for methane monitoring
CN109307652A (zh) 一种沼气检测装置

Legal Events

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

Effective date: 20170607