RU2488834C2 - Устройство для определения направления и скорости потока подземных вод - Google Patents

Устройство для определения направления и скорости потока подземных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2488834C2
RU2488834C2 RU2011122054/28A RU2011122054A RU2488834C2 RU 2488834 C2 RU2488834 C2 RU 2488834C2 RU 2011122054/28 A RU2011122054/28 A RU 2011122054/28A RU 2011122054 A RU2011122054 A RU 2011122054A RU 2488834 C2 RU2488834 C2 RU 2488834C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow
ball
container
well
speed
Prior art date
Application number
RU2011122054/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011122054A (ru
Inventor
Игорь Григорьевич Сковородников
Валерий Евгеньевич Петряев
Айдана Акылбековна Оралгазина
Original Assignee
Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный горный университет"
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 Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный горный университет" filed Critical Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный горный университет"
Priority to RU2011122054/28A priority Critical patent/RU2488834C2/ru
Publication of RU2011122054A publication Critical patent/RU2011122054A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488834C2 publication Critical patent/RU2488834C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Устройство относится к технике гидрогеологических исследований в буровых скважинах. Устройство содержит датчик направления и скорости потока, выполненный в виде грузика, подвешенного в потоке на гибкой нити, свободную магнитную стрелку в прозрачном цилиндрическом контейнере и блок регистрации положения датчика направления и скорости потока и магнитной стрелки, выполненный в виде скважинного фотоаппарата и осветителя. При этом контейнер с магнитной стрелкой размещен между осветителем и датчиком направления и скорости потока, а на верхней поверхности контейнера нанесены концентрические окружности равномерно увеличивающегося радиуса. Технический результат - одновременное измерение направления и скорости потока подземных вод по водоносным горизонтам, вскрытым одиночной буровой скважиной. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области гидрогеологических исследований в буровых скважинах и может быть использовано для определения направления потока подземных вод по водоносным горизонтам, пересеченным одиночной буровой скважиной. Оно может быть использовано также для изучения движения вод, закачиваемых в нефтяные пласты, в случае обсадки нагнетательных скважин немагнитными трубами.
Указанные задачи имеют важное значение для борьбы с обводнением горных выработок и для контроля разработки нефтяных месторождений.
Известны весьма сложные зарубежные устройства для определения направления потока подземных вод. Примером может служить устройство по американскому патенту [1]. Это устройство содержит источник монохроматического света, например, гелийнеоновый лазер, и фотоприемник, состоящий из 65536 элементов, которые улавливают световой поток и фиксируют его измерения в результате поглощения света микрочастицами, переносимыми подземными водами. Информация обрабатывается скважинным микропроцессором. Для определения ориентировки устройства в скважине в нем установлен гирокомпас.
Уже одно только перечисление деталей этого устройства позволяет судии, о его высокой сложности и стоимости.
Известно также предельно простое по конструкции отечественное устройство [2], которое состоит из решетчатого немагнитного корпуса, в котором размещена свободная магнитная стрелка, скрепленная с тонким диском, покрытым слоем материала - сорбента, а над диском установлен контейнер с перфорированными стенками, заполненный воднорастворимым красителем.
К недостаткам этого устройства можно отнести, во-первых, то, что оно. является «одноразовым» - с его помощью можно определить направление потока только в одном интервале скважины, после чего устройство нужно извлекать из скважины на поверхность и заново заполнять контейнер красителем. Во-вторых, результаты измерений с этим устройством позволяют только качественно судить о скорости потока: чем выше скорость, тем уже след красителя на материале - сорбенте.
Ближайшим аналогом (прототипом) предполагаемого изобретения является устройство для определения направления движения подземных вод на базе скважинного фотоаппарата [3].
Это устройство содержит датчик направления потока, выполненный в виде флюгера, свободную магнитную стрелку, размещенную в прозрачном цилиндрическом контейнере и блок регистрации положения флюгера и магнитной стрелки, выполненный в виде скважинного фотоаппарата и осветителя.
Изображение флюгера и магнитной стрелки фиксируются на фотопленке в проходящем свете, источник которого установлен ниже флюгера.
Это устройство позволяет за одну спускоподъемную операции определить направление потока подземных вод в нескольких десятках точек скважины, в различных водоносных горизонтах. Недостатком устройства является то, что оно обеспечивает определение только направления потока и не дает никакой информации о его скорости.
Целью предлагаемого изобретения является расширение технических возможностей устройства за счет одновременного определения и направления и скорости потока подземных вод.
Поставленная цель достигается за счет того, что в устройстве на базе скважинного фотоаппарата датчик направления потока выполнен в виде грузика, подвешенного на гибкой нити между осветителем и объективом фотоаппарата. Грузик может быть выполнен, например, в форме шара.
При измерениях в скважине грузик, подвешенный на гибкой нити отклоняется от вертикали под действием напора движущихся вод. Это отклонение тем больше, чем выше скорость потока. На фотоснимке, как и в устройстве-прототипе, фиксируется изображение магнитной стрелки и проекции шарика и нити на горизонтальную плоскость.
По углу между северным концом магнитной стрелки и направлением отклонения шарика определяется магнитный азимут потока, а по величине отклонения шарика от вертикали рассчитывается скорость потока. Для упрощения отсчета отклонения шарика от вертикали на верхней крышке прозрачного контейнера, в котором размещена свободная магнитная стрелка, нанесены концентрические окружности равномерно увеличивающегося радиуса, а сам контейнер с магнитной стрелкой для улучшения фокусировки снимка размещен непосредственно над осветителем.
Ниже описывается пример конкретного выполнения предложенного устройства на базе скважинного фотоаппарата НОУ-1, разработанного в институте ВНИИГИС (г.Октябрьский, Башкортостан) для фотографирования изнутри стенок буровых скважин [4].
Конструкция устройства поясняется рисунками, на которых изображены: на фиг.1 - продольный разрез устройства; на фиг.2 - вид фотоснимка датчика направления скорости потока; на фиг.3 - показаны силы, действующие на шарик, подвешенный на гибкой нити и помещенный в поток жидкости.
Корпус устройства, имеющий длину 1680 мм состоит из верхней 1 и нижней 2 цилиндрических частей, соединенных между собой шестью узкими перемычками 3. Диаметр корпуса 70 мм. В верхней части располагаются: электрическая, схема 4; электродвигатель 5 для перемотки фотопленки 6; лентопротяжный механизм, включающий в себя ведущую шестеренку 7, приемную 8 и подающую кассету 9, ролики 10; фотообъектив 11.
Верхняя часть корпуса 1 закрыта снизу прозрачным стеклом 12.
В нижней части корпуса 2 установлен осветитель на светодиодах 13, выше которого расположен прозрачный контейнер 14 с магнитной стрелкой 15, которая может свободно проворачиваться вокруг вертикальной оси на игольчатых упорах 16. Нижний торец 17 контейнера 14 выполнен матовым, верхний 18 - прозрачным и на его поверхности нанесены концентрические окружности 19 равномерно увеличивающего (через 5 мм), которые служат для измерения отклонения датчика направления скорости потока от вертикали. Корпус контейнера заполнен прозрачной жидкостью (например, спиртом или глицерином) для устойчивости контейнера против внешнего давления. На северном конце магнитной стрелки 15 высверлено небольшое отверстие 20, благодаря которому на фотоснимке можно отличить северный конец магнитной стрелки 15 от южного.
Сам датчик направления и скорости потока расположен между верхней 1 и нижней 2 частями корпуса. Он состоит из гибкой нити.21 (длиной 100 мм) и подвешенною на ее конце латунного шарика 22. Радиус шарика 5 мм. Нижняя часть корпуса 2 и нижняя половина верхней части 1, а также соединяющие их перемычки 3 выполнены из немагнитного металла или сплава (например, латуни).
Устройство опускается в скважину на трехжильном кабеле 23. Масса устройства - 7,2 кг. Наземный измерительный пульт устройства не отличается от измерительного пульта НОУ-1.
После спуска в скважину устройство устанавливают напротив исследуемого водоносного горизонта. Дают выдержку порядка 8 мин. для успокоения маятниковых колебаний шарика. Набегающий на шарик поток воды отклоняет гибкую нить от вертикали, причем тем дальше, чем больше скорость потока. По окончании выдержки включают питание осветителя и производят снимок положения шарика и магнитной стрелки на фотопленку. Общий вид снимка приведен на фиг.2.
Осветитель выключают и перематывают фотопленку. Устройство готово для следующего измерения.
По изображению на снимке определяют магнитный азимут, потока как угол (между северным концом магнитной стрелки и направлением смещения шарика (фиг.2), а затем рассчитывают скорость потока.
Силы, действующие в потоке на подвешенный шарик, показаны на фиг.3. При выводе формулы для расчета скорости потока обозначим длину гибкой нити, на которой подвешен шарик, - R, радиус шарика - s горизонтальное смещение шарика от вертикали - ℓ, угол отклонения от вертикали нити подвеса - β.
При помещении датчика в поток на него действуют: вертикально вниз сила веса шарика Р=mg, где m - масса шарика, g - ускорение свободного падения
m = V б ш = 4 3 π s 3 б ш
Figure 00000001
(V - объем шарика, s - его радиус, бш - плотность материала, из которого состоит шарик).
Часть веса шарика в жидкости компенсируется выталкивающей (архимедовой) силой
F А = V б ж g = 4 3 π s 3 б ж g ,
Figure 00000002
бж - плотность жидкости (воды).
Набегающий поток воды давит на шарик с силой FТ, направленной горизонтально и равной F Т = C б ж 2 V 2 S
Figure 00000003
, V - скорость потока, S - поперечное сечение тела, помещенного в поток (для нашего шарика S=πs2), С - так называемый коэффициент лобового сопротивления, для шара С=0,48.
Под действием силы FТ шарик отклоняется в сторону по направлению патока до тех пор, пока эта сила не уравновесится составляющей FСК разностной силы F=Р-FА, направленной в противоположную сторону по касательной к окружности радиуса R. При этом нить, на которой подвешен шарик, отклоняется от вертикали на угол β.
Другая составляющая силы F перпендикулярна FСК - это сила натяжения нити FН.
В момент равновесия проекции сил на горизонтальную ось х направленные в противоположные стороны должны быть равными:
FТ=FСК·Cosβ;
C б ж 2 V 2 S = ( P F А ) S i n β C o s β
Figure 00000004
;
C б ж 2 V 2 π r 2 = ( 4 3 π r 3 б ж g 4 3 π r 3 б ж g ) S i n β C o s β ;
Figure 00000005
C б ж 2 V 2 π r 2 = 4 3 π r 3 g ( б ш б ж ) S i n β C o s β
Figure 00000006
, откуда
V 2 = 8 r g 3 C ( б ш б ж 1 ) S i n β C o s β  и
Figure 00000007
V = 8 r g 3 C ( б ш б ж 1 ) S i n β C o s β
Figure 00000008
Учитывая, что, как следует из фиг.3,
C o s β = R
Figure 00000009
, а S i n β = R 2 2 R
Figure 00000010
, получаем;
V = 1 R 8 r g 3 C ( б ш б ж 1 ) R 2 2
Figure 00000011
.
По этой формуле можно рассчитать V для разных значений ℓ и свести их в таблицу, что значительно упростит определение скорости потока.
Диапазон измерения устройства можно изменять посредством замены одного шарика другим, имеющим такой же объем, но иную плотность.
Литература
1. Пат. США №49630Т9, МКИ G01P 3/30. Groudwater azimuth detection / Foster L.J. (U.S) - заявл. 28.07.85, №386895, опубл. 16.10.90.
2. Пат. РФ №1484120, МКИ G01P 5/04. Устройство для определения направления потока ненапорных подземных вод. / Сковородников И.Г., Сковородников П.И. - заявл. 05.11.86, ДСП.
3. Сковородников И.Г. Устройство для определения направления движения подземных вод на базе скважинного фотоаппарата. - Геофиз. аппаратура, 1989, вып.91, с.134-137.
4. Мишин С.М., Родионова В.Н., Сидоров В.А. и др. Фотоаппарат HOY-1 для исследования гидрогеологических скважин - Разведка и охрана недр, 1980, №8, с.53-55.

Claims (1)

  1. Устройство для определения направления и скорости потока подземных вод, содержащее датчик направления и скорости потока, выполненный в виде грузика, подвешенного на гибкой нити, свободную магнитную стрелку в прозрачном цилиндрическом контейнере и блок регистрации положения магнитной стрелки и датчика направления и скорости потока, выполненный в виде скважинного фотоаппарата и осветителя, отличающееся тем, что контейнер с магнитной стрелкой размещен между осветителем и датчиком направления и скорости потока, а на верхней поверхности контейнера нанесены концентрические окружности равномерно увеличивающегося радиуса.
RU2011122054/28A 2011-05-31 2011-05-31 Устройство для определения направления и скорости потока подземных вод RU2488834C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122054/28A RU2488834C2 (ru) 2011-05-31 2011-05-31 Устройство для определения направления и скорости потока подземных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122054/28A RU2488834C2 (ru) 2011-05-31 2011-05-31 Устройство для определения направления и скорости потока подземных вод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011122054A RU2011122054A (ru) 2012-12-10
RU2488834C2 true RU2488834C2 (ru) 2013-07-27

Family

ID=49155792

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011122054/28A RU2488834C2 (ru) 2011-05-31 2011-05-31 Устройство для определения направления и скорости потока подземных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488834C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111693728A (zh) * 2020-05-20 2020-09-22 中山大学 一种水流示踪实时监测系统与测速方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU25742A1 (ru) * 1931-05-25 1932-03-31 И.В. Юдин Устройство дл определени скорости и направлени течени в поверхностном слое потоков
US2152768A (en) * 1938-06-01 1939-04-04 Myers David Moffat Measuring means
US4963019A (en) * 1989-07-28 1990-10-16 Illinois State University Groundwater azimuth detection
RU2054675C1 (ru) * 1991-07-08 1996-02-20 Морской гидрофизический институт АН Украины Измеритель параметров течения жидкости

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU25742A1 (ru) * 1931-05-25 1932-03-31 И.В. Юдин Устройство дл определени скорости и направлени течени в поверхностном слое потоков
US2152768A (en) * 1938-06-01 1939-04-04 Myers David Moffat Measuring means
US4963019A (en) * 1989-07-28 1990-10-16 Illinois State University Groundwater azimuth detection
RU2054675C1 (ru) * 1991-07-08 1996-02-20 Морской гидрофизический институт АН Украины Измеритель параметров течения жидкости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011122054A (ru) 2012-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rosenberry et al. Use of an electromagnetic seepage meter to investigate temporal variability in lake seepage
US20100198547A1 (en) Differential pressure systems and methods for measuring hydraulic parameters across surface water-aquifer interfaces
Holtappels et al. Measurement and interpretation of solute concentration gradients in the benthic boundary layer
US20160238736A1 (en) Downhole Evaluation with Neutron Activation Measurement
RU2488834C2 (ru) Устройство для определения направления и скорости потока подземных вод
CN103925963B (zh) 水位和水深测量装置
CN109282876A (zh) 流动型液位高精度测量系统
JPH03501407A (ja) 非対称変位フローメータ
SUWA et al. Observation system on rocky mudflow
CN210239590U (zh) 垂直钻孔中地下水流速流向的测定装置
CN211174086U (zh) 一种隧道深孔钻探测量水位的装置
RU139323U1 (ru) Устройство для определения направления потока подземных вод в скважине
CN208441825U (zh) 基于光纤陀螺仪的油井钻方位倾斜测量装置
SE7703298L (sv) Anordning och sett for bestemning av rettvisande norr
CN210198959U (zh) 便携式水体透明度测量仪
RU136195U1 (ru) Устройство для определения направления потока подземных вод
RU2608377C2 (ru) Устройство и способ определения направления на восток
Thorpe et al. An electromagnetic current meter to measure turbulent fluctuations near the ocean floor
Berke et al. Latest achievements in the development of nuclear suspended sediment gauges
RU2114298C1 (ru) Устройство для исследования горизонтальных скважин
CN110454144A (zh) 一种基于摩擦纳米发电机的曲柄滑块气泡速度测量传感器
CN203216939U (zh) 视频流速仪
JP2684375B2 (ja) 液量計
CN209706863U (zh) 一种生态环境治理用监测装置
Morin Geophysical logging studies in the Snake River Plain aquifer at the Idaho National Engineering Laboratory-wells 44, 45, and 46

Legal Events

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

Effective date: 20140601