SU1532691A1 - Устройство дл определени направлени заколонных потоков в скважине - Google Patents

Устройство дл определени направлени заколонных потоков в скважине Download PDF

Info

Publication number
SU1532691A1
SU1532691A1 SU884388014A SU4388014A SU1532691A1 SU 1532691 A1 SU1532691 A1 SU 1532691A1 SU 884388014 A SU884388014 A SU 884388014A SU 4388014 A SU4388014 A SU 4388014A SU 1532691 A1 SU1532691 A1 SU 1532691A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sensors
thermocouples
heater
well
annular flow
Prior art date
Application number
SU884388014A
Other languages
English (en)
Inventor
Вилюс-Адольфас Степанович Илгарубис
Повилас Марционович Дауетас
Original Assignee
Институт Физико-Технических Проблем Энергетики Ан Литсср
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 Институт Физико-Технических Проблем Энергетики Ан Литсср filed Critical Институт Физико-Технических Проблем Энергетики Ан Литсср
Priority to SU884388014A priority Critical patent/SU1532691A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1532691A1 publication Critical patent/SU1532691A1/ru

Links

Landscapes

  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к нефтедобывающей промышленности. Цель - повышение точности определени  и надежности работы устройства. Оно содержит цилиндрический корпус 1 и установленный вдоль продольной оси нагреватель 7. Выше и ниже нагревател  7 размещены датчики 6 т-ры, состо щие из корпуса и чувствительного элемента. Последний выполнен в виде многослойных дифференциальных термопар 16, которые попарно соединены между собой и размещены на рабочей поверхности датчиков 6. Поверхности термопар 16 выполнены из теплопроводного электроизол ционного материала. В зависимости от направлени  движени  заколонного потока местоположение повышени  т-ры стенки колонны будет выше или ниже нагревател  7. Соответственно и местоположение "гор чих" и "холодных" термопар 16, установленных на датчиках 6, будет мен тьс . По абсолютной величине разности т-р в местах прижати  датчиков 6, на основе тарировочной кривой, полученной заранее на стенде, имитирующем скважину, можно судить о скорости движени  заколонного потока. 3 ил.

Description

н)1Й вдоль продольной оси нагрева- 7. Вьппе и ниже нагревател  7 размещены датчики 6 т-ры, состо щие и$ корпуса и чувствительного элемента . Последний выполнен в виде многослойных дифференциальных термопар 15, крторые попарно соединены между собой и, размещены на рабочей поверхности датчиков 6. Поверхности термопар 15 выполнены из теплопроводного электро- иЬол ционного материала. В зависимости от направлени  движени  заколонного потока местоположение повышени  т-ры стенки колонны будет выше или ниже нагревател  7. Соответственно и местоположение гор чих и холодных термопар 15, установленных на датчиках 6, будет мен тьс . По абсолютной величине разности т-р в местах прижати  датчиков 6 на основе та- рировочной кривой, полученной заранее на стенде, имитирующем скважину, можно судить о скорости движени  за- колонного потока. 3 ил.
Изобретение относитс  к устройствам дл  нефтедобывающей промышленности и может быть использовано дл  Определени  наличи  и Направлени  за- к|олонных потоков в скважине.
Цель изобретени  - повышение точ- нЪсти определени  направлени  зако- онных потоков в скважине и повы- йение надежности работы устройства.
На фиг.1 изображено устройство, разрез; на фиг.2 - разрез А-А на . 1, на фиг. 3 - упрощенна  электрическа  схема соединени  термопар в паре датчиков.
Устройство состоит из цилиндрического корпуса 1, в котором установлена пола  вставка 2, застопоренна  по концам пробкой 3 и втулкой 14, в отверсти х 5 вставки 2 установлены два датчика 6 температуры и нагреватель 7, наконечники 8, которые снабжены пружиной 9 между корпусом 1 и толкателем 10 или выемкой 11 на толкателе 10 (в случае рабочего состо ни  устройства). При этом между нагревателем 7 и датчиками 6 в выемках 11 симметрично установлены фиксаторы 12.
Каждый из двух датчиков 6 (фиг.2) состоит из сборного каркаса 13, сделанного из электроизол ционного материала (например, текстолит, пропитанный бакелитовым лаком), на наружную рабочую цилиндрическую часть которого через канавки 14 проведены и прикреплены медконстантановые термопары 15, покрытые тонким слоем теплопроводного электроизол ционного материала (лака), максимальное количество которых определ етс  из реальных технических возможностей, таких
5
0
5
0
5
0
5
как диаметр устройства. Дл  полного исключени  движени  жидкости между датчиками 6 и внутренней стенкой трубы скважины (на фиг.2 не показана ) по всему наружному периметру рабочей поверхности каждого датчика 6 установлены резинбвые манжеты 16. Выводы от многослойных дифференциальных термопар 15 проводами 17 подключаютс  к чувствительному милливольтметру 18, Нагреватель 7 питаетс  электротоком от стабилизированного источника 19 энергии.
Упрощенна  электрическа  схема соединени  термопар 16 двух датчиков 6 показана на фиг.З, где дл  упрощени  схемы показано лишь 5 термопар 15 на обоих датчиках 6, тогда как практически целесообразно иметь от 10 до 50 шт. в зависимости от конкретных условий (толщины стенки трубы и т.д.). Дифференциальные термопары каждого датчика попарно соединены между собой пучком меднокон- стантановых проводов 20 и размещены на рабочей поверхности датчиков.
Работа устройства основана на измерении изменени  величины и пол рности электродвижущей силы (ЭДС) системы последовательно соединенных термопар 15 в зависимости от температуры внутренней стенки колонны выше и ниже нагревател  7.
Устройство работает следующим образом.
На специальном кабеле устройство опускаетс  в скважину на необходимую глубину и прижимаетс  к внутренней стенкес колонны. После этого при помощи глубинного скважинного электродвигател  толкатель 10 опускаетс , вследствие чего наконечники 8 попадают в выемки 11 и под действием пружин 9 нагреватель 7 и датчики 6 выдвигаютс  из устройства и плотно прижимаютс  к внутренней стенке колонны, т.е. занимают положение , соответствующее показанному на фиг.1. Затем в нагреватель 7 из стабилизированного источника 19 тока подаетс  электрический ток определенной при тарировке.величины. Электронагреватель 7 передает тепло в основном стенке трубы колонны. В зависимости от направлени  движени  за- колонного потока местоположение повышени  температуры стенки колонны выше или ниже нагревател  7. Соответственно и местоположение горючих1 и холодных многослойных диф- фроенциальных термопар 15, установок.. ле1 лых на двух датчиках 6, мен етс . От этого мен етс  и пол рность ЭДС, котора  определ етс  по показани м милливольтметра 18, по которой суд т о направлении движени  заколонного потока. По абсолютной величине разности температур в местах прижати  датчиков 6 на основе тарировочной кривой, полученной заранее на стенде , имитирующем скважину, суд т и о скррости движени  заколонного потока.
Изобретение позвол ет более точно и оперативно определить наличие и направление заколонных потоков и существенно повысить надежность работы устройства, что важно при измерени х в сложных скважинных услови х . При этом чувствительность предлагаемого устройства выше на 15-25% Q -(в зависимости от скорости потока в заколонном пространстве)..

Claims (2)

  1. Формула изобретени  Устройство дл  определени  направ5 лени  заколонных потоков в скважине, включающее цилиндрический корпус и установленные вдоль его продольной оси нагреватель и размещенные выше и ниже нагревател  датчики темпера-
    0 туры, состо щие из корпуса и чувствительного элемента, выполненного в виде многослойных дифференциальных термопар, отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности
    5 определени  и надежности работы устройства , дифференциальные термопары каждого датчика попарно соединены между собой и размещены на рабочей поверхности датчиков, причем поверх0 - ности термопар выполнены из теплопроводного электроизол ционного материала .
    4 «w///7
    l| ff 1 /3 16 «
    фиг..
    Медь
    --
    Константа Н
    Составитель Г.Маслова Редактор М.Недолуженко Техред Л.Кравчук Корректор М.Кучер ва 
    /5
    Ч4
  2. 2.J
SU884388014A 1988-03-04 1988-03-04 Устройство дл определени направлени заколонных потоков в скважине SU1532691A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884388014A SU1532691A1 (ru) 1988-03-04 1988-03-04 Устройство дл определени направлени заколонных потоков в скважине

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884388014A SU1532691A1 (ru) 1988-03-04 1988-03-04 Устройство дл определени направлени заколонных потоков в скважине

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1532691A1 true SU1532691A1 (ru) 1989-12-30

Family

ID=21359519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884388014A SU1532691A1 (ru) 1988-03-04 1988-03-04 Устройство дл определени направлени заколонных потоков в скважине

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1532691A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177768U1 (ru) * 2017-07-31 2018-03-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Датчик бокового потока и направления движения флюида в скважине
RU178345U1 (ru) * 2017-07-31 2018-03-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Устройство определения бокового потока и направления движения флюида в скважине

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР 1461893, кл. Е 21 В 47/06, 1987. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177768U1 (ru) * 2017-07-31 2018-03-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Датчик бокового потока и направления движения флюида в скважине
RU178345U1 (ru) * 2017-07-31 2018-03-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Устройство определения бокового потока и направления движения флюида в скважине

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3321974A (en) Surface temperature measuring device
BR112013032100B1 (pt) métodos
US4718774A (en) Scale monitoring means and method
CA2011659A1 (en) Measuring sensor for fluid state determination and method for measurement using such sensor
SU1532691A1 (ru) Устройство дл определени направлени заколонных потоков в скважине
SE9303411L (sv) Anordning för indikering av isbildning
EP0183615B1 (fr) Procédé et dispositif de détection de changement de phase
US3076334A (en) Flow meter and process for well bores
US2524150A (en) Well logging apparatus
Kawaguchi et al. Fully automated apparatus to measure the thermal conductivity of liquids by the transient hot‐wire method
CN109283217A (zh) 一种石墨烯材料热导率的测量方法和装置
JPH06281605A (ja) 熱伝導率と動粘性率の同時測定方法
US3765240A (en) Method and apparatus for detecting oil leaks in cables
US3834873A (en) Differential thermal detection and differential flow microcalorimetry
SU1461893A1 (ru) Устройство дл определени направлени заколонных потоков в скважине
WO2006018366A3 (de) Verfahren und vorrichtung zur bestimmung und/oder überwachung des massedurchflusses
SU796400A1 (ru) Дебитомер
CN2284948Y (zh) 热导式液位测量控制器
EP0275936A3 (en) Organic fluid detection apparatus
SU742583A1 (ru) Устройство дл определени скорости и направлени потока жидкости в скважине
WO2013184040A2 (ru) Скважинный датчик
RU2065579C1 (ru) Датчик параметров среды
SU732515A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических свойств горных пород в скважинах
US3207629A (en) Fluid level and temperature sensor
CN209372736U (zh) 一种石墨烯材料界面热阻的测量装置