SU532837A1 - Calculator derived gas logging parameters - Google Patents

Calculator derived gas logging parameters

Info

Publication number
SU532837A1
SU532837A1 SU2089946A SU2089946A SU532837A1 SU 532837 A1 SU532837 A1 SU 532837A1 SU 2089946 A SU2089946 A SU 2089946A SU 2089946 A SU2089946 A SU 2089946A SU 532837 A1 SU532837 A1 SU 532837A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
determining
input
calculator
true
Prior art date
Application number
SU2089946A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вера Ивановна Маджарова
Евгений Михайлович Грачев
Лев Израйлевич Померанц
Борис Ефимович Векслер
Лидия Павловна Бутюгина
Лидия Ивановна Чайкина
Галина Борисовна Дубровина
Андрей Андреевич Печков
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Геофизических Методов Разведки
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 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Геофизических Методов Разведки filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Геофизических Методов Разведки
Priority to SU2089946A priority Critical patent/SU532837A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU532837A1 publication Critical patent/SU532837A1/en

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Description

(54) ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ПРОИЗВОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВОГО КАРОТАЖА °б. %) умножением величин Ар, ил Р на заданные коэффициенты чувствительности хроматографа к п -му компоненту К определ ть суммарное содержание в газовой смеси определенных, например, углеводородных компонентов (в об.%) и определ ть относительные концентрапии анализируемых компонентов в газовой сме си С 0 (в об. %) делением величины С,-,, на величину , Опе1нции по определению этих величин устройство производит дискретно с посто н ным шагом квантовани  по времени, равным времени цикла анализа хроматографа. Однако оно не может быть использовано дл  экспрессной обработки данных га- зового каротажа, так как дл  решени  современных задач газового каротажа и, в первую очередь, задачи прогнозировани  нефтегазовых пластов до их вскрыти  скважиной оперативного определени  характера насыщени  пласта, вскрытого скважиной, дл  выделени  в процессе бурени  скважины интервалов детальных промыслово-геофизических исследований и опробовани  требуетс  кроме определени  указанных величин экспрессное определение продолжительности бурени  одного погонного метра скважины в функции истинных глубин Т (в мин/м), коэффициента разбавлени  в функции истинных глубин Ец (в ), сум марного содержани  углеводородных газов в промывочной жидкости Г; Qyivi В об. % приведенных газопоказаний (приведенного к нормальным услови м суммарного объема углеводородных газов в единице объема пласта) Т г,р в ( M/IV) , нескольких заданных флюидных коэффициентов и индекса компонентного состава газа в пласте 1 кг с регистрацией требуемого параметров (Т. нескольких С комплекса Cnm и 1 кг) NJ Г I/ ЛА ) А х.сум А.ПР аналоговой форме в масштабе истинных глубин с переменным шагом квантовани  по глубинам, автоматически измен ющимс  в зависимости от скорости бурени . Цель изобретени  - повышение экспресс ности определени  и регистрации в функции истинных глубин скважины комплекса параметров , необходимого дл  прогнозировани  нефтегазоносных пластов до их вскрыти  скважиной и оперативного определени  xapa тера насыщени  пластов, вскрытых скважиной . Дл  этого обеспечиваетс  экспрессное определение указанного комплекса парамет нескольких Ш X,CУM Л. Пр заданных величин С р,, - дл  прогнозировани  нефтегазоносных пластов, Т,ц , Г, пр нескольких С цр, (например, от метана до гексана 0,+ CQ ) и 1 кг дл  оперативно- ч 7 определени  характера насыщени  пласов и выдачу величин этих параметров дл  аналоговой регистрации в заданном масштабе истинных глубин, например, 1:500 или 1:200, с автоматически измен ющимс  в зависимости от скорости бурени  скважиы шагом квантовани  по глубинам. Предлагаемый вычислитель кроме элементов прототипа содержит накопительный счетчик хроматографической информации, накопительный счетчик определени  продолжительности бурени  одного погонного метра скважины в функции истинных глубин, накопительный счетчик определени  коэффициента разбавлени  в функции истинных глубин , буферную пам ть, устройство определени  индекса компонентного состава газа в пласте, устройство прерывани  программ, блок тактовых импульсов, устройство ynpaiBлени  и пульт управлени , причем один вход арифметического устройства через блок ввода подключен к пульту управлени , другой вход- к выходу накопительного счетчика хроматографической информации, третий вход через буферную пам ть - к накопительному счетчику определени  коэффициента разбавлени  в функции истинных глубин, четвертый вход - к оперативному запоминающему устройству, п тый вход - к устройству управлени  : один выход ариф -метического устройства через преобразо ватель масштабов подключен к устройству регистрации, второй выход - к оперативному запоминающему устройству, третий выход через устройство определени  индекса компонентного состава газа в пласте к уст« ройству регистрации; од1Ш вход устройства управлени  подключен к устройству прерывани  программ, второй вход через блок тактовых импульсов - к генератору тактовых импульсов, третий вход - к пульту управлени ; один выход устройства управлени  подключен к буферной пам ти, второй выход - к оперативному запоминающ.ему уст ройству, третий выход - к устройству управлени  прот жкой ленты регистрирующего устройства, четвертый выход - к преобра- зователю масштабов, п тый выход - к устройству определени  индекса компонентного состава газа в пласте; накопительный счетчик определени  продолжительности бу- рени  одного погонного метра скважины в функции истинных глубин через буферную пам ть подключен к устройству регистра-ции; устройство прив зки сигналов истинных глубин к циклу анализа хроматографа подключено к блоку тактовых ш лпульсов и устройству преобразовани  хроматографичес- кой информации в цифровую форму, один вход которого соединен с накопительным счетчиком хроматографической информации а другой - с устройством прерывани  программ; устройство регистрации соединено с устройством прерывани  программ. Накопительный счетчик определени  продолжительности бурени  одного погонного метра скважины в функции истинных глубин Т ( определ ет пропорциональное величине Т ,у число m сигналов времени в функции истинных глубин дТди между двум смежными сигналами истинных глубин Z. Накопительный счетчик определени  коэффициента разбавлени  в функции истинных глубин используетс  дл  определени  величины приведенных газопоказаний Г.пр и ее регистрации и определ ет пропорциональное величине коэффициента разбавлени  в функции истинных глубин Е и число m g сигналов объема промывочной жидкости, эвакуированной из скважины, в функции истинных глубин дТ между двум  смежными сигналами истинных глубин Z . Пульт управлени  используетс  дл  ввода посто нных коэффициентов, необходимых дл  определени  величин С Q. Е , Г и Г и граничных дл  данного X. сум. х.пр района величин Coni необходимых дл  определени  индекса компонентного газа в плао те 1 кг по текущим величинам. Соп определ емых вычислителем. Устройство определени  индекса компонентного состава газа в пласте использован цл  определени  индекса 1 кг. Устройство прерывани  программ исполь зовано дл  ввода и вывода данных в реальном масштабе времени работы хроматографа и обработки данных в ускоренном масштабе времени. На чертеже дана блок-схема вычислител  производных параметров газового каротажа . Вычислитель включает пульт управлени  1, накопительный счетчик хроматографической информации 2, накопительный счетчик 3 определени  коэффициента разбавлени  в функции истинных глубин Ец (числоn-ig), накопительный счетчик 4 определени  продолжительности бурени  одного погонного метра скважины в функции истинных глубин (числа гп ) устройство 5 прив зки сигнало истинных глубин Zj к циклу анализа хрома тографа Тц , буферную пам ть 6, блок ввод 7, арифметическое устройство 8, преобразователь масштабов 9, оперативное запоминаю щее устройство 1О, устройство 11 определени  ршдекса компонентного состава га- за в пласте 1 кг, устройство управлени  12 устройство 13 управлени  прот жкой ленты регистратора, устройство прерывани  программ 14, блок тактовых импульсов 15, генератор тактовых и fflyльcoв 16, устройство преобразовани  хроматографической информации в цифровую форму 17 и устройство регистрации 18. Пульт управлени  1 через блок ввода 7 соединен с одним из входов арифметического устройства 8. Арифметическое устройство подсоединено вторым входом к выходу накопительного счетчика хроматографической информации 2, вход которого подключен к устройству 17 преобразовани  хроматографической информации в цифровую форму, определ ющему величину амплитуд А или плошадей F пиков, соответствующих компонентам на хроматограмме, третьим входом - через буферную пам ть 6 к накопительному счетчику 3 определени  числа , четвертым входом - к оперативному запоминающему устройству 10 и п тым входом - к устройству управлени  12. Выходы арифметического устройства 8 подключены; первый выход через преобразователь масштабов 9 - к устройству регистрации 18, второй выход - к оперативному запоминающему устройству 10, и третий выходк устройству 11 определени  индекса компонентного состава газа в пласте 1 кг. Входы устройства управлени  12 подключены: первый - к пульту управлени  1, второй к устройству прерывани  программ 14 и третий - к блоку тактовых импульсов 15, а выходы подключены: первый - к оперативному запоминающему устройству 10, второй - к преобразователю масщтаба 9, третий - к устройству 11 определени  индекса компонентного состава газа в пласте 1 1 кг, четвертый - к устройству 13 управлени  прот жкой ленты регистратора и п тый - к буферной пам ти 6. Накопительный счетчик 4 определени  числа m через буферную пам ть 6 подключен к устройству регистрации 18, к которому также подключено устройство 11 определени  индекса 1 кг. Входы устройства прерывани  программ 14подсоединены к устройству регистрации 18 и к устройству преобразовани  хроматографической информации в цифровую форму 17. Один вход блока тактовых импульсов 1 15подключен к генератору тактовых импульсов 16, а другой - к устройству 5 прив зки сигналов истинных глубин к циклу анализа хроматографа, которое подключено к устройству преобразовани  хроматографической информации в цифровую форн. му 17. Один вход тактовых импульсов 15 подключен к генератору тактовых импульсов 16, а другой - к устройству 5 прив зки сигналов истинных глубин к циклу анализа хроматографа, которое подключено к устройству преобразовани  хроматографической информации в цифровую форму 17, Работа вычислител  производных параметров газового каротажа производитс  в следующем пор дке. Перед началом работы с пульта управлени  1 через блок ввода 7 и арифметическое устройство 8 в оперативное запоминающее устройство 10 ввод тс  коэффициенты чувствительности Кцг|Хроматографа к отдельным компонентам, коэффициенты извлечени  отдельных компонентов дегазатором , извлекающим газ из промыврчн жидкости, коэффициенты Ке 0.8.10/с1.. м (d - номинальный диаметр скважины в см) и граничные значени  СОП.ГР наири мер, С Q, гр. + С 00. г р. ) определени  индекса компонентного состава газа в пласте. В начале измерений по команде с пульса 1 арифметическое устройство 8 огфедел ет по фоновым величинам А р НЛП РПФ величины С ап.ф например, CQ,C - Ябф формуле: Сап- Кча-Аа или С(;1,.Ра ) где в об. %; Ад, - в мм; F - в мм. с; Ktj - соответственно в % мм или в % /мм.с В процессе проведени  газового карота жа начинаетс  работа вычислител  по прог рамме. При последовательном поступлении сигнала истинных глубин ц и сигнала начала очередного цикла анализа хроматографа Тц устройством 5 выдаетс  сигнал, который включает устройство преобразовани  хроматографической информации в цифровую форму 17 и программу автоматической обработки поступающей информации. В процессе хроматографического анализа информаци  с устройства 17 поступает на накопительный счетчик 2 и далее вводитс  в арифметическое устройство 8 по признаковым сигналам, поступающим с устройства 17. При вводе исходной информации с накопительного счетчика 2 арифметическое уст ройство по формуле (1) определ ет величи ны , и затем их приращение Д С (Л, (в об.% по формуле ап .Ф. (2) Затем по величинамдСамоопредел етс  их сумма приращение концентраций углеводородных газов в промывочной жидкости дСд. (в об.%) по формуле После этого определ ютс  величины Сдп. например, CQ, + Соб(в %), приращение суммарного содержани  углеводородных га ( в об зов в промывочной жидкости г и флю-ддные коэффициенты С р, соответственно по формулам: Ю дСа /(( С, Z AC nm Величины С Гх.суллИ on х. за.данные величины Сг,р записываютс  в оперативное запо«минающее устройство 10, Управление записью осуществл етс  устройством уг:ра&лени  12 и устройством прерывани  про-грамм 14, на которые поступают призна- ковые сигналы с устройства 17 дл  определени  содержани  соответствующего компонента . Одновременно на накопительные счетчики 3 и 4 поступают с внещних устройств сиг-™ налы объема промывочной жидкости, звакуированной из скваж1-шы, дV| и времени & в функции истинных глубин и счетчиками 3 4 определ ютс  числа .TI g и этих сигналов за интервал времени между двум  смежными сигналами истинных глубЕ-шЕц, При поступлении калодого сигнала 7. ц числа т,р передаютс  из счетчиков 3 и 4 з буферную пам ть 6 со стиранием наход . щейс  в ней гфедыдущей инфорглеции и c6pi сом показаний счетчиков 3 и 4., После окончани  ввода хром.атографической информации и определени  величины Гу yj/j по формуле S арифметическим устройством 8 по результатам сравнени  величкь: CQI, определенных по формуле (4}., с гр8лищ-1Ыми величинами Сц -ропредел етс  индекс компонентного сос-тава газа в пласте 1 кг и величины Т.1(в MHH/V.) и .г, (в м7М) по формулам т : К -т (U т т. и Г х.пре Где К - посто нный коэффициент масштаба. Вывод производных параметров газового каротажа (Т,ц , )(..) нескольких CQ , нескольких Спт и 1 кг) на устройств, во регистрации производитс  после обработки всей информации. При Быво..це даашых включаетс  устройство прерывани  программ 14, а блок тактовых импульсов 13 и генератор тактовых импульсов .16 вклю чаютс . Управление программой вывода осуществл етс  с регистрирующего устройства . Вывод величин произво,цных параметров газового каротажа на регистрагцж} производитс  из оперативного .запоминающего устройства 1О через арифметическое устройство 8 и блок преобразовател  мас(54) CALCULATOR OF DERIVATIVE PARAMETERS OF GAS CARRIAGE b. %) by multiplying the values of Ap, il P by the given sensitivity factors of the chromatograph to the nth component K, determine the total content in the gas mixture of certain, for example, hydrocarbon components (in vol.%) and determine the relative concentrations of the analyzed components in gas mixture C 0 (in vol.%) By dividing the value C, -, by the value, the device, by definition of these values, the device performs discretely with a constant quantization step with a time equal to the time of the chromatograph analysis cycle. However, it cannot be used for express processing of gas logging data, since for solving modern gas logging problems and, first of all, the problem of predicting oil and gas formations before they are opened by the well, operatively determine the nature of the formation of the reservoir opened by the well. well drilling of intervals of detailed geophysical studies and testing requires, in addition to determining these values, rapid determination of the duration of drilling of one the well meter as a function of the true depths T (in min / m), the dilution factor as a function of the true depths Ec (c), the total content of hydrocarbon gases in the flushing fluid G; Qyivi in about. % of gas indications (normalized to the total volume of hydrocarbon gases per unit volume of the reservoir) Tg, pv (M / IV), several predetermined fluid coefficients and the component composition index of the gas in the reservoir 1 kg with registration of the required parameters (T. several From the complex Cnm and 1 kg) NJ GI / LA) A x.Sum A.PR analog form at the true depth scale with a variable quantization step over depths that automatically vary depending on the speed of drilling. The purpose of the invention is to increase the rapidity of determining and recording, as a function of the true depth of the well, a set of parameters necessary for predicting oil and gas reservoirs before they are opened by the well and operatively determine the rate of saturation of the formations opened by the well. For this purpose, an express determination of the specified complex of parameters of several W X, CUM L. Pr of given values of C p ,, is provided - for prediction of oil and gas bearing formations, T, c, G, etc., of several C cor, (for example, from methane to hexane 0, + CQ ) and 1 kg for operative 7 to determine the nature of the saturation of the plates and to give the values of these parameters for analog registration at a given scale of true depths, for example, 1: 500 or 1: 200, with automatically varying quantization steps depending on the drilling rate depths The proposed calculator, in addition to the elements of the prototype, contains a cumulative chromatographic information counter, a cumulative counter for determining the duration of drilling of one running meter of a well as a function of true depths, a cumulative counter for determining the dilution ratio as a function of true depths, a buffer memory, a device for determining the component index of gas in the reservoir, an interrupt device programs, a block of clock pulses, a ynpaiB device, and a control panel, with one input arithmetic through the input unit it is connected to the control panel, another input to the output of the cumulative counter of chromatographic information, the third input through the buffer memory to the cumulative counter of determining the dilution ratio as a function of true depths, the fourth input to the random access memory, the fifth input to the control device: one output of the arithmetic-metric device through a scale converter is connected to the recording device, the second output to the random access memory, the third output od through the device for determining the gas composition in the reservoir to the index word "roystvu registration; One control input is connected to a program interruption device, a second input through a block of clock pulses to a clock generator, a third input to a control panel; one output of the control unit is connected to the buffer memory, the second output is connected to the random access memory, the third output is connected to the control device of the strap tape of the recording device, the fourth output to the scale converter, the fifth output is to the index determination device the composition of the gas in the reservoir; a cumulative counter for determining the duration of the drilling of one linear meter of a well as a function of true depths via a buffer memory connected to a registering device; a true depth signal attachment device to the chromatograph analysis cycle is connected to a block of clock leads and a device for converting chromatographic information into digital form, one input of which is connected to a cumulative counter of chromatographic information and the other to a program interrupting device; A registration device is connected to a program interruption device. A cumulative counter for determining the duration of drilling of one linear meter of well as a function of true depths T (determines proportional to T, the number m of time signals as a function of true depths dTdi between two adjacent signals of true depths Z. A cumulative counter for determining the dilution factor as a function of true depths is used for determine the magnitude of the reduced gas readings of the gas flow meter and its registration and determines proportional to the value of the dilution factor as a function of the true depths E and the number mg of signals of the flushing fluid evacuated from the well as a function of the true depth dT between two adjacent signals of the true depth Z. The control panel is used to enter the constant coefficients needed to determine the values of C Q. E, G and G and the boundary for a given X The sum of the x.pr region of the Coni values necessary for determining the component gas index in a 1 kg sheet by current values. Cop determined by the calculator. A device for determining the index of the compositional composition of gas in the reservoir was used to determine the index of 1 kg. A program interruption device is used to input and output real-time data of the chromatograph and to process data in an accelerated time-scale. The drawing is a block diagram of the calculator derived parameters of gas logging. The calculator includes a remote control 1, a cumulative counter of chromatographic information 2, a cumulative counter 3 determining the dilution ratio as a function of true depths Ец (number n-ig), a cumulative counter 4 determining the duration of drilling of one running meter of the well as a function of true depths (number hp) device 5 the signal true depths Zj to the analysis cycle of the Tc chromograph, buffer memory 6, input block 7, arithmetic unit 8, scale converter 9, random access memory 1O, device 11 for determining the rshdex component composition of gas in a 1 kg reservoir, control device 12, recorder tape control device 13, recorder tape interrupter 14, block of clock pulses 15, clock and frequency generator 16, digitizer for digitizing digital information 17 and recording device 18. The control panel 1 through the input unit 7 is connected to one of the inputs of the arithmetic unit 8. The arithmetic unit is connected by a second input to the output of an accumulator chromate counter 2, the input of which is connected to the device 17 converting the chromatographic information into digital form, which determines the magnitude of the amplitudes A or areas F of the peaks corresponding to the components on the chromatogram, the third input through the buffer memory 6 to the cumulative counter 3 determine the number, the fourth input - to the operational storage device 10 and the fifth input - to the control device 12. The outputs of the arithmetic device 8 are connected; the first output through the scale converter 9 is to the recording device 18, the second output to the random access memory 10, and the third trick to the device 11 for determining the component composition index of the gas in the reservoir 1 kg. The inputs of the control device 12 are connected: the first is connected to the control panel 1, the second is connected to the interrupt device of programs 14 and the third is connected to the block of clock pulses 15, and the outputs are connected: the first is connected to the random access memory 10, the second is connected to the mainboard converter 9, the third is device 11 for determining the component composition ratio of the gas in the reservoir 1 1 kg, the fourth to the recorder’s belt guiding device 13 and fifth to the buffer memory 6. A storage counter 4 for determining the number m through the buffer memory 6 is connected to the regulator stration 18 is also connected to a device 11 for determining the index 1 kg. The inputs of the program interrupter 14 are connected to the recording device 18 and to the device for converting chromatographic information into digital form 17. One input of the clock pulses block 1 15 is connected to the clock pulse generator 16, and the other to the device 5 binds the true depth signals to the chromatograph analysis cycle, which connected to a device for converting chromatographic information into a digital form. 17. One input of clock pulses 15 is connected to clock generator 16, and the other to device 5, binds the true depth signals to the chromatograph analysis cycle, which is connected to a device for converting chromatographic information into digital form 17. The calculator of derived gas logging parameters is produced in the following order. Before starting operation from the control panel 1, the sensitivity coefficients Cgg | Chromatograph to individual components, the extraction coefficients of the individual components by the degasser removing the gas from the washing liquid, coefficients Кe 0.8.10 / с1 .. m (d is the nominal diameter of a well in cm) and the boundary values of the SOP.GR gauge, С Q, gr. + C 00. g. ) determine the index of the composition of the gas in the reservoir. At the beginning of measurements by a command from pulse 1, the arithmetic unit 8 fades by the background values of A p NLP RPF of C ap.f, for example, CQ, C is Apple formula: Sap-Kcha-Aa or C (; 1, .Pa) where about. %; Hell, in mm; F - in mm. with; Ktj - respectively, in% mm or in% / mm.s. In the process of carrying out the gas carriage, the computer starts working according to the program. When the true depths signal is received sequentially and the start of the next cycle of analysis of the chromatograph Tz starts, the device 5 generates a signal that includes a device for converting chromatographic information into digital form 17 and a program for automatic processing of incoming information. In the process of chromatographic analysis, information from device 17 enters accumulative counter 2 and then is entered into arithmetic device 8 according to indicative signals received from device 17. When inputting initial information from accumulative counter 2, the arithmetic device determines by formula (1) and then their increment D C (L, (in vol.% by the formula an. F. (2) Then by the values of self is their sum the increment of the concentrations of hydrocarbon gases in the washing liquid dSd. (in vol.%) by the formula After that Cdp values, for example, CQ, + Sob (in%), the increment of the total content of hydrocarbon hectares (in terms of the washing liquid g and the fluorescent coefficients C p, respectively, according to the formulas: Yu dCa / ((C, Z AC nm With Gh.SpellI on x., The given values of Cr, p are recorded in the operative storage device 10, the recording is controlled by the u: p device 12 and the program interrupting device 14, which receives the indicative signals from device 17 for determining the content of the corresponding component. At the same time, accumulative counters 3 and 4 are received from external devices by signals of the volume of flushing fluid sounding from boreholes, dV | and time & As functions of true depths and counters 3 4, the numbers .TI g and these signals are determined for the time interval between two adjacent signals of true depths. When a signal arrives, 7. C, the numbers t, p are transmitted from counters 3 and 4 to the buffer memory. 6 with erasing found. After completing the input of chromicatographic information and determining the value of Gu yj / j by the formula S by the arithmetic unit 8 according to the results of the comparison: CQI, determined by the formula (4}., with grades of 1–8, the values of the Cs are the distribution of the component component of the gas in the reservoir 1 kg and the values of T.1 (in MHH / V.) and g, (in m7M) by the formulas t: K -t (U t t and Г х.пре Where К - constant scale factor. Derivation of gas logging parameters (T, c,) (..) of several CQ, several Spt and 1 kg ) On devices, the registration is performed after processing all the information. When Former..cean, the program interrupt device 14 is turned on, and the block of clock pulses 13 and the clock pulse generator .16 are turned on. The output program is controlled from the recorder. , the valuable parameters of gas logging per regs} are produced from the operative memory device 1O through the arithmetic unit 8 and the unit of the mass converter

штабов 9. Индекс 1 кг выдаетс  непосредственно с устройства 11.headquarters 9. An index of 1 kg is provided directly from the device 11.

После вывода серии параметров, определенных вычислителем, устройство 13 управлени  прот жкой ленты регистратора выдает на устройство регистрации 18 серию последовательных импульсов, число которых равно числу сигналов истинных глубин Zp, поступивших за интервал времени Тц цикла анализа хроматографа.After outputting a series of parameters determined by the calculator, the recorder tape control device 13 outputs to the recording device 18 a series of consecutive pulses, the number of which is equal to the number of true depth signals Zp received during the time interval Tz of the chromatograph analysis cycle.

Таким образом обеспечиваетс  экспрессно определение производных параметров газового каротажа и их аналогова  регистраци  в заданном масштабе глубины скважины с переменным автоматически измен ющимс  в зависимости от скорости бурени  скважины шагом квантовани  по глубинам.In this way, rapid determination of the derived gas logging parameters and their analogue registration at a given depth scale of the well with variable automatically varying depending on the drilling rate of the depth quantization step is provided.

Claims (3)

1.Авт. св. СССР № 175008, М. Кл Е 21 В 47/00, от 25.01Д965.1.Avt. St. USSR No. 175008, M.C.E 21 B 47/00, dated 25.01Д965. 2.Померанц Л. И. и др. Автоматические газокаротажные станции М., Недра, 1969.2. Pomerantz L. I. and others. Automatic gas-cutting stations M., Nedra, 1969. 3.Авт. ев, СССР № 279190, М. Кл. G, 06 J 1/00, от 06.06.1969,3. Avt. Ev, USSR No. 279190, M. Cl. G, 06 J 1/00, dated 06.06.1969,
SU2089946A 1974-12-27 1974-12-27 Calculator derived gas logging parameters SU532837A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2089946A SU532837A1 (en) 1974-12-27 1974-12-27 Calculator derived gas logging parameters

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2089946A SU532837A1 (en) 1974-12-27 1974-12-27 Calculator derived gas logging parameters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU532837A1 true SU532837A1 (en) 1976-10-25

Family

ID=20605342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2089946A SU532837A1 (en) 1974-12-27 1974-12-27 Calculator derived gas logging parameters

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU532837A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1306147C (en) * 2004-01-21 2007-03-21 上海神开科技工程有限公司 Comprehensive logging system and method in petroleum giological survey process
CN110318737A (en) * 2019-07-10 2019-10-11 中石化江汉石油工程有限公司 Anti- pump drilling fluid enters the chromatographic automatic safety device of hydrogen flame

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1306147C (en) * 2004-01-21 2007-03-21 上海神开科技工程有限公司 Comprehensive logging system and method in petroleum giological survey process
CN110318737A (en) * 2019-07-10 2019-10-11 中石化江汉石油工程有限公司 Anti- pump drilling fluid enters the chromatographic automatic safety device of hydrogen flame

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3881167A (en) Method and apparatus to maintain constant phase between reference and output signals
US4471435A (en) Computer-based system for acquisition of nuclear well log data
SU1055863A1 (en) Method and apparatus for controlling a drilling unit
US4097737A (en) Epithermal die-away porosity logging
ATE25886T1 (en) DETECTION DEVICE FOR DIGITAL DATA.
SU532837A1 (en) Calculator derived gas logging parameters
US3953793A (en) Optimal determination of signals affected by interference or disturbance
CN202948288U (en) Sawing load detection device based on flutter characteristic of metal band saw blade
US3345868A (en) Productivity logging apparatus
GB1207022A (en) Data processor profitability monitoring apparatus
US4002052A (en) Method for the rapid analysis of a mixture of a number of substances by chromatography
JPS55162057A (en) Method and device for qualitative and quantitative analysis by pattern matching method using computer
Macleod et al. Estimating the line of correlation
SU899877A1 (en) Device for simulating thep rocess of selecting the effective axial load of drill bit
SU651282A1 (en) Programmed device for control of seismic wave source
SU1218298A1 (en) Liquid flow meter
Goodman The Application of On-Line Computer Techniques to Mössbauer Spectroscopy
SU175018A1 (en) AUTOMATIC GAS-CURRENT STATION
CN100570376C (en) The method of doorsill speed inverse-pulling automatically testing start-up current of steering engine
SU439218A1 (en) Device for gamma-gamma-ray logging
SU1406507A2 (en) Digital analyser of complex signal instantaneous spectrum
SU1548421A1 (en) Station for geological and technological investigation
SU1383436A1 (en) Device for estimating work of operators
SU1406511A1 (en) Digital phase-meter
SU739517A1 (en) Data input device