RU2285119C1 - Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора - Google Patents

Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора Download PDF

Info

Publication number
RU2285119C1
RU2285119C1 RU2005106517/03A RU2005106517A RU2285119C1 RU 2285119 C1 RU2285119 C1 RU 2285119C1 RU 2005106517/03 A RU2005106517/03 A RU 2005106517/03A RU 2005106517 A RU2005106517 A RU 2005106517A RU 2285119 C1 RU2285119 C1 RU 2285119C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
solution
drilling
pressure
flow rate
Prior art date
Application number
RU2005106517/03A
Other languages
English (en)
Inventor
нов Эдуард Евгеньевич Лукь (RU)
Эдуард Евгеньевич Лукьянов
Константин Николаевич Каюров (RU)
Константин Николаевич Каюров
Виктор Николаевич Еремин (RU)
Виктор Николаевич Еремин
Original Assignee
Эдуард Евгеньевич Лукьянов
Закрытое акционерное общество НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ "ЛУЧ"
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 Эдуард Евгеньевич Лукьянов, Закрытое акционерное общество НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ "ЛУЧ" filed Critical Эдуард Евгеньевич Лукьянов
Priority to RU2005106517/03A priority Critical patent/RU2285119C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2285119C1 publication Critical patent/RU2285119C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения расхода и свойств растворов, в частности в нефтегазодобывающей отрасли для контроля расхода и свойств бурового и цементного раствора при бурении скважин и их цементировании. Техническим результатом является увеличение измеряемых параметров, повышение надежности работы системы и снижение ее стоимости. Для этого система содержит датчики давления и температуры, измеритель плотности раствора, измеритель проводимости раствора, вычислительное устройство, информационное табло. При этом датчики давления и температуры, измеритель плотности раствора, измеритель проводимости раствора, вычислительное устройство компактно размещены в одном измерительном модуле, устанавливаемом в основной трубопровод, измерительный модуль содержит дополнительно измеритель перепада давления на сужающем устройстве, измеритель плотности раствора выполнен в виде двухзондового гамма-плотномера с низкофоновым источником гамма-излучения, вычислительное устройство обеспечивает определение и вычисление по заданному алгоритму объемного расхода раствора, массового расхода раствора, плотности раствора, электропроводности или минерализации раствора, температуры раствора, давления в системе, содержания твердой фазы в растворе, коэффициента гидравлических потерь в скважине, измерительный модуль соединен через информационный кабель с информационным табло для контроля процесса бурения или цементирования. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения расхода и свойств растворов, в частности в нефтегазодобывающей отрасли для контроля расхода и свойств бурового и цементного раствора при бурении скважин и их цементировании.
Качество строительства эксплутационных и разведочных скважин на нефть и газ в значительной мере зависит от свойств бурового раствора, на котором производится бурение скважин, а также от качества цементирования обсадных колонн. Контроль за параметрами бурового и цементного раствора производится путем отбора проб и анализа на существующих для полевых условий приборах по утвержденным методикам (Булатов А.И., Пенько, А.П., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984). При этом в лучшем случае только в течение 30% от общего времени циркуляции бурового раствора через скважину параметры этого раствора находятся под контролем (Черников Ц.Ц., Волченко Ю.А., Шевлюк В.В., и др. Повышение качества строительства скважин, "Газовая промышленность", октябрь, 2001, с.44-46). Для успешного и качественного проведения процесса бурения скважины необходимо в течение всего времени циркуляции раствора через скважину, непрерывно или дискретно, через каждые 5-10 минут измерять, а затем поддерживать в заданных пределах следующие параметры бурового раствора: плотность, температуру, минерализацию (электрическую проводимость), содержание твердой фазы, водоотдачу, вязкость, расход раствора через скважину, давление в манифольде, коэффициент гидравлических потерь в скважине.
Известны приборы наземного контроля в виде пультов контроля бурения ПКБ-3-160 и ПКБ-3-200 (Справочник инженера по бурению, T.1, под ред. Мищевича В.И., Сидорова Н.А. - М.: Недра, 1973), в состав которых входит электромагнитный расходомер РГР-7 и измеритель давления в манифольде. Известна также система контроля и управления бурением СКУБ (Демихов В.И. Средства измерения параметров бурения скважин. Справочное пособие. М.: Недра, 1990). Известны станции геолого-технологических исследований (Лукьянов Э.Е., Стрельченко В.В. Геолого-технологические исследования в процессе бурения. - М.: Нефть и газ, 1997). Недостатком всех известных систем является то, что они не решают задачу оперативного контроля параметров бурового раствора. Кроме того, они имеют ограниченный набор определяемых параметров и не определяют такие параметры, как водоотдача, вязкость, концентрация твердой фазы, а также плотность под высоким давлением.
Известна станция контроля процесса цементирования СКЦ-2М (Справочник инженера по бурению. Т1. Под редакцией В.И.Мищевича, Н.А.Сидорова - М.: Недра, 1973), регистрирующая расход электромагнитным расходомером РГР-7 (РГР-100), давление в линии нагнетания и плотность, определяемую однозондовым компенсационным гамма-плотномером. В модификации станции СКЦ-3М гамма-плотномер заменен на вибрационно-массовый плотномер, плохо приспособленный для работы с цементными растворами. Данные станции контроля также имеют ограниченную область применения.
Наиболее близкими к предлагаемой системе измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора являются: информационно-измерительный комплекс КИБР, осуществляющий контроль процесса бурения скважин, и компьютеризированная информационно-измерительная станция контроля параметров процесса цементирования скважин КСКЦ-01 (Волченко Ю.А. Информационно-измерительные системы для экспрессного контроля процессов бурения и цементирования нефтегазопромысловых и нефтегазоразведочных скважин. // Изв. ТПУ, том 305, Томск, 2002, вып.5, с.58-66). Данные измерительные системы содержат датчики давления и температуры, измеритель плотности раствора, расходомер, измеритель проводимости раствора, вычислительное устройство, информационное табло.
К недостаткам этих измерительных систем можно отнести наличие большого количества источников ионизирующего излучения, требующих регистрации в органах Санэпиднадзора (в комплексе КИБР содержится 3 источника гамма-излучения, 3 источника нейтронов; в станции КСКЦ-01 - 5 источников гамма-излучения), что резко снижает их привлекательность у потенциальных потребителей, а также наличие большого количества измерительных блоков, что серьезно усложняет их монтаж при производстве работ и увеличивает стоимость системы.
Задачей предлагаемого изобретения является создание системы измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора с расширенным комплексом измеряемых параметров по сравнению с известными системами, а также повышение надежности работы системы и снижение ее стоимости за счет упрощения конструкции.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что в системе измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора, содержащей датчики давления и температуры, измеритель плотности раствора, расходомер, измеритель проводимости раствора, вычислительное устройство, информационное табло, предлагается указанные датчики давления и температуры, измеритель плотности раствора, измеритель проводимости раствора, вычислительное устройство компактно разместить в одном измерительном модуле, устанавливаемом в основной трубопровод, при этом в измерительный модуль ввести измеритель перепада давления на сужающем устройстве, измеритель плотности раствора выполнить в виде двухзондового гамма-плотномера с низкофоновым источником гамма-излучения, обеспечить наличие в вычислительном устройстве функции определения и вычисления по заданному алгоритму объемного расхода раствора, массового расхода раствора, плотности раствора, электропроводности или минерализации раствора, температуры раствора, давления в системе, содержания твердой фазы в растворе, коэффициента гидравлических потерь в скважине, измерительный модуль соединить через информационный кабель с информационным табло для контроля процесса бурения или цементирования.
Низкофоновый источник гамма-излучения двухзондового гамма-плотномера может быть выполнен в виде контейнера с засыпкой безопасного в радиационном отношении низкофонового природного материала - сильвина (KCl) или фосфорита.
Детекторы двухзондового гамма-плотномера с низкофоновым источником гамма-излучения могут быть выполнены в виде сцинтиляционных детекторов с фотоэлектронными умножителями, установлены на высокопрочной вставке из стеклопластика в измерительный модуль и защищены от влияния космического фона освинцованной резиной.
Измеритель перепада давления на сужающем устройстве может быть выполнен в виде датчика дифференциального давления.
Измеритель электрической проводимости раствора может быть выполнен в виде четырех кольцевых электродов, контактирующих с раствором, изолированных от корпуса измерительного модуля, два из которых (крайние) являются питающими, два средних - измерительными.
Измерители давления и температуры могут быть выполнены в виде одного комплексного высокоточного датчика давления и температуры.
Измерительный модуль может дополнительно содержать блок электроники, блок энергонезависимой памяти и блок аварийного аккумуляторного питания, обеспечивающий работоспособность системы при отключении питания на срок до 24 часов.
Измерительный модуль может быть выполнен в виде стального цилиндра переменного диаметра, содержащего в своем составе стеклопластиковую вставку, заканчивающуюся с обеих сторон фланцами или быстроразъемными соединениями для монтажа измерительного блока в линию высокого давления (манифольд) буровой установки или в линию высокого давления цементировочных агрегатов; во внутренней части измерительного блока расположены сужающее устройство в виде шайбы, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру подводящего трубопровода, и четыре кольцевых электрода для измерения электрической проводимости раствора, на наружной поверхности измерительного модуля и в объеме между наружной поверхностью измерительного модуля и защитным кожухом, оборудованным съемными крышками, установлены контейнер с засыпкой сильвина (KCl) или фосфорита, детекторы гамма-излучения, датчики давления и температуры, блок электроники, вычислительное устройство (контроллер), блок твердотельной энергонезависимой памяти, блок аварийного аккумуляторного питания.
Измерительный модуль может дополнительно содержать каналы связи для записи информации в твердотельную энергонезависимую память и передачи информации на рабочее место бурового мастера (технолога), супервайзера и т.д.
На фиг.1 представлена схема предлагаемой в изобретении системы измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора. На фиг.2 приведена схема работы двухзондового гамма-плотномера.
Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора, показанная на фиг.1, содержит измерительный модуль 1 и информационное табло 2, соединенные между собой информационным кабелем 3.
Измерительный модуль 1 выполнен в виде стальной трубы 4 переменного диаметра с присоединительными патрубками 5 и 6, имеющей в средней части высокопрочную стеклопластиковую вставку 7 с металлическими законцовками 8, на концах трубы 4 установлены фланцевые соединения 9, 10, предназначенные для встраивания модуля в линию высокого давления (манифольд) буровой установки или в линию высокого давления цементировочной обвязки, идущей на цементировочную головку, внутренний диаметр присоединительных патрубков 5, 6 трубы 4 равен внутреннему диаметру линии высокого давления, внутренний диаметр средней части стальной трубы 4 и стеклопластиковой вставки 7 превышает внутренний диаметр линии высокого давления. В средней части трубы 4 установлено сужающее устройство 11 расходомера переменного перепада давления в виде шайбы (дросселя), внутренний диаметр которого не превышает внутреннего диаметра соединительных патрубков 5, 6 и линии высокого давления.
Измерительный модуль 1 содержит измеритель электрической проводимости раствора в виде четырех тонких кольцевых электродов 12, 13, 14, 15, размещенных внутри трубы 4 в диэлектрическом стеклопластиковом цилиндре 16, имеющем с наружной стороны изоляцию 17, предотвращающую контакт электродов с поверхностью металлической трубы 4; двухзондовый гамма-плотномер, состоящий из источника 18 гамма-излучения в виде контейнера с засыпкой KCl или фосфорита и двух сцинтиляционных детекторов 19, 20 гамма-излучения, содержащих кристаллы NaJ (Tl) или CzJ и фотоэлектронные умножители (ФЭУ) и образующих по отношению к источнику 18 "малый" и "большой" зонды гамма-плотномера; три комплексных прибора 21, 22, 23, каждый из которых объединяет кварцевый высокоточный датчик давления и кварцевый высокоточный датчик температуры; блок 24 электроники, вычислительный блок 25 (контроллер), блок 26 энергонезависимой твердотельной памяти, блок 27 аварийного аккумуляторного питания.
Измерительный модуль 1 закрыт прочным герметичным кожухом 28, имеющим крышки 29, 30.
На стенке кожуха 28 установлены герметичный силовой разъем 31 для подачи питания от сети 220 В, разъем 32, через который измерительный модуль 1 посредством информационного кабеля 3 связан с информационным табло 2, и разъем 33, через который информация передается на другие рабочие места на буровой или на верхний уровень управления.
Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора работает следующим образом.
Измерительный модуль 1 фланцевыми или быстроразъемными соединениями 9, 10 монтируют в линию высокого давления (манифольд) буровой установки или в линию высокого давления цементировочной обвязки, идущей на цементировочную головку. При прохождении потока бурового и цементного раствора через трубу 4 (в направлении, указанном на фиг.1 и фиг.2 стрелкой) на сужающем устройстве 11 создается перепад давления.
Комплексный прибор 21 измеряет значения давления и температуры потока. Аналогичные комплексные приборы 22 и 23, установленные в законцовке 8 и в трубе 4, измеряют давление и температуру до и после сужающего устройства 11. При этом в отличие от прибора 21, измеряющего мгновенные значения давления и температуры, частотные сигналы по давлению с приборов 22 и 23 с корректировкой по температуре, измеряемой этими же приборами, накапливаются с постоянной времени от 100 до 600 с, перепад давления определяется по разнице накопленных значений давления приборов 22 и 23 за время усреднения с обновлением показаний перепада давления через 10 с по правилу "скользящего среднего".
Для измерения электрической проводимости растворов на водной основе, являющейся функцией их минерализации, используют четырехэлектродную кондуктометрическую схему на базе тонких кольцевых электродов 12, 13, 14, 15. Электроды 12, 13, 14, 15, расположенные в диэлектрическом стеклопластиковом цилиндре 16, контактируют с раствором и в то же время отделены изоляцией 17 от трубы 4, при этом два крайние электрода 12 и 15 являются питающими, два средних электрода 13 и 14 - измерительными. Питание крайних электродов 12 и 15 производится переменным током с частотой 400-1000 Гц, а расстояния между кольцевыми электродами подбирают таким образом, чтобы сигнал, снимаемый со средних измерительных электродов 13 и 14, был прямо пропорционален проводимости раствора (или его минерализации).
Плотность раствора измеряют двухзондовым гамма-плотномером, схема работы которого показана на фиг.2. В качестве источника 18 ионизирующего гамма-излучения используется контейнер с засыпкой безопасного в радиационном отношении низкофонового природного минерала - сильвина (KCl) или фосфорита. Измерение плотности производят бесконтактно через стенки высокопрочной стеклопластиковой вставки с низким коэффициентом поглощения гамма-излучения (плотность стеклопластика 1800-2000 кг/м3) по двухзондовой высокочувствительной помехоустойчивой схеме. Источник 18 гамма-излучения испускает гамма-кванты, которые проникают через стенки стеклопластиковой вставки 7, внутри которой протекает буровой или цементный раствор, ослабляются и регистрируются двумя детекторами 19, 20, размещенными на различных расстояниях Lm и Lб от источника 18 гамма-излучения.
Электрические сигналы с измерительных электродов 13,14, детекторов 19, 20 гамма-плотномера, комплексных приборов 21, 22, 23 поступают на вход блока 24 электроники, где происходит их усиление и преобразование в цифровой код. С выхода блока 24 электроники преобразованные сигналы поступают на вход вычислительного блока 25, в котором на основе калибровочных данных определяют температуру раствора, давление в системе и вычисляют с использованием заданных алгоритмов плотность раствора, объемный расход раствора, массовый расход раствора, электропроводность или минерализацию раствора, коэффициент гидравлических потерь в скважине, содержание твердой фазы в растворе.
Вычисление плотности раствора производят по выражению:
Figure 00000002
где А - переходный коэффициент,
Jm - показания детектора 19 "малого" зонда гамма-плотномера,
Lб - показания детектора 20 "большого" зонда гамма-плотномера.
Например, для длины малого зонда Lm=170 мм и длины большого зонда Lб=400 мм плотность в диапазоне 1100-1800 кг/м3 с погрешностью не более ±0,1% аппроксимируется выражением:
Figure 00000003
Вычисление объемного расхода производят по выражению:
Figure 00000004
где ΔР - перепад давления, зарегистрированный по разнице показаний комплексных приборов 21 и 22,
ρ - плотность, вычисленная по выражению (1),
m - модуль сужающего устройства 11,
m=(d/D)2,
где d - внутренний диаметр шайбы сужающего устройства 11,
D - внутренний диаметр трубы 4 до сужающего устройства 11,
αko - коэффициент объемного расхода, определяемый по результатам калибровки.
Массовый расход вычисляют по выражению:
Figure 00000005
где αkm - коэффициент массового расхода, определяемый по результатам калибровки.
Вычисление коэффициента гидравлических потерь при циркуляции раствора в скважине производится по выражению:
Figure 00000006
где Р - давление в системе, определяемое по показаниям прибора 20.
Вычисление содержания твердой фазы в растворе производят по выражению:
Figure 00000007
где ρтф - плотность твердой фазы (глина, цемент и т.д.), кг/м3 (например, для глины ρтф=2600 кг/м3);
ρр - плотность раствора, вычисляемая по выражению (1);
ρжв+Δρσ - плотность жидкости, кг/м3,
где ρв=1000 кг/м3 - исходная плотность воды;
Δρσ - добавка плотности жидкости к исходной плотности воды, появляющаяся за счет растворения в ней солей, определяемая по значению проводимости раствора на основе значений функции Δρσ=f(σ), записанных в память контроллера.
Результаты измерений и вычислений, полученные в вычислительном блоке 25, заносятся в блок 26 энергонезависимой твердотельной памяти и параллельно выводятся через разъем по информационному кабелю 3 на информационное табло 2, расположенное на рабочем месте бурильщика или руководителя работ по цементированию. На информационном табло 2 цифровые индикаторы отображают следующую информацию: объемный расход раствора, массовый расход раствора, плотность раствора, электропроводность или минерализацию раствора, температуру раствора, давление в системе, содержание твердой фазы в растворе, коэффициент гидравлических потерь в скважине, календарное время. Система имеет два варианта программного обеспечения для вычислительного блока, соответствующих работе с буровым или цементным растворами, выбор режимов работы осуществляют переключением тумблера на информационном табло 2.
Одновременно с передачей данных на информационное табло 2 информация по требованию может быть передана по линиям связи через разъем 33 и соответствующий интерфейс на рабочее место бурового мастера, супервайзера, в станцию геолого-технологических исследований, в станцию контроля процесса цементирования и на верхний уровень управления буровыми работами (на фигурах не показано).
Прочный герметичный кожух 28, имеющий крышки 29 и 30 для доступа к измерительным приборам, обеспечивает надежную защиту измерительного модуля и позволяет использовать систему как для контроля процесса бурения, так и для контроля процесса цементирования.
Блок 27 аварийного аккумуляторного питания обеспечивает работоспособность системы при отключении питания на срок до 24 часов.
Таким образом, предложенное изобретение обеспечивает возможность измерения расхода и свойств любых буровых и цементных растворов (в том числе и непроводящих, при использовании которых электромагнитный расходомер не работает) без применения высокоактивных источников ионизирующего излучения, требующих регистрации в органах Санэпиднадзора. Концентрация всех измерителей в одном измерительном модуле повышает надежность работы системы и существенно снижает ее стоимость.

Claims (9)

1. Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора, содержащая датчики давления и температуры, измеритель плотности раствора, измеритель проводимости раствора, вычислительное устройство, информационное табло, отличающаяся тем, что указанные датчики давления и температуры, измеритель плотности раствора, измеритель проводимости раствора, вычислительное устройство компактно размещены в одном измерительном модуле, устанавливаемом в основной трубопровод, измерительный модуль содержит дополнительно измеритель перепада давления на сужающем устройстве, измеритель плотности раствора выполнен в виде двухзондового гамма-плотномера с низкофоновым источником гамма-излучения, вычислительное устройство обеспечивает определение и вычисление по заданному алгоритму объемного расхода раствора, массового расхода раствора, плотности раствора, электропроводности или минерализации раствора, температуры раствора, давления в системе, содержания твердой фазы в растворе, коэффициента гидравлических потерь в скважине, измерительный модуль соединен через информационный кабель с информационным табло для контроля процесса бурения или цементирования.
2. Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора по п.1, отличающаяся тем, что низкофоновый источник гамма-излучения двухзондового гамма-плотномера выполнен в виде контейнера с засыпкой безопасного в радиационном отношении низкофонового природного материала - сильвина (KCl) или фосфорита.
3. Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора по п.1, отличающаяся тем, что детекторы двухзондового гамма-плотномера с низкофоновым источником гамма-излучения выполнены в виде сцинтиляционных детекторов с фотоэлектронными умножителями, установлены на высокопрочной вставке из стеклопластика в измерительный модуль и защищены от влияния космического фона освинцованной резиной.
4. Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора по п.1, отличающаяся тем, что измеритель перепада давления на сужающем устройстве выполнен в виде датчика дифференциального давления.
5. Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора по п.1, отличающаяся тем, что измеритель электрической проводимости раствора выполнен в виде четырех кольцевых электродов, контактирующих с раствором, изолированных от корпуса измерительного модуля, два из которых (крайние) являются питающими, два средних - измерительными.
6. Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора по п.1, отличающаяся тем, что измерители давления и температуры выполнены в виде одного комплексного высокоточного датчика давления и температуры.
7. Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора по п.1, отличающаяся тем, что измерительный модуль дополнительно содержит блок электроники, блок энергонезависимой памяти и блок аварийного аккумуляторного питания, обеспечивающий работоспособность системы при отключении питания на срок до 24 ч.
8. Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора по пп.1-7, отличающаяся тем, что измерительный модуль выполнен в виде стального цилиндра переменного диаметра, содержащего в своем составе стеклопластиковую вставку, заканчивающуюся с обеих сторон фланцами или быстроразъемными соединениями для монтажа измерительного блока в линию высокого давления (манифольд) буровой установки или в линию высокого давления цементировочных агрегатов; во внутренней части измерительного блока расположены сужающее устройство в виде шайбы, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру подводящего трубопровода, и четыре кольцевых электрода для измерения электрической проводимости раствора, на наружной поверхности измерительного модуля и в объеме между наружной поверхностью измерительного модуля и защитным кожухом, оборудованным съемными крышками, установлены контейнер с засыпкой сильвина (KCl) или фосфорита, детекторы гамма-излучения, датчик давления и температуры, блок электроники, вычислительное устройство (контроллер), блок твердотельной энергонезависимой памяти, блок аварийного аккумуляторного питания.
9. Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора по п.1, отличающаяся тем, что измерительный модуль дополнительно содержит каналы связи для записи информации в твердотельную энергонезависимую память и передачи информации на рабочее место бурового мастера (технолога), супервайзера.
RU2005106517/03A 2005-03-09 2005-03-09 Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора RU2285119C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005106517/03A RU2285119C1 (ru) 2005-03-09 2005-03-09 Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005106517/03A RU2285119C1 (ru) 2005-03-09 2005-03-09 Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2285119C1 true RU2285119C1 (ru) 2006-10-10

Family

ID=37435610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005106517/03A RU2285119C1 (ru) 2005-03-09 2005-03-09 Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2285119C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2150635A4 (en) * 2007-06-05 2011-04-06 Grace W R & Co AUTOMATED EARNINGS MONITORING AND CONTROL
US10174569B2 (en) 2013-06-20 2019-01-08 Aspect International (2015) Private Limited NMR/MRI-based integrated system for analyzing and treating of a drilling mud for drilling mud recycling process and methods thereof
RU2700610C1 (ru) * 2019-04-29 2019-09-18 Антолий Георгиевич Малюга Устройство для автоматического контроля водоотдачи промывочной жидкости
US10444170B2 (en) 2015-07-02 2019-10-15 Aspect Ai Ltd. System and method for analysis of fluids flowing in a conduit
US10598581B2 (en) 2013-11-06 2020-03-24 Aspect Imaging Ltd. Inline rheology/viscosity, density, and flow rate measurement
US10655996B2 (en) 2016-04-12 2020-05-19 Aspect Imaging Ltd. System and method for measuring velocity profiles
US10670574B2 (en) 2015-01-19 2020-06-02 Aspect International (2015) Private Limited NMR-based systems for crude oil enhancement and methods thereof
US10809338B2 (en) 2015-04-12 2020-10-20 Aspect Ai Ltd. System and method for NMR imaging of fluids in non-circular cross-sectional conduits

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОЛЧЕНКО Ю.А. Информационно-измерительные системы для экспрессного контроля процессов бурения и цементирования нефтегазопромысловых и нефтегазоразведочных скважин. Изв. ТПУ, том 305, Томск, 2002, вып.5, с.58-66. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2150635A4 (en) * 2007-06-05 2011-04-06 Grace W R & Co AUTOMATED EARNINGS MONITORING AND CONTROL
US8206123B2 (en) 2007-06-05 2012-06-26 W. R. Grace & Co.-Conn. Automated yield monitoring and control
US8714177B2 (en) 2007-06-05 2014-05-06 W.R. Grace & Co. -Conn. Automated yield monitoring and control
US10174569B2 (en) 2013-06-20 2019-01-08 Aspect International (2015) Private Limited NMR/MRI-based integrated system for analyzing and treating of a drilling mud for drilling mud recycling process and methods thereof
US10598581B2 (en) 2013-11-06 2020-03-24 Aspect Imaging Ltd. Inline rheology/viscosity, density, and flow rate measurement
US10670574B2 (en) 2015-01-19 2020-06-02 Aspect International (2015) Private Limited NMR-based systems for crude oil enhancement and methods thereof
US10809338B2 (en) 2015-04-12 2020-10-20 Aspect Ai Ltd. System and method for NMR imaging of fluids in non-circular cross-sectional conduits
US10444170B2 (en) 2015-07-02 2019-10-15 Aspect Ai Ltd. System and method for analysis of fluids flowing in a conduit
US10655996B2 (en) 2016-04-12 2020-05-19 Aspect Imaging Ltd. System and method for measuring velocity profiles
RU2700610C1 (ru) * 2019-04-29 2019-09-18 Антолий Георгиевич Малюга Устройство для автоматического контроля водоотдачи промывочной жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2285119C1 (ru) Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора
US6216532B1 (en) Gas flow rate measurement
RU2503981C2 (ru) Способ и устройство для определения во время бурения насыщения водой пласта
CA1257712A (en) Metering choke
US6823271B1 (en) Multi-phase flow meter for crude oil
RU47964U1 (ru) Система измерения расхода и свойств бурового и цементного раствора
EP0433311B1 (en) Process and instrument for a three component measurement
RU2301887C2 (ru) Способ измерения покомпонентного расхода трехкомпонентного газожидкостного потока и устройство для его осуществления
US7201068B2 (en) Water cut meter for measurement of water in crude oil
Yang Sensors and instrumentation for monitoring and control of multi-phase separation
CN201007666Y (zh) 矿浆连续自动计量装置
Yormatov et al. ELASTICITY-DEFORMATION OF ROCKS OF MINE SOIL WALLS STATUS STUDY
CA2539609C (en) Inferential densometer and mass flowmeter
RU2520110C1 (ru) Устройство дистанционного контроля параметров раствора в желобе буровой установки
RU2700610C1 (ru) Устройство для автоматического контроля водоотдачи промывочной жидкости
RU2085726C1 (ru) Устройство для одновременного измерения параметров бурового раствора
RU2442889C1 (ru) Способ градуировки радиоизотопных плотномеров
CS268667B2 (en) Method of spaces volume determination,especially of underground ones
SU918918A1 (ru) Способ контрол зоны гидроразрыва горных пород
RU2602560C1 (ru) Способ дистанционного контроля параметров раствора на выходе из ствола скважины
RU46091U1 (ru) Устройство для измерения покомпонентного расхода трехкомпонентного газожидкостного потока
CN210464566U (zh) 一种含有豁免源的多相流量计
RU2722431C1 (ru) Способ определения ориентации естественной трещиноватости горной породы
Scott Uncertainty analysis of dredge-production measurement and calculation
CN207923674U (zh) 一种岩层渗透压检测装置

Legal Events

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

Effective date: 20090310