RU2315865C2 - Способ и сенсор для мониторинга газа в окружающей среде скважины - Google Patents

Способ и сенсор для мониторинга газа в окружающей среде скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2315865C2
RU2315865C2 RU2004115488/03A RU2004115488A RU2315865C2 RU 2315865 C2 RU2315865 C2 RU 2315865C2 RU 2004115488/03 A RU2004115488/03 A RU 2004115488/03A RU 2004115488 A RU2004115488 A RU 2004115488A RU 2315865 C2 RU2315865 C2 RU 2315865C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical path
well
gas
sensor
diode
Prior art date
Application number
RU2004115488/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004115488A (ru
Inventor
Тимоти Гэрет Джон Джоунз
Борис Анатольевич Матвеев
Владимир ВАНШТЕЙН
Кристиан Бессон
Оливер С. МАЛЛИНС
Ли Джианг
Original Assignee
Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
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 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
Publication of RU2004115488A publication Critical patent/RU2004115488A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2315865C2 publication Critical patent/RU2315865C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/08Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B7/00Cleaning by methods not provided for in a single other subclass or a single group in this subclass
    • B08B7/02Cleaning by methods not provided for in a single other subclass or a single group in this subclass by distortion, beating, or vibration of the surface to be cleaned
    • B08B7/026Using sound waves
    • B08B7/028Using ultrasounds
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N21/3504Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing gases, e.g. multi-gas analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/15Preventing contamination of the components of the optical system or obstruction of the light path
    • G01N2021/154Ultrasonic cleaning
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/314Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry with comparison of measurements at specific and non-specific wavelengths
    • G01N2021/3181Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry with comparison of measurements at specific and non-specific wavelengths using LEDs
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/03Cuvette constructions
    • G01N21/0303Optical path conditioning in cuvettes, e.g. windows; adapted optical elements or systems; path modifying or adjustment
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/55Specular reflectivity
    • G01N21/552Attenuated total reflection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/062LED's
    • G01N2201/0624Compensating variation in output of LED source
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/069Supply of sources
    • G01N2201/0696Pulsed

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и сенсору для мониторинга газа в окружающей среде скважины. Техническим результатом является повышение точности мониторинга газа. Для этого способ предусматривает в скважине инфракрасный светодиод. Указанный диод передает соответствующие инфракрасные сигналы на первый оптический путь, простирающийся от диода через образец скважинного газа, и второй оптический путь, простирающийся от диода через эталонный образец газа. Затем детектирует переданные инфракрасные сигналы и определяет концентрацию компонента в образце скважинного газа по детектируемым сигналам. Первый оптический путь поддерживается свободным от жидкости. 3 н. и 33 з.п. ф-лы, 18 ил.

Description

Текст описания приведен в факсимильном виде.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
Figure 00000036
Figure 00000037
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
Figure 00000041
Figure 00000042
Figure 00000043
Figure 00000044
Figure 00000045
Figure 00000046
Figure 00000047
Figure 00000048
Figure 00000049
Figure 00000050
Figure 00000051
Figure 00000052
Figure 00000053
Figure 00000054
Figure 00000055
Figure 00000056
Figure 00000057
Figure 00000058
Figure 00000059
Figure 00000060
Figure 00000061
Figure 00000062
Figure 00000063
Figure 00000064
Figure 00000065
Figure 00000066

Claims (36)

1. Способ мониторинга газа в окружающей среде скважины, включающий в себя следующие этапы:
обеспечение в скважине инфракрасного светодиода;
функционирование указанного диода для передачи соответствующих инфракрасных сигналов по первому оптическому пути, простирающемуся от диода, через образец скважинного газа, и по второму оптическому пути, простирающемуся от диода через эталонный образец газа, при этом первый оптический путь является свободным от жидкости;
детектирование переданных инфракрасных сигналов; и
определение концентрации компонента в образце скважинного газа по детектируемым сигналам.
2. Способ по п.1, который дополнительно включает в себя фильтрование образца скважинного газа для удаления из него жидкости.
3. Способ по п.1, который дополнительно включает в себя извлечение образца скважинного газа из текучей среды скважины, в которой газ растворен или диспергирован, путем переноса растворенного или диспергированного газа через газопроницаемую мембрану, при этом образец извлеченного скважинного газа является свободным от жидкости.
4. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором светодиод функционирует в режиме обратного смещения.
5. Способ по п.1, в котором светодиод представляет собой светодиод, функционирующий в средней инфракрасной области.
6. Способ по п.1, в котором указанный компонент представляет собой СО2.
7. Способ по п.1, в котором указанный компонент представляет собой СН4.
8. Способ по п.1, в котором указанный компонент представляет собой H2S.
9. Способ по п.1, в котором светодиод имеет длину волны пика испускания в пределах от 2 до 5 мкм при 140°С.
10. Способ по п.1, в котором образец эталонного газа содержит заданную концентрацию указанного компонента.
11. Способ по п.1, в котором второй оптический путь имеет нулевую оптическую плотность на длине волны испускания диода.
12. Способ по п.1, в котором светодиод функционирует для передачи дополнительного инфракрасного сигнала на третий оптический путь, простирающийся от диода, при этом третий оптический путь имеет определенную оптическую плотность на длине волны испускания диода.
13. Способ по п.12, в котором определенная оптическая плотность равна нулю.
14. Способ по п.1, в котором длина первого оптического пути устанавливается или выбирается в соответствии с прогнозируемой концентрацией указанного компонента.
15. Способ по п.1, в котором длина первого оптического пути является меньшей, чем 1 мм.
16. Способ по п.1, в котором обеспечивается множество инфракрасных светодиодов, каждый диод является приспособленным для использования в соответствующем диапазоне температур, и диоды селективно работают в соответствии с температурой в скважине.
17. Способ по п.1, в котором первый оптический путь содержит световод, который проходит через образец скважинного газа, инфракрасный сигнал по первому оптическому пути передается вдоль световода с помощью полного внутреннего отражения.
18. Способ по п.1, в котором множество соответствующих фотодиодных детекторов обеспечивается для детектирования передаваемых инфракрасных сигналов.
19. Сенсор для мониторинга газа в окружающей среде скважины, содержащий
инфракрасный светодиод;
отделение для содержания эталонного образца газа;
средства детектирования для детектирования соответствующих инфракрасных сигналов, передаваемых на первый и второй оптические пути, простирающиеся от диода, где первый оптический путь пересекает при использовании образец скважинного газа, второй оптический путь пересекает указанное отделение, и сенсор конструируется таким образом, что при использовании первый оптический путь является свободным от жидкости; и
процессор для определения концентрации компонента в образце скважинного газа по детектируемым сигналам.
20. Сенсор по п.19, который дополнительно содержит фильтр для фильтрования образца скважинного газа для удаления из него жидкости.
21. Сенсор по п.19, который дополнительно содержит газопроницаемую мембрану, при этом образец скважинного газа извлекается из скважинной текучей среды, в которой газ растворен или диспергирован, путем переноса растворенного или диспергированного газа через мембрану, при этом извлеченный образец скважинного газа является свободным от жидкости.
22. Сенсор по любому из пп.19-21, который дополнительно содержит
прозрачное или отражающее инфракрасное оптическое устройство на первом оптическом пути, при этом устройство ограничивает образец скважинного газа; и
ультразвуковой очиститель для удаления жидкости с поверхности устройства, так что первый оптический путь поддерживается свободным от жидкости.
23. Сенсор по п.19, в котором светодиод представляет собой светодиод, функционирующий в средней инфракрасной области.
24. Сенсор по п.19, в котором светодиод имеет длину волны пика испускания, находящуюся в пределах от 2 до 5 мкм при 140°С.
25. Сенсор по п.19, в котором средства детектирования размещаются для детектирования дополнительного инфракрасного сигнала, передаваемого на третий оптический путь, простирающийся от светодиода, при этом третий оптический путь имеет определенную оптическую плотность на длине волны испускания диода.
26. Сенсор по п.25, в котором определенная оптическая плотность равна нулю.
27. Сенсор по п.19, в котором длина первого оптического пути устанавливается или выбирается в соответствии с прогнозируемой концентрацией указанных компонентов.
28. Сенсор по п.19, в котором длина первого оптического пути является меньшей, чем 1 мм.
29. Сенсор по п.19, который дополнительно содержит множество инфракрасных светодиодов, каждый диод выполнен с возможностью функционирования в соответствующем диапазоне температур, и диоды работают селективно в соответствии с температурой в скважине.
30. Сенсор по п.19, который дополнительно содержит световод, который проходит через образец скважинного газа, инфракрасный сигнал на первом оптическом пути передается вдоль световода с помощью полного внутреннего отражения.
31. Сенсор по п.30, который дополнительно содержит ультразвуковой очиститель для удаления жидкости с поверхности световода, так что первый оптический путь поддерживается свободным от жидкости.
32. Сенсор по п.19, в котором средства детектирования содержат множество соответствующих фотодиодных детекторов для детектирования передаваемых инфракрасных сигналов.
33. Сенсор по п.19, который помещается в скважине.
34. Скважинный инструмент, содержащий сенсор по любому из пп.19-32.
35. Скважинный инструмент по п.34, который представляет собой инструмент для геофизических исследований в эксплуатационной скважине.
36. Скважинный инструмент по п.34, который представляет собой спускаемый инструмент для отбора образцов.
RU2004115488/03A 2003-05-23 2004-05-21 Способ и сенсор для мониторинга газа в окружающей среде скважины RU2315865C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/444,586 2003-05-23
US10/444,586 US6995360B2 (en) 2003-05-23 2003-05-23 Method and sensor for monitoring gas in a downhole environment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004115488A RU2004115488A (ru) 2005-11-10
RU2315865C2 true RU2315865C2 (ru) 2008-01-27

Family

ID=32508080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004115488/03A RU2315865C2 (ru) 2003-05-23 2004-05-21 Способ и сенсор для мониторинга газа в окружающей среде скважины

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6995360B2 (ru)
GB (1) GB2402476B (ru)
RU (1) RU2315865C2 (ru)

Families Citing this family (102)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0122929D0 (en) * 2001-09-24 2001-11-14 Abb Offshore Systems Ltd Sondes
US7318343B2 (en) * 2002-06-28 2008-01-15 Shell Oil Company System for detecting gas in a wellbore during drilling
US7408645B2 (en) * 2003-11-10 2008-08-05 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for a downhole spectrometer based on tunable optical filters
US7423359B2 (en) * 2004-06-18 2008-09-09 Moog Inc. Fluid-dispensing reservoir for large-diameter slip rings
US20060093523A1 (en) * 2004-10-29 2006-05-04 Hyperteq, Lp System, method and apparatus for mud-gas extraction, detection and analysis thereof
US8023690B2 (en) 2005-02-04 2011-09-20 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for imaging fluids downhole
US7423258B2 (en) * 2005-02-04 2008-09-09 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for analyzing a downhole fluid using a thermal detector
US8204565B2 (en) * 2005-04-04 2012-06-19 University Of Iowa Research Foundation Reagentless optical analyte detection system
US7475593B2 (en) * 2005-06-24 2009-01-13 Precision Energy Services, Inc. High temperature near infrared for measurements and telemetry in well boreholes
US7279678B2 (en) * 2005-08-15 2007-10-09 Schlumber Technology Corporation Method and apparatus for composition analysis in a logging environment
JP2007305965A (ja) * 2006-04-14 2007-11-22 Toyoda Gosei Co Ltd 発光素子およびこれを用いた通信装置
GB0611527D0 (en) 2006-06-10 2006-07-19 Intelisys Ltd In-borehole gas monitoring apparatus and method
US7710000B2 (en) 2006-08-04 2010-05-04 Schlumberger Technology Corporation Erosion and wear resistant sonoelectrochemical probe
US7804598B2 (en) * 2006-08-04 2010-09-28 Schlumberger Technology Corportion High power acoustic resonator with integrated optical interfacial elements
EP1903329B1 (en) * 2006-09-20 2010-12-22 Services Pétroliers Schlumberger An apparatus and method for optically determining the presence of carbon dioxide
GB2444276B (en) * 2006-12-02 2009-06-03 Schlumberger Holdings System and method for qualitative and quantitative analysis of gaseous components of multiphase hydrocarbon mixtures
US7881869B2 (en) * 2006-12-29 2011-02-01 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for evaluating data associated with an offshore energy platform
GB2450351B (en) 2007-06-20 2012-01-18 Cozart Bioscience Ltd Monitoring an Immunoassay
US7498567B2 (en) * 2007-06-23 2009-03-03 Schlumberger Technology Corporation Optical wellbore fluid characteristic sensor
US8555696B2 (en) 2007-07-10 2013-10-15 Schlumberger Technology Corporation Methods of calibrating a fluid analyzer for use in a wellbore
US8124931B2 (en) 2007-08-10 2012-02-28 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for oil spill detection
US7814782B2 (en) * 2007-08-13 2010-10-19 Baker Hughes Incorporated Downhole gas detection in drilling muds
US7826050B2 (en) * 2007-09-05 2010-11-02 Baker Hughes Incorporated System and method for dual path length optical analysis of fluids downhole
US7817285B2 (en) * 2007-10-11 2010-10-19 Baker Hughes Incorporated Downhole uses of pressure-tuned semiconductor light sources
US8032303B2 (en) * 2007-11-29 2011-10-04 Schlumberger Technology Corporation Methods and apparatus to determine a concentration of nitrogen in a downhole fluid
US20090159334A1 (en) * 2007-12-19 2009-06-25 Bp Corporation North America, Inc. Method for detecting formation pore pressure by detecting pumps-off gas downhole
US8794350B2 (en) * 2007-12-19 2014-08-05 Bp Corporation North America Inc. Method for detecting formation pore pressure by detecting pumps-off gas downhole
US8068226B2 (en) * 2008-01-16 2011-11-29 Baker Hughes Incorporated Methods and apparatus for estimating a downhole fluid property
US20100050761A1 (en) * 2008-08-26 2010-03-04 SchlumbergerTechnology Corporation Detecting gas compounds for downhole fluid analysis
US8904859B2 (en) 2008-08-26 2014-12-09 Schlumberger Technology Corporation Detecting gas compounds for downhole fluid analysis
EP2982973A1 (en) 2008-12-16 2016-02-10 Halliburton Energy Services, Inc. Formation fluid composition determination with waste management
DE102009017932B4 (de) * 2009-04-20 2010-12-09 Gröger & Obst Vertriebs- und Service GmbH Verfahren zur kontinuierlichen quantitativen Bestimmung einer oxidierbaren chemischen Verbindung in einem Untersuchungsmedium
US20100269579A1 (en) * 2009-04-22 2010-10-28 Schlumberger Technology Corporation Detecting gas compounds for downhole fluid analysis using microfluidics and reagent with optical signature
WO2011016908A1 (en) * 2009-08-03 2011-02-10 Illinois Tool Works Inc. Optical interruption sensor with opposed light emitting diodes
EP2467697B1 (en) 2009-08-21 2015-04-15 Halliburton Energy Services, Inc. Nanofiber spectral analysis
FR2951270B1 (fr) 2009-10-08 2012-10-26 Centre Nat Rech Scient Capteur optique d'especes chimiques fonctionnant dans l'infrarouge
US8360148B2 (en) * 2009-10-19 2013-01-29 Schlumberger Technology Corporation Methods, apparatus and articles of manufacture to measure gas reservoir formation pressures
US8735803B2 (en) * 2009-11-06 2014-05-27 Precision Energy Services, Inc Multi-channel detector assembly for downhole spectroscopy
US8436296B2 (en) * 2009-11-06 2013-05-07 Precision Energy Services, Inc. Filter wheel assembly for downhole spectroscopy
US8164050B2 (en) 2009-11-06 2012-04-24 Precision Energy Services, Inc. Multi-channel source assembly for downhole spectroscopy
WO2011063086A1 (en) 2009-11-19 2011-05-26 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole optical radiometry tool
CA2786581A1 (en) * 2010-05-21 2011-11-24 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole spectroscopic detection of carbon dioxide and hydrogen sulfide
US8542353B2 (en) 2010-09-30 2013-09-24 Precision Energy Services, Inc. Refractive index sensor for fluid analysis
US8411262B2 (en) 2010-09-30 2013-04-02 Precision Energy Services, Inc. Downhole gas breakout sensor
US9052289B2 (en) 2010-12-13 2015-06-09 Schlumberger Technology Corporation Hydrogen sulfide (H2S) detection using functionalized nanoparticles
US8714254B2 (en) 2010-12-13 2014-05-06 Schlumberger Technology Corporation Method for mixing fluids downhole
US9212551B2 (en) * 2010-12-13 2015-12-15 Schlumberger Technology Corporation Chemical scavenger for downhole chemical analysis
US8708049B2 (en) 2011-04-29 2014-04-29 Schlumberger Technology Corporation Downhole mixing device for mixing a first fluid with a second fluid
US9500583B2 (en) 2011-05-10 2016-11-22 Li Jiang Method and apparatus for measuring carbon dioxide dissolved in solution and wellbore monitoring systems based thereon
US9507047B1 (en) 2011-05-10 2016-11-29 Ingrain, Inc. Method and system for integrating logging tool data and digital rock physics to estimate rock formation properties
DE102011111836A1 (de) * 2011-08-27 2013-02-28 Inficon Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Kältemittelidentifikation
WO2013039485A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Halliburton Energy Services, Inc. Measuring an adsorbing chemical in downhole fluids
US8826981B2 (en) 2011-09-28 2014-09-09 Schlumberger Technology Corporation System and method for fluid processing with variable delivery for downhole fluid analysis
US9881491B2 (en) * 2011-11-10 2018-01-30 Honeywell International Inc. Fire detector comprising a MOS gas sensor and a photoelectric detector
US9228429B2 (en) * 2012-01-18 2016-01-05 Baker Hughes Incorporated Carbon dioxide content of natural gas from other physical properties
EP2862011B1 (en) * 2012-06-15 2019-10-23 Varco Canada ULC Method for analysing composition of hydrocarbon gases liberated from drilling fluids
US9242311B2 (en) * 2012-07-11 2016-01-26 Raytheon Company Use of sulfur hexafluoride gas to prevent laser induced air breakdown
GB2507042B (en) 2012-10-16 2018-07-11 Schlumberger Holdings Electrochemical hydrogen sensor
WO2014089115A1 (en) * 2012-12-03 2014-06-12 Battelle Memorial Institute Immersible methane sensors
EP2762857B1 (en) * 2012-12-19 2018-05-02 General Electric Company Method and device for dissolved gas analysis
US9207354B2 (en) * 2012-12-21 2015-12-08 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for estimating characteristics of a sensor containing interferometer
US8957376B1 (en) * 2013-08-07 2015-02-17 Bah Holdings, Llc Optopairs with temperature compensable electroluminescence for use in optical gas absorption analyzers
NO343817B1 (no) * 2013-12-19 2019-06-11 Simtronics As Optisk gassdeteksjon
US9702248B2 (en) * 2014-01-27 2017-07-11 Halliburton Energy Services, Inc. Optical fluid model base construction and use
CN104975854A (zh) * 2014-04-09 2015-10-14 中国石油化工股份有限公司 石油井下随钻气体检测装置
WO2015199912A1 (en) 2014-06-23 2015-12-30 Exxonmobil Upstream Research Company Image quality enhancement of a differential image for a multiple detector system
WO2015199911A1 (en) 2014-06-23 2015-12-30 Exxonmobil Upstream Research Company Methods and systems for detecting a chemical species
US9442011B2 (en) 2014-06-23 2016-09-13 Exxonmobil Upstream Research Company Methods for calibrating a multiple detector system
US9448134B2 (en) 2014-06-23 2016-09-20 Exxonmobil Upstream Research Company Systems for detecting a chemical species and use thereof
EP2975433A1 (en) * 2014-07-18 2016-01-20 Services Petroliers Schlumberger Downhole Fluid Composition Sensing
DE102014010712A1 (de) * 2014-07-19 2016-01-21 Paragon Ag "Gassensoranordnung zur Messung einer Zielgaskonzentration"
GB2530098B (en) 2014-09-15 2017-02-22 Schlumberger Holdings Mid-infrared acid sensor
GB2530097B (en) * 2014-09-15 2017-07-19 Schlumberger Holdings Mid-infrared cement sensor
GB2530485B (en) * 2014-09-15 2017-02-22 Schlumberger Holdings Mid-infrared carbon dioxide sensor
GB2530486B (en) * 2014-09-15 2017-08-02 Schlumberger Holdings Active surface cleaning for a sensor
GB2530095B (en) 2014-09-15 2017-07-12 Schlumberger Holdings Mid-infrared sensor
GB2530096B (en) * 2014-09-15 2017-02-22 Schlumberger Holdings Mid-infrared hydrate inhibitor sensor
GB2530099B (en) 2014-09-15 2019-01-02 Schlumberger Holdings Temperature invariant infrared filter
US9890634B2 (en) 2014-11-10 2018-02-13 Halliburton Energy Services, Inc. Systems and methods for real-time measurement of gas content in drilling fluids
US9925570B2 (en) 2014-11-26 2018-03-27 Nec Corporation Open path optical sensing system having an ultrasonic cleaner and method
US10301934B2 (en) * 2015-03-19 2019-05-28 Schlumberger Technology Corporation Downhole X-ray densitometer
CN105092510B (zh) * 2015-08-03 2018-08-31 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 一种天然气电厂烟气在线连续监测方法与***
US10025000B2 (en) 2016-01-21 2018-07-17 Baker Hughes Incorporated Optical sensors for downhole tools and related systems and methods
US10120097B2 (en) 2016-04-05 2018-11-06 Baker Hughes Incorporated Methods and apparatus for measuring hydrogen sulfide in downhole fluids
US10094214B2 (en) * 2016-04-06 2018-10-09 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Gas detection based on evanescent coupling from waveguides in bulk substrates to downhole fluids
DE102017114317A1 (de) * 2016-07-27 2018-02-01 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Spektrometrisches Messgerät
US20180045642A1 (en) * 2016-08-15 2018-02-15 Radiant Innovation Inc. Gas detection device and method for detecting gas concentration
RU174760U1 (ru) * 2016-11-14 2017-10-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Многоволновый трассовый газоанализатор
US10663617B2 (en) 2016-12-29 2020-05-26 Schlumberger Technology Corporation Systems and methods for monitoring radiation in well logging
US10295700B2 (en) 2016-12-29 2019-05-21 Schlumberger Technology Corporation Downhole X-ray radiation detector systems and methods
US10330592B2 (en) * 2017-07-21 2019-06-25 Serguei Koulikov Laser absorption spectroscopy isotopic gas analyzer
IT201700092970A1 (it) * 2017-08-10 2019-02-10 Maselli Misure S P A Strumento di misura della concentrazione di co2 con sensore
US11085877B2 (en) 2017-09-08 2021-08-10 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and methods for measuring the refractive index of a fluid
CN109261665A (zh) * 2018-09-21 2019-01-25 合肥学院 一种在线监测仪固体采样器清洗保养***
WO2020158506A1 (ja) * 2019-01-31 2020-08-06 株式会社フジキン 濃度測定装置
AU2019279953B2 (en) 2019-02-12 2023-02-02 Halliburton Energy Services, Inc. Bias correction for a gas extractor and fluid sampling system
US11492903B2 (en) 2019-10-11 2022-11-08 General Electric Company Systems and methods for enthalpy monitoring of a fluid
WO2021142122A1 (en) * 2020-01-07 2021-07-15 Terahertz Device Corporation Lambertian gas cavities illuminated by mid-infrared light-emitting diodes
US11649721B2 (en) 2020-06-23 2023-05-16 Saudi Arabian Oil Company Hydrocarbon evaluation systems
RU2761501C1 (ru) * 2020-09-17 2021-12-08 Общество с ограниченной ответственностью "ИоффеЛЕД" Датчик химического состава вещества
US11874222B1 (en) * 2021-02-25 2024-01-16 Max-IR Labs, Incorporated System and method using IR radiation and fluid channel to detect contaminants and salts in fluids
DE102022101191A1 (de) * 2022-01-19 2023-07-20 Argos Messtechnik Gmbh Vorrichtung zur Analyse von Messgasen, insbesondere Tiefseemessungen

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6037592A (en) * 1997-02-14 2000-03-14 Underground Systems, Inc. System for measuring gases dissolved in a liquid
US5859430A (en) * 1997-04-10 1999-01-12 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for the downhole compositional analysis of formation gases
US6627873B2 (en) 1998-04-23 2003-09-30 Baker Hughes Incorporated Down hole gas analyzer method and apparatus
GB9814462D0 (en) * 1998-07-04 1998-09-02 Secr Defence Infrared light emitting diodes
GB9925373D0 (en) 1999-10-27 1999-12-29 Schlumberger Ltd Downhole instrumentation and cleaning system
GB2359631B (en) 2000-02-26 2002-03-06 Schlumberger Holdings Hydrogen sulphide detection method and apparatus
GB0017655D0 (en) 2000-07-19 2000-09-06 Secr Defence Light emtting diode arrangements
GB0017658D0 (en) 2000-07-19 2000-09-06 Secr Defence Light emitting diodes
US6901101B2 (en) * 2000-11-28 2005-05-31 Rosemount Inc. Optical sensor for measuring physical and material properties
US6465775B2 (en) * 2000-12-19 2002-10-15 Schlumberger Technology Corporation Method of detecting carbon dioxide in a downhole environment

Also Published As

Publication number Publication date
US6995360B2 (en) 2006-02-07
GB0409947D0 (en) 2004-06-09
US20050269499A1 (en) 2005-12-08
RU2004115488A (ru) 2005-11-10
GB2402476A (en) 2004-12-08
GB2402476B (en) 2005-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2315865C2 (ru) Способ и сенсор для мониторинга газа в окружающей среде скважины
CA2823716C (en) Method and apparatus for a mid-infrared (mir) system for real time detection of petroleum in colloidal suspensions of sediments and drilling muds during drilling, logging, and production operations
CA2433211C (en) Determining dew precipitation and onset pressure in oilfield retrograde condensate
US5167149A (en) Apparatus and method for detecting the presence of gas in a borehole flow stream
US10852295B2 (en) Evanescent hemolysis detection
US9733182B2 (en) Apparatus and method for determining a fluid property downhole using a bulk reading refractometer
US7852468B2 (en) Fiber optic refractometer
US10126229B2 (en) Optical measurement device
WO2008127445A3 (en) Laser sensor having a ring cavity formed in a block
CN106461633B (zh) 用于检测油中的水的传感器
DK0988525T3 (da) Metode til karakterisering af prøver på basis af intermediære statistiske data
AU2013392607B2 (en) Optical computing device having a redundant light source and optical train
JP7074305B2 (ja) 無機分析物を検出するための光学検出セルおよびシステム
ITUD20030174A1 (it) Apparato integrato per analisi ematologiche e relativo metodo.
US11566519B2 (en) Laser-based monitoring tool
RU2373523C2 (ru) Способ (варианты) и устройство для анализа свойств флюида эмульсий с использованием флуоресцентной спектроскопии
US20210055201A1 (en) Multiplexed amplitude modulation photometer and performing multiplexed amplitude modulation photometry
JP2008241606A (ja) トリハロメタンの微量連続定量分析方法および装置
Johann et al. Wireless mobile sensor device for in-situ measurements with multiple fluorescent sensors
US20220390350A1 (en) Method and system for measuring flow and composition of single and multi-phase fluids
CN110346584B (zh) 一种片上实验室光电检测装置及方法
Persichetti et al. Integrated liquid jet waveguide for fluorescence spectroscopy on chip
MXPA06005448A (es) Dispositivo optico y metodo para detectar el flujo de fases multiples
SE525904C2 (sv) Förfarande och anordning för mätningar i blod