RU2442891C1 - Комплексный прибор для исследования скважин - Google Patents

Комплексный прибор для исследования скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2442891C1
RU2442891C1 RU2010134885/03A RU2010134885A RU2442891C1 RU 2442891 C1 RU2442891 C1 RU 2442891C1 RU 2010134885/03 A RU2010134885/03 A RU 2010134885/03A RU 2010134885 A RU2010134885 A RU 2010134885A RU 2442891 C1 RU2442891 C1 RU 2442891C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axis
sensor
well
centralizer
fluid composition
Prior art date
Application number
RU2010134885/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Васильевич Шако (RU)
Валерий Васильевич Шако
Антон Владимирович Паршин (RU)
Антон Владимирович ПАРШИН
Рашид Камилевич Яруллин (RU)
Рашид Камилевич Яруллин
Рим Абдуллович Валиуллин (RU)
Рим Абдуллович Валиуллин
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.
Priority to RU2010134885/03A priority Critical patent/RU2442891C1/ru
Priority to US13/214,702 priority patent/US8613315B2/en
Priority to CA2749767A priority patent/CA2749767C/en
Priority to BRPI1104036-0A priority patent/BRPI1104036A2/pt
Priority to CN201110287572.9A priority patent/CN102434146B/zh
Application granted granted Critical
Publication of RU2442891C1 publication Critical patent/RU2442891C1/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

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для проведения комплекса геофизических исследований нефтяных и газовых скважин, эксплуатируемых горизонтальным стволом. Техническим результатом является повышение информативности исследований, эффективности работы устройства, расширение функциональных возможностей в условиях расслоенного многофазного потока. Для этого комплексный прибор для исследования скважин выполнен с возможностью спуска в ствол скважины на каротажном кабеле. Содержит цилиндрический корпус, снабженный рычажным центратором, центрирующим прибор по оси скважины. Центратор имеет по меньшей мере шесть рычагов. На каждом из рычагов размещен по меньшей мере один датчик температуры потока флюида, по меньшей мере один термоиндикатор притока и по меньшей мере один датчик состава флюида, распределенные по периметру ствола скважины на одной линии параллельно оси прибора. Корпус снабжен дополнительным верхним рычажным центратором в хвостовой части прибора. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для проведения комплекса геофизических исследований нефтяных и газовых скважин, эксплуатируемых горизонтальным стволом, в частности для измерения, индикации, контроля и передачи на поверхность физических параметров скважин.
Известно устройство контроля за разработкой и эксплуатацией газовой скважины (патент RU 2230903, Е21В 47/00), которое содержит корпус цилиндрической формы, сверху которого находится узел стыковки с каротажным кабелем. В самом корпусе установлены датчики расхода осевого потока и горизонтального потока газа, датчики влажности, давления, шума, температуры, гамма-каротажа, локатора муфт, блок питания и электронные платы, на корпусе установлен центратор, центрирующий само устройство по оси скважины.
Известен комплексный прибор для исследования действующих горизонтальных скважин «АГАТ-КГ-42» (научно-технический вестник АИС «Каротажник», Тверь, 2004, вып.111-112, с.103) и его модификация «АГАТ КГ-42 6В», спускаемый в скважину на специальном каротажном кабеле, состоящий из двух самостоятельных модулей - модуля ПМ и модуля РВС. Модуль ПМ содержит датчики давления, температуры, индукционный резистивиметр, механический расходомер, локатор муфт и гамма-канал ГК. Модуль РВС содержит модуль высокочувствительного расходомера с рычажным центратором и с раскрывающейся турбинкой, термоиндикатор притока (СТИ) и датчик температуры, расположенные на оси прибора. На рычагах центратора, являющегося одновременно и формирователем потока, расположены шесть датчиков влагосодержания, обеспечивающих сканирование состава в стволе горизонтальной скважины в условиях расслоенного течения.
Недостатком известных приборов является узкая область применения из-за ограниченных функциональных возможностей, потому что в условиях расслоенного течения датчики расходомера, температуры и СТИ не обеспечивают возможность послойного сканирования температурного поля и динамических параметров многофазного потока.
Техническим результатом изобретения является повышение информативности исследований, эффективности работы устройства, расширение функциональных возможностей в условиях расслоенного многофазного потока.
Технический результат достигается тем, что комплексный прибор для исследования скважин, выполненный с возможностью спуска в ствол скважины на каротажном кабеле, содержит цилиндрический корпус, рычажный центратор, центрирующий прибор по оси скважины, датчики температуры потока флюида, датчик состава флюида и термоиндикатор притока, расположенные на оси прибора, а также датчики состава флюида, размещенные на рычагах центратора и распределенные по периметру ствола скважины. Центратор имеет по меньшей мере шесть рычагов, на каждом из которых размещен по меньшей мере один дополнительный датчик температуры потока флюида и по меньшей мере один дополнительный термоиндикатор притока, расположенные по периметру ствола скважины на одной линии с датчиками состава параллельно оси прибора, при этом корпус снабжен дополнительным верхним рычажным центратором в хвостовой части прибора.
Предпочтительно датчики состава совмещены (размещены в одном корпусе) с дополнительными датчиками температуры или дополнительными термоиндикаторами притока.
Дополнительный верхний рычажный центратор также может быть снабжен датчиками, размещенными на его рычагах.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведен общий вид комплексного прибора, а на фиг.2 изображена схема расположения корпуса прибора и датчиков температуры, состава и СТИ в стволе горизонтальной скважины.
Комплексный прибор представляет собой цилиндрический корпус 1, в котором размещены встроенные датчики (локатор муфт ЛМ, гамма-канала ГК, давления МН, пассивного многоканального шумомера АШ, датчики ориентации XYZ, платы с электроникой), верхний центратор 2, размещенный в хвостовой части прибора после разъемного кабельного окончания 3, головной центратор, состоящий по меньшей мере из шести подпружиненных рычагов 4, на каждом из которых размещен по меньшей мере один датчик 5 температуры, совмещенный с датчиком состава, и по меньшей мере один термоиндикатор 6 притока СТИ. Возможно совмещение термоиндикатора 6 притока с датчиком состава. В головном обтекателе 7 смонтированы осевой датчик 8 температуры, совмещенный с датчиком состава, а в корпусе прибора осевой термоиндикатор 9 притока СТИ.
Подпружиненные рычаги 4 обеспечивают центрирование корпуса 1 прибора по оси наклонной и горизонтальной скважины 10 и распределение датчиков 5 температуры, совмещенных с датчиками состава, и термоиндикаторов 6 притока по периметру скважины. При этом осевые датчики 8 и 9 находятся по оси скважины.
Дополнительный верхний центратор 2 также может быть снабжен датчиками температуры и состава флюида и термоиндикаторами притока, размещенными на его рычагах и распределенными по периметру ствола скважины на одной линии параллельно оси прибора аналогично головному рычажному центратору.
Комплексный прибор для исследования скважин работает следующим образом.
После спуска прибора в интервал исследований и приведения его в рабочее положение происходит раскрытие центраторов и проводится регистрация физических полей в процессе движения прибора на спуске. Привязка положения прибора к разрезу и конструкции эксплуатационной колонны обеспечивается методами привязки ГК и ЛМ. Текущее давление в точке расположения прибора на момент проведения замера определяется по датчику давления МН, ориентация корпуса прибора и положения датчиков на рычагах активного центратора относительно гравитационного поля Земли - датчиком ориентации XYZ. Встроенный в корпус прибора датчик акустических шумов обеспечивает измерение интенсивности гидроакустических шумов с последующим спектральным анализом.
Группа датчиков 5 и 6, расположенных на рычагах 4, обеспечивает регистрацию распределения температуры, состава и скорости потока по периметру ствола скважины (фиг.2), а осевые датчики 8 и 9 - на оси потока. Датчик ориентации, привязанный к положению одного из датчиков группы 5, 6, обеспечивает возможность построения поля температуры, состава и локальной скорости потока по сечению ствола скважины с учетом гравитационного поля Земли методом интерполяции кубическими сплайнами. Комплексный анализ всех регистрируемых параметров с учетом распределения полей температуры, состава и локальных скоростей по сечению потока обеспечивает возможность однозначного выделения интервалов поступления нефти или воды в условиях расслоенного многофазного потока в стволе низкодебитной горизонтальной скважины. Расположение датчиков СТИ выше датчиков температуры обеспечивает отсутствие искажения температурного поля потока за счет тепловыделения в датчиках СТИ при регистрации параметров в добывающей скважине на спуске прибора. Расположение группы датчиков температуры, состава и СТИ на одной линии, параллельной оси скважины, обеспечивает учет исходной температуры потока, состава флюида для количественной оценки локальной скорости потока по датчику СТИ.
Комплекс всех измеряемых параметров непрерывно передается на наземный регистратор в режиме реального времени по кабелю или накапливается во внутренней памяти прибора. Электропитание измерительной схемы и прибора в целом выполняется по кабелю или автономными источниками питания. Транспортировка прибора по горизонтальному стволу выполняется штатными устройствами, предназначенными для проведения геофизических исследований в горизонтальных скважинах.

Claims (6)

1. Комплексный прибор для исследования скважин, выполненный с возможностью спуска в ствол скважины на каротажном кабеле и содержащий цилиндрический корпус, рычажный центратор, центрирующий прибор по оси скважины, датчик температуры потока флюида и термоиндикатор притока, расположенные на оси прибора, а также датчики состава флюида, размещенные на рычагах центратора и распределенные по периметру ствола скважины, отличающийся тем, что на оси прибора расположен дополнительный датчик состава флюида, центратор имеет по меньшей мере шесть рычагов, на каждом из которых размещен по меньшей мере один дополнительный датчик температуры потока флюида и по меньшей мере один дополнительный термоиндикатор притока, распределенные по периметру ствола скважины на одной линии с датчиками состава параллельно оси прибора, при этом прибор в хвостовой части снабжен дополнительным верхним рычажным центратором.
2. Комплексный прибор по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один датчик температуры потока флюида совмещен с датчиком состава флюида.
3. Комплексный прибор по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один термоиндикатор притока совмещен с датчиком состава флюида.
4. Комплексный прибор по п.1, отличающийся тем, что дополнительный верхний центратор снабжен датчиками температуры и состава флюида и термоиндикаторами притока, размещенными на его рычагах и распределенными по периметру ствола скважины на одной линии параллельно оси прибора.
5. Комплексный прибор по п.4, отличающийся тем, что по меньшей мере один датчик температуры потока флюида совмещен с датчиком состава флюида.
6. Комплексный прибор по п.4, отличающийся тем, что по меньшей мере один термоиндикатор притока совмещен с датчиком состава флюида.
RU2010134885/03A 2010-08-23 2010-08-23 Комплексный прибор для исследования скважин RU2442891C1 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010134885/03A RU2442891C1 (ru) 2010-08-23 2010-08-23 Комплексный прибор для исследования скважин
US13/214,702 US8613315B2 (en) 2010-08-23 2011-08-22 Complex tool for well monitoring
CA2749767A CA2749767C (en) 2010-08-23 2011-08-22 A complex tool for well monitoring
BRPI1104036-0A BRPI1104036A2 (pt) 2010-08-23 2011-08-23 Ferramenta complexa para monitoramento de poço
CN201110287572.9A CN102434146B (zh) 2010-08-23 2011-08-23 复合测井工具

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010134885/03A RU2442891C1 (ru) 2010-08-23 2010-08-23 Комплексный прибор для исследования скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2442891C1 true RU2442891C1 (ru) 2012-02-20

Family

ID=45724143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010134885/03A RU2442891C1 (ru) 2010-08-23 2010-08-23 Комплексный прибор для исследования скважин

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8613315B2 (ru)
CN (1) CN102434146B (ru)
BR (1) BRPI1104036A2 (ru)
CA (1) CA2749767C (ru)
RU (1) RU2442891C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169085U1 (ru) * 2016-11-15 2017-03-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Прибор для измерения скорости и расхода флюида в горизонтальной скважине
RU2658697C1 (ru) * 2017-02-17 2018-06-22 Олег Николаевич Журавлев Способ мониторинга добывающих или нагнетательных горизонтальных или наклонно-направленных скважин
CN108798649A (zh) * 2018-04-18 2018-11-13 中国矿业大学 一种用于煤炭自燃温度探测的随钻测温装置
RU2816291C1 (ru) * 2023-06-30 2024-03-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Скважинный прибор для измерения температуры внутренней поверхности обсадной колонны

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468198C1 (ru) * 2011-06-23 2012-11-27 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ определения свойств продуктивного пласта
US10125600B2 (en) * 2015-06-05 2018-11-13 Baker Hughes, A Ge Company, Llc System and method for sensing fluids downhole
CN106468168A (zh) * 2015-08-14 2017-03-01 中国石油化工股份有限公司 一种水井分层流量测试方法
CN106593433B (zh) * 2016-12-12 2023-04-25 中国石油天然气股份有限公司 一种水平井油管输送机械式集流装置
CN109681195A (zh) * 2019-02-25 2019-04-26 中国矿业大学(北京) 一种井下钻孔内沿程温度红外测试装置及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5661237A (en) * 1995-03-23 1997-08-26 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for locally measuring flow parameters of a multiphase fluid
RU21415U1 (ru) * 2001-07-05 2002-01-20 Фахреев Ильдар Ахметович Комплексный скважинный прибор
RU2303130C2 (ru) * 2004-01-19 2007-07-20 Башкирский государственный университет (БашГУ) Скважинный зонд термометра (варианты)
CN201265407Y (zh) * 2008-10-16 2009-07-01 杨双虎 多项组合井下测试仪
RU85549U1 (ru) * 2009-04-28 2009-08-10 Общество с ограниченной ответственностью фирма "НИИД-50" Модуль скважинного расходомера
RU2009104630A (ru) * 2009-02-11 2010-08-20 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "АМК ГОРИЗОНТ" (ООО НПФ "АМК ГОРИЗОНТ") (RU) Измерительное многорычажное устройство скважинного прибора

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2230903C2 (ru) 2002-04-05 2004-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазпром" Устройство контроля за разработкой и эксплуатацией газовой скважины
CA2781625C (en) * 2006-11-10 2015-09-29 Rem Scientific Enterprises, Inc. Rotating fluid measurement device and method
CN201041035Y (zh) * 2007-04-03 2008-03-26 中国石油天然气集团公司 推靠式温度测井仪
US8201625B2 (en) * 2007-12-26 2012-06-19 Schlumberger Technology Corporation Borehole imaging and orientation of downhole tools
CN201334902Y (zh) * 2009-01-08 2009-10-28 西安思坦仪器股份有限公司 一种套管形变五参数组合测井仪
CN201448106U (zh) * 2009-04-02 2010-05-05 西安思坦仪器股份有限公司 三参数验封仪
CN101749007A (zh) * 2009-12-11 2010-06-23 中国石油集团长城钻探工程有限公司 高温电缆直读五参数测井仪

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5661237A (en) * 1995-03-23 1997-08-26 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for locally measuring flow parameters of a multiphase fluid
RU21415U1 (ru) * 2001-07-05 2002-01-20 Фахреев Ильдар Ахметович Комплексный скважинный прибор
RU2303130C2 (ru) * 2004-01-19 2007-07-20 Башкирский государственный университет (БашГУ) Скважинный зонд термометра (варианты)
CN201265407Y (zh) * 2008-10-16 2009-07-01 杨双虎 多项组合井下测试仪
RU2009104630A (ru) * 2009-02-11 2010-08-20 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "АМК ГОРИЗОНТ" (ООО НПФ "АМК ГОРИЗОНТ") (RU) Измерительное многорычажное устройство скважинного прибора
RU85549U1 (ru) * 2009-04-28 2009-08-10 Общество с ограниченной ответственностью фирма "НИИД-50" Модуль скважинного расходомера

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Белышев Г.А. и др. НТВ «Каротажник». - Тверь, АИС, 2004, вып.111-112, с.103. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169085U1 (ru) * 2016-11-15 2017-03-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Прибор для измерения скорости и расхода флюида в горизонтальной скважине
RU2658697C1 (ru) * 2017-02-17 2018-06-22 Олег Николаевич Журавлев Способ мониторинга добывающих или нагнетательных горизонтальных или наклонно-направленных скважин
CN108798649A (zh) * 2018-04-18 2018-11-13 中国矿业大学 一种用于煤炭自燃温度探测的随钻测温装置
CN108798649B (zh) * 2018-04-18 2022-02-11 中国矿业大学 一种用于煤炭自燃温度探测的随钻测温装置
RU2816291C1 (ru) * 2023-06-30 2024-03-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Скважинный прибор для измерения температуры внутренней поверхности обсадной колонны

Also Published As

Publication number Publication date
CN102434146B (zh) 2016-08-24
CA2749767A1 (en) 2012-02-23
CN102434146A (zh) 2012-05-02
US20120073802A1 (en) 2012-03-29
US8613315B2 (en) 2013-12-24
CA2749767C (en) 2014-02-18
BRPI1104036A2 (pt) 2014-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2442891C1 (ru) Комплексный прибор для исследования скважин
CN109477377B (zh) 使用包括晶体振荡器的温度传感器模块沿井眼感测温度的装置和方法
JP6320296B2 (ja) 地中の井戸の中の流体を計測するための方法
EP2718543B1 (en) Methods and apparatus for determining downhole parameters
MXPA04006685A (es) Sistema y metodo durante la perforacion.
RU2292571C1 (ru) Комплексный скважинный прибор
EA039671B1 (ru) Аппарат для регистрации температуры вдоль ствола скважины с использованием модулей датчиков температуры и скважина, содержащая указанный аппарат
SA517380775B1 (ar) مستشعر انعكاس-فقط عند عدة زوايا لتحديد الخواص الصوتية القريب من الوقت الفعلي لمائع أسفل الحفرة
BR112016011163B1 (pt) Método de perfilagem de furo de poço
CN104213912A (zh) 一种具有隔声结构的随钻声波探头
US20170350235A1 (en) Acoustic source identification apparatus, systems, and methods
CN104062692B (zh) 高精度海底地热流探测设备
CN204126629U (zh) π成像测井***
CN207019718U (zh) 一种多功能地下水测量装置
RU166657U1 (ru) Комплексный прибор для исследования скважин
CA2958230C (en) Electronic sensor apparatus, methods, and systems
RU2006107127A (ru) Способ мониторинга процесса добычи углеводородов и устройство для его осуществления
RU2230903C2 (ru) Устройство контроля за разработкой и эксплуатацией газовой скважины
US10072497B2 (en) Downhole acoustic wave sensing with optical fiber
CN205117333U (zh) 一种井斜测量装置和测井仪
RU2304713C2 (ru) Блок датчиков скважинной геофизической аппаратуры
US20180216981A1 (en) Complex tool for well monitoring
Floury et al. The technology for wireline re‐entry of deep ocean boreholes employed for the Dianaut Program
GB2533479A (en) Downhole acoustic wave sensing with optical fiber
RU2230902C2 (ru) Способ контроля за разработкой и эксплуатацией скважин

Legal Events

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

Effective date: 20200824

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210812