Скважинный прибор для измерения расхода и влажности нефти

 

СКВАЖИННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И ВЛАЖНОСТИ НЕФТИ, содержащий корпус, переходник с закрепленной на нем центральной втулкой, датчик влажности, включающий изолированную обкладку, измерительную турбинку с преобразователем, ось которой размещена в центральной втулке, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения и упрощения конструкции, изолированная обкладка выполнена в виде системы электродов , размещенных коаксиально вокруг втулки. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

З(1) Е 21 В 47/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМЪ(СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3430437/22-03 (22) 30.04.82 (46) 30.10.83. Бюл. № 40 (72) Т. Г. Габдуллин, Г. А. Белышев, С. Г. Минуллин и О. М. Липатов (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики (53) 622.241 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 201737, кл. Е 21 В 47/10, 1967.

2. Габдуллин Т. Г. Разработки комплексной скважинн;:-- .. аратуры на одножильном кабеле, применительно к станции для исследования действую цн скважин. Отчет по теме hf - 134-76. Фонд= ВНИИИНПГ, Уфа, 1977 (прототип) „„SU„„1051247 A (э4) (57) СКВАЖИННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ

ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И ВЛАЖНОСТИ

НЕФТИ, содержащий корпус, переходник с закрепленной на нем центральной втулкой, датчик влажности, включающий изолированную обкладку, измерительную турбинку с преобразователем, ось которой размещена в центральной втулке, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения и упрощения конструкции, изолированная обкладка выполнена в виде системы электродов, размещенныХ коаксиально вокруг втулки.

1051247

Изобретение относится к нефтепромысловой геофизике и предназначено для исследования действующих скважин.

Известен глубинный влагомер, в котором датчик влажности представляет проточный конденсатор, одной обкладкой которого служит центральный изолированный стержень (электрод), а второй корпус измерительного канала, куда с помощью пакерующего устройства направляется исследуемый поток жидкости (1) .

Недостатком указанного влагомера является его низкая точность измерения, обусловленная нелинейностью его характеристики.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является скважинный прибор для измерения расхода и влажности, содержащий корпус, переходник с закрепленной на нем центральной втулкой, датчик влажности, включающий изолированную обкладку, измерительную турбину с преобразователем, ось которой размещена в центральной втулке.

В известном устройстве изолированная обкладка емкостного датчика с обоих концов выполнена с уплотнительными кольцами и плотно посажена в центральные отверстия соответствующих переходников, чем обеспечивается герметизация датчика от внешней. среды. При этом на нижнем пе. реходнике электрода установлены верхняя опора датчика расхода и магнитоуправляемый контакт, который взаимодействует с магнитом на оси турбинки. При вращении турбинки происходит периодическое размыкание и замыкание магнитоуправляемого контакта, который подключен к электронной схеме с помощью провода, пропущенного через центральное отверстие электрода емкост. ного датчика (2(.

Недостатком известного устройства является необходимость герметизации изолированной обкладки с обоих концов, что резко ограничивает выбор типа изоляционного покрытия и снижает надежность, усложняя технологию изготовления датчика в целом.

Механическая связь оси турбинки с изолированной обкладкой емкостного датчика накладывает жесткие требования к посадке ее в местах уплотнения, так как незначительное смещение ее, которое всегда может возникнуть при приложении давления, вызывает изменение расстояния между опорами турбинки или нарушает ее центровку.

Это усугубляется тем, что одновременно происходит изменение температуры исследуемой среды.

Недостатками являются также заклинивание турбинки из-за накопления механических примесей на ее.магнитной системе, поскольку она не изолирована от потока и необходимость герметизации магнитоуправляемого контакта с помощью резиновых колец.

Наличие коммутационного провода внутри изолированной обкладки не только усложняет его технологию изготовления, но и вызывает дополнительные помехи в измеритель. ном генераторе при размыкании и замыкании прерывателя.

Значительный объем нижнего переходника приводит к уменьшению сечения измерительного канала, что ограничивает верхний предел измерения. Этот фактор усугубляется особенно при разработке малогабаритных преобразователей диаметром 28-32 мм, острая необходимость в которых вызвана внедрением газлифтных способов добычи нефти.

Цель изобретения — повышение точности измерения и упрощения конструкции.

Поставленная цель достигается тем, что в скважинном приборе для измерения расхода и влажности нефти, содержащем корпус, переходник с закрепленной на нем центральной втулкой, датчик влажности, включающий изолированную обкладку, измерительную турбинку с преобразователем, ось которой размещена в центральной втулке, изолированная обкладка выполнена в виде системы электродов, размещенных вокруг втулки.

На чертеже изображен скважинный прибор для измерения расхода и влажности, общий вид.

Прибор состоит из переходника 1, электродов 2 емкостного датчика, измерительной турбинки 3, центральной втулки 4, магнитоуправляемого контакта (геркона) 5, постоянных магнитов 6 и кожуха 7. На торце переходника 1 по окружности выполнены посадочные отверстия (например три), в каждое из которых вмонтирован электрод 2, представляющий собой металлический стержень, запресованный во фторопласховую втулку с изолированным торцом. В центральной полости переходника 1 расположена верхняя опора 8, на которую установлена ось гидродинамической турбинки с постоянными магнитами 6. При этом магнитоуправляемый контакт 5 установлен в боковой пол4сти переходника 1 с противоположной стороны, т.е. со сторо,ы, защищенной от исследуемой среды корпуса 9 прибора.

Измерительный узел снаружи защищен кожухом 7, который с одного конца выполнен в виде крестовины, где устанавливается регулировочный винт с опорой 10. На кожухе 7 имеются продольные окна для выхода исследуемой жидкости.

Электроды (например три),размещенные вокруг центральной втулки 4, образуют емкостный диэлькометрический датчик, наружной обкладкой которого является кожух 7 и центральная втулка 4.

1051247

Составитель А. Назаретова

Техред И. Верес Корректор А. Тяско

Тираж 603 Подписное

ВНИИПИ 1 осударственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, ж — 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редактор А. Власенко

Заказ 8631/34

В процессе исследования скважин исследуемый поток с помощью пакерующего устройства направляется в измерительный канал, где скорость его движения преобразовывается в число оборотов турбинки, а содержание воды в нем изменяет значение емкости диэлькометрического датчика, что вызывает приращение частоты измерительного генератора, которая после сравнения с фиксированной частотой опорного генератора моделируется по амплитуде импульсами, частота которых пропорциональна числу оборотов турбинки. Выходной сигнал скважинного прибора через каротажный кабель передается на наземную панель. Очевидно, что рассредоточенные по окружности электроды обеспечивают высокую дифференциацию исследуемого потока по сечению из-. мерительного канала и при постоянном значении общей емкости Со позволяют значительно увеличить общее приращение емкости Ь Собщэ= дС1з + аСаз .... дСг1з при изменении влажности нефтидС, ...дСпз — приращение емкости отдельных электродов) .

Следовательно, приэтом достигается увеличение отношения †††вЂ, которое хаД об.з

Со рактеризует коэффициент преобразования датчика и предопределяет его разрешающую способность и точность где f,— частота измерительного генератора;

fj — текущая частота, обусловленная отноД Абщ.э шением

С а

Кроме этого, достигается высокая надежность датчика, так как электроды изолированы с одной стороны наглухо и имеют простую технологию изготовления.

Б

Расположение .турбинного расходомера, на опорах, геометрическое положение которых не зависит от давления, позволяет повысить не только надежность узла, технологичность сборки, но и предупреждает компоновку всего измерительного узла, при котором магнитная система турбинки изолирована от исследуемого потока. При этом исключается влияние механических примесей на работу турбинки и отпадает необходимость герметизации магнитоуправляемого !

5 контакта, так как устанавливается он с противоположной стороны переходника (со стороны, защищенной от внешней среды).

При этом не только упрощается коммутация магнитоуправляемого контактного

20 прерывателя, но и отпадает необходимость в транзитном проводе через электрод емкостного датчика, что исключает взаимовлияние датчиков, т.е.,повышает помехустойчивость измерительного узла в динамическом режиме

Экономический эффект от внедрения одного прибора составляет 1,5 тыс.руб. в год за счет повышения достоверности и эффективности контроля за разработкой нефтяных месторождений путем охвата гидродинами30 ческими исследованиями скважин с повышенной температурой и давлением на забое.

Скважинный прибор для измерения расхода и влажности нефти Скважинный прибор для измерения расхода и влажности нефти Скважинный прибор для измерения расхода и влажности нефти 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, а именно к области измерения продукции (дебита) различных категорий нефтяных скважин (мало-, средне- и высокодебитных) и определения фазного и компонентного составов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при измерении дебита двухфазных потоков эксплуатационных газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано для контроля разработки нефтяных месторождений при определении места нарушения герметичности эксплуатационной колонны в нагнетательной скважине в интервалах, не перекрытых НКТ

Изобретение относится к скважинной разработке газовых и газоконденсатных месторождений

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для выбора оптимальной производительности скважин в нем при разработке газоконденсатных месторождений
Наверх