Устройство для приема информации о состоянии ствола скважины

 

Изобретение относится к технике и технологии бурения нефтяных и газовых скважин. Цель изобретения - получение информации для определения объема затрубного пространства скважины . Устр-во содержит индикатор 1 потока жидкости, преобразователи (П) расхода 5 и т-ры 7 раствора, усилители-формирователи (УФ) 2, 16, генератор 4 тактовых импульсов, блок 10 памяти, вычитающий блок 15, интегратор 17, амплитудно-временной П 18, три элемента И 19, 8 и 6, четыре счетчика 9,11,14 и 20, два триггера 3, 13 и элемент НЕ 12. При возобновлении циркуляции начало движения жидкости воспринимается индикатором 1, сигнал с которого УФ 2 перебрасывает триггеры 3 и 13 в единичное положение и запускает генератор -4. При этом П 5 и 7 одновременно контролируют расход и т-ру промывочной жидкости. Интегратор 17 непрерывно суммирует мгновенные значения расхода во времени . Суммирование прекращается при поступлении через УФ 16 сигнала о появлении на устье скважины жидкости с макс, т-рой. Триггер 3 закрывает элемент И 6. С интегратора 17 сигнал поступает на П 18, где преобразуется во временной интервал. За время этого интервала счетные импульсы с генератора 4 заполняют счетчик 20 через элемент И 19. Показания счетчика 20 соответствуют значению объема затрубного пространства. 1 ил. и (Л со оо СП О5 00 со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (1% (1П (51)4 Е 21 В 47/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АSTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4039519/22-03 (22) 24.03.86 (46) 07.09.87. Бюл. № 33 (71) Азербайджанский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности (72), Р ° М. Мамедов, Э.М. Сулейманов, Е.H. Никанорова и И.А. Гейдаров (53) 622 ° 241(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1194072, кл. Е 21 В 47/12, 1985. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ

О СОСТОЯНИИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ (57) Изобретение относится к технике и технологии бурения нефтяных и газовых скважин. Цель изобретения — получение информации для определения объема затрубного пространства скважины. Устр-во содержит индикатор 1 потока жидкости, преобразователи (П) расхода 5 и т-ры 7 раствора, усилители-формирователи (УФ) 2, 16, генератор 4 тактовых импульсов, блок 10 памяти, вычитающий блок 15, интегратор 17, амплитудно-временной П 18, три элемента И 19, 8 и 6, четыре счетчика 9, 11,14 и 20, два триггера 3, 13 и элемент НЕ 12. При возобновлении циркуляции начало движения жидкости воспринимается индикатором 1, сигнал с которого УФ 2 перебрасывает триггеры 3 и 13 в единичное положение и запускает генератор .4. При этом

П 5 и 7 одновременно контролируют расход и т-ру промывочной жидкости.

Интегратор 17 непрерывно суммирует мгновенные значения расхода во времени. Суммирование прекращается при поступлении через УФ 16 сигнала о появлении на устье скважины жидкости с макс. т-роА. Триггер 3 закрывает элемент И 6. С интегратора 17 сигнал поступает на П 18, где преобразуется во временной интервал. За время этого интервала счетные импульсы с генератора 4 заполняют счетчик 20 через элемент И 19. Показания счетчика 20 соответствуют значению объема затрубного пространства. 1 ил.

13356

Изобретение относится к технике и технологии бурения нефтяных и газо10

1 потока жидкости, первого усилителя- 15 формирователя 2, первого триггера 3, 20

25 временного преобразователя 18, первого элемента И 19, десятичного счет- 30 чика 20. Выход индикатора 1 потока

55 вых скважин, а именно к техническим средствам, предназначенным для получения информации с целью определения объема затрубного пространства скважины.

Цель изобретения — получение информации для определения обьема затрубного пространства скважины.

Па чертеже представлена структурная схема устройства, Устройство состоит из индикатора генератора 4 тактовых импульсов, преобразователя 5 расхода раствора, установленного на выходе скважины, третьего элемента И .6, преобразователя

7 температуры раствора, установленного на выходе скважины, второго элемента И 8, первого счетчика 9, блока

10 памяти, второго счетчика 11, элемента HE 12, второго триггера 13, счетчика 14 времени, вычитающего блока 15, второго усилителя-формирователя 16, интегратора 17, амплитудночерез первый усилитель-формирователь

2 подсоединен к первым установочным входам первого 3 и второго 13 триггеров и к входу генератора 4 тактовых импульсов, выход которого подключен одновременно к первому входу первого элемента И 19 и счетчику 14 времени, выход которого соединен со счетным входом второго триггера 13, выход которого подключен через элемент НЕ 12 к первому входу вычитающего блока 15 и первому входу второro элемента И 8, второй вход которого соединен с выходом преобразователя 7 температуры раствора, выход подключен к входу первого счетчика 9, выход которого непосредственно и через блок 10 памяти подключен к второму и третьему входам вычитающего бло— ка 15, выход которого соединен с входом второго счетчика 11, выход которого через второй усилитель-формирователь l6 подсоединен к второму установочному входу первого триггера 3, выход которого подключен к первому входу третьего элемента И 6, второй вход которого соединен с преобразователем 5 расхода раствора, выход

89 подключен к входу интегратора 17, соединенного по выходу с входом амплитудно-временного преобразователя

18, выход которого подключен к второму входу первого элемента И 19, выход которого соединен с десятичным счетчиком 20.

Устройство работает следующим образом.

При прекращении циркуляции температура промывочной жидкости начинает изменяться, приближаясь к значениям температуры окружающих ее горных пород. Особенно этому.подвержена жидкость в затрубном пространстве.

Через определенное время распределение температуры по столбу жидкости в затрубном пространстве отражает характер изменения температуры горных пород с увеличением глубины, принимая максимальное значение на забое.

При возобновлении циркуляции начало движения жидкости воспринимается индикатором i потока жидкости и преобразователями 5 и 7 расхода и температуры, установленными на выходе скважины. С помощью преобразователей 5 и 7 осуществляется одновременный контроль за расходом и температурой промывочной жидкости, С индикатора 1 сигнал о начале движения жидкости через усилитель-формирователь 2 поступает на один из установочных входов триггеров 3 и 13, перебрасывая их в единичное положение, и на генератор тактовых импульсов 4, запуская его. Сигнал с триггера 3 поступает на один из входов элемента

И 6, на другой вход которого поступают сигналы с преобразователя 5 расхода раствора. Частота сигналов, поступающих с преобразователя 5 на элемент

И 6, пропорциональна расходу промывочной жидкости. Сигналы через открытый элемент И 6 поступают на интегратор 17, где происходит непрерывное суммирование мгновенных значений расхода во времени ° Суммирование прекращается при поступлении сигнала через усилитель-формирователь 16 о появлении на устье скважины жидкости с максимальной температурой.

Контроль температуры осуществляется с помощью преобразователя 7.

Сигналы, частота которых пропорциональна измеряемой температуре, с преобразователя 7 поступают на один из входов элемента И 8, на второй вход

1335689 которого поступает разрешающий сигнал с триггера 13. При этом на счетчик 9 поступает информация о текущей температуре. Элемент И 8 открыт на

В время пребывания триггера 13 в единичном положении, которое зависит от длительности интервала усреднения.

Длительность интервала усреднения задается счетчиком 14 времени в зависимости от частоты импульсов с генератора 4. Таким образом, на счетчик 9 информация о текущей температуре поступает в течение выбранного интервала усреднения, По окончании интервала усреднения значение начальной температуры, введенное в блок 10 памяти заранее, или предыдущее значение текущей температуры переносится в регистр вычитаемого блока 15, а в регистр уменьшаемого этого блока поступает значение текущей температуры со счетчика 9 непосредственно. Одновременно значение текущей температуры переносится в блок 10 памяти.

В блоке 15 вначале происходит вычитание начального значения темпаратуры из текущего. В следующем цикле

30 интервала усреднения из величины текущей температуры вычитается величина предыдущего значения текущей температуры и т.д. Знак разности температур положителен до тех пор, пока не появляется жидкость с максимальной температурой, т.е. жидкость с забоя. После появления жидкости на устье, находящемся выше забоя скважины в бурильных трубах, знак разности 40 значений температур изменяется и становится отрицательным. При отрицательном знаке разности сигнал со знакового разряда вычитающего блока 15 поступает на счетчик 11. Для повышения достоверности определения момента подъема жидкости с забоя, что соответствует последующему стабильному уменьшению температуры, в отличие от незначительных колебаний,возможных в процессе подъема жидкости, необходимо, чтобы сигнал со знакового разряда на счетчик 1 1 поступил в определенном количестве. Поэтому только при характерном изменении тем55 пературы жидкости с выхода счетчика

11 импульс через усилитель-формирователь 16 поступает на другой вход триггера 3, перебрасывая его в нулевое положение. При этом закрывается элемент И 6.

Таким образом, элемент И 6 оказывается открытым с момента начала движения жидкости на выходе скважины до момента поступления жидкости с максимальной температурой с забоя скважины. 3а это время суммируются мгновенные значения расхода в интеграторе 17. Полученная величина поступает на амплитудно-временной преобразователь 18, где происходит преобразование значения суммарного расхода во временной интервал. 3а время, соответствующее этому интервалу, счетные импульсы с генератора

4 заполняют счетчик 20 через элемент

И 19. Показания счетчика 20 соответствуют значению объема затрубного пространства, определенного по выражению и

v = 1 Ц(c -c )

1=1 где Q. — значение расхода промывоч1 ной жидкости в интервале усреднения; — время появления промывочной жидкости с максимальной температурой с забоя скважины время начала движения потока раствора.

По разности полученного объема затрубного пространства и обсадной колонны в интервале цементирования определяется объем затрубного пространства незацементированной части скважины, а следовательно, и необходимый объем цементного раствора.

Формула изобретения

Устройство для приема информации о состоянии ствола скважины, содержащее преобразователь расхода раствора, установленный на выходе скважины, два усилителя-формирователя, два триггера, генератор тактовых импульсов, три элемента И, вычитающий блок,десятичный счетчик, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью получения информации для определения объема затрубного пространства скважины, оно снабжено индикатором потока и преобразователем температуры раствора, установленными на выходе циркуляционной системы, двумя счетчиками, блоком памяти, элементом НЕ, счетчиком вре1335689

Сбставитель А. Рыбаков

Техред В.Кадар Корректор И, Муска

Редактор M. Бланар

Заказ 4027/28 Тираж 532 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 мени, интегратором, амплитудно-временным преобразователем, причем выход индикатора потока через первый усилитель-формирователь подсоединен к первым установочным входам первого и второго триггеров и к входу генератора тактовых импульсов, выход которого подключен одновременно к первому входу первого элемента И и счетчику времени, выход которого соединен со счетным входом второго триггера, выход которого подключен через элемент НЕ к первому входу вы" читающего блока и первому входу второго элемента И, второй вход которого соединен с выходом преобразователя температуры раствора, выход подключен к входу первого счетчика, выход которого непосредственно и через блок памяти подключен к второму и третьему входам вычитающего блока, выход вычитающего блока соединен с

5 входом второго счетчика, выход которого через второй усилитель-формирователь подсоединен к второму установочному входу первого триггера, выход которого подключен к первому входу третьего элемента И, второй вход которого соединен с преобразователем расхода раствора, выход подключен к входу интегратора, соединенно" го по выходу с входом амплитудно-временного преобразователя, выход котого подключен. к второму входу первого элемента И, выход которого соединен с десятичным счетчиком.

Устройство для приема информации о состоянии ствола скважины Устройство для приема информации о состоянии ствола скважины Устройство для приема информации о состоянии ствола скважины Устройство для приема информации о состоянии ствола скважины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и предназначено для измерения длины геофизического кабеля с помощью мерного ролика (МР) 1

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и предназначено для прямых методов

Изобретение относится к промысловой геофизике, а именно к оборудованию для проведения спускопрдъемных операций скважинного прибора

Изобретение относится к исследованию буровых скважин

Изобретение относится к промысловой геофизике и позволяет с высоким быстродействием исследовать скважины автономными приборами 1 на бурильных трубах

Изобретение относится к технике бурения нефтяных и газовых скважин, а именно к техническим средствам для получения информации с забоя при газовом каротаже скважины

Изобретение относится к геофизическим исследованиям

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к технике измерения продольных колебаний распространяющихся по бурильной колонне при вертикальном сейсмическом профилировании при проведении геофизических работ

Изобретение относится к буровой технике, в частности к средствам контроля забойных параметров при бурении и гео- физических исследованиях скважин

Изобретение относится к добыче нефти и газа и может быть использовано при контроле параметра режима бурения и автоматическом его регулировании

Изобретение относится к области бурения скважин и решает задачу одновременной передачи информации о режиме динамического взаимодействия долота с забоем и его оборотах на устье в процессе бурения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для измерения давления в эксплуатационных нефтедобывающих скважинах, оснащенных насосами ШГН

Изобретение относится к измерительной технике, обеспечивает непрерывное измерение забойных параметров в процессе бурения скважины

Изобретение относится к телеуправлению и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности при бурении и исследовании скважин
Наверх