Устройство для градуировки и поверки скважинных манометров

 

Изобретение относится к устрвам для каротажа буровых скважин. Цель изобретения - упрощение конструкции и сокращение времени выхода на рабочий режим. Для этого на трубе 10 симметрично закреплены секции радиаторов 12с закрепленными в них тр убчатыми электронагревательными элементами 13. Между секциями радиаторов 12 установлены теплоизолирующие прокладки 14. В центральной части 15 радиатора 12 зачеканены датчики контроля 16 и регулирования температуры 17 камеры 1 высокого давления. Длина крайних секций радиаторов 12 подобрана таким образом, что мощность участков нагревателей, заключенных в них, равна мощности тепловых потерь через торцы камеры 1 высокого давления. Выполнение радиаторов, разделенных : на секции, позволяет организовать в камере 1 высокого давления достаточной длины зону, осевой градиент температзф в пределах которой находится в заданных пределах, 2 ил. SS а с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) С50 4 G 01 L 27/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4146293/24-10 (22) 22.07.86 (46) 30.08.88. Бюл. М 32 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики (72) А.H.Õàðèí и В.И.Евдокимов (53) 531.787(088.8) (56) Установка для градуировки и поверки скважинных приборов фирмы

"Лейтер". Техническое описание, ФРГ, 1971.

Авторское свидетельство СССР .В 635226, кл. F 21 В 47/00, 1978 ° (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ

И ЛОВЕРКИ СКВАЖИННЫХ МАНОМЕТРОВ (57) Изобретение относится к устрвам для каротажа буровых скважин.

1 ель изобретения — упрощение конструкции и сокращение времени выхода на. рабочий режим. Для этого на трубе 10 симметрично закреплены секции радиаторов 12 с закрепленными в них трубчатыми электронагревательными элементами 13. Между секциями радиаторов

12 установлены теплоизолирующие прокладки 14. В центральной части 15 радиатора 12 зачеканены датчики контроля 16 и регулирования температуры

17 камеры 1 высокого давления. Длина крайних секций радиаторов 12 подобрана таким образом, что мощность участков нагревателей, заключенных в них, равна мощности тепловых потерь через торцы камеры 1 высокого давления.

Выполнение радиаторов, разделенных на секции, позволяет организовать в камере 1 высокого давления достаточной длины зону, осевой градиент температур в пределах которой находится в заданных пределах. 2 ил.

1" 20411

Изобретение отчосится к устройстВам для каротажа буровых скважин, в частности к испытательной и поверочной аппаратуре для скважинных ма5 нометров.

Цель изобретения — упрощение конструкции и сокращение времени выхода на рабочий режим.

На фиг. 1 показано схематическое изображение устройства; на фиг ° 2— камера высокого давления, поперечное, сечение.

Устройство содержит камеру 1 высо:кого давления, связанную трубопрово:;дами с масляным баком 2, насосом 3,, станцией 4 высокого давления, образ:цовым манометром 5 и снабженную пре;дохранительным клапаном 6, запорными вентилями 7 и 8. Масляный бак 2 оборудован змеевиком 9 для пропуска холодной воды. Камера высокого давле, ния состоит иэ толстостенной трубы

10, заглушенной с одного конца иснаб:женной пробкой 11 с другого. На тру- 25 бе 10 симметрично закреплены секции

:радиаторов 12 с закрепленными в них

) трубчатыми электронагревательными элементами 13. Между секциями радиа, торов .установлены теплоизолирующие прокладки 14. В центральной части 15 радиатора зачеканены датчики контроля 16 и регулирования температуры

17 камеры высокого давления.

Каждая пара полуцилиндров 18 секций радиаторов стянута на трубе четырьмя винтами 19. Трубчатые элементы 13 для улучшения теплопередачи

:закреплены в секциях радиаторов клем-, мовыми зажимами 20.

Длина двух секций радиаторов, расположенных у каждого из торцов каме ры высокого давления, определяется из соотношения:

2N 1 45 т.

Nng где N — мощность тепловых потерь на т торцах камеры высокого давления;

N — мощность электронагреватель-50 ного элемента;

1 — длина электронагревательного элемента;

n â€, число электронагревательных элементов, установлснных 55 в радиаторе; — длина участков электронагре"вателей, расположенных в пределах крайних секций радиаторов; коэффициент, учитывающий распределение тепла в радиальном и осевом направлении и равный 0,6-0,8.

Градуировка или поверка скважинного манометра производится следующим образом.

В полость А (фиг. 1) помещается скважинный манометр, и камера закрывается пробкой 11. Открываются запор-ные вентили 7,8, с помощью насоса полость А заполняется маслом и некоторое время прокачивается для полного удаления пузырьков воздуха. 3.::тем насос выключается, вентили 7 и 8 закрываются и с помощью станции высокого давления 4 или пресса грузопоршневого манометра 5 в полости А соз дает я ряд значений давления, при которых снимаются показания скважинного манометра. Затем с помощью вентиля 8 давление стравливается, скважинный манометр извлекается из камеры,, Для определения дополнительной температурной погрешности описанные измерения производятся в камере, в которой поддерживается температур:., отличная от нормельной (в основном большая, чем нормальная). Для этого на задатчике температуры устанавливается заданная температура, происходит разогрев камеры. В это время с помсццью насоса камера с помещенным в нее скважинным манометром заполняется маслом и прокачивается до полного удаления воздуха. После выхода .камеры на заданный температурный режим закрывают вентили 7,8 и в обычном порядке производят измерения давления.

Для ускоренного охлаждения камеры высокого давления и нагретого скважинного манометра открывают вентили 8 и 7 и прокачивают насосом масло.из бака, по змеевику которого пропускается охлаждающая жидкость.

Применение радиаторов, разделенных на секции небольшой длины упрощает их изготовление, обеспеыивает более плотное прилегание к поверхности трубы камеры высокого давления, что улучшает теплопередачу.

Применение клеммовых зажимов для закрепления электронагревателей в радиаторах обеспечивает плотный контакт на стыке их поверхностей, улуч1420411

3 шая теплопередачу, кроме того, облегчается замена вышедшего из строя нагревательного элемента.

Применение радиатора, разделенного по. длине на секции различной длины с

5 установленными между секциями тепло.изолирующими прокладками позволяет при использовании стандартных трубчатых электронагревательных элементов выделять необходимые зоны нагрева.

Длина крайних секций радиаторов подо. брана таким образом, что мощность участков нагревателей, заключенных в них, равна мощности тепловых потерь через торцы камеры высокого давления. Таким образом, использование радиаторов, разделенных на секции, позволяет организовать в камере высокого давления достаточной длины зону, осевой градиент температур в пределах которой находится в заданных пределах, Формула изобретения

Устройство для градуировки и поверки скважинных манометров, содержащее цилиндрическую камеру высокого давления, снабженную нагревателем, источник давления и образцовый мано30 метр, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью упрощения конструкции и сокращения времени выхода на рабочий режим, нагреватель выполнен в виде двух охватывающих камеру и скрепленных половин радиатора, в каждой из которых с помощью клеммовых зажимов параллельно цилиндрической камере установлены трубчатые электронагревательные элементы, причем радиатор по длине выполнен в виде разделенных между собой теплоизолирующими прокладками секций, а длина 1 торцовых секций определяется иэ соотноше-

2И 1.

Nng мощность тепловых потерь на торце камеры высокого давления; мощность трубчатого электронагревательного элемента; длина трубчатого электронагревательного элемента; число электронагревательных элементов в радиаторе; коэффициент, учитывающий отвод тепла от торцовых секций радиатора в осевом. направлении, равный 0,6-0,8.

Устройство для градуировки и поверки скважинных манометров Устройство для градуировки и поверки скважинных манометров Устройство для градуировки и поверки скважинных манометров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при динамической градуировке датчико в давления

Изобретение относится к метрологии , в частности к снятию динамических характеристик и калибровке датчиков давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для градуировки датчиков градиента давления абсолютным методом

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность градуировки путем генерирования продольных акустических импульсов в малотурбулентном и одномерном дозвуковом потоке

Изобретение относится к измерительной и испытательной технике и может быть использовано в многоканальных системах измерения пульсирующих давлений для контроля динамических свойств измерительных каналов переменного давления

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить точность градуировки путем поддержания постоянными начальных параметров газа в широком диапазоне изменения давления

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет сократить время калибровки датчиков и трудоемкость подготовки к испытаниям

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для испытаний и градуировки измерительных преобразователей давления на объекте испытания, в котором они встроены

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при коррекции статических характеристик измерительных преобразователей с несколькими измерительными каналами, обладающими нелинейными передаточными функциями

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам разности давлений и способам их настройки

Изобретение относится к измерительной технике и метрологии и может быть использовано для градуировки и калибровки измерительных систем, в частности гидроакустических и гидрофизических преобразователей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к емкостным датчикам абсолютного давления

Изобретение относится к определению концентрации различных бинарных газовых смесей и может быть использовано в промышленной теплоэнергетике, в химической, авиационной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области измерения давления, в частности к поверке и калибровке средств измерения давления

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерений, обеспечивающим исследования распределения давления по поверхности моделей летательных аппаратов
Наверх