Скважинный расходомер

 

Изобретение относится к гидродинамическим исследованиям скважин и м. б. использовано для определения профилей притока. Цель - предотвращение разрушения металлических пружинящих лепестков расходомера при его подъеме в колонне насосно-компрессорных труб. Для этого на пластинах 8 центраторов с наружной стороны на уровне расположения верхней кромки лепестков 13 установлены кулачки 14 с выпуклым дугообразным профилем. Кромка лепестков 13 удалена от внутренней стенки колонны насосно-компрессорных труб на расстояние, равное высоте кулачка 14, имеющего выпуклый дугообразный профиль, обеспечивающий беспрепятственное скольжение расходомера. Расходомер имеет турбинки и датчик 6 преобразователя. При вращении турбинки на датчике 6 возникает сигнал, пропорциональный измеряемому расходу. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК g 4 Е 21 В 47 10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ фиг. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (61) 1148999 (21) 4235289/22-03 (22) 23.04.87 (46) 15.02.89. Бюл. № 6 (71) Специальное конструкторскс бюро средств автоматизации Ивано-Франковского производственного объединения «Геофизприбор» (72) Ю. В. Никифоров и М. А. Диченко (53) 622.243 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1148999, кл. Е 21 В 47/10, 1983. (54) СКВАЖИННЫЙ РАСХОДОМЕР (57) Изобретение относится к гидродинамическим исследованиям скважин и м. б. использовано для определения профилей притока. Цель — предотвращение разруше„„SU„„14 5 4 ния металлических пружинящих лепестков расходомера при его подъеме в колонне насосно-компрессорных труб. Для этого на пластинах 8 центраторов с наружной стороны на уровне расположения верхней кромки лепестков 13 установлены кулачки 14 с выпуклым дугообразным профилем. Кромка лепестков 13 удалена от внутренней стенки колонны насосно-компрессорных труб на расстояние, равное высоте кулачка 14, имеющего выпуклый дугообразный профиль, обеспечивающий беспрепятственное скольжение расходомера. Расходомер имеет турбинки и датчик 6 преобразователя. При вращении турбинки на датчике 6 возникает сигнал, пропорциональный измеряемому расходу.

4 ил.

1458564

2 м Расходомер работает следующим образом.

30

Формула изобретения

Изобретение относи ся к устройства для гидродинамических исследований сква жин и может быть использовано для определения профилей притока и расхода в скважинах.

Цель изобретения — предотвращение разрушения металлических пружинящих лепестков расходомера при его подъеме в колонне насосно-компрессорных труб.

На фиг. 1 изображен скважинный расходомер в рабочем положении, размещенный в пространстве эксплуатационных труб (стрелками указано направление расхода рабочей среды); на фиг. 2 — — одна из пластин центратора расходомера с приваренным к ней металлическим пружинящим лепестком и кулачком; на фиг. 3 — расходомер со сложенным пакерующим устройством, размещенным в колонне насосно-компрессорных труб; на фиг. 4 -- разрез фА на фиг. 3.

Скважинный расходомер (фиг. 1) состоит из корпуса I, соединенного с трубой 2, в которой имеются окна для входа и выхода рабочей среды. В трубе 2 расположена турбинка 3, закрепленная на валу 4, имеющем возможность вращения в опорах 5. Вал 4 связан с датчиком 6 преобразователя. Выводы датчика соединены с кабельной головкой 7 и через кабель с наземным преобразователем и регистратором (не .показаны).

Центратор расходомера состоит из пружинящих пластин 8, прикрепленных к неподвижной втулке 9, установленной на корпусе 1.

Вторые концы пластин прикреплены ко втулке 10, которая может скользить по поверхности трубы 2 и поджиматься через толкатель 11 пружиной 12 сжагия. Пакерующее устройство образовано набором металлических тонкостенных пружинящих лепестков 13, прикрепленных непосредственно к пластинам 8 центратора в их нижней части (например, с помощью контактной сварки).

Лепестки частично перекрывают друг друга, образуя коническую поверхность направляющей воронки.

Отличительной особенностью конструкции расходомера (фиг. 2, 3) является то, что к пластинам 8 центратора с наружной стороны на уровне расположения верхней кромки лепестков 13 с помощью контактной сварки прикреплены кулачки 14 с выпуклым дугообразным профилем. При этом высота кулачка h выбирается с превышением максимальной высоты наростов на внутренней стенке колонны насосно-компрессорных труб через которые проходит расходомер при его спуске или подъеме. Практически величина /г выбирается в пределах 4 — 6 мм.

В процессе спуска прибора через колонну насосно-компрессорных труб пластины 8 центратора прижимаются к корпусу 1, перемещая при этом подвижную втулку 10 вниз и сжимая пружину 12. При этом лепестки 13 пакера оказываются свернутыми между центратором и корпусом расходомера. После

1Q выхода расходомера из воронки колонны насосно-компрессорных труб в пространство эксплуатационных труб, имеющих больший диаметр, толкатель 11 под действием пружины 12 перемещает втулку 10 вверх, прижимая пластины 8 центратора к внутренним стенкам скважины. При этом пружинящие лепестки пакера раздвигаются и образуют конус, направляющий поток нагнетаемой среды на турбинку 3. При вращении турбинки на датчике 6 преобразователя возникает пропорциональный измеряемому расходу сигнал, поступающий по кабелю в наземный преобразователь и регистратор расхода.

После окончания измерений расходомер поднимают, и при входе в воронку колонны насосно-компрессорных труб пластины 8 центратора упираются в стенки колонны, прижимаются к корпусу 1 и сближаются, а лепестки 3 пакера частично сворачиваются между центратором и корпусом расходомера. При дальнейшем подъеме расходомера в колонне насосно-компрессорных труб пакерующее устройство находится в сложенном положении (фиг. 3).

Отличительной особенностью работы расходомера является то, что верхняя кромка металлических пружинящих лепестков 13 оказывается удаленной от внутренней стенки колонны насосно-компрессорных труб на расстояние, равное высоте кулачка 14, которая превышает высоту наростов на внутренней стенке колонны, а выпуклый дугообразный профиль кулачка 14 обеспечивает беспрепятственное скольжение расходомера.

Скважинный расходомер по авт. св. № 1148999, отличающийся тем, что, с целью предотвращения разрушения металлических пружинящих лепестков расходомера при его подъеме в колонне насосно-компрессорных труб, он снабжен кулачками с выпуклым дугообразным профилем, установленными на пластинах центратора с наружной стороны на уровне расположения верхней кромки лепестков.!

458564

1458564

A А

Составитель Г. Маслова

Редактор М. Цитк и на Техред И.Верес Корректор В. Бутяга

Заказ 347/38 Тираж 514 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1!3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 10!

Скважинный расходомер Скважинный расходомер Скважинный расходомер Скважинный расходомер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике нефти, газа и воды на промыслах

Изобретение относится к добыче нефти и позволяет повысить точность и упростить способ определения дебита скважины (С), оборудованной штанговым глубинным насосом

Изобретение относится к геофизическим исследованиям и м.б

Изобретение относится к исследованию нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к нефтеотдаче и позволяет повысить оперативность осуществления способа в наклонных скважинах

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин

Изобретение относится к бурению геологоразведочных и газовых скважин (с)

Изобретение относится к гидрогеологии и м.б

Изобретение относится к горному делу, а именно к хранению жидких и газообразных продуктов в подземных полостях

Изобретение относится к нефтяной промьшшенности и предназначено для определения физических параметров жидкости в скважинных условиях

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