Устройство для автоматического диагностирования технического состояния эксплуатационной колонны труб в паронагнетательных скважинах

 

Изобретение относится к нефтедобыче. Цель - повышение точности диагностирования технического состояния эксплуатационной колонны труб паронагнетательных скважин. Уст-во содержит датчики 1,2 температуры и глубины,счетчик 3 глубины пор вый блок 4 индикации, блок 5 янглого-муф рового преобразователя, регистры fi. 7 R, О памяти, блок 10 вычитания, блоки ;1, 12 ., нения, блок 13 уставки, триггер 1--1 контроле элемент И 15, блок 16 сигнализации, блок Г7 управления. Для достижения цепи устр- 0 имеет мультиплексор 18, блок 19 вычиглчн1. ля, второй блок 20 индикации. В рогисфзч 8 и 9 хранятся соответстпенно приращения температур .At, и Лтч ПРИ t, А: . - блок II срапнения дает г о т .. : вычислителя. Последний вычисляет значение утечки теплоносителя по формуле .А . ( А ь - 1)-1СО. Мультиплексор 18 управляется С Т- .-: ip, в качество которого применен микрокалькулятор №- 46. о л ок 0 отоЬклглг..м значение угечки гепло:-(О .:итсля. Прммснг;1- - устр-ва позволяет повысить точность установления оптимального режима паротрллово; воздействия на ппаст. что способствует noRi.i шению добычи кефтм. 3 ил., 1 табт

СОК)3 СОНI-1СKII >

COI1ИЛРИС1И Il >.V>I "

pFГпуьлик

1 о54. > =

IsI) Е 21 В 47/06

ГОсудл Р cT B E нны и кОмит е т пО иаОБРетениям и ОткРы1иям пРи Гкнт сссР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТBY

2 — 1з,Г,) /7 (61) 1550120 (21) 4704124/03 (22) 09.06.89 (46) 07.06.91, Бюл. M 21 (71) Отдел автоматизированных систем управления АН АЗССР и Все»r >.:ç»ûé нефтегазовый научно-исследсвате .ьг.кий институт (72) Г.Х.Алиев, Ю.Н Ял".,в, Н А Чирагоя и

Э.А.Акопов (53) 622.241(088,8) (56) Авторское свидетельс)во ГССР

N 1550120, кл. В 21 В 47/06 198Р. (54) УСТРОЙС ГВО ДЛЯ АВ I 0MA 1 ИЧЕГKOГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИ IFСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУА ГАЦИ01- НОЙ

КОЛОННЫ ТРУ5 В ПАРОН. ГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ (57) Иаобретение относится к нефтедобь че.

Цель — повышение точности диагностирования технического состояния экспл, атационной колонны труб паронагнетательных скважин. Уст-во содержит датчики 1,2 температуры и глубины, счетчик 3 глубины .c.") вый блок 4 индикации, блок 5 лн логг >у >> рового преобразователя, регистры >). 7 Р, памяти, блок 10 вычитания, блоки 1, 12 .г,"-. нения, блок 13 уставки, триггер 11 к.»<тр)пл; элеме>п И 15, блок 16 сигнализац >l-;. бл . уп(авления. Для догтиже». цели ст --" . имеет мультиплексор,8, блок 19 ныч >ел:и» ля, второй блок 20 индикации В реги:::.рох 8

И 9 ХраНятГя СОПтВЕтГтвеННО ППИра>цЕН»1 тсмпЕратур Л>., и;) t > l1»« блок 11 сравнени>1 д: е. си; . ." > .. );. вь>чи>-лителя Пог»будний еы >исляет з»а»«1>. утечки -: аплоносителя по формуле > >. > . t,; — 11 100 Мульти иекгоГ> 18 упг аг>ля т-.я б )гкг> о. в ка -ес1ве ..о.орг)го приме> ен мик>,кал ькул> TQp >)>): 1о э l>)>! >О с! T>1I.;, .,) :, :" >

ЗН->ЦЕНИЕ УГЕЧКИ ЕПЛО,»»>11;СЛ. Г1Р:1..1.-,И. > устр-ва позволяет повысить точнг ть ус)а> п; ления оптима>>в ного ре)ки! 1а паоо1 е t", )>Ic .: воздействия нд плзсi. ч о способе нует пОг . шени>о добычи Нефти. 3 1л., 1 таб, 1654556

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при промысловых исследованияхскважин, в частности для обработки термограмм паронэгнетательных 5 скважин в процессе паротеплового воздействия на нефтяные пласты, и является усовершенствованием известного устройства по авт. св. N.. 1550120.

Целью изобретения является повыше- 10 ние точности диагностирования технического состояния эксплуатационной колонны труб паронэгнетательных скважин за счет автоматического определения количественной величины утечки теплоносителя. 15

На фиг.1 приведена функциональная схема устройства; на фиг.2 — блок-схема алгоритма работы устройства; на фиг,3- характерная термограмма паронагнетательной скважины в режиме ее прогрева, где Нс — глубина сква- 20 жины; t —; ̈́— глубина перфорации обсадной колонны; Л Н— приращение глубины скважины; Лть1 — приращение температуры теплоносителя на участке АБ термограммы; At — приращение 25 температуры теплоносителя на участке БС термограммы; ф1 — угол наклона участка АБ термограммы; pz -угол наклонаучастка БС термограммы, участок БС термограммы соответствует негерметичной части зксплуа- 30 тационной колонны, Устройство содержит датчики температуры 1 и глубины 2, счетчик 3 глубины, первый блок 4 индикации, блок 5 аналого-цифрового преобразователя, первый 6, второй 7, третий 8 и четвертый 9 регистры памяти, блок 10 вычитания, первый 11 и второй 12 блоки сравнения,. блок

13 уставки, триггер 14 контроля, элемент И

15, блок 16 сигнализации, блок 17 управле- 40 ния, мультиплексор 18., блок 19 вычислителя и второй блок 20 индикации. Выход датчика

1 температуры подключен к информационному входу блока 5 аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к 45 информационному входу первого регистра

6 памяти. Выход первого регистра 6 памяти одновременно подключен к первому входу блока 10 вычитания и информационному входу второго регистра 7 памяти, выход и разрешающий вход которого подключен со- ответственно к второму входу блока 10 вычитания и четвертому выходу Ь4 блока 17 управления, Четвертый вход а4 блока 17 управления подключен к инверсному выходу триггера 14 контроля, выход которого подключен к второму выходу блока 10 вычитания, Первый выход блока 10 вычитания подключен к информационному входу третьего регистра 8 памяти, выход которого одновременно подключен к первому входу первого блока 11 сравнения и информационному входу четвертого регистра 9 памяти.

Выход и разрешающий вход четвертого регистра 9 памяти подключены соответственно к второму входу первого блока 11 сравнения и шестому выходу b6 блока 1 управления. Пятый вход а5 блока 17 управления одновременно подключен к входу блока

16 сигнализации и выходу первого блока 11 сравнения, Разрешающие входы первого 6 и третьего 8 регистров памяти подключены соответственно к третьему Ьз и пятому Ьь выходам блока 17 управления. Третий вход аз блока 17 управления подключен к выходу второго блока 12 сравнения, первый и второй входы которого подключены соответственно к выходам счетчика 3 глубины и блока

13 уставки, Второй а2 и первый Ь1 выходы блока 17 управления подключены соответственно к пусковому входу блока 5 аналогоцифрового преобразователя и первому входу элемента И 15. Выход элемента И 15 подключен к входу счетчика 3 глубины, выход которого подключен к входу первого блока 4 индикации. Второй вход элемента И

15 одновременно подключен к выходу датчика 2 глубины и второму входу az блока 17 управления. Выход четвертого регистра 9 памяти подключен к первому информационному входу мультиплексора 18, второй информационный вход которого подключен к выходу третьего регистра 8 памяти. Третий вход (адресный вход) мультиплексора 18 подключен к первому выходу (адресному выходу) блока 19 вычитателя, первый вход (информационный вход) которого подключен к выходу мультиплексора 18. Выход первого блока 11 сравнения подключен к второму входу (вход "Пуск" ) блока 19 вычислителя, второй выход (выход на печать) которого подключен к входу второго бл .>ка 20 индикации. Первый вход ai блок .7 управления является входом пуска уст ойства к работе.

В качестве мультиплексора 18 в устройстве используется микросхема типа

П155КП5.

В качестве блока 19 вычислителя в устройстве используется программируемый мультикалькулятор "Электроника MK-46", позволяющий производить ввод и запись в адресуемые регистры памяти значения от одного до семи параметров (цифровой информации), производить обработку принятой информации по программе, введенной в программную память микрокалькулятора и выводить результаты обработки на цифропечатающий блок.

1651556

Устройство работает следующим образом.

При поступлении сигнала "Пуск" на первый входа< блока 17управления устройство приводится в исходное состояние Далее при спуске датчика 1 температуры в скважину через каждый интервал глубины Н на выходе датчика 2 глубины получается один импульс, который одновременно поступает на второй вход az блока 17 управления и на второй вход элемента И 15. Так как на первый вход элемента И 15 поступает высокий потенциал с пеового выхода b< блока 17 управления, то импульсы с выхода датчика

2 глубины, пройдя через элемент И 15, поступают на вход счетчика 3 глубины. Выход последнего связан с первым входом второго блока 12 сравнения, второй вход которого связан с выходом блока 13 уставки, где предварительно устанавливается глубина перфорации Н, обсадной колонны. Поэтому во втором блоке 12 сравнения происходит сравнение содержимого счетчика 3 глубины

Н„- с выходным импульсом блока 13 уставки т.е. сравнение Н и Н„

Если Нс<Н<, то на выходе второ о блока

12 сравнения получается сигн1ï "1" который поступает нз трети<1 вход эз блока 17 управления. При этом нз втором выходе bq блока 17 управления вырабатывается сигнал, который поступает на вход запуска бло ка 5 аналого-цифрового преобразовагеля

Так как выход датчика 1 температуры теплоносителя подключен на информационный вход блока 5 аналого-цифрового преобразователя, то в блоке 5 аналого-цифрового поеобразователя происходит преобразование текущего значения выходного аналогового сигнала датчика 1 температуры в цифровои код. Далее на четвертом выходе Ь < блока 17 управления вырабатывается сигнал, который поступает на вход разрешения записи второго регистра 7 памяти. Так как выход первого регистра б памяти подключен на информационный вход второго регистра 7 памяти, то при этом предыдущее значение температуры теплоносителя т < с выхода первого регистра 6 памяти записывается во второй регистр 7 памяти, Далее на третьем выходе Ьз блока 17 управления вырабатывается сигнал. который поступает на вход разрешения записи первого регистра б памяти.

Так как выход блока 5 аналого-цифрового преобразователя подключен на информационный вход первого регистра б памяти, то при этом текущее значение температуры теплоносителя t< с выхода блока 5 аналогоцифрового преобразователя записывается в первый регистр 6 памяти. Далее значения

tI u tI-1 соответственно с выхода первого 6 и ператур Л«,-. зэг<ись«<зегся в четвертый

45 регистр 9 памяти. Далее на пятом вь<ходе b > блока 17 управления вырабатывается сигнал, который поступает на вход разрешения записи третьего регистра 8 памяти. При этом текущее значение разности температур Лт записывается в третий регистр 8 памяти. Далее значение Л(< и Л t,-< соответственно с выхода третьего 8 и четвертого

9 регистров памяти поступают соответственно на первый и второй входы первого блока 11 сравнения, где происходит сравнение h,t c Лт<-<.

Если Л t< < Л t — < . то это означает, что предыдущий признак негерметичности эксплуатационной колонны труб является

40 второго 7 рр<<1< тров Ilзмч1и посту«лки с< ветственно нз первыи и в1орой вход<,l

10 вычитания, где определяется абсолю< но< значение разнос<и температур», fAt

Если Л tl = <, где < заданное <исл« то это означает, <то НрТ признака Hp

В этом случае на втором выходе блока 1С! вычитания получается сигнал О". и Tp11

14 контроля остается в исходном (нуле«о<1< состоянии, т.е. с инверсного выходя триг<е ра 14 контроля на четвертыи вход а,< блоха

17 управления поступает сигнал "1 В э<с<л случае устройство переходит в режим ожи дания поступления следующего сигналз с вы ода датчика 2 глубины на второй вход з блока 17 управления и при поступлении с и< нала с выхода датчика 2 глубинь. нз второй вход з блока 17 управления все описзнны<. операции повторяются

Если / Лт; f < ., го это означает, что имеется признак негерметичности эксплуатационной колонны. В этом случае нз в1ором выходе блока 10 вычитания получается сигнал "1", которыи поступает нз вход Tpvl< гера 14 контроля и переклю <зет его в еди ничное состояни» Поэтому с инверсна<о выхода триг<ерэ 11 контроля нэ четвер1ый вход ал блока 17 уг<рэвления поступает сигнал "0". В этом случае устроиство переходит к уточнению достоверности признака негерметичности эксплузтационнои колонны труб и определению глубины не<ерметичности кола«ны руб При это л на шес1ом выходе Ьг. блока 17 управления вырабзтывается сигнал, KQTopl, поступзеl нз вход рззрешения ззг<иси че1нертого регистра 9 памяти. Так кэк выход третьего регистра 8 памяти подключен на информационныи вход четвер1с<го регистра 9 памяти. То при этом содержимое третье<о регистра 8 пал<яти, т,е. предь<дущее значение разности тел<1654556 ложным. При этом на выходе первого блока

11 сравнения получается сигнал "О", который поступает на вход блока 16 сигнализации и на пятый вход а5 блока 17 управления.

В этом случае устройство переходит в ре- 5 жим ожидания поступления следующего сигнала с выхода датчика 2 глубины на второй вход az блока 17 управления и при поступлении сигнала с выхода датчика 2 глубины на второй вход ар блока 17 управ- 10 ления все описанные операции повторяются.

Если Ati > Atl-1, то это означает, что на данной глубине имеется негерметичность в эксплуатационной колонне труб, 15

При этом на выходе первого блока 11 сравнения получается сигнал "1", который поступает на выход блока 16 сигнализации, на пятый вход а5 блока 17 управления и на второй вход блока 19 вычислителя, При этом 20 блок 16 сигнализации сигнализирует о наличии негерметичности эксплуатационной колонны труб на данной глубине. При поступлении сигнала "1" на пятый вход а5 блока 17 управления на его выходе bt пол- 25 учается низкий потенциал, который поступает на первый вход элемента И 15. Поэтому элемент И 15 закрывается, поступление импульсов с выхода датчика 2 глубины на вход счетчика 3 глубины прекращается, а первый 30 блок 4 индикации показывает глубину негерметичности эксплуатационной колонны труб. Кроме того, при поступлении сигнала с выхода первого блока 11 сравнения на второй вход блока 19 вычислителя, послед- 35 ний вычисляет величину утечки теплоносителя по формуле ьа - (- -,-- - -,— 1 1 1Оо:

Программа вычисления значения Л Q 4о для микрокалькулятора приведена в таблицЕ.

Постоянные числа 1 и 100 (из формулы) предварительно вводятся в память микро- 50 калькулятора "Электроника MK-46" (соответственно в его адресуемые регистры Р4 и

P5).

При вычислении h Q значения A ti c выхода третьего регистра 8 памяти записы- 55 ваются в адресный регистр Р3 микрокалькулятора "Электроника МК-46", а значения

Ьц 1 с выхода четвертого регистра 9 памяти-в адресуемый регистр Р2 микрокалькулятора

"Электроника MK-46".

Кроме того, заранее в адресуемый регистр Р9 микрокалькулятора "Электроника

МК-46" вводится код эксперимента;

20000003, где цифра 2 соответствует количеству вводимых параметров (Ati и Лti1) из внешних источников информации (из блоков 8 и 9), а цифра 3 — необходимости вывода результата вычисления Л Q на цифро-печатающее устройство (второй блок 20 индикации). Сначала на первом выходе блока 19 вычислителя получается двоичный код 001. который поступает на третий вход мультиплексора 18. При этом последний коммутирует выход четвертого pei истра 9 памяти на первый вход блока 19 вычислителя, в результате чего значения Л ть1 из четвертого регистра 9 памяти передаются в блок 19 вычислителя, где на первом его выходе получается двоичный код 010, который поступает на третий вход мультиплексора 18. При этом мультиплексор коммутирует выход третьего регистра 8 памяти на первый вход блока 19 вычислителя, в результате чего значения Ati из третьего регистра 8 памяти передаются в блок 19 вычислителя. После этого блок 19 вычислителя вычисляет значения Л Q по формуле и значение утечки теплоносителя ЛО с второго выхода блока 19 вычислителя поступает на вход второго блока 20 индикации, где печатается значение утечки теплоносителя. На этом работа устройства прекращается.

Если H„> Н,, на выходе второго блока

12 сравнения получается сигнал "О", который поступает на третий вход аз блока 17 управления, В этом случае на его первом выходе bt получается низкий потенциал, который поступает на первый вход элемента

И 15 и закрывает его. Этим работа устройства прекращается.

Таким образом, устройство автоматически диагностирует техничес,ое состояние эксплуатационной колонны труб паронагнетательных скважин и автоматически определяет количественную величину утечки теплоносителя непосредственно в процессе измерения температуры теплоносителя, Применение устройства позволяет повысить точность установления оптимального режима паротеплового воздействия на нефтяные пласты, ч о способствует повышению эффективности промысловых исследований паронагнетательных скважин и тем самым повышению добычи нефти.

Формула изобретения

Устройство для автоматического диагностирования технического состояния эксплуата1654556

10 ционной колонны труб в паронагнетательных скважинах,по авт,св. 1550120 о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности диагностирования за счет автоматического определения количественной величины утечки теплоносителя, оно снабжено мультиплексором, блоком вычислителя и вторым блоком индикации, причем первый и второй входы мультиплексора соответственно подключены к выходу четвер го го регистра памяти и выходу третьего регистра памяти, выход соединен с первым входом блока вычислителя, второй вход которого подключен к

5 выходу первого блока сравнения, первый и вгорой выходы соединены ссютветственно с третьим входом мультиплексора и входом второго блока индикации.

1654556 нп нс

Составитель А.Рыбаков

Техред М,Моргентал Корректор М, Демчик

Редактор Н. Рогулич

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1939 Тираж 376 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для автоматического диагностирования технического состояния эксплуатационной колонны труб в паронагнетательных скважинах Устройство для автоматического диагностирования технического состояния эксплуатационной колонны труб в паронагнетательных скважинах Устройство для автоматического диагностирования технического состояния эксплуатационной колонны труб в паронагнетательных скважинах Устройство для автоматического диагностирования технического состояния эксплуатационной колонны труб в паронагнетательных скважинах Устройство для автоматического диагностирования технического состояния эксплуатационной колонны труб в паронагнетательных скважинах Устройство для автоматического диагностирования технического состояния эксплуатационной колонны труб в паронагнетательных скважинах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к разработке месторождений природного газа, применительно к промысловым исследованиям скважин

Изобретение относится к нефтедобыче, Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет определения степени сухости пара

Изобретение относится к измерению скважинных параметров приборами на кабеле

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к бурению глубоких скважин и предназначено для измерения давления в скважине, аполненной промывочной жидкостью в процессе бурения

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к пластоиспытательному оборудованию на трубах, и предназначено для осуществления дистанционной передачи информации о процессе испытания на поверхность

Изобретение относится к оптимизации процесса бурения в нефтегазодобывающей промышленности

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям скважин и предназначено для изучения физических процессов в затрубном пространстве

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры в буровых скважинах
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для контроля и проектирования разработки месторождений

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при установлении пластового давления на нефтяной залежи

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

Изобретение относится к добыче нефти и газа и может быть использовано при эксплуатации добывающих скважин в районах вечной мерзлоты для сохранения грунта вокруг устьевой зоны скважины в мерзлом состоянии в течение всего срока ее работы

Изобретение относится к исследованиям скважин при контроле за разработкой нефтяных месторождений и может быть использовано при промыслово-геофизических исследованиях экологического состояния верхних горизонтов для выявления низкодебитных (>0,5 м3/сут) перетоков за кондуктором

Изобретение относится к бурению в нефтяной и газовой промышленности при строительстве скважин
Наверх