Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины

 

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин. Цельповышение точности измерения. Для этого источник гамма-излучения герметично установлен в упругой камере. Оба источника гамма-излучения выполнены в виде заполненных раствором радиоактивного изотопа эластичных емкостей, соединенных между собой и установленных на заданном расстоянии . Регистрируя интенсивность излучения источников устр-ва внутри колонны при проведении стандартной радиометрии скважин, определяют отношение зарегистрированных интенсивностей,которое не зависит от положения регистрирующего прибора в колонне типа радиационного приемного преобразователя регистрирующего прибора, плотности и состава заполняющей колонну жидкости и других влияющих факторов. 1 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s>)s Е 21 В 47/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4704371/03 (22) 09.06.89 (46) 30.09.92, Бюл, N- 36 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики (72) И. М. Барский, Д.А. Берн штейн, В, А. Рапин и 3, Ш. Ахмадишин (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1698429, кл. Е 21 В 47/06, 1989, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СРЕДЫ В ЗАКОЛОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СКВАЖИНЫ (57) Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин. Цель — повышение точности измерения, Для этого источник гамма-излучения герметично устаИзобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может быть применено для прямого измерения давления жидкой фазы среды в заколонном пространстве в течение всего жизненного цикла скважины, Целью изобретения является повышение точности измерения независимо от области применения устройства, На чертеже изображено предлагаемое устройство, общий вид, Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины содержит корпус 1 с двумя противоположно расположенными полостями 2 и 3 и размещенные в нем два источника 4, 5 гамма-излучения, герметично соединенные друг с другом при помощи узкого продольного канала 6 или трубки. Источники 4 и 5 гамма-излучения выполнены в виде эластичных баллонов, размещенных друг от друга на заданном расстоянии, равном длине гро, „. Ы„„1765379 А1 новлен в упругой камере. Оба источника гамма-излучения выполнены в виде заполненных раствором радиоактивного изотопа эластичных емкостей, соединенных между собой и установленных на заданном расстоянии, Регистрируя интенсивность излучения источников устр-ва внутри колонны при проведении стандартной радиометрии скважин, определяют отношение зарегистрированных интенсивностей, которое не зависит от положения регистрирующего прибора в колонне типа радиационного приемного преобразователя регистрирующего прибора, плотности и состава заполняющей колонну жидкости и других влияющих факторов, 1 ил. дольного канала 6, что обеспечивает возможность однозначного разделения источников при проведении радиометрии скважины (более 0,25 м), Эластичные баллоны 4 и 5 заполнены раствором 7 радиоактивного изотопа, например, соли цезия-137 (энергия гамма-излучения Е оу 0,66 МэВ период полураспада

Т1/2=30,1 года).

Источник 4 гамма-излучения размещен в полости 2 корпуса, в противоположной полости которого размещена упругая камера 8, заполненная рабочей жидкостью 9. B качестве камеры 8 может быть применен однослойный (или многослойный) измерительный металлический сильфон, а в качестве рабочей жидкости — неагрессивная жидкость с относительно низким температурным коэффициентом объемного расширения, например, дистиллированная вода. спиртоводный раствор или машинное масло, Эластичный баллон источника 5 гамма1765379 излучения герметично установлен внутри упругой камеры 8, которая за счет отверстий

10, выполненных в корпусе 1, может сообщаться со средой 11 в заколонном пространстве скважины.

Для обеспечения работоспособности устройства достаточно применить в нем источники гамма-излучения суммарной активностью не более 0,01 — 0,05 мг. экв, R, которые создают на расстоянии 0,1 — 0,15 м (т, е. в месте расположения регистрирующего прибора) аномалию гамма-активности, превышающую максимально возможную естественную гамма-активность горных пород нефтяных скважин для источника максимальной массы в 100 — 500 раз и для источника минимальной массы (при их соотношении 1: 20) — в 5 — 25 раз, Устройство работает следующим образом.

Его устанавливают на наружной поверхности трубы, опускаемой в скважину колонны, которая после спуска колонны оказывается в заданном для исследований интервале, Жидкая фаза 11 среды в заколонном пространстве через отверстия 10 в корпусе

1 устройства воздействует на герметичную упругую камеру 8, вызывая ее деформацию, которая через рабочую жидкость 9 передается на эластичный баллон 5, вызывая перетекание заполняющей его радиоактивной жидкости 7 по каналу 6 в эластичный баллон

4. Перетекание жидкости 7 будет происходить до тех пор, пока деформация силовой камеры 8 не уравновесит действие давления жидкой фазы 11 среды в заколонном пространстве.

Под действием давления внешней среды в эластичных баллонах 4 и 5 устройства формируются два жидких точечных источника гамма-излучения, находящихся друг от друга на расстоянии, обеспечивающем их однозначную идентификацию, При регистрации источников стандартным прибором радиоактивного каротажа типа СГДТ-3 (СГДТ-НВ) достаточно расстояние между источниками 0,25 — 0,30 м.

Соотношение масс радиоактивной жидкости 7 в баллонах 4 и 5 зависит от величины деформации силовой камеры 8, которая пропорциональна давлению жидкой фазы 11 среды в заколонном пространстве скважины, Поскольку активность радиоактивного источника пропорциональна его массе, поле излучения источника, а следовательно, интенсивность регистрируемого его излучения также пропорциональны массе источника, Регистрируя интенсивность излучения источников устройства внутри колонны при

55 проведении стандартной радиометрии скважин, определяют отношение зарегистрированных интенсивностей (отношение масс источников), которое не зависит от положения регистрирующего прибора в колонне, типа радиационного приемного преобразователя регистрирующего прибора, плотности и состава заполняющей колонну жидкости и других влияющих факторов. Радиоактивная жидкость 7 в узком продольном канале 6 создает при этом фон радиоактивного излучения, который при соотношении поперечного размера канала 6 и диаметра эластичного баллона 4 (или 5) 1: 20 будет составлять не более 0,25 / от интенсивности излучения источника максимальной массы и не более 5 7 от интенсивности излучения источника минимальной массы (при отношении масс источников 1; 20).

Зная зависимость отношения масс источниковустройства отдействующего на него внешнего давления жидкости, зарегистрированную на стенде, (так называемую калибровочную характеристику устройства) на основании измеренного на скважине отношения масс (интенсивностей) источников, определяют давление среды в заколонном пространстве скважины. Для устройства. имеющего диапазон изменения давления среды от 0 до 40 МПа при изменении масс источников в 20 раз (дифференциация 400) и минимальной достоверной идентификации 25 7 разницы в интенсивностях регистрируемого излучения, давление среды в заколонном пространстве скважины может быть зарегистрировано с погрешностью не более 0 025 МПа, т, е. около 0,06 О от верхнего предела диапазона измерения, Формула изобретения

Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины, содержащее корпус с двумя противоположно расположенными полостями, размещенные в нем два источника гамма-излучения, упругую камеру с жидкостью, размещенную в одной из полостей корпуса, во. второй его полости установлен один из источников гамма-излучения, полость корпуса с упругой камерой выполнена с возможностью сообщения со средой, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, второй источник гамма-излучения герметично установлен в упругой камере, оба источника гамма-излучения выполнены в виде заполненных раствором радиоактивного изотопа эластичных емкостей, соединенных между собой и установленных на заданном расстояниии.

1765379

Составитель Г.Маслова

Редактор 3,Ходакова Техред M.Моргентап Корректор M.Ïåòðîâà

Заказ 3363 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины Устройство для измерения давления среды в заколонном пространстве скважины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области разработки газоконденсатных месторождений, в частности к определению параметров газоконденсатных систем, например к определению влияния пористой среды на давление начала конденсации, и позволяет повысить точность и скорость определения

Изобретение относится к эксплуатации скважин

Изобретение относится к угледобывающей промышленности и может быть исполь-

Изобретение относится к нефтегазодо бывающей пром-сти

Изобретение относится к исследованию поисковых и разведочных скважин и может быть использовано в различных нефтегазовых районах при проведении поисково-разведочного бурения на нефть и газ в глубоких скважинах

Изобретение относится к промысловогеофизическим исследованиям скважин и предназначено для изучения физических процессов в заколонном пространстве скважины

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