Устройство для измерения расхода водонефтяной жидкости в скважине

 

Изобретение относится к нефтедобыче и позволяет повысить точность измерения расхода водонефтяной жидкости в скважине . Устр-во содержит корпус 1 с окнами 2 и установленные в нем термоанемометрический датчик 4 в защитном кожухе 5 и датчик влажности с изолированными 3 и неизолированными электродами, соединенные с электронным блоком 6. Напротив окон кор

COOS СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Е 21 В 47 10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ .Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

° ПРИ ГКНТ СССР (21) 4488214/03 (22) 23.06.88 (46) 07.01.91. Бюл. № 1 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики (72) А. А. Царегородцев, Э. Т. Хамадеев, А. С. Шатунов и А. Г. Гайнаншин (53) 622.241 (088.8) (56) Аппаратура скважинная «Фонтан»

К1 — 423. Техническое описание и инструкция по эксплуатации АЯЖ 2 700 003 ТО (ОКП 43 1538 0196 03), ВНИИНефтепромгеофизика, 1983, с. 3 — 11.

„„SU„,„1618876 A 1

2 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

РАСХОДА ВОДОНЕФТЯНОЙ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ (57) Изобретение относится к нефтедобыче и позволяет повысить точность измерения расхода водонефтяной жидкости в скважине. Устр-во содержит корпус 1 с окнами 2 и установленные в нем термоанемометрический датчик 4 в зашитном кожухе 5 и датчик влажности с изолированными 3 и неизолированными электродами, соединенные с электронным блоком 6. Напротиь окон кор1618876

55 пуса коаксиально относительно изолированного электрода датчика влажности установлены дополнительные термоанемометрические датчики в защитных кожухах. Неизолированный электрод датчика влажности выполнен из кожухов 5 дополнительных термоанемометрических датчиков 4. При этом датчики 4 соединены между собой. ИзИзобретение относится к нефтедобыче и предназначено для измерения притока водонефтяной жидкости в скважине.

Целью изобретения является повышение точности измерения расхода водонефтяной жидкости в скважине, т. е. повышение достоверности результатов измерения.

На фиг. 1 изображено устройство для измерения расхода водонефтяной жидкости в скважине; на фиг. 2 — экспериментальные кривые зависимостей приращения сопротивления термоанемометрического датчика от скорости потока двух сред.

Устройство содержит корпус 1 с продольными окнами 2. В корпусе 1 размещены изолированный электрод 3 конденсаторного датчика влажности, вокруг которого коаксиально размещены термоанемометрические датчики 4 в защитных кожухах 5, установленных напротив окон 2. Кожухи 5 соединены с корпусом, являются неизолированными электродами конденсаторного датчика влажности. Термоанемометрические датчики 4, их кожухи 5 электрически связаны с преобразователем расхода, который совместно с преобразователем влажности объединены в один электрический блок 6.

Изолированный электрод 3 и кожухи 5, являющиеся одновременно неизолированными электродами конденсаторного датчика влажности, соединены электрически с электронн ны м блоко м 6.

В процессе проведения измерения поток жидкости направляется (фиг. 1) по направлению, указанному стрелками. В беспакерных приборах измеряется поперечная составляющая потока жидкости, т. е. непосредственный приток жидкости из перфорационных отверстий или мест нарушения целостности обсадной колонны. Экспериментальные кривые зависимостей приращения сопротивления AR термоанемометрического датчика (соответствующего количеству тепла, теряемому непрерывно нагреваемым телом) от скорости потока для двух сред (вода и нефть) приведены на,фиг. 2. Кривая 1 соответствуетзависимости ЛЯ отскорости потока нефти, кривая 11 — зависимости AR от скорости потока воды. Пунктиром изображены кривые зависимостей для смесей воды и нефти. менение состава жидкости вызывает приращение выходного параметра датчика 4. которое соизмеримо с изменением выходного параметра от изменения скорости потока в зоне наибольшей чувствительности.

Наличие дополнительных датчиков 4 позволяет создать ограниченный измеряемый объем жидкости. 2 ил.

Экспериментальные кривые наглядно показывают, что изменение состава жидкости вызывает приращение выходного параметра термоанемометрического датчика, которое соизмеримо с изменением выходного параметра от изменения скорости потока в зоне наибольшей чувствительности.

Преобразователями расхода и влажности электронного блока 6 производится измерение параметров термоанемометрических датчиков, включенных, например, последовательно, и конденсаторного датчика влажности. Известными средствами путем внесения коррекции в показания преобразователя расхода с учетом данных преобразователя влажности определяется истинный расход водо,*.ефтяной жидкости. Одновременно по известным ранее зависимостям по данным преобразователей расхода и влажности определяются удельные расходы воды и нефти.

Указанные признаки позволяют повысить точность измерения расхода водонефтяной жидкости в скважине за счет того, что измерение расхода и влажности производится в пределах одного ограниченного термоанемометрическими датчиками и электрически конденсаторного датчика объема жидкости.

При этом снабжение устройства дополнительными термоанемометрическими датчиками в отдельных кожухах, которые установлены коаксиально вокруг изолированного электрода конденсаторного датчика влажности, позволяет создать указанный ограниченный объем; расположение каждого датчика напротив окон корпуса обеспечивает обмен в пределах замкнутого объема притекающей жидкости с одновременным омыванием ею датчиков при максимальном угле атаки (угол между продольной осью датчика и направлением потока); использование кожухов термоанемометрических датчиков в качестве неизолированных электродов конденсаторного датчика влажности обеспечивает создание одного общего измеряемого объема жидкости термоанемометрическими и конденсаторными датчиками.

1618876

Формула изобретения

20 У Р с

Составитель Г. Маслова

Редактор И. Шулла Техред А. Кравчук Корректор М. Пожо

Заказ 29 Тираж ЯЯ6 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1 l 3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., a. 4/5

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

Устройство для измерения расхода водонефтяной жидкости в скважине, содержащее электронный блок, корпус с окнами и установленные в нем термоанемометрический датчик в защитном кожухе и датчик влажности с изолированными и неизолированными электродами, соединенные с электронным блоком, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения, оно снабжено дополнительными термоанемометрическими датчиками в защитных кожухах, установленными напротив окон корпуса коаксиально относительно изолированного электрода датчика влажности, неизолированный электрод которого выполнен из кожухов дополнительных термоанемометрических датчиков, причем термоанемометрические датчики соединены между собой.

Устройство для измерения расхода водонефтяной жидкости в скважине Устройство для измерения расхода водонефтяной жидкости в скважине Устройство для измерения расхода водонефтяной жидкости в скважине 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтяной пром-сти и предназначено для гидродинамических исследований пласта

Изобретение относится к исследованиям качества вскрытия нефтеносных пластов

Изобретение относится к гидрогеологическим и инженерно-геологическим изысканиям и к гидротехническому строительству

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для исследования пластов в процессе бурения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для измерения расхода жидкости в скважине

Изобретение относится к исследованию скважин и предназначено для комплексного изучения коллекторов

Изобретение относится к геофизическим и гидродинамическим исследованиям скважин и предназначено для измерения скорости потока скважинной жидкости

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и м.б

Изобретение относится к измерению объемного расхода флюида при пропускании его через измерительные установки непрерывным потоком

Изобретение относится к геологии, нефтяной и газовой промышленности и позволяет с повышенной точностью определять расход потока в действующей скважине

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