Способ анализа газовоздушной смеси при каротажных работах
Изобретение относится к газовому анализу при газокаротажных исследованиях. Целью изобретения является повышение достоверности интерпретации результатов суммарных газопоказаний и облегчение работы с хроматермографом. Для этого в газовоздушной системе газокаротажной станции дополнительно измеряется кондуктометрически количество водорода при температуре накала чувствительного элемента, близкой к 43°С, при которой детектор реагирует только на водород, не реагируя на метан. По разнице в показаниях суммарного газоанализатора и индикатора водорода выбирают нужного объема дозирующую колонку хроматермографа, работающего дискретно. 4 ил., 1 табл.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
ГОСУДАРСТВЕ)ННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ6СТВУ сл ,V С) Ql V (21) 4619609/25 (22) 13.12.88 (46) 15.08.91. Бюл. f+ 30 (75) Г.P.Ðîçàíîâ (53) 543.544 (088.8) (56) Левит Л,М. Анализ газа и дегазация при разработке нефтяных, газовых и угольных месторождений. М.: Недра, 1974, с. 120-123.
Померанец Л.И. Газовый каротаж. М.:
Недра, 1982, с. 70. (54) СПОСОБ АНАЛИЗА ГАЗОВОЗДУШНОЙ
СМЕСИ ПРИ КАРОТАЖНЫХ РАБОТАХ (57) Изобретение относится к газовому анализу при гаэокаротажных исследованиях.
Изобретение относится к газовому анализу при скважинных геохимических исследований, Цель изобретения — достоверность интерпретации суммарных газопоказаний и оперативность анализа при высоких содержаниях метана в смеси анализируемой пробы и резко отличающихся содержанием водорода.
На фиг, 1 приведена схема устройства, реализующего данный способ; на фиг. 2— график зависимости показаний индикатора водорода при заданном напряжении питания на чувствительных элементах при анализе газовоздушной смеси с концентрацией метана равной 6.3$. По оси абсцисс проставлены значения в вольтах.
По оси ординат откладывается расстояние отклонения каретки регистратора от нулевого значения в миллиметрах, „„ЯЦ„„1670557 А1 (я)з 6 01 и 27/18, 6 01 V 9/00
Целью изобретения являются повышение достоверности интерпретации результатов суммарных гаэопоказаний и облегчение работы с хроматермографом. Для этого в газовоэдуш ной системе гаэокаротажной станции дополнительно измеряется кондуктометрически количество водорода при температуре накала чувствительного элемента, близкой к 43 С, при которой детектор реагирует только на водород, не реагируя на метан. По разнице в показаниях суммарного газоанализатора и индикатора водорода выбирают нужного объема доэирующую колонку хроматермографа, работающего дискретно. 4 ил., 1 табл.
На фиг. 3 приведен график эталонирования индикатора водорода при напряжении питания чувствительных элементов, равном !.4В, устанавливающий зависимость показаний индикатора водорода от концентрации водорода в газовоздушной смеси. По оси абсцисс отложены расстояния отклонения каретки регистратора от нулевого значения в миллиметрах, По оси ординат проставлены значения концентрации водорода в газовоздушной смеси в процентах обьемных.
На фиг. 4 приведены графики, показывающие изменение относительно к воздуху, теплопроводности метана, водорода и воздуха, с изменением температуры этих газов
0-100 С. По оси абсцисс откладываются значения относительной теплопроводности в условных единицах. По оси ординат проставлены значения температуры в градусах
Цельсия. Графики теплопроводности мета1670557 на и воздуха пересекаются при температуре близкой к 43ОC. Теплопроводность метана при этой температуре равна теплопроводности воздуха, тогда как теплопроводность водорода отличается почти в 7 раз. На основании этого температура чувствительных элементов детектора индикатора водорода экспериментально установлена близкой к
43 С.
Устройство состоит из дегазаторэ 1, установленного у устья скважины, из которого смесь подается одновременно в термокондуктометрический детектор суммарного газоанализатора 2 типа ДГРП-2, металлический корпус которого имеет две измерительные камеры, внутри которых натянуты вольфрамовые нити (чувствительные элементы), рабочая температура которых близка к 297 С, и в термокондуктометрический детектор индикатора водорода 3, имеющего пластмассовый корпус с двумя камерами, внутрь которых вставлены цилиндрические перфорированные эбонитовые вкладыши, по наружной стороне которых натянуты вольфрамовые нити (чувствительныеые элементы). рабочая температура накала которых близка к 43 С, при которой детектор реагирует только на водород, не реагируя на метан.
По разнице в показаниях суммарного газоанализатора и индикатора водорода выбирают нужного объема дизирующую колонку хроматермографа, работающего дискретно, Проводились определения содержания водорода в процессе гаэокаротажных работ на угольных месторождениях Кузбасса, например, на скважине 8790 участка Томский и на скважине 8897 участка Шелкановский.
Для этого к гаэовоздушной системе газокаротажной станции АГКС-4АЦ был подключен индикатор водорода, термокондуктометрический детектор которого имеет чувствительные элементы с температурой накала близкой к 43 С.
Одновременно с целью контроля отбирались пробы газовоздушной смеси с последующим анализом их в аналитической лаборатории. Было проведено 36 измере5
45 ний по данному способу, из них заверено лабораторными анализами 9 измерений.
Ниже приведены сравнительные результаты.
Использование предлагаемого способа анализа газовоздушной смеси при газокаротажных работах на угольных месторождениях обеспечиваег по сравнению с существующими способами следующие преимущества; повышение достоверности при интерпретации результатов суммарных газопоказаний при присутствии водорода в газовоэдушной смеси; воэможность правильного выбора дозирующей колонки при работе с хроматермографом, а следовательно, исключение бракованых замеров хроматермографом, при присутствии водорода в газовоэдушной смеси; увеличение количества опробированных на водород точек по стволу скважины (вплоть до непрерывной записи); удешевление работ по определению водорода в газовоздушной смеси; бо- лее достоверное определение водорода в газовоздуш ной смеси, так как при транспортировке часть водорода из пробы может теряться.
Формула изобретения
Способ анализа газовоздушной смеси при каротажных работах путем подачи дозы смеси на разделение в хроматермограф, измерение суммарного сигнала от всех компонентов смеси термокондуктометрически и определение относительных количеств каждого иэ компонентов газовоздушной смеси, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, достоверности и оперативности определения при высоком со держании метана и резкоменяющемся содержании водорода в смеси, дополнительно определяют термокондуктометрический сигнал при температуре чувствительных элементов ниже 43 С, который пропорционален содержанию водорода, определяют суммарный сигнал всех компонентов без водорода, по величине которого определяют порядок концентрации метана в смеси и корректируют величину дозы смеси, подаваемой на разделение в хроматермограф.
1670557
1670557
Р,5 10 1Х z0 z
tPuz. Г
1670557
g u p Q Q Я Я с сь
Составитель Т.Фириппова
Техред М.Моргентал Корректор С.Шевкун
Редактор М.Товтин
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101
Заказ 2745 Тираж 274 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва. Ж-35, Раушская наб., 4/5




