×
19.04.2019
219.017.303d

Результат интеллектуальной деятельности: ИНДИКАТОР ПРОФИЛЯ ФАЗЫ СРЕДЫ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ СКВАЖИНАХ И ЕГО ЕМКОСТНЫЙ ДАТЧИК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для идентификации флюидной фазы в горизонтальных и наклонных скважинах. Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности и точности измерения диэлектрической проницаемости среды. Индикатор содержит корпус, шарнирно соединенные с ним подпружиненные рычаги в «n» количестве, на каждом из которых помещен емкостной датчик. В непосредственной близости от емкостного датчика расположен преобразователь «емкости в частоту», вход которого подключен к выходу емкостного датчика, а выход преобразователя подключен через первый ввод гермоввода к тактовому входу "m"-разрядного счетчика, выходы которого подключены параллельно к "m"-разрядному регистру, установленному в корпусе и входящему в состав специализированной микросхемы. Причем напряжение питания для преобразователя «емкость-частота» подведено через второй ввод этого же гермоввода. Емкостный датчик входит в состав индикатора и представляет собой каркас с основанием и боковыми стенками, образующими емкостную пару. Каркас датчика выполнен из немагнитного материала, например из пластмассы. Боковые стенки каркаса профилированы, образуют между собой угол более 90° и открыты с торцов. На внутренней поверхности каждой из стенок наклеены пластины из керамики, на которых напылен металл с высокой проводимостью, например серебро. Внешняя поверхность каждой из боковых стенок покрыта веществом с низкой адгезией, например фторопластом. С внутренней стороны стенки на металл напаян гибкий многожильный провод с литой изоляцией из фторопласта, который подводится к преобразователю «емкость-частота». 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Предложение относится к области промысловой геофизики и предназначено для идентификации флюидной фазы в горизонтальных и наклонных скважинах.

Известна емкостная установка (САТ006), предназначенная для решения проблемы точной идентификации фазы в горизонтальных или сильно искривленных скважинах. (Прибор емкостной установки. Многоемкостный прибор с 12-ю расстанавливаемыми датчиками. Каталог / ф. Sondex Ltd, Великобритания, 2000 г.).

Модель САТ006 имеет установку из 12 датчиков или два круга по 6 датчиков в каждом, установленных на прижимных рычагах вокруг общего корпуса. Каждый датчик отмечает одновременно емкостные величины, связанные с диэлектрической проницаемостью флюида, окружающего его, позволяя производить многоточечную идентификацию флюида. Эти величины передаются на поверхность одновременно при помощи мультиплексной телеметрии (многопараметровая).

Недостаток устройства заключается в том, что в этой конструкции измерительные датчики установлены на рычагах, выполненных в виде штампованного профиля, в теле которого уложены провода от датчика к регистрирующей системе, которая удалена от датчика, что вызывает эффект «паразитной длинной линии» (паразитная емкость и индуктивность), который приводит к тому, что паразитная емкость проводов значительно превосходит емкость датчиков.

Задача предлагаемого устройства - ликвидация паразитных влияний, повышение чувствительности и точности измерений диэлектрической проницаемости.

Указанная задача решается тем, что в предложенном индикаторе профиля фазы среды, содержащем корпус, шарнирно соединенные с ним подпружиненные рычаги в «n» количестве, на каждом из которых установлен емкостный датчик, установленный в корпусе микроконтроллер, включающий «n» «m»-разрядных счетчиков, «n» «m»-разрядных регистров, оперативное запоминающее устройство, схему управления и центральный процессор, на каждом рычаге в непосредственной близости от емкостного датчика установлен преобразователь «емкости в частоту», при этом выходы всех емкостных датчиков подключены к входам соответствующих преобразователей «емкости в частоту», выходы которых подключены к тактовым входам «m»-разрядных счетчиков, подключенных выходами к «m»-разрядным регистрам, выполненным с защелкой с тремя состояниями 1, 0, Z, где 1 - логическая единица, 0 - логический ноль, Z - высокоомное состояние, и подключенным к оперативному запоминающему устройству, все «m»-разрядные счетчики и регистры подключены к схеме управления и к центральному процессору. Связь между преобразователем «емкости в частоту» и «m»-разрядным счетчиком осуществлена посредством экранированной витой пары проводников, имеющей на входе и выходе гермовводы.

Кроме того, возможен вариант, когда в индикаторе профиля фазы среды в горизонтальных и наклонных скважинах, содержащем корпус, шарнирно соединенные с ним подпружиненные рычаги в «n» количестве, на каждом из которых установлен емкостный датчик, и снабженном установленным в корпусе микроконтроллером, включающим «n» «m»-разрядных счетчиков, «n» «m»-разрядных регистров, оперативное запоминающее устройство, схему управления и центральный процессор, в корпусе индикатора установлены преобразователь «емкости в частоту» и преобразователь-компенсатор паразитных емкостей и индуктивности, соединенный с емкостным датчиком посредством экранированной витой пары проводников, имеющей на входе и выходе гермовводы, и преобразователем «емкости в частоту». Выходы всех преобразователей «емкости в частоту» подключены к тактовым входам «m»-разрядных счетчиков микроконтроллера, подключенных выходами к «m»-разрядным регистрам, выполненным с защелкой с тремя состояниями 1, 0, Z, где 1-логическая единица, 0 - логический ноль, Z - высокоомное состояние, и подключенным к оперативному запоминающему устройству, при этом все «m»-разрядные счетчики и регистры подключены к схеме управления и к центральному процессору.

Суть заявляемого устройства поясняется чертежами.

На фиг.1«А» и 1«Б» представлена часть индикатора с выносным рычагом.

На фиг.2 представлена блок-схема устройства.

На фиг.3 показано устройство емкостного датчика этого индикатора.

На фиг.1«А» представлена часть корпуса индикатора 1 с прижимным рычагом 2, на конце которого помещен емкостный датчик 3. В непосредственной близости от емкостного датчика 3 установлен преобразователь «емкости в частоту» 4. Таких рычагов вокруг корпуса можно расположить «n» количество (например, 3-12). Рычаг к корпусу крепится при помощи шарнира 5. В корпусе индикатора 1 установлен «m»-разрядный счетчик 6. Связь между преобразователем «емкости в частоту» 4 и «m»-разрядным счетчиком 6 осуществлена посредством экранированной витой пары проводников 7, которые подключены к преобразователю «емкости в частоту» 4 при помощи первого гермоввода 8 с защитным резиновым колпачком 9, а к «m»-разрядному счетчику 6 - через второй гермоввод 8' с резиновым колпачком 9', «m»-разрядный счетчик подключен к «m»-разрядному регистру, установленному также в корпусе индикатора 1 и входящему в состав микросхемы, называемой микроконтроллером. На фиг.1«Б» представлено устройство индикатора, в котором преобразователь «емкости в частоту» 4 помещен в корпусе индикатора 1. Причем для компенсации паразитных емкостных влияний и индуктивности между преобразователем «емкости в частоту» 4 и емкостным датчиком 3 установлен преобразователь-компенсатор паразитных емкостей и индуктивности 10, уравновешивающий эти паразитные влияния. Э - экран из проволочной оплетки. Связь между преобразователем-компенсатором паразитных емкостей и индуктивности 10 и емкостным датчиком 3 осуществлена посредством экранированной витой пары проводников 7, имеющей на входе и выходе гермовводы 8, 8'.

На фиг.2 представлена блок-схема индикатора. Емкостные датчики Д в количестве «n» штук подключены к преобразователям «емкости в частоту» Пр (емкость х частота С→F) также в «n» количестве таким образом, что выход емкостного датчика Д подключен ко входу преобразователя «емкости в частоту» Пр, выход которого подключен к тактовому входу «m»-разрядного счетчика Сч в «n» количестве (где С - тактовый вход, CS -вход разрешения, К - вход сброса), выходы которого параллельно подключены к «m»-разрядному регистру RG в «n» количестве (где D - входной сигнал записи данных) с защелкой Зщ с тремя состояниями 1, 0, Z (где 1 - логическая единица, 0 - логический ноль, Z - высокоомное состояние), m - «m»-разрядная шина данных, установленная в цепи между выходом «m»-разрядного счетчика Сч и входом «m»-разрядного регистра RG.

Все «m»-разрядные счетчики Сч1-N, «m»-разрядные регистры RG1-N связаны с оперативно запоминающим устройством (ОЗУ), со схемой управления и центральным процессором ЦП и входят в состав микросхемы.

Индикатор работает следующим образом.

Постоянные изменения емкости Д отслеживаются преобразователем «емкости в частоту» (Пр.), выходной сигнал которого подается на тактирующий вход m-разрядного счетчика (Сч.), при этом одновременный подсчет импульсов на всех «m»-разрядных счетчиках происходит только при поступлении общего сигнала разрешения CS. По истечении времени действия сигнала CS приходит сигнал сброса на входы R «m»-разрядных счетчиков и этот же сигнал является сигналом записи D в «m»-разрядные буферные регистры RG.

Таким образом, происходит один цикл накопления и записи. За время второго цикла накопления ЦП (центральный процессор) микроконтроллера (МК) заносит в определенную зону ОЗУ в определенном порядке данные о профиле фазы среды, которые затем с помощью телеметрической системы передаются в наземный пульт регистрации и визуализации.

Известен прибор для измерения плотности жидкости, который содержит два электрода-конденсатора, находящихся на некотором расстоянии один от другого (Пат. США №3903478, G01C 27/26, Опубл. 02.09.1975 г.) Датчик состоит из измерительного конденсатора, образованного тремя цилиндрическими пластинами, между которыми протекает контролируемая жидкость. Внутренняя и наружная пластины конденсатора соединены между собой. Изменение плотности жидкости вызывает изменение емкости между электродами.

Прибор измеряет усредненную величину процентного водосодержания, при этом обладает низкой чувствительностью, кроме того, он не приспособлен для работы в вязких средах, т.к. в этом случае затруднено протекание жидкости между пластинами конденсатора и наблюдается эффект «насыщения», что снижает чувствительность прибора.

Известен емкостный датчик для измерения состава смеси воды и нефти (Пат. Франции №1427818, кл. G01N, опубл. 3.01.1966 г.). Измерительный электрод датчика представляет собой металлическую оплетку или спираль, навернутую на цилиндрический стержень из синтетической смолы и покрытую изоляционным слоем толщиной, примерно равной ширине кольцевого пространства между измерительным электродом и наружной оболочкой аппарата, служащей вторым электродом. Датчик служит для измерения диэлектрической постоянной. Недостатки данного датчика повторяют несовершенство прибора по патенту США №3903478.

Предложенный емкостный датчик решает задачу надежности его использования в средах с любой вязкостью и повышения его чувствительности.

Задача решается тем, что в емкостном датчике, представляющем собой каркас с основанием и боковыми стенками, образующими емкостную пару, каркас емкостного датчика выполнен из немагнитного материала, боковые стенки которого профилированы и открыты с торцов, на внутренней поверхности каждой из стенок наклеены пластины из керамики, на которых напылен металл с высокой проводимостью, внешняя поверхность каждой из боковых стенок покрыта веществом с низкой адгезией, а с внутренней стороны стенки на металл напаян гибкий многожильный провод с литой изоляцией из фторопласта, который является выходом емкостного датчика.

В емкостном датчике в качестве немагнитного материала используют пластмассу, в качестве металла с высокой проводимостью используют серебро, а в качестве вещества с низкой адгезией - фторопласт.

В емкостном датчике емкостная пара выполнена со стенками в виде полукруга или выполнена со стенками в виде подковы, или со стенками, образующими между собой угол более 90 градусов.

На фиг.3 представлен емкостный датчик, где каркас с основанием 11 и боковыми стенками 12, образующими между собой угол α более 90 градусов и открытыми с торцов. Стенки 12 профилированы - выполнены с углублением 13.

На внутренней поверхности стенок наклеены пластины из керамики 15, на которые напылен металл с высокой проводимостью, например серебро, а внешняя поверхность стенки покрыта веществом с низкой адгезией 16, например фторопластом, на металле напаян 17 гибкий многожильный провод 18 с литой изоляцией 19 из фторопласта.

Емкостный датчик работает следующим образом. При прохождении жидкости между изолированными обкладками (стенками) 12 емкостной пары (конденсатора) меняется емкость конденсатора в зависимости от диэлектрической проницаемости состава жидкости, протекающей между изолированными обкладками конденсатора.

Зависящая от состава жидкости емкость конденсатора изменяет частоту в преобразователе «емкости в частоту». Чувствительность преобразователя «емкости в частоту» совместно с конденсатором должна быть достаточной для построения профиля фазы среды по критерию диэлектрической проницаемости.

Изготовление емкостного датчика с боковыми стенками, образующими угол α более 90 градусов и открытыми с торцов (или со стенками в виде полукруга, или в виде подковы), позволяет пропускать жидкость без какой либо задержки и налипания слоя на обкладках конденсатора, чему способствует и применение материала с низкой адгезией.

1.Индикаторпрофиляфазысредывгоризонтальныхинаклонныхскважинах,содержащийкорпус,шарнирносоединенныеснимподпружиненныерычагив«n»количестве,накаждомизкоторыхустановленемкостныйдатчик,отличающийсятем,чтоонснабженустановленнымвкорпусемикроконтроллером,включающим«n»«m»-разрядныхсчетчиков,«n»«m»-разрядныхрегистров,оперативноезапоминающееустройство,схемууправленияицентральныйпроцессор,анакаждомрычагевнепосредственнойблизостиотемкостногодатчикаустановленпреобразователь«емкостивчастоту»,приэтомвыходывсехемкостныхдатчиковподключеныквходамсоответствующихпреобразователей«емкостивчастоту»,выходыкоторыхподключеныктактовымвходам«m»-разрядныхсчетчиков,подключенныхвыходамик«m»-разряднымрегистрам,выполненнымсзащелкойстремясостояниями1,0,Z,где1-логическаяединица,0-логическийноль,Z-высокоомноесостояние,иподключеннымкоперативномузапоминающемуустройству,все«m»-разрядныесчетчикиирегистрыподключеныксхемеуправленияицентральномупроцессору,причемсвязьмеждупреобразователем«емкостивчастоту»и«m»-разряднымсчетчикомосуществленапосредствомэкранированнойвитойпарыпроводников,имеющейнавходеивыходегермовводы.12.Индикаторпрофиляфазысредывгоризонтальныхинаклонныхскважинах,содержащийкорпус,шарнирносоединенныеснимподпружиненныерычагив«n»количестве,накаждомизкоторыхустановленемкостнойдатчик,отличающийсятем,чтоонснабженустановленнымвкорпусемикроконтроллером,включающим«n»«m»-разрядныхсчетчиков,«n»«m»-разрядныхрегистров,оперативноезапоминающееустройство,схемууправленияицентральныйпроцессор,иустновленнымивкорпусепреобразователем«емкостивчастоту»ипреобразователем-компенсаторомпаразитныхемкостейииндуктивности,соединеннымсемкостнымдатчикомпосредствомэкранированнойвитойпарыпроводников,имеющейнавходеивыходегермовводы,ипреобразователем«емкостивчастоту»,приэтомвыходывсехпреобразователей«емкостивчастоту»подключеныктактовымвходам«m»-разрядныхсчетчиковмикроконтроллера,подключенныхвыходамик«поразряднымрегистрам,выполненнымсзащелкойстремясостояниями1,0,Z,где1-логическаяединица,0-логическийноль,Z-высокоомноесостояние,иподключеннымкоперативномузапоминающемуустройству,приэтомвсе«m»-разрядныесчетчикиирегистрыподключеныксхемеуправленияицентральномупроцессору.23.Емкостнойдатчик,представляющийсобойкаркассоснованиемибоковымистенками,образующимиемкостнуюпару,отличающийсятем,чтокаркасемкостногодатчикавыполненизнемагнитногоматериала,боковыестенкикоторогопрофилированы,иоткрытысторцов,навнутреннейповерхностикаждойизстенокнаклееныпластиныизкерамики,накоторыхнапыленметаллсвысокойпроводимостью,внешняяповерхностькаждойизбоковыхстенокпокрытавеществомснизкойадгезией,асвнутреннейстороныстенкинаметаллнапаянгибкиймногожильныйпроводслитойизоляциейизфторопласта,которыйявляетсявыходомемкостногодатчика.34.Емкостнойдатчикпоп.3,отличающийсятем,чтовкачественемагнитногоматериалаиспользуютпластмассу,вкачествеметалласвысокойпроводимостьюиспользуютсеребро,авкачествевеществаснизкойадгезией-фторопласт.45.Емкостнойдатчикпоп.3,отличающийсятем,чтоемкостнаяпаравыполненасостенкамиввидеполукруга.56.Емкостнойдатчикпоп.3,отличающийсятем,чтоемкостнаяпаравыполненасостенкамиввидеподковы.67.Емкостнойдатчикпоп.3,отличающийсятем,чтоемкостнаяпаравыполненасостенками,образующимимеждусобойуголболее90°.7
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-17 из 17.
10.04.2019
№219.017.04fe

Устройство для центрирования скважинных приборов

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин приборами на кабеле и может быть использовано в комплексной аппаратуре. Техническим результатом является повышение надежности и упрощения конструкции, повышение качества центрирования приборов в скважине и расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305180
Дата охранного документа: 27.08.2007
10.04.2019
№219.017.0522

Вибрационный плотномер

Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для исследования скважинной жидкости. Устройство состоит из корпуса 1 с окнами 2, через которые поступает скважинная жидкость на механический резонатор 3, выполненный в виде круглого стержня, укрепленного пластиной 4 в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307336
Дата охранного документа: 27.09.2007
19.04.2019
№219.017.2c02

Скважинный индукционный резистивиметр

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может быть использовано для измерения удельного электрического сопротивления скважинной жидкости. Техническим результатом является повышение надежности измерений, а также упрощение процесса сборки-разборки скважинного индукционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261992
Дата охранного документа: 10.10.2005
19.04.2019
№219.017.3020

Скважинный датчик нагрузок

Изобретение относится к технике геофизических исследований скважин и предназначено для контроля принудительного движения приборов по стволу горизонтальных скважин, в частности, при работах с колтюбинговыми установками. Техническим результатом является повышение надежности конструкции и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305179
Дата охранного документа: 27.08.2007
19.06.2019
№219.017.8496

Способ измерения скорости потока жидкости в скважине и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области геофизических исследований действующих нефтяных скважин и может быть использовано для определения скорости потока жидкости в скважине. Техническим результатом является повышение точности измерения скорости потока жидкости в скважине за счет исключения тепловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280159
Дата охранного документа: 20.07.2006
10.07.2019
№219.017.aa99

Способ контроля установки электроуправляемого пакера и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области строительства и эксплуатации скважин и может быть использовано при испытании обсаженных скважин, например, при опрессовке. Устройство содержит корпус с силовым штоком, на котором установлены фиксирующие плашки и резиновый уплотнительный элемент, поджатый опорной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280148
Дата охранного документа: 20.07.2006
10.07.2019
№219.017.b095

Способ определения состава углеводородов в пластах - коллекторах нефтегазовых скважин

Использование: для определения состава углеводородов в пластах-коллекторах нефтегазовых скважин. Сущность заключается в том, что способ определения состава углеводородов в пластах-коллекторах нефтегазовых скважин содержит определение коэффициента пористости (K) исследуемого пласта с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439622
Дата охранного документа: 10.01.2012
Показаны записи 11-15 из 15.
10.04.2019
№219.016.ffca

Способ разрушения парафиногидратных и парафиносмолистых отложений

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к эксплуатации нефтедобывающих скважин, продуктопроводов и газопроводов различного (промыслового и т.п.) назначения. Обеспечивает сокращение трудо- и энергозатрат на очистку труб от парафиногидратных и парафиносмолистых отложений, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289678
Дата охранного документа: 20.12.2006
10.04.2019
№219.017.04fe

Устройство для центрирования скважинных приборов

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин приборами на кабеле и может быть использовано в комплексной аппаратуре. Техническим результатом является повышение надежности и упрощения конструкции, повышение качества центрирования приборов в скважине и расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305180
Дата охранного документа: 27.08.2007
10.04.2019
№219.017.0522

Вибрационный плотномер

Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для исследования скважинной жидкости. Устройство состоит из корпуса 1 с окнами 2, через которые поступает скважинная жидкость на механический резонатор 3, выполненный в виде круглого стержня, укрепленного пластиной 4 в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307336
Дата охранного документа: 27.09.2007
19.04.2019
№219.017.3020

Скважинный датчик нагрузок

Изобретение относится к технике геофизических исследований скважин и предназначено для контроля принудительного движения приборов по стволу горизонтальных скважин, в частности, при работах с колтюбинговыми установками. Техническим результатом является повышение надежности конструкции и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305179
Дата охранного документа: 27.08.2007
20.04.2019
№219.017.3537

Способ добычи урана и сопутствующих элементов по технологии подземного скважинного выщелачивания с плазменно-импульсным воздействием на гидросферу скважины.

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и предназначено для интенсификации добычи урана и других полезных ископаемых методом подземного выщелачивания. Способ осуществляют путем плазменно-импульсного воздействия (ПИВ) на гидросферу скважин. При этом способ включает закачку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685381
Дата охранного документа: 17.04.2019
+ добавить свой РИД