[实用新型]耐高温注汽多参数测井仪有效
申请号: | 201220710538.8 | 申请日: | 2012-12-20 |
公开(公告)号: | CN203050673U | 公开(公告)日: | 2013-07-10 |
发明(设计)人: | 程诚;殷兵云;黄世幸;孙大伟;罗培华;李永振 | 申请(专利权)人: | 西安思坦仪器股份有限公司 |
主分类号: | E21B47/00 | 分类号: | E21B47/00;E21B47/06;E21B47/07;E21B47/017 |
代理公司: | 西安智邦专利商标代理有限公司 61211 | 代理人: | 姚敏杰 |
地址: | 710065 陕西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 耐高温 注汽多 参数 测井 | ||
技术领域
本发明属于石油生产测井领域,涉及一种耐高温注汽多参数测井仪,尤其涉及一种主要用于注蒸汽井350℃以内高温环境下所使用的多参数组合测井仪。
背景技术
对于稠油的开采,需要采用注高温蒸汽驱油的方法,即将高温高压的蒸汽注入地层以后闷井,再进行开采的方法。在对这种注蒸汽井进行多参数测井时,面临比常规注入井高得多的温度。常规多参数测井仪不采用保温筒体进行保温,电子元器件、导线、传感器不能工作在注蒸汽井的高温环境。而且仪器的结构也很难适应高温测量的需要,其最高使用温度一般都低于175℃,很难满足需要,难以完成测试任务。国内多采用TPS-9000高温测井系统进行注蒸汽井的测量,可同时测量温度、压力以及流量三个参数,下井电缆用耐高温钢管电缆代替常规电缆,井下仪器不含电路,原始测量信号传输至地面进行处理,测量偏差较大且成本较高。
发明内容
为了解决背景技术中存在的问题,本发明提供了一种耐高温以及可获取多组测井参数的耐高温注汽多参数测井仪。
本发明的技术解决方案是:本发明提供了一种耐高温注汽多参数测井仪,包括测井骨架,自上而下设置在测井骨架上的流量测量短节、温度测量短节以及压力测量短节,其特殊之处在于:所述耐高温注汽多参数测井仪还包括设置在测井骨架外部的保温筒体,所述压力测量短节设置在保温筒体内部。
上述保温筒体是单端开口的保温筒体。
上述保温筒体是单端开口的双层真空结构的保温筒体。
上述保温筒体的开口处设置有隔热体。
上述保温筒体的底部设置有吸热体。
上述耐高温注汽多参数测井仪还包括设置在保温筒体内部并与压力测量短节共同处于保温筒体的轴向方向上的磁定位测量短节以及伽马测量短节。
上述耐高温注汽多参数测井仪还包括设置在保温筒体内部的数据存储单元以及用于对各测量短节进行供电的电源。
上述数据存储单元采用高密度FLASH芯片;所述电源采用高效率高温电源芯片。
上述压力测量短节包括压力传感器以及压力毛细管;所述压力毛细管的一端伸入保温筒体内部并与压力传感器相贯通;所述温度测量短节包括温度传感器;所述温度传感器是采用铂电阻形成的温度传感器。
上述流量测量短节包括集流伞、涡轮以及第一磁钢;所述集流伞上设置有通孔;所述涡轮设置在流量测量短节的轴向位置上;所述第一磁钢设置在涡轮旋转时的运动轨迹上;所述第一磁钢采用耐受高温的磁性材料;所述磁性材料是钐钴;所述集流伞耐高温金属质集流伞。
本发明的优点是:
本发明提供了一种耐高温注汽多参数测井仪,该测井仪在主体部分(测量骨架)安装了保温筒体;由外部的半集流涡轮与干簧管测量流量数据;压力传感器使用毛细管导入压力,避免了外部高温对压力测量精度的不利影响,大大提高了压力测试的精度;铂电阻测量环境温度,采用耐高温的封装形式与焊线工艺,从而保证在350℃高温环境内正常工作,现实在350℃注蒸汽井的多参数采集。保温筒体外径Ф35mm,一起整体最大外径不超过Ф35mm,更容易下井,不宜遇卡。采用耐高温金属集流伞,降低了流量测量的启动排量。本发明所提供的耐高温注汽多参数测井仪具有耐350℃高温、存储式、半集流、可以完成350℃注蒸汽井的测井任务。
附图说明
图1是本发明所提供的耐高温注汽多参数测井仪的上部结构示意图;
图2是本发明所提供的耐高温注汽多参数测井仪的下部结构示意图;
其中:
1-扶正器;2-集流伞;3-涡轮;4-第一磁钢;5-干簧管;6-温度传感器;7-压力毛细管;8-隔热体;9-保温筒体;10-压力传感器;11-第二磁钢;12-磁定位线圈;13-数据接口;14-电池开关;15-电路骨架;16-高压模块;17-光电倍增管;18-晶体;19-电池;20-吸热体。
具体实施方式
参见图1和图2,本发明的350℃存储式注汽多参数测井仪,由流量采集单元、压力采集单元、温度采集单元、伽马采集单元、磁定位采集单元组成,在使用时,地面仪通过数据接口13设置参数,打开电池开关14,仪器主体与保温筒体9通过螺纹连接后,即可以进行正常的测试。与传统仪器不同的是,仪器的保温筒体9采用的特殊制作的保温结构,由双层真空筒体制备而成,很大程度上阻止了外部热量向内部的传递。同时,在仪器的内部安装了特殊的吸热材料,也就是设置于电池19下端的吸热体20,其可以有效地吸收外部传来的热量,同时,在保温筒体9的开口部位还设置了隔热体8,隔热体8可以进一步阻止热量的传递。
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