注入剖面测井仪器 所属领域:本实用新型涉及一种注入剖面测井仪器,特别涉及一种在石油测井中对包括节箍、自然伽玛、井温、压力、流量五个参数具有综合测量的注入剖面测井仪器。
背景技术:在石油测井中对包括节箍、自然伽玛、井温、压力、流量的准确测量,能够精确解释评价油田生产井的分层动态和注水井的分层吸水量。但在现有的测量中,一般都是分别对几个参数进行测量,对于五参数同时测量确未见报导,也未检索到类似报导。分别对几个参数进行测量,如对节箍、自然伽玛分别测量、对井温、压力、流量的测量,由于不是在相同条件下得出的检测数据,它的相关性不好,因而它对分析和评价油田生产井的分层动态和注水井的分层吸水量经常会出现分析误差。
发明内容:本实用新型的目的是设计一种具有同时对五参数测量的注入剖面测井仪器,以便为精确解释评价油田生产井的分层动态和注水井的分层吸水量提供有用数据。
本实用新型的目的是这样实现的,注入剖面测井仪器,它包括外管、传感器、传感器处理电路、接口电路,其特征是:传感器包括压力传感器、温度传感器、流量传感器、磁定位传感器、自然伽玛传感器;传感器处理电路、接口电路包括压力测量电路、温度测量电路、节箍检测电路、流量测量电路、自然伽玛测量电路、WTC电路和接口电路;传感器、传感器处理、接口电路固定在外管内,外管一端有与井外电连接的CBS总线。
附图说明:为了祥细说明本实用新型的特点,以下将结合实施例附图做进一步说明。
图1是本实用新型实施例总体结构示意图;
图2是本实用新型实施例电路原理方框图。
图中,1、CBS总线;2、磁定位传感器;3、外管;4、节箍检测电路;5、流量接口电路;6、WTC(有线遥传)电路;7、井温/压力接口电路;8、自然伽玛传感器;9、温度传感器;10、压力传感器;11、压力测量电路;12、温度测量电路;13、电路外壳;14、流量测量电路;15、自然伽玛测量电路;16、扶正器;17、进水孔;18、流量传感器。
实施方案:图1是本实用新型实施方案的结构示意图;注入剖面测井仪器它包括外管3,固定在外管3内的压力传感器10、温度传感器9、流量传感器18、磁定位传感器2、自然伽玛传感器8;与以上传感器分别电连接并固定在外管3内的压力测量电路11、温度测量电路12、节箍检测电路4、流量测量电路14、自然伽玛测量电路15,传送处理信息的WTC电路6和井温/压力接口电路7,屏蔽各电路的电路外壳13,在外管3的一端有与井外信息处理系统传输和处理信息的CBS总线1。
在本实用新型地实施例中,分别将压力测量、温度测量部分固定在同一个外管内,将流量测量、接口电路部分固定在同一个外管内,将节箍检测、自然伽玛测量、WTC电路部分固定在同一个外管内,三部分分别由TPS总线电连接。
本实用新型的实施例中将用于流量测量部分通过上下两个扶正器16连接,在流量测量部分的外管上有进水孔17。
所述的温度传感器9可以采用铂金丝电阻;所述的压力传感器10可以采用高精度应变式压力传感器,温度传感器9、压力传感器10的温度信号和压力信号分别由压力测量电路11、温度测量电路12处理,压力测量电路11、温度测量电路12分别由放大电路、压频转换电路组成;压力测量电路11、温度测量电路12的测量信号送井温/压力接口电路7处理通过TPS总线电连接。
所述的流量传感器18可以为电磁式结构,通过内磁或外磁方式测量进水孔17内的导电液体流动速度来推算流量。流量传感器18传感的流量信号由流量测量电路14处理,流量测量电路14包括放大电路、滤波电路、压频转换电路,再由流量接口电路进行处理,由接口电路进行处理的流量值送TPS总线。当然流量测量也可以采用其它流量测量方式。
以上所述的节箍检测主要是通过测量油(套)管的节箍实现,测量节箍的磁定位传感器2由高温钐钴磁性材料和线圈组成,线圈的输出电信号由节箍检测电路4处理,再由带A/D转换器的单片机进行采集、编码处理,通过叠加电路、CBS总线驱动电路送井外由专用地面处理系统进行处理。
自然伽玛传感器8由光电信增管和碘化钠晶体组成,自然伽玛传感器检测的信号由自然伽玛测量电路15处理,自然伽玛测量电路15由高压电路、阻抗变换电路、门限电路、整形电路组成,自然伽玛测量电路15测量的信号送至单片机记数,寻址至WTC(有线遥传)编码后通过电缆送至地面。自然伽玛检测处理的信号和油(套)管的深度检测信号是通过同一WTC(有线遥传)编码后通过电缆送至地面。
本实用新型实施例中将传感器、电路部分分别装在传感器接头和不锈钢耐压外管中,接插件被固定在相应的连接头上,实现整体供电,传输电信号。
三部分仪器上接头采用独立密封结构,防止单支仪器泄漏影响到相邻的其他仪器。
电路外壳为钢性结构,提高仪器抗震和抗扭曲性,且折装方便,同时还保证了绝缘性能。
仪器接头采用标准接口,可以任意组合其他参数仪器及配重、扶正器等。
吸水剖面五参数测井仪组合后一次下井可同时测取井内温度梯度、温度微差、压力梯度、流量、自然伽玛、油(套)管接箍深度等多种参数曲线,由于所有信息是在同一环境条件下一次采集的,故相关性好,便于精确解释评价油田生产井的分层动态和注水井的分层吸水量。