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1、(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201420561867.X(22)申请日 2014.09.26E21B 47/06(2012.01)E21B 47/07(2012.01)(73)专利权人中国石油天然气股份有限公司地址 100007 北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦(72)发明人周理志 荆江录 张宝 吴警宇彭建云 王健 曾努 马亚琴杨淑珍 王珊(74)专利代理机构北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205代理人刘芳(54) 实用新型名称井内温度压力测量工具(57) 摘要本实用新型提供一种井内温度压力测量工具,包括:石英压力计、数据传输装置、磁定位-温度-伽马组。
2、合装置;所述石英压力计包括:耐高温且耐高压的套管、以及安设在所述套管内的耐高温且耐高压石英晶体探头;所述磁定位-温度-伽马组合装置的第一端口与所述石英压力计的第一端口连接;所述数据传输装置的第一端口与所述石英压力计的第二端口连接,用于传输所述石英压力计测量的压力数据,以及所述磁定位-温度-伽马组合装置测量的位置数据和温度数据。本实用新型提供的井内温度压力测量工具,提高了井内温度压力测量工具耐高温、耐高压的能力,可以使该井内温度压力测量工具在高温、高压环境下安全平稳的测量井下温度和压力。(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利权利要求书1页 说明书5页 附图。
3、3页(10)授权公告号 CN 204175290 U(45)授权公告日 2015.02.25CN 204175290 U1/1页21.一种井内温度压力测量工具,其特征在于,包括:石英压力计、数据传输装置、磁定位-温度-伽马组合装置;所述石英压力计包括:耐高温且耐高压的套管、以及安设在所述套管内的耐高温且耐高压石英晶体探头;所述磁定位-温度-伽马组合装置的第一端口与所述石英压力计的第一端口连接;所述数据传输装置的第一端口与所述石英压力计的第二端口连接,用于传输所述石英压力计测量的压力数据,以及所述磁定位-温度-伽马组合装置测量的位置数据和温度数据。2.根据权利要求1所述的井内温度压力测量工具,其。
4、特征在于,还包括:数据采集装置;所述数据采集装置与所述数据传输装置通信连接,用于接收所述数据传输装置所传输的数据。3.根据权利要求2所述的井内温度压力测量工具,其特征在于,所述石英压力计的所述套管上设有传输数据的数据接口;所述石英压力计通过所述数据接口与所述数据采集装置连接。4.根据权利要求1所述的井内温度压力测量工具,其特征在于,还包括:耐高温且耐高压测井头;所述耐高温且耐高压测井头的第一端口与所述数据传输装置的第二端口连接,所述测井头的第二端口用于连接连续油管。5.根据权利要求4所述的井内温度压力测量工具,其特征在于,所述耐高温且耐高压测井头通过连接器与所述连续油管连接。6.根据权利要求5。
5、所述的井内温度压力测量工具,其特征在于,所述连接器为内卡瓦式连接器。7.根据权利要求5所述的井内温度压力测量工具,其特征在于,所述连接器和所述连续油管之间设有密封件。8.根据权利要求7所述的井内温度压力测量工具,其特征在于,所上述密封件为双O型密封圈。9.根据权利要求1所述的井内温度压力测量工具,其特征在于,还包括:耐高温且耐高压测井鞋;所述耐高温且耐高压测井鞋的第一端口与所述磁定位-温度-伽马组合装置的第二端口连接。权 利 要 求 书CN 204175290 U1/5页3井内温度压力测量工具技术领域0001 本实用新型涉及油田生产技术,尤其涉及一种井内温度压力测量工具。背景技术0002 在油。
6、气田生成开发过程中,需要对井内的温度、压力进行测量,准确的温度、压力参数对油井的监测起到重要的作用。具体测量时,测量工具与连续油管相连,以获取需要的数据。其中,所使用的连续油管是一种相对于螺纹连接下井的常规油管而言的油管,具体地,连续油管是卷绕在卷筒上拉直后直接下井的长油管。0003 现有技术中,所采用的测量工具耐高压耐高温能力较弱,在高压下测量工具存在被挤毁的风险,从而可能导致井内高压气体穿入连续油管内,发生井喷,且测量工具在井内的有效工作时间短,不能满足作业需要。实用新型内容0004 本实用新型提供一种井内温度压力测量工具,用于解决现有测量工具耐高压耐高温能力弱的问题。0005 本实用新型。
7、提供一种井内温度压力测量工具,包括:0006 石英压力计、数据传输装置、磁定位-温度-伽马组合装置;0007 所述石英压力计包括:耐高温且耐高压的套管、以及安设在所述套管内的耐高温且耐高压石英晶体探头;0008 所述磁定位-温度-伽马组合装置的第一端口与所述石英压力计的第一端口连接;0009 所述数据传输装置的第一端口与所述石英压力计的第二端口连接,用于传输所述石英压力计测量的压力数据,以及所述磁定位-温度-伽马组合装置测量的位置数据和温度数据。0010 如上所述的井内温度压力测量工具,还包括:0011 数据采集装置;0012 所述数据采集装置与所述数据传输装置通信连接,用于接收所述数据传输装。
8、置所传输的数据。0013 如上所述的井内温度压力测量工具,所述石英压力计的所述套管上设有传输数据的数据接口;0014 所述石英压力计通过所述数据接口与所述数据采集装置连接。0015 如上所述的井内温度压力测量工具,还包括:0016 耐高温且耐高压测井头;0017 所述测井头的第一端口与所述数据传输装置的第二端口连接,所述测井头的第二端口用于连接连续油管。0018 如上所述的井内温度压力测量工具,所述测井头通过连接器与所述连续油管连说 明 书CN 204175290 U2/5页4接。0019 如上所述的井内温度压力测量工具,所述连接器与所述连续油管采用内卡瓦连接。0020 如上所述的井内温度压力。
9、测量工具,所述连接器和所述连续油管之间设有密封件。0021 如上所述的井内温度压力测量工具,所上述密封件为双O型密封圈。0022 如上所述的井内温度压力测量工具,还包括:0023 测井鞋;0024 所述测井鞋的第一端口与所述磁定位-温度-伽马组合装置的第二端口连接。0025 本实用新型提供的井内温度压力测量工具中,石英压力计包括耐高温且耐高压的套管,并且该套管内安设耐高温且耐高压石英晶体探头,提高了井内温度压力测量工具耐高温、耐高压的能力,可以使该井内温度压力测量工具在高温、高压环境下安全平稳的测量井下温度和压力,还可以提高测量工具在井下的有效作业时间。附图说明0026 为了更清楚地说明本实用。
10、新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。0027 图1为本实用新型提供的井内温度压力测量工具实施例一的结构示意图;0028 图2为本实用新型提供的井内温度压力测量工具实施例二的结构示意图;0029 图3为本实用新型提供的井内温度压力测量工具实施例三的结构示意图;0030 图4为本实用新型提供的井内温度压力测量工具实施例四的结构示意图;0031 图5为本实用新型提供的井内温度压力测量工具实施例五的。
11、结构示意图。0032 附图标记:0033 101-耐高温且耐高压测井头;0034 102-数据传输装置;0035 103-石英压力计;0036 104-磁定位-温度-伽马组合装置;0037 105-耐高温且耐高压测井鞋;0038 106-数据采集装置;0039 31-套管。具体实施方式0040 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属。
12、于本实用新型保护的范围。说 明 书CN 204175290 U3/5页50041 图1为本实用新型提供的井内温度压力测量工具实施例一的结构示意图,图2为本实用新型提供的井内温度压力测量工具实施例二的结构示意图。0042 如图1所示,该测量工具包括:0043 石英压力计103、数据传输装置102以及磁定位-温度-伽马组合装置104。0044 其中,参照图2,石英压力计103包括:耐高温且耐高压的套管31以及安设在该套管31内的耐高温且耐高压石英晶体探头(图中未示出)。具体地,该耐高温且耐高压的套管31可选用硬质合金不锈钢制成。0045 上述磁定位-温度-伽马组合装置104的第一端口与上述石英压力。
13、计103的第一端口连接。参照图1,即在竖直方向上,磁定位-温度-伽马组合装置104的上端与石英压力计103的下端连接。0046 进一步地,上述数据传输装置102的第一端口与上述石英压力计103的第二端口连接,用于传输上述石英压力计103测量的压力数据,以及上述磁定位-温度-伽马组合装置104测量的位置数据和温度数据。0047 需要说明的是,采用磁定位-温度-伽马组合装置104测量位置数据,主要是为了测量上述井内温度压力测量工具的下井深度,具体地,为了确定测量工具的下井深度,需要获取磁定位和自然伽马两个参数,其中,自然伽马用于确定深度,磁定位用于确定测量工具的相对位置,从而可以确定上述井内温度压。
14、力测量工具的下井深度与预设下井深度之间的误差,从而可以调整上述井内温度压力测量工具的下井深度。0048 另外,采用磁定位-温度-伽马组合装置104还测量井下的温度数据。0049 上述磁定位-温度-伽马组合装置104的外壳也可以采用耐高温耐高压材料制造。具体地,也可以选用硬质合金不锈钢材料。0050 本实施例中,井内温度压力测量工具中的石英压力计包括耐高温且耐高压的套管,并且该套管内安设耐高温且耐高压石英晶体探头,提高了井内温度压力测量工具耐高温、耐高压的能力,可以使该井内温度压力测量工具在高温、高压环境下安全平稳的测量井下温度和压力,还可以提高测量工具在井下的有效作业时间。0051 图3为本实。
15、用新型提供的井内温度压力测量工具实施例三的结构示意图,如图3所示:上述井内温度压力测量工具还可以包括:耐高温且耐高压测井头101。0052 该耐高温且耐高压测井头101的第一端口与上述数据传输装置102的第二端口连接,该测井头的第二端口用于连接连续油管。该测井头101,主要用于将连续油管内的电缆导引至数据传输装置102,以及用于将连续油管与数据传输装置102钢性连接。0053 这样测量工具就可以到井下测量井内的温度和压力了。0054 更具体地,该耐高温且耐高压测井头101通过连接器与上述连续油管连接。0055 可选地,上述连接器为内卡瓦式连接。0056 更具体地,上述连接器与连续油管之间设有密。
16、封件。0057 较为优选地,该密封件为双O型密封圈。0058 内卡瓦式连接器,应用于油田连续油管作业。一种内卡瓦式连接器的示例为:芯轴的上端外壁为圆锥形,在芯轴上端外壁上套有卡瓦;卡瓦的下端为圆环形,卡瓦上端外壁有卡瓦牙,并且卡瓦的上端分成36个卡瓦瓣;在芯轴上套有密封连接管,在密封槽内有密封圈;在芯轴的下端外壁上有螺纹,在芯轴下端连接有推紧螺母,在推紧螺母与密封连接说 明 书CN 204175290 U4/5页6管之间有垫圈;在密封连接管的下端外壁上有螺纹,密封连接管的下端螺纹连接有下接头;下接头有中心孔。这种内卡瓦式连接器能使井下工具连接在连续油管的下端,并且这种连接方式可以使工具的外形尺。
17、寸变小,达到与连续油管的外径一样大。0059 更进一步地,参照图3,上述井内温度压力测量工具还可以包括:耐高温且耐高压测井鞋105。该测井鞋105,主要用于引导整个井内温度压力测量工具入井。0060 该耐高温且耐高压测井鞋105的第一端口与上述磁定位-温度-伽马组合装置104的第二端口连接。0061 图4为本实用新型提供的井内温度压力测量工具实施例四的结构示意图,如图4所示,在上述实施例的基础上,上述井内温度压力测量工具还包括:数据采集装置106。0062 该数据采集装置106部署在地面,整个测量过程中不进入井内。0063 具体地,该数据采集装置106与上述数据传输装置102通信连接,用于接收。
18、该数据传输装置102所传输的数据。更具体地,用于接收数据传输装置102传输的上述压力数据和位置数据。0064 该数据采集装置106具体可以根据实际情况,采用有线或无线的方式与上述数据传输装置102通信连接。0065 该数据采集装置106还可以包括显示屏,该数据采集装置106接收到数据传输装置102传输的数据后,可以进行存储,并显示在该数据采集装置106的显示屏上。该数据采集装置106所存储的数据可以随时调出。0066 这样,现场的工作人员看到数据采集装置106的显示屏上所显示的数据后,就可以根据数据进行记录,或进行调整,例如根据位置数据,调整上述井内温度压力测量工具的下井深度等。0067 显示。
19、屏上还可以显示数据采集装置106的电流、电压、显示屏状态等信息。0068 数据采集装置106可以连续监测测量工具的周期和工作状态,实现数据的实时采集、显示以及监控管理,工作周期可靠稳定。数据采集装置106还可以输出文件以便后期绘图和查看,并基于数字信号处理(Digital Signal Processor,简称DSP)的数据恢复功能,实现数据的高可靠性通讯。0069 数据采集装置106可以采用可编程开关模式,以便准确进行电源控制。还可以通过钥匙开关启动和关断显示屏,配置了紧急跨接功能。0070 另外,该数据采集装置106可以通过智能电流控制实现地面信标系统(Ground Beacon Syst。
20、em,简称GBS)和互联网数据中心(Internet Data Center,简称IDC)的全自动控制。0071 可扩展地,该数据采集装置106还可以预留多种仪器的接口,以便以后接收其它数据。而且数据采集装置106的接口灵活,方便以后升级。0072 图5为本实用新型提供的井内温度压力测量工具实施例五的结构示意图,如图5所示,在上述实施例的基础上,上述石英压力计103的套管31上还可以设有传输数据的数据接口。0073 具体地,石英压力计103可以直接通过该数据接口与上述数据采集装置106通信连接,这样,石英压力计103就可以直接向数据采集装置106传输压力数据。0074 同样,数据采集装置106。
21、接收到压力数据后,会进行存储,并显示在显示屏上。说 明 书CN 204175290 U5/5页70075 本实用新型提供的井内温度压力测量工具通过测试,至少可以在温度180摄氏度、压力140兆帕(MPa)的条件下安全平稳的作业。0076 上述耐高温且耐高压测井头101、数据传输装置102、石英压力计103、磁定位-温度-伽马组合装置104、耐高温且耐高压测井鞋105、数据采集装置106之间进行连接的部分都可以采用自密封螺纹连接,且密封连接的部位都采用耐高温、耐高压材料制成,进一步提高井内温度压力测量工具的安全可靠性。0077 优选地,上述耐高温且耐高压测井头101、数据传输装置102、石英压力。
22、计103、磁定位-温度-伽马组合装置104、耐高温且耐高压测井鞋105、数据采集装置106的表面都经过防硫化氢及二氧化碳腐蚀的表面处理,这样提高了井内温度压力测量工具的抗腐蚀能力,进而提高了井内温度压力测量工具在井下的有效工作时间。0078 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。说 明 书CN 204175290 U1/3页8图1图2说 明 书 附 图CN 204175290 U2/3页9图3图4说 明 书 附 图CN 204175290 U3/3页10图5说 明 书 附 图CN 204175290 U10。