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公开(公告)号:CN104358563A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410465953.5
申请日:2014-09-14
Applicant: 陕西华晨石油科技有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司测井公司
IPC: E21B49/00 , E21B47/017
CPC classification number: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种多探头高精度能谱测量仪,包括探头总成,探头总成由至少两个以上的探头组相互间隔串联构成,其中探头组由闪烁晶体和光电倍增管连接组成,探头组外可设置屏蔽罩;各探头组分别对应连接一前级处理电路,各前级处理电路的一路输出端对应同一A/D转换电路相连接,另一输出端通过对应的逻辑时序控制单元同上述A/D转化电路相连接,各A/D转换电路的输出端同微处理单元相连接,微处理单元同数据驱动单元相连接;本发明通过应用多个相对常规探头的小尺寸晶体探头,增加了计数率,减少统计起伏,有效提高了测量时对地层岩性能谱测量的精度和测量的垂直分辨率,且通过屏蔽罩的设置可减少非准直线的干扰。
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公开(公告)号:CN103267560B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310216261.2
申请日:2013-06-03
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC: G01F25/00
Abstract: 本发明涉及一种石油测井用光纤流量传感器,特别涉及一种高温光纤流量传感器检测系统。该系统的耐高温高压保护套内设有内壳,耐高温高压保护套和内壳之间设有电加热管,内壳内设有温度调控腔,耐高温高压保护套和内壳上端的开口通过密封塞密封,温度压力传感器设置在温度调控腔内,温度压力传感器通过传输线分别与温度显示面板和压力显示面板相连接,出水管一端插入到温度调控腔内底部,另一端与可调泵相连,可调泵、注水管、电加热管、注水口顺次相连,注水口伸入到温度调控腔内上部。本发明实现了能够检测光纤流量传感器在高温高压条件下的工作情况,为光纤流量传感器的顺利工作提供保障。
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公开(公告)号:CN103234590B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201310174087.X
申请日:2013-05-10
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
Inventor: 李天诗 , 汪浩 , 代志勇 , 邬洪亮 , 张胜文 , 江松元 , 毛殿余 , 宫继刚 , 马铭强 , 朱秀英 , 赵俊堂 , 郭洪敏 , 杨留强 , 郑磊 , 陶双福 , 周辉 , 宋菲菲 , 王少鹤 , 李颖 , 李华 , 曹艳玲
Abstract: 本发明涉及一种石油测井仪器,特别涉及一种油田井下光纤流量传感器。该装置的光源模块与偏振控制器相连接,偏振控制器与光纤耦合器相连接,光纤耦合器分别与相位调制器、法拉第旋转头Ⅱ和光电探测器相连接,相位调制器、法拉第旋转器Ⅰ、光纤压力敏感头Ⅰ顺次连接,法拉第旋转头Ⅱ与光纤压力敏感头Ⅱ相连接,光电探测器、放大电路、A/D转换器、嵌入式计算机顺次连接。本发明实现了不存在流体与光波的直接作用,能够实现整体的密闭封装,满足高温高压恶劣环境下的流体流量测量,测量灵敏度高、测量精度高。克服了现有光纤传感器无法满足石油井下流量测量的环境要求的不足。
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公开(公告)号:CN103951266A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410131351.6
申请日:2014-04-02
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
CPC classification number: C03C3/06 , C03C4/12 , C03C2201/3423
Abstract: 本发明涉及一种光纤制造方法,特别涉及一种基于sol-gel工艺的掺铈石英闪烁光纤制造方法。该方法步骤如下:一、将正硅酸四乙酯、无水乙醇、去离子水按摩尔比为1∶3∶0.6的比例配置成溶液A,将硝酸铈溶解于乙醇中形成溶液B,将溶液A与溶液B混合;二、硅油浴加热上述混合溶液至40℃并保持10-20天,使其中的正硅酸四乙酯充分水解,混合溶液中的铈离子与硅离子摩尔百分比为0.05~0.2mol%,混合溶液凝胶化并干燥脱水得到干凝胶颗粒,加热过程中保持磁力搅拌。本发明实现了闪烁材料的光纤化和无机化,工艺简单可行,制造成本低,为许多恶劣环境的远距离实时辐射传感提供了可能。
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公开(公告)号:CN103267560A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310216261.2
申请日:2013-06-03
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC: G01F25/00
Abstract: 本发明涉及一种石油测井用光纤流量传感器,特别涉及一种高温光纤流量传感器检测系统。该系统的耐高温高压保护套内设有内壳,耐高温高压保护套和内壳之间设有电加热管,内壳内设有温度调控腔,耐高温高压保护套和内壳上端的开口通过密封塞密封,温度压力传感器设置在温度调控腔内,温度压力传感器通过传输线分别与温度显示面板和压力显示面板相连接,出水管一端插入到温度调控腔内底部,另一端与可调泵相连,可调泵、注水管、电加热管、注水口顺次相连,注水口伸入到温度调控腔内上部。本发明实现了能够检测光纤流量传感器在高温高压条件下的工作情况,为光纤流量传感器的顺利工作提供保障。
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公开(公告)号:CN106197514B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610485645.8
申请日:2016-06-28
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC: G01D18/00
Abstract: 本发明提供一种传感器标定设备,其包括木质测试屋、传感器、冷气产生源及非金属管道,木质测试屋包括竖直设置的支撑杆、底层框架、中间层框架和顶层框架,底层框架、中间层框架和顶层框架分别嵌设于所述支撑杆上,中间层框架上设置有平板,平板嵌设于所述中间层框架上,顶层框架上设置有顶板,平板、顶板与支撑杆之间形成具有密闭空间的标定室,标定室内壁设置有保温层,传感器位于所述标定室内,非金属管道连接所述标定室和冷气产生源,木质测试屋周围4m以内范围内无金属,所述标定室的长、宽和高分别为2m、2m和2.5m,所述标定室距离室内地面高度为2m。本发明的传感器标定装置成本低,约8000元,室内有较厚的保温层,可以使得标定室保持在零度。
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公开(公告)号:CN102736096A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210244327.4
申请日:2012-07-13
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC: G01T1/16
Abstract: 本发明涉及一种放射性测井仪器,特别涉及一种增强型光纤核辐射传感器。该装置的圆筒形钢体大骨架外表面通过激光分别刻出间隔相等且缠绕方向相反的深槽和浅槽使圆筒形钢体大骨架的外表面形成网格状槽,在深槽和浅槽内分别嵌入核辐射敏感光纤并通过高温胶进行固定,核辐射敏感光纤留出尾纤,圆筒形钢体小骨架套装在圆筒形钢体大骨架内部并通过螺丝固定,将圆筒形钢体小骨架和圆筒形钢体大骨架的两个尾纤熔融拉锥进行光纤合束。本发明实现了增大传感器对放射线的捕捉面积,提高传感器对放射线的捕捉能力。克服了现有光纤传感器对放射线捕捉能力差的不足。
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公开(公告)号:CN106368685B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201610835842.8
申请日:2016-09-20
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC: E21B47/13
Abstract: 本发明提供一种无线随钻测量用短节,包括套筒、电路板和电源模块,套筒的一端连接有转接头,套筒的另一端连接有接收装置,转接头的另一端与待测设备连接,套筒具有容纳腔,套筒的侧面开设有开孔,开孔上盖合有盖板,容纳腔中设置有支架,支架上设置有至少一个容纳槽,容纳槽与所述开孔相对,相邻的容纳槽之间设置有挡板,所述电路板上集成有陀螺仪模块、MCU模块、CAN通讯模块、FSK调制解调模块和无线通讯模块,所述MCU模块通过CAN通讯模块和FSK调制解调模块采集所述待测设备的测量参数,所述陀螺仪模块采集待测设备的旋转数据,采集的测量参数和旋转数据通过无线通讯模块传输给上位机。本发明结构简单、测量方便,不易损坏。
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公开(公告)号:CN102839966B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201210345376.7
申请日:2012-09-17
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC: E21B47/00 , E21B47/06 , E21B47/017 , G01F1/34
Abstract: 本发明涉及一种石油测井技术领域,特别涉及一种高温环境下微压差式光纤流量传感器。该装置的两个光纤传感器分别安装在保护筒的上、下两端,两个光纤传感器均与尾纤相连接;光纤传感器包括保护钢筒,光路传输部分被耐高温灌封材料灌封在保护钢筒内,保护钢筒前端安装一块镀有增透膜的玻璃板,尾纤经充满阻水膏的中空管与自聚焦透镜连接,内侧镀有反射膜的压力敏感片位于压力传感头的顶端,压力传感头与保护钢筒钎焊在一起。本发明实现了耐高温、体积小、抗电磁干扰能力强、耐腐蚀、损耗低、频带宽、工作温度高,能够满足井下恶劣环境下石油流量测量要求。
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公开(公告)号:CN104265276A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410466966.4
申请日:2014-09-12
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司测井公司 , 陕西华晨石油科技有限公司
IPC: E21B47/11
Abstract: 本发明公开了基于电阻率示踪剂的流量测量方法,包括如下步骤:(1)沿套管内流体流动方向间隔一定距离设置两个以上的电阻率探头组;(2)测量并记录相邻探头组之间的距离以及套管内圆半径;(3)在探头组上游投放电阻率示踪剂;(4)在电阻率示踪剂随流体流动依次运移经过各个探头组时,各探头组对电阻率物理量变化的信号进行探测,送入处理电路,并通过电缆将信号传至地面系统,由地面系统显示测量信号的波形,得到对应信号波峰的时间;(5)收集上述探头组所反馈的数据,通过公式计算得出套管内流体流量;同时本发明还提供了一种基于上述方法的多探头电阻率示踪相关流量计,本发明采用电阻率示踪法,无放射性污染,可应用于油井和水井的测量。
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