[go: up one dir, main page]

RU2085729C1 - Device for mud logging in auger-drilled holes during drilling - Google Patents

Device for mud logging in auger-drilled holes during drilling Download PDF

Info

Publication number
RU2085729C1
RU2085729C1 RU96103231A RU96103231A RU2085729C1 RU 2085729 C1 RU2085729 C1 RU 2085729C1 RU 96103231 A RU96103231 A RU 96103231A RU 96103231 A RU96103231 A RU 96103231A RU 2085729 C1 RU2085729 C1 RU 2085729C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
auger
microcomputer
during drilling
depth sensor
Prior art date
Application number
RU96103231A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU96103231A (en
Inventor
В.И. Краевский
Original Assignee
Научно-производственное государственное предприятие по геофизическим, геохимическим и геоэкологическим исследованиям
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственное государственное предприятие по геофизическим, геохимическим и геоэкологическим исследованиям filed Critical Научно-производственное государственное предприятие по геофизическим, геохимическим и геоэкологическим исследованиям
Priority to RU96103231A priority Critical patent/RU2085729C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2085729C1 publication Critical patent/RU2085729C1/en
Publication of RU96103231A publication Critical patent/RU96103231A/en

Links

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

FIELD: oil and gas industry. SUBSTANCE: device is used for gas-geochemical investigations of aeration zone in ecological surveying at gas storages, in prospecting - reconnaissance and searching - evaluation stages of searching for oil and gas deposits in petroleum-gas geology and other branches of industry. Device for mug logging in auger-drilled holes during drilling has auger-type tool with continuous longitudinal passage and perforated tail-piece connected through swivel unit, filter unit, and gas analyzer with vacuum pipe. Also provided in device is depth sensor which together with gas analyzer are connected to microcomputer. All of them and also pump are connected to power supply unit. EFFECT: high efficiency. 1 dwg

Description

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и геоэкологии и может быть использовано на прогнозно-рекогносцировочных и поисково-оценочных стадиях поисков залежей нефти и газа, при экологических съемках на газохранилищах, для иных газогеохимических исследований зоны аэрации. The invention relates to oil and gas geology and geoecology and can be used in the forecast, reconnaissance and search and evaluation stages of the search for oil and gas deposits, in environmental surveys at gas storages, for other gas and geochemical studies of the aeration zone.

Известно средство для непрерывной газовой съемки по подпочвенному воздуху (авт. св. N 1716468) [1] Оно содержит механизм разрушения почвы рыхлитель ножевого типа, соединенный с системой газоотбора и анализа. В процессе движения транспортного средства рыхлитель прорезает в почве узкую щель, выделяющийся при этом газ непрерывно откачивается и анализируется. Указанное устройство предназначено для региональных нефтегазопоисковых работ. Исследования последующих стадий, требующих изучения более погруженных горизонтов, в том числе зоны аэрации, оно не обеспечивает. Known means for continuous gas surveys in the underground air (ed. St. N 1716468) [1] It contains a mechanism of soil destruction knife type cultivator connected to a gas sampling and analysis system. In the process of vehicle movement, the cultivator cuts a narrow gap in the soil, the gas released in this case is continuously pumped out and analyzed. The specified device is intended for regional oil and gas exploration. Studies of the subsequent stages, requiring the study of more submerged horizons, including the aeration zone, it does not provide.

Наиболее близким является устройство, описанное Райсом и Джексоном [2] Оно состоит из передвижной установки шнекового бурения, позволяющей бурить шурфы глубиной 1,2 2,4 м и отбирать пробы газа при помощи иглы шприца, вводимой в капиллярную трубку, проходящую до забоя по отверстию внутри шнека. Отобранная проба анализируется на хроматографе. Недостатком данного устройства является дискретный ручной пробоотбор, что исключает принципиальную возможности детального изучения газонасыщенности разреза в процессе бурения, создания автоматизированной технологии наземных геохимических поисков. The closest is the device described by Rice and Jackson [2]. It consists of a mobile auger drilling rig that allows you to drill pits 1.2 to 2.4 m deep and to take gas samples using a syringe needle inserted into the capillary tube, which goes through the hole to the bottom inside the screw. The sample taken is analyzed on a chromatograph. The disadvantage of this device is the discrete manual sampling, which excludes the fundamental possibility of a detailed study of the gas saturation of the section during drilling, the creation of an automated technology for ground-based geochemical searches.

Цель изобретения повышение информативности исследований, ускорение информационного процесса. The purpose of the invention to increase the information content of research, accelerating the information process.

Поставленная цель достигается тем, что известное устройство- прототип дополнительно снабжено вертлюгом, вакуумным насосом, блоком фильтров, датчиком глубины, микро ЭВМ, что позволяет непосредственно в процессе бурения геохимических скважин выделяющийся из разрушаемой буровым наконечником породы газ непрерывно откачивать через герметично соединенные с системой газоотбора пустотелый шнековый снаряд с перфорированным забурником и подавать его на бортовой газоанализатор, работающий по управлением микро ЭВМ. This goal is achieved by the fact that the known prototype device is additionally equipped with a swivel, a vacuum pump, a filter unit, a depth sensor, a microcomputer, which allows directly evacuating gas released from the rock being destroyed by the drill bit in the process of drilling geochemical wells through the hollow, hermetically connected to the gas sampling system a screw projectile with a perforated bore and feed it to an on-board gas analyzer operating on a microcomputer.

Установка монтируется на автомобиле ГАЗ-66, при этом буровой станок устанавливается на бампере автомобиля, а аппаратура в кунге. The installation is mounted on a GAZ-66 car, while the drilling rig is installed on the bumper of the car, and the equipment in the kung.

Устройство изображено на чертеже и включает в себя:
буровой станок типа УКБ-12/25 1, перфорированный забурник 2, шнековый буровой снаряд со сплошным внутренним каналом 3;
узел сопряжения вращающейся колонны с газовой линией вертлюг 4;
блок фильтров 5;
газоанализатор 6 быстродействующий хроматограф типа ХПМ-2;
вакуумный насос типа МР-2-4г 7;
датчик глубины типа ДЛП-1 8 [3]
микро-ЭВМ типа Notebook 9;
блок энергообеспечения 10 аккумулятор типа 6СТ-90.
The device shown in the drawing and includes:
drilling rig type UKB-12/25 1, perforated bore 2, screw drill with a continuous internal channel 3;
node pairing a rotating column with a gas line swivel 4;
filter unit 5;
gas analyzer 6 high-speed chromatograph type HPM-2;
vacuum pump type MP-2-4g 7;
depth sensor type DLP-1 8 [3]
microcomputer type Notebook 9;
power supply unit 10 battery type 6CT-90.

Устройство работает следующим образом. The device operates as follows.

В процессе бурения геохимической скважины со скоростью 0,4-0,6 м/с выделяющийся из разрушенной долотом породы газ под всасывающим воздействием вакуумного насоса, производительность которого 5-7 л/мин, герметично подключенного через вертлюг и шпиндель бурового станка к пустотелой колонне шнеков с перфорированным забурником, подается через фильтр на быстродействующую газоанализирующую аппаратуру. Процесс каротажа контролируется бортовой микро ЭВМ. Результаты, поступающие с анализатора и датчика глубины с заданной дискретностью, автоматически обрабатываются, отображаются на экране компьютера и фиксируются на магнитном носителе. During the drilling of a geochemical well at a speed of 0.4-0.6 m / s, gas released from the rock destroyed by a bit under the suction action of a vacuum pump, the productivity of which is 5-7 l / min, is tightly connected through the swivel and spindle of the drilling rig to the hollow column of screws with a perforated bore, is fed through a filter to a high-speed gas-analyzing equipment. The logging process is controlled by an onboard microcomputer. The results coming from the analyzer and depth sensor with a given resolution are automatically processed, displayed on a computer screen and recorded on a magnetic medium.

Литература
1. Авт.св. N 1716468 МКИ G 01 V 9/00.
Literature
1. Auto N 1716468 MKI G 01 V 9/00.

2. Сэундерс Д.Ф. Томсон С.К. Комплексные нефтепоисковые работы. Нефть, газ и нефтехимия за рубежом, 1987, N 9, 11. 2. Saunders D.F. Thomson S.K. Integrated oil exploration. Oil, gas and petrochemicals abroad, 1987, N 9, 11.

3. Датчики систем автоматического контроля и регулирования. Справочные материалы. М. Машгиз, 1959. 3. Sensors of automatic control and regulation systems. Reference materials. M. Mashgiz, 1959.

Claims (1)

Устройство газового каротажа шнековых скважин в процессе бурения, содержащее буровой станок, шнековый снаряд со сплошным продольным каналом и перфорированным заборником, отличающееся тем, что дополнительно содержит вертлюг, вакуумный насос, блок фильтров, датчик глубины, микроЭВМ, при этом вертлюг с одной стороны герметично соединен через шпиндель станка со шнековым снарядом, с другой стороны с вакуумным насосом через последовательно включенные блок фильтров и газоанализатор, а датчик глубины и газоанализатор соединены с микроЭВМ, кроме того, датчик глубины, насос, газоанализатор и микроЭВМ соединены с блоком энергообеспечения. A device for gas logging of screw wells during drilling, comprising a drilling rig, a screw projectile with a continuous longitudinal channel and a perforated intake, characterized in that it further comprises a swivel, a vacuum pump, a filter unit, a depth sensor, a microcomputer, and the swivel is hermetically connected on one side through a machine spindle with a screw projectile, on the other hand, with a vacuum pump through a series of filters and a gas analyzer, and a depth sensor and a gas analyzer connected to a microcomputer In addition, the depth sensor, pump, gas analyzer, and microcomputer are connected to the power supply unit.
RU96103231A 1996-02-19 1996-02-19 Device for mud logging in auger-drilled holes during drilling RU2085729C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96103231A RU2085729C1 (en) 1996-02-19 1996-02-19 Device for mud logging in auger-drilled holes during drilling

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96103231A RU2085729C1 (en) 1996-02-19 1996-02-19 Device for mud logging in auger-drilled holes during drilling

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2085729C1 true RU2085729C1 (en) 1997-07-27
RU96103231A RU96103231A (en) 1998-01-27

Family

ID=20177125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96103231A RU2085729C1 (en) 1996-02-19 1996-02-19 Device for mud logging in auger-drilled holes during drilling

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085729C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7912678B2 (en) 1999-02-17 2011-03-22 Denny Lawrence A Oilfield equipment identification method and apparatus
CN106769143A (en) * 2016-12-26 2017-05-31 西南石油大学 Track-type multi-function drilling experiment stand

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Сэундерс Д.Ф., Томпсон С.К. Комплексные нефтепромысловые работы.- Нефть, газ и нефтехимия за рубежом, 1987, N 9, с. 11. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7912678B2 (en) 1999-02-17 2011-03-22 Denny Lawrence A Oilfield equipment identification method and apparatus
US9534451B2 (en) 1999-02-17 2017-01-03 Den-Con Electronics, Inc. Oilfield equipment identification method and apparatus
CN106769143A (en) * 2016-12-26 2017-05-31 西南石油大学 Track-type multi-function drilling experiment stand

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dietrich et al. Direct push-technologies
US4833915A (en) Method and apparatus for detecting formation hydrocarbons in mud returns, and the like
US20050256646A1 (en) Mud gas isotope logging interpretive method in oil and gas drilling operations
US5277263A (en) Method for measuring formation fluids in drilling fluid
US4350051A (en) Interstitial gas probe
US3416618A (en) Shrouded bit
US6473695B1 (en) Method for direct hydrocarbon reservoir detection and delineation by low frequency acoustic spectroscopy
US5469917A (en) Use of capillary-membrane sampling device to monitor oil-drilling muds
Carlson et al. Seismic and geochemical evidence for shallow gas in sediment on Navarin continental margin, Bering Sea
RU2085729C1 (en) Device for mud logging in auger-drilled holes during drilling
EP0344950A3 (en) Method for determining oil content of an underground formation
EP1328787A1 (en) Method for performing chemical and isotopic analysis and measurements on constituents transported by a bore fluid
US4225314A (en) Chemical analysis and mineral prospecting
Bishop et al. Soil gas surveying of chlorinated solvents in relation to groundwater pollution studies
WO2004104639A1 (en) Mud gas isotope logging interpretive method in oil and gas drilling operations
Breviere et al. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (Gcms)-A New Wellsite Tool For Continuous C1-C8 Gas Measurement In Drilling Mud-Including Original Gas Extractor And Gas Line Concepts. First Results And Potential
US3118299A (en) J-dimethylbutane
US3118738A (en) Quantitative drilling mud gas trap
EP0757746B1 (en) Method for measuring formation fluids in drilling fluid
CN115928690A (en) Drilling detection device for geological exploration and use method
SU1123005A1 (en) Method of gaseous prospecting for locating mineral deposits
SU1249617A1 (en) Method of geochemical searching for oil and gas deposits
CN217331690U (en) Sampling device for engineering geological investigation
SU1467527A1 (en) Method of geochemical prospecting for oil and gas deposits
Rossabi et al. Recent advances in characterization of vadose zone dense non-aqueous phase liquids (DNAPL) in heterogeneous media