RU2085729C1 - Device for mud logging in auger-drilled holes during drilling - Google Patents
Device for mud logging in auger-drilled holes during drilling Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000005553 drilling Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000005273 aeration Methods 0.000 abstract description 3
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 abstract description 2
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 abstract description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 2
- 238000011835 investigation Methods 0.000 abstract 1
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 3
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 2
- 101000940758 Mus musculus Cysteine and glycine-rich protein 2 Proteins 0.000 description 1
- 101000872072 Ornithorhynchus anatinus Defensin-like peptide 1 Proteins 0.000 description 1
- 240000007594 Oryza sativa Species 0.000 description 1
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000003348 petrochemical agent Substances 0.000 description 1
- 239000012925 reference material Substances 0.000 description 1
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 description 1
Landscapes
- Earth Drilling (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
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)
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)
| 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 |
-
1996
- 1996-02-19 RU RU96103231A patent/RU2085729C1/en active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Сэундерс Д.Ф., Томпсон С.К. Комплексные нефтепромысловые работы.- Нефть, газ и нефтехимия за рубежом, 1987, N 9, с. 11. * |
Cited By (3)
| 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 |