[发明专利]一种超声波测定油井水泥稳定性的检测方法在审
申请号: | 202011308529.1 | 申请日: | 2020-11-20 |
公开(公告)号: | CN112461721A | 公开(公告)日: | 2021-03-09 |
发明(设计)人: | 张洋勇;曾雪玲;古安林;刘增;杜静 | 申请(专利权)人: | 嘉华特种水泥股份有限公司 |
主分类号: | G01N15/04 | 分类号: | G01N15/04;G01N29/024;G01N33/38 |
代理公司: | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) 51211 | 代理人: | 王朋飞 |
地址: | 614003 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 超声波 测定 油井 水泥 稳定性 检测 方法 | ||
1.一种超声波测定油井水泥稳定性的检测方法,其特征在于:包括以下步骤:
超声波检测装置组装步骤,将底盖(2)安装在浆筒(1)底部,并在浆筒(1)的侧壁安装超声波检测组件,且超声波检测组件设置多组,多组超声波检测组件沿浆筒(1)不同高度设置,用以检测浆筒(1)内不同层段的水泥浆中的超声波传播速度;将多组超声波检测组件与超声波检测仪(10)相连;将安装好底盖(2)及超声波检测组件的浆筒(1)放入加热套(5)中;将加热套(5)与温度控制器(9)相连;将温度控制器(9)、超声波检测仪(10)和驱动控制器(11)分别与主控计算机(12)相连;
水泥浆制备和水泥浆稠化步骤,按照实验配方配置水泥浆,并将水泥浆倒入浆筒(1)内浆液刻度线处;组装顶盖(3)和磁力驱动搅拌组件(4),并将磁力驱动搅拌组件(4)与驱动控制器(11)相连;打开驱动控制器(11)的电源,根据现场实际注入水泥浆的速度设置磁力驱动搅拌组件(4)的转速;打开温度控制器(9)的电源,根据现场注入水泥浆的温升梯度设置升温程序;
水泥浆沉降稳定性检测步骤,稠化结束后,打开超声波检测仪(10),设置超神波检测频率,运行主控计算机(12),控制超声波检测仪(10)实时采集多组超声波检测组件检测到的浆筒(1)内不同层段的水泥浆中的超声波传播速度数据,检测水泥浆的沉降稳定性。
2.如权利要求1所述的一种超声波测定油井水泥稳定性的检测方法,其特征在于:在水泥浆制备和水泥浆稠化步骤中,根据现场注水泥浆的施工方案设置稠化时间,稠化时间为水泥浆由井口注入井底,并返至设计高度后,水泥浆开始静止侯凝所需要的时间。
3.如权利要求1或2所述的一种超声波测定油井水泥稳定性的检测方法,其特征在于:在水泥浆制备和水泥浆稠化步骤中,组装顶盖(3)时,顶盖(3)上设置注气接头(15);在进行稠化步骤时,由注气接头(15)中注入设定压力的气体,以模拟井下地层压力。
4.如权利要求3所述的一种超声波测定油井水泥稳定性的检测方法,其特征在于:浆筒(1)内还设置有压力传感器,所述压力传感器用于向主控计算机(12)反馈浆筒(1)内由注气接头(15)注入气体模拟的井下地层压力。
5.如权利要求1所述的一种超声波测定油井水泥稳定性的检测方法,其特征在于:所述超声波检测组件包括超声波发射器(6)和超声波接收器(7),所述超声波发射器(6)和超声波接收器(7)分别沿浆筒(1)径向设置在浆筒(1)两侧,且超声波发射器(6)和超声波接收器(7)位于浆筒(1)直径方向上;多组超声波检测组件沿浆筒(1)轴向布置,且位于同一轴面上。
6.如权利要求1或5所述的一种超声波测定油井水泥稳定性的检测方法,其特征在于:所述超声波检测组件的工作频率为50kHz。
7.如权利要求1或5所述的一种超声波测定油井水泥稳定性的检测方法,其特征在于:所述超声波检测仪(10)为CTS-25非金属超声波检测仪(10)。
8.如权利要求1所述的一种超声波测定油井水泥稳定性的检测方法,其特征在于:所述加热套(5)上安装有测温热电偶(8),所述测温热电偶(8)与温度控制器(9)相连,向温度控制器(9)反馈加热温度。
9.如权利要求1所述的一种超声波测定油井水泥稳定性的检测方法,其特征在于:所述磁力驱动搅拌组件(4)包括搅拌浆叶(13)和磁力驱动头(14),搅拌浆叶(13)上端由顶盖(3)固定且与磁力驱动头(14)相连,搅拌浆叶(13)下端向浆筒(1)内延伸,磁力驱动头(14)在驱动控制器(11)的控制下转动。
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