12. Градуировка, калибровка и поверка скважинных термометров и манометров
Измерительные каналы температуры и давления комплексной скважинной аппаратуры имеют индивидуальные ГХ и, как правило, подвергаются калибровке с градуировкой и поверке одновременно по обоим каналам, так как для скважинных манометров необходимо строить семейство градуировочных характеристик при разных значениях температуры. Это вызвано необходимостью коррекции влияния температуры на первичные преобразователи (датчики) давления аппаратуры.
Следовательно, калибровочное оборудование должно воспроизводить и давление и температуру одновременно.
При измерениях в скважинах, выполняемых скважинными термометрами и манометрами в качестве измеряемых параметров приняты следующие:
- температура в диапазоне от 0 до 100 оС;
- давление гидростатическое в диапазоне от 0 до 60 МПа.
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры ±0,5оС; пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений гидростатического давления ±0,4%.
В качестве эталонных средств измерений и при калибровке (включая градуировку) и при поверке скважинных термометров и манометров применяют следующие:
1) Установка УАК-СТМ-100/60 для автоматизированной калибровки скважинных термометров и манометров;
2) Термостат «КОНВЕКТОР» в комплекте с грузопоршневым манометром МП-600.
Фотография общего вида установки УАК-СТМ приведена на рис. 38.
Установка УАК-СТМ предназначена для автоматизированной калибровки скважинных термометров и манометров. Установка воспроизводит следующие параметры:
- температура в диапазоне от 10 до 100оС (для воды) и до 150оС (для кремнийорганической жидкости или трансформаторного масла) с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности ±0,1оС;
- гидростатическое давление в диапазоне от 0 до 60 МПа с пределами допускаемой основной относительной погрешности ±0,2%.
| Датчик верхнего уровня
Термокамера с калибруемыми приборами и эталонными датчиками температуры
Блок программного управления с пультом ручного управления
Эталонный датчик давления
Помпа с электроприводом и трубкой подачи давления к скважинному прибору в термокамере
Датчик нижнего уровня
|
Рис. 38 Установка УАК-СТМ-100/60 для калибровки скважинных термометров и манометров
Установка может воспроизводить только температуру (работать в режиме термостата) без воспроизведения давления и использоваться только для калибровки с градуировкой (или без градуировки) и поверки термометров.
Конструктивно установка состоит из термокамеры в виде стеклопластиковой трубы (длина камеры 2300 мм и диаметр 180 мм) с датчиками нижнего и верхнего уровней жидкости, насоса высокого давления (помпы) с электроприводом, блока программного управления, пульта ручного управления, эталонного датчика давления и 4-х эталонных датчиков температуры.
Гидростатическое давление создается насосом высокого давления и с помощью латунной трубки и штуцера подается непосредственно на датчик давления скважинного прибора. Параллельно это же давление воздействует на эталонный датчик давления, выходной сигнал которого регистрируется микроконтроллером, преобразуется в код и передается в персональный компьютер.
Температура в термокамере воспроизводится путем нагрева рабочей жидкости (воды или масла или тосола) с помощью двух термоэлектронагревательных (ТЭН) элементов. Эталонные датчики температуры крепятся непосредственно на термодатчики скважинного прибора и вырабатывают электрический сигнал, пропорциональный температуре. Температурный градиент в термокамере не вносит погрешности в измерительный процесс, поскольку рабочий и эталонный термометры измеряют температуру в одной и той же точке теплоносителя.
При каждой фиксированной температуре в термокамере ступенчато создается давление сначала при его возрастании, а затем при его убывании для оценки вариации показаний манометра.
Сначала собирают кассету из четырех (или трех, или двух) скважинных приборов (можно один) и подключают эталонные платиновые термометры к каждому датчику температуры скважинного прибора и трубки от помпы (компрессора) с маслом к каждому датчику давления. Кассету с приборами помещают в термокамеру и заполняют ее водопроводной водой (или тосолом, или маслом).
Последовательно воспроизводят на установке температуру Т20э=20оС, Т40э=40оС, Т60э=60оС, Т80э=80 оС, Т100э=100 оС со скоростью изменения температуры в камере не более 2о в минуту и регистрируют показания каждого скважинного термометра в памяти компьютера. Одновременно при каждом указанном значении температуры автоматически последовательно воспроизводят на установке давление Р0э=0 МПа, Р20э=20 МПа, Р40э=40 МПа, Р60э=60 МПа, а затем в обратном порядке (в сторону уменьшения давления), и регистрируют показания каждого скважинного манометров в памяти компьютера. Возможны другие точки контроля, например, 0; 10; 20; 30.
Показания канала температуры скважинной аппаратуры (напряжение в мВ) заносятся в исходную градуировочную таблицу 27.
Т а б л и ц а 27
-
Т20э=20оС
Т40э=40оС
Т60э=60оС
Т80э=80 оС
Т100э=100 оС
UТ20
UТ40
UТ60
UТ80
UТ100
Показания канала давления скважинной аппаратуры (напряжение в мВ) заносятся в исходную градуировочную таблицу, табл. 28, где первый индекс соответствует номеру точки контроля температуры, а второй индекс соответствует номеру точки контроля давления.
Рассмотренная методика измерений одна и та же при проведении и калибровки (градуировки) и поверки термометров-манометров.
Т а б л и ц а 28
-
Температура
Р1 = 0 МПа
Р2 = 20 МПа
Р3 = 40 МПа
Р4 = 60 МПа
Т1 = 20оС
U11
U12
U13
U14
Т2 = 40оС
U21
U22
U23
U24
Т3 = 60оС
U31
U32
U33
U34
Т4 = 80оС
U41
U42
U43
U44
Т5 = 100оС
U51
U52
U53
U54
Обычно градуировку измерительных каналов температуры и давления выполняют одновременно, но мы рассмотрим их в отдельности.
- Введение
- 1. Особенности метрологического обеспечения геофизических средств измерений
- 2. Способы построения градуировочной характеристики
- 2.1 Способы построения линейной гх вида
- 2.2 Способы построения параболической гх вида
- Часть 1. Калибровка аппаратуры с номинальной градуировочной характеристикой
- 3. Калибровка и поверка аппаратуры
- Электрического каротажа (бкз, бк, ик, мз)
- 3.1. Калибровка и поверка измерительных каналов уэс на основе градиент-зондов и потенциал-зондов
- 3.2. Калибровка и поверка измерительных каналов уэс на основе зонда трёх электродного бокового каротажа
- 3.3. Калибровка и поверка измерительных каналов уэп на основе зонда индукционного каротажа
- 3.4. Калибровка и поверка измерительных каналов уэс на основе микро-зондов
- 3.5. Определение температурной погрешности и оценка влияния изменения напряжения питания
- 3.5.1. Определение температурной погрешности
- 3.5.2. Определение изменений погрешности измерений уэс
- 4. Калибровка и поверка аппаратуры акустического каротажа
- 5. Калибровка и поверка каверномеров-профилемеров
- 6. Калибровка и поверка инклинометров
- Часть 2. Калибровка индивидуально градуируемой аппаратуры
- 7. Градуировка инклинометров
- 7.1. Градуировка инклинометра по каналу зенитных углов
- 7.2. Градуировка инклинометра по каналу азимута
- 8. Градуировка, калибровка и поверка аппаратуры интегрального гамма-каротажа
- 9. Градуировка, калибровка и поверка аппаратуры стационарного нейтронного каротажа
- 10. Градуировка, калибровка и поверка аппаратуры плотностного гамма-гамма-каротажа
- 11. Градуировка, калибровка и поверка скважинных гамма-плотномеров-толщиномеров сгдт-нв и цементомеров цм8-10
- 12. Градуировка, калибровка и поверка скважинных термометров и манометров
- 12.1. Градуировка канала температуры
- 12.2. Градуировка канала давления при разной температуре
- 12.3. Калибровка скважинных термометров и манометров
- 12.4. Поверка скважинных термометров и манометров
- 13. Градуировка, калибровка и поверка скважинных расходомеров
- 14. Градуировка и калибровка скважинных влагомеров нефти
- 15. Градуировка и калибровка скважинных резистивиметров
- 16. Градуировка и калибровка скважинных гамма-плотномеров жидкости
- 17. Градуировка и калибровка измерителей глубины скважин
- Заключение
- Приложения
- Протокол
- Пример оформления протокола калибровки инклинометра с построением таблиц поправок
- Результаты измерений: