Способ оперативного контроля режимов работы газлифтных клапанов

 

Изобретение относится к нефтедобыче. Цель - повышение оперативности, надежности и достоверности контроля. Устанавливают на газлифтных клапанах газодинамические излучатели с различными частотами генерируемых акустических колебаний, преобразуют пьезопреобразователем на устье скважины генерируемые колебания в электрический сигнал и производят его регистрацию. Выявляют в спектре частот зарегистрированного сигнала частоты, генерируемые излучателями, наличие которых интерпретируется как открытие соответствующих клапанов. Применение способа позволяет контролировать состояние клапанов газлифтного подъемника и диагностировать их отказы непосредственно в процессе пуска и эксплуатации скважины, а также получать необходимую для эксплуатации скважины информацию о газожидкостном потоке, состоянии и работе оборудования и элементов конструкции скважин. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1544965 А 1 (51)5 Е 21 В 47/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиий

CA

СпосоЬ осуществляют следующим путем. .4ь

Клапана газлифтного подъемника оснащаются газодинамическими излучателями упругих колебаний произвольной ЯД, конструкции, генерирующими колебания различных для всех клапанов частот при при наличии потока газа через них. На устье скважины устанавливается преоЬразователь, основанный на произвольных физических принципах,- преобразующий распространяющиеся по газожид костному потоку и элементам конструкции скважины акустические колебания в адекватный электрический сигнал.

Получаемый с преобразователя электрический сигнал анализируется любым — — — — -

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть использовано при эксплуатации газлифтных скважин.

Цель изобретения — повышение оперативности, надежности и достоверности контроля.

На чертеже представлена схема устройства, иллюстрирующая способ.

Устройство содержит газодинамические излучатели 1 - 3, пьезоэлектрический преобразователь 4, усилитель полосовые фильтры 6 " 8, элементы

11 световой сигнализации, аналогоцйфровой преобразователь 12, процес" сор 13 быстрого преобразования Фурье, оперативный запоминающий блок.14, интерфейс 1g и кустовой терминал 16.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4330165/23-03 (22) 25.09.87 (46) 23.02.90. Бюл. < 7 (71) Сургутский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности "Сургутнипинефть." (72) А.И. Михельман, С.И. КУЬушйн и Ю.В. Нигай (53) 622.241(088.8) (96) Чернобай Jl.A. Акустический прибор для контроля технического состояния клапанов в газлифтных скважинах.Нештяное хозяйство, 1983, и 11, с.69. (54) СПОСОБ nnFVaTVaHOrO КОНТРОЛ

РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГАЗЛИФТНЫХ КЛАПАНОВ (57) Изобретение относится к нефтедобыче. Цель - повышение оперативности, надежности и достоверности контроля, Устанавливают на газлифтных кла2 панах гаэодинамические излучатели с различными частотами генерируемых акустических колебаний, преобразуют пьезопреоЬразователем на устье скважины генерируемые колеЬания в электрический сигнал и производят его регистрацию, Выявляют в спектре частот зарегистрированного сигнала частоты, генерируемые излучателями, наличие которых интерпретируется как открытие соответствующих клапанов. Применение спосоЬа позволяет контролировать сос тояние клапанов газлифтного подъемника и диагностировать их отказы непосредственно в процессе пуска и эксплуатации скважины, а также получать неЯ оЬходимую для эксплуатации скважины информацию о газожидкостном потоке, состоянии и работе оЬорудования и элементов конструкции скважин. 1 ил.

1544965 из известных методов (частотная селекция, фурье-анализ и т.д. (с целью выявления в его спектре составляющих с частотами, равными основным частотам колебаний, генерируемых установленными на газолифтных клапанах излучателями, причем наличие этих составляющих интерпретируется ка открытие ., cooTветствующих клапанов). 10

Устройство, иллюстрирующее способ, работает. следующим образом.

Упругие колебания с частотами f„ Е и f3, генерируемые газодинамичес)

:кими излучателями 1-3 которым осна- 15

1 щены газлифтные клапаны (не показаны), (, .распространяются по га зожидкостному потоку и элементам конструкции сква жины. Пьезоэлектрический преобразова .тель 4 преобразовывает зти колебания 20, в адекватный электрический сигнал.

Этот сигнал после усиления его усили телем 5 подается на полосовые фильт,ры 6 - 8, которые выделяют из всего спектра составляющие с частотами f,, 25

Е 7 и f 3е При наличии этих соста вля ющих включаются элементы 9 - 11 световой сигнализации, сигнализирующие об открытии соответствующих клапанов.

Сигнал с усилителя. 5 подается такМе на аналого-цифровой преобразователь

1Z, соединенный с процессором 13 Ьыстррго преобразования Фурье. Результаты преобразований накапливаются в опера", тивном запоминающем блоке 14, откуда через интерфейс 15 считываются кустовым терминалом 16 и по линии связи передаются на более высокий уровень для обработки с использованием недетерминированных алгоритмов.

Применение предлагаемого способа позволяет оперативно контролировать состояние клапанов газлифтного подъемника и диагностировать чх отказы не посредственно в процессе пуска и эксплуатации газлифтной скважины, а также получать необходимую для нужд эксплуатации и научных исследований информацию о газожидкостном потоке, состоянии и работе скважинного оборудования и элементов конструкции скважин.

Формула изобретения

Способ оперативного контроля режимов работы газлифтных клапанов, включающий преобразование акустических колебаний, излучаемых газлифтными клапанами, s электрический сигнал и анализ электрического сигнала на устье ,скважины, отличающийся ( тем, что, с целью повышения оперативности, надежности и достоверности контроля, устанавливают на газлифтных клапанах газодинамические излучатели с различными частотами генерируемых акустических колебаний, регистрируют акустические колебания на устье сква-. жины, выявляют в спектре частот регистрируемого сигнала генерируемые излу чателями частоты,по которым судят о режиме работы газлифтных клапанов.

Составитель А. Рыбаков

Техред M.Äèäûê, Корректор M..Øàðîøè

Редактор Н. Яцола

Заказ 479 Тираж 484 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР ! 13035, Москва:, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина,101

Способ оперативного контроля режимов работы газлифтных клапанов Способ оперативного контроля режимов работы газлифтных клапанов Способ оперативного контроля режимов работы газлифтных клапанов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидродинамическим исследованиям месторождений подземных вод, нефти, рассолов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности

Изобретение относится к скважинной расходометрии

Изобретение относится к добыче нефти и газа

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при разработке нефтяных месторождений путем заводнения и физико-химического воздействия

Изобретение относится к гидрогеологическим исследованиям

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности

Изобретение относится к нефтяной промышленности

Изобретение относится к измерению расхода промывочной жидкости в скважине

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, а именно к области измерения продукции (дебита) различных категорий нефтяных скважин (мало-, средне- и высокодебитных) и определения фазного и компонентного составов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при измерении дебита двухфазных потоков эксплуатационных газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано для контроля разработки нефтяных месторождений при определении места нарушения герметичности эксплуатационной колонны в нагнетательной скважине в интервалах, не перекрытых НКТ

Изобретение относится к скважинной разработке газовых и газоконденсатных месторождений

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для выбора оптимальной производительности скважин в нем при разработке газоконденсатных месторождений
Наверх