Устройство для измерения дебита скважины

 

Изобретение относится к добыче нефти. Цель - повышение точности измерения дебита. Устройство содержит станок-качалку с электроприводом, глубинный насос, преобразователь 2 мощности, датчик 15 давления, датчик 18 положения кривошипа станка-качалки, ключи 13, 16, блок 19 управления, формирователи 14, 17 импульсов по мощности и давлению, блок 20 обработки, выполненный в виде двух калькуляторов. Датчик 18 через блок 19 открывает ключи 13, 16 в нижнем положении кривошипа и закрывает в верхнем. За определенный промежуток времени ведут подсчет нормируемых импульсов на калькуляторах. Процесс повторяется для нескольких циклов качания насоса. Поднимают давление на устье путем закрытия задвижки. Повторяют процесс измерения в течение того же количества циклов. Результаты фиксируются оператором. Последний на одном из калькуляторов выполняют дебит как частное от деления приращений мощности и давления с нормирующими коэффициентами. Применение устройства позволяет повысить оперативность получения информации о дебите скважинной установки. 4 ил.

А1

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

„„Я0„„157122 (g1)g Е 21 В 47/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ физ. J

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ЖНТ CCCP (21) 4405136/23-03 (22) 06. 04ь88 (46) 15.06.90. Бюл. ¹ 22 (71) Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А.ИЛикояна и Центральная научно-исследовательская лаборатория Объединения "Куйбышев нефть" (72) В.О.Кричке, Л.А.Ширяев, А.Г.Самсонов и А.С.Шмуклер (53) 622.241(088.8) (56) Справочная книга по добыче нефти. Под ред . Ш.К.Гиматудинова.

M. Недра, 1974, с. 704.

2 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕБИТА

СКВАЖИНЫ (57) Изобретение относится к добыче нефти. Цель изобретения — повьппение точности измерения дебита. Устр-во содержит станок-качалку с электроприводом, глубинный насос, преобразователь 12 мощности, датчик 15 pàâëåния, датчик 18 положения кривошипа станка-качалки, ключи 13, 1 6, блок 19 управления, формирователи 14, 17 импульсов по мощности и давлению, блок 20 обработки, выполненный в виде двух калькуляторов.

Датчик 18 через блок 19 открывает

1 571 228

10 ключи 1 3, 1 6 в нижнем и оложении к ривошипа и закрывает в верхнем. 3а оп. ределенный промежуток времени ведут цодсчет нормируемых импульсов на калькуляторах, Процесс повторяется для нескольких циклов качания насоса, Поднимают давление на устье путем закрытия задвижки. Повторяют процесс измерения в течение того же

Изобретение относится к добыче нефти и может быть использовано для ! измерения дебита скважин, оборудован— ных глубинными штанговыми насосами с, прив одом от с танк ов -к ачалок .

Цель изобретения — повышение точ- 2О ( ости измерения дебита.

На фиг. 1 представлена схема сквая ины, оборудованной штанговым глубинным насосом; на фиг, 2 — диаг рамма мощности и давления при двух режи- 25 1ах работы; на фиг, 3 — структурная схема устройства; на фиг, 4 — временные диаграммы работы устройства, устройство состоит из глубинного 30 фтангового насоса 1, насосных штанг насосных труб 3, станка-качалки 4, 1асос состоит иэ цилиндрического

1 орпуса 5, нлунжера 6, приемного и агнетательного клапанов 7 и 8, Насосные штанги 2 прецставляют собой стальные стержни круглого сечения утолщенными концами с резьбой и участками с квадратным сечением для захвата ключом. Верхняя крайняя штан- 40 га соединяется с устьевым штоком 9, который имеет полированную поверхность. Привод станка-качалки 4 осуществляется от электродвигателя 10 и управляется от станции 11 управ- 45 ления.

Электронная часть устройства состоит из статического преобразователя 1 2 мощности с трансформаторами тока и напряжения, первого ключа 13, первого формирователя 1 4 нормируемых импульсов, датчика 15 устьевого давления, второго ключа 1 6, в то por o формирователя 1 7 нормируемых имп ульсов, датчика 18 положения кривошипа

55 станка-качалки 4, блока 19 управления и блока 20 обработки.

Входы статического преобразователя 12 мощности предназначены для подколичества циклов. Результаты фиксируются оператором. Последний на одном из калькуляторов выполняет дебит как частное от деления приращений мощности и давления с нормирующими коэффициентами, Применение устройства позволяет повысить оперативность получения информации о дебите скважинной установки, 4 ил. ключения соответственно через трансформаторы тока и напряжения к одной из фаз силовой сети электродвигателя

10„его выход соединен с входом первого клоча 13, выход которого подключен к входу первого формирователя

14 импульсов, Первый и в торой выходы последнего соединены соответственно с первым и вторым входами блока

20 обработки, третий вход подключен к первому выходу блока 19 управле— ния, вход которого соединен с выходом датчика 18 положения кривошипа станка-качалки, второй выход подключен к управляющему входу первого клю— ча 13, третий выход соединен с управляющим входом второго ключа 1 6, Вход его подключен к выходу датчика

15 устьевого давления, выход соединен через второй формирователь 17 импульсов с четвертым входом блока

20 обработки, Формирователь 14 содержит схему формирования нормируемых импульсов как по положительному значению мощности, так и по отрицательному. Формирователь 17 содержит аналогичную схему, но только по положительному значению давления. Формирователи 14 и 17 включают интегратор, компара тор, ждущий мультивибратор, ключ и реле (не показано). Блок 19 управления содержит триггер, предназначенный для управления ключами 13 и 16, Блок 20 обработки выполнен в виде двух калькуляторов.

Устройство работает следующим образом. !

Произв од ительнос ть ус тановк и пропорциональна работе, совершаемой электродвигателем 10 привода на устьевом штоке 9. Показателем этой работы являются активная мощность и давление, развиваемое насосом 1 на

1571228

6 устье скважины. В данном устройстве, сов по давлению, полученных также производительность установки равна при различных давлениях на устье, а также умножение результата делеgn 5 ния на удельный вес жидкости в поср.g хв верхностных условиях, на постоянный коэффициент, равный 432, и коэффицигде ЬР— средняя разностная с, хь. ент трансформации трансформаторного мощность за период тока

432 (М2 М1) К m

Q т/сут., -B? — В1). и ц" О1 хода устьевого штока вверх, кВт;

g р — среднее разностное ср.ч, хв давление на устье скважины при ходе устьевого штока вверх, кгс/см

)! — удельный вес жидкости в поверхностных условиях, т/м

3.

432 — постоянный коэффициент.

Ка фиг. 2 показаны диаграммы а,о мощности и давлении при двух различных режимах работы установки и значения величин, входящих в формулу. Указанное устройство служит для измерения и представления в цифровой форме величин приращения мощности Р и давления р за период. хода устьевого штока 9 вверх при двух различных режимах работы установки, отличающихся давление на устье.

После включения устройства в работу датчик 18 положения кривошипа станка-качалки в момент начала хода устьевого штока 9 вверх через блок

19 открывает ключи 13 и l б. Одновременно начинают формироваться импульсы по мощности и давлению, подсчет которых ведется в блоке 20. При достижении устьевым штоком 9 верхнего положения, датчик 18 положения закрывает ключи 13 и 16. При следующем цикле качания станка-качалки 4 под-,, счет импульсов повторяется, Цикл измерения занимает 10-15 циклов качания. Затем прикрывается задвижка на устье скважины до величины, пока давление на устье не поднимается примерно в два раза. После этого процесс измерения повторяется в течение того же числа циклов, что и при нормальном давлении на устье.

После этого на калькуляторе по заданной программе производится вычисление дебита путем деления раэностного значения нормируемых импульсов по мощности, полученных при разных давлениях на устье, на разностное значение нормируемых импульгде М1 = число нормируемых импульсов по мощности прн номи15 нальном давлении, имп;

М2 — число нормируемых импульсов по мощности при повышенном давлении, имп;

В! — число нормируемых импульсов по устьевому давлению при его номинальном значении, имп;

В2 — число нормируемых импуль. сов .по устьевому давлению при его повышенном значении, имп;

m — масштабный коэффициент по мощности, кВт;

n — масштабный коэффициент им2 пульса по давлению, кгс/см р - удельный вес поднимаемой жидкости в поверхностных з условиях, т/м

Рассмотрим работу устройства в

35 соответствии с временной диаграм мой (фиг. 4). На графике показан характер изменения выходного напряжения с преобразователя 1 2 мощности во время хода устьевого штока. На

40 графике о показан характер работы датчика 18 положения, когда в момент времени t< в начале хода устьевого штока 9 вверх формируется импульс, который включает триггер блока 19.

45 Работа триггера показана на графике о. После срабатывания триггера начинается интегрирование с формированием нормируемых импульсов, которые заканчиваются в моменты времени

5Î t » t, t6, а при появлении отрицательного напряжения с преобразователя 12 мощности — в моменты времени

В эти же моменты времени формируются импульсы, предназначенные

55 для счета (график 8). Результат работы первого микрокалькулятора представлен на графике к, С момента времени. t no t» когда устьевой шток

9 идет вниз, срабатывает датчик 18

1571 228 положения, от которого триггер приходит в исходное состояние, и подача напряжения от преобразователя 12 мощности и датчика 15 давления прекра5 щается. Процесс интегрирования возобновляется вновь в момент времени tz, когда вновь срабатывает датчик 18 положения. Этот процесс повторяется несколько раз, Аналогичным образом работает система интегрирования и регистрации напряжения, идущего от датчика 15 давления. Этот процесс отражен на графиках, 0

К р Л е 15

На графике ) показано изменение напряжения, идущего с датчика 15 давления в период хода устьевого штока вверх, На графике У показана ! работа формирователя 17 импульсов, 20 а на.-графике К вЂ” счетные импульсы.

Результат работы второго микрокалькулятора представлен на графике A.

Результаты работы микрокалькуляторов фиксируются оператором. Затем 25 на одном из них по указанной формуле определяется дебит.

Формула изобретения

Устройство для измерения дебита скважины, оборудованной станком-качалкой с приводом, кривошипом и штанговым глубинным насосом, электродвигателем привода станка-качалки, 35 включающее датчик усть евого давления и блок управления, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения дебита, оно снабжено статическим преобразователем мощности с трансформаторами тока и напряжения, первым и вторым ключами, датчиком положения кривошипа станка-качалки, первым и вторым формирователями нормируемых импульсов, причем входы статического преобразователя мощности предназначены для подключения соответственно через трансформаторы тока и напряжения к одной иэ фаз силовой сети электродвигателя привода, выход соединен с входом первого ключа, выход которого подключен к входу первого формирователя нормирующих импульсов, первый и второй выходы которого соединены соответственно с первым и вторым входами блока обработки, третий вход которого подключен к первому выходу блока управления, вход которого соединен с выходом датчика положения кривошипа станка-качалки, второй выход подключен к управляющему входу первого ключа, третий выход соединен с управляющим входом второго ключа, вход которого подключен к выходу датчика устьевого давления, выход соединен через второй формирователь нормирующих импульсов с четвертым входом блока обработки.

1571228

Ю

1 !

Р » 7Уюгс/см Е

Ти- 1ГС

I Хо0 устве3ого шяоиа

Ягрх ЬГ 2! 571228

Составитель А. Рыбаков

Техред M,Ходанич Корректор Э. Лончакова

Редактор И. Касарда

Заказ 1495 Тираж 489 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при.ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

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

Устройство для измерения дебита скважины Устройство для измерения дебита скважины Устройство для измерения дебита скважины Устройство для измерения дебита скважины Устройство для измерения дебита скважины Устройство для измерения дебита скважины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к разработке газовых и газоконденсатных месторождений и может быть использовано для контроля за разработкой

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к нефтедобыче

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 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