Устройство для измерения производительности нефтяной скважины

 

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности Устройство для измерения производительности нефтяной скважины содержит двухфазный сепаратор 1, в котором газожидкостная смесь попадает в каплеуловитель 4, из которого отделенная жидкость по трубопроводу 5 поступает в нижнюю жидкостную камеру 6 сепаратора . Газ через зазор, который регулируется с помощью дополнительной

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з Е 21 В 47/10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

00 О

4 ()

С)

1 (21) 4613401/03 (22) 08.02.89 (46) 07.07.93. Бюл, N 25 (31) 1145/88 (32) 10.03.88 (33) HU. (71) Ведьимювекет Эпите еш Сереле Валлалат(Н0) . (72) Кальман Пинтер (HU) (56) Автоматйзация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности. Кн..3. M.: Гостоптехиздат, 1963. с, 247-255.

„„!Ы „, 1827006 А3 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИСТИ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ (57) Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, Устройство для измерения производительности нефтяной скважины содержит двухфазный сепаратор 1, в котором газожидкостная смесь попадает в каплеуловитель 4, из которого отделенная жидкость по трубопроводу 5 поступает в нижнюю жидкостную камеру 6 сепаратора. Газ через зазор, который регулируется с помощью дополнительной слонки 7 обьеди1827006

15

30

40 ненного регулятора уровня жидкости и давления, проходит в выходной штуцер 8 для газа, откуда через регулятор 9 давления газа, дебитометр 10 газа и обратный клапан

11 поступает в смеситель 12. В газовую магистраль встроен датчик температуры 13.

Выделенная из газожидкостной смеси жидкость собирается в нижней камере 6 сепаратора 1. Оттуда через зазор, который регулируется с помощью основной регулирующей давление заслонки 14 объединенного регулятора уровня жидкости, Изобретение относится к устройствам . для непрерывного измерения производительности нефтяной скважины по жидкости и газу, Цель изобретения — повышение надежности и точности работы за счет объединения регулятора давления газа и-регулятора уровня жидкости.

На фиг. 1 приведено устройство с влагомером с расположенными в двухфазном сепараторе регуляторами уровня жидкости и давления газа, основной и дополнительной регулирующими давление заслонкой; на фиг, 2 — устройство без влагомера с расположенными в двухфазном сепараторе регуляторами уровня жидкости и давления газа, основной и дополнительной регулирующи - и давление с заслонками; на фиг, 3 — устройство с влагомером и с расположенными вне двухфазного сепаратора регуляторами уровня жидкости и давления газа и основ.ной и дополнительной регулирующими давление заслонками; на фиг, 4 — устройство без влагомера и с -расположенными вне двухфазного сепаратора регуляторами 2 уровня жидкости и давления газа и основной и дополнительной регулирующими давление заслонками.

Устройство содержит двухфазный сепаратор 1, в который подается через запорную арматуру 2 и входной штуцер 3 поступающая из скважины газожидкостная смесь, Внутри двухфазного сепаратора 1 газожидкостная смесь поступает в каплеуловитель, 4 с завихрением. Затем отделенная жидкость по трубопроводу 5 поступает в нижнюю жидкостную камеру 6 двухфазного сепаратора 1, а газ через зазор, регулируемый дополнительной регулирующей давле- ние заслонкой 7, проходит в первый выходной штуцер 8, откуда через регулятор

9 давления газа, дебитометр 10 газа и обратдебитометр tá дебита жидкости жидкость идет через влагомер 17 и через обратный клапан 18 попадает в смеситель 12, В смесителе 12 жидкость и газ снова перемешиваются, после чего смесь поступает в коллектор, Основная 14 и дополнительная 7 регулирующие давление заслонки объединенного регулятора уровня жидкости и давпения соединены принудительной связью с расположенным в сепараторе 1 поплавком

20 и движутся вместе с ним. 2 з,п, ф-лы, 4 ил. ный клапан 11, поступает в смеситель 12. В газовую магистраль встроен датчик 13 температуры газа, Жидкость из нижней жидкостной камеры 6 через зазор, регулируемый основной регулирующей давление заслонкой 14, через второй выходной штуцер 15 поступает в дебитометр 16 жидкости, из которого жидкость через влагомер 17 и обратный клапан 18 попадает в смеситель 12, в котором жидкость и газ снова перемешиваются и поступают через запорную арматуру

19 в коллектор. Основная и дополнительные регулирующие давление заслонки 14 и 7 соединены принудительной связью с размещенным в двухфазном сепараторе поплавком 20 и движутся вместе с ним, В устройство входит блок 21 управления — микропроцессорный компьютер, который управляющей связью соединен с дебитометром 10 газа, дебитометром 16 жидкости, влагомером. 17, датчиком 13 температуры газа, а также запорной арматурой 2 и 19.

В устройстве объединенные регуляторы уровня жидкости и давления газа могут быть расположены вне двухфазного сепаратора

1. В этом случае поплавок 20 располагается в резервуаре 22, который сверху соединен с грубопроводом, идущим от дебитометра 10 газа, а снизу — с трубопроводом, идущим от дебитометра 16 жидкости, В резервуаре 22 аналогично расположены основная 14 и дополнительная 7 регулирующие давление заслонки, которые соединены с поплавком 20 принудительной связью и перемещаются вместе с ним, Дополнительная регулирующая давление заслонка 7 соединена с верхним выходным патрубком резервуара 22, а основная регулирующая давление заслонка

14 с нижним выходным патрубком резервуара 22. Верхний выходной пэтрубок через газовую магистраль, а нижний выходной

182700о патрубок через жидкостную магистраль связаны с коллектором.

Устройство также может быть выполнено из влагомера 17. В этом случае жидкость от дебитометра 16 жидкости поступает в смеситель 12 или резервуар 22, Устройство работает следующим образом, Непрерывный отвод жидкого и газового компонентов газожидкостной смеси обеспечивается с помощью основной и дополнительной регулирующих давление заслонок

14 и 7, расположенных в двухфазном сепараторе 1 или в резервуаре 22 и механически связанных с поплавком 20. Если уровень жидкости повышается, то вместе с ним поднимается поплавок 20, который поднимает основную регулирующую давление заслонку 14, в результате чего выходное сечение для жидкости увеличивается. Одновременно сужается (дросселируется) выходное сечение для газа, регулируемое дополнительной регулирующей давление заслонкой 7, в результате чего повышается давление в газовой камере двухфазного сепаратора (фиг. 1 и 2). Результатом такой функции основной 14 и дополнительной 7 регулирующих давление заслонок является возросший поток жидкости через выходной патрубок 15 из двухфазного сепаратора 1, Если уровень жидкости в двухфазном сепараторе 1 снижается, то поплавок 20 смещается вниз, в результате чего дополнительная регулирующая давление заслонка 7 открывает выходное сечение для газа, в то время как основная регулирующая давление заслонка 14 дросселирует выходное сечение для жидкости, В результате возникает новое состояние равновесия, что означает саморегулирование транспортной системы. При прекращении эксплуатации нефтяной скважины обратные клапаны 11 и

18 препятствуют обратному потоку из коллектора. При начале эксплуатации устройство включается автоматически без какого-либо внешнего вмешательства, Если в блок управления 21 (компьютер) заложена соответствующая программа, то предлагаемое устройство, предназначенное для измерения производительности нефтяной скважины, пригодно для регулирования и измерения периодической добычи нефти, Самым простым решением является регулирование, осуществляемое в соответствии с заданной временной программой. В этом случае компьютерный блок управления 21 включает насос системы или отключает его по определенной временной программе. При гаэлифтном способе добычи он открывает или закрывает клапан газо10

ЗО

35 провода и управляет узлами системы, участвующими в добыче. При таком управлении целесообразно запорную арматуоу выполнить дистанционно управляемой, Другая возможность управления периодической добычей нефти заключается в том, . что, например, при достижении заданного значения производительности (минимальное значение) компьютерный блок управления 21 прекращает добычу и снова включает ее только через определенный промежуток времени.

Таким образом устройство наилучшим образом подходит длл опт мизации добычи газлифтным способом. В этом случае не нужно измерение дозируемого в скважину газа, так как измерительный аппарат непрерывно измеряет производительность нефтяной скважины, Устройство, предназначенное для измерения производительности нефтяной скважины, обеспечивает неп рерывность измерений и позволяет обнаруживать неполадки в работе системы. Непрерывное регулирование не требует какой-либо дополнительной энергии как для жидкостной, так и для газовой фазы, Режим регулирования сохраняется также и при отключении тока. После включения тока не требуетсл никакого внешчего вмешательства.

Падение давления внутри устройства сравнительно невелико и всегда соответствует производительности в данное время, Работа устройства не требует обслуживания проста и не требует больших средств на реализацию. Благодаря непрерывности иэ40 методу периодических измерений

Формула изобретения

1. Устройство для измерения производительности нефтяной скважины, содержащее двухфазный сепаратср с в:,:,дным и первым и вторым выходными штуцерами, влагомер, соединенный с первым выходным штуцером дебитометр газа, соединенный с вторым выходным штуцером и влагомером дебито ;--:р жидкости, регулятор давления газа, регулятоо уровня жидкости в виде размещенных внутри сепаратора поплавка с рычагом и основной регулирующей давление заслонкой, установленной на втором выходном штуцере с возможностью взаимодействия с поплавком, о т л и ч à ю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежности и точности работы путем обьединения регулятора давления газа и регулятора уровня жидкости. оно снабжено дополнительной регулирующей давление заслонкой, раэме45

55 и постоянного контроля. Его конструкцил

1827006 щенной в сепараторе и подключенной к первому выходному втуцеру с возможностью взаимодействия с поплавком и основной регулирующей давление заслонкой, -.2. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что оно снабжено резервуаром, в котором установлены регулятор уровня жидкости. регулятор давления гэза, основная и дополнительная регулирующая давле. ние заслонки.

3. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е е5 с я тем; что оно снабжено двумя трубопроводами, связанными с выходными штуцерами сепаратора.

1827006

Составитель Ю.Лупичева

Техред М.Моргентал Корректор Л.Пилипенко

Редактор 3.Ходакова

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

Заказ 2331 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для измерения производительности нефтяной скважины Устройство для измерения производительности нефтяной скважины Устройство для измерения производительности нефтяной скважины Устройство для измерения производительности нефтяной скважины Устройство для измерения производительности нефтяной скважины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области добычи нефти и может быть использовано для измерения дебита скважин, оборудованных погружными центробежными электронасосами

Изобретение относится к нефтедобыче и позволяет повысить оперативность определения дебитов скважины с заданной точностью

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