Установка для исследования газовых и газоконденсатных скважин

 

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано в системах сбора продукции и исследования газовых и газоконденсатных скважин. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы установки и ее технологических возможностей. Для этого установка включает установленные в корпусе блоки предварительной и основной очистки газа с завихрителями, измеритель расхода газа с диафрагмой, узлы измерения давления и температуры, сборники жидкости и механических примесей блоков предварительной и основной очистки газа. Блок предварительной очистки имеет защитный кожух. Блок основной очистки газа имеет цилиндрический фильтрующий элемент на перфорированном каркасе с предохранительным перепускным клапаном, установленным вне зоны перфорации каркаса и установки фильтрующего элемента. Сборники жидкости и механических примесей снабжены оптическими указателями уровня жидкости и сетчатыми фильтрами механических примесей и соединены с полостями блоков предварительной и основной очистки газа. Корпус и элементы установки выполнены разъемными. Завихритель блока предварительной очистки газа выполнен в виде спиралеленточного разделителя потока. 1 ил.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано в системах сбора продукции и исследования газовых и газоконденсатных скважин.

Известна установка для исследования газовых и газоконденсатных скважин, включающая установленные в корпусе блоки предварительной и основной очистки газа с центробежными завихрителями, измеритель расхода газа с диафрагмой, узлы измерения давления и температуры, сборники жидкостей и механических примесей блоков предварительной и основной очистки газа, при этом блок основной очистки газа имеет цилиндрический фильтрующий элемент на перфорированном каркасе, сборники жидкостей и механических примесей соединены с полостями блоков предварительной и основной очистки газа, корпус и элементы установки выполнены разъемными /1/.

Недостатком этой установки является то, что из-за отсутствия защитного кожуха в блоке предварительной очистки продукции скважины происходит абразивный износ корпуса установки. Кроме того, при значительных объемах жидкости и взвешенных частиц в продукции скважины затруднен замер их количества и извлечение взвешенных частиц из сборников.

Наиболее близкой к описываемому устройству является установка для исследования газовых и газоконденсатных скважин, включающая установленные в корпусе блоки предварительной и основной очистки газа с завихрителями, измеритель расхода газа с диафрагмой, узлы измерения давления и температуры, сборники жидкости и механических примесей блоков предварительной и основной очистки газа, блок предварительной очистки имеет защитный кожух, а блок основной очистки газа - цилиндрический фильтрующий элемент на перфорированном каркасе, сборники жидкости и механических примесей соединены с полостями блоков предварительной и основной очистки газа, корпус и элементы установки выполнены разъемными /2/.

К недостаткам этой установки также относится недостаточность функциональных возможностей применяемых сборников жидкости и механических примесей блоков предварительной и основной очистки газа. Кроме того, из-за повышенных перепадов давления между внутренней и внешней полостью фильтрующего элемента на перфорированном каркасе возможно разрушение фильтрующего элемента.

Задачей данного изобретения является повышение надежности работы установки и ее технологических возможностей.

Поставленная задача достигается тем, что в установке для исследования газовых и газоконденсатных скважин, включающей установленные в корпусе блоки предварительной и основной очистки газа с завихрителями, измеритель расхода газа с диафрагмой, узлы измерения давления и температуры, сборники жидкости и механических примесей блоков предварительной и основной очистки газа, блок предварительной очистки имеет защитный кожух, а блок основной очистки газа - цилиндрический фильтрующий элемент на перфорированном каркасе, сборники жидкости и механических примесей соединены с полостями блоков предварительной и основной очистки газа, корпус и элементы установки выполнены разъемными, согласно изобретению сборники жидкости и механических примесей снабжены оптическими указателями уровня жидкости и сетчатыми фильтрами механических примесей, завихритель блока предварительной очистки газа выполнен в виде спиралеленточного разделителя потока, а каркас фильтрующего элемента вне зоны перфорации и установки фильтрующего элемента снабжен предохранительным перепускным клапаном.

На чертеже представлена схема установки для исследования газовых и газоконденсатных скважин, на которой обозначено: 1, 4, 16, 18, 33 - быстросъемное полухомутовое соединение; 2 - уплотнение, 3, 17 - съемная катушка, 8, 13, 28-30 - отбор давления; 5 - фланец промежуточный; 6 - спиралеленточный разделитель потока; 7 - кожух щелевой защитный; 9 - перегородка; 10 - лопастной завихритель; 11 - фильтрующий элемент; 12 - перфорированный каркас фильтрующего элемента; 14 - корпус; 15 - предохранительный перепускной клапан; 19 - компенсационная муфта; 20, 31 - термокарман; 21 - быстросъемные соединения; 22, 23 - сборники жидкости и механических примесей; 24 - оптический указатель уровня жидкости; 25 - сетчатый фильтр механических примесей; 26 - клапанный пробоотборник жидкости; 27 - сливной штуцер; 32 - устройство фланцевое сужающее.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Установка для исследования газовых и газоконденсатных скважин монтируется с помощью быстросъемных полухомутовых соединений 1, 33 в системах сбора продукции эксплуатационных скважин или на выкидных линиях непосредственно на устьях исследуемых скважин. Продукция исследуемой скважины первоначально поступает на спиралеленточный разделитель потока 6 блока предварительной очистки газа. На спиралеленточном разделителе потока 6 происходит закручивание потока, за счет чего жидкость и механические примеси отбрасываются на периферийную часть к кожуху защитному щелевому 7, далее поступают в нижнюю часть блока предварительной очистки, откуда - в сборник жидкости и механических примесей 22 данного блока. Очищенный газ из блока предварительной очистки поступает на лопастной завихритель 10 блока основной очистки, за счет центробежных сил остатки капельной жидкости и механических примесей отбрасываются на стенки корпуса 14, а далее, как и в блоке предварительной очистки газа, поступают в сборник жидкости и механических примесей 23. Окончательная очистка газа происходит на фильтрующем элементе 11 (например, фторопластовом), после которого газ через отверстия каркаса фильтрующего элемента 12 поступает на устройство фланцевое сужающее 32 для замера его расхода. Расход газа рассчитывается по данным замера давлении и температуры газа до и после диафрагмы устройства 32 и диаметру самой диафрагмы.

Поступающая в сборники жидкости и механических примесей смесь сначала попадает на сетчатый фильтр механических примесей 25, на котором остаются механические примеси продукции скважины (частицы горных пород коллектора, глинистый материал фильтрата бурового раствора и др.), а отфильтрованная жидкость скапливается непосредственно в сборниках 22. 23. Процесс накопления жидкости в сборниках контролируется через оптические указатели уровня жидкости 24. Сборники снабжены сливными штуцерами 27 и клапанными пробоотборниками жидкости 26. Они монтируются к корпусу установки при помощи быстросъемных соединений 21, что облегчает их монтаж и демонтаж. Сетчатые фильтры 25 извлекаются из сборников при их отсоединении от корпуса установки после окончания исследования скважины на заданном режиме, а их содержимое отбирается для последующего количественного и качественного анализа.

Режим исследования скважины изменяется сменой диафрагмы устройства фланцевого сужающего 32.

Для предотвращения разрушения фильтрующего элемента 11 при больших перепадах давления между внешней и внутренней полостями блока основной очистки газа каркас фильтрующего элемента (вне зоны перфорации и установки фильтрующего элемента) снабжается защитным перепускным клапаном 15.

Для облегчения и ускорения монтажа и демонтажа установки, замены отдельных ее узлов установка состоит из соосных и последовательно соединенных с помощью быстросъемных полухомутовых соединений (4, 16, 18) составных частей: блоки предварительной и основной очистки газа в корпусе 14, компенсационная муфта 19 с устройством фланцевым сужающим 32. Компенсационная муфта 19 предназначена для изменения осевых размеров установки в сборе при монтаже и демонтаже установки. Установка снабжена узлами отбора давления газа во всех частях (8, 13, 28, 30), которые могут служить при необходимости местами отбора проб газа.

Использование описываемой установки позволяет проводить регламентируемые газодинамические исследования газовых и газоконденсатных скважин с эффективным разделением продукции скважин на фазы для последующего анализа их добывных возможностей и назначения рабочих режимов.

Литература

1. Руководство по исследованию скважин/ Гриценко А.И., Алиев З.С., Ермилов О.М. и др. - М.: Недра, 1995, с.499-503.

2. Патент РФ №2070289, кл. Е 21 В 47/00, приоритет 01.02.1990.

Формула изобретения

Установка для исследования газовых и газоконденсатных скважин, включающая установленные в корпусе блоки предварительной и основной очистки газа с завихрителями, измеритель расхода газа с диафрагмой, узлы измерения давления и температуры, сборники жидкости и механических примесей блоков предварительной и основной очистки газа, блок предварительной очистки имеет защитный кожух, а блок основной очистки газа - цилиндрический фильтрующий элемент на перфорированном каркасе, сборники жидкости и механических примесей соединены с полостями блоков предварительной и основной очистки газа, корпус и элементы установки выполнены разъемными, отличающаяся тем, что сборники жидкости и механических примесей снабжены оптическими указателями уровня жидкости и сетчатыми фильтрами механических примесей, завихритель блока предварительной очистки газа выполнен в виде спиралеленточного разделителя потока, а каркас фильтрующего элемента вне зоны перфорации и установки фильтрующего элемента снабжен предохранительным перепускным клапаном.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области контроля за состоянием разработки нефтного месторождения и может быть использовано при измерении производительности нефтяных скважин

Изобретение относится к способам определения местоположения и параметров зон нарушения (ЗН) целостности железобетонных плотин, а также приконтактных зон плотин с породами оснований и береговых примыканий

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть использовано для оперативного учета дебитов продукции нефтяных и газоконденсатных скважин в системах герметизированного сбора

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть использовано для оперативного учета дебитов продукции нефтяных и газоконденсатных скважин в системах герметизированного сбора

Изобретение относится к эксплуатации скважин и может быть использовано для измерения и контроля количества компонентов в продукции скважин

Изобретение относится к эксплуатации скважин и может быть использовано при измерении и контроле дебита скважин

Изобретение относится к газонефтяной промышленности и может быть использовано при контроле качества строительства скважин, применении методов воздействия на пласт и других работах, связанных с добычей нефти и газа

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к области контроля разработки нефтяных и газовых месторождений, в частности к способам оценки герметичности эксплуатационной колонны нагнетательных скважин, оборудованных насосно-компрессорными трубами
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при разработке месторождений с продолжительным сроком эксплуатации и определении работающей толщины пластов на протяжении всего срока эксплуатации

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам оценки негерметичности эксплуатационной колонны, оборудованной насосно-компрессорными трубами (НКТ)

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и предназначено для контроля технического состояния скважин на основе измерения интенсивности инфракрасного излучения с поверхности стенок скважины

Изобретение относится к области эксплуатации нефтяных месторождений и может быть использовано для измерения обводненности нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к способам контроля технического состояния эксплуатационной колонны нагнетательной скважины с целью определения ее герметичности для предотвращения загрязнения питьевых вод, а также получения достоверной информации о степени охвата воздействием работающей мощности пласта

Изобретение относится к области бурения и может быть использовано в качестве оборудования для передачи информации при бурении скважин

Изобретение относится к области контроля за состоянием разработки нефтного месторождения и может быть использовано при измерении производительности нефтяных скважин

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может быть использовано в скважинных приборах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для оптимизации нефтедобычи месторождения, в частности для разработки месторождения путем программирования закачки для направленного вытеснения нефти

Изобретение относится к способам определения местоположения и параметров зон нарушения (ЗН) целостности железобетонных плотин, а также приконтактных зон плотин с породами оснований и береговых примыканий

Изобретение относится к области разработки газоконденсатных, газонефтяных и газоконденсатонефтяных месторождений и может быть использовано в системах сбора продукции эксплуатационных скважин

Изобретение относится к средствам измерения температурного распределения в протяженных объектах и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности

Изобретение относится к области бурения скважин и может быть использовано при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин
Наверх