[go: up one dir, main page]

RU2057922C1 - Установка для измерения продукции скважин - Google Patents

Установка для измерения продукции скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2057922C1
RU2057922C1 SU5021697A RU2057922C1 RU 2057922 C1 RU2057922 C1 RU 2057922C1 SU 5021697 A SU5021697 A SU 5021697A RU 2057922 C1 RU2057922 C1 RU 2057922C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
liquid
gas
tank
installation
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Н. Хазиев
М.Г. Газизов
Р.А. Зайнашев
В.Н. Хазиев
Р.З. Ахмадишин
Original Assignee
Хазиев Нагим Нуриевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хазиев Нагим Нуриевич filed Critical Хазиев Нагим Нуриевич
Priority to SU5021697 priority Critical patent/RU2057922C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2057922C1 publication Critical patent/RU2057922C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: изобретение предназначено для использования в нефтедобывающей промышленности при измерении дебита жидкости, свободного газа и обводненности продукции скважин. Цель: повышение надежности и точности измерения. Сущность изобретения: установка содержит две идентичные измерительные емкости, сообщенные между собой в верхней и нижней частях трубопроводом. Емкости снабжены дифференциальными манометрами для измерения уровней жидкости и гидростатического давления столба жидкости. Устройство обеспечивает одновременное измерение количества жидкости, газа и водосодержания. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано для измерения объема жидкости, свободного газа и обводненности продукции скважин при исследовании скважин. Объемы извлекаемых из пласта нефти, газа и воды являются основными показателями работы нефтеперерабатывающих скважин.
Известна замерная установка дебитометр типа ДПН, содержащая мерную емкость, переключающий клапан, электромагниты, микропереключатель и вторичный прибор для регистрации дебита (расхода) жидкости [1]
Недостатком этого технического средства является низкая надежность установки из-за сложного конструктивного выполнения, наличия электромеханического переключающего клапана, срабатывающего от датчиков предельного уровня командной системы управления переключающим клапаном.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является устройство для измерения продукции нефтяных скважин, содержащее цилиндрическую емкость, внутри которой расположены сепарационная камера с сепарирующей головкой и приемным патрубком и измерительная камера с сепарирующей головкой и приемным патрубком и измерительная камера с датчиком гидростатического давления и щелевым измерителем расхода, а между сепарационной и измерительной камерами размещена дополнительная камера, которая соединяется с измерительной с помощью сифонной трубы [2]
Недостатком этого устройства является низкая точность и узкая функциональная возможность. Большая погрешность возникает из-за технологических отключений при обработке щели, малой величины гидростатического давления и периодической откачки жидкости путем перекрытия выхода газа из емкости. Кроме того, такая конструкция устройства имеет большую инерционность по газу и не позволяет измерять количество газа и воды в продукции скважин.
Целью технического решения является расширение функциональной возможности и обеспечение измерения количества нефти, воды и газа, повышение надежности и точности измерения.
Поставленная цель достигается тем, что измерительная емкость выполнена в виде двух идентичных измерительных цилиндров, сообщенных в верхней и нижней части трубопроводами и снабженных датчиками верхнего и нижнего уровней, а сепарационная емкость выполнена в виде отдельного блока, один выход которого сообщен с трубопроводом, соединяющим измерительные цилиндры в верхней части, а другой через переключатель потока с трубопроводом, соединяющим измерительные цилиндры в нижней части.
Выполнение измерительной емкости в виде идентичных цилиндров, сообщенных в верхней и нижней части с трубопроводами, дает возможность свободному перетоку газа.
Снабжение измерительных цилиндров датчиками верхнего и нижнего уровней, в качестве которых использованы диафрагменные дифференциальные манометры, повышает надежность работы установки и точность измерения.
На чертеже изображена предлагаемая установка.
Установка содержит две идентичные измерительные емкости 1 и 2, верхние части которых сообщены между собой трубопроводом 3, а нижние части трубопроводами 4 и 5 с переключателем 6 потока, соединяющимся с выходной магистралью 7, с входной магистралью 8 через перемычку 9 с вентилем 10 и с нижней частью сепаратора 11 через перемычку 12 с вентилем 13. В трубопроводе перед переключателем потока установлен датчик температуры 14 измеряемой среды, а на трубопроводе 3 установлен манометр 28. Сепаратор 11 сообщен с трубопроводом 3 через вентиль 16 и входной магистралью 8 через вентиль 17, а также снабжен регулятором 15 уровня.
На измерительных емкостях 1 и 2 установлены датчики верхнего уровня 18 и 19 и нижнего уровня 20 и 21. В качестве датчиков уровня использованы преобразователи гидростатического давления (Сапфир-22ДГ), поэтому верхний и нижний датчики для каждой измерительной емкости связаны уравнительными трубками 22 и 23 с конденсатосборниками 24 и 25 и вентилями 26 и 27.
Установка работает следующим образом.
Установку подключают к измерению путем открытия вентилей 13, 16 и 17. При этом продукция скважины по входной магистрали 8 через открытый вентиль 17 поступает в сепаратор 11, откуда жидкость через вентиль 13 и по трубопроводу 12 и переключатель потока 6 поступает в одну из измерительных емкостей, как изображено на фигуре, в измерительную емкость 2. В это время газ из сепаратора 11 через вентиль 16 и трубопровод 3 поступает в измерительную емкость 1, которая через трубопровод 4 и переключатель потока 6 связана с выходной магистралью 7.
По мере заполнения уровень жидкости в измерительной емкости 2 поднимается и при достижении установленного нижнего уровня датчик нижнего уровня 21 подает соответствующий выходной сигнал, а при достижении установленного верхнего уровня жидкости датчик верхнего уровня 23 подает соответствующий выходной сигнал (определенная величина тока). По сигналу верхнего датчика уровня при достижении жидкостью верхнего установленного уровня подается команда на включение привода, пробка переключателя поворачивается на 90о, и жидкость начинает поступать в измерительную емкость 1, а жидкость из измерительной емкости 2 вытесняется свободным газом, находящимся в измерительной емкости 1 и поступающим из сепаратора 11.
Процесс поочередного заполнения и опорожнения измерительных емкостей повторяется необходимое число раз.
При достижении установленного верхнего уровня жидкости нижний датчик в этой же измерительной емкости выдает сигнал, соответствующий гидростатическому давлению столба жидкости высотой, равной расстоянию между верхним и нижним уровнями жидкости.
При каждом заполнении и опорожнении измерительных емкостей измеряется время изменения уровня жидкости от нижнего до верхнего и от верхнего до нижнего уровней. Время измеряется микропроцессорным контроллером по сигналам нижнего и верхнего датчиков уровня.
По данным результатов измерений микропроцессорный контроллер по заданной программе и следующему алгоритму вычисляет количественные параметры компонентов потока:
1) расход (м3/сут.) жидкости Qж определяется по формуле
Qж=
Figure 00000001
где V вместимость измерительной емкости между постоянно установленными нижним и верхним уровнями жидкости, м3;
τж время заполнения объема V, сут.
2) газовый фактор, как отношение расхода газа к расходу жидкости при рабочих условиях, т. е. при Рр и Тр, определяется по формуле
Гф
Figure 00000002
-1 где Гф газовый фактор жидкости;
τг время опорожнения измерительной емкости вместимостью V, сут. при нормальных условиях газовый фактор Г н ф определяется
Г н ф Гф
Figure 00000003
где Рр абсолютное давление газа в условиях измерения, Па;
Тр температура газа, К;
К коэффициент сжимаемости газа;
3) расход газа Qг определяется по формуле
Qг Qж ·Гф;
4) обводненность нефти W определяется по формуле
W
Figure 00000004
об.доля где ρсм плотность смеси нефти и воды, кг/м3;
ρв плотность воды, кг/м3;
ρн плотность нефти, кг/м3.
Плотность смеси ρсм определяется по формуле
ρсм
Figure 00000005
где ΔР гидростатическое давление столба жидкости высотой Н, МПа;
Н расстояние между верхним и нижним уровнем, м;
g ускорение свободного падения, м/с2.
При работе установки автоматически измеряются параметры τж, τг и ΔР. Остальные параметры являются постоянными и вводятся в программу расчета и обработки результатов измерений заранее и при необходимости периодически корректируются.
Предложенное конструкторское выполнение измерительной установки обеспечивает последовательное сообщение измерительных емкостей с входным и выходным трубопроводами при достижении жидкостью установленного верхнего уровня в измерительных емкостях, переток газа из одной измерительной емкости в другую при вытеснении жидкости и выхода поступающего газа за жидкостью, одновременное определение количества жидкости, газа и водосодержания за счет обеспечения регистрации времени заполнения, времени опорожнения и гидростатического давления жидкости в измерительных емкостях.
В качестве датчиков уровня жидкости использованы диафрагменные дифференциальные манометры, а нижний датчик уровня одновременно служит и для измерения гидростатического давления жидкости между нижним и верхним уровнями в измерительных емкостях.
Такая измерительная установка комплектуется микропроцессорным контроллером, который обеспечивает прием сигналов от датчиков уровней, давления, термометра, управление переключателем потока, отсчет времени заполнения и опорожнения измерительных емкостей, расчет количества компонентов потока по определенному алгоритму и работу установки по заданной программе.
Пpедлагаемая установка более технологичной конструкции, имеет меньшие габаритные размеры, широкие функциональные возможности: одновременно в непрерывном режиме измеряется количество жидкости, газа, водосодержание в продукции скважины с достаточной точностью. Измерение выполняется при малом количестве свободного газа без применения насоса для освобождения измерительных емкостей от жидкости.

Claims (1)

  1. УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН, содержащая сепарационную емкость и измерительную емкость с датчиком гидростатического давления, отличающаяся тем, что измерительная емкость выполнена в виде двух идентичных измерительных цилиндров, сообщенных в верхней и нижней частях трубопроводами и снабженных датчиками верхнего и нижнего уровней жидкости, а сепарационная емкость выполнена в виде отдельного блока, один выход которого сообщен с трубопроводом, соединяющим измерительные цилиндры в верхней части, а другой через переключатель потока с трубопроводом, соединяющим измерительные емкости в нижней части.
SU5021697 1992-01-10 1992-01-10 Установка для измерения продукции скважин RU2057922C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5021697 RU2057922C1 (ru) 1992-01-10 1992-01-10 Установка для измерения продукции скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5021697 RU2057922C1 (ru) 1992-01-10 1992-01-10 Установка для измерения продукции скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2057922C1 true RU2057922C1 (ru) 1996-04-10

Family

ID=21594165

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5021697 RU2057922C1 (ru) 1992-01-10 1992-01-10 Установка для измерения продукции скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2057922C1 (ru)

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125651C1 (ru) * 1997-06-16 1999-01-27 Открытое акционерное общество Акционерная компания "ОЗНА" Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин
RU2133826C1 (ru) * 1998-01-05 1999-07-27 Хазиев Нагим Нуриевич Установка для определения дебита продукции скважины
RU2157888C1 (ru) * 1999-02-22 2000-10-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания ОЗНА" Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин
RU2190096C2 (ru) * 2000-12-14 2002-09-27 ОАО "Нефтемаш" Установка для определения дебита продукции скважин
RU2204711C2 (ru) * 2000-04-12 2003-05-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина Установка для измерения и учета продукции скважин
RU2220282C1 (ru) * 2002-06-20 2003-12-27 Открытое акционерное общество "Нефтемаш" Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления
RU2220283C1 (ru) * 2002-06-20 2003-12-27 Открытое акционерное общество "Нефтемаш" Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления
RU2236584C1 (ru) * 2002-12-17 2004-09-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания ОЗНА" Способ и устройство для измерения дебита нефти
RU2273015C2 (ru) * 2003-10-08 2006-03-27 Закрытое акционерное общество "ДАЙМЕТ" Способ измерения концентрации воды в водо-нефтегазовой смеси
RU2299321C2 (ru) * 2005-01-26 2007-05-20 Леонид Степанович Милютин Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления "мера-охн"
RU2299322C1 (ru) * 2005-11-21 2007-05-20 Леонид Степанович Милютин Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора
RU2307246C2 (ru) * 2005-06-24 2007-09-27 Открытое акционерное общество "Нефтемаш" Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора
RU2307249C1 (ru) * 2005-12-05 2007-09-27 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (ОАО "АНК "Башнефть") Устройство измерения дебита продукции нефтяных скважин
RU2307930C1 (ru) * 2006-03-01 2007-10-10 Закрытое акционерное общество "ПИК и Ко" Установка для измерения дебита нефтяных скважин по нефти, газу и воде
RU2333354C2 (ru) * 2006-06-26 2008-09-10 Открытое акционерное общество "Нефтемаш" Способ определения плотности жидкости в продукции нефтяных скважин "эмулированный отстой"
RU2342528C1 (ru) * 2007-03-23 2008-12-27 Валерий Фаязович Шаякберов Устройство для измерения количества нефти и нефтяного газа
RU2386030C1 (ru) * 2008-11-21 2010-04-10 Марат Динарович Гафуров Способ измерений дебита продукции скважин
RU2560737C1 (ru) * 2014-05-29 2015-08-20 Рауф Рахимович Сафаров Устройство для измерения дебита нефтяных скважин
RU2565614C2 (ru) * 2014-02-14 2015-10-20 Закрытое акционерное общество "ОЗНА-Измерительные системы" Устройство для измерений дебита продукции нефтегазодобывающих скважин
RU2610941C1 (ru) * 2015-12-02 2017-02-17 Ильдар Зафирович Денисламов Способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины
CN107083950A (zh) * 2017-04-24 2017-08-22 延长油田股份有限公司 基于称重式单井计量装置的标定系统及其标定方法
RU206801U1 (ru) * 2021-06-30 2021-09-28 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Устройство для измерения расхода газожидкостной смеси

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Гиматудинов Ш.К. Справочная книга по добыче нефти. М.: Недра, 1974, с.254, рис. XII. 7. *
2. Авторское свидетельство СССР N 241728, кл. G 01F 15/08, 1968. *

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125651C1 (ru) * 1997-06-16 1999-01-27 Открытое акционерное общество Акционерная компания "ОЗНА" Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин
RU2133826C1 (ru) * 1998-01-05 1999-07-27 Хазиев Нагим Нуриевич Установка для определения дебита продукции скважины
RU2157888C1 (ru) * 1999-02-22 2000-10-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания ОЗНА" Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин
RU2204711C2 (ru) * 2000-04-12 2003-05-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина Установка для измерения и учета продукции скважин
RU2190096C2 (ru) * 2000-12-14 2002-09-27 ОАО "Нефтемаш" Установка для определения дебита продукции скважин
RU2220282C1 (ru) * 2002-06-20 2003-12-27 Открытое акционерное общество "Нефтемаш" Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления
RU2220283C1 (ru) * 2002-06-20 2003-12-27 Открытое акционерное общество "Нефтемаш" Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления
RU2236584C1 (ru) * 2002-12-17 2004-09-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания ОЗНА" Способ и устройство для измерения дебита нефти
RU2273015C2 (ru) * 2003-10-08 2006-03-27 Закрытое акционерное общество "ДАЙМЕТ" Способ измерения концентрации воды в водо-нефтегазовой смеси
RU2299321C2 (ru) * 2005-01-26 2007-05-20 Леонид Степанович Милютин Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления "мера-охн"
RU2307246C2 (ru) * 2005-06-24 2007-09-27 Открытое акционерное общество "Нефтемаш" Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора
RU2299322C1 (ru) * 2005-11-21 2007-05-20 Леонид Степанович Милютин Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора
RU2307249C1 (ru) * 2005-12-05 2007-09-27 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (ОАО "АНК "Башнефть") Устройство измерения дебита продукции нефтяных скважин
RU2307930C1 (ru) * 2006-03-01 2007-10-10 Закрытое акционерное общество "ПИК и Ко" Установка для измерения дебита нефтяных скважин по нефти, газу и воде
RU2333354C2 (ru) * 2006-06-26 2008-09-10 Открытое акционерное общество "Нефтемаш" Способ определения плотности жидкости в продукции нефтяных скважин "эмулированный отстой"
RU2342528C1 (ru) * 2007-03-23 2008-12-27 Валерий Фаязович Шаякберов Устройство для измерения количества нефти и нефтяного газа
RU2386030C1 (ru) * 2008-11-21 2010-04-10 Марат Динарович Гафуров Способ измерений дебита продукции скважин
RU2565614C2 (ru) * 2014-02-14 2015-10-20 Закрытое акционерное общество "ОЗНА-Измерительные системы" Устройство для измерений дебита продукции нефтегазодобывающих скважин
RU2560737C1 (ru) * 2014-05-29 2015-08-20 Рауф Рахимович Сафаров Устройство для измерения дебита нефтяных скважин
RU2610941C1 (ru) * 2015-12-02 2017-02-17 Ильдар Зафирович Денисламов Способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины
CN107083950A (zh) * 2017-04-24 2017-08-22 延长油田股份有限公司 基于称重式单井计量装置的标定系统及其标定方法
CN107083950B (zh) * 2017-04-24 2024-02-27 延长油田股份有限公司 基于称重式单井计量装置的标定系统及其标定方法
RU206801U1 (ru) * 2021-06-30 2021-09-28 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Устройство для измерения расхода газожидкостной смеси

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2057922C1 (ru) Установка для измерения продукции скважин
US2105127A (en) Fluid meter
RU2131027C1 (ru) Устройство для измерения дебита нефтяных скважин
RU2183267C1 (ru) Способ определения дебита нефтяных скважин по жидкости
RU2220282C1 (ru) Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления
US20090272188A1 (en) Binary Liquid Analyzer For Storage Tank
RU2236584C1 (ru) Способ и устройство для измерения дебита нефти
RU2100596C1 (ru) Установка для измерения и исследования продукции скважин
RU2299322C1 (ru) Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора
RU2190096C2 (ru) Установка для определения дебита продукции скважин
US2959055A (en) Fluid meter
RU2208158C1 (ru) Установка оперативного учета нефти
SU1382940A1 (ru) Весовой дебитомер
RU2328597C1 (ru) Способ и устройство измерения дебита нефтяных скважин на групповых установках
RU2051333C1 (ru) Способ измерения дебита нефти и устройство для его осуществления
RU2299321C2 (ru) Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления "мера-охн"
RU2733954C1 (ru) Способ измерения продукции нефтяной скважины
RU194085U1 (ru) Устройство для измерения количества нефти, содержания воды и газа в продукции малодебитных скважин
SU1666923A1 (ru) Способ автоматического измерени дебита нефти и устройство дл его осуществлени
RU57821U1 (ru) Установка для измерения дебита продукции нефтяных скважин
RU72722U1 (ru) Устройство для измерения дебита продукции нефтяных скважин "спутник-силовой массомер" ("спутник-см")
CN208950573U (zh) 一种油井连续计量装置以及油井采油计量系统
RU2340772C2 (ru) Способ определения обводненности продукции нефтяных скважин "охн+"
WO1992005408A1 (en) Apparatus for measuring water bottom level and leakage of a tank
SU1578486A2 (ru) Устройство дл автоматического измерени объемного расхода жидкости