Патенты автора Хабибуллин Азамат Фаукатович (RU)

Изобретение относится к газодобыче и может быть применено при разработке газовых и газоконденсатных месторождений. Система содержит газовую скважину, емкость с жидким раствором пенообразующего поверхностно-активного вещества (далее ПАВ), оборудование для автоматического регулирования дебита газа и для автоматической подачи ПАВ в скважину, датчики и приборы для измерения давления в затрубном пространстве скважины, температуры и давления на устье, температуры и давления или перепада давления после регулятора дебита газа, давления на забое в случае пакерной эксплуатации. Система содержит промышленный контроллер, осуществляющий сбор, хранение и анализ информации, поступающей от датчиков, и управляющий регулирующим оборудованием с целью эффективной эксплуатации газовой или газоконденсатной скважины с высоким содержанием жидкости. Программируемый вычислительный модуль входит в состав промышленного контроллера и содержит программное обеспечение, включающее расчетную модель, позволяющую определять неизвестные параметры работы скважины (в режиме идентификации) и прогнозировать режим работы скважины, в том числе в условиях подачи ПАВ, а также включающее оптимизатор, позволяющий выполнять настройку параметров модели по динамике известных параметров работы скважины (в режиме адаптации) и осуществлять подбор оптимального режима работы скважины (в режиме оптимизации). Технический результат заключается в минимизации либо отсутствии безвозвратных потерь газа для «продувки» скважины на факельную линию с целью ее очистки от жидкости; минимизации потерь давления при движении газа от забоя на устье; минимизации количества подаваемых пенообразующих агентов; максимизации результирующего дебита скважины по газу, либо накопленного отбора газа за определенный период времени; минимизации времени, затрачиваемого на достижение целевого режима работы скважины; минимизации количества подаваемого на забой ингибитора гидратообразования; максимизации межремонтного периода работы скважины. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к газодобыче и может быть применено при разработке газовых и газоконденсатных месторождений. Способ позволяет эффективно удалять жидкость из газовых или газоконденсатных скважин, обеспечивая стабильную добычу газа. Способ предусматривает использование расчетной модели, математически описывающей движение газожидкостного потока в скважине, в том числе в условиях его вспенивания поверхностно-активными веществами (ПАВ), программно реализованной в вычислительном модуле автономного промышленного контроллера, позволяющей в непрерывном режиме определять полностью неизвестные параметры работы скважины, такие как количество конденсационной (дистиллированной) воды, перешедшей в жидкую фазу из природного газа в верхних участках ствола скважины, стекающей вниз по колонне лифтовых или насосно-компрессорных труб (НКТ) и накапливающейся на забое скважины, количество жидкого газоконденсата, перешедшего в жидкую фазу из природного газа в верхних участках ствола скважины, стекающего вниз по колонне НКТ и накапливающегося на забое скважины, количество поступающей из пласта (или в пласт) воды, количество поступающего из пласта (или в пласт) жидкого газоконденсата, глубину раздела газ / газированная жидкость в стволе скважины, глубину раздела газированная жидкость / жидкость в стволе скважины, толщину обводненной части интервала перфорации (фильтра), определяющую текущую продуктивность скважины по газу и продуктивность скважины по воде, а также использовать для самонастройки измеряемые соответствующим оборудованием или в непрерывном режиме рассчитывать температуру на забое скважины, давление на забое скважины, дебит газа, конденсатогазовый фактор потока на устье, водогазовый фактор потока на устье, расход ингибитора гидратообразования на основе заданных пользователем неизменных параметров скважины, таких как пластовая температура, пластовое давление в районе скважины, глубина скважины до забоя, глубина низа НКТ, глубина верхней и нижней отметок интервала перфорации или фильтра в продуктивном пласте, внутренний диаметр НКТ, внутренний диаметр эксплуатационной колонны или фильтра, углы отклонения траектории от вертикали, тип перфорации скважины, работающая газом эффективная толщина пласта, коэффициенты фильтрационного сопротивления в уравнении притока газа к скважине, минерализация пластовой воды, а также измеряемых соответствующим телеметрическим оборудованием в непрерывном режиме и поступающих в контроллер параметров, таких как температура на устье скважины, давление на устье скважины, давление в затрубном пространстве скважины, давление на забое скважины в случае пакерной эксплуатации, температура после регулятора дебита газа, давление после регулятора дебита газа, идентификатор диаметра проходного сечения регулятора дебита газа, а также позволяющей в непрерывном режиме прогнозировать режим работы скважины на заданный период времени, включая динамику всех перечисленных параметров, в том числе в условиях подачи раствора жидкого поверхностно-активного вещества (ПАВ) при помощи соответствующего оборудования, в зависимости от расписания управляющих параметров, таких как установленное давление в газосборном коллекторе и тип используемого ПАВ, и в зависимости от расписания регулирующих параметров, таких как установленный диаметр проходного сечения регулятора дебита газа, установленный расход раствора ПАВ, установленная концентрация ПАВ, а также в непрерывном режиме взаимодействующей с оптимизатором, позволяющим выполнять настройку параметров модели по динамике известных параметров работы скважины и позволяющим осуществлять подбор оптимального расписания регулирующих параметров для их передачи в контроллер в качестве уставок для управления регулирующим оборудованием. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для проведения научно-прикладных исследований в области разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, проведения экспериментов, связанных с имитацией динамических процессов, происходящих в газовой или газоконденсатной скважине, работающей с пескопроявлениями и/или жидкостями, в т.ч. находящимися во взаимодействии с поверхностно-активными вспенивающимися веществами и другими неагрессивными химическими веществами. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей установки и повышении эксплуатационной безопасности и надежности. Экспериментальная установка для имитации движения газожидкостной смеси и динамических процессов в стволе газовой скважины содержит основную и внутреннюю колонны прозрачных труб, колонну обратного потока, систему подачи и регулирования расхода газа, термостатируемую систему подачи и регулирования расхода воды и имитатора нефти, систему подачи и регулирования расхода реагента, гидравлическую систему для многократного использования воды и углеводородной жидкости. Основная колонна в верхней части соединена с колонной обратного потока, выход которой соединен с сепаратором, оборудованным выходами для жидкости и газа. Установка снабжена контрольно-измерительными приборами, устройствами видео- и фоторегистрации. Основная колонна труб и колонна обратного потока закреплены к мачте. Для обеспечения возможности подачи реагента в затрубное пространство введена капиллярная трубка с возможностью изменения положения по всей длине основной колонны труб. 9 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 ил.

 


Наверх