Устройство для измерения дебита скважины

 

Изобретение относится к добыче нефти и газа. Цель - повышение точности измерения дебита газа за счет стабилизации перепада давления на газовой линии. Для этого на газовой линии после сужающего элемента установлены дополнительная заслонка и емкость с дросселем. Дополнительная заслонка соединена с общим коллектором через основную заслонку и через дроссель, соединенный с газосепаратором и подмембранной полостью мембранного клапана на газовой линии. Надмембранная полость газосепаратора соединена с надмембранной полостью мембранного клапана на жидкостной линии. Подмембранная полость газосепаратора связана с полостью емкости. Дополнительная заслонка соединена со штоком мембранного клапана на газовой линии. Устройство имеет счетчик жидкости, выполненный в виде сужающего элемента. Соединение емкости с общим коллектором исключает его отказ от образования газоконденсата , т.к. он удаляется в общий коллектор с каждым открытием заслонки. Применение мембранного клапана на жидкостной линии, фиксирующего в двух крайних положениях, позволяет использовать емкость, соединенную пневмолинией через дроссель с газосепаратором и общим коллектором через заслонку с возможностью удаления образующегося газового конденсата в общий коллектор. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (Я)5 E 21 В 47/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОЛИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4707673/03 (22) 24.04.89 (46) 15.09.91. Бюл. ЬЬ 34 (71) Нефтегазодобывающее управление

"Белозврнефть" (72) P.P. Сафаров (53) 622.241(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1530765, кл. Е 21 В 47/10, 1987, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИНЫ (57) Изобретение относится к добыче нефти и газа. Цель — повышение точности измерения дебита газа за счет стабилизации перепада давления на газовой линии. Для этого на газовой линии после сужающего элемента установлены дополнительная заслонка и емкость с дросселем. Дополнительная заслонка соединена с общим коллектором через основную заслонку и через дроссель, соединенный с гаэосепаратором и подмемИзобретение относится к добыче нефти и газа.

Целью изобретения является повышение точности измерения дебита газа за счет стабилизации перепада давления на газовой линии.

На чертеже изображено предлагаемое устройство.

Устройство для измерения дебита скважины содержит гаэосепаратор 1 с входной линией 2 для газожидкостной смеси и поплавком 3, соединенную с ним заслонку 4, обьединенные в общий коллектор 5 выход„„ Ы „„1677288 А1 бранной полостью мембранного клапана на газовой линии. Надмембранная полость газосепаратора соединена с надмембранной полостью мембранного клапана на жидкостной линии. Подмембранная полость гаэосепаратора связана с полостью емкости.

Дополнительная заслонка соединена со штоком мембранного клапана на газовой линии, Устройство имеет счетчик жидкости, выполненный в виде сужающего элемента.

Соединение емкости с общим коллектором исключает его отказ от образования газоконденсата, т.к, он удаляется в общий коллектор с каждым открытием заслонки, Применение мембранного клапана на жидкостной линии, фиксирующего в двух крайних положениях, позволяет использовать Я емкость, соединенную пневмолинией через дроссель с газосепаратором и общим коллектором через заслонку с возможностью удаления образующегося газового конденсата в общий коллектор, 1 ил. ные газовую 6 и жидкостную 7 линии с установленными последовательно на них сужающими элементами соответственно 8 и 9 и мембранными клапанами 10 и 11 со штоками. Мембранные клапаны 10 и 11 выполнены с возможностью установки их в двух крайних- фиксированных положениях за счет взаимодействия штоков с фиксаторами. Сужающий элемент 9 выполняет роль счетчика жидкости.

Подмембранная полость мембранного клапана 10 на газовой линии соединена с гаэосепаратором 1, а надмембранная его

1677288

3Q

55 полость соединена с общим коллектором 5, с которым соединена надмембранная полость мембранного клапана 11 на жидкостной линии..

На газовой линии 6 после сужающего элемента 8 установлена дополнительная заслонка 12, через систему тяг связанная со штоком клапана 10, и емкость 13 с дросселем 14, Через заслонку 4 емкость соединена с общим коллектором 5 через дроссель 14 сгазосепаратором 1 и подмембранной полостью мембранного клапана 10, в его надмембранная полость соединена с надмембранной полостью мембранного клапана 11, подмембранная полость его соединена с полостью емкости 13.

Устройство работает следующим образом. !

В исходном состоянии мембранный клапан 11 и заслонка 12 закрыты, За счет поступления гаэожидкостной смеси уровень жидкости в газосепараторе 1 поднимается, растет и перепад давления между сепаратором 1 и общим коллектором 5. При достижении перепада давления до величины Л Р1 открытия заслонки 12 через мембранный клапан 10 на газовой линии 6 заслонка 12 открывается и газ, проходя через сужающий элемент 8, который одновременно служит и расходомером, создает перепад давления, обеспечивающий вытеснение жидкости из гаэосепаратора 1 и работу мембранного клапана 11 на жидкостной линии 7. С достижением определенного уровня поплавок 3 закрывает заслонку 4 и перекрывает выход газа из емкости 13. В емкости 13 за счет поступления газа из raаосепарахора 1 через дроссель 14 поднимается давление. С достижением перепада давления между емкостью 13 и общим коллектором 5 величины Л РЗ мембранный клапан 11 на жидкостной линии открывается и жидкость иэ газосепаратора 1 через сужающий элемент 9 (счетчик жидкости) выдавливается в общий коллектор 5 за счет

".уществующего перепада между газосепаратором 1 и общим коллектором 5. При небольшом дебите газа и с уменьшением перепада давления на сужающем устройстве 8 на газовой линии при достижении перепада давления Л Р2, соответствующего закрытию заслонки 12 через мембранный клапан 10 на газовой линии 6, заслонка 12 на газовой линии 6 закрывается. С падением уровня жидкости в газосепараторе 1 поплавок 3 открывает заслонку 4 и соединяет нижнюю и верхнюю полости мембранного клапана 11 через общий коллектор и две пневмолинии между собой, что вызывает закрытие мембранного клапана 11 на жидкостной линии 7. С поступлением гаэожидкостной смеси в гаэосепаратор вышеописанные процессы повторяются.

Сужающий элемент рассчитывается исходя из максимального возможного дебита газа одной из группы скважин, подключаемых к установке, и выбирается исходя из требуемого перепада давления, на который тарируется мембранный клапан 10 привода заслонки на газовой линии.

Мембранный клапан, управляющий заслонкой 12 на газовой линии, тарируется таким образом, чтобы диапазон его работы по перепадам давления не совпадал или совмещался с диапазоном работы аналогичного мембранного клапана на жидкостной линии, т.е. если открытие заслонки на газовой линии с помощью мембранного клапана происходит при перепаде давления Л Р1, а закрытие — при Л Р2, и если открытие мембранного клапана на жидкостной линии происходит при Л РЗ, а закрытие при Л Р4, то должно выдерживать условие.

h,Ð1 > ЛР2> ЛРЗ > ЛР4.

Дроссель 14 должен соответствовать двум условиям. Чтобы расход проходящего через него газа во много раэ превышал утечки через закрытую заслонку и чтобы этим расходом можно было бы пренебречь при учете дебита газа.

Повышение точности измерения дебита газа с помощью сужающего элемента обусловлено тем, что заданная работа заслонке

12 через мембранный клапан 10 по перепаду давления в диапазоне от Л Р1 до h. Р2 соответствует верхнему диапазону работы сужающего устройства в качестве расходомера, так как мембранный клапан открывается при перепаде Л Р1, что соответствует максимальному расходу газа через сужающее устройство. Такой режим работы обеспечивает минимальную погрешность измерения одним сужающим устройством в широком диапазоне измерения дебита газа.

Использование емкости обусловлено дискретным характером работы мембранного клапана.

Величина этой емкости должна быть, как минимум, в десять ра3 больше рабочих объемов полостей мембранного клапана, т.е. эта емкость необходима для того, чтобы при малом поступлении газа через дроссель

14 при закрытой заслонке 12 и при малом расходе газа из нее при плавном открытии заслонки 12 обеспечить с достижением в ней определенных перепадов давления мгновенное открытие и закрытие мембранного клапана 10, когда происходят резкие

1677288 изменения объема газа, и чтобы при этом изменения перепадов давления (при расширении и сжатии) не влияли на время открытия и закрытия мембранного клапана 10.

Соединение емкости 13 с общим коллектором исключает его отказ от образования газоконденсата, так как он удаляется в общий коллектор с каждым открытием заслонки.

Стабилизация перепада давления по газовой линии, повышение точности измерения дебита газа и стабилизация расхода жидкости по жидкостной линии позволили применить в качестве счетчика жид ости, не снижая точности измерения по жидкости, сужающий элемент, применение мембранного клапана на жидкостной линии, фиксирующегося в двух крайних положениях, что позволило применить емкость, соединенную пневмолинией через дроссель 14 с газосепаратором 1 и общим коллектором 5 через заслонку 4 с возможностью удаления образующегося газового конденсата общий колаектор.

Использование изобретения позволит стабилизировать перепад давления, получить более точные замеры по дебиту газа, заменить турбинный счетчик по жидкости на более простой на базе сужающего элемента и в целом повысить надежность работы устройства для замера дебита скважин, что позволит его эксплуатировать со значительно меньшими трудовыми затратами.

Формула изобретения

Устройство для измерения дебита скважины, содержащее газосепаратор с поплавком и соединенную с ним заслонку, 5 объединенные в общий коллектор газовую и жидкостную линии, сужающий элемент, установленный на газовой линии, счетчик жидкости, установленный на жидкостной линии, последовательно с которыми уста10 новлены мембранные клапаны со штоками, выполненные с возможностью установки в двух крайних фиксированных положениях, подмембранная полость мембранного клапана на газовой линии соединена с гаэосе15 паратором, а надмембранная его полость соединена с общим коллектором, надмембравная полость мембранного клапана на жидкостной линии соединена с общим коллектором, отл ича ю щеес я тем,что,с

20 целью повышения точности измерения дебита газа за счет стабилизации перепада давления на газовой линии, оно снабжено установленной на газовой линии после сужающего элемента дополнительной эаслон25 кой и емкостью с дросселем, соединенной с общим коллектором через основную заслонку и через драссель соединенной с газосепаратором и подмембранной полостью мембранного клапана на газовой линии, 30 надмембранная полость которого соединена с надмембранной полостью мембранного клапана на жидкостной линии, подмембранная полость которого соединена с полостью емкости, причем дополнительная заслонка

35 соединена со штоком мембранного клапана на газовой линии, а счетчик жидкости выполнен в аиде сужающего элемента.

1677288

Составитель Г.Маслова

Техред М.Моргентал

Редактор Е.Слиган

Корректор Л,Бескид

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

Заказ 3094 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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 измерительной технике и предназначено для измерений дебитов механически загрязненных потоков

Изобретение относится к испытаниям скважин при поисково-разведочном и эксплуатационном бурении

Изобретение относится к геофизическим и гидродинамическим исследованиям скважин и может быть использовано в нефтяной промышленности при исследовании скважин

Изобретение относится к геофизическим и гидродинамическим исследованиям скважин в нефтяной промышленности

Изобретение относится к нефтедобывающей пром-сти и м.б

Изобретение относится к геофизическим и гидродинамическим исследованиям и м.б

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин

Изобретение относится к бурению скважин и может быть использовано для оперативного выделения поглощающих пластов в разрезе скважин в процессе бурения

Изобретение относится к аппаратуре для геофизических и гидродинамических исследований скважин

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