Способ определения расхода жидкости в нагнетательной скважине

 

Использование: в области добычи нефти , при определении расхода нагнетаемой в нефтеносный пласт жидкости. Сущность изобретения: перепад температуры потока, обусловленный естественным градиентом температуры грунта, фиксируют с помощью датчиков 1 и 2, расположенных на расстоянии не менее 500 м друг от друга. 2 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4744483/10 (22) 29.09.90 (46) 30.06.92, Бюл. ¹ 24 (71) Научно-исследовательский институт интроскопии при Томском политехническом институте (72) 8.Л. Чахлов, А.И. Чепрасов и С,В. Финдлинг (53) 681,121.8 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 574525, кл, Е 21 В 47/10, 1975.

„„Я „„1744481 А1 (sl)s 6 01 F 1/68, Е 21 847/10 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА

ЖИДКОСТИ В НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ (57) Использование: в области добычи нефти, при определении расхода нагнетаемой в нефтеносный пласт жидкости. Сущность изобретения: перепад температуры потока, обусловленный естественным градиентом температуры грунта. фиксируют с помощью датчиков 1 и 2, расположенных на расстоянии не менее 500 м друг от друга. 2 ил.

1744481. 50

Изобретение относится к добыче нефти, в частности к способу определения расхода нагнетаемой в нефтеносный пласт жидкости.

Наиболее близким к изобретению является способ, реализованный в устройстве для измерения расхода жидкости и газе в скважинах, заключающийся в постоянной корректировке измерений, проводимых на разных глубинах по стволу скважины на погрешность от субъективного фактора, Недостатком данного способа является потребление большого количества энергии, обеспечивающей данный способ.

Целью изобретения является снижение энергозатрат за счет использования естественного температурного градиента земной, толщи.

Цель достигается тем, что согласно способу определения расхода жидкости в нагнетательной скважине помещают в нагнетательную скважину чувствительный элемент и измеряют параметр потока в двух точках по глубине скважины, по которому судят о расходе, в нагнетательную скважину помещаюттермопреобразователи, а при измерении параметра находят разность температур потока в двух точках, отстоящих друг от друга на расстоянии нескольких сотен метров.

На фиг. 1 представлено схематическое изображение процесса измерения расхода жидкости в нагнетательной скважине; на фиг. 2 — зависимость расхода жидкости от перепада температуры потока для различных расстояний между датчиками.

Кривая I — расстояние между датчиками

293 м, кривая II — 495 м, кривая III — 697 м, кривая И вЂ” 899 м, кривая V — 1000 м.

На отрезке скважины, используемом в качестве трубы расходомера, размещают два датчика температуры 2 на расстоянии h друг от друга по глубине. Показания датчика регистрируют электронным самопишущим потенциометром 3. и по величине перепада температуры по ока определяют расход жидкости. Перепад температуры потока, обусловленный естественным градиентом температуры грунта, фиксируют с помощью

5 датчиков, расположенных на расстоянии не менее 500 м друг от друга.

Теоретические исследования на основе математического моделирования теплового режима скважин на ЭВМ показали, что спо10 соб дает необходимую точность измерения. расхода нагнетаемой жидкости при чувствительности датчиков температуры 0,2 град.

Для того, чтобы поьысить надежность и экономичность измерения расхода жидкости

15 данным способом, не превышая погрешности известных расходомеров, да чики целесообразно располагать на расстоянии не менее 500 м друг эт друга. На меньших расстояниях при расходе более 20 м /сут и мез

20 нее 2 м /сут зависимость перепада з температуры от расхода жидкости становится несущественной, что приводит к большой потере точности измерения. К тому >ке, при расположении датчиков на расстоянии бо25 лее 500 м расширяются пределы измерений.

Погрешность измерения предлагаемым способом равна 2 /.

Нагрев обуслов ен нарастанием температуры окружающего скважину грунта.

Формула изобретения

Способ определения расхода жидкости в нагнетательной скважине. при котором помещают в нагнетательную скважину чув35 ствительный элемент и измеряют параметр по ока s двух точках по глубине скважины, по которомусудято расходе, отлича ющийся тем, что, с целью снижения энергозатрат за счет использования естественного температурного

40 градиента земной толщи, в нагнетательную скважину помещают термопреобразователи, а при измерении параметра находят разность температур потока в двух точках„отстоящих одна от другой на расстоянии нескольких

45 сотен метров.

1744481

2 3 9 5 б 7 8 У 10 ff /2 13 -г

A/

Фиг. Л

Составитель E.Áåçäåíåæíûõ

Редактор Н,Швыдкая Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор Э,Лончакова

Заказ 2187 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Способ определения расхода жидкости в нагнетательной скважине Способ определения расхода жидкости в нагнетательной скважине Способ определения расхода жидкости в нагнетательной скважине 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для измерения расхода газа, выделяющегося при бурении разведочных шпуров

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для измерения расходов сред в нефтехимической и газовой промышленности

Изобретение относится к расходометрии и позволяет повысить точность измере2 ния расхода тепловыми расходомерами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в нефтехимической , газовой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к приборостроению и предназначено для измерения расхода газов и жидкостей с разной входной температурой, потока

Изобретение относится к измерению расхода газа и может быть использовано для измерения расходов технологических газов в оборудовании для производства изделий электронной техники

Изобретение относится к измерению расходов газов и жидкостей и может быть использовано для измерения расхода преимущественно в трубопроводах малого диаметра

Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано, в частности , при исследовании обсадных колонн в скважинах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к области контроля разработки многопластовых нефтяных месторождений

Изобретение относится к аппаратуре для геофизических и гидродинамических исследований скважин и позволяет повысить надежность за счет снижения нижнего порога реагирования

Изобретение относится к промысловогеофизическим исследованиям скважин, бурящихся на нефть, газ и другие полезные ископаемые

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к охране окружающей среды при разработке морских нефтегазовых месторождений

Изобретение относится к газовой промети, в частности к промысловым исследованиям продуктивной характеристики газовых и газоконденсатных 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
Наверх