Способ определения коэффициента сепарации

 

Способ относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использован для определения коэффициентов сепарации установок очистки флюидов, а также сепараторов, предназначенных для контроля содержания примесей в потоке флюида. Способ включает подачу имеющего примеси флюида в сепаратор и измерение количества уловленной сепаратором примеси, последовательную по ходу движения флюида установку второго сепаратора. Количество уловленной сепараторами примеси измеряют одновременно на каждом сепараторе, после чего при использовании одинаковых сепараторов измерения завершают и рассчитывают коэффициент сепарации. При использовании разных сепараторов прекращают подачу флюида в сепараторы и устанавливают их в обратном порядке, после чего снова подают имеющий примеси флюид в сепараторы и одновременно измеряют количество уловленных сепараторами примесей на каждом сепараторе. Способ позволяет одновременно определять коэффициенты сепарации двух сепараторов без использования специального измерительного оборудования, а также снизить затраты на проведение работ.

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для определения коэффициентов сепарации установок очистки флюидов, а также сепараторов, предназначенных для контроля содержания примесей в потоке флюида.

Известен способ определения коэффициента сепарации, включающий измерение количества примеси уловленной сепаратором и количества примеси в измерителе уноса после сепаратора при установившемся режиме течения флюида через сепаратор (Методические указания по комплексному исследованию технологических установок подготовки газа и конденсата к транспорту. - М.: ВНИИЭгазпром, 1979, с. 28-29).

Недостатком указанного способа является необходимость установки после сепаратора специального измерителя уноса, обладающего высокой точностью для измерения незначительного количества примеси, уносимой из сепаратора.

Известны способ освоения газовых и газоконденсатных скважин и устройство для его осуществления (пат. РФ N 2059066 C1, кл. E 21 B 47/00, опубл. 27.04.96 Бюл. N 12), включающий подачу имеющего примеси флюида в сепаратор и измерение количества уловленной сепаратором примеси.

Недостатком указанного способа является необходимость установки перед сепаратором специального измерительного оборудования для подачи примеси в поток флюида и измерения ее количества при определении коэффициента сепарации.

Задачей изобретения является разработка способа определения коэффициента сепарации без использования специального измерительного оборудования.

Технический результат достигается за счет использования двух сепараторов, коэффициенты сепарации которых определяются одновременно.

Целью изобретения является повышение точности получаемых результатов и сокращение затрат на определение коэффициента сепарации.

Указанная цель достигается тем, что в предлагаемом способе определения коэффициента сепарации, включающем подачу имеющего примеси флюида в сепаратор, измерение количества уловленной сепаратором примеси и последовательную по ходу движения флюида установку второго сепаратора, количество уловленной сепараторами примеси измеряют одновременно на каждом сепараторе, после чего при использовании одинаковых сепараторов измерения завершают и рассчитывают коэффициент сепарации по формуле где k - коэффициент сепарации; V1 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения флюида; V2 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения флюида, а при использовании разных сепараторов прекращают подачу флюида в сепараторы и устанавливают их в обратном порядке, после чего снова подают имеющий примеси флюид в сепараторы и одновременно измеряют количество уловленных сепараторами примесей на каждом сепараторе, а коэффициенты сепарации рассчитывают по формулам где k1, k2 - коэффициенты сепарации соответственно первого и второго сепараторов; V1 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения флюида;
V2 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения флюида;
V3 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения флюида;
V4 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения флюида.

Способ реализуется следующим образом.

На трубопровод устанавливают последовательно друг за другом два сепаратора. Затем в трубопровод подают флюид, содержащий примеси. Проходя последовательно через первый, а затем второй сепараторы, флюид очищается, а уловленные примеси собирают в специальные емкости. Через некоторое время, когда сепараторы уловят достаточно примеси, одновременно измеряют ее количество на обоих сепараторах. Если известно, что сепараторы одинаковые, то измерения завершают, а коэффициент сепарации рассчитывают по формуле
(1)
где k - коэффициент сепарации;
V1 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения флюида;
V2 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения флюида.

Если сепараторы разные и могут иметь различные коэффициенты сепарации, то измерения продолжают. Для этого прекращают подачу флюида в сепараторы и устанавливают их в обратном порядке: сначала второй, после него первый сепаратор. Затем снова подают флюид, имеющий примеси, в сепараторы и через некоторое время, когда сепараторы уловят достаточно примеси, одновременно измеряют ее количество на обоих сепараторах. Коэффициенты сепарации рассчитывают по формулам
(2)

где k1, k2 - коэффициенты сепарации соответственно первого и второго сепараторов;
V1 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения флюида;
V2 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения флюида;
V3 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения флюида;
V4 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения флюида.

Пример конкретной реализации способа.

На скважине 74 Медвежьего месторождения 16 сентября 1998 года проводились работы с целью определения предлагаемым способом коэффициентов сепарации нескольких сепараторов коллектора "Надым-1" (А.И. Гриценко и др. Руководство по исследованию скважин. - М.: Наука, 1995, с. 499). На конце выкидной линии скважины были последовательно установлены два одинаковых сепаратора. Скважина была запущена на 30 минут в работу на режиме с дебитом 324 тыс. м3/сут. Газ со скважины, содержащий жидкость, по выкидной линии поступал последовательно в первый сепаратор, затем во второй сепаратор, очищался от жидкости и выпускался в атмосферу. Удаляемая из газа жидкость собиралась в специальные контейнеры, которыми были оборудованы каждый из сепараторов. После остановки скважины жидкость из контейнеров сливалась в специальную мерную емкость, с помощью которой измерялось количество жидкости, удаленной из газа каждым сепаратором. В контейнерах первого сепаратора находилось V1 = 9000 см3 жидкости, а в контейнерах второго сепаратора - V2 = 500 см3 жидкости. Коэффициент сепарации был рассчитан по формуле
(1)
где k - коэффициент сепарации;
V1 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения газа;
V2 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения газа.

и составил величину k = 0,94.

После этого на конце выкидной линии скважины были последовательно установлены два разных сепаратора: сначала первый, затем второй сепаратор. Скважина была запущена на 30 минут в работу на режиме с дебитом 234 тыс.м3/сут. После остановки скважины было измерено количество жидкости, удаленной из газа каждым сепаратором. В контейнерах первого сепаратора находилось V1 = 4000 см3 жидкости, а в контейнерах второго сепаратора - V2 = 700 см3 жидкости. Затем сепараторы были установлены на выкидной линии скважины в обратном порядке: сначала второй, после него первый сепаратор. Скважина снова была запущена на 30 минут в работу на режиме с дебитом 240 тыс.м3/сут. После остановки скважины было измерено количество жидкости, удаленной из газа сепараторами. В контейнерах второго сепаратора находилось V3 = 5000 см3 жидкости, а в контейнерах первого сепаратора - V4 = 700 см3 жидкости. Коэффициенты сепарации были рассчитаны по формулам
(2)

где k1, k2 - коэффициенты сепарации соответственно первого и второго сепараторов;
V1 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения газа;
V2 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения газа;
V3 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения газа;
V4 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения газа;
и составили величины, соответственно k1 = 0,83 и k2 = 0,86.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет одновременно определять коэффициенты сепарации двух сепараторов без использования специального измерительного оборудования, что снижает затраты на проведение работ. Кроме того, отсутствие дополнительного измерительного оборудования дает возможность избежать вносимой им погрешности, что повышает точность результатов. Исключительно важно то, что измерение коэффициентов сепарации производят при работе сепараторов в реальных условиях, например, на газовых скважинах, что также способствует повышению точности результатов, поскольку отсутствуют ошибки, возникающие при моделировании реальных потоков флюидов.


Формула изобретения

Способ определения коэффициента сепарации, включающий подачу имеющего примеси флюида в сепаратор, измерение количества уловленной сепаратором примеси и последовательную по ходу движения флюида установку второго сепаратора, отличающийся тем, что количество уловленной сепараторами примеси измеряют одновременно на каждом сепараторе, после чего при использовании одинаковых сепараторов измерения завершают и рассчитывают коэффициент сепарации по формуле

где k - коэффициент сепарации;
V1 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения флюида;
V2 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения флюида,
а при использовании разных сепараторов прекращают подачу флюида в сепараторы и устанавливают их в обратном порядке, после чего снова подают имеющий примеси флюид в сепараторы и одновременно измеряют количество уловленных сепараторами примесей на каждом сепараторе, а коэффициенты сепарации рассчитывают по формулам


где k1, k2 - коэффициенты сепарации соответственно первого и второго сепараторов;
V1 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения флюида;
V2 - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения флюида;
Vз - количество примеси, уловленной вторым сепаратором, когда он установлен первым по ходу движения флюида;
V4 - количество примеси, уловленной первым сепаратором, когда он установлен вторым по ходу движения флюида.

NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение

Номер и год публикации бюллетеня: 5-2004

Извещение опубликовано: 20.02.2004        

PC4A Государственная регистрация перехода исключительного права без заключения договора

Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права: 03.06.2011 № РП0001477

Лицо(а), исключительное право от которого(ых) переходит без заключения договора:
Ордена Трудового Красного Знамени предприятие по добыче и транспортировке природного газа "Надымгазпром" Открытого акционерного общества "Газпром" (RU)

Правопреемник: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Надым" (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Надым" (RU)

Дата публикации: 20.07.2011




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам переработки отходящих газов магниевого производства от хлора и/или хлорида водорода

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам переработки отходящих газов магниевого производства от хлора и/или хлорида водорода

Изобретение относится к получению сухого сжатого газа, более конкретно к способам регенерации адсорбентов в адсорбционных устройствах осушки сжатого воздуха

Изобретение относится к массообменным аппаратам, выполняющим роль фильтров-осушителей газа в системах управления газопроводов

Изобретение относится к массообменным аппаратам, выполняющим роль фильтров-осушителей газа в системах управления газопроводов

Изобретение относится к катализаторам обезвреживания промышленных газов от оксидов азота методом селективного каталитического восстановления аммиаком и к способам их получения

Изобретение относится к аппаратам для каталитической очистки газов и может быть применено при обработке сдувок (паров нитрилакриловой кислоты - НАК) с реакторов с целью снижения загрязнения атмосферы

Изобретение относится к физико-химической очистке дымовых газов и может быть использовано в энергетической, металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к физико-химической очистке дымовых газов и может быть использовано в энергетической, металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технологии разделения газов на цеолитах короткоцикловой безнагревной адсорбцией и предназначено для разделения на кислородо- и азотообогащенные газы газа переменного состава с постоянно увеличивающейся концентрацией кислорода
Изобретение относится к сорбционной технике, а именно к осушителям газов и жидкостей

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, конкретно к технологии очистки газовых выбросов от мышьякорганических соединений

Изобретение относится к устройствам для исследования процесса адсорбции и используется для выбора адсорбента и оптимального режима процесса адсорбционной очистки воздуха от токсичных примесей в химической, металлургической, полупроводниковой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к каталитическим системам обработки отходящего газа для снижения выбросов летучих химических веществ

Изобретение относится к каталитическим системам обработки отходящего газа для снижения выбросов летучих химических веществ

Изобретение относится к объединению способов сжигания, усиленного кислородом, и отделения кислорода с использованием твердых электролитных ионных проводящих мембран
Наверх