Способ измерения дебита жидкости нефтяных скважин на групповых замерных установках

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОП ИГРАНИ Е

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (ее) 602673 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) ЗаЯвлено 27.10.75(Я )2186237/22-03 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано15.04.7S.Áþëëåòåíü № 14 (46) Дата опубликоваиин описания 23.03.78

2 (51) M. Кл.

6 21 В 47/10

Государственный комитет

Совета Миииотроо СССР оо делам иэооретеиий и открытий (53) УДК 622.241 (088.8) (72) Авторы изобретения

Е. В. Кузнецов и Х. Х. Шакиров

Специальное нроекпто-конструкторск бюро средств автоматизации нефтедобычи и нефтехимии СПКБ Нефтехимпромавтоматика" (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕБИТА ЖИДКОСТИ

НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН HA ГРУППОВЫХ

ЗАМЕРНЫХ УСТАНОВКАХ

Изобретение относится к области измерения дебита нефтяных скважин в системах сбора, транспорта, подготовки и сдачи нефти и попутного газа.

Известен способ измерения дебита жидкости нефтяных скважин на групповых замерных установках путем измерения и суммирования дискретных порций жидкости за определенный, строго фиксированный отрезок времени (11

Указанный способ основан на жесткой программе измерения, которая вносит погрешность при широком диапазоне изменения величин дебитов контролируемой группы скважин. l5

Также известен способ измерения дебита жидкости нефтяных скважин на групповых эамерных установках путем измерения и суммирования дискретных порций жидкости до достижении уставки предела времени f2) . щ

Недостатком известного способа явлнетсн низкая точность измерения, обусловленная тем, что эксплуатируемые скважины, имекицие промежуточные значения дебитов между максимальным и минимальным, будут25

2 находиться на измерении время, не обеспечивающее получение необходимого и достаточного для измерения среднесуточного дебита с заданной относительной погрешностью обьема измерительной информации.

Кроме того, из-за нестационарности средние значения дебитов скважин меняются, поэтому необходимо через некоторое время корректировать уставки.

Бель изобретения - повышение точности измерения.

Поставленная цель достит ается тем, что уставку предела времени определяют путем измерения среднего значения времени между порциями жидкости, соответствуюшего его допустимому среднеквадратичному от.тлонению.

На чертеже приведена блок-схема устройства.

Устройство включает датчик 1, переключатель 2 скважин, преобразователь 3, схему 4 запрещения, блок 5 определения времени между измерительными импульсами, блок 6 pscчета текушего среднего значения времени между измерительными импульсами, блок 7

602673 расчета текущего среднеквадратичного отклонения времени между измерительными импульсами, блоки 8 и 9 памяти, блок 10 расчета текущей относительной погрешности среднего времени между измерительными импуль q сами, блок 11 сравнения, блок 12 формирования адреса объекта, блок 13 пересчета, блок 14 представления информации и перфоратор 1 5.

Способ измерения заключается в следую- 10

1цем. Датчик 1 через переключатель скважин

2 подключается к скважине. Преобразователь

3 выдает измерительные импульсы при про« хождении определенной порции жидкости, пропускаемые схемой запрещения 4, если на ее д втором входе нет запрещающего сигнала, и поступающие в блок 5, который рассчитывает интервал времени между соседними измерительными импульсами. Этот интервал време ни является случайной величиной в силу, сто-р) хастического характера подачи скважин. На каждом ll -ом шаге измерительного процесса блоки 6 и 7 осуществляют расчет текущих оценок статистических характеристик: блок

6 рассчитывает текущее среднее значение д вре; ени между измерительными импульсами

G f n ), а блок 7 - текущее среднеквадратичное отклонение времени между измерительными импульсами G(n j .; Текущие значения оценок статистических характеристик., на 30

П -ом шаге Я(П иб(И запоминаются в блоi:ax памяти 8 и 9 соответственно и используются при расчетах этих характеристик на (И+1) шаге. Блок 10 на каждом шаге осуществляет расчет текущей относительной 35 погрешности, используяЩ )и б(Л) . При достижении на некотором шаге П заданного значения текущей относительной погреш-. ностью, блок 11 сравнения выдает сигнал, идущий на второй вход схемы запрещения 4, 40 на ..блок 8 памяти, на блок 12 формирования адреса объекта и на переключатель 2 скважин. Схема запрещения 4 прекращает пропуск измерительных импульсов, идущих на блок 5 определения времени. Хранящееся 45 в блоке памяти 8 среднее значение времени пересчитывается в блоке пересчета 13 в среднесуточное значение дебита жидкости ..скважины. Информация с блока 12 формирования адреса объекта (номер групповой за- 50 мерной установки и номер скважины) и с блока 13 пересчета (среднесуточное значение дебита жидкости скважины) выводится на блок 14 представления информации, а также на перфоленту через перфоратор 15. Пер-6Ь фолента затем передается в вычислительный центр для обработки. Переключатель скважин подключает на замер очередную скважину, для которой формируется адрес блоком 12 формирования адреса объекта. Процесс измерения дебита жидкости вновь подключенной скважины аналогичен вышеописанному.

Так как время между двумя соседними порциями жидкости, прошедшими через измерительный датчик, является случайной величиной (вследствие случайного характера подачи скважин), то среднее время между порциями жидкостиЦ(И)па каждом замере измеряется с определеннойточностью, зависящей от среднеквадратичного отклонения времени между порциями 6fl1 J и количества проведенных замеров. Этими тремя. величинами определяется относительная погрешность измерения среднего времени У(П ), которая должна быть не выше допустимой <оп

Отношение является среднеквадраg пъ тичным отклонением среднего времени между порциями жидкости, которая определяет точность измерения среднего времени. Таким образом, предельному значению среднего времени однозначно соответствует его допустимое среднеквадратичное отклонение.

Так как время между порциями жидкости однозначно определяет дебит скважины, то среднее время соответствует среднему дебиту. Следовательно, измерение среднего времени между порциями жидкости с допустимой относительной погрешностью определяет изменение среднего дебита скважины с соответствующей допустимой относительной погрешностью.

Формула изобретения

Способ измерения дебита жидкости нефтяных скважин на групповых замерных установках путем измерения и суммирования дискретных порций жидкости до достижения уставки предела времени, о т л и ч а юш и и с я тем, что, с целью повышения точности измер р ия, уставку предела времени определяют путем измерения среднего значения времени между порциями жидкости,соответствующего его допустимому среднеквадратичному отклонению.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1, Кучернюк В, A. и др. Система автоматического> контроля и измерения на установках типа Спутник", РНТС:" Машины и нефтяное оборудование, No 5, 1972.

2. Авторское свидетельство СССР

% 435349, кл, 21 В 47/10,; 1974.

602673:

Составитель А. Назаретова

Редактор Э. Шибаева Техред Э. Чувяк Корректор Л. Небола

Заказ 18Я/30 Тираж 734 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, óë. Проектная, 4

Способ измерения дебита жидкости нефтяных скважин на групповых замерных установках Способ измерения дебита жидкости нефтяных скважин на групповых замерных установках Способ измерения дебита жидкости нефтяных скважин на групповых замерных установках 

 

Похожие патенты:

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