RU164465U1 - Установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени - Google Patents

Установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени Download PDF

Info

Publication number
RU164465U1
RU164465U1 RU2015142142/03U RU2015142142U RU164465U1 RU 164465 U1 RU164465 U1 RU 164465U1 RU 2015142142/03 U RU2015142142/03 U RU 2015142142/03U RU 2015142142 U RU2015142142 U RU 2015142142U RU 164465 U1 RU164465 U1 RU 164465U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
separators
battery
liquid
installation
Prior art date
Application number
RU2015142142/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Борисович Калинин
Магомед Гаджиевич Гаджиев
Аркадий Николаевич Королев
Алексей Владимирович Кулешов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НТС-Лидер"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НТС-Лидер" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НТС-Лидер"
Priority to RU2015142142/03U priority Critical patent/RU164465U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU164465U1 publication Critical patent/RU164465U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cell Separators (AREA)

Abstract

Установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени, включающая батарею вертикальных цилиндрических гидроциклонных сепараторов, параллельно подключенных снизу к сборному коллектору жидкости, а сверху - через газоотводящие трубы к сборному коллектору газа, и коммуникационные трубопроводы жидкости и газа, отличающаяся тем, что, по крайней мере, один из вертикальных цилиндрических гидроциклонных сепараторов, входящих в батарею, выполнен имеющим меньший, по сравнению с диаметрами остальных сепараторов, диаметр, выбранный из интервала 10-100 мм, причем остальные вертикальные цилиндрические гидроциклонные сепараторы, входящие в батарею, выполнены имеющими одинаковые или разные диаметры.

Description

Полезная
Figure 00000002
модель относится к нефтедобывающей отрасли.
Известны установки для тестирования нефтяных скважин, включающие сепаратор накопительного типа, сборные коллекторы жидкости и газа и коммуникационные трубопроводы (RU 2307930 C1, RU 2365750 C1, RU 2386029 C1). Основным недостатком указанных известных установок является невозможность тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени.
Известны установки для тестирования нефтяных скважин, включающие один вертикальный цилиндрический гидроциклонный сепаратор, сборные коллекторы жидкости и газа и коммуникационные трубопроводы (US 7013715 В2, RU 133196 U1). Указанные известные установки позволяют проводить тестирование нефтяных скважин в режиме реального времени. Для возможности тестирования нефтяных скважин с различным дебитом в установку включают сепаратор большой производительности, что снижает точность измерения на малодебитных скважинах, либо создают несколько отдельных установок разной производительности для использования каждой из установок только на скважинах, имеющих соответствующий дебит.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является известная установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени, включающая батарею вертикальных цилиндрических гидроциклонных сепараторов, параллельно подключенных снизу к сборному коллектору жидкости, а сверху - через газоотводящие трубы к сборному коллектору газа, и коммуникационные трубопроводы жидкости и газа (http://http://www.xjch.cii/ew_Product_l.html - прототип).
Установка-прототип включает батарею сепараторов, имеющих одинаковые диаметры. Их параллельное подключение друг к другу с возможностью включения и выключения одного или нескольких из работы позволяет охватить широкий диапазон дебита скважин и, как следствие, уменьшить погрешности в измерениях. Конструкция известной установки исключает потребность в изготовлении установок разной производительности.
Однако установка-прототип имеет недостаточную точность измерения в связи с тем, что подлежащие тестированию скважины куста, месторождения имеют разный дебит, в том числе, включают малодебитные скважины. Для получения высокой точности измерения по каждой скважине необходимо обеспечить максимально возможное соответствие производительности одного или нескольких параллельно подключенных сепараторов дебиту каждой тестируемой скважины. Производительность сепаратора определяется его диаметром, рассчитываемым по следующей формуле (см., например, L.Е. Gomez, R.S. Mohan, O. Shoham, J.D. Marrelli, G.E. Kouba "Aspect Ratio Modeling and Design Procedure for GLCC Compact Separators" Journal of Energy Resources Technology 1999, Vol.121, pp.15-23):
Figure 00000003
где Dсеп - диаметр сепаратора, мм;
Qж - максимальный расход жидкости (куб.м/с);
Vкрит.ж=0,1-0,2м/с - критическая скорость жидкости, которая соответствует тангенциальной скорости в сепараторе 6 м/с.
Поскольку в установке-прототипе батарея состоит из сепараторов одинакового диаметра (одинаковой производительности), осуществить соответствие производительности одного или нескольких параллельно подключенных сепараторов дебиту для каждой из тестируемых скважин практически невозможно, что приводит к снижению точности измерения. Выполнение батареи сепараторов из большого количества одинаковых аппаратов малой производительности, соответствующей дебиту малодебитных скважин, не только существенно увеличит металлоемкость и габариты всей установки, резко усложнит ее обслуживание и транспортировку, но и повысит неизбежные гидравлические потери и ухудшит суммарный коэффициент сепарации.
Технической задачей является создание установки для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени, лишенной указанных недостатков.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение точности измерения дебита нефтяных скважин.
Указанный технический результат достигается тем, что в установке для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени, включающей батарею вертикальных цилиндрических гидроциклонных сепараторов, параллельно подключенных снизу к сборному коллектору жидкости, а сверху - через газоотводящие трубы к сборному коллектору газа, и коммуникационные трубопроводы жидкости и газа, один из вертикальных цилиндрических гидроциклонных сепараторов, входящих в батарею, выполнен имеющим меньший, по сравнению с диаметрами остальных сепараторов, диаметр, выбранный из интервала 10-100 мм, причем остальные вертикальные цилиндрические гидроциклонные сепараторы, входящие в батарею, выполнены имеющими одинаковые или разные диаметры.
Использование сепараторов с наименьшим диаметром, равным менее 10 мм, нецелесообразно в связи с технологическими трудностями, возникающими при их изготовлении, а также в связи с тем, что практически не имеется потребности в сепараторах такой низкой производительности. Батарея сепараторов по предлагаемой полезной модели, включающая, по крайней мере, один сепаратор с диаметром, равным 10 мм, может быть использована, в том числе, для проведения исследовательских работ при освоении скважин, при их послеремонтной эксплуатации; соответствующий дебит наблюдается для заглушенных скважин после их реанимации.
Использование сепараторов с наименьшим диаметром, равным более 100 мм, нецелесообразно по следующей причине.
Сепараторы с диаметром менее 150 мм, согласно действующим в Российской Федерации Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 10-115-96), не являются сосудами, работающими под давлением. Это позволяет отказаться от соответствующих мероприятий по техническому надзору и сертификации. Поэтому предпочтительнее вообще не включать в батарею сепараторы имеющие диаметр 150 и более мм. В связи с этим при наличии в батарее нескольких сепараторов диаметром, близким к 150 мм (например, 145 мм), для обеспечения большего соответствия производительности сепараторов дебиту измеряемых скважин в кусте диаметр наименьшего сепаратора нецелесообразно выбирать более 100 мм.
На фиг. представлено схематическое изображение предлагаемой установки для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени. Установка включает батарею вертикальных цилиндрических гидроциклонных сепараторов 1, параллельно подключенных снизу к сборному коллектору жидкости 2, а сверху - через газоотводящие трубы 3 к сборному коллектору газа 4. Установка также включает коммуникационные трубопроводы жидкости 5 и газа 6 кориолисовый расходомер жидкости 7, влагомер сырой нефти 8, расходомеры газа 9 и 10, трехходовой клапан 11 и байпасный трубопровод 12.
Работа установки состоит в следующем.
Газожидкостная смесь по касательной поступает в батарею вертикальных цилиндрических гидроциклонных сепараторов 1, где происходит разделение смеси на две фазы - жидкость и газ. Жидкость поступает в сборный коллектор жидкости 2, а газ через газоотводящие трубы 3 в сборный коллектор газа 4. После разделения смеси на фазы жидкость по трубопроводу 5 поступает во влагомер сырой нефти 8 и кориолисовый расходомер жидкости 7. Газ по трубопроводу 6 поступает в расходомеры газа 9 и 10. Для качественной сепарации газа от жидкости в циклонном сепараторе поддерживается уровень жидкости в диапазоне 1,4-1,6 метра. Это обеспечивается за счет работы трехходового клапана 11, который прикрывает в зависимости от величины уровня либо жидкостную, либо газовую линию. Для нештатных ситуаций и ремонтных работ предусмотрен байпасный трубопровод 12.
Соединение верхнего конца сборного коллектора газа 4 с коммуникационным трубопроводом газа 6 может быть выполнено несоосно со смещением оси присоединяемого участка коммуникационного трубопровода газа 6 вверх, что позволяет дополнительно избавиться от частиц жидкости, увлеченных газовым потоком и исключить их попадание в коммуникационный трубопровод газа 6. Верхний конец сборного коллектора газа 4 может быть снабжен сетчатым каплеуловителем, что также позволяет дополнительно избавиться от частиц жидкости, увлеченных газовым потоком, исключить их попадание в коммуникационный трубопровод газа 6. Подключение сепараторов 1 к сборному коллектору газа 4 через газоотводящие трубы 3 может быть выполнено с выступающими газоотводящими трубами 3 внутрь сборного коллектора газа 4. В этом случае верхняя часть внутренней поверхности сборного коллектора газа 4 выполняет роль каплеотбойника, что позволяет частицам жидкости выделяться из газового потока и стекать по стенке сборного газового коллектора газа 4.
В проведенных испытаниях для тестирования пяти скважин с дебитом 1) 30 м3/сут, 2) 100 м3/сут, 3) 500 м3/сут, 4) 130 м3/сут и 5) 1380 м3/сут была использована батарея из 7 вертикальных цилиндрических гидроциклонных сепараторов, имеющих следующие диаметры, рассчитанные по формуле /1/: один сепаратор - 50 мм (производительность 30 м3/сут), один сепаратор - 100 мм (производительность 100 м3/сут), пять сепараторов - по 145 мм (производительность каждого - по 250 м3/сут). Для тестирования скважины 1, имеющей минимальный дебит, используют автономную работу сепаратора с диаметром 50 мм, для тестирования скважины 2 используют автономно сепаратор, имеющий диаметр 100 мм, для тестирования скважины 3 используют два параллельно подключенных сепаратора диаметром по 145 мм, для тестирования скважины 4 используют два параллельно подключенных сепаратора диаметром 50 мм и 100 мм. Для тестирования скважины 5 используют все семь параллельно подключенных сепараторов. В сравнительных испытаниях для тестирования указанных скважин была использована батарея сепараторов, имеющих одинаковые диаметры, равные 145 мм. По результатам испытаний установлено, что точность измерения скважины 1, имеющий дебет 30 м3/сут, с использованием сепаратора диаметром 145 мм батареи сепараторов по прототипу на 40% ниже точности измерения сепаратором диаметром 50 мм батареи сепараторов по предлагаемой полезной модели, что соответственно снижает общую точность измерения скважин куста. Выполнение всех сепараторов по прототипу имеющими диаметр 50 мм обеспечит высокую точность измерения малодебитной скважины 1, однако для измерения скважины 5 потребуется 46 сепараторов с диаметром 50 мм, что резко увеличит гидравлические потери и сделает транспортировку такой установки обычными средствами практически невыполнимой.

Claims (1)

  1. Установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени, включающая батарею вертикальных цилиндрических гидроциклонных сепараторов, параллельно подключенных снизу к сборному коллектору жидкости, а сверху - через газоотводящие трубы к сборному коллектору газа, и коммуникационные трубопроводы жидкости и газа, отличающаяся тем, что, по крайней мере, один из вертикальных цилиндрических гидроциклонных сепараторов, входящих в батарею, выполнен имеющим меньший, по сравнению с диаметрами остальных сепараторов, диаметр, выбранный из интервала 10-100 мм, причем остальные вертикальные цилиндрические гидроциклонные сепараторы, входящие в батарею, выполнены имеющими одинаковые или разные диаметры.
    Figure 00000001
RU2015142142/03U 2015-10-05 2015-10-05 Установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени RU164465U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142142/03U RU164465U1 (ru) 2015-10-05 2015-10-05 Установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142142/03U RU164465U1 (ru) 2015-10-05 2015-10-05 Установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU164465U1 true RU164465U1 (ru) 2016-09-10

Family

ID=56893270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015142142/03U RU164465U1 (ru) 2015-10-05 2015-10-05 Установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU164465U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110514257B (zh) 一种基于文丘里的低含液率湿气两相流量测量装置及方法
CN102759383A (zh) 基于单节流元件的气液两相流气相流量在线测量方法及装置
CN107882546B (zh) 高含水低产气油井产液三相计量装置与方法
CN202381066U (zh) 一种气液分离计量装置
CA2786826A1 (en) Metering and separating device for natural gas
CN208140194U (zh) 容积式油-气-水三相流分相流量在线测量装置
CN204025064U (zh) 带前导叶测流的新型高效立式轴流泵装置
RU164465U1 (ru) Установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени
CN101624907A (zh) 一种井下油、水、气混相流量测量装置
CN205538578U (zh) 一种高压气体过滤滤芯的性能检测装置
CN206513362U (zh) 撬装式单井计量装置
RU159473U1 (ru) Установка для тестирования нефтяных скважин в режиме реального времени
CN203771036U (zh) 加气站撬装设备
CN104034372A (zh) 一种密度修正型多参数瓦斯流量计及密度修正方法
CN103184861A (zh) 原油含砂分析装置
CN107607178B (zh) 一种油气水三相流测量的实验装置
CN203948082U (zh) 一种外连通油气水三相分离器
CN216247116U (zh) 一种集输立管两相流型在线分析实验系统
CN106869903B (zh) 一种计量装置
CN102262105B (zh) 湿蒸汽管网的干度流量测量系统
CN105626034A (zh) 油井产气量自动计量装置
CN201225146Y (zh) 一种井下油、水、气混相流量测量装置
CN109141561B (zh) 基于管内相分隔技术的天然气湿气实时测量装置和方法
CN208075946U (zh) 一种油气水三相流量计
CN105021248A (zh) 一种便于实现天然气气液相分离及单独计量的结构

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181006

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20191007

PD9K Change of name of utility model owner