RU197336U1 - Устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины - Google Patents

Устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины Download PDF

Info

Publication number
RU197336U1
RU197336U1 RU2019135286U RU2019135286U RU197336U1 RU 197336 U1 RU197336 U1 RU 197336U1 RU 2019135286 U RU2019135286 U RU 2019135286U RU 2019135286 U RU2019135286 U RU 2019135286U RU 197336 U1 RU197336 U1 RU 197336U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
agent
pipeline
sam
outlet
Prior art date
Application number
RU2019135286U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Васильевич Рымаренко
Original Assignee
Константин Васильевич Рымаренко
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 Константин Васильевич Рымаренко filed Critical Константин Васильевич Рымаренко
Priority to RU2019135286U priority Critical patent/RU197336U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU197336U1 publication Critical patent/RU197336U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/16Control means therefor being outside the borehole
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использована при добыче углеводородов методом газлифта. Устройство управления расходом агента при эксплуатации газлифтной скважины содержит установленные на рамной конструкции блок автоматики, блок питания и трубопровод с модулями входа и выхода, снабженными элементами соединения с внешними магистралями, последовательно размещенные в трубопроводе по направлению движения агента датчик давления на входе ЗРК, запорно-регулирующий клапан (ЗРК) и датчик давления на выходе ЗРК. Датчики входного и выходного давления ЗРК и сам ЗРК электрически соединены с блоком автоматики и блоком питания. Достигается технический результат – увеличение межсервисного интервала эксплуатации за счет отсутствия элементов, требующих частых поверок. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использована при добыче углеводородов.
Известны различные способы добычи нефти из скважины, требующие использования газового или газожидкостного агента, в процессе которых обеспечивается сбор и обработка информации, поступающей с первичных датчиков-преобразователей, выработка команд управления исполнительными механизмами, обеспечивающими оптимальный режим работы скважины, накопление полученной информации для формирования статистических данных и контроля над состояниями нефтяной скважины, а также для формирования аварийных сигналов и команд.
Реализация известных способов (в первую очередь, газлифтных) эксплуатации скважины осуществляется при помощи систем управления, включающих распределенных по нефтепроводу устройств нагнетания газа высокого давления в нефтяную скважину, устройств измерения расхода нагнетаемого газа, устройств измерения температуры получаемого из скважины флюида, клапанов регулировки расхода газа и т.п. (см. патенты US №4267885, МКП E21В 43/12, опубликован 19.05.1981 г.; US №4738313, МКП E21В 43/12, опубликован 19.04.1988 г.).
Основными недостатками таких систем управления являются низкая точность регулирования расхода газа, связанная с большим числом измеряемых параметров различными датчиками на различных участках системы, что в сумме приводит к накоплению погрешности измерений, и, как следствие, - неоптимальным режимам работы скважины, и сложность их эксплуатации и обслуживания.
Известно принятое в качестве ближайшего аналога устройство регулирования и подачи газлифтного газа для эксплуатации скважин с применением постоянного и периодического газлифта (см. патент RU № 173107, МПК E21B 34/16, E21B 43/12, опубликован 11.08.2017 г.), содержащее узел регулирования, установленный непосредственно перед нефтяной скважиной, работающей газлифтным способом, состоящий из запорной отсекающей арматуры, расходомера, регулирующего клапана с дистанционно-управляемым приводом, свечного трубопровода с запорной арматурой, а также запорной отсекающей арматуры с дистанционно-управляемым приводом для обеспечения постоянной или периодической подачи газлифтного газа и байпасной линии, состоящей из запорной отсекающей арматуры и ручного клапана.
Известное устройство работает следующим образом.
Газлифтный газ подается в узел регулирования и в зависимости от режима работы - основной и резервный, направляется на соответствующую технологическую линию. Регулирование потока происходит посредствам запорной отсекающей арматуры. В основном режиме работы устройства газлифтный газ подается через расходомер и регулирующий клапан, управляемый дистанционно. Количество газлифтного газа, расходуемого на эксплуатацию нефтяной скважины, определяется при помощи расходомера. Регулирование расхода и давления газлифтного газа осуществляется через регулирующий клапан. При этом положение регулирующего клапана определяется по заданному алгоритму в зависимости от расхода газа, определяемого при помощи расходомера, и сопоставляемому с заданным расходом. При отклонении данных расхода газа на расходомере от заданных, осуществляется его изменение положения регулирующего клапана. Запорная отсекающая арматура, установленная после регулирующего клапана, работает в автоматическом режиме и находится в положении «открыто». В аварийных ситуациях, а также в случаях проведения планово-предупредительных и ремонтных работ, сброс газлифтного газа в атмосферу осуществляется через свечной трубопровод с запорной арматурой. При резервном режиме работы установки газлифтный газ подается через ручной клапан. Для недопущения изменения потока среды в технологической системе и для предотвращения попадания скважинной продукции в узел регулирования предусмотрен клапан обратный, расположенный непосредственно на трубопроводе подачи газлифтного газа из узла регулирования 1 в нефтяную скважину.
Управление работой устройства в автоматических режимах осуществляется автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП).
Вышеописанное устройство компактно и позволяет обходиться одной «врезкой» в трубопроводную систему подачи газлифтного агента (газа, воздуха или газожидкостной смеси).
Недостатком известного устройства является необходимость произведения корректирующих расчетов для расходомера при изменении химических или физических параметров подаваемого в скважину газа, а также его периодических поверок, что приводит к снижению соотношения время работы/время обслуживания. В противном случае снижается точность при регулировании расхода агента.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является создание компактного устройства, обеспечивающего точное регулирование расхода агента при газлифтном способе добычи, технологичного в эксплуатации и обслуживании.
Технический результат полезной модели заключается в обеспечении стабильно высокой точности регулирования расхода агента без уменьшения межсервисных периодов времени эксплуатации устройства.
Технический результат достигается тем, что устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины, содержит установленные на рамной конструкции блок автоматики, блок питания и трубопровод с модулями входа и выхода, снабженными элементами соединения с внешними магистралями, последовательно размещенные в трубопроводе по направлению движения агента датчик давления на входе ЗРК, запорно-регулирующий клапан (ЗРК) и датчик давления на выходе ЗРК, причем датчики входного и выходного давления ЗРК и сам ЗРК электрически соединены с блоком автоматики и блоком питания.
Также устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины может содержать размещенные в трубопроводе датчики температуры на входе и выходе запорно-регулирующего клапана.
Также устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины может содержать соединенный с модулями входа и выхода трубопровода байпас с клапаном отсечки.
Также устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины может содержать источник автономного электропитания, электрически соединенный с блоком питания.
Также устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины может содержать модуль беспроводного обмена данными с внешними устройствами, электрически соединенный с блоком автоматики.
Также устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины может содержать установленные в трубопроводе после модуля входа и перед модулем выхода клапаны отсечки трубопровода от магистрали.
В рамках данной заявки используемые в ней термины имеют следующие значения:
- агент – газ, смесь газов или газожидкостная смесь, подаваемая от внешних источников в скважину для вытеснения добываемого углеводорода;
- модуль входа (выхода) – концевая часть трубопровода, соединяемая с внешними элементами системы добычи углеводорода;
- блок автоматики – устройство обработки получаемой информации и подачи команд другим устройствам по результатам такой обработки.
Заявляемая полезная модель поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена принципиальная схема устройства с дополнительными элементами, на фиг. 2 – изображение внешнего вида устройства.
Устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины содержит рамную конструкцию 1, размещенные на ней блок 2 автоматики, блок 3 питания, трубопровод 4 с модулями 5 и 6 входа и выхода, соответственно, датчик 7 давления на входе ЗРК, запорно-регулирующий клапан 8 (ЗРК), датчик 9 давления на выходе ЗРК.
Также устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины может содержать датчики 10 и 11 температуры на входе и выходе запорно-регулирующего клапана, байпас 12, источник 13 автономного электропитания, модуль 14 беспроводного обмена данными с внешними устройствами, клапаны 15 отсечки трубопровода/байпаса.
Принцип работы заявляемой полезной модели заключается в следующем.
Устройство устанавливают в системе подачи агента в скважину таким образом, что модуль 5 входа подключен при помощи элементов соединения к магистрали подачи агента от источника, а модуль 6 выхода аналогично к магистрали подачи агента в скважину, и подключают электропитание к блоку 3 питания (либо, при наличии источника 13 автономного электропитания, включают его).
Газлифтный агент подается через модуль 5 входа в трубопровод 4 (при наличии клапанов 15 отсечки на входе и выходе трубопровода 4, они находятся в положении «открыто»; при наличии байпаса 12 его клапан 15 отсечки находится в положении «закрыто»). По трубопроводу 4 газлифтный агент проходит через модуль 6 выхода в магистраль подачи агента в скважину. При этом расход агента регулируется изменением проходного сечения (за счет изменения положения автоматического привода) в запорно-регулирующем клапане 8. Контроль и регулирование в каждый момент времени размера проходного сечения осуществляется блоком 2 автоматики на основе данных, поступающих с датчиков 7 и 9 на входе и выходе запорно-регулирующего клапана 8, соответственно (при наличии в устройстве датчиков 10 и 11 температуры на входе и выходе запорно-регулирующего клапана 8, также данных с них).
При этом различные режимы подачи агента в скважину могут быть программным образом предустановлены в блоке 2 автоматики, либо поступать от внешних устройств проводным (либо беспроводным, при наличии модуля 14 беспроводного обмена данными) способом.
В случаях проведения сервисных или ремонтных работ, устройство отключают от магистрали (либо, при наличии байпаса 12, переводят клапаны 15 отсечки трубопровода в положение «закрыто», а клапан 15 отсечки байпаса в положение «открыто»).
Заявляемое устройство управления расходом агента при эксплуатации газлифтной скважины технологично в изготовлении, обеспечивает возможность различных режимов подачи газлифтного агента в скважину и позволяет увеличить межсервисный интервал эксплуатации за счет отсутствия элементов, требующих частых поверок.

Claims (6)

1. Устройство управления расходом агента при эксплуатации газлифтной скважины, содержащее установленные на рамной конструкции блок автоматики, блок питания и трубопровод с модулями входа и выхода, снабженными элементами соединения с внешними магистралями, последовательно размещенные в трубопроводе по направлению движения агента датчик давления на входе ЗРК, запорно-регулирующий клапан (ЗРК) и датчик давления на выходе ЗРК, причем датчики входного и выходного давления ЗРК и сам ЗРК электрически соединены с блоком автоматики и блоком питания.
2. Устройство управления расходом агента при эксплуатации газлифтной скважины по п. 1, отличающееся тем, что содержит размещенные в трубопроводе датчики температуры на входе и выходе запорно-регулирующего клапана.
3. Устройство управления расходом агента при эксплуатации газлифтной скважины по п. 1, отличающееся тем, что содержит соединенный с модулями входа и выхода трубопровода байпас с клапаном отсечки.
4. Устройство управления расходом агента при эксплуатации газлифтной скважины по п. 1, отличающееся тем, что содержит источник автономного электропитания, электрически соединенный с блоком питания.
5. Устройство управления расходом агента при эксплуатации газлифтной скважины по п. 1, отличающееся тем, что содержит модуль беспроводного обмена данными с внешними устройствами, электрически соединенный с блоком автоматики.
6. Устройство управления расходом агента при эксплуатации газлифтной скважины по п. 1, отличающееся тем, что содержит установленные в трубопроводе после модуля входа и перед модулем выхода клапаны отсечки трубопровода от магистрали.
RU2019135286U 2019-11-05 2019-11-05 Устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины RU197336U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135286U RU197336U1 (ru) 2019-11-05 2019-11-05 Устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135286U RU197336U1 (ru) 2019-11-05 2019-11-05 Устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU197336U1 true RU197336U1 (ru) 2020-04-21

Family

ID=70415740

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019135286U RU197336U1 (ru) 2019-11-05 2019-11-05 Устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU197336U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4267885A (en) * 1979-08-01 1981-05-19 Cybar, Inc. Method and apparatus for optimizing production in a continuous or intermittent gas-lift well
US4738313A (en) * 1987-02-20 1988-04-19 Delta-X Corporation Gas lift optimization
RU2137910C1 (ru) * 1998-06-04 1999-09-20 Башуров Валерий Витальевич Способ эксплуатации газлифтной скважины и устройство для его осуществления
RU2380521C2 (ru) * 2007-09-11 2010-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Белые ночи" Способ откачки нефти из скважин с большим газосодержанием и электропогружная установка для его осуществления
RU2496974C2 (ru) * 2004-02-03 2013-10-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ оптимизации добычи в скважине с искусственным подъемом
RU173107U1 (ru) * 2017-03-06 2017-08-11 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Уренгой" Устройство регулирования и подачи газлифтного газа для эксплуатации скважин с применением постоянного и периодического газлифта

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4267885A (en) * 1979-08-01 1981-05-19 Cybar, Inc. Method and apparatus for optimizing production in a continuous or intermittent gas-lift well
US4738313A (en) * 1987-02-20 1988-04-19 Delta-X Corporation Gas lift optimization
RU2137910C1 (ru) * 1998-06-04 1999-09-20 Башуров Валерий Витальевич Способ эксплуатации газлифтной скважины и устройство для его осуществления
RU2496974C2 (ru) * 2004-02-03 2013-10-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ оптимизации добычи в скважине с искусственным подъемом
RU2380521C2 (ru) * 2007-09-11 2010-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Белые ночи" Способ откачки нефти из скважин с большим газосодержанием и электропогружная установка для его осуществления
RU173107U1 (ru) * 2017-03-06 2017-08-11 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Уренгой" Устройство регулирования и подачи газлифтного газа для эксплуатации скважин с применением постоянного и периодического газлифта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТРУБАВИН С.Н. и др. Результаты проведения ОПИ по оптимизации газлифтной эксплуатации скважин на Оренбургском НГКМ // НТЖ Экспозиция Нефть Газ, 2017, N5 (58), с.36-39. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101923691B1 (ko) 프로세싱 시스템 제어 방법 및 장치
CN1613037A (zh) 流测量模块和方法
RU2178579C2 (ru) Система регулирования давления и способ регулирования давления в ней
CN102863074A (zh) 一种城市污水厂鼓风曝气系统智能控制方法
CN110873286B (zh) 一种高压大流量气体实验用多种气源供给装置
US20100051110A1 (en) Gas actuated valve
RU2637245C1 (ru) Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла
RU127809U1 (ru) Система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования
US10626513B1 (en) Water electrolysis hydrogen production plant with a pumpless water supply system and process flow method
RU197336U1 (ru) Устройство управления расходом агента при эксплуатации скважины
RU2547029C1 (ru) Система закачки воды в нагнетательные скважины
CN201696866U (zh) 液氨气化器压力控制系统
RU2559383C1 (ru) Устройство подачи ингибитора гидратообразования
CN107741296B (zh) 一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置
RU2010146722A (ru) Способ управления запорно-регулирующей арматурой куста скважин и устройство для его реализации
CN202152912U (zh) 大型液氨气化器
RU49102U1 (ru) Устройство для оптимизации работы нефтяной скважины с одновременным измерением ее дебита
CN202837505U (zh) 一种电机测试自动化冷却系统
WO2021112706A1 (ru) Автоматизированная система повышения эффективности работы скважин газлифтного способа
RU173107U1 (ru) Устройство регулирования и подачи газлифтного газа для эксплуатации скважин с применением постоянного и периодического газлифта
SU1308995A1 (ru) Устройство дл ввода ингибитора гидратообразовани в поток газа
CN220436236U (zh) 一种适用于多区域的供给系统
RU43636U1 (ru) Автоматизированный регулятор расхода жидкости
CN109857158A (zh) 非接触式稳定流量精准控制装置
CN220912438U (zh) 一种正压法气体流量标准装置的压力调节装置