Claims (2)
1. Способ проведения газоконденсатных исследований скважин, при котором исследуемый поток газа подают в сепаратор, в котором поддерживают такие же значения давления (Ртр) и температуры (Tтр), как и в точке отбора из трубопровода исследуемого газа, определяют количество капельной жидкости и твердых частиц, содержащихся в исследуемом газе, вводят ингибитор гидратообразования в поток исследуемого газа и пропускают его через дроссель, с помощью которого регулируют давление низкотемпературной сепарации, направляют поток газа в теплообменник, где его охлаждают потоком "холодного" газа от вихревой камеры, в которую подают энергетический газ из общего потока и его расходом регулируют температуру "холодного" газа, устанавливают в сепараторе заданное давления (Рсеп) и температуры (Тсеп) сепарации, определяют расход ингибитора гидратообоазования, отсепарированной жидкости и дебит газа, отличающийся тем, что измерения физических параметров производят в месте отбора пробы, при этом отбирают усредненную первичную пробу и возвращают ее обратно в основной поток трубопровода, осуществляют вторичный отбор пробы от усредненной первичной пробы, проводят низкотемпературную сепарацию потока отобранной пробы, сравнивают данные измерения статического давления потока усредненной первичной пробы с данными измерения статического давления потока вторичного отбора пробы и приводят дебит вторичного потока к режиму его изокинетичного отбора, отсчет времени заполнения емкости сепаратора жидкостью осуществляют от момента установления заданных физических параметров сепарации до достижения фиксированного уровня жидкости, расчет дебита основного потока газа в трубопроводе и дебита потока газа на исследование производят с учетом расчетной плотности, полученной путем приведения к рабочим условиям плотности установленного состава отсепарированного газа и конденсата, и измерений динамического напора и статического давления потока вторичного отбора пробы с учетом геометрических соотношений пробоотборного узла и трубопровода, а ввод ингибитора для предотвращения возможного гидратообразования осуществляют с учетом измерения перепада давления во вторичном потоке на теплообменнике и сепараторе.1. A method of conducting gas condensate well surveys, in which the gas flow to be studied is fed to a separator in which the pressure (P Tr ) and temperature (T Tr ) are the same as at the sampling point from the test gas pipeline, the amount of droplet liquid is determined and solid particles contained in the test gas, a hydrate inhibitor is introduced into the flow of the test gas and passed through a throttle, with which the pressure of low-temperature separation is controlled, the gas flow is directed to the heat exchange k, where it is cooled by a stream of "cold" gas from the vortex chamber into which is fed an energy gas from the total flow and its flow rate controlled temperature of "cold" gas is set in the separator a predetermined pressure (F sep) and temperature (T sep) separation determined hydrate formation inhibitor consumption, separated liquid and gas flow rate, characterized in that the physical parameters are measured at the sampling location, while the averaged primary sample is taken and returned to the main pipeline flow, make secondary sampling from the averaged primary sample, carry out low-temperature separation of the sample stream, compare the static pressure measurement data of the average primary sample stream with the static pressure measurement data of the secondary sample stream and bring the secondary flow rate to its isokinetic sampling mode, counting time for filling the separator tank liquid is carried out from the moment the specified physical separation parameters are established until a fixed liquid level is reached , the flow rate of the main gas flow in the pipeline and the flow rate of the gas for the study are calculated taking into account the calculated density obtained by adjusting the working density of the established composition of the separated gas and condensate to the operating conditions and measuring the dynamic pressure and static pressure of the secondary sampling flow taking into account the geometric ratios of the sampling node and pipeline, and the input of the inhibitor to prevent possible hydrate formation is carried out taking into account the measurement of the pressure drop in the secondary th stream in the heat exchanger and the separator.
2. Устройство для проведения газоконденсатных исследований скважин, содержащее блок отбора пробы, блок низкотемпературной сепарации, включающий сепаратор, теплообменник, емкость для ингибитора гидратообразования, вихревые камеры, дроссель, вентили, измерители давления и температуры, и блок управления отличающееся тем, что блок отбора пробы выполнен в виде изокинетического пробоотборного зонда с каналом первичного отбора пробы из основного потока трубопровода и каналом вывода вторичного отбора пробы, электрическими измерителями физических параметров потока отобранной пробы и физических параметров основного потока трубопровода: блок низкотемпературной сепарации содержит управляемый регулятор и измеритель расхода ингибитора гидратообразования, регулируемые вихревые камеры и дроссель снабжены системами дистанционного управления, регулируемые вентили, управляемые клапаны и трехходовые клапаны, в блоке установлены измерители температуры, давления и два измерителя перепада давления, волоконно-оптический датчик уровня жидкости в полости сепараторе, выходы которых подключены к блоку управления на базе микропроцессора с видеомонитором и сенсорным пультом управления.2. A device for conducting gas condensate research of wells, comprising a sampling unit, a low-temperature separation unit including a separator, a heat exchanger, a container for a hydrate formation inhibitor, vortex chambers, a throttle valve, valves, pressure and temperature meters, and a control unit characterized in that the sampling unit made in the form of an isokinetic sampling probe with a primary sampling channel from the main pipeline stream and a secondary sampling output channel, electrical meters The parameters of the flow of the sample taken and the physical parameters of the main flow of the pipeline: the low-temperature separation unit contains a controlled regulator and a flow meter of the hydrate inhibitor, adjustable vortex chambers and a throttle are equipped with remote control systems, adjustable valves, controlled valves and three-way valves, temperature and pressure meters are installed in the block and two differential pressure meters, a fiber optic liquid level sensor in the separator cavity, the outputs of which connected to the control unit based on a microprocessor with a video display and touch control.