RU2072041C1 - Способ измерения дебита скважины и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ измерения дебита скважины и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2072041C1
RU2072041C1 SU5043775A RU2072041C1 RU 2072041 C1 RU2072041 C1 RU 2072041C1 SU 5043775 A SU5043775 A SU 5043775A RU 2072041 C1 RU2072041 C1 RU 2072041C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
measuring
well
fluid
measuring unit
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Терентьевич Дробах
Елена Викторовна Дробах
Original Assignee
Виктор Терентьевич Дробах
Елена Викторовна Дробах
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 Виктор Терентьевич Дробах, Елена Викторовна Дробах filed Critical Виктор Терентьевич Дробах
Priority to SU5043775 priority Critical patent/RU2072041C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2072041C1 publication Critical patent/RU2072041C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено в системах сбора нефти и газа на промыслах. Способ измерения дебита скважин заключается в периодическом пропускании потока жидкости скважины, предварительно отсепарированной от газа, через измерительный блок при постоянных пределах перепада давления в измерительной линии. С него снимают показания, характеризующие дебит скважины. Измерение дебита скважины производят во времени протекания потока в пределах установленных перепадов давления. Пределы перепадов давления выбирают из расчета обеспечения скорости протекания жидкости в условиях Remin ≥Re гр. Устройство содержит газосепаратор с поплавковым датчиком, входной патрубок для газожидкостной смеси и две выходных линии. Одна из низ служит для газа, другая - для жидкости. В устройстве установлены клапан-регулятор перепада давления и счетчик жидкости, связанный с измерительным блоком, состоящим из блока питания, генератора опорной частоты с возможностью ее регулирования, делителей частоты и одновибраторов, связанных с контактными реле. На выходе клапана установлено сопло "четверть круга". 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в системах сбора продукции скважин на промыслах.
Известен способ измерения дебита скважин [1] заключающийся в периодическом пропускании потока жидкости скважины, предварительно отсепарированной от газа, через измерительное устройство при постоянных пределах перепада давления на нем. По показаниям измерительного устройства определяется количество жидкости, прошедшее через него за время измерения, и следовательно дебит скважины.
Известно устройство [2] для осуществления способа измерения дебита, содержащее газосепаратор с поплавком, связанным с заслонкой на газовой линии, регулятор перепада давления и турбинный счетчик жидкости, установленные на жидкостной линии, а так же вторичное устройство, регистрирующее показания турбинного счетчика.
Недостатком указанного способа и устройства является необходимость применения измерителя количества жидкости с вторичным устройством, что приводит к усложнению и снижению надежности всего устройства.
Целью изобретения является повышение точности измерения и надежности работы устройства с одновременным упрощением конструкции.
Поставленная цель достигается тем, что по способу измерения дебита скважины, заключающемуся в периодическом пропускании потока жидкости скважины, предварительно отсепарированной от газа, через измерительное устройство при постоянных пределах перепада давления в измерительной линии и снятии с него показаний, характеризующих дебит скважины, измерение дебита скважины производят по количеству времени протекания потока в пределах установленных перепадов давления, а пределы перепадов давления выбирают из расчета обеспечения скорости протекания жидкости в условиях Remin≥Re гр.
Описанный способ позволяет производить измерение дебита скважин по суммарному количеству времени нескольких циклов протекания потока жидкости при его периодическом пропускании из сепаратора при постоянных перепадах давления за время измерения. Это возможно ввиду постоянства гидравлических характеристик гидравлического тракта данного измерительного устройства.
Для повышения точности измерения в описанном способе перепады давления при пропускании потока жидкости выбирают такими, чтобы обеспечить скорость протекания жидкости при Remin≥ Re гр. для обеспечения турбулентного режима протекания жидкости, при котором наименьшие влияния на гидравлические характеристики тракта от изменения вязкости, плотности и скорости жидкости.
Поставленная цель достигается так же тем, что для осуществления способа измерения дебита скважин в известном устройстве, содержащем газосепаратор с поплавковым датчиком уровня, входной патрубок для газожидкостной смеси и две выходных линии, одна из которых для газа, а другая для жидкости, с установленным в нем клапаном-регулятором перепада давления и счетчиком жидкости, связанным со вторичным устройством, клапан снабжен датчиком положения, связанным со вторичным устройством, состоящим из блока питания, генератора опорной частоты с возможностью ее регулирования, делителей частоты и одновибраторов, связанных с исполнительными реле, а на выходе клапана установлено сопло "четверть круга".
Предлагаемое устройство содержит (см. чертеж) из газосепаратора 1 с входным патрубком 2 и выходными линиями для газа 3 и жидкости 4. В газосепараторе установлен поплавок 5, связанный с газовой заслонкой 6. На выходной линии установлен клапан-регулятор перепада давления 7 с постоянным магнитом 8 на штоке 9. В верхней части клапана установлен датчик положения тарелки клапана 10 в виде магнитоуправляемого контакта. Датчик связан со вторичным устройством 11, состоящим из блока питания 12, генератора опорной частоты 13, одновибраторов 14 и исполнительных реле 15.
Внутри клапана после его тарелки установлено сопло "четверть круга" 16, обеспечивающее стабильность коэффициента гидравлического сопротивления при турбулентном режиме течения жидкости.
Устройство работает следующим образом. Поступающая в сепаратор 1 продукция скважины повышает в нем давление, которое воздействует на механизм клапана и при достижении перепада давления заданного значения, перемещает тарелку, шток и закрепленный на нем магнит 8 вверх, открывая выход жидкости из сепаратора.
При срабатывании клапана магнит воздействует на магнитоуправляемый контакт датчика положения, замыкая его, и начинается отсчет импульсов во вторичном устройстве. Частота следования импульсов выбирается расчетно, в зависимости от среднего перепада и диаметра сопла или устанавливается при градуировке устройства (клапана).
По мере освобождения сепаратора от жидкости или в результате сброса накопившегося газа через газовую заслонку 6, перепад давления на клапане уменьшается и при снижении до заданного, клапан закроется, движение жидкости прекратится и одновременно прекратится счет импульсов во вторичном устройстве 10.
Количество импульсов вторичного прибора будет пропорционально количеству прошедшей через устройство жидкости.
Для обеспечения необходимого коэффициента пропорциональности генератор выполнен с возможностью регулирования опорной частоты, что дает возможность получать результаты в именованных единицах объема или массы.
Предлагаемое устройство обладает следующими преимуществами: обеспечивается снижение затрат за счет совпадения функций регулирования и измерения в одном устройстве; повышается надежность работы в несколько раз за счет исключения применяемых сложных турбинных счетчиков жидкости; повышается точность измерения за счет исключения инерционности турбинных счетчиков; значительно снижается металлоемкость и трудоемкость изготовления устройства.
Таким образом, совокупность взаимосвязанных существенных признаков позволит получить совокупность положительных качеств и суммарный положительный эффект.
Испытания опытных образцов на стендах и в промысловых условиях подтвердили получение новых положительных качеств, в том числе, высокую надежность в работе при измерении дебита нефти.

Claims (5)

1. Способ измерения дебита скважины, включающий периодическое пропускание предварительно отсепарированного от газа потока жидкости через измерительный блок при постоянных пределах перепада давления в измерительной линии и снятие с него показаний, характеризующих дебит скважины с его последующим определением, отличающийся тем, что определение дебита скважины производят по количеству времени протекания потока жидкости в измерительной линии в пределах установленных перепадов давления за время измерения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что пределы перепадов давления выбираются из условия обеспечения скорости протекания жидкости в пределах Remin≥Reгр.
3. Устройство для измерения дебита скважины, содержащее газосепаратор с поплавковым датчиком уровня, связанным с газовой заслонкой входной патрубок для газожидкостной смеси и две выходные линии для газа и жидкости с установленным в них клапаном-регулятором перепада давления с запорным элементом, выполненным в виде тарелки и соединенным с измерительным блоком, отличающееся тем, что клапан-регулятор перепада давления выполнен с датчиком положения тарелки клапана, связанным с измерительным блоком, выполненным в виде блока питания, генератора опорной частоты, делителей частоты, одновибраторов и связанных с ними контактных реле и счетчиков импульсов.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что генератор опорной частоты выполнен с возможностью ее регулировки.
5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что клапан-регулятор перепада давления имеет на выходе сопло "четверть круга".
SU5043775 1992-03-12 1992-03-12 Способ измерения дебита скважины и устройство для его осуществления RU2072041C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5043775 RU2072041C1 (ru) 1992-03-12 1992-03-12 Способ измерения дебита скважины и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5043775 RU2072041C1 (ru) 1992-03-12 1992-03-12 Способ измерения дебита скважины и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2072041C1 true RU2072041C1 (ru) 1997-01-20

Family

ID=21605040

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5043775 RU2072041C1 (ru) 1992-03-12 1992-03-12 Способ измерения дебита скважины и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2072041C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2513891C1 (ru) * 2012-12-19 2014-04-20 Рауф Рахимович Сафаров Устройство для измерения дебита скважин
RU2610745C1 (ru) * 2015-12-15 2017-02-15 Рауф Рахимович Сафаров Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Лутошин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды.- М.: Недра, 1983, с. 5-6. 2. Авторское свидетельство СССР N 1659637, кл. Е 21 В 47/10, 1991. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2513891C1 (ru) * 2012-12-19 2014-04-20 Рауф Рахимович Сафаров Устройство для измерения дебита скважин
RU2610745C1 (ru) * 2015-12-15 2017-02-15 Рауф Рахимович Сафаров Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4429571A (en) Compound liquid flow meter
US5205310A (en) System and method for flow control for high watercut oil production
CN102680058B (zh) 可移动式质量法液体流量标准装置
US5816448A (en) Dosing device and system for accurate dosing of fluids
US4610162A (en) Fluidic flowmeter
US5763794A (en) Methods for optimizing sampling of a petroleum pipeline
US2826067A (en) Pump tester
US2325695A (en) Fluid meter
RU2072041C1 (ru) Способ измерения дебита скважины и устройство для его осуществления
JPS6145924A (ja) 液体用流量計
CA2084213C (en) Acoustic displacement flow meter
RU2513891C1 (ru) Устройство для измерения дебита скважин
US3812714A (en) Method and device for measuring the flow rate of an intermittent fluid flow
WO1981003700A1 (en) Compound liquid flow meter
SU1345060A1 (ru) Устройство дл поверки счетчиков жидкости сличением
RU2007118117A (ru) Способ измерения продукции нефтяных скважин и устройство для его осуществления
RU2321745C1 (ru) Способ измерения дебита скважин и устройство для его осуществления
US336136A (en) Lewis hallock nash
Mark et al. The turbine meter applied to void fraction determination in two-phase flow
CN211648121U (zh) 采油井产气量计量装置
JPS5769209A (en) Unit type flowmeter
Cascetta Application of a portable clamp-on ultrasonic flowmeter in the water industry
Dowdell et al. Measurement of Pulsating Flow With Propeller and Turbine-Type Meters
US336135A (en) Lewis hallock nash
RU2057295C1 (ru) Расходомер

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080313