RU2151288C1 - Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин - Google Patents

Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2151288C1
RU2151288C1 RU98110965A RU98110965A RU2151288C1 RU 2151288 C1 RU2151288 C1 RU 2151288C1 RU 98110965 A RU98110965 A RU 98110965A RU 98110965 A RU98110965 A RU 98110965A RU 2151288 C1 RU2151288 C1 RU 2151288C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
flow rate
input
sand
output
Prior art date
Application number
RU98110965A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98110965A (ru
Inventor
Е.Н. Браго
О.В. Ермолкин
Ю.В. Кузнецов
В.Ю. Карташов
Е.Б. Андреев
И.Ю. Храбров
З.М. Малкин
Л.П. Маловичко
А.Г. Пристанский
Original Assignee
Государственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина
Браго Евгений Николаевич
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 Государственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина, Браго Евгений Николаевич filed Critical Государственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина
Priority to RU98110965A priority Critical patent/RU2151288C1/ru
Publication of RU98110965A publication Critical patent/RU98110965A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2151288C1 publication Critical patent/RU2151288C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и предназначено для одновременного раздельного измерения расхода газа и количеств песка и водоглинопесчаной смеси в продукции эксплуатационных газовых скважин. Задачей изобретения является измерение расхода газа и раздельно количества песка и водоглинопесчаной смеси с необходимой точностью в широком диапазоне изменения режимов работы эксплуатационных газовых скважин. Для этого в предлагаемое устройство введены два информационных канала для измерения количеств песка и водоглинопесчаной смеси. Это позволяет расширить функциональные возможности устройства при использовании его на газовых скважинах. Введение управляемого масштабирующего усилителя в измерительный канал расхода газа позволяет повысить точность измерения расхода газа. Разграничение по частотам полезных сигналов расхода газа и количества примесей в информативных диапазонах частот на этапе предварительного усиления дает возможность обеспечить высокую помехоустойчивость устройства. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области газодобывающей промышленности и может быть использовано при измерении расхода газа и количества примесей (песка и водоглинопесчаной смеси) в продукции эксплуатационных газовых скважин.
Известно устройство для контроля твердых примесей в газожидкостных потоках, состоящее из акустического зонда и регистрирующего блока. Акустический зонд состоит из приемного стержня и пьезокристаллического датчика, помещенного в корпус, устанавливаемый на трубопроводе посредством бобышки. Пьезоэлектрический датчик соединен кабелем с блоком регистрации, который содержит последовательно соединенные усилитель, фильтр высоких частот, формирователь сигнала, индикатор и блок сигнализации, контроля и управления, связанный с исполнительным механизмом (см. патент SU N 1357795, кл. GO 1 N 15/06, 1986 г.).
К недостаткам устройства следует отнести его узкие функциональные возможности, так как устройство не измеряет расход основных компонент газожидкостных потоков, а также невысокую точность измерения количества твердых примесей, так как подавление сигнала помехи возложено на элементы конструкции зонда, а при высоких дебитах, когда резко увеличивается интенсивность и эффективная полоса спектра турбулентности один фильтр высоких частот не обеспечит четкого выделения информативной полосы частот.
Известно устройство для определения дебитов компонентов продукции скважин (жидкости и газа), содержащее измерительный модуль, включающий пьезокерамический датчик пульсаций давления и согласующий усилитель, подключенный к двум идентичным каналам, состоящим из фильтров, соответственно, нижних и верхних частот, блоков детектирования, блоков извлечения квадратного корня и интеграторов, причем выходы последних подключены к блоку вычитания сигналов, подсоединенного к регистраторам расходов жидкости и газа (см. патент РФ N 1060791, МПК E 21 В 47/00, 1991 г.).
Недостатком устройства является невысокая точность определения дебитов при изменении режимов работы скважин, когда в процессе контроля существенно изменяется расход. В этих случаях приходится работать при пониженном коэффициенте усиления, а следовательно, при низком соотношении "полезный сигнал-шум". Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство для контроля расхода компонентов продукции скважины, содержащее пьезокерамический датчик пульсаций давления потока, подключенный к входу согласующего усилительного блока, блок фильтрации, масштабирующий усилитель, аналого-цифровой преобразователь выход которого подключен к первому входу микропроцессорного контроллера, выход которого подключен к второму входу масштабирующего усилителя (см. патент RU N 2103502 C1, кл. E 21 В 47/10, 27.01.98).
К недостаткам следует отнести предварительное усиление общего информационного сигнала пьезокерамического датчика согласующим усилителем, что приводит к усилению помех и затрудняет их дальнейшее подавление.
Присутствие в потоке газа значительного количества примесей (песка и водоглинопесчаной смеси) приводит к серьезным осложнениям в работе газопромыслового оборудования и к его разрушению. Поэтому контроль интенсивности выноса примесей и критических дебитов газа, при которых интенсивность выноса примесей существенно возрастает, становится необходимым на поздних этапах разработки газовых месторождений.
Задачей предлагаемого изобретения является создание устройства для одновременного раздельного измерения расхода газа и количеств песка и водоглинопесчаной смеси (ВГПС) в продукции скважин, обладающего высокой помехоустойчивостью за счет разграничения по частотам полезных сигналов в информативных диапазонах частот на этапе предварительного усиления сигнала, с повышением точности измерения расхода газа.
Решение поставленной задачи достигается тем, что устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин, содержащее пьезокерамический датчик пульсаций давления потока, подключенный к входу согласующего усилительного блока, блок фильтрации, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, выход которого подключен к первому входу микропроцессорного контроллера, выход которого подключен к второму входу масштабирующего усилителя, снабжено двумя формирователями импульсов причем согласующий усилительный блок выполнен в виде согласующих усилителей нижних и верхних частот, блок фильтрации выполнен в виде первого, второго и третьего активных полосовых фильтров, а входы согласующих усилителей нижних и верхних частот являются входом согласующего усилительного блока, при этом выход согласующего усилителя нижних частот подключен ко входу первого активного полосового фильтра, вход которого подключен к первому входу масштабирующего усилителя, выход которого подключен ко входу аналого-цифрового преобразователя, а выход согласующего усилителя верхних частот подключен ко входам второго и третьего активных полосовых фильтров, выходы которых подключены ко входам, соответственного, первого и второго компараторов уровня, выходы которых подключены ко входам, соответственно, первого и второго формирователей импульсов, выходы которых подключены, соответственно, ко второму и третьему входам микропроцессорного контроллера.
Функционирование предлагаемого устройства осуществляется в соответствии с зависимостями, связывающими расход газа со среднеквадратическим значением информативного сигнала, а количество песка и водоглинопесчаной смеси - с количеством импульсов на выходе соответствующих формирователей импульсов:
Qг= A×Gα; (1)
Figure 00000002
(2)
Figure 00000003
(3)
где Qг - расход газа;
Кп - количество песка;
КВГПС - количество водоглинопесчаной смеси;
G - среднеквадратическое значение сигнала в информативной полосе частот;
S1 - количество импульсов на выходе первого формирователя импульсов за время измерения;
S2 - количество импульсов на выходе второго формирователя импульсов за время измерения;
V - скорость потока продукции скважины;
A, B, C - коэффициенты, определяемые на стадии калибровки.
Figure 00000004

V = Qг/F (5)
М - количество циклов измерения;
K - коэффициент усиления масштабирующего усилителя;
Xi - мгновенное значение сигнала в информативной полосе частот;
F - площадь поперечного сечения трубопровода.
Блок-схема устройства показана на фиг. 1. Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин состоит из измерительного модуля 1 и вторичного измерительного прибора 2. В состав измерительного модуля входят пьезокерамический датчик 3 и согласующие усилители нижних и верхних частот, соответственно, 4 и 5. Во второй измерительный прибор входят первый, второй и третий активные полосовые фильтры, 6, 7 и 8, управляемый масштабирующий усилитель 9, аналогово-цифровой преобразователь 10, первый и второй компараторы уровня, 11 и 12, первый и второй формирователи импульсов 13 и 14, а также микропроцессорный контроллер 15 с дисплеем 16 и клавиатурой 17.
Измерительный модуль 1 устанавливается на трубопроводе 18 на определенном расстоянии от специального сужающего устройства 19, устанавливаемого в трубопровод для более интенсивной турбулизации и формирования заданной структуры потока.
Вторичный измерительный прибор 2 выполнен переносным и может периодически подключаться к измерительному модулю 1. Устройство работает следующим образом.
Сигнал с пьезокерамического датчика 3 поступает на согласующие усилители нижних и верхних частот 4 и 5, служащие для усиления сигнала в соответствующих частотных диапазонах. Разделение выходного сигнала пьезокерамического датчика на два канала до предварительного его усиления обеспечивает снижение уровня помех за счет последующего избирательного усиления. Сигнал с согласующего усилителя нижних частот 4 поступает на первый активный полосовой фильтр 6, который формирует информативную полосу частот канала "расход газа". Он выделяет и усиливает сигнал с частотными составляющими в диапазоне от десятков до сотен герц. С выхода активного полосового фильтра 6 сигнал поступает на первый вход масштабирующего усилителя 9. Оптимальный коэффициент усиления этого усилителя задается автоматически микропроцессорным контроллером 15, выход которого подан на второй вход масштабирующего усилителя 9. Выход масштабирующего усилителя соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя 10, с выхода которого сигнал поступает на первый вход (последовательный цифровой вход) микропроцессорного контроллера 15. Микропроцессорный контроллер производит вычисления в соответствии с алгоритмом функционирования и по окончании измерений полученное значение индицируется на цифровом дисплее 16.
Формирование информационных сигналов каналов "песок" и "ВГПС" производится следующим образом. Сигнал с согласующего усилителя верхних частот 5 поступает на второй и третий активные полосовые фильтры 7 и 8, которые выделяют и усиливают сигналы с частотными составляющими в диапазоне сотен и десятков килогерц, соответственно. Выделенные и усиленные сигналы поступают на компараторы уровня, соответственно, 11 и 12. Пороги срабатывания компараторов уровня настраиваются заведомо выше уровня шумов. При появлении полезных сигналов с амплитудой выше порогового уровня компараторы срабатывают и запускают формирователи импульсов, соответственно, 13 и 14. По общему числу импульсов можно судить об интенсивности ударного воздействия частиц песка и ВГПС. Импульсы с выхода формирователей 13 и 14 поступают, соответственно, на второй и третий входы (входы внешнего прерывания) микропроцессорного контроллера 15. После соответствующей обработки информации в микропроцессорном контроллере полученные значения индицируются на цифровом дисплее 15.
Клавиатура 17 служит для ввода параметров процессора измерения.
Алгоритм работы микропроцессорного контроллера 15 приведен на фиг. 2. Он содержит следующие основные операторы.
По первому входу:
1 - пуск;
2 - подпрограмма самотестирования;
3 - подпрограмма инициализации ресурсов системы;
4 - ввод с клавиатуры количества циклов измерения М;
5 - обнуление накопителей каналов расхода газа, количества песка и количества ВГПС;
6 - инициализация коэффициента усиления K масштабирующего усилителя;
7 - чтение из АЦП мгновенного значения сигнала X, в информативной полосе частот;
8 - накопление суммы (Xi/К)2;
9 - подпрограмма расчета оптимального K;
10 - вывод K на выход микропроцессорного контроллера;
11 - проверка окончания последнего цикла измерения;
12 - вычисление среднеквадратического значения G;
13 - вычисление расхода газа, количества песка и количества ВГПС по формулам (1), (2) и (3), соответственно;
14 - вывод Qг, Kп и KВПГС на индикацию;
15 - конец.
По второму входу:
16 - старт подпрограммы обработки прерываний от первого формирователя импульсов;
17 - увеличение на единицу накопителя канала "песок";
18 - возврат в основную программу.
По третьему входу:
19 - старт подпрограммы обработки прерываний от второго формирователя импульсов;
20 - увеличение на единицу накопителя канала "ВГПС";
21 - возврат в основную программу.

Claims (1)

  1. Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважины, содержащее пьезокерамический датчик пульсаций давления потока, подключенный к входу согласующего усилительного блока, блок фильтрации, масштабирующий усилитель, аналого-цифровой преобразователь, выход которого подключен к первому входу микропроцессорного контроллера, выход которого подключен к второму входу масштабирующего усилителя, отличающееся тем, что оно снабжено двумя компараторами уровня и двумя формирователями импульсов, причем согласующий усилительный блок выполнен в виде согласующих усилителей нижних и верхних частот, блок фильтрации выполнен в виде первого, второго и третьего активных полосовых фильтров, а выходы согласующих усилителей нижних и верхних частот являются входом согласующего усилительного блока, при этом выход согласующего усилителя нижних частот подключен ко входу первого активного полосового фильтра, выход которого подключен к первому входу масштабирующего усилителя, выход которого подключен ко входу аналого-цифрового преобразователя, а выход согласующего усилителя верхних частот подключен к входам второго и третьего активных полосовых фильтров, выходы которых подключены ко входам, соответственно, первого и второго компараторов уровня, выходы которых подключены ко входам, соответственно, первого и второго формирователей импульсов, выходы которых подключены, соответственно, ко второму и третьему входам микропроцессорного контроллера.
RU98110965A 1998-06-08 1998-06-08 Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин RU2151288C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110965A RU2151288C1 (ru) 1998-06-08 1998-06-08 Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110965A RU2151288C1 (ru) 1998-06-08 1998-06-08 Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98110965A RU98110965A (ru) 2000-03-10
RU2151288C1 true RU2151288C1 (ru) 2000-06-20

Family

ID=20207033

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110965A RU2151288C1 (ru) 1998-06-08 1998-06-08 Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2151288C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654099C1 (ru) * 2017-06-21 2018-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654099C1 (ru) * 2017-06-21 2018-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3854323A (en) Method and apparatus for monitoring the sand concentration in a flowing well
CN101189510B (zh) 监视流动液体是否存在空气的方法和装置
JPS56118641A (en) Fine particle discharge amount measuring apparatus for vehicle
EP1085301A3 (en) Vortex Flowmeter
RU2151288C1 (ru) Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин
KR100826630B1 (ko) 복합 센서를 이용한 전자파 및 음파 동시 측정장치 및 그방법
RU2151287C1 (ru) Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин
RU2148168C1 (ru) Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин
RU2148711C1 (ru) Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин
RU2154162C2 (ru) Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин
RU2151286C1 (ru) Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин
JPS59176643A (ja) 弁微少リ−ク量測定装置
JP2721620B2 (ja) 閉塞検出機能付分注装置
RU2249690C1 (ru) Устройство для контроля расхода газа и количества примесей в продукции газовых скважин
CN106644044B (zh) 一种高频率小振幅超声机械振动波功率测量方法及装置
RU2249691C1 (ru) Устройство для контроля расхода газа и количества примесей в продукции газовых скважин
RU2654099C1 (ru) Устройство для контроля расхода компонентов продукции скважин
JP2004000316A5 (ru)
CN110411925B (zh) 一种基于声表面波技术的超细颗粒物测量系统及方法
RU2103502C1 (ru) Устройство для контроля дебита газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин
RU2105145C1 (ru) Способ измерения расхода фаз газожидкостного потока
US5074150A (en) Instrument for the measurement of the cavitation or ebullition rate in a liquid
SU1397804A1 (ru) Способ измерени концентрации и дисперсности частиц пыли в газовом потоке
CN205537555U (zh) 颚式破碎机齿板磨损检测传感器及颚式破碎机
RU2101698C1 (ru) Устройство для измерения концентрации взвешенных веществ в жидкости

Legal Events

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

Effective date: 20110609