RU2172835C2 - Пробоотборник для исследования газоконденсатных скважин - Google Patents

Пробоотборник для исследования газоконденсатных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2172835C2
RU2172835C2 RU99110614/03A RU99110614A RU2172835C2 RU 2172835 C2 RU2172835 C2 RU 2172835C2 RU 99110614/03 A RU99110614/03 A RU 99110614/03A RU 99110614 A RU99110614 A RU 99110614A RU 2172835 C2 RU2172835 C2 RU 2172835C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
valves
gas
chamber
receiving chamber
Prior art date
Application number
RU99110614/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99110614A (ru
Inventor
А.Д. Седых
шкин В.М. Кирь
В.М. Кирьяшкин
В.П. Ильченко
Original Assignee
ОАО "Газпром"
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ"
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 ОАО "Газпром", Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ" filed Critical ОАО "Газпром"
Priority to RU99110614/03A priority Critical patent/RU2172835C2/ru
Publication of RU99110614A publication Critical patent/RU99110614A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2172835C2 publication Critical patent/RU2172835C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано, в частности, при исследовании скважин для отбора проб пластовых флюидов. Пробоотборник для исследования газоконденсатных скважин включает полую рабочую камеру в виде цилиндра. С двух ее сторон находятся вентили, к одному из вентилей присоединен патрубок. Рабочая камера снабжена терморубашкой, манометром и термометром. Патрубком с обратным клапаном она соединена с равной ей по объему приемной камерой. Приемная камера снабжена с двух сторон клапанами-отсекателями и соединена двумя патрубками, с расположенными на них вентилями, с газоконденсатопроводом. Газоконденсатопровод снабжен после первого по потоку газа вентиля клапаном-отсекателем. Клапан-отсекатель, как и два клапана отсекателя приемной камеры, соединены с гидравлическим пультом управления. Обе камеры через вентили соединены с прессом. Пресс оборудован манометром и емкостью для рабочей жидкости. Изобретение позволяет повысить качество и информативность отбираемых проб. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано, в частности, при исследовании скважин для отбора проб пластовых флюидов.
В процессе разработки и эксплуатации скважин возникает необходимость точного определения полноценного состава и физических свойств (например, фазовых превращений) пластовых флюидов. В современной практике исследования продукции газоконденсатных месторождений проводят на стационарных установках PVT (давление - объем - температура) типа "Magra", "Rusca" и др. Главная трудность использования таких установок заключается в получении представительных образцов пластового сырья. В настоящее время такие образцы получают путем рекомбинации, смешивая жидкую и газовую фракции в соотношениях, определенных с помощью сепаратора, из которого газ и жидкость отбирают в специальные проботборники.
Известен проточный пробоотборник КЖО-3, включающий полую рабочую камеру, выполненную в виде цилиндра и снабженную с двух сторон вентилями, к одному из которых присоединен патрубок для подсоединения к газовому или жидкостному проводу сепаратора ["Исследование природных газоконденсатных систем", Методическое руководство. Стр. 106-107, Москва, 1994].
Главный недостаток этого пробоотборника заключается в необходимости предварительного разделения пластовой смеси на газ и жидкость (сепарация) с последующей исскуственной рекомбинацией пробы, что в значительной мере снижает качество пробы, сужает фронт исследовательских работ и одновременно увеличивает затраты на проведение последних.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение качества и информативности отбираемых проб.
Поставленная задача решается благодаря тому, что в пробоотборнике, включающем полую рабочую камеру, выполненную в виде цилиндра и снабженную с двух сторон вентилями, к одному из которых присоединен патрубок, рабочая камера снабжена терморубашкой, манометром и термометром, и соединена патрубком с обратным клапаном с равной ей по объему приемной камерой, снабженной с двух сторон клапанами-отсекателями и соединенной двумя патрубками, с расположенными на них вентилями, с газоконденсатопроводом, при этом последний снабжен после первого по потоку газа вентиля клапаном-отсекателем, который, как и два клапана-отсекателя приемной камеры, соединены с гидравлическим пультом управления, а обе камеры через вентили соединены с прессом, оборудованным манометром и емкостью для рабочей жидкости.
На чертеже изображен пробоотборник для исследования газоконденсатных скважин.
Пробоотборник состоит из рабочей камеры 1, выполненной в виде цилиндра и снабженной терморубашкой 2, манометром 3, термометром 4, патрубками 5, 6 и 7, двумя вентилями 8 и 9. Камера 1 соединена патрубком 7 с обратным клапаном 10 с приемной камерой 11, снабженной с двух сторон клапанами-отсекателями 12 и 13. Камера 11 патрубками 14 и 15 c расположенными на них вентилями 16 и 17 соединена с газоконденсатопроводом 18, транспортирующим пластовую продукцию из скважины 19. На газоконденсатопроводе 18, после первого по потоку газа вентиля 16, установлен клапан-отсекатель 20. Клапаны-отсекатели 12, 13, 20 с помощью трубопровода 21 соединены с гидравлическим пультом 22. Рабочая камера 1 через вентиль 9 и приемная камера 11 через двухходовой вентиль 23 соединены с прессом 24, снабженным манометром 25 и емкостью 26 с рабочей жидкостью.
Работает пробоотборник следующим образом.
С помощью вентилей 16 и 17 присоединяют патрубки 14 и 15 к газоконденсатопроводу 18. Начинают заполнять приемную камеру 11 пластовой смесью. Для этого открывают вентили 16, 17 и 23 и с помощью пульта 22 последовательно открывают клапаны-отсекатели 13 и 12 и закрывают клапан-отсекатель 20. Пультом 22 последовательно открывают клапан-отсекатель 20 и закрывают клапаны-отсекатели 12 и 13. Затем закрывают вентиль 16, перекрывают патрубок 14 двухходовым вентилем 23 и пультом 22 открывают клапан-отсекатель 12. Прессом 24 подают жидкость из емкости 26, вытесняя пластовую смесь из приемной камеры 11 в рабочую камеру 1 через патрубок 9 с обратным клапаном 10, и с помощью терморубашки 2 устанавливают температуру в камере 1 до пластовой, контролируя ее термометром 4. Открывают вентиль 23, а пультом 22 закрывают клапан-отсекатель 12, тем самым переводя пробоотборник в первоначальное (исходное) состояние. Циклы отборов повторяют до тех пор, пока в камере 1 не установится давление, равное пластовому, которое контролируется манометрами 3 и 25. При достижении таких условий проба считается отобранной и ее можно использовать для определения требуемых параметров на стандартной аппаратуре (хромотограф, установка PVT и т.п.).
Предложенная конструкция пробоотборника, исключающая необходимость предварительного разделения газоконденсатной смеси на газовую и газоконденсатную смесь, позволяет получить ряд положительных эффектов:
повысить качество проб за счет исключения потерь и ошибок, возникающих при отборах в традиционные пробоотборники ручным способом и рекомбинациях пластовой смеси;
исключить необходимость использования дорогостоящих установок (сепараторов) и этим значительно уменьшить материальные затраты на проведение отбора проб пластовых флюидов;
увеличить объем и сократить сроки проведения исследования скважин, что позволяет организовать оперативный контроль за разработкой газоконденсатных залежей и месторождений.
Относительно недорогостоящее технико-инструментальное оснащение позволяет определять на таких пробах основные физические (PVT), химические параметры, материальный баланс пластовой смеси - вполне достаточные для оперативного контроля за разработкой газоконденсатных залежей, исключив необходимость отправки проб на спецтранспорте в спеццентры, как правило, отстоящие от месторождений на многие сотни и тысячи километров.
Использование изобретения предполагается на газоконденсатных месторождениях ОАО "ГАЗПРОМ" - Астраханском, Оренбургском, Уренгойском и др.

Claims (1)

  1. Пробоотборник для исследования газоконденсатных скважин, включающий полую рабочую камеру, выполненную в виде цилиндра и снабженную с двух сторон вентилями, к одному из которых присоединен патрубок, отличающийся тем, что рабочая камера снабжена терморубашкой, манометром и термометром и соединена патрубком с обратным клапаном с равной ей по объему приемной камерой, снабженной с двух сторон клапанами-отсекателями и соединенной двумя патрубками, с расположенными на них вентилями, с газоконденсатопроводом, при этом последний снабжен, после первого по потоку газа вентиля, клапаном-отсекателем, который, как и два клапана-отсекателя приемной камеры, соединены с гидравлическим пультом управления, а обе камеры через вентили соединены с прессом, оборудованным манометром и емкостью для рабочей жидкости.
RU99110614/03A 1999-05-13 1999-05-13 Пробоотборник для исследования газоконденсатных скважин RU2172835C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99110614/03A RU2172835C2 (ru) 1999-05-13 1999-05-13 Пробоотборник для исследования газоконденсатных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99110614/03A RU2172835C2 (ru) 1999-05-13 1999-05-13 Пробоотборник для исследования газоконденсатных скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99110614A RU99110614A (ru) 2001-03-27
RU2172835C2 true RU2172835C2 (ru) 2001-08-27

Family

ID=36608195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99110614/03A RU2172835C2 (ru) 1999-05-13 1999-05-13 Пробоотборник для исследования газоконденсатных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2172835C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2670293C1 (ru) * 2017-08-15 2018-10-22 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ноябрьск" Способ отбора пластовой жидкости без выпуска углеводородного газа в атмосферу
CN112682013A (zh) * 2021-01-04 2021-04-20 西南石油大学 一种缝洞型凝析气藏高温高压可视化开采的实验测试方法
RU2768234C1 (ru) * 2021-09-10 2022-03-23 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Пробоотборник

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Исследование природных газоконденсатных систем. Методическое руководство. - М.: ВНИИГАЗ, 1994, с.106 - 107. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2670293C1 (ru) * 2017-08-15 2018-10-22 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ноябрьск" Способ отбора пластовой жидкости без выпуска углеводородного газа в атмосферу
CN112682013A (zh) * 2021-01-04 2021-04-20 西南石油大学 一种缝洞型凝析气藏高温高压可视化开采的实验测试方法
CN112682013B (zh) * 2021-01-04 2021-12-21 西南石油大学 一种缝洞型凝析气藏高温高压可视化开采的实验测试方法
RU2768234C1 (ru) * 2021-09-10 2022-03-23 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Пробоотборник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200362689A1 (en) Device and Method for Measuring Overburden of Injected Gas in Cyclic Gas Injection Development of Condensate Gas Reservoir
US7481125B2 (en) Devices for obtaining cylinder samples of natural gas or process gas, and methods therefore
US5251495A (en) Minimum emission closed loop sampling system for transportable containers
US7874221B1 (en) Devices for obtaining cylinder samples of natural gas or process gas, and methods therefore
US5131282A (en) Minimum emission closed loop sampling system for transportable containers
NO20141190A1 (no) Apparat og framgangsmåte for å tilveiebringe en fluidprøve i en brønn
RU2172835C2 (ru) Пробоотборник для исследования газоконденсатных скважин
CN110823767B (zh) 一种多孔介质中凝析气-干气扩散系数测定装置
CA1077027A (en) Circulating mixer using conduit vessels
CA1077026A (en) Sample dilution with a plurality of parallel flow restriction means
CN209067182U (zh) Co2气驱井筒结垢的模拟装置
Sinor et al. Vapor‐liquid phase behavior of the helium‐methane system
CN108196002B (zh) 一种压裂酸化用暂堵转向液性能评价装置及其测试方法
US2534489A (en) Automatic sampler of liquid and gas phase streams
CN201145592Y (zh) 一种临界速度流量计
US2260419A (en) Sample container
US4016074A (en) Chromatographic separation
CN112858553A (zh) 一种腐蚀性气体分析色谱仪及分析方法
CN111058832A (zh) 一种模拟固井二界面开裂的实验装置及方法
EP0506737B1 (en) Sampling tool for obtaining samples of fluids present in a well
US11154855B2 (en) Automated liquid handling and testing systems and methods
CN207445672U (zh) 可调式固相萃取柱连接装置
CN203178108U (zh) 一种地下水半挥发性有机物富集装置
CN214585153U (zh) 轻烃减压等组成转化装置
RU2230306C2 (ru) Способ отбора проб продукта из трубопровода и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20050514