RU2372480C1 - Способ определения дебита нефтяной скважины - Google Patents

Способ определения дебита нефтяной скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2372480C1
RU2372480C1 RU2008113902/03A RU2008113902A RU2372480C1 RU 2372480 C1 RU2372480 C1 RU 2372480C1 RU 2008113902/03 A RU2008113902/03 A RU 2008113902/03A RU 2008113902 A RU2008113902 A RU 2008113902A RU 2372480 C1 RU2372480 C1 RU 2372480C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
installation
mathematical model
calculated
sucker rod
Prior art date
Application number
RU2008113902/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Барый Галеевич Ильясов (RU)
Барый Галеевич Ильясов
Игорь Владиславович Дунаев (RU)
Игорь Владиславович Дунаев
Клара Фоатовна Тагирова (RU)
Клара Фоатовна Тагирова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет
Priority to RU2008113902/03A priority Critical patent/RU2372480C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2372480C1 publication Critical patent/RU2372480C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть использовано в системах оперативного контроля режима работы скважинных штанговых насосных установок. Способ определения дебита нефтяной скважины заключается в том, что с помощью динамографа получают динамограмму работы скважинной штанговой насосной установки (СШНУ), определяют величину дебита по степени заполнения плунжера насоса установки при его движении с открытым нагнетательным клапаном. Дополнительно создают математическую модель системы «скважина - штанговая насосная установка». На этапе идентификации параметров математической модели к конкретной скважинной штанговой насосной установке рассчитывают с помощью математической модели индивидуальную теоретическую динамограмму нормальной работы скважинной штанговой насосной установки. Для этого последовательно изменяют параметры системы «скважина - штанговая насосная установка», сравнивают расчетную динамограмму нормальной работы скважинной штанговой насосной установки с практической динамограммой нормальной работы скважинной штанговой насосной установки из базы данных динамограмм по этой скважине до достижения минимальной по заданному критерию степени их расхождения. На этапе использования математической модели для определения дебита имитируют работу установки с помощью математической модели, учитывая текущие величины усилия на штангах и хода плунжера, измеряемые динамографом. При достижении минимальной по заданному критерию степени расхождения практической и рассчитанной по математической модели динамограмм вычисляют точный момент закрытия нагнетательного клапана, соответствующий степени незаполнения насоса, пропорциональной дебиту нефтяной скважины. Техническим результатом является повышение точности определения текущего дебита скважины за счет более точной аналитической идентификации цикла работы СШНУ и точного определения момента закрытия нагнетательного клапана. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть использовано для определения текущего дебита нефтяной скважины, эксплуатируемой штанговой скважинной насосной установкой.
Известен объемный метод измерения дебита нефтяной скважины, реализованный в групповых замерных установках (ГЗУ «Спутник», установка «Квант») (Уразаков К.Р., Андреев В.В., Жулаев В.П. Нефтепромысловое оборудование для кустовых скважин. - М.: Недра, 1999. - 268 с.).
Недостатком известного способа является высокая погрешность измерения, особенно на малодебитных скважинах, и периодический характер (1-7 суток)измерения.
Известен способ определения дебита скважины, основанный на прямом измерении (взвешивании) жидкости скважины и измерении времени ее поступления (реализованный в установке АСМА-Т-03-180) (Установка автоматизированная измерения дебита скважины «АСМА-Т». Техническое описание).
Недостатком известного способа является высокая погрешность измерения, особенно на малодебитных скважинах, за счет изменения режима работы скважины при подключении измерительной установки.
Кроме того, установки, принцип действия которых основан на указанных способах измерения дебита, обладают общим недостатком - это сравнительно высокая стоимость как самих установок, так и их обслуживания.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ определения дебита нефтяной скважины по динамограмме, принятый в качестве прототипа (Тахаутдинов Ш.Ф., Фархуллин Р.Г., Муслимов Р.Х., Сулейманов Э.И., Никашев О.А., Губайдуллин А.А. Обработка практических динамограмм на ПЭВМ. - Казань: Новое Знание, 1997 г.).
Способ заключается в получении графического представления текущей практической динамограммы работы скважинной штанговой насосной установки, измерении на графике динамограммы расстояния между характерными точками, соответствующими эффективному ходу плунжера при движении с открытым нагнетательным клапаном и расчете дебита скважины, приравниваемого к производительности насоса, по формуле:
Figure 00000001
где fпл - площадь сечения плунжера, м2; Rн - отношение объема газа к объему нефти в цилиндре при давлении нагнетания (при полном растворении газа во время сжатия в цилиндре Rн = 0), Sэф эффективный ход плунжера, n - число качаний, мин-1.
Недостатком данного способа является низкая точность определения дебита из-за неоднозначности отсчета длины отрезка, соответствующего величине эффективного хода Sэф плунжера, по динамограмме, искаженной колебаниями штанг и труб.
Задача - повышение точности определения дебита нефтяной скважины за счет использования математической модели (ММ) для описания движения плунжера с открытым нагнетательным клапаном.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе определения дебита нефтяной скважины, в котором с помощью динамографа получают динамограмму работы скважинной штанговой насосной установки (СШНУ), определяют величину дебита по степени заполнения плунжера насоса установки при его движении с открытым нагнетательным клапаном, в отличие от прототипа дополнительно создают математическую модель (ММ) системы «скважина - штанговая насосная установка», на этапе идентификации параметров математической модели к конкретной скважинной штанговой насосной установке рассчитывают с помощью математической модели индивидуальную теоретическую динамограмму нормальной работы скважинной штанговой насосной установки, для чего последовательно изменяют параметры системы «скважина - штанговая насосная установка», сравнивают расчетную динамограмму нормальной работы скважинной штанговой насосной установки с практической динамограммой нормальной работы скважинной штанговой насосной установки из базы данных динамограмм по этой скважине до достижения минимальной по заданному критерию степени их расхождения, на этапе использования математической модели для определения дебита имитируют работу установки с помощью математической модели, учитывая текущие величины усилия на штангах и хода плунжера, измеряемые динамографом, при достижении минимальной по заданному критерию степени их расхождения вычисляют точный момент закрытия нагнетательного клапана, соответствующий степени незаполнения насоса, пропорциональной дебиту нефтяной скважины.
Согласно изобретению в качестве изменяемых параметров системы «скважина - штанговая насосная установка» используют массогабаритные характеристики конкретной скважинной штанговой насосной установки, сокращение/удлинение штанг и труб, силы трения на изгибах труб.
Согласно изобретению в качестве заданных критериев сравнения динамограмм используют площади практической динамограммы и рассчитанной с помощью математической модели, а также максимальные и минимальные значения реального и расчетного усилий на полированном штоке установки.
Использование математической модели обеспечивает повышение точности определения дебита нефтяной скважины за счет более точной аналитической идентификации цикла работы СШНУ и точного определения момента закрытия нагнетательного клапана.
Существо изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 приведена обобщенная теоретическая динамограмма нормальной работы установки (без неисправностей). На фиг.2 показан пример практической динамограммы скважинной штанговой насосной установки. На фиг.3 приведены основные параметры модели системы «скважина - штанговая насосная установка». На фиг.4 приведена индивидуальная теоретическая динамограмма нормальной работы конкретной установки, где пунктиром показана обобщенная теоретическая динамограмма. На фиг.5 показан мгновенный дебит q(t) установки за цикл качания. На фиг.6 приведен пример определения эффективного хода плунжера по реальным динамограммам.
Динамометрирование скважин дает наиболее полную информацию о состоянии СШНУ и режимах ее работы путем получения зависимости усилия Р на полированном штоке от перемещения S в точке подвеса штанг за цикл работы:
Р=f(S)
Изменение нагрузки на полированном штоке за время одного полного цикла работы установки является результатом сложного взаимодействия большого числа различных факторов. При этом обобщенная теоретическая динамограмма нормальной работы насоса получается при соблюдении следующих условий:
- глубинный насос исправен и герметичен,
- погружение насоса под динамический уровень равно нулю,
- цилиндр насоса целиком заполняется дегазированной и несжимаемой жидкостью из скважины,
- движение полированного штока происходит настолько медленно, что обусловливает полное отсутствие инерционных и динамических нагрузок,
- силы трения в подземной части установки равны нулю.
Этот цикл графически представляется в координатах: S - перемещение точки подвеса штанг, P - нагрузка на штанги в точке их подвеса (фиг.1). Цикл нормальной работы установки представляет собой параллелограмм АБВГ, у которого АБ и ВГ - участки восприятия и снятия нагрузки; БВ и ГА - участки неизменной нагрузки при ходе вверх и вниз; АБВ и ВГА - участки хода точки подвеса штанг вверх и вниз, S0 длина хода точки подвеса штанг; Sпл - длина хода плунжера; λ - деформация штанг и труб; Рж - вес столба жидкости над плунжером; Ршж - вес штанг в жидкости.
При определении дебита по динамограмме за дебит принимается количество жидкости в полости скважинного штангового насоса за время качания. Поэтому для точного определения дебита необходимо достоверно определить заполняемость насоса.
Практические нагрузки на динамограмме редко совпадают с расчетными теоретическими (чаще всего эти совпадения случайные), так как при расчете не учитываются невертикальность скважины, силы гидродинамического трения, силы инерции, колебания штанг и труб, давление на приеме насоса и т.п. Кроме того, даже при средних темпах качания на динамике изменения нагрузки сказываются силы инерции и динамические нагрузки. В невертикальных скважинах и ряде других случаев возможны большие силы трения по длине колонны подвески. Поэтому при определении эффективного хода плунжера в соответствии с прототипом путем графических построений по динамограмме вручную отсчет положения точки Г на динамограмме является неоднозначным (фиг.2).
Наиболее достоверно определение дебита системами динамометрирования может производиться лишь на вертикальных скважинах, где сводятся к минимуму неучтенные составляющие суммарной погрешности, возникающие из-за сил трения на изгибах насосно-компрессорных труб (НКТ) и сил инерции. Т.е. в тех случаях, когда условия работы установки близки к условиям, оговоренным в модели простейшего цикла работы установки (фиг.1).
Решением для достоверного определения дебита при любых реальных условиях работы представляется учет параметров системы «скважина - штанговая насосная установка», таких как:
- конструктивные особенности исследуемой скважины, трение штанг о колонну труб, силы инерции, силы гидродинамического трения и пр.;
- массогабаритные параметры используемого оборудования установки (общая длина, диаметр, вес, жесткость насосно-компрессорных труб и насосных штанг, диаметр плунжера насоса);
- режим работы установки (скорость качания, размах хода точки подвеса штанг);
- свойства скважины и скважинной жидкости (кривизна скважины, забойное давление, плотность откачиваемой жидкости)
Т.е. для каждой скважины необходимо рассчитывать индивидуальную теоретическую динамограмму нормальной работы установки, учитывая указанные параметры.
Для этого согласно изобретению создают математическую модель системы «скважина - штанговая насосная установка».
Модель системы «скважина - штанговая насосная установкам - это система дифференциальных уравнений, количество и тип которых зависит от особенностей установки.
Система «скважина - штанговая насосная установка» состоит из следующих взаимосвязанных частей: станок-качалка, насосно-компрессорные трубы с прикрепленным к окончанию цилиндром насоса, насосные штанги, соединенные с плунжером насоса на одном конце и станком-качалкой на другом, независимо действующие нагнетательный и приемный клапаны, откачиваемая скважинная жидкость, находящаяся в полости НКТ (фиг.3). Здесь L, H - длина насосных штанг и труб; Hж - уровень жидкости (статический); l0,h0 - удлинение штанг и труб в начальном положении; s - ход полированного штока; l, h - ход нижней точки штанг и труб; х - ход плунжера относительно цилиндра насоса; Рбуф - буферное давление жидкости; Pв - затрубное давление; Ртp - давление жидкости над плунжером; Рпл - давление жидкости в плунжере; Рпр - давление на приеме насоса.
Начальные условия моделирования:
- полированный шток находится в нижнем положении (плунжер насоса соответственно тоже в нижнем положении);
- на насосные штанги действует только их собственный вес в жидкости;
- насосные трубы растянуты под действием собственного веса и веса столба жидкости;
- давление в плунжере равно давлению столба жидкости в НКТ.
Математическая модель движения системы «скважина - штанговая насосная установка» с учетом указанных начальных условий имеет вид:
Figure 00000002
где Рпр Рпл Ртp - давление жидкости на приеме насоса, в плунжере и над плунжером соответственно; Pбуф, - буферное давление жидкости;
Figure 00000003
- силы упругости, сопротивления среды и инерции насосных штанг соответственно;
Figure 00000004
- силы упругости, сопротивления среды и инерции НКТ соответственно;
Figure 00000005
- сила трения плунжерной пары; Fж -действие столба жидкости на цилиндр насоса; Hин, - инерционный напор жидкости;
Figure 00000006
- коэффициент потери скоростного напора по длине и местных сопротивлений; Qmp, Qп,кл, Qн,кл - расход жидкости через НКТ, приемный клапан и нагнетательный клапан соответственно;
Figure 00000007
- скорости движения нижней точки штанг и труб соответственно; β - коэффициент усадки нефти; Sтр, Sшт,
Sпл - площадь поперечного сечения насосных труб штанг и плунжера соответственно; Lшт - длина насосных штанг; Pж - плотность откачиваемой жидкости; υтp - скорость движения жидкости в НКТ.
Технический результат изобретения достигается благодаря использованию в ММ тех параметров, которые непосредственно влияют на заполнение насоса, а именно моментов открывания - закрывания клапанов, утечек через клапаны.
Предварительным этапом определения дебита с помощью ММ является этап идентификации ММ. Неизвестные коэффициенты модели, такие как давление на приеме насоса, плотность откачиваемой жидкости и ряд других, определяются в процессе адаптации модели с помощью динамограммы работы СШНУ. Задавая режим работы установки, имитируют цикл ее работы, получая индивидуальную теоретическую динамограмму нормальной работы конкретной установки (фиг.4), где 1 - обобщенная теоретическая динамограмма, 2 - индивидуальная теоретическая динамограмма.
При этом в расчетах учитывается влияние невертикальности скважины, сил трения и инерции.
Проверка степени адекватности математической модели конкретной реальной установки проводится по заданному критерию, например равенство площадей практической динамограммы и рассчитанной с помощью модели, а также равенство максимальных и минимальных значений реального и расчетного усилий на полированном штоке установки.
Этап идентификации завершается при достижении минимальной по заданному критерию (равенство площадей практической динамограммы и рассчитанной с помощью модели, а также максимальных и минимальных значений реального и расчетного усилий на полированном штоке установки) степени расхождения расчетной динамограммы нормальной работы скважинной штанговой насосной установки с практической динамограммой нормальной работы скважинной штанговой насосной установки из базы данных динамограмм по этой скважине.
Следующим этапом является использование математической модели для определения дебита скважины.
Для этого динамографом измеряют текущие значения усилия Р и хода S и получают практическую динамограмму работы установки. Имитируют работу установки с помощью ММ, для чего в ММ вводят текущие значения усилия Р на полированном штоке, хода S плунжера и начальную степень незаполнения насоса, которую изменяют путем подбора коэффициентов модели до тех пор, пока различие между практической и рассчитанной по ММ динамограммами не станет минимальным по заданному критерию. На следующем шаге при установленном коэффициенте незаполнения насоса, соответствующем минимальному расхождению, вычисляют точный момент закрытия нагнетательного клапана, соответствующий степени незаполнения насоса, пропорциональной дебиту нефтяной скважины.
Повышение точности оценки дебита по сравнению с известными способами достигается за счет более точной аналитической идентификации цикла работы СШНУ. Для расчета дебита важно точно определить момент закрытия нагнетательного клапана. При использовании предлагаемого подхода математическая модель позволяет четко разделить фазы цикла работы установки (восприятия нагрузки столба жидкости штангами, движения плунжера вверх, снятия нагрузки со штанг, движения плунжера вниз). Величина дебита определяется интегрированием мгновенных значений дебита за цикл качания, в то время как в известном графическом способе -прототипе - суммированием аппроксимированных значений за два полупериода (пунктирная линия на фиг.5).
Пример конкретной реализации заявленного способа
Для адаптации ММ системы «скважина - штанговая насосная установка» использовались данные, получаемые с динамографа, например, МИКОН-802 с интервалом в 10 мин. Обработка динамограмм осуществлялась по предложенному способу и по прототипу. Разброс значений Sэф, при графическом расчете по прототипу составил около 100 мм (фиг.6), где 1 - область рассеяния значений хода Sэф соответствующих моменту закрытия нагнетательного клапана, 2 - момент закрытия клапана, рассчитанный по математической модели.
По заявленному способу для определения дебита скважины создавали математическую модель системы «скважина - штанговая насосная установка» и осуществляли проверку адекватности модели путем сравнения действительного дебита скважины, измеренного с помощью измерителя дебита и рассчитанного по математической модели. В качестве эталонного средства измерения дебита скважины использовался счетчик количества жидкости СКЖ-60-40М, с помощью которого производилось измерение массы жидкости в составе газожидкостной смеси из нефтяной скважины.
Расчет дебита проводился для 15 СШНУ при нормальной работе. Результаты расчетов и замеров дебита скважин приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты определения дебита скважин
Скважина, № Дебит, м3/сут
действительный (по СКЖ) расчетный (по прототипу) расчетный (по MM)
106 8,8 12,75 9,33
108 19,6 21,09 19,95
1075Б 18,8 23,14 18,83
26772 5 5,81 5,33
Отклонение результатов определения дебита скважины от действительного составляет 0,81÷4,34 м3/сут для прототипа, в то время как отклонение результатов расчета по заявленному способу составило 0,03÷0,53 м3/сут.
В таблице 2 приведены относительные точности определения дебита скважины указанными методами.
Таблица 2.
Погрешность оценки дебита скважин
Скважина, № Погрешность, %
расчетная (по прототипу) расчетная (по MM)
106 44,8 6,0
108 7,6 1,8
1075Б 23,0 0,2
26772 16,2 6,7
Относительное отклонение результатов определения дебита скважины графическим способом и расчетным (по ММ) составило соответственно 7,6÷44,8% и 0,2÷6,7%.
Таким образом, заявляемое изобретение позволяет повысить точность определения текущего дебита нефтяной скважины в реальном масштабе времени с учетом влияния невертикальности скважины, сил гидродинамического трения, сил инерции, давления на приеме насоса, плотности откачиваемой жидкости.

Claims (3)

1. Способ определения дебита нефтяной скважины, заключающийся в том, что с помощью динамографа получают динамограмму работы скважинной штанговой насосной установки, определяют величину дебита по степени заполнения плунжера насоса установки при его движении с открытым нагнетательным клапаном, отличающийся тем, что дополнительно создают математическую модель системы «скважина - штанговая насосная установка», на этапе идентификации параметров математической модели к конкретной скважинной штанговой насосной установке рассчитывают с помощью математической модели индивидуальную теоретическую динамограмму нормальной работы скважинной штанговой насосной установки, для чего последовательно изменяют параметры системы «скважина - штанговая насосная установка», сравнивают расчетную динамограмму нормальной работы скважинной штанговой насосной установки с практической динамограммой нормальной работы скважинной штанговой насосной установки из базы данных динамограмм по этой скважине до достижения минимальной по заданному критерию степени их расхождения, на этапе использования математической модели для определения дебита имитируют работу установки с помощью математической модели, учитывая текущие величины усилия на штангах и хода плунжера, измеряемые динамографом, при достижении минимальной по заданному критерию степени расхождения практической и рассчитанной по математической модели динамограмм вычисляют точный момент закрытия нагнетательного клапана, соответствующий степени незаполнения насоса, пропорциональной дебиту нефтяной скважины.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве изменяемых параметров системы «скважина - штанговая насосная установка» используют массогабаритные характеристики конкретной скважинной штанговой насосной установки, сокращение/удлинение штанг и труб, силы трения на изгибах труб.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве заданных критериев сравнения динамограмм используют площади практической динамограммы и рассчитанной с помощью математической модели, а также максимальные и минимальные значения реального и расчетного усилий на полированном штоке установки.
RU2008113902/03A 2008-04-08 2008-04-08 Способ определения дебита нефтяной скважины RU2372480C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008113902/03A RU2372480C1 (ru) 2008-04-08 2008-04-08 Способ определения дебита нефтяной скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008113902/03A RU2372480C1 (ru) 2008-04-08 2008-04-08 Способ определения дебита нефтяной скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2372480C1 true RU2372480C1 (ru) 2009-11-10

Family

ID=41354760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008113902/03A RU2372480C1 (ru) 2008-04-08 2008-04-08 Способ определения дебита нефтяной скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2372480C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615548C1 (ru) * 2015-09-01 2017-04-05 Петрочайна Компани Лимитед Устройство и способ определения силы для скважинного нефтяного насоса
CN110863812A (zh) * 2018-08-14 2020-03-06 中国科学院沈阳自动化研究所 一种基于油套分离比的油井产气量计量方法
CN111894549A (zh) * 2020-06-22 2020-11-06 哈尔滨市贝特汽车电子器材厂 一种抽油机井井口产液量连续测量装置
CN112761614A (zh) * 2021-01-29 2021-05-07 大庆丹诺石油科技开发有限公司 一种抽油机电功率计产装置和方法
CN114061813A (zh) * 2021-11-18 2022-02-18 扬州江苏油田瑞达石油工程技术开发有限公司 一种通过测试光杆直径确定悬点载荷的方法
CN115434669A (zh) * 2021-06-02 2022-12-06 中国石油化工股份有限公司 抽油机井口智能闭环控制变频系统及方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИСАКОВИЧ Р.Я. и др. Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промышленности. - М.: Недра, 1983, с.314-334. *
ТАХАУТДИНОВ Ш.Ф. и др. Обработка практических динамограмм на ПЭВМ. - Казань: Новое Знание, 1997. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615548C1 (ru) * 2015-09-01 2017-04-05 Петрочайна Компани Лимитед Устройство и способ определения силы для скважинного нефтяного насоса
CN110863812A (zh) * 2018-08-14 2020-03-06 中国科学院沈阳自动化研究所 一种基于油套分离比的油井产气量计量方法
CN110863812B (zh) * 2018-08-14 2021-07-09 中国科学院沈阳自动化研究所 一种基于油套分离比的油井产气量计量方法
CN111894549A (zh) * 2020-06-22 2020-11-06 哈尔滨市贝特汽车电子器材厂 一种抽油机井井口产液量连续测量装置
CN112761614A (zh) * 2021-01-29 2021-05-07 大庆丹诺石油科技开发有限公司 一种抽油机电功率计产装置和方法
CN115434669A (zh) * 2021-06-02 2022-12-06 中国石油化工股份有限公司 抽油机井口智能闭环控制变频系统及方法
CN114061813A (zh) * 2021-11-18 2022-02-18 扬州江苏油田瑞达石油工程技术开发有限公司 一种通过测试光杆直径确定悬点载荷的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2372480C1 (ru) Способ определения дебита нефтяной скважины
US10472948B2 (en) Diagnostics of downhole dynamometer data for control and troubleshooting of reciprocating rod lift systems
CN108612525A (zh) 一种气藏动态储量计算方法
CN105257279A (zh) 一种抽油机井动液面的测量方法
RU2737055C2 (ru) Оценка расхода в насосе
CN105089638A (zh) 一种利用抽油机泵功图在线计算油井动液面方法
US20130024138A1 (en) Methods for measuring leakage rate and inferring production rate of an oilfield downhole pump
CN110206536A (zh) 一种基于泵示功图的井口产液量采集方法
CN106351645A (zh) 一种抽油机井动液面连续测量方法及装置
WO2017100669A1 (en) Controller for a rod pumping unit and method of operation
US9200509B2 (en) System and method for measuring well flow rate
Li et al. An improved sucker rod pumping system model and swabbing parameters optimized design
US11105670B2 (en) Method for estimating a flow out of a fluid pump, associated calculation system and associated drilling installation
Carlsen et al. Utilizing instrumented stand pipe for monitoring drilling fluid dynamics for improving automated drilling operations
US10859082B2 (en) Accurate flow-in measurement by triplex pump and continuous verification
RU2700738C1 (ru) Способ повышения достоверности контроля обводненности продукции нефтедобывающих скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами
CN111963149A (zh) 一种考虑滞地液量增压的压裂后地层压力求取方法
CN110630243B (zh) 基于压裂井生产数据确定压裂裂缝参数的方法
Sayman Continuous Flow Plunger Lift
Rowlan et al. Pump intake pressure determined from fluid levels, dynamometers, and valve test measurements
CN114876445A (zh) 模拟抽油杆变形的实验装置及实验方法
US20240191614A1 (en) Rapid sucker rod pump downhole dynacard estimation for deviated wells
Tecle et al. Analysis of Motor Power Curve for Detecting Fault Conditions in Sucker Rod Pump
RU2684270C1 (ru) Способ определения динамического забойного давления газоконденсатной скважины
CN111898230B (zh) 有杆泵井下系统无因次特性曲线的确定方法及装置

Legal Events

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

Effective date: 20100409