RU2547877C1 - Способ определения объема расходуемой жидкости - Google Patents
Способ определения объема расходуемой жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2547877C1 RU2547877C1 RU2013151509/03A RU2013151509A RU2547877C1 RU 2547877 C1 RU2547877 C1 RU 2547877C1 RU 2013151509/03 A RU2013151509/03 A RU 2013151509/03A RU 2013151509 A RU2013151509 A RU 2013151509A RU 2547877 C1 RU2547877 C1 RU 2547877C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- liquid
- pump
- volume
- revolutions
- drive shaft
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для автоматического определения объемов закачиваемых в скважину по напорной магистрали буровых и тампонажных жидкостей. Способ определения объема расходуемой жидкости при перекачивании из тампонажной емкости в нагнетательную линию насоса включает измерение числа оборотов приводного вала насоса. При этом с начала момента перекачивания жидкости в нагнетательную линию дополнительно в тампонажной емкости измеряют падение ее уровня в диапазоне, достаточном для вычисления коэффициента преобразования числа оборотов приводного вала насоса в объем расходуемой жидкости. Текущее значение объема расходуемой жидкости определяют в зависимости от площади поверхности жидкости в емкости, падения уровня жидкости в емкости, коэффициента преобразования числа оборотов приводного вала насоса в объем расходуемой жидкости, числа оборотов приводного вала насоса, измеренного от момента прекращения измерения падения уровня жидкости. Технический результат заключается в повышении точности, упрощении и автоматизации процесса определения объемов закачиваемых в скважину буровых и тампонажных жидкостей. 1 ил.
Description
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для автоматического определения объемов закачиваемых в скважину по напорной магистрали буровых и тампонажных жидкостей.
В практике бурения и капитального ремонта скважин широко известны способы определения объема расходуемой жидкости при перекачивании из тампонажной, например, смесительно-осреднительной емкости, в нагнетательную линию насоса и далее в скважину. При этом наибольшее распространение получили два способа, а именно: способ определения количества жидкости, связанный с измерением ее уровня в сочетании с известными размерами емкости, и камерный (циклический) способ (ГОСТ 15528-86), включающий измерение частоты вращения либо числа оборотов приводного вала насоса, пропорциональной объемному расходу измеряемой среды. Для осуществления этих способов используется множество разработанных конструктивных и схемных решений, отличающихся принципом действия и условиями возможного применения датчиков, зависимостью погрешностей измерения от свойств контролируемой среды, трудностями преобразования и передачи показаний измерений и др. (см., например, книгу Ивановой Г.М. и др. Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов / Г.М. Иванова, Н.Д. Кузнецов, B.C. Чистяков. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 232 с., ил., с.130-135, с.141-157 и книгу Белякова Н.В. Интегрированные геофизические исследования бурящихся скважин. - М. издательство «Физматкнига», 2008, 208 с., с.187-190 и с.195-197).
При проведении буровых работ для реализации первого способа наиболее широкое распространение получили ультразвуковые (акустические) уровнемеры типа AVFM 5,0 (Internet: www.artvik.com©2010 Artvik, Inc.). На показаниях таких уровнемеров не сказываются характеристики жидкостей. Однако их серьезным недостатком является возрастание абсолютной погрешности измерений с увеличением диапазона (уровня) локации, что приводит к большим ошибкам при определении объема расходуемой жидкости. Другим недостатком способа является сложность точного определения количества жидкости, находящейся в придоньевой (конфузорной) части тампонажной емкости.
Для реализации второго (камерного) способа используются тахометрические датчики расхода, преобразующие частоту вращения либо число оборотов приводного вала в частотный электрический сигнал, соответствующий числу ходов насоса (наполняющихся и опорожняющихся камер цилиндров), пропорциональных текущему значению количества перекачиваемой жидкости. При всей простоте и надежности этот способ также не лишен недостатков. Одним из них является зависимость наполнения цилиндров насоса от плотности и вязкости контролируемой жидкости, что требует градуировки датчика с учетом изменения ее параметров. Однако индивидуальная градуировка датчика на высокоплотных и вязко-пластичных жидкостях в условиях промыслово-геофизических и тампонажных организаций затруднительна из-за проблем, связанных с утилизацией проконтролированной среды. В результате чего датчики градуируются на воде, не обеспечивая, таким образом, необходимой точности объемного расхода жидкостей при закачивании их в скважину. Другим недостатком способа, ограничивающим его применение является трудоемкость градуировки, связанная с приготовлением порций контролируемых жидкостей заданной консистенции и переливом их из одной емкости в другую. Все это в конечном итоге исключает возможность автоматизации процесса определения объемов закачиваемых в скважину жидкостей с требуемой точностью, что препятствует повышению качества осуществляемых на скважине технологических операций.
Наиболее близким к предлагаемому является способ определения объема расходуемой жидкости при перекачивании из тампонажной емкости в нагнетательную линию насоса, включающий измерение числа оборотов приводного вала насоса.
Изобретением решается задача повышения точности, упрощения и автоматизации процесса определения объемов закачиваемых в скважину буровых и тампонажных жидкостей.
Для достижения названного технического результата в предлагаемом способе определения объема расходуемой жидкости при перекачивании из тампонажной емкости в нагнетательную линию насоса, включающем измерение числа оборотов приводного вала насоса, с начала момента перекачивания жидкости в нагнетательную линию дополнительно в тампонажной емкости измеряют падение ее уровня в диапазоне, достаточном для вычисления коэффициента преобразования числа оборотов приводного вала насоса в объем расходуемой жидкости, а текущее значение объема расходуемой жидкости определяют в соответствии с зависимостью
где S - площадь поверхности жидкости в емкости;
ΔН=Нк-Нн - падение уровня жидкости в емкости;
Нн, Нк - соответственно начальный и конечный контролируемые уровни жидкости;
ny - число оборотов приводного вала насоса, измеренное в диапазоне падения уровня жидкости ΔН;
nтек - число оборотов приводного вала насоса, измеряемое от момента прекращения измерения падения уровня жидкости ΔН.
Отличительными признаками предлагаемого способа определения объема расходуемой жидкости при перекачивании из тампонажной емкости в нагнетательную линию насоса от указанного выше наиболее близкого ему является осуществление в тампонажной емкости с начала момента перекачивания жидкости в нагнетательную линию измерения падения ее уровня в диапазоне, достаточном для вычисления коэффициента преобразования числа оборотов приводного вала насоса в объем расходуемой жидкости и определение текущего значения объема расходуемой жидкости в соответствии с зависимостью (1).
Предлагаемый способ поясняется прилагаемой схемой определения объема расходуемой жидкости.
Сущность способа заключается в следующем.
После заполнения тампонажной емкости 1 жидкостью требуемой консистенции либо завершения приготовления в ней жидкости 2 (тампонажной смеси) с необходимыми физико-химическими характеристиками включают насос 3, например, цементировочного агрегата и начинают перекачивание жидкости 2 в нагнетательную линию 4, сообщающуюся с устьем скважины (на схеме не показаны). При этом с начала момента перекачивания жидкости 2 в нагнетательную линию 4 в тампонажной емкости 1 с помощью установленного над ней, например, ультразвукового уровнемера 5 измеряют падение уровня ΔН жидкости в выбранном диапазоне (от начального Нн до конечного Нк уровней), обеспечивающем точное вычисление коэффициента преобразования k числа оборотов приводного вала 6 насоса 3 в объем расходуемой жидкости 2. Обычно, в зависимости от площади поперечного сечения тампонажной емкости 1 достаточным для вычисления коэффициента преобразования k является измерение падения уровня ΔН, не превышающего 20…30 мм. Измерение числа оборотов приводного вала 6 насоса 3, как следует из схемы, начинается одновременно с измерением уровня с помощью, например, датчика 7 электромагнитного типа, реагирующего на частоту прохождения относительно его полюсного наконечника ферромагнитной метки 8, жестко закрепленной на приводном валу 6. Во время измерения падения уровня ΔН жидкости 2 и считывания датчиком 7 ферромагнитных меток 8 с помощью компьютера (на схеме не показан) происходит вычисление и корректировка (градуировка) датчика 7 в автоматическом режиме, обеспечивая, таким образом, учет изменения параметров контролируемой жидкости 2. После завершения этого процесса по сигналу, задаваемому программой компьютера, происходит отключение уровнемера 5 и переход на циклический режим определения текущего объема расходуемой жидкости 2 с помощью датчика 7 по алгоритму в соответствии с зависимостью (1). При полном освобождении тампонажной емкости 1 от жидкости 2, определяемом по падению давления в нагнетательной линии 4, процесс определения объема контролируемой среды прекращается либо насос 3 подключается к очередной тампонажной емкости с жидкостью, имеющей прежние физико-химические характеристики. При закачивании в скважину очередных порций жидкости другой консистенции процесс автоматического определения объемов расходуемых жидкостей до его завершения повторяется в соответствии с описанной выше технологией и последующим вычислением общего (суммарного) объема доставленных в скважину растворов.
Claims (1)
- Способ определения объема расходуемой жидкости при перекачивании из тампонажной емкости в нагнетательную линию насоса, включающий измерение числа оборотов приводного вала насоса, отличающийся тем, что с начала момента перекачивания жидкости в нагнетательную линию дополнительно в тампонажной емкости измеряют падение ее уровня в диапазоне, достаточном для вычисления коэффициента преобразования числа оборотов приводного вала насоса в объем расходуемой жидкости, а текущее значение объема расходуемой жидкости определяют в соответствии с зависимостью
Qтек=S·ΔH+k·nтек,
где S - площадь поверхности жидкости в емкости;
ΔН=Нк-Нн - падение уровня жидкости в емкости;
Нн, Нк - соответственно начальный и конечный контролируемые уровни жидкости;
ny - число оборотов приводного вала насоса, измеренное в диапазоне падения уровня жидкости ΔН;
nтек - число оборотов приводного вала насоса, измеряемое от момента прекращения измерения падения уровня жидкости ΔН.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013151509/03A RU2547877C1 (ru) | 2013-11-19 | 2013-11-19 | Способ определения объема расходуемой жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013151509/03A RU2547877C1 (ru) | 2013-11-19 | 2013-11-19 | Способ определения объема расходуемой жидкости |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2547877C1 true RU2547877C1 (ru) | 2015-04-10 |
Family
ID=53296511
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013151509/03A RU2547877C1 (ru) | 2013-11-19 | 2013-11-19 | Способ определения объема расходуемой жидкости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2547877C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU112593A1 (ru) * | 1957-10-15 | 1957-11-30 | М.О. Берман | Устройство дл учета количества перекачиваемой жидкости |
SU507780A1 (ru) * | 1974-02-05 | 1976-03-25 | Институт Автоматики | Устройство дл автоматического измерени объемного расхода жидкости |
WO1981003379A1 (en) * | 1980-05-22 | 1981-11-26 | Telfa Jabsco Ab | Device for measuring the amount flowing through and/or the speed of flow of a medium |
RU2084827C1 (ru) * | 1994-08-09 | 1997-07-20 | Вологодский Политехнический Институт | Устройство для определения расхода и количества жидкости, подаваемой насосным агрегатом |
RU2139503C1 (ru) * | 1998-04-29 | 1999-10-10 | Балтийский государственный технический университет "Военмех" им.Д.Ф.Устинова | Устройство для измерения объемного расхода жидкости в безнапорном канале |
RU2251080C1 (ru) * | 2003-07-30 | 2005-04-27 | Закрытое акционерное общество "ТЕХНО-Т" | Расходомер жидких сред в открытых водоемах |
-
2013
- 2013-11-19 RU RU2013151509/03A patent/RU2547877C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU112593A1 (ru) * | 1957-10-15 | 1957-11-30 | М.О. Берман | Устройство дл учета количества перекачиваемой жидкости |
SU507780A1 (ru) * | 1974-02-05 | 1976-03-25 | Институт Автоматики | Устройство дл автоматического измерени объемного расхода жидкости |
WO1981003379A1 (en) * | 1980-05-22 | 1981-11-26 | Telfa Jabsco Ab | Device for measuring the amount flowing through and/or the speed of flow of a medium |
RU2084827C1 (ru) * | 1994-08-09 | 1997-07-20 | Вологодский Политехнический Институт | Устройство для определения расхода и количества жидкости, подаваемой насосным агрегатом |
RU2139503C1 (ru) * | 1998-04-29 | 1999-10-10 | Балтийский государственный технический университет "Военмех" им.Д.Ф.Устинова | Устройство для измерения объемного расхода жидкости в безнапорном канале |
RU2251080C1 (ru) * | 2003-07-30 | 2005-04-27 | Закрытое акционерное общество "ТЕХНО-Т" | Расходомер жидких сред в открытых водоемах |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ИВАНОВА Г.М. И ДР. Теплотехнические измерения и приборы, Учебник для вузов, Москва, Энергоатомиздат, 1984, с 130-135, 141-157 * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106338323A (zh) | 一种流量计现场检定方法及检定系统 | |
CN203824606U (zh) | 一种改进的电池盖体积测量装置 | |
RU2547877C1 (ru) | Способ определения объема расходуемой жидкости | |
CN208858340U (zh) | 一种油井产液量的测量装置 | |
CN203396460U (zh) | 流量计标定装置 | |
RU2220282C1 (ru) | Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления | |
RU2340772C2 (ru) | Способ определения обводненности продукции нефтяных скважин "охн+" | |
RU2057300C1 (ru) | Способ определения массы нефтепродукта в резервуаре | |
CN201955124U (zh) | 一种自动化滑油流量计量油箱 | |
RU2327118C2 (ru) | Способ градуировки резервуаров | |
CN107144296A (zh) | 一种基于高度尺测量的静力水准仪校准装置 | |
RU2047108C1 (ru) | Способ определения вместимости и градуировки резервуаров и ультразвуковое устройство для его осуществления | |
CN102901548A (zh) | 用于确定自动蠕动取样器的配量或计量体积的方法 | |
RU61413U1 (ru) | Устройство измерения плотности и уровня жидкости | |
RU2239790C2 (ru) | Способ измерения уровня жидких сред в емкостях | |
CN108979621A (zh) | 一种油井产液量的测量装置及测量方法 | |
RU2247336C1 (ru) | Способ определения массы нефтепродукта в резервуаре | |
CN212674071U (zh) | 膨胀测试仪 | |
RU2153153C1 (ru) | Гидростатический способ определения уровня и плотности жидкости в резервуаре | |
US20190247809A1 (en) | Portable Dosing System and Method of Use | |
RU2253856C1 (ru) | Способ определения концентрации проппанта в смесях для гидравлического разрыва нефтегазосодержащих пластов | |
RU2240514C2 (ru) | Способ градуировки резервуаров | |
CN104142389B (zh) | 基于增量的油水含量在线测算方法 | |
RU2229593C1 (ru) | Способ определения дебита скважины | |
SU581376A1 (ru) | Способ определени количества жидкости |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151120 |