RU2547877C1 - Способ определения объема расходуемой жидкости - Google Patents

Способ определения объема расходуемой жидкости Download PDF

Info

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
Application number
RU2013151509/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Георгиевич Малюга
Сергей Николаевич Шерстнев
Original Assignee
Анатолий Георгиевич Малюга
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 Анатолий Георгиевич Малюга filed Critical Анатолий Георгиевич Малюга
Priority to RU2013151509/03A priority Critical patent/RU2547877C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547877C1 publication Critical patent/RU2547877C1/ru

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
Figure 00000001
где S - площадь поверхности жидкости в емкости;
ΔН=Нкн - падение уровня жидкости в емкости;
Нн, Нк - соответственно начальный и конечный контролируемые уровни жидкости;
k = S Δ H n y
Figure 00000002
- коэффициент преобразования числа оборотов приводного вала насоса в объем расходуемой 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)

  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=Нкн - падение уровня жидкости в емкости;
    Нн, Нк - соответственно начальный и конечный контролируемые уровни жидкости;
    k = S Δ H n y
    Figure 00000002
    - коэффициент преобразования числа оборотов приводного вала насоса в объем расходуемой 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.
RU2013151509/03A 2013-11-19 2013-11-19 Способ определения объема расходуемой жидкости RU2547877C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
RU2547877C1 (ru) Способ определения объема расходуемой жидкости
CN208858340U (zh) 一种油井产液量的测量装置
CN203824606U (zh) 一种改进的电池盖体积测量装置
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
US11976548B2 (en) Sonic waves for continuous pressure logging during falloff test

Legal Events

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

Effective date: 20151120