RU2560737C1 - Устройство для измерения дебита нефтяных скважин - Google Patents

Устройство для измерения дебита нефтяных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2560737C1
RU2560737C1 RU2014121962/03A RU2014121962A RU2560737C1 RU 2560737 C1 RU2560737 C1 RU 2560737C1 RU 2014121962/03 A RU2014121962/03 A RU 2014121962/03A RU 2014121962 A RU2014121962 A RU 2014121962A RU 2560737 C1 RU2560737 C1 RU 2560737C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
siphon
separator
liquid
vertical cylindrical
Prior art date
Application number
RU2014121962/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Рауф Рахимович Сафаров
Ян Рауфович Сафаров
Original Assignee
Рауф Рахимович Сафаров
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 Рауф Рахимович Сафаров filed Critical Рауф Рахимович Сафаров
Priority to RU2014121962/03A priority Critical patent/RU2560737C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2560737C1 publication Critical patent/RU2560737C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, используемой в нефтедобывающей промышленности для замера и учета продукции нефтяных скважин. Технический результат: определение полного компонентного состава жидкости, а именно - воды и нефти за счет конструктивной конфигурации сепаратора, компоновки плотномера, газового и жидкостного сифонов. Устройство для измерения дебита нефтяных скважин, содержащее сепаратор, входную и выходную, в виде сифона, жидкостные линии, газовую линию с установленными на ней датчиками давления и температуры газовой фазы, связанными со счетно-решающим блоком с электронными часами, к которому подключены установленные на общей линии перед впадением ее в сборный коллектор объемный счетчик жидкости и запорный клапан. Сепаратор выполнен в виде двух вертикальных цилиндрических емкостей, которые в нижней части соединены патрубком. На стыке между вертикальными цилиндрическими емкостями смонтирован жидкостный сифон, а верхние части вертикальных цилиндрических емкостей соединены газовым сифоном. На выходе сепаратора установлен плотномер, соединенный со счетно-решающим блоком с электронными часами, содержащим микропроцессор. 7 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерения дебита нефтяных скважин и направлено на упрощение конструкции устройства измерения.
Известно устройство для измерения дебита скважин (SU Авт. св. №1530765, E21B 47/10, 23.12.1989), содержащее газосепаратор с поплавком, связанным с заслонкой на газовой линии, счетчик жидкости, пневматически связанный с газовой линией, и гидравлически связанный с общей линией мембранный клапан со штоком, выполненный с возможностью установки его в двух крайних фиксированных положениях, дополнительный мембранный клапан со штоком и дросселем, установленный параллельно заслонке на газовой линии, выполненный с возможностью установки в двух крайних фиксированных положениях и связанный пневматически с газосепаратором и общей линией, причем подмембранная полость соединена с газовой линией после него и дросселя.
Недостатками известного устройства являются сложность и дороговизна его конструкции:
- наличие сложных клапанов с пневматическим приводом;
- наличие заслонки с приводом от поплавка и устройством герметизации прохода привода из полости газосепаратора;
- наличие импульсных пневматических линий к клапанам, как известно, подверженных вероятности замерзания при низких температурах окружающей среды при попадании в них влаги.
Известно устройство для измерения дебита нефтяных скважин (SU Авт. св. №1553661, E21B 47/10, 30.03.1990), содержащее вертикальный цилиндрический сепаратор с гидроциклоном, два датчика давления, один из них замеряет давление жидкой фазы, установленные на разных уровнях, газовую линию с клапаном с электромагнитным приводом, впускную и выпускную жидкостные линии, микропроцессор и блок управления, успокоительные решетки, датчики давления и температуры, замеряющие параметры газовой фазы, причем выпускная жидкостная линия выполнена в виде сифона.
Известное устройство имеет сложную и ненадежную конструкцию:
- клапан с электромагнитным приводом и управлением;
- датчики давления и уровня, работающие в жидкой среде, подверженные вероятности выхода из строя по причине обрастания их слоем парафина.
Известно устройство для осуществления способа замера дебита попутного газа в продукции нефтяной скважины на групповых замерных установках (SU патент №276851, E21B 47/10, 22.07.1970), включающего подачу газонефтяного потока в сепарационный трап в виде цилиндрической вертикальной емкости и накопление жидкой фазы в нем, вытеснение ее давлением газовой фазы путем перекрытия запорного клапана на газовой линии и определение дебита газа замером времени вытеснения заданного объема жидкой фазы, содержащее вертикальную цилиндрическую емкость, датчики нижнего и верхнего уровней, датчики температуры и давления газовой фазы, газовую линию, счетно-решающий блок, электронные часы, запорный клапан, жидкостные входную и выходную, в виде сифона, линии.
Известное устройство имеет недостатки, заключающиеся в том, что конструкция его включает датчики уровня жидкой фазы, подверженные риску выхода из строя по причине обрастания их слоем парафина, и лишена приборов, замеряющих непрерывно расходы жидкой и газовой фаз и позволяющие учесть добычу продукции скважины в заданный отрезок времени с высокой точностью, прямым способом, чего не может обеспечить способ, поскольку учесть в этом случае добычу можно лишь опосредствованно.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является устройство для измерения дебита газа и жидкости нефтяных скважин (RU патент №2426877 C1, E21B 47/10, 20.08.2011), содержащее сепаратор, в виде вертикальной цилиндрической емкости, входную и выходные, в виде сифона, жидкостные линии, газовые линии, датчики давления и температуры газовой фазы, счетно-решающий блок с электронными часами. Устройство также включает гидравлический замок, сообщающую его со сборным коллектором общую линию, объемный счетчик жидкости, запорный клапан, выполненный самодействующим, перепускным, двухфазным, дискретного действия с магнитной фиксацией его крайних положений, установленный, как и счетчик, на общей линии вслед за ним перед впадением ее в сборный коллектор, при этом газовая и выходная жидкостная нисходящей ветвью сифона линии сообщены с замком, причем датчики давления и температуры установлены на газовой линии.
Недостатком данного известного устройства является невозможность определения компонентного состава жидкости, а именно - воды и нефти.
Задачей изобретения является повышение надежности устройства для замера дебита нефтяных скважин.
Технический результат - определение полного компонентного состава жидкости, а именно - воды и нефти за счет конструктивной конфигурации сепаратора, компоновки плотномера, газового и жидкостного сифонов.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в устройстве для измерения дебита нефтяных скважин, содержащем сепаратор, входную и выходную, в виде сифона, жидкостные линии, газовую линию, с установленными на ней датчиками давления и температуры газовой фазы, связанными со счетно-решающим блоком с электронными часами, к которому подключены установленные на общей линии перед впадением ее в сборный коллектор объемный счетчик жидкости и запорный клапан, выполненный самодействующим, перепускным, двухфазным, дискретного действия с магнитной фиксацией его крайних положений, согласно изобретению сепаратор выполнен в виде двух вертикальных цилиндрических емкостей, которые в нижней части соединены патрубком, на стыке с которым между вертикальными цилиндрическими емкостями смонтирован жидкостный сифон, а верхние части вертикальных цилиндрических емкостей соединены газовым сифоном, и на выходе сепаратора установлен плотномер, соединенный со счетно-решающим блоком с электронными часами, содержащим микропроцессор.
Техническая сущность изобретения поясняется чертежами:
фиг. 1 - схема устройства;
фиг. 2 - схема перетока в коллектор нефти;
фиг. 3 - схема перетока в коллектор газа;
фиг. 4 - схема перетока в коллектор воды.
Переходные этапы работы устройства:
фиг. 5 - этап заполнения жидкостного сифона;
фиг. 6 - этап заполнения газового сифона;
фиг. 7 - этап заполнения сифонов и емкостей.
Устройство содержит сепаратор 1, входную 2 и выходную 3, в виде сифона, жидкостные линии, газовую линию 4, датчики давления 5 и температуры 6 газовой фазы, счетно-решающий блок 7, включающий электронные часы и микропроцессор, объемный счетчик 8 жидкости, запорный клапан 9, выполненный самодействующим, перепускным, двухфазным, дискретного действия с магнитной фиксацией его крайних положений, установленный, как и счетчик 8, на общей измерительной линии 10 перед впадением ее в сборный коллектор 11. Сепаратор 1 выполнен в виде двух вертикальных цилиндрических емкостей Е1 и Е2, которые в нижней части соединены патрубком 12, на стыке с которым между вертикальными цилиндрическими емкостями Е1 и Е2 смонтирован жидкостный сифон 13, а верхние части вертикальных цилиндрических емкостей Е1 и Е2 соединены газовым сифоном 14 и на выходе сепаратора 1 в верхней части емкости Е2 установлен плотномер 15. Наряду с этим жидкостный сифон 13 соединен со сборным коллектором 11 через отсекающий жидкость клапан 16.
Устройство работает следующим образом. Продукция нефтяных скважин поступает по входной жидкостной линии 2 в сепаратор 1, выполненный в виде двух вертикальных цилиндрических емкостей Е1 и Е2, которые в нижней части соединены патрубком 12. По мере заполнения емкости Е1 сепаратора 1 жидкостью в нем происходит накопление жидкости и разделение ее на фракции: вода, эмульсия, нефть и газ. При этом переток газа происходит через газовый сифон 14, а переток жидкости, которая легче воды, в первоначальный момент заполнения происходит через жидкостный сифон 13 со сбросом газа в сборный коллектор 11 через отсекающий жидкость клапан 16. В вертикальной цилиндрической емкости Е1 сепаратора 1 происходит накопление и разделение поступающей продукции на эмульсию, воду и газ. В процессе работы происходит раздельно переток в сборный коллектор 11 нефти (фиг. 2), газа (фиг. 3) и воды (фиг. 4).
Переходные этапы работы устройства показаны:
на фиг. 5 - заполнение жидкостного сифона 13 до уровня H1;
на фиг. 6 - заполнение газового сифона 14 до уровня Н2;
на фиг. 7 - заполнение водой сифонов 13, 14 и емкостей Е1 и Е2.
После разделения в процессе работы чистая вода, которая образовалась во второй емкости Е2 сепаратора 1, через общую измерительную линию 10 по мере достижения перепада давления между сепаратором 1 и сборным коллектором 11 (запорный клапан 9 открывается) проходит через счетчик жидкости 8. В процессе работы по мере поступления продукции в сепаратор 1 жидкостный сифон 13 заполняется жидкостью, а в газовом сифоне 14 в верхней части накапливается газ.
По мере накопления в емкости Е1 жидкости, которая легче воды, она начинает заполнять жидкостный сифон 13 и по достижении уровня этой жидкостью величины H1 (фиг. 5) происходит переток жидкости, которая легче воды, по жидкостному сифону 13 в емкость Е2.
Ввиду разности гидростатических давлений между емкостью Е2, которая заполнена водой, и емкостью Е1 происходит лавинообразный переток жидкости, которая легче воды, по газовому сифону 14 из емкости Е1 в емкость Е2, а из емкости Е2 по патрубку 12 в емкость Е1 до выравнивания гидростатических давлений. В результате чего верхняя часть емкости Е1 заполняется жидкостью, которая легче воды, и с открытием запорного клапана 9 она проходит через счетчик жидкости 8 в сборный коллектор 11. По мере накопления газа в емкости Е1 до уровня Н2 (фиг. 6) начинается переток газа из емкости Е1 через газовый сифон 14 в емкость Е2 и ввиду разности гидростатических давлений происходит лавинообразное перемещение жидкости из емкости Е2 в емкость Е1 по патрубку 12 и переток газа из емкости Е1 по газовому сифону 14 в емкость Е2 и при этом верхняя часть емкости Е2 заполняется газом, который начинает выдавливаться через счетчик жидкости 8 и запорный клапан 9 в общий коллектор 11.
Плотномер 15, установленный в верхней части емкости Е2, определяет самую тяжелую жидкость - воду и самую легкую жидкость - нефть при прохождении жидкости.
Плотность между тяжелой и легкой жидкостью позволяет определить объем нефти и воды в составе жидкости, проходящей через счетчик жидкости 8 и плотномер 15, по формуле:
Figure 00000001
где ρН - плотность нефти,
ρЭ - плотность эмульсии,
ρВ - плотность воды,
VЭ - объем эмульсии,
VH - объем нефти.
Показания объемного счетчика жидкости 8, датчиков давления 5 и температуры 6, плотномера 15 регистрируются и обрабатываются счетно-решающим блоком 7.
Использование изобретения позволит создать устройство для измерения дебита нефтяных скважин, надежное в эксплуатации и обеспечивающее возможность определения полного компонентного состава жидкости, а именно воды и нефти за счет конструктивной конфигурации сепаратора, компоновки плотномера, газового и жидкостного сифонов.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения дебита нефтяных скважин, содержащее сепаратор, входную и выходную, в виде сифона, жидкостные линии, газовую линию, с установленными на ней датчиками давления и температуры газовой фазы, связанными со счетно-решающим блоком с электронными часами, к которому подключены установленные на общей линии перед впадением ее в сборный коллектор объемный счетчик жидкости и запорный клапан, выполненный самодействующим, перепускным, двухфазным, дискретного действия с магнитной фиксацией его крайних положений, отличающееся тем, что сепаратор выполнен в виде двух вертикальных цилиндрических емкостей, которые в нижней части соединены патрубком, на стыке с которым между вертикальными цилиндрическими емкостями смонтирован жидкостный сифон, а верхние части вертикальных цилиндрических емкостей соединены газовым сифоном, и на выходе сепаратора установлен плотномер, соединенный со счетно-решающим блоком с электронными часами, содержащим микропроцессор.
RU2014121962/03A 2014-05-29 2014-05-29 Устройство для измерения дебита нефтяных скважин RU2560737C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121962/03A RU2560737C1 (ru) 2014-05-29 2014-05-29 Устройство для измерения дебита нефтяных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121962/03A RU2560737C1 (ru) 2014-05-29 2014-05-29 Устройство для измерения дебита нефтяных скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2560737C1 true RU2560737C1 (ru) 2015-08-20

Family

ID=53880809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121962/03A RU2560737C1 (ru) 2014-05-29 2014-05-29 Устройство для измерения дебита нефтяных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2560737C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761074C1 (ru) * 2021-02-08 2021-12-03 Рауф Рахимович Сафаров Устройство и способ для измерения дебита нефтяных скважин

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU241728A1 (ru) * М. И. Зингер, К. Я. Кессель, Г. А. Кабардин, Я. С. Глушкин, У. Г. Нигматуллин , Э. И. Лехтер УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НЕФТЯНЫХСКВАЖИН
RU1777446C (ru) * 1990-05-07 1995-05-27 Хазиев Нагим Нуриевич Способ измерения расхода газожидкостного потока
RU2057922C1 (ru) * 1992-01-10 1996-04-10 Хазиев Нагим Нуриевич Установка для измерения продукции скважин
RU2069264C1 (ru) * 1992-02-19 1996-11-20 Тимашев Анис Тагирович Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления
CN101042304A (zh) * 2007-04-24 2007-09-26 胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司 油气水混合流分相连续计量装置
RU2351757C1 (ru) * 2007-09-05 2009-04-10 Рауф Рахимович Сафаров Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления (варианты)
RU2406823C1 (ru) * 2009-09-14 2010-12-20 Рауф Рахимович Сафаров Способ дифференцированного измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления (варианты)
RU2426877C1 (ru) * 2010-04-14 2011-08-20 Рауф Рахимович Сафаров Устройство для измерения дебита газа и жидкости нефтяных скважин

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU241728A1 (ru) * М. И. Зингер, К. Я. Кессель, Г. А. Кабардин, Я. С. Глушкин, У. Г. Нигматуллин , Э. И. Лехтер УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НЕФТЯНЫХСКВАЖИН
RU1777446C (ru) * 1990-05-07 1995-05-27 Хазиев Нагим Нуриевич Способ измерения расхода газожидкостного потока
RU2057922C1 (ru) * 1992-01-10 1996-04-10 Хазиев Нагим Нуриевич Установка для измерения продукции скважин
RU2069264C1 (ru) * 1992-02-19 1996-11-20 Тимашев Анис Тагирович Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления
CN101042304A (zh) * 2007-04-24 2007-09-26 胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司 油气水混合流分相连续计量装置
RU2351757C1 (ru) * 2007-09-05 2009-04-10 Рауф Рахимович Сафаров Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления (варианты)
RU2406823C1 (ru) * 2009-09-14 2010-12-20 Рауф Рахимович Сафаров Способ дифференцированного измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления (варианты)
RU2426877C1 (ru) * 2010-04-14 2011-08-20 Рауф Рахимович Сафаров Устройство для измерения дебита газа и жидкости нефтяных скважин

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761074C1 (ru) * 2021-02-08 2021-12-03 Рауф Рахимович Сафаров Устройство и способ для измерения дебита нефтяных скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2426877C1 (ru) Устройство для измерения дебита газа и жидкости нефтяных скважин
US9114332B1 (en) Multiphase flow measurement apparatus utilizing phase separation
RU2405933C1 (ru) Способ исследования газовых и газоконденсатных скважин
RU2351757C1 (ru) Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления (варианты)
RU2593674C1 (ru) Устройство для измерения дебита нефтяных скважин (варианты)
RU2560737C1 (ru) Устройство для измерения дебита нефтяных скважин
RU76070U1 (ru) Устройство для измерения продукции нефтяных скважин
RU2661209C1 (ru) Способ измерения дебитов нефти, газа и воды нефтяной скважины
RU2492322C2 (ru) Устройство для измерений дебита продукции нефтегазодобывающих скважин
RU2541991C1 (ru) Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин и устройство для его осуществления
BR112020021776A8 (pt) Medição melhorada de fluxo
RU2664530C1 (ru) Устройство и способ для измерения дебита нефтяных скважин
RU2585778C1 (ru) Устройство для измерения дебита нефти и газа
RU155020U1 (ru) Установка для измерения дебита продукции нефтяных скважин
NO346291B1 (no) Brønnhodesammenstilling og fremgangsmåte for å ta prøver av produsert fluid
RU66779U1 (ru) Установка поскважинного учета углеводородной продукции
RU2386029C1 (ru) Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления (варианты)
RU2513891C1 (ru) Устройство для измерения дебита скважин
RU112937U1 (ru) Установка для измерения дебита продукции нефтяных скважин
CN201926490U (zh) 出口油水两相计量系统
RU2733954C1 (ru) Способ измерения продукции нефтяной скважины
RU2548289C1 (ru) Устройство для измерения дебита продукции нефтегазодобывающих скважин
RU2552563C1 (ru) Переносной узел учета добываемой скважинной жидкости
RU2340772C2 (ru) Способ определения обводненности продукции нефтяных скважин "охн+"
RU2131027C1 (ru) Устройство для измерения дебита нефтяных скважин

Legal Events

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

Effective date: 20190530