RU2583875C1 - Способ измерения расхода жидкости в скважине (трубопроводе) некалиброванным расходомером - Google Patents
Способ измерения расхода жидкости в скважине (трубопроводе) некалиброванным расходомером Download PDFInfo
- Publication number
- RU2583875C1 RU2583875C1 RU2014150031/28A RU2014150031A RU2583875C1 RU 2583875 C1 RU2583875 C1 RU 2583875C1 RU 2014150031/28 A RU2014150031/28 A RU 2014150031/28A RU 2014150031 A RU2014150031 A RU 2014150031A RU 2583875 C1 RU2583875 C1 RU 2583875C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- flow rate
- flow meter
- section
- flow
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области исследований скважин, в частности к способам нахождения расхода скважинной жидкости с использованием некалиброванного расходомера с линейной зависимостью показаний от расхода (например, турбинного или электромагнитного), и может быть использовано при разработке и контроле нефтяных месторождений, а также при измерении расхода жидкости в трубопроводах. Способ измерения расхода жидкости в работающей скважине или трубопроводе включает регистрацию показаний и скорости перемещения некалиброванного расходомера при его движении вдоль исследуемого интервала. Для вычисления скорости движения скважинной жидкости на каждом i-ом участке исследуемого интервала перемещают расходомер с j различными, но постоянными скоростями, затем для каждого i-го участка находят коэффициенты линейной аппроксимации К0i, К1i уравнения вида Nij=K1i*Uij+K0i, где Nij - показания некалиброваного расходомера, условные единицы; Uij - скорость перемещения расходомера внутри скважины, м/ч. Для каждого i-го участка исследуемого интервала вычисляют расход жидкости в скважине (трубопроводе) по формуле Qi=Si*K0i/K1i, где Si - площадь сечения потока, м2. Технический результат - упрощение процесса нахождения расхода, а следовательно, снижение технических затрат. 2 табл.
Description
Изобретение относится к области исследований скважин, в частности к способам нахождения расхода скважинной жидкости с использованием некалиброванного турбинного расходомера, и может быть использовано при разработке и контроле нефтяных месторождений.
Известен способ нахождения расхода с помощью турбинного расходомера, в котором используется сравнение показаний расходомера на рассматриваемом участке и участке с известными скоростью и составом жидкости (см. патент США №3954006, кл. 73-166, опуб. 1976). Недостатком данного метода является, соответственно, необходимость в искусственном создании участка с известными параметрами либо нахождение параметров уже имеющегося участка с помощью других средств измерения. Кроме того, в нем не учитывается влияние скорости перемещения расходомера на эпюру скоростей (сечение потока сужается вокруг кабеля). Этого недостатка лишен способ, описанный в а.с. СССР №953199, кл. E21B 47/10, опуб. 1982, в котором используют данные всего лишь одного перемещения расходомера вдоль исследуемого интервала, однако требуется градуировка расходомера для различных скоростей потока в скважинах различных диаметров или имитирующем стенде.
Наиболее близким является способ, описанный в Абрукиным А.Л. (Потокометрия скважин. М., «Недра», 1978, 253 с. с ил., с. 180-184), суть которого заключается в следующем. Турбинный расходомер перемещается внутри остановленной скважины с различными, но постоянными скоростями. При этом регистрируются показания расходомера и скорость его перемещения. По этим данным строится график градуировочной характеристики расходомера. Используя эту зависимость, по зарегистрированной в работающей скважине расходограмме определяют скорость потока жидкости в колонне. Недостатком данного метода является необходимость в остановке скважины.
Целью данного изобретения является упрощение процесса нахождения расхода, а следовательно, снижение экономических и технических затрат.
Данная цель достигается тем, что для применения способа не требуется заранее калибровать расходомер, а количество перемещений расходомера в исследуемом интервале скважины может быть уменьшено до двух. Предпочтительным направлением движения расходомера является направление навстречу потоку скважинной жидкости с целью нивелирования значения порогового расхода.
Заявленный способ реализуется следующим образом.
Некалиброванным расходомером в установившемся режиме скважины делают несколько записей вдоль интервала исследования при постоянных, но разных скоростях движения (необходимо сделать не менее двух записей с различными скоростями движения скважинного расходомера). Предпочтительным является движение расходомера навстречу потоку скважинной жидкости. Полученные записи совмещаются по глубине в интервале исследования и усредняются на участках с сильной флуктуацией полученных данных. Длины участков зависят от вида полученных записей и требуемой точности.
Аппроксимирующую зависимость N(U) принимают линейной:
N - показания расходомера, условные единицы (у.е.);
U - скорость движения расходомера вдоль исследуемого интервала, м/ч;
Uжидкости - скорость потока в скважине, м/ч;
К1 - аппроксимационный коэффициент.
Поскольку на каждой записи на одинаковых глубинах скорость потока скважинной жидкости предполагается постоянной, то формулу (1) выражают следующим образом:
где
К0=Uжидкости*К1,
К0 - аппроксимационный коэффициент.
По полученным данным для каждого i-го участка исследуемого интервала любым известным методом (например, методом наименьших квадратов) находят коэффициенты К0, К1 зависимости (2).
После нахождения коэффициентов К0 и К1 находят значение скорости движения скважинной жидкости на каждом i-ом участке исследуемого интервала по формуле:
Расход на каждом i-ом участке исследуемого интервала находят по известной формуле
либо по идентичной формуле
где S - проходное сечение скважины, м2.
S находят любым способом, соответствующим требуемой точности (например, используют паспортные данные скважины, данные каверномера-профилемера, либо данные расходомера, измеряющего дополнительно диаметр скважины).
Заявляемый способ обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него такими существенными признаками, как использование некалиброванного расходомера, отсутствие необходимости в остановке скважины, количество необходимых записей, форма математической обработки данных.
Заявителю не известны другие способы, обладающие указанными отличительными признаками, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата, поэтому он считает, что заявляемый способ соответствует критерию "изобретательский уровень".
Данный способ измерения расхода жидкости был применен заявителем при обработке данных при эксплуатации расходомеров серии Кедр-М-Р-38К-02 (патент РФ №86237, кл. E21B 47/10, опуб. 27.08.2009), что доказывает его промышленную применимость.
Пример использования изобретения
На нагнетательной скважине с несколькими интервалами перфораций для определения объема поглощения скважинной жидкости на интервале перфорации провели серию записей некалиброванным расходомером-профилемером серии Кедр-М-Р-38К-02 со скоростями движения, равными 200, 400, 800 и 1200 м/ч, против движения потока скважинной жидкости. Усреднили показания расходомера до интервала перфорации (участок №1) и после интервала перфорации (участок №2). Полученные значения отображены в таблице 1.
Определили коэффициенты К0i и К1i методом наименьших квадратов. После этого нашли расход согласно формулам (3-4). Диаметр скважины, согласно показаниям использованного расходомера, равен 76 мм. Результаты расчетов отображены в таблице 2.
Найдем величину поглощения скважинной жидкости на интервале перфорации:
Qпогл=380-116=264 м3/сут.
Claims (1)
- Способ измерения расхода жидкости в работающей скважине или трубопроводе, включающий регистрацию показаний и скорости перемещения некалиброванного расходомера при его движении вдоль исследуемого интервала, отличающийся тем, что для вычисления скорости движения скважинной жидкости на каждом i-ом участке исследуемого интервала перемещают расходомер с j различными, но постоянными скоростями, затем для каждого i-го участка находят коэффициенты линейной аппроксимации К0i, К1i уравнения вида:
Nij=K1i*Uij+K0i,
где Nij - показания некалиброваного расходомера, условные единицы;
Uij - скорость перемещения расходомера внутри скважины, м/ч;
затем для каждого i-го участка исследуемого интервала вычисляют расход жидкости в скважине (трубопроводе) по формуле:
Qi=Si*K0i/K1i,
где Si - площадь сечения потока, м2.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014150031/28A RU2583875C1 (ru) | 2014-12-10 | 2014-12-10 | Способ измерения расхода жидкости в скважине (трубопроводе) некалиброванным расходомером |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014150031/28A RU2583875C1 (ru) | 2014-12-10 | 2014-12-10 | Способ измерения расхода жидкости в скважине (трубопроводе) некалиброванным расходомером |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2583875C1 true RU2583875C1 (ru) | 2016-05-10 |
Family
ID=55960233
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014150031/28A RU2583875C1 (ru) | 2014-12-10 | 2014-12-10 | Способ измерения расхода жидкости в скважине (трубопроводе) некалиброванным расходомером |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2583875C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109163787A (zh) * | 2018-10-09 | 2019-01-08 | 汉威科技集团股份有限公司 | 一种水表字轮读数检测装置及测定方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3954006A (en) * | 1975-01-31 | 1976-05-04 | Schlumberger Technology Corporation | Methods for determining velocities and flow rates of fluids flowing in well bore |
SU953199A1 (ru) * | 1980-08-22 | 1982-08-23 | Туркменский Научно-Исследовательский Геологоразведочный Институт | Способ определени расхода жидкости в скважине |
RU2001108589A (ru) * | 1998-08-31 | 2003-05-20 | Майкро Моушн, Инк. | Способ и устройство для расходомера кориолиса, имеющего собственный коэффициент калибровки течения, не зависящий от плотности материала |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2233432C2 (ru) * | 1998-08-31 | 2004-07-27 | Майкро Моушн, Инк. | Расходомер кориолиса и способ его эксплуатации |
-
2014
- 2014-12-10 RU RU2014150031/28A patent/RU2583875C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3954006A (en) * | 1975-01-31 | 1976-05-04 | Schlumberger Technology Corporation | Methods for determining velocities and flow rates of fluids flowing in well bore |
SU953199A1 (ru) * | 1980-08-22 | 1982-08-23 | Туркменский Научно-Исследовательский Геологоразведочный Институт | Способ определени расхода жидкости в скважине |
RU2001108589A (ru) * | 1998-08-31 | 2003-05-20 | Майкро Моушн, Инк. | Способ и устройство для расходомера кориолиса, имеющего собственный коэффициент калибровки течения, не зависящий от плотности материала |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Абрукин А.Л., Потокометрия скважин. М., "Недра", 1978, 253 с. с ил., с. 180-184. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109163787A (zh) * | 2018-10-09 | 2019-01-08 | 汉威科技集团股份有限公司 | 一种水表字轮读数检测装置及测定方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EA201101271A1 (ru) | Измерение объемного расхода бурового раствора в межтрубном пространстве во время бурения и использование полученных данных для выявления нарушений в скважине | |
RU2610941C1 (ru) | Способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины | |
MX2014006711A (es) | Metodo para la interpretacion de la medicion de flujo en el fondo del pozo durante los tratamientos del pozo. | |
EA201690632A1 (ru) | Системы электронного парамагнитного резонанса для оборудования по обеспечению потоков и для каротажа | |
Bijankhan et al. | Experimental study on triangular central baffle flume | |
BR112012016256A2 (pt) | métiodo para determinação de um perfil de influxo e parâmetros de uma área em torno do poço em um poço de múltipla zonas | |
CN103745103A (zh) | 一种气井油套环空泄漏速率的确定方法及装置 | |
RU2580547C1 (ru) | Способ определения профиля закачки воды в нагнетательной скважине | |
Aliev et al. | Asymptotic method for finding the coefficient of hydraulic resistance in lifting of fluid on tubing | |
US9556724B2 (en) | Method for determining parameters of a bottomhole and a near-bottomhole zone of a wellbore | |
RU2583875C1 (ru) | Способ измерения расхода жидкости в скважине (трубопроводе) некалиброванным расходомером | |
RU2674351C1 (ru) | Способ оценки обводненности скважинной нефти | |
CN107220513B (zh) | 一种计算泥石流平均流速的方法及其应用 | |
RU2560003C1 (ru) | Способ определения интервала поступления свободного газа из пласта в действующей горизонтальной скважине | |
RU2399760C2 (ru) | Способ определения скорости потока жидкости в скважине (варианты) | |
RU2441153C2 (ru) | Способ определения экстремальных скоростей потока жидкости в скважине (варианты) | |
RU2678174C1 (ru) | Способ температурного мониторинга в водонаполненных скважинах | |
RU2681050C1 (ru) | Способ отбора кондиционной пробы пластовой воды с помощью опробователей пластов на кабеле | |
RU2571321C1 (ru) | Способ определения динамического уровня жидкости в затрубном пространстве обводненной газовой скважины | |
RU2334100C2 (ru) | Способ теплового каротажа скважин | |
Rouhiainen et al. | Forsmark site investigation: Difference flow logging in borehole KFM06A | |
GB2517502A (en) | Method of calculating depth of well bore | |
RU2559967C1 (ru) | Способ тарировки скважины по удлинению ствола скважины относительно ее вертикальной составляющей | |
Silva et al. | Application of conformal mapping in the calculation of geological pressures | |
RU2644997C2 (ru) | Способ исследования скважин при кустовом размещении |