RU2583875C1 - Способ измерения расхода жидкости в скважине (трубопроводе) некалиброванным расходомером - Google Patents

Способ измерения расхода жидкости в скважине (трубопроводе) некалиброванным расходомером Download PDF

Info

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
Application number
RU2014150031/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Ходаковский
Анна Николаевна Бахарева
Андрей Вячеславович Мельников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Геофизмаш"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Геофизмаш" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Геофизмаш"
Priority to RU2014150031/28A priority Critical patent/RU2583875C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2583875C1 publication Critical patent/RU2583875C1/ru

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:
Figure 00000001
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:
Figure 00000002
где
К0=Uжидкости1,
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:
Figure 00000003
Расход на каждом i-ом участке исследуемого интервала находят по известной формуле
Figure 00000004
либо по идентичной формуле
Figure 00000005
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.
Figure 00000006
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.
Figure 00000007
Найдем величину поглощения скважинной жидкости на интервале перфорации:
Qпогл=380-116=264 м3/сут.

Claims (1)

  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.
RU2014150031/28A 2014-12-10 2014-12-10 Способ измерения расхода жидкости в скважине (трубопроводе) некалиброванным расходомером RU2583875C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000012970A1 (en) * 1998-08-31 2000-03-09 Micro Motion, Inc. Method and apparatus for a coriolis flowmeter having its flow calibration factor independent of material density

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Абрукин А.Л., Потокометрия скважин. М., "Недра", 1978, 253 с. с ил., с. 180-184. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
Kujawa et al. Utilization of existing deep geological wells for acquisitions of geothermal energy
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
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
Bijankhan et al. Experimental study on triangular central baffle flume
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
RU2580547C1 (ru) Способ определения профиля закачки воды в нагнетательной скважине
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
Collins et al. Evolution of wet gas Venturi metering and wet gas correction algorithms
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
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
Ren et al. Physics-based data-driven approach for downhole fracture inference using lost circulation data
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