RU2612704C1 - Способ определения уровня жидкости в скважине - Google Patents

Способ определения уровня жидкости в скважине Download PDF

Info

Publication number
RU2612704C1
RU2612704C1 RU2016108681A RU2016108681A RU2612704C1 RU 2612704 C1 RU2612704 C1 RU 2612704C1 RU 2016108681 A RU2016108681 A RU 2016108681A RU 2016108681 A RU2016108681 A RU 2016108681A RU 2612704 C1 RU2612704 C1 RU 2612704C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic wave
gas
liquid level
liquid
well
Prior art date
Application number
RU2016108681A
Other languages
English (en)
Inventor
Ильдар Зафирович Денисламов
Рустам Рауилевич Ишбаев
Булат Маратович Яфаев
Гульнур Ильдаровна Денисламова
Original Assignee
Ильдар Зафирович Денисламов
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 Ильдар Зафирович Денисламов filed Critical Ильдар Зафирович Денисламов
Priority to RU2016108681A priority Critical patent/RU2612704C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2612704C1 publication Critical patent/RU2612704C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/04Measuring depth or liquid level
    • E21B47/047Liquid level
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • G01F23/2962Measuring transit time of reflected waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения динамического или статического уровня жидкости в нефтедобывающей или водозаборной скважинах. Техническим результатом является создание способа определения уровня жидкости в скважине в постоянном режиме без применения электромагнитной волны в качестве сигнала, инициирующего начало отсчета времени. Способ заключается в создании акустической волны на уровне жидкости в скважине и измерении времени распространения волны в скважинном пространстве. При этом акустическую волну одновременно создают в газовой и жидкой средах и фиксируют хронологическое время прихода акустической волны по газовой среде от уровня жидкости до приемника на устье скважины - tгаз и хронологическое время прихода второй акустической волны от уровня жидкости до приемника в зоне глубинной насосной установки - tжид, информация по этим хронологическим временам передается на станцию управления скважины, а уровень жидкости определяют по математической формуле. 1 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к теории и практике эксплуатации водозаборных и нефтедобывающих скважин с помощью глубинно-насосного оборудования и может использоваться в нефтедобывающей промышленности и в других отраслях промышленности.
В нефтедобывающей скважине межтрубное пространство (МП) между колонной лифтовых труб и обсадной колонной заполнено, как правило, двумя средами: газовой (попутный нефтяной газ) и жидкостной с определенным содержанием растворенного газа. Граница между средами в действующей скважине называется динамическим уровнем жидкости. Его глубину от устья скважины определяют с необходимой частотой для оценки давления на приеме глубинного насоса, определения объема жидкости в скважине и других информационных целей.
Динамический и статический уровни в нефтедобывающих скважинах определяют с помощью эхолотирования межтрубного пространства, то есть о глубине уровня судят по времени прохождения звуковой волны (стр. 202 в книге: Васильевский В.Н., Петров А.И. Оператор по исследованию скважин. Учебник для рабочих. - М.: Недра, 1983. - 310 с.). Метод является основным в нефтедобывающей промышленности, но имеет несколько недостатков. Акустический сигнал с устья скважины, как правило, создает оператор по добыче нефти или исследователь с помощью переносного генерирующего устройства типа Микон-101 или Судос. Работы на скважине всегда сопряжены с определенной опасностью из-за повышенного давления в скважине. Получаемая таким образом информация является по своей сути дискретной величиной и часто недостаточной для принятия квалифицированных и оперативных решений по эксплуатации системы «пласт - глубинный насос».
Предлагаемое техническое решение направлено на повышение безопасности эксплуатации скважин и получение качественной информации с большей частотой во времени.
Наиболее близким по техническому решению заявляемого изобретения является идея, предложенная в изобретении по патенту РФ №2038473 «Способ определения уровня жидкости в скважинах» (опубл. 27.06.1995). По изобретению на уровне жидкости располагают поплавок с генераторами акустической и электромагнитной волны. Момент испускания «медленной» акустической волны определяют по времени прихода на устье скважины «быстрой» электромагнитной волны благодаря их одновременной генерации на уровне жидкости. Отметим, что изобретение основано в том числе и на мгновенном прохождении электромагнитного сигнала от уровня жидкости до устья. Это практически невозможно осуществить в скважинах с большой кривизной ствола скважины, так как электромагнитный сигнал будет активно поглощаться сталью обсадной колонны и не проходить выше от зоны кривизны скважины.
Технической задачей заявляемого изобретения является создание способа определения уровня жидкости в скважине в постоянном режиме без применения электромагнитной волны в качестве сигнала, инициирующего начало отсчета времени по движению другого, более «медленного» - акустического сигнала.
Поставленная задача выполняется тем, что способ определения уровня жидкости в скважине, заключающийся в создании акустической волны на уровне жидкости в скважине и измерении времени распространения волны в скважинном пространстве, осуществляют так, что акустическую волну одновременно создают в газовой и жидкой средах и фиксируют хронологическое время прихода акустической волны по газовой среде от уровня жидкости до приемника на устье скважины - tгаз и хронологическое время прихода второй акустической волны от уровня жидкости до приемника в зоне глубинной насосной установки - tжид, информация по этим хронологическим временам передается на станцию управления скважины, а уровень жидкости определяют по формуле:
Figure 00000001
где Нур - уровень жидкости в скважине;
tгаз - хронологическое время прихода акустической волны по газовой среде от уровня жидкости до приемника на устье скважины;
tжид - хронологическое время прихода акустической волны в жидкостной среде от уровня жидкости до приемника в зоне глубинной насосной установки;
Ннас - расстояние от устья скважины до глубинной насосной установки измеряется по длине НКТ;
υгаз - скорость распространения акустической волны в нефтяном газе;
υжид - скорость распространения акустической волны в жидкостной среде - в нефти или воде.
Схема расположения генератора акустических волн и приемников в межтрубном пространстве действующей нефтедобывающей скважины приведена на чертеже.
На схеме позициями показаны: 1 - колонна насосно-компрессорных труб - НКТ, 2 - межтрубное пространство скважины, 3 - глубинный насос, 4 - динамический уровень жидкости в межтрубном пространстве, 5 - генератор акустических сигналов с автономной плавучестью, 6 - излучатель акустических волн в газовой среде, 7 - излучатель акустических волн в жидкостной среде, 8 - устьевой приемник акустической волны в газовой среде, 9 - приемник акустической волны в жидкостной среде, 10 - кабель электропитания насоса с обратной информационной функцией, 11 - станция управления скважины,
Два приемника акустических волн размещены в разных концах колонны НКТ с тем, чтобы и в крайних положениях уровня жидкости в скважине приемники выполняли свои обязанности - принимали и фиксировали акустические волны, а именно устьевой приемник 8 принимал волны в газовой среде (в попутном нефтяном газе), а глубинный приемник 9 принимал акустические волны, распространяющиеся в жидкостной среде.
Способ измерения уровня осуществляется в следующем порядке:
1. В межтрубное пространство скважины на уровень жидкости помещают генератор 5 в виде поплавка с положительной плавучестью в жидкостной среде. Генератор имеет плотность в пределах 400-600 кг/м3 и снабжен двумя излучателями 6 и 7.
2. С необходимой частотой в течение суток, например ежечасно, генератор 5 производит одномоментно две акустические волны: в газовую среду через излучатель 6 и в жидкостную среду через излучатель 7.
3. В момент хронологического времени tгаз приемник 8 фиксирует приход акустической волны в газе, а в момент хронологического времени tжид приемник 9 фиксирует приход акустической волны в жидкостной среде.
4. Информация от приемников 8 и 9 передается по линии связи 10 на станцию управления (СУ) 11. В качестве линии связи от датчика 9 до СУ в скважинах с глубинным электроцентробежным насосом служит кабель электропитания электродвигателя насосной установки.
5. По формуле (1) контроллер станции управления определяет удаленность уровня жидкости от устья или, как принято говорить в нефтедобыче, уровень жидкости в скважине.
Формула (1) выведена исходя из следующего. Обозначим условное хронологическое время одновременного излучения двух акустических волн через to, тогда время движения волны по газовой среде равно:
Figure 00000002
Время движения акустической волны по жидкостной среде равно:
Figure 00000003
Рассмотрим разницу формул (2) и (3):
tгаз-tжидургаз-(Ннас-Hyp)/υжид
После вывода искомого параметра Нур за скобки получим:
Figure 00000004
Формула (4) трансформируется в конечную формулу (1), представленную по изобретению как основная и расчетная.
Проверим формулу (1) в граничных условиях возможного нахождения динамического уровня жидкости в действующей водозаборной скважине.
Исходные данные:
- насос расположен на глубине Нур=1450 м;
- скорость акустического волны в газовой среде: υгаз=350 м/с;
- скорость акустического волны в жидкостной среде: υгаз=1450 м/с.
Случай 1 - уровень жидкости расположен буквально в 10 м от устья скважины:
Figure 00000005
Случай 2 - уровень жидкости расположен буквально в 10 м выше от глубинного насоса (нижнего приемника акустической волны):
Figure 00000006
Расчеты по обоим случаям показали, что предложенная по изобретению математическая формула выглядит убедительной.
В отличие от прототипа по предложенному техническому решению роль определенного времени to как начала временного отчета испускания акустической волны сведена до нуля благодаря сравнению двух периодов времени прохождения акустической волны в газовой и жидкой средах. В этом, на наш взгляд, состоит существенное отличие и новизна данного технического решения.
Экономическая эффективность состоит в исключении работы персонала предприятия для измерения уровней жидкости в скважинах. Способ применим и на скважинах со значительной кривизной ствола.

Claims (8)

  1. Способ определения уровня жидкости в скважине, заключающийся в создании акустической волны на уровне жидкости в скважине и измерении времени распространения волны в скважинном пространстве, отличающийся тем, что акустическую волну одновременно создают в газовой и жидкой средах и фиксируют хронологическое время прихода акустической волны по газовой среде от уровня жидкости до приемника на устье скважины - tгаз и хронологическое время прихода второй акустической волны от уровня жидкости до приемника в зоне глубинной насосной установки - tжид, информация по этим хронологическим временам передается на станцию управления скважины, а уровень жидкости определяют по формуле:
  2. Figure 00000007
  3. где Нур - уровень жидкости в скважине;
  4. tгаз - хронологическое время прихода акустической волны по газовой среде от уровня жидкости до приемника на устье скважины;
  5. tжид - хронологическое время прихода акустической волны в жидкостной среде от уровня жидкости до приемника в зоне глубинной насосной установки;
  6. Ннас - расстояние от устья скважины до глубинной насосной установки измеряется по длине НКТ;
  7. υгаз - скорость распространения акустической волны в нефтяном газе;
  8. υжид - скорость распространения акустической волны в жидкостной среде - в нефти или воде.
RU2016108681A 2016-03-10 2016-03-10 Способ определения уровня жидкости в скважине RU2612704C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016108681A RU2612704C1 (ru) 2016-03-10 2016-03-10 Способ определения уровня жидкости в скважине

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016108681A RU2612704C1 (ru) 2016-03-10 2016-03-10 Способ определения уровня жидкости в скважине

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2612704C1 true RU2612704C1 (ru) 2017-03-13

Family

ID=58458056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016108681A RU2612704C1 (ru) 2016-03-10 2016-03-10 Способ определения уровня жидкости в скважине

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2612704C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2704082C2 (ru) * 2018-01-18 2019-10-23 АО "Автограф" Способ определения уровня жидкости в межтрубном пространстве скважины
RU2742164C1 (ru) * 2020-05-12 2021-02-02 Ильдар Зафирович Денисламов Способ определения уровня жидкости в водозаборной скважине
WO2021236121A1 (en) * 2020-05-21 2021-11-25 Saudi Arabian Oil Company System and method to measure annulus mud level in a wellbore annulus

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5027655A (en) * 1988-10-05 1991-07-02 Geotechnical Instruments (Uk) Limited Method and apparatus for measuring liquid level in the ground
RU2038473C1 (ru) * 1993-02-01 1995-06-27 Султанов Венир Газимович Способ определения уровня жидкости в скважинах
RU2237891C2 (ru) * 1998-07-01 2004-10-10 Коммиссариат А Л'Энержи Атомик Устройство и способ определения физических параметров двухфазной смеси с помощью распространения акустической волны в непрерывной фазе двухфазной смеси
RU2559979C1 (ru) * 2014-07-08 2015-08-20 Ильдар Зафирович Денисламов Способ определения уровня жидкости в скважине

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5027655A (en) * 1988-10-05 1991-07-02 Geotechnical Instruments (Uk) Limited Method and apparatus for measuring liquid level in the ground
RU2038473C1 (ru) * 1993-02-01 1995-06-27 Султанов Венир Газимович Способ определения уровня жидкости в скважинах
RU2237891C2 (ru) * 1998-07-01 2004-10-10 Коммиссариат А Л'Энержи Атомик Устройство и способ определения физических параметров двухфазной смеси с помощью распространения акустической волны в непрерывной фазе двухфазной смеси
RU2559979C1 (ru) * 2014-07-08 2015-08-20 Ильдар Зафирович Денисламов Способ определения уровня жидкости в скважине

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2704082C2 (ru) * 2018-01-18 2019-10-23 АО "Автограф" Способ определения уровня жидкости в межтрубном пространстве скважины
RU2742164C1 (ru) * 2020-05-12 2021-02-02 Ильдар Зафирович Денисламов Способ определения уровня жидкости в водозаборной скважине
WO2021236121A1 (en) * 2020-05-21 2021-11-25 Saudi Arabian Oil Company System and method to measure annulus mud level in a wellbore annulus
US11629990B2 (en) 2020-05-21 2023-04-18 Saudi Arabian Oil Company System and method to measure mud level in a wellbore annulus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2709853C1 (ru) Способ и система для обнаружения в скважине объектов, отражающих гидравлический сигнал
US9714566B2 (en) Determining locations of acoustic sources around a borehole
RU2374443C2 (ru) Система оповещения о выбросе, использующая высокочастотный режим флюида в стволе скважины
US6814141B2 (en) Method for improving oil recovery by delivering vibrational energy in a well fracture
RU2496003C2 (ru) Система и способ коррекции направления ствола скважины на основе поля напряжений
US10711593B2 (en) Locating a downhole tool in a wellbore
RU2612704C1 (ru) Способ определения уровня жидкости в скважине
CN105545285A (zh) 基于隔水管气液两相流识别的深水钻井气侵监测方法
RU2539745C1 (ru) Способ сейсмического мониторинга в процесса разработки месторождений углеводородов на акваториях
RU2610941C1 (ru) Способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины
RU2559979C1 (ru) Способ определения уровня жидкости в скважине
CA2890074C (en) Optical well logging
RU2623756C1 (ru) Способ оценки уровня жидкости в водозаборной скважине
US10557959B2 (en) Evaluation of physical properties of a material behind a casing utilizing guided acoustic waves
US3130808A (en) Acoustical well fluid logging
US10077653B2 (en) Automatic mud pulse telemetry band selection
Shinyakov et al. Analysis of methods for measuring the liquid level in the annular space of an oil well
US20200217983A1 (en) Water Crest Monitoring Using Electromagnetic Transmissions
RU2526096C2 (ru) Способ сейсмоакустических исследований в процессе добычи нефти
CN115586574A (zh) 基于叠前反演纵横波阻抗预测地层孔隙压力的装置及方法
US20230287782A1 (en) Non-Intrusive Tracking Of Objects And Fluids In Wellbores
Li et al. A model for variations of sound speed and attenuation from seabed gas emissions
CN113806919A (zh) 一种基于隔水管外含气率监测的深水地层参数预测方法
CN106353837B (zh) 基于加权gardner公式的密度预测方法
RU2272130C1 (ru) Способ измерения глубины скважины

Legal Events

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

Effective date: 20180311