RU2612704C1 - Способ определения уровня жидкости в скважине - Google Patents
Способ определения уровня жидкости в скважине Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 48
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 14
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/04—Measuring depth or liquid level
- E21B47/047—Liquid level
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating 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
- G01F23/28—Indicating 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
- G01F23/296—Acoustic waves
- G01F23/2962—Measuring 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:
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:
Время движения акустической волны по жидкостной среде равно:
Рассмотрим разницу формул (2) и (3):
tгаз-tжид=Нур/υгаз-(Ннас-Hyp)/υжид
После вывода искомого параметра Нур за скобки получим:
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:
Случай 2 - уровень жидкости расположен буквально в 10 м выше от глубинного насоса (нижнего приемника акустической волны):
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)
- 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:
- 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.
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-03-10 RU RU2016108681A patent/RU2612704C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
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 |