RU2622575C1 - Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации - Google Patents

Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2622575C1
RU2622575C1 RU2016122628A RU2016122628A RU2622575C1 RU 2622575 C1 RU2622575 C1 RU 2622575C1 RU 2016122628 A RU2016122628 A RU 2016122628A RU 2016122628 A RU2016122628 A RU 2016122628A RU 2622575 C1 RU2622575 C1 RU 2622575C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
water
pressure
injection
control
Prior art date
Application number
RU2016122628A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Михайлович Веселов
Павел Владимирович Виноградов
Марина Александровна Гладышева
Дмитрий Витальевич Ефимов
Сергей Евгеньевич Здольник
Артур Галимзянович Лутфурахманов
Нух Имадинович Магомедшерифов
Олег Владимирович Надеждин
Владимир Иванович Савичев
Евгений Иванович Сергеев
Юрий Аркадьевич Церковский
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
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 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" filed Critical Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
Priority to RU2016122628A priority Critical patent/RU2622575C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622575C1 publication Critical patent/RU2622575C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D11/00Control of flow ratio

Abstract

Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, к процессам формирования водогазовой смеси для закачки ее в нагнетательную скважину и может быть использовано для повышения производительности нефтедобычи. Технический результат - обеспечение стабилизации закачки водогазовой смеси в нагнетательную скважину, предотвращение чрезмерного повышения устьевого давления вследствие заполнения скважины газовой фазой. По способу формируют водогазовую смесь для закачки в нагнетательную скважину. Это осуществляют посредством смесителя, который соединяют на входе с трубопроводом воды и трубопроводом газа. Смеситель выполняют с возможностью управляемого снижения входного давления и обеспечения возможности гашения возмущений в системе формирования водогазовой смеси с помощью клапана по газу. Осуществляют измерение давлений воды и газа соответственно в водяной и газовой линиях до и после регулирующих клапанов и контролируют перепады давлений на них для управления расходами воды или газа. Расход газа ограничивают в пределах рабочего диапазона. Для этого сравнивают полученные перепады давлений с заданной величиной минимального перепада давления. Если фактический перепад давления больше заданного минимального, то продолжают поддерживать целевые значения расходов воды и газа. Если фактический перепад давления станет равным или будет меньше заданного минимального перепада давления, то посредством ПИД-регулятора по газу подают управляющий сигнал на клапан по газу для понижения расхода закачиваемого газа. Поддерживают на регулирующем клапане по воде ее закачку в скважину, обеспечивая самонастройку режима работы скважины на закачку водогазовой смеси. Для реализации способа предусмотрена система управления процессом формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к процессам формирования водогазовой смеси для закачки ее в нагнетательную скважину, и может быть использовано для повышения производительности нефтедобычи.
При реализации водогазового воздействия на пласт нагнетательные скважины подключены к газовой и водяной линиям трубопроводной системы поддержания пластового давления (ППД). Смешение потоков воды и газа производится в струйном аппарате-смесителе, который устанавливается на устье каждой нагнетательной скважины. Управление смешением и закачкой водогазовой смеси в каждую нагнетательную скважину осуществляется регулирующими клапанами, установленными на трубопроводных линиях воды и газа перед устройством смешения. Регулируемыми параметрами являются расход воды и расход газа на входе смесителя. После устройства смешения водогазовая смесь поступает непосредственно в скважину. При этом важно осуществлять согласованное управление расходами воды и газа для поддержания устьевого давления скважины, обеспечения нормальной работы смесителя и обеспечения регулирующей способности у клапанов.
Из уровня техники известна система управления способом извлечения углеводородов с использованием нагнетательной скважины, в которой посредством ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальных) - регуляторов управляют процессами введения в нагнетательную скважину парообразной смеси с учетом данных температуры и (или) давления пласта (US 2014216732(А1), МПК Е21В 43/24, опубликовано 07.08.2014 г.).
Известен способ извлечения нефти, который включает периодическое введение в нагнетательную скважину газа и водного солевого раствора. При помощи контроллера по отдельности управляют расходами газа и водного раствора с использованием регулирующих клапанов, установленных на трубопроводных линиях воды и газа (US №5515919, МПК Е21В 43/16, опубликовано 14.05.1996 г.).
Известна установка подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси в пласт, содержащая эжектор-смеситель с линиями подачи газа и воды, на выходе которого установлен насосный агрегат, сепаратор высокого давления для отделения избыточного количества воды, выход которого гидравлически связан с насосным агрегатом, нагнетательную скважину с колонной насосно-компрессорных труб, образующей со скважиной межтрубное пространство, линию подачи водогазовой смеси, соединяющую насосный агрегат с нагнетательной скважиной, линию сброса воды, гидравлически связывающей сепаратор и линию подачи воды в насосный агрегат, при этом на линиях подачи газа, воды и сброса воды из сепаратора установлены расходомеры и регулирующие клапаны с возможностью управления контроллером, на вход которого обеспечена подача показаний расходомеров, а выходного сигнала - на регулирующие клапаны для обеспечения поддержания оптимального газосодержания в водогазовой смеси при ее закачке (патент РФ №136082, МПК Е21В 43/16, опубликовано 27.12.2013 г.).
Известно устройство для автоматического управления процессом смешения жидкостей и газов, содержащее модуль смешения, устройство задания рецепта, последовательно соединенные в каждом канале трубопроводом расходомеры и регулирующие клапана, причем выходы устройства задания рецепта, соответствующие коэффициентам дозирования компонентов в каналах, соединены с входами сравнивающих устройств, другие входы которых подсоединены к выходам расходомеров, а выходы сравнивающих устройств через ПИД-регуляторы подключены к управляющим входам регулирующих клапанов соответствующих каналов (патент РФ №48082, МПК G05D 11/00, опубликовано 10.09.2005 г.).
Общим недостатком известных способов и устройств является ограниченность управления потоками воды и газа только по расходу. В этом случае устьевое давление и входное давление смесителя по линиям воды и газа напрямую зависит от закачиваемых расходов воды и газа, но не является контролируемым параметром, т.е. возможна ситуация, когда давление в одной из подводящих линий может стать равным или ниже давления на входе в смеситель, следовательно, целевые значения расходов воды и газа не смогут выполняться.
Таким образом, может иметь место несогласованность при регулировании режима работы скважины:
- несогласованное управление расходами воды и газа между собой может привести к выходу за рабочий диапазон по соотношению вода-газ, привести к нарушению работы смесителя, росту устьевого давления (соответственно и давления на входе в смеситель), «передавливанию» одного потока на входе в смеситель вторым потоком;
- изменение параметров скважины, приемистость или закачка больших расходов воды и газа (по сути не ограниченных ничем, кроме пропускной способности регулирующих клапанов, смесителя и обвязки скважины) может также привести к повышению устьевого давления и входного давления в смеситель вплоть до располагаемого давления в трубопроводной сети и прекращению закачки того или иного потока.
Задачей изобретения является обеспечение бесперебойной работы системы формирования и закачки водогазовой смеси в нагнетательную скважину для повышения производительности нефтедобычи.
Техническим результатом изобретения является обеспечение стабилизации закачки водогазовой смеси в нагнетательную скважину, предотвращение чрезмерного повышения устьевого давления вследствие заполнения скважины газовой фазой.
Задача решается, а технический результат достигается способом формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину, при котором осуществляют измерение давлений воды и газа соответственно в водяной и газовой линиях до и после регулирующих клапанов и контролируют перепады давлений на них для управления расходами воды или газа, при этом ограничивают расход газа в пределах рабочего диапазона, для чего сравнивают полученные перепады давлений с заданной величиной минимального перепада давления, причем, если фактический перепад давления больше заданного минимального, то продолжают поддерживать целевые значения расходов воды и газа, а если фактический перепад давления сравняется с заданным минимальным или становится меньше него, то посредством ПИД-регулятора по газу подают управляющий сигнал на клапан по газу для понижения расхода закачиваемого газа, при этом поддерживают на регулирующем клапане по воде закачку воды в скважину, обеспечивая самонастройку режима работы скважины на закачку водогазовой смеси.
Задача решается, а технический результат достигается системой автоматического управления процессом формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину, содержащей смеситель, соединенный на входе с трубопроводом воды и трубопроводом газа, на которых установлены регулирующие клапаны и расходомеры, причем выходы расходомеров соединены через ПИД-регуляторы с управляющими входами регулирующих клапанов, а также установлены до и после каждого регулирующего клапана датчики давления, соответственно по воде и по газу, выходы которых соединены со входами блоков измерения перепада давления соответственно по воде и по газу, выходы которых соединены с первым и вторым входами блока сравнения, третий вход которого соединен с устройством задания минимального перепада давления, а выход блока сравнения соединен с контроллером с возможностью управления посредством ПИД-регулятора регулирующим клапаном по газу.
Сущность изобретения поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 представлена принципиальная схема системы автоматического управления процессом формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину, на фиг. 2 - графики зависимости расхода газа и воды для различных значений входного давления на смесителе.
Система (фиг. 1) содержит в каждой линии по воде и по газу соединенные трубопроводом первый датчик давления 1, расходомер 2, регулирующий клапан 3, управляющий вход которого соединен через соответствующий ПИД-регулятор 4 или 5 с выходом расходомера 2, второй датчик давления 6, смеситель 7. Выходы первого 1 и второго 6 датчиков давления соединены в каждой линии соответственно по воде и по газу со входами соответствующего блока измерения перепада давления 8 и 9, выходы которых соединены с первым и вторым входами блока сравнения 10, третий вход которого соединен с устройством задания минимального перепада давления 11, а выход блока сравнения 10 соединен с контроллером 12 с возможностью управления через ПИД-регулятор 5 регулирующим клапаном 3 по газу.
Способ формирования водогазовой смеси для закачки ее в нагнетательную скважину осуществляют следующим образом.
В устройстве 11 оператором задается минимальный перепад давления ΔPmin. В случае если перепад давлений на клапанах становится меньше минимального перепада давления, то наблюдается нестабильная работа системы. Минимальный перепад давления определяется либо опытом эксплуатации, либо математическим моделированием.
После пуска системы смешения по трубопроводам воды и газа движутся компоненты, расход которых измеряется расходомерами 2. Управление расходом осуществляется посредством регулирующих клапанов 3 с помощью ПИД-регуляторов 4, 5, соответственно по воде и по газу. Для осуществления согласованного управления расходами воды и газа на входе смесителя 7 осуществляют постоянный контроль по располагаемому перепаду давления до и после регулирующих клапанов посредством датчиков давления 1 и 6, установленных в трубопроводе воды и в трубопроводе газа. Сигналы с датчиков 1 и 6 поступают в соответствующие блоки измерения перепада давлений 8 и 9, после чего в блоке 10 осуществляют сравнение полученных значений с заданной величиной минимального перепада давления ΔPmin, установленного в устройстве 11. Результат сравнения подают в контроллер 12 для выработки целевого значения расхода газа. Если фактический перепад давления больше минимального (ΔP>ΔPmin), то контроллер продолжает поддерживать заданное целевое значение расхода газа. В случае если фактический перепад давления сравняется с минимально заданным или становится меньше минимального (ΔP≤ΔPmin), то контроллер начинает понижать целевое значение расхода газа, при необходимости вплоть до нуля, по заданной зависимости, полученной в результате промышленных экспериментов и математического моделирования. При этом обеспечивается понижение (поддержание) располагаемого давления на регулирующих клапанах и поддержание закачки воды в скважину. Снижение расхода газа обеспечивает понижение входного давления в системе «смеситель - скважина - пласт» (входного давления в смеситель Рсм), так как при этом происходит:
- уменьшение доли газа в закачиваемом потоке, что приводит к росту гидростатического давления столба смеси в скважине и, как следствие, снижению давления на устье скважины и входе в смеситель.
- снижение гидравлических потерь в смесителе, скважине и призабойной зоне пласта, что также обеспечивает снижение давления на входе в систему «смеситель - скважина - пласт».
При снижении давления на входе в смеситель одновременно происходит увеличение располагаемых перепадов давления на регулирующих клапанах, что обеспечивает сохранение регулирующей способности клапанов и снижает риск «передавливания» одним потоком другого в смесителе.
Необходимость воздействия именно на газовый поток исходит из следующих соображений. Характеристика системы смеситель-скважина-пласт имеет вид, представленный на фиг. 2. Для рассматриваемой системы характеристика представлена семейством кривых в координатах расход воды - расход газа для различных значений входного давления смесителя Рсм по линии воды или газа. Каждая кривая имеет на графике один максимум и две ветви, направленные вниз. При регулировании режима работы клапаном по газу система ведет себя однозначно. Независимо от того, на какой из ветвей характеристики системы находится рабочая точка, при снижении расхода газа происходит понижение устьевого давления. Переход из точки 1 в 2 и из точки 3 в 4 происходит при постоянном расходе воды и сопровождается понижением входного давления в смеситель. При регулировании расходом воды система ведет себя по разному. В случае расположения рабочей точки на правой ветви кривой характеристики, снижение расхода воды (переход из точки 5 в точку 6) сопровождается понижением давления на входе в смеситель. В случае расположения рабочей точки на левой ветви кривой характеристики снижение расхода воды приводит к повышению давления на входе в смеситель. Данная особенность динамики системы позволяет выполнять эффективное регулирование давлением в системе смеситель-скважина-пласт во всем рабочем диапазоне только расходом газа.
Понижение расхода газа выполняется как в случае снижения располагаемого давления на клапане по воде, так и по газу. В случае снижения располагаемого давления клапана по воде, снижение входного давления смесителя гарантирует продолжение закачки в скважину воды. При этом обеспечение закачки воды является определяющим в отличие от закачки газа. Так как в случае снижения или прекращения подачи воды быстро нарушается режим работы системы смешения, в скважине могут образовываться газовые пробки. После остановки загазированной скважины последующий ее запуск может потребовать ее продувку.
В случае снижения располагаемого давления клапана по газу, управляемое снижение входного давления смесителя позволяет выйти системе в новую рабочую точку. При этом клапан по газу не будет полностью открыт и будет сохраняться его регулирующая способность на случай необходимости гашения возмущений в системе. Так обеспечивается самонастройка режима работы нагнетательной скважины на закачку водогазовой смеси.
Таким образом, предложенное изобретение позволяет:
- стабилизировать закачку водогазового потока в нагнетательную скважину;
- минимизировать риски возникновения остановки закачки водогазовой смеси в скважину;
- не допустить заполнение скважины газовой фазой.

Claims (2)

1. Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину, при котором посредством смесителя, соединенного на входе с трубопроводом воды и трубопроводом газа и выполненного с возможностью управляемого снижения входного давления и обеспечения возможности гашения возмущений в системе формирования водогазовой смеси с помощью клапана по газу, осуществляют измерение давлений воды и газа соответственно в водяной и газовой линиях до и после регулирующих клапанов и контролируют перепады давлений на них для управления расходами воды или газа, при этом ограничивают расход газа в пределах рабочего диапазона, для чего сравнивают полученные перепады давлений с заданной величиной минимального перепада давления, причем, если фактический перепад давления больше заданного минимального, то продолжают поддерживать целевые значения расходов воды и газа, а если фактический перепад давления станет равным или будет меньше заданного минимального перепада давления, то посредством ПИД-регулятора по газу подают управляющий сигнал на клапан по газу для понижения расхода закачиваемого газа, при этом поддерживают на регулирующем клапане по воде закачку воды в скважину, обеспечивая самонастройку режима работы скважины на закачку водогазовой смеси.
2. Система автоматического управления процессом формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину, содержащая смеситель, соединенный на входе с трубопроводом воды и трубопроводом газа, на которых установлены регулирующие клапаны и расходомеры, причем выходы расходомеров соединены через ПИД-регуляторы с управляющими входами регулирующих клапанов, а также установлены до и после каждого регулирующего клапана датчики давления, соответственно по воде и по газу, выходы которых соединены со входами блоков измерения перепада давления соответственно по воде и по газу, выходы которых соединены с первым и вторым входами блока сравнения, третий вход которого соединен с устройством задания минимального перепада давления, а выход блока сравнения соединен с контроллером с возможностью управления посредством ПИД-регулятора регулирующим клапаном по газу, при этом смеситель выполнен с возможностью управляемого снижения входного давления и обеспечения возможности гашения возмущений в системе формирования водогазовой смеси с помощью клапана по газу.
RU2016122628A 2016-06-08 2016-06-08 Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации RU2622575C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016122628A RU2622575C1 (ru) 2016-06-08 2016-06-08 Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016122628A RU2622575C1 (ru) 2016-06-08 2016-06-08 Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622575C1 true RU2622575C1 (ru) 2017-06-16

Family

ID=59068282

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016122628A RU2622575C1 (ru) 2016-06-08 2016-06-08 Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622575C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109116878A (zh) * 2018-11-12 2019-01-01 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 旋转防喷器的闭环压力控制系统
CN110029971A (zh) * 2019-04-15 2019-07-19 西安长庆科技工程有限责任公司 一种泡沫辅助减氧空气驱配气阀组及工艺方法
CN110029972A (zh) * 2019-04-15 2019-07-19 西安长庆科技工程有限责任公司 一种泡沫辅助减氧空气驱配注阀组及工艺方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4907964A (en) * 1981-09-29 1990-03-13 Coal Industry (Patents) Limited Device for extracting and burning methane
RU48082U1 (ru) * 2004-11-26 2005-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "НТФ Протон" Устройство для автоматического управления процессом смешения жидкостей и газов
RU2389869C1 (ru) * 2008-10-13 2010-05-20 Валерий Петрович Дыбленко Способ приготовления и нагнетания гетерогенных смесей в пласт и установка для его осуществления
RU136082U1 (ru) * 2013-05-29 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ОАО "РИТЭК") Установка подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси (мдвгс) в пласт
RU2571124C2 (ru) * 2014-12-16 2015-12-20 Олег Сергеевич Николаев Нефтедобывающий комплекс
RU2574641C2 (ru) * 2015-01-26 2016-02-10 Олег Сергеевич Николаев Нагнетательная скважина
RU2578078C2 (ru) * 2015-02-24 2016-03-20 Олег Сергеевич Николаев Программно-управляемая нагнетательная скважина

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4907964A (en) * 1981-09-29 1990-03-13 Coal Industry (Patents) Limited Device for extracting and burning methane
RU48082U1 (ru) * 2004-11-26 2005-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "НТФ Протон" Устройство для автоматического управления процессом смешения жидкостей и газов
RU2389869C1 (ru) * 2008-10-13 2010-05-20 Валерий Петрович Дыбленко Способ приготовления и нагнетания гетерогенных смесей в пласт и установка для его осуществления
RU136082U1 (ru) * 2013-05-29 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ОАО "РИТЭК") Установка подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси (мдвгс) в пласт
RU2571124C2 (ru) * 2014-12-16 2015-12-20 Олег Сергеевич Николаев Нефтедобывающий комплекс
RU2574641C2 (ru) * 2015-01-26 2016-02-10 Олег Сергеевич Николаев Нагнетательная скважина
RU2578078C2 (ru) * 2015-02-24 2016-03-20 Олег Сергеевич Николаев Программно-управляемая нагнетательная скважина

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109116878A (zh) * 2018-11-12 2019-01-01 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 旋转防喷器的闭环压力控制系统
CN110029971A (zh) * 2019-04-15 2019-07-19 西安长庆科技工程有限责任公司 一种泡沫辅助减氧空气驱配气阀组及工艺方法
CN110029972A (zh) * 2019-04-15 2019-07-19 西安长庆科技工程有限责任公司 一种泡沫辅助减氧空气驱配注阀组及工艺方法
CN110029971B (zh) * 2019-04-15 2023-08-08 西安长庆科技工程有限责任公司 一种泡沫辅助减氧空气驱配气阀组及工艺方法
CN110029972B (zh) * 2019-04-15 2023-08-08 西安长庆科技工程有限责任公司 一种泡沫辅助减氧空气驱配注阀组及工艺方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2622575C1 (ru) Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации
AU2005318240B2 (en) Method, system, controller and computer program product for controlling the flow of a multiphase fluid
RU2456437C2 (ru) Способ и система для управления потоками в скважине
AU2017286510B2 (en) Flow control system and method
US6293341B1 (en) Method of controlling a hydrocarbons production well activated by injection of gas
US20100200224A1 (en) Hydrocarbons production installation and method
AU2013405486B2 (en) Well control system
SG144893A1 (en) Apparatus for controlling the inflow of production fluids from a subterranean well
MY164630A (en) Oilfield apparatus and methods of use
CN111638156A (zh) 溶气油水混合液的粘壁试验装置和粘壁试验方法
CN111465582A (zh) 在注射井试运行期间控制注射水的盐度的方法
CN104681470A (zh) 化学药液分配系统及其流量控制方法
CN107219869A (zh) 一种乳化液自动配比控制方法及系统
RU2677516C1 (ru) Способ инвертирования потока с непрерывной нефтяной фазой в поток с непрерывной водной фазой
RU2576729C1 (ru) Установка для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких залежей одной скважиной (варианты)
CN108928907B (zh) 超临界水氧化反应器及其自适应压力调控系统和方法
GB2342108A (en) Method for controlling a device for transporting hydrocarbons between production means and a treatment plant
CN106837288B (zh) 液化气与支撑剂混合物的储器中的静压力的控制方法
US9592479B2 (en) Automatic flow control in mixing fracturing gel
RU2559383C1 (ru) Устройство подачи ингибитора гидратообразования
RU2568451C2 (ru) Способ саморегуляции в заданных пределах уровней разделов фаз газ-нефть и нефть-вода в герметизированных проточных емкостях при изменяющихся параметрах фаз и устройство для его осуществления
WO2020263098A1 (en) Optimisation of water injection for liquid hydrocarbon production
RU2239696C1 (ru) Способ газлифтной эксплуатации скважины-непрерывно-дискретный газлифт и установка для его осуществления
RU120136U1 (ru) Устьевая система подключения технологических трубопроводов малого диаметра
RU2714898C1 (ru) Система поддержания пластового давления