RU49109U1 - Устройство для контроля и регулирования процесса добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах - Google Patents

Устройство для контроля и регулирования процесса добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах Download PDF

Info

Publication number
RU49109U1
RU49109U1 RU2005120398/22U RU2005120398U RU49109U1 RU 49109 U1 RU49109 U1 RU 49109U1 RU 2005120398/22 U RU2005120398/22 U RU 2005120398/22U RU 2005120398 U RU2005120398 U RU 2005120398U RU 49109 U1 RU49109 U1 RU 49109U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
controller
power source
methanol
radio transmitting
Prior art date
Application number
RU2005120398/22U
Other languages
English (en)
Inventor
О.П. Андреев
З.С. Салихов
П.Н. Францев
А.Г. Лыков
А.М. Деревягин
Original Assignee
Андреев Олег Петрович
Салихов Зульфар Салихович
Францев Петр Николаевич
Лыков Анатолий Григорьевич
Деревягин Александр Михайлович
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 Андреев Олег Петрович, Салихов Зульфар Салихович, Францев Петр Николаевич, Лыков Анатолий Григорьевич, Деревягин Александр Михайлович filed Critical Андреев Олег Петрович
Priority to RU2005120398/22U priority Critical patent/RU49109U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU49109U1 publication Critical patent/RU49109U1/ru

Links

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области автоматизации газовых и/или газоконденсатных промыслов. Для обеспечения работы устройства в условиях крайнего Севера без централизованного электропитания и обеспечения регулирования расхода газа из скважины и подачи метанола в трубопровод скважины устройство для контроля и регулирования процессов добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах содержит контроллер, источник питания, радиопередающий узел или модем для обмена информацией, датчик параметров соответствующей газовой и/или газоконденсатной скважины, при этом источник питания и подключаемые к нему контроллер и элементы радиопередающего узла или модема помещены в корпус, который погружен в грунт полностью или частично, согласно техническому решению введены узел регулирования расхода газа и узел подачи метанола, причем вышеуказанные узлы взаимосвязаны с контроллером.

Description

Устройство для контроля и регулирования процесса добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах.
Полезная модель относится к области автоматизации газовых и/или газоконденсатных промыслов, не обладающих централизованным энергоснабжением кустов (групп) скважин, в частности к устройствам контроля параметров газовых и/или газоконденсатных скважин и предназначено для применения в местах добычи природных ресурсов в условиях крайнего Севера.
Известно устройство контроля параметров скважин, используемое в информационно-измерительном комплексе - системе контроля дебитов «Поток-3М», содержащие датчики параметров скважин, электрически связанные с информационно-вычислительным устройством (ИВУ), буферное информационное устройство (БИУ), служащее для периодического считывания информации с ИВУ, ее хранения и последующей передачей данных на уровень диспетчера (см. Материалы научно-технической конференции т.1 «Проблемы и решения эффективной эксплуатации Уренгойского нефтегазового комплекса», М. 2002, стр.118, 119).
Известное устройство требует централизованного энергоснабжения для питания измерительных приборов и информационно-вычислительного устройства, а также создания режима положительных температур для их работы.
Однако в определенных условиях, например, Крайнего Севера, для экономической целесообразности необходимо исключить использование централизованного электропитания на кустах скважин.
По технической сущности наиболее близким к предложенному устройству является устройство для контроля параметров нефтяных и/или газовых и/или газоконденсатных скважинах, содержащее контроллер, источник питания, радиопередающий узел или модем с антенной для обмена информацией с диспетчерским центром, датчик параметров соответствующей газовой и/или газоконденсатной скважины, при этом
источник питания и подключаемые к нему контроллер и элементы радиопередающего узла или модема помещены в корпус, который погружен в грунт полностью или частично (см. пат. РФ на ПМ №38485, кл. 7 Е 21 В 47/00, от 27.02.2004 г.).
Недостатком известного устройства является отсутствие регулирования расхода газа из скважины, а также отсутствие обеспечения процесса подачи метанола, необходимого для исключения гидратов в трубопроводе.
Техническим результатом является обеспечение регулирования расхода газа из скважины и подачи метанола в трубопровод скважины.
Достигается это тем, что устройство для контроля и регулирования процессов добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах содержит контроллер, источник питания, радиопередающий узел или модем с антенной для обмена информацией с диспетчерским центром, датчик параметров соответствующей газовой и/или газоконденсатной скважины, при этом источник питания и подключаемые к нему контроллер и элементы радиопередающего узла или модема помещены в корпус, который погружен в грунт полностью или частично, кроме того, дополнительно введены узел регулирования расхода газа и узел подачи метанола, причем вышеуказанные узлы взаимосвязаны с контроллером, а также оно снабжено внешним источником питания, который выполнен в виде солнечной батареи и/или ветрогенератора и/или термобатареи, а узел регулирования расхода газа содержит управляемый кран с приводом и датчиком положения, при этом узел подачи метанола содержит управляемый кран с приводом и датчик потока метанола.
Сущность технического решения заключается в том, что выполнение предложенного устройства вышеописанным образом, позволяет обеспечить нормальную работу устройства контроля без централизованного электропитания в условиях Крайнего Севера, а также обеспечить
регулирование расхода газа из скважины и подачи метанола в трубопровод скважины.
Сравнение предлагаемого технического решения с ближайшим аналогом позволяет утверждать о соответствии критерию «новизна».
Предварительные испытания подтверждают возможность широкого промышленного использования.
На фиг.1 представлена структурная схема предложенного устройства.
Устройство для контроля и регулирования процессов добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах содержит контроллер 1, источник 2 питания, радиопередающий узел 3 или модем для обмена информацией с диспетчерским центром, датчик 4 параметров соответствующей газовой и/или газоконденсатной скважины 5, причем источник 2 питания и подключенные к нему контроллер 1 и элементы радиопередающего узла 3 или модема помещены в корпус 6, который погружен в грунт полностью или частично.
Кроме того, устройство снабжено внешним источником 7 питания, который может быть выполнен в виде солнечной батареи и/или ветрогенератора, и/или термобатареи. Радиопередающий узел 3 связан с антенной 8.
Кроме того, устройство снабжено узлом 9 регулирования расхода газа и узлом 10 подачи метанола, установленным на метанолопроводе 11 и включающим клапан, датчик потока метанола и манометр (на фиг. отсутствуют). Узел 9 регулирования расхода газа содержит управляемый кран с приводом и датчик положения (на фиг. отсутствуют).
Устройство работает следующим образом.
Информация о параметрах скважины 5, сформированная датчиком 4, передается по электрическому кабелю в контроллер 1, где обрабатывается. Периодически или по запросу информация передается с помощью
радиопередающего узла 3 или модема в диспетчерский центр (на фиг. не показан) для обработки и принятия решений.
Для выполнения условия работы без использования централизованного электроснабжения для питания аппаратуры и ее обогрева в комплексе применен малопотребляющий датчик 4, в качестве которого используется комплексный датчик-расходомер «Гиперфлоу-3Пм» с встроенным литиевым источником питания, позволяющим проводить измерения, вычисления и хранение в архиве данных в течение трех лет без внешнего источника. Аппаратура заключена в герметичный корпус 6, зарытый полностью или частично в грунт. В этом случае для аппаратуры и автономного источника питания обеспечивается температурный режим в пределах заданного за счет теплоотдачи грунта. При этом обогрева или принудительного отвода тепла не требуется. Для снижения теплопотерь корпус 6 может быть сверху прикрыт термоизоляционной крышкой. Внешний источник 7 питания служит для подзарядки источника 2 питания.
Управление узлом 9 регулирования расхода газа и узлом 10 подачи метанола осуществляется автоматически с использованием программы, введенной в контроллер 1. Кроме того, допустим режим управления узлами 9 и 10 оператором из диспетчерского центра дистанционно через радиопередающий узел 3 или модем.
Таким образом в предложенном устройстве обеспечивается достижение поставленного технического результата.

Claims (5)

1. Устройство для контроля и регулирования процесса добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах, содержащее контроллер, источник питания, радиопередающий узел или модем с антенной для обмена информацией с диспетчерским центром, датчик параметров соответствующей газовой и/или газоконденсатной скважины, при этом источник питания и подключаемые к нему контроллер и элементы радиопередающего узла или модема помещены в корпус, который погружен в грунт полностью или частично, отличающееся тем, что дополнительно введены узел регулирования расхода газа и узел подачи метанола, причем вышеуказанные узлы взаимосвязаны с контроллером.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено внешним источником питания.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что внешний источник питания выполнен в виде солнечной батареи и/или ветрогенератора и/или термобатареи.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что узел регулирования расхода газа содержит управляемый кран с приводом и датчиком положения.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что узел подачи метанола содержит управляемый кран с приводом и датчик потока метанола.
Figure 00000001
RU2005120398/22U 2005-06-30 2005-06-30 Устройство для контроля и регулирования процесса добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах RU49109U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005120398/22U RU49109U1 (ru) 2005-06-30 2005-06-30 Устройство для контроля и регулирования процесса добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005120398/22U RU49109U1 (ru) 2005-06-30 2005-06-30 Устройство для контроля и регулирования процесса добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU49109U1 true RU49109U1 (ru) 2005-11-10

Family

ID=35866362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005120398/22U RU49109U1 (ru) 2005-06-30 2005-06-30 Устройство для контроля и регулирования процесса добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU49109U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11607644B2 (en) Systems for generating water using exogenously generated heat, exogenously generated electricity, and exhaust process fluids and related methods therefor
CN101175981B (zh) 通过来自被感测系统的能量变换进行供电的无线传感节点
EP1929386B1 (en) Improved power generation for process devices
WO2020206908A1 (zh) 基于PaaS平台的超低功耗土壤近地无线传感系统及使用方法
JP6327560B2 (ja) 水耕栽培方法および水耕栽培装置
CN214071078U (zh) 一种新型可自动调节温湿度的畜牧养殖场
RU49109U1 (ru) Устройство для контроля и регулирования процесса добычи газа в газовых и/или газоконденсатных скважинах
RU38485U1 (ru) Устройство контроля параметров нефтяных и/или газовых и/или газоконденсатных скважин
Kim et al. Development of smart fish farming system based on iot using wasted warm water energy
CN209463013U (zh) 一种农业大棚监测系统
CN114882787A (zh) 一种裂隙型地热开采过程热衰减模拟装置
CN206602875U (zh) 一种立体生态农庄
Sorokin Wireless sensor networks for agriculture systems
CN215180131U (zh) 一种水质监测及增氧装置
CN208671150U (zh) 供热泵站
CN207703392U (zh) 一种nb无线管网压力测量装置
CN208351319U (zh) 污水处理数据采集系统
Tian et al. Measurement and control system of sewage treatment based on wireless sensor networks
CN107101397A (zh) 一种基于互联网的太阳能热水器智能管理系统
RU128349U1 (ru) Автоматическая энергонезависимая метеостанция дистанционного мониторинга
Dzitac et al. Digitization of the Characteristic Parameters of a Greenhouse in Order to Streamline Energy Consumption
CN206178516U (zh) 温室大棚温湿度无线监测与自动调控系统
Vandana et al. Case Study on Smart Irrigation Using Internet of Things and XAI Techniques
Dixit et al. Automated Irrigation System Based on Soil Moisture Sensor
CN210775888U (zh) 一种基于5g的农业环境监测传输终端