SA520412570B1 - نظم وطرق لاكتشاف وحل مشكلات مقياس ڤِنتوري للغاز الرطب في الوقت الحقيقي - Google Patents

نظم وطرق لاكتشاف وحل مشكلات مقياس ڤِنتوري للغاز الرطب في الوقت الحقيقي Download PDF

Info

Publication number
SA520412570B1
SA520412570B1 SA520412570A SA520412570A SA520412570B1 SA 520412570 B1 SA520412570 B1 SA 520412570B1 SA 520412570 A SA520412570 A SA 520412570A SA 520412570 A SA520412570 A SA 520412570A SA 520412570 B1 SA520412570 B1 SA 520412570B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
gas
rate
condensate
venturi
sites
Prior art date
Application number
SA520412570A
Other languages
English (en)
Inventor
أ. الطاوي محمد
ادريسي محمد
Original Assignee
شركه الزيت العربية السعودية
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 شركه الزيت العربية السعودية filed Critical شركه الزيت العربية السعودية
Publication of SA520412570B1 publication Critical patent/SA520412570B1/ar

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/10Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters
    • G01F25/15Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters specially adapted for gas meters
    • 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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
    • 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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/34Arrangements for separating materials produced by the well
    • 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
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • 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
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • E21B47/07Temperature
    • 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
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements
    • 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
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/08Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/36Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/36Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction
    • G01F1/40Details of construction of the flow constriction devices
    • G01F1/44Venturi tubes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/74Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/10Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0259Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterized by the response to fault detection
    • G05B23/0267Fault communication, e.g. human machine interface [HMI]
    • G05B23/0272Presentation of monitored results, e.g. selection of status reports to be displayed; Filtering information to the user
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0259Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterized by the response to fault detection
    • G05B23/0283Predictive maintenance, e.g. involving the monitoring of a system and, based on the monitoring results, taking decisions on the maintenance schedule of the monitored system; Estimating remaining useful life [RUL]
    • 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
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/08Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
    • E21B49/087Well testing, e.g. testing for reservoir productivity or formation parameters
    • E21B49/0875Well testing, e.g. testing for reservoir productivity or formation parameters determining specific fluid parameters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بنظم وطرق لاكتشاف وحل المشكلات المتعلقة بمقاييس ڤِنتوري للغازات الرطبة wet gas venturi meters في موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز (10) gas well sites التي يوجد بها موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز المهيأة للإمداد بالغاز إلى وحدة للغاز (25) gas plant ، حيث يشتمل كل موقع بئر غاز (10) gas well site على بئر غاز (12) gas well متصل بشبكة أنابيب piping ، وصمام valve واحد أو أكثر (14) مركبة على شبكة الأنابيب piping ، ومستشعر واحد أو أكثر للضغط (16) pressure sensors ، ومستشعر واحد أو أكثر لدرجة الحرارة (18) temperature sensors ، ومقياس ڤِنتوري venturi meters واحد أو أكثر (20) مهيأ لقياس الضغط التفاضلي differential pressure للغاز في شبكة الأنابيب piping ، وواحدة أو أكثر من وسائل التحكُّم المنطقية المبرمجة programmable logic controllers المهيأة لاستقبال البيانات المقاسة من مستشعرات الضغط (16) pressure sensors ، ومستشعرات درجة الحرارة (18) temperature sensors ، ومقاييس ڤِنتوري (20) venturi meters ، واستقبال عدد وافر من أبعاد الواحد أو أكثر من مقاييس ڤِنتوري، واستقب

Description

نظم وطرق لاكتشاف وحل مشكلات مقياس فنتوري للغاز الرطب في الوقت الحقيقي ‎SYSTEMS AND METHODS FOR FINDING AND SOLVING WET GAS‏ ‎VENTURI METER PROBLEMS IN REAL-TIME‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع تتعلق الأمثلة التوضيحية بصفة عامة بميكنة آبار الغاز ‎«automation in gas wells‏ كما تتعلق؛ بمزيد من التحديد؛ بطرق ونظم لاكتشاف ‎Jag‏ مشكلات مقياس فنتوري للغاز الرطب ‎wet‏ ‎gas venturi meter‏ فى آبار الغاز ‎.gas wells‏ يعتبر تحديد معدل تدفق الموائع ‎flow rate of fluids‏ المتدفقة داخل البئر أمرا مهما لمراقبة حركة الموائع في البئر والخزان والتحكّم فيها. على سبيل ‎(JE)‏ من خلال مراقبة معدلات تدفق كل من النفط والماء من كل منطقة من البثرء يمكن التحكّم في إنتاج المياه من البثر بأكمله عن طريق تقليل التدفّق من تلك المناطق التي تنتج أعلى قطفة للمياه (أي؛ نسبة معدل 3855( المياه إلى ‎coll‏ الكلي)» مما يسمح بتجريف زبت الخزان ‎reservoir oil‏ بشكل أكثر اكتمالا أثناء ‎sla‏ ‏0 البثر. تتضمن إحدى الطرق الشائعة لتحديد سرعة المائع 11010 في تيار تدفق ‎flow stream‏ وضع نصل توريين ‎Jala turbine blade‏ تيار ‎flow stream coll‏ وقياس سرعة دوران نصل التوريين ‎turbine blade‏ فى ظروف ‎ol‏ أحادي الطور ‎single phase flow‏ ترتبط سرعة دوران نصل التوربين ببساطة بسرعة تيار ‎flow stream ol‏ لكن لسوء الحظ»ء فى ظروف 5 التتدفق متعدد الأطوار ‎multiple phase flow‏ كما هو الحال فى ‎dlls‏ التدفّق المختلط للزيت والماء؛ فإن استجابة التوريين يمكن أن تكون معقدة لدرجة أن النتائج قد لا تكون قابلة للتفسير. هناك طريقة أخرى لتحديد سرعة المائع ‎fluid‏ في تيار تدفق ‎flow stream‏ تتضمن حقن مادة ‎adm‏ في طور المائع المختار (الزيت أو الماء) وقياس الوقت الذي يستغرقه وصول مادة التتبع لمسافة معروفة في تيار التدفّق ‎flow stream‏ يمكن بعد ذلك حساب السرعة باستخدام المسافة 0 المعروفة ووقت التحرك. يتمثل أحد عيوب هذه الطريقة التى تتم باستخدام حفرة باستمرار في
الحاجة إلى خزان لمواد التتبّع وحاقن ميكانيكي لمادة التتبّع ‎tracer material‏ لأن الخزان والحاقن يكونان موضوعين بصفة دائمة في قاع البثر ‎cdown-hole‏ فإن عدد قياسات السرعة يكون محدودا بكمية ‎tracer material ull sale‏ ويكون الحاقن عرضة للالتصاق والفشل. هناك طريقة أخرى لتحديد سرعة السائل في تيار تدفّق ‎flow stream‏ تتضمن استخدام المستشعرات المحلية للسعة أو المقاومة. مع ذلك؛ فإن هذه الطريقة مناسبة فقط لأنظمة ‎Gal‏ التي يتم فيها تشتيت طور واحد في صورة قطرات صغيرة في طور مستمر آخر. عند مرور قطرة صغيرة أمام أحد المستشعرات؛ يتم إنتاج إشارة لمدة زمنية تعتمد على سرعة القطرة. بالنظر إلى معرفة حجم القطرات بوسائل أخرى؛ يمكن استنباط سرعة القطرة؛ وبالتالي تدفق المائع ‎lid‏ من عيوب هذه الطريقة أنها لا تعمل على الإطلاق في نظام ‎A‏ طبقي لأنها تعتمد على وجود 0 فقاعات. هناك طريقة أخرى لتحديد معدل تدفق ‎velocity of a fluid ail‏ في تيار متدفق تتضمن استخدام مقياس قنتوري ‎venturi meter‏ لقياس معدل ‎coll‏ الحجمي الكلي ‎total volumetric‏ ‎flow rate‏ مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ هي أجهزة لقياس التدفق تستخدم قسما ضيقا من الأنبوب لإحداث زيادة في سرعة التدفّق وإحداث انخفاض مناظر في الضغط يمكن منه استنتاج معدل التدفّق ‎flow rate‏ شاع استخدام هذه المقاييس لسنوات ‎aie‏ خصوصا في آبار الغاز ‎.gas wells‏ تُستخدّم مقاييس قنتوري ‎Venturi meters‏ بكثرة لقياس معدلات تدفق الغازات؛ بما في ذلك معدلات ‎Go‏ الغاز أحادي الطور ‎single-phase gas‏ للغاز الطبيعي المستخرج من خزانات الغاز ‎reservoirs‏ 085. توفر هذه المقاييس قياسات دقيقة لتدفق الغاز في المراحل الباكرة أثناء حياء بتر غاز ‎gas well‏ عندما ينتج ‎Bla Ble ll‏ به كمية قليلة من السائل» على سيل المثال أقل من حوالي 5 96 بالحجم. مع ذلك؛ عندما تصبح الخزانات ناضجة؛ تبداً الآبار في "القطع” أو إنتاج المزيد من السوائل؛ مثل الماء أو غيره من السوائل المتكثفة؛ مع الغاز. يمكن أن يحدث ذلك مع انخفاض درجة حرارة الخزان وانخفاض الضغط مع استمرار الإنتاج. يؤثر السائل الموجود مع الغاز على دقة قياس معدل تدفق الغاز ‎gas flow rate‏ بواسطة مقاييس قنتوري ‎Venturi meters‏ يؤدي السائل الإضافي في الغاز الطبيعي 985 ‎natural‏ المستخرج 5 إلى مراقبة غير دقيقة للإنتاج» والتخصيص» وهندسة الخزان وقرارات الإدارة.
تقريبا كل الآبار الموجودة المنتجة للغاز يتم تزويدها بمقاييس قنتوري ‎Venturi meters‏ لقياس معدلات تدفق الغاز. مع ذلك؛ فإن استخدام مقاييس قنتوري ‎Venturi meters‏ متعددة لتصحيح الأخطاء الناجمة عن زيادة قطفة السوائل هو أمر مكلف ‎Gilling‏ تعديلات أساسية في مجال البنية الأساسية لأنظمة خطوط الأنابيب الموجودة والجديدة. تعد الطرق الحالية لتصحيح زيادة قطفة
السوائل باهظة الثمن وتتطلب عددًا من التعديلات والإضافات للأنظمة الموجودة وتتطلب إجراء عمليات معايرة متكررة. الوصف العام للاختراع لذلك؛ تكون هناك حاجة إلى نظام مُحسّن لاكتشاف ‎Jag‏ المشكلات المتعلقة بمقياس فنتوري لغاز رطب ‎wet gas venturi meter‏ في بئر غاز ‎well‏ 985 في الوقت الحقيقي.
بناء على ذلك؛ تتعلق النماذج التوضيحية بعملية شاملة لحساب معدل تدفّق غاز وسائل متكثف في آبار الغاز ‎wells‏ 985. تقدم النماذج التوضيحية تحسينا واضحا ‎Lad‏ يتعلق باكتشاف مشكلات قياسات مقياس قنتوري ‎venturi meter‏ للغاز وتوفر قائمة بالإجراءات المناسبة لطاقم الصيانة في الحقل لحل تلك المشكلات. نتيجة لذلك؛ تزداد اعتمادية ودقة مقياس قنتوري ‎venturi meter‏ للغاز. استخدام عملية جديدة ونظام جديد هو أمر هام في الحفاظ على اعتمادية ودقة قياس معدل
5 الغاز باستخدام نظام مقياس فنتوري ‎venturi meter‏ يتمثل أحد النماذج التوضيحية في نظام يحتوي على موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎gas wells‏ المهيأة للإمداد بالغاز إلى وحدة للغاز ‎plant‏ 985؛ يحتوي كل موقع من مواقع ‎Jo‏ ‏الغاز على بئر غاز ‎gas well‏ متصلة بشبكة ‎aul‏ وصمام ‎valve‏ واحد أو أكثر مركب على شبكة الأنابيب ‎(piping‏ ومستشعر واحد أو أكثر للضغط ‎pressure sensors‏ مهياً لقياس
0 ضغط الغاز في شبكة الأنابيب ‎piping‏ ومستشعر واحد أو أكثر لدرجة الحرارة ‎temperature‏ ‏65 مهيا لقياس درجة حرارة الغاز في شبكة الأنابيب ‎PIPING‏ ومقياس فنتوري ‎venturi‏ ‎meter‏ واحد أو أكثر مهياً لقياس الضغط التفاضلي ‎differential pressure‏ للغاز في شبكة الأنابيب ‎piping‏ وواحدة أو أكثر من وسائل التحكّم المنطقية المبرمجة المهيأة لاستقبال البيانات المقاسة من مستشعرات الضغط ‎pressure sensors‏ ومستشعرات درجة الحرارة
‎temperature sensors‏ ومقاييس فنتوري ‎(Venturi meters‏ واستقبال عدد وافر من أبعاد الواحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ واستقبال عدد وافر من قيم خواص المائع ‎fluid properties values‏ ؛ وتحديد معدل أول للغاز ‎first gas rate‏ ومعدل أول للسائل المتكثف لكل موقع من مواقع ‎well sites ill‏ وواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة لتخزين البيانات المقاسة؛ وأبعاد مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ وقيم خواص المائع ‎fluid‏ ‎cproperties values‏ ومعدل الغازء ومعدل السائل المتكثف لكل ‎alge‏ من مواقع ‎well ll‏ ‎sites‏ ومُعالج واحد أو أكثر» ووسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر على اتصال مع مُعالج واحد أو أكثر ومُخزِّنِ به مجموعة من التعليمات التي عند تنفيذها تجعل المُعالج الواحد أو أكثر ينفذ تعليمات تتضمن استقبال البيانات المقاسة من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ 0 واستقبال العدد الوافر من أبعاد مقياس فنتوري ‎venturi meter‏ الواحد أو أكثر من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ واستقبال العدد الوافر من ‎ad‏ خواص المائع ‎fluid properties‏ 85 من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ وتحديد معدل ثان للغاز ومعدل ثان للسائل المتكثف لكل موقع من مواقع البثر ‎well sites‏ ومقارنة المعدل الثاني للغاز بالمعدل الأول للغاز والمعدل الثاني للسائل المتكثف بالمعدل الأول للسائل المتكثف؛ وتحديد مشكلة واحدة 5 أو أكثر مصاحبة لواحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ في موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎.gas wells‏ يتمثل نموذج توضيحي ‎AT‏ في طريقة لاكتشاف ‎dag‏ المشكلات المتعلقة بواحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ للغاز الرطب في موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎wells‏ 988. تتضمن الطريقة استقبال» بواسطة مُعالج واحد أو ‎ST‏ البيانات المقاسة من واحد أو 0 أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ واستقبال عدد وافر من أبعاد مقياس فنتوري ‎venturi meter‏ واحد أو أكثر في موقع واحد أو ‎ST‏ من مواقع آبار الغاز ‎gas wells‏ من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ واستقبال عدد وافر من قيم خواص المائع ‎fluid properties values‏ من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ وتحديد معدل ثان للغاز ومعدل ثان للسائل المتكثف لكل موقع من مواقع بتر الغازء ومقارنة المعدل الثاني للغاز بمعدل أول للغاز ‎first gas rate‏ يتحدد 5 بواسطة موقع ‎cwell site all‏ والمعدل الثاني للسائل المتكثف بمعدل أول للسائل المتكثف يتحدد
بواسطة موقع البثرء وتحديد مشكلة واحدة أو ‎ST‏ مصاحبة لواحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ في موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎wells‏ 985. يتمثل نموذج توضيحي آخر في نظام يحتوي على مُعالج واحد أو ‎Tangy AST‏ غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر على اتصال مع مُعالج واحد أو أكثر ومُخزِّنِ به مجموعة من التعليمات التي عند تنفيذها تجعل المُعالج الواحد أو أكثر ينفذ تعليمات تتضمن استقبال البيانات المقاسة من
الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ واستقبال عدد وافر من أبعاد مقياس فنتوري ‎venturi‏ ‎meter‏ الواحد أو أكثر من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ واستقبال عدد وافر من قيم خواص المائع ‎fluid properties values‏ من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ وتحديد معدل ثان للغاز ومعدل ‎GB‏ للسائل المتكثف لكل موقع من مواقع ‎well sites ill‏ ومقارنة
0 المعدل الثاني للغاز بمعدل أول للغاز ‎first gas rate‏ يتحدد بواسطة موقع ‎well site jill‏ والمعدل الثاني للسائل المتكثف بمعدل أول للسائل ‎CES‏ يتحدد بواسطة موقع ‎il)‏ ¢ وتحديد مشكلة واحدة أو ‎JST‏ مصاحبة لواحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ في موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎wells‏ 985. شرح مختصر للرسومات
5 حتى تتحقق الطريقة التي يتم بها تحديد خصائص الاختراع؛ ومزاياه وأغراضه؛ وكذلك الخصائص الأخرى التي يمكن أن تصبح واضحة؛ ‎(Sarg‏ فهمها بمزيد من التفصيل؛ فسوف يتم تقديم وصف أكثر تفصيلاً للاختراع المشروح بإيجاز أعلاه مع الإشارة إلى النموذج الخاص به والموضح في الرسومات الملحقة؛ وهي تشكل جزءًا من هذه المواصفات. من الجدير بالملاحظة؛ مع ذلك؛ أن الرسومات توضح مجرد أمثلة لنماذج الاختراع ويالتالي لا تعتبر تقييدًا لنطاقه لأن الاختراع يمكن
0 أن يستوعب نماذج أخرى متساوية الفعالية. شكل رقم 1 هو رسم تخطيطي لنظام ذكي لاكتشاف وحل المشكلات المتعلقة بمقياس فنتوري لغاز رطب ‎wet gas venturi meter‏ في ‎ji‏ غاز ‎well‏ 985؛ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية لهذا الكشف.
شكل رقم 2 يبين خطوات توضيحية في طريقة لاكتشاف وحل المشكلات المتعلقة بمقياس فنتوري
لغاز رطب ‎wet gas venturi meter‏ في ‎ju‏ غاز ‎(gas well‏ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج
التوضيحية لهذا الكشف.
شكل رقم 3 هو مثال لقائمة بالآبار التي حدثت بها مشاكل والتي تم تحديدها بواسطة النظام الذكي ‎smart system 5‏ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية لهذا الكشف.
شكل رقم 4 يبين نتيجة مهمة تصحيح مقياس فنتوري ‎venturi meter‏ التي تم تنفيذها على
البيانات الموضحة في شكل رقم 3 بواسطة نظام ذكي؛ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية
لهذا الكشف.
شكل رقم 5 هو مثال لرسم بياني يوضح قيم معدل الغاز الفعلي المحدد باستخدام اختبار وسيلة
0 فصل ثلاثية الأطوار مقابل القيم المحددة باستخدام مقياس فنتوري ‎venturi meter‏ في نظام ‎(SO‏ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية لهذا الكشف. المتعلقة بمقياس قنتوري لغاز رطب ‎wet gas venturi meter‏ في بئر غاز ‎gas well‏ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية لهذا الكشف.
شكل رقم 7 يبين خطوات توضيحية في طريقة لاكتشاف وحل المشكلات المتعلقة بمقياس فنتوري لغاز رطب ‎wet gas venturi meter‏ في ‎ju‏ غاز ‎(gas well‏ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية لهذا الكشف. الوصف التفصيلىي: يمكن الآن وصف طرق ونظم الكشف الحالي بشكل أكثر شمولاً مع الرجوع إلى الرسومات
0 المصاحبة التي تظهر بها النماذج. يمكن أن تنفيذ طرق وأنظمة الكشف الحالي بأشكال عديدة ومختلفة ولا يجب أن يُفسر الاختراع على أنه يقتصر على النماذج الموضحة في هذه الوثيقة؛ بل يتم تقديم هذه النماذج لكي يكون هذا الكشف شاملاً وكاملاً؛ وحتى يمكن ينقل نطاقه بطريقة ‎ALIS‏ ‏إلى ذوي الخبرة في هذا المجال. تشير نفس الأرقام إلى نفس العناصر في جميع الأشكال.
بالالتفات الآن إلى الأشكال» نجد أن شكل رقم 1 هو رسم تخطيطي لنظام ذكي 100 لاكتشاف وحل المشكلات المتعلقة بمقياس قنتوري لغاز رطب ‎gas venturi meter‏ ]1/6 في بئر ‎Je‏ ‎well‏ 985؛ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية لهذا الكشف. كما هو موضح في هذه الأشكال» فإن النظام 100 يمكن أن يحتوي على واحد أو أكثر من مواقع ‎well sites jill‏ 10 التي يمكن أن تكون مهيأة للإمداد بالغاز إلى وحدة للغاز ‎gas plant‏ 25. كل موقع ‎well ju‏ ‎site‏ 10 يمكن أن يحتوي على بثر غاز ‎gas well‏ 12( وصمام 7817/8 واحد أو أكثر 14؛ ومستشعر واحد أو أكثر للضغط ‎pressure sensors‏ 16؛ ومستشعر واحد أو أكثر لدرجة الحرارة ‎temperature sensors‏ 18؛ ومقياس فنتوري ‎venturi meter‏ واحد أو أكثر 20 وواحد أو أكثر من مستشعرات الضغط ‎pressure sensors‏ التفاضلي 22؛ وكلها يمكن 0 توصيلها عند التشغيل بوسيلة تحكّم منطقية قابلة للبرمجة ‎(PLC) programmable logic‏ ‎controller‏ وحدة طرفية بعيدة ‎remote terminal unit(RTU)‏ 24. مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ هي أجهزة لقياس التدفّق تستخدم قسما ضيقا من الأنبوب لإحداث زيادة في سرعة التدفّق وإحداث انخفاض مناظر في الضغط يمكن ‎die‏ استنتاج معدل التدفّق ‎flow rate‏ شاع استخدام هذه المقاييس لسنوات ‎ase‏ خصوصا في آبار الغاز ‎wells‏ 985. هناك ثلاث 5 قراءات فعلية رئيسية للقياس في بتر الغاز 10 يمكن استخدامها لحساب معدل 335( ‎gas all‏ ‎—flow rate‏ السائل المتكثف. هذه القراءات هي خط التدفّق ‎flow line‏ أو ضغط فنتوري ‎¢(P) Venturi pressure‏ خط ‎flow line coll‏ أو درجة حرارة قنتوري ‎Venturi‏ ‎temperature‏ (1)؛ والضغط التفاضلي ‎differential pressure‏ لمقياس قفنتوري ‎Venturi‏ ‎Meter‏ (00)؛ وكل منها يمكن قياسه باستخدام مستشعر واحد أو أكثر للضغط 16؛ ومستشعر 0 واحد أو أكثر لدرجة الحرارة ‎temperature sensors‏ 18« ومقياس قنتوري ‎venturi meter‏ واحد أو أكثر 20 بالترتيب. يمكن إرسال هذه البارامترات الثلاثة ‎Gall‏ إلى وسيلة التحكّم المنطقية القابلة للبرمجة ‎programmable logic controller (PLC)‏ داخل الوحدة الطرفية البعيدة ‎remote terminal unit(RTU)‏ 24 في الحقل أو موقع البثر ‎well site‏ الوقت الحقيقي. في بعض النماذج؛ يمكن معالجة حساب معدل التدفّق ‎flow rate‏ داخل ال ‎24PLC-RTU‏ لكل 5 موقع ‎jy‏ غاز ‎gas well‏ على ‎saa‏ 10. يمكن تحديد أبعاد مقياس قنتوري ‎venturi meter‏ عن
طريق القطر الداخلي ‎internal diameter‏ لأنبوب قنتوري ‎(DP)Venturi pipe‏ والحلق 11 )). يتم حساب قيم خواص المائع ‎fluid properties values‏ المطلوية مثل ‎AS‏ ‏الغاز ‎gas density‏ (9م)؛ وكثافة ‎lull‏ المتكثف ‎¢(pc) condensate density‏ والنسبة الوزنية للسائل المتكثف ‎(CMF) condensate mass fraction‏ ومعامل تحويل الغاز ‎gas‏ ‎(GCF) conversion factor 5‏ ومعامل تحويل السائل المتكتثف ‎condensate conversion‏ ‎(CCF) factor‏ باستخدام ارتباط ‎Jie‏ دالة في الضغط ودرجة الحرارة. يتم إنشاء هذه العلاقة من تحليل ‎(HAI PVT‏ معين عند نسبة معينة بين الغاز والسائل المتكثتف ‎certain (CGR)‏ ‎condensate gas ratio‏ يتم تقديم المعادلات العامة أو الصيغة التي يمكن تطبيقها في عملية الحساب في الأجزاء اللاحقة من هذا القسم. وأخيراء نتيجة لعملية الحساب نحصل على معدل الغاز ‎gas rate (Qg) 0‏ ومعدل السائل المتكثف ‎.condensate rate (Qc)‏ يتم توصيل نتيجة معدل الغاز- السائل المتكثف ‎gas—condensate rate‏ من عملية الحساب جنبا إلى جنب مع قراءات القياس الفعلي الرئيسية إلى وحدة خدمة للتحكّم الإشرافي والحصول على البيانات ‎Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)‏ 26 في الوقت الحقيقي. يمكن أن تحتوي وحدة خدمة ‎SCADA‏ على واحد أو أكثر من وحدات الخدمة 28 بما في ذلك واحدة أو أكثر من قواعد البيانات وواحد أو أكثر من أنظمة إدارة قواعد البيانات (غير موضح). يمكن استخدام هذه المعلومات بواسطة مشغل الحقل لمراقبة إنتاج الغاز والقيام بضبط معدل الغاز لكل آبار الغاز ‎gas wells‏ عن بعد. يمكن إرسال نفس القراءات في وحدة خدمة ‎SCADA‏ إلى وحدة خدمة معلومات المصنع ‎Plant Information (Pl)‏ 30. يمكن أن تحتوي وحدة خدمة ا© على واحدة أو ‎SST‏ من وحدات الخدمة 32 بما في ذلك واحد أو أكثر من قواعد 0 البيانات وواحد أو أكثر من أنظمة إدارة قواعد البيانات (غير موضحة). يمكن استخدام البيانات لإجراء مزيد من تحليل بيانات الإنتاج مثل مراقبة الإنتاج وتقييمه بواسطة مهندسي الإنتاج أو مهندسي الخزان. يمكن أن يحتوي النظام الذكي ‎Lad 100 smart system‏ على أداة مراقبة إنتاج مبتكرة ‎creative production monitoring tool‏ 34 لاكتشاف وحل المشكلات المتعلقة بمقياس 5 فكنتوري لغاز رطب ‎wet gas venturi meter‏ في بئثر غاز ‎well‏ 985؛ ‎Wy‏ لواحد أو أكثر من
النماذج التوضيحية لهذا الكشف. أداة مراقبة الإنتاج المبتكرة ‎creative production (CPMT)‏ ‎<34monitoring tool‏ والتي يمكن أن تحتوي على مُعالج واحد أو أكثر 36 يمكن توصيلها عند التشغيل بوحدة خدمة ال ا© 30 لاستقبال البيانات من وحدة الخدمة هذه وتنفيذ العمليات المشروحة بمزيد من التفصيل في الأشكال 2 و: 7.
شكل رقم 2 يبين أمثلة للخطوات في طريقة 200 لاكتشاف وحل المشكلات المتعلقة بمقياس فنتوري لغاز رطب ‎wet gas venturi meter‏ في بثر غاز ‎well‏ 985؛ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية لهذا الكشف. في الخطوة 210 تستقبل أداة مراقبة الإنتاج المبتكرة ‎creative‏ ‎production monitoring tool‏ 34 البيانات من وحدة خدمة ‎Pl‏ في الخطوة 212؛ تتكون بارامترات إدخال البيانات لكل ‎yi‏ غاز ‎gas well‏ على حدة من مجموعتين (2) يمكن أن يحتويا
0 على قراءات في الوقت الحقيقي؛ على سبيل المثال» قراءات يمكن استرجاعها من خلال وحدة خدمة ‎Pl‏ من وحدة خدمة تحكّم الإشرافي والحصول على البيانات ‎(SCADA)‏ ‎SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION‏ في الوقت الحقيقي. هذه البإرامترات يمكن أن تحتوي على ‎FWHP 5 dP (TP‏ باعتباره القياس الفعلي من آبار الغاز ‎gas wells‏ كل على حده. المتغيرات الثلاثة الأولى يمكن استخدامها مباشرة لحساب معدل تدفّق 5 الغاز ‎gas flow rate‏ في نظام عملية أداة مراقبة الإنتاج المبتكرة ‎(CPMT) CREATIVE‏ ‎PRODUCTION MONITORING TOOL‏ . قراءة ‎FWHP‏ هي لتحديد ‎all 8 Alla‏ هل هي عاملة أم متوقفة. ‎Qe-PLC 3 Qg-PLC‏ هي النتائج من عملية حساب ‎PLC-RTU’s‏ من بئثر غاز ‎gas well‏ معين وبمكن استخدامها للتحمّق من المعدل. يشير التعبير ‎QgGas Plant‏ إلى إنتاج الغاز الكلي الفعلي بعد عملية فصل الغاز والسائل من كل آبار الغاز ‎wells‏ 985 في 0 وحدة الغاز. يمكن استخدام هذه القيمة لتقييم الدقة بين معدل الغاز الكلي الإجمالي لمقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ (تيار البثر) ومعدل الغاز الكلي المقاس في وحدة الغاز. عملية إدخال البيانات الثابتة يمكن أن تتضمن؛ على سبيل المثال؛ أبعاد مقياس فنتوري ‎Venturi meter‏ مثل معلومات عن ‎Gla‏ القطر الداخلي والأنبوب من كل آبار الغاز ‎wells‏ 985. يمكن أن تحتوي البارامترات ‎Lad‏ على ارتباط خواص المائع » مثل الريط الذي يمكن أن يكون دالة في الضغط ودرجة الحرارة 5 والذي يمكن استخدامه لتحديد كثافة الغاز ‎gas density‏ وطور السائل المتكثف وأيضا لمعرفة
النسبة الوزنية للسائل المتكثف ‎condensate mass fraction‏ في الوزن الكلي. يستخدم هذا الربط أيضا لتحويل معدل ‎flow rate saad‏ إلى الحالة القياسية. بعد استقبال البيانات في الخطوة 212؛ تطبق العملية في الخطوة 214 نفس المعادلات أو الصيغة التي تم استخدامها في نظام ‎PLC-RTU‏ يتم توفير المعادلات التفصيلية في الأجزاء الأخيرة من هذا القسم. في الخطوة 216 ينفذ النظام عملية تحفّق من المعدل؛ حيث يتم التحمّق من نتيجة ‎PLC-RTU‏ أي ‎Qg-PLC‏ و6 ا6680 لكل بئر غاز ‎gas well‏ على حدة. إذا لم تتوافق إحدى القيمتين أو كلاهما مع نتيجة عملية أداة مراقبة الإنتاج المبتكرة ‎(CPMT) CREATIVE‏ ‎PRODUCTION MONITORING TOOL‏ « فإن النظام يمكن أن ‎cial‏ البيانات باعتبارها 'إدخال بيانات خاطئة/ غير صحيحة' سواء بسبب حجم حلق- أنبوب غير صحيح أو ربط غير 00 صحيح لخواص المائع ؛ وهو الأمر الذي ستتم مناقشته لاحقا في الخطوة 228 من العملية. في الخطوة 218؛ ينفذ النظام منطق تحديد مشكلة؛ حيث يمكن تصنيف القراءات غير الحقيقية لقياس ‎Ji 0-1-0‏ رقم ‎calla‏ أو ‎ded‏ شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع خارج مدى الأجهزة تحت بند 'يلزم معايرة الجهاز أو إحلاله"؛ وهو ما ستتم مناقشته لاحقا في الخطوة 230 من العملية. مع ذلك يجب هنا ملاحظة أنه بالنسبة لحالة معينة؛ فإن القيمة المفرطة ‎anal‏ الحلق يمكن أن تؤثر 5 على دقة مقياس قنتوري ‎venturi meter‏ في الخطوة 220؛ يقوم النظام باختبار المعلومات غير المعتادة. على سبيل ‎(Jia)‏ في ‎shal dla‏ اختبار القدرة على التوصيل لأي بر باستخدام اختبار بوسيلة فصل ثلاثية الأطوار أو عندما توضح نتيجة معدل الغاز- السائل المتكثتف ‎gas—condensate rate‏ وجود تناقض واضح مع قراءة مقياس فنتوري ‎cventuri meter‏ عندئذ يمكن إضافة البئر إلى قائمة الآبار التي حدثت بها 0 مشاكل في الخطوة 222. يتم اختيار نوع مهمة التصحيح المطلوية لتغيير ارتباط خواص المائع مع قيمة ‎CGR‏ أصغر أو أكبر و/ أو لعمل معايرة على مقاييس- مرسل 0-1-00. في الخطوة 2. يصدر النظام قائمة بالآبار المحددة التي حدثت بها مشاكل. يمكن إرسال بيان بالآبار التي تم تحديد أن بها مشاكل من الخطوة 216- 220 إلى طاقم الصيانة للقيام بالتصحيح. في الخطوة 4. يمكن تنفيذ مهمة التصحيح. على سبيل المثال؛ بعد استقبال قائمة الآبار التي حدثت بها 5 مشاكل؛ فإن طاقم الصيانة يمكن أن يقوم بالتصحيح اللازم لكل ‎yy‏ وفقا لما هو مطلوب في
الخطوة 222. يمكن إصدار تقرير بالمهمة المنتهية إلى مهندس الإنتاج للمزيد من التحثّق. في الخطوة 226؛ يمكن تنفيذ تحقق من مهمة التصحيح. على سبيل المثال؛ الآبار التي حدثت بها مشاكل ‎lly‏ تم إصلاحها بواسطة طاقم الصيانة يمكن التحفّق منها بواسطة مهندس الإنتاج. قد يحتاج طاقم الصيانة إلى إعادة مهمة التصحيح إذا كانت المهمة الأصلية المكتملة غير مقبولة بواسطة مهندس الإنتاج. أخيراء في الخطوة 232؛ يمكن تقييم دقة المعدل بواسطة النظام. الهدف من هذه الخطوة النهائية هو مراجعة الأداء الإجمالي لمقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ من كل آبار الغاز ‎wells‏ 985. يمكن أن تقارن هذه المراجعة الإنتاج ‎ASH‏ للغاز بين مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ ووسيلة تجميع الدفعات الكبيرة في وحدة غاز. إذا كان التناقض في المعدل ‎(Las)‏ أكثر من 10 96؛ فإن العملية يمكن أن تعود إلى الخطوة 218 حتى يصبح ‎Wadd)‏ أقل 0 من 10 % شكل رقم 3 هو مثال لقائمة بالآبار التي حدثت بها مشاكل والتي تم تحديدها بواسطة نظام ذكي؛ وفقا لواحد أو ‎ST‏ من النماذج التوضيحية لهذا الكشف؛ وشكل رقم 4 يبين نتيجة مهمة تصحيح مقياس قنتوري ‎venturi meter‏ التي تم تنفيذها على البيانات الموضحة في شكل رقم 3 بواسطة نظام ذكي؛ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية لهذا الكشف. كما يمكن رؤيته من هذه 5 الأشكال؛ يتضح أن مقياس فنتوري ‎venturi meter‏ وفقا للنظام الذكي الحالي 100 هو نظام قياس ‎wind‏ عليه ودقيق ويمكن أن يوفر قراءة لمعدل ‎gas‏ الغاز ‎gas flow rate‏ تكون كافية لحقول الغاز/ السائل المتكثف بطريقة فعالة من حيث التكلفة. شكل رقم 5 هو مثال لرسم بياني 500 يوضح القيم الفعلية لمعدل الغاز المحدد باستخدام اختبار وسيلة فصل ثلاثية الأطوار مقابل القيم المحددة باستخدام مقياس فنتوري ‎meter‏ 11601011 في 0 نظام ذكي؛ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية لهذا الكشف. في الرسم البياني 500؛ الخط 510 هو خط مواءمة 1: 1؛ والخط 520 هو خط -10 96 خطأًء؛ والخط 530 هو خط +10 96 خطأً. كما يمكن رؤيته في هذا الشكل؛ ويكون معدل الغاز المحدد بواسطة مقياس فنتوري ‎venturi meter‏ وفقا للنظام الذكي الحالي في معظم الأحيان في حدود خط المواءمة 1: 1؛ 0 مما يثبت أن مقياس فنتوري يقدم قياسا دقيقا لمعدل الغاز بمعدل خطأً أقل من 10 96. مدى البيانات المستخدمة للمقارنة هو:
— 1 3 — ‎CGR‏ 420-12 برميل من خزان التخزين/ مليون قدم مكعب قياسي ‎WGR‏ 1 - 9 برميل من خزان التخزين/ مليون قدم مكعب قياسي ‎Lovie‏ ينتج بئر الغاز كميات كبيرة من الماء من خزان التكوين مثل ‎WER‏ أكبر من 10 برميل ‏من خزان التخزين/ مليون قدم مكعب ‎ould‏ فإن ذلك يمكن أن يؤثر على دقة معدل ‎as‏ الغاز ‎gas flow rate 5‏ في مقياس قنتوري ‎venturi meter‏ عملية حساب معدل تدفق الغاز ‎gas‏ ‎flow rate‏ باستخدام نظام القياس بمقياس فنتوري ‎venturi meter‏ تتضمن ثلاثة )3( مجموعات ‏رئيسية؛ بما فى ذلك على سبيل ‎Jad‏ خواص المائع (9م؛ ‎(CCF «GCF (CMF «pc‏ والتى ‏يمكن أن تتحدد من عمليات الريط ‎ANS‏ في الضغط ودرجة الحرارة. تم إنشاء هذه الدالة من تحليل ‏اختبار من ‎PVT‏ للعديد من الآبار والخزانات عند ‎dad‏ معينة ل ‎CGR‏ فى حقول غاز متعددة. ‏10 عمليات ربط خواص المائع هذه تسمى جدول ‎PVT‏ على سبيل المثال . يمكن أن تحتوي المجموعات الرئيسية أيضا على أساسيات معادلة ‎«aaa‏ والتى يمكن أن تتحدد باستخدام المعادلات الأولية الواردة في 2003 :5167-4 150. يمكن أن تحتوي المجموعة الرئيسية على تصحيح الغاز الرطب؛ والذي يستخدم ارتباط ‎Rick de Leeuw‏ المتوفر في ورقة العمل 'مقياس 335 مياه بحر الشمال 21-1997 ‎"(NSFM)‏ المختار لتصحيح الغاز الرطب أو عامل القراءة ‏5 المفرطة. قد يقلل عامل التصحيح هذا من ‎tad‏ القياس بمقياس فنتوري ‎Venturi meter‏ بسبب وجود سائل في بعض الأحيان. أمثلة لمعادلات حساب التدفق: ‎0 Cd= ex Ar 2 * 0 ‏—_— بل نات ‎3 /1- +4 16.01846 * ‏وم‎ ‎7 corr. ‏ون‎ ‎OR = fe + fee 2 ‎de Leeuw = + (=| +|=| |*LHM + LHM= 20
Pc Pg ١ ‏و‎ > 1.5 > 1 - 1
— 1 4-
Frg>1.5 > n= 0.606 = [1 — 10 0.746*79[ 9 ‏م‎ ‎F — Jd Jd "9 = Jobs \ Pc=Pg
LHM = Sh 1-CVF "| ‏وم‎ ‎CME ‎CVF = oH, owE
Pc Pg ‏الموحد أو حالات ارتباط خواص المائع هي:‎ PVT ‏جدول‎ 5 pg =al + (b1*T) + (c1*P) + )41*72( + (€1*P2) + )0*7*0( + (g1*T3) + (h1*P3) + (i1*T*P2) + (j1*T2*P) pc = a2 + (b2*T) + (C2*P) + (d2*T2) + (e2*P2) + (f2*T*P) + (g2*T3) + (h2#P3) + (i2*T*P2) + (j2*T2*P)
CMF = a3 + (b3*T) + (c3*P) + (d3*T2) + (e3*P2) + (f3*T*P) + (g3*T3) 0 + (h3*P3) + (i3*T*P2) + (j3*T2*P)
GCF = 24 - TotalMass * (1 — CMF) * CGR
CCF = — 2%
TotalMass*CMF ‏هي مقادير خاصة لكل الحقول والخزانات عند‎ k J ‏أ‎ <h «J fe cb] ‏المقادير الثابتة‎ ‏يتم‎ PVT ‏هناك مجموعات متعددة من جداول‎ gas well ‏قيم مختلفة ل 064 لكل بئر غاز‎ 5 ‏تطبيقها لتحديد خواص المائع في عملية حساب تدفّق الغاز.‎ ‏حيث:‎
— 5 1 — ع 2 ‎k = Tk 1- 4 1‏ 2 0 1 دا - ‎x a‏ 4 / -1 1-م ‎pC‏ : كثافة السائل المتكثئف ‎condensate‏ |« رطل/ قدم مكعب ‎density‏ ‏0 : كثافة الغاز ‎٠ gas density‏ رطل/ قدم مكعب ما ‎(iit‏ 99 ع2 ان لسلست أ تان ‎Ap‏ ‎Bl ١ : | = | = |‏ 2 | ’ ‎Bl 0 | >= = |‏ 2 | ’ 0 : الضغط التفاضلي للفنتوري ؛ كيلو باسكال : القطر الداخلى ‎internal diameter‏ ؛ متر لأنبوب فنتوري ‎Venturi pipe‏ ‎P + (dP*6.89476)‏ ‎CCF‏ : معامل تحويل السائل ‎AS‏ ؛ برميل قياسي في اليوم/ ‎condensate conversion factor‏ (رطل/ ساعة)
— 6 1 — ‎CGR‏ | : النسبة بين الغاز والسائل المتكثف = = | ؛ برميل لخزان التخزين/ 9 مليون قدم مكعب قياسي ‎CMF‏ : النسبة الوزنية للسائل المتكتف ؛ بدون أبعاد ‎condensate mass fraction‏ ‎Frg‏ : رقم ‎Froude‏ ؛ بدون أبعاد م 9 وعم ‎Jg*Dp‏ 9 ‎FWHP‏ | : الضغط القبلى أو ضغط التدفّق عند رأس | رطل على البوصة المريعة البثر ‎GCF‏ : معامل تحويل الغاز 985 ؛ مليون قدم مكعب قياسي/ ‎conversion factor‏ (رطل/ ساعة) 0 : عجلة الجاذبية؛ أي 9.81 « (متر/ ثانية 2( : تصحيح القراءة المفرطة أو الغاز الرطضب ؛» بدون أبعاد ‎(WGC)‏ ‏: خط تدفق ضغط قنتوري ‎٠ Venturi‏ رطل على البوصة المريعة ‎pressure‏ ‏وه ‎Wks] We]‏ - ‎Qg‏ : معدل تدفق الغاز ‎gas flow rate‏ ؛ مليون قدم مكعب قياسي ‎corr.‏ المصحح
— 7 1 — ‎Qc‏ : معدل تدفّق السائل المتكثف المصحح ‏ | برميل قياسي في اليوم ‎corr.‏ ‎Qg-‏ : معدل تدفق الغاز ‎gas flow rate‏ ؛ مليون قدم مكعب قياسي ‎PLC-RTU‏ ‎Qc-‏ : معدل تدفّق السائل المتكثف المصحح ‏ | برميل قياسي في اليوم ‎PLC‏ ا لناتج من عملية حساب في نظام ‎PLC‏ ‎RTU‏ ‎QgGas‏ ؛ : معدل الغاز الكلي الفعلي المقاس من كل | ؛ مليون قدم مكعب قياسي ‎Plant‏ آبار الغاز ‎gas wells‏ بعد عملية فصل من إنتاج السائل في وحدة غاز ‎T‏ : درجة حرارة خط التدفق ‎flow line‏ أو ¢ درجة فهرنهيت الفنتوري التحل:
‎dP‏ (كيلو = ‎dP‏ (في الماء) * 6.89476/ 27.6799 = ‎dP‏ (في
‏باسكال) الماء) *0.249089
‎6.89476 | ‏(كيلو باسكال)‎ dP - le ‏(رطل‎ dP
‏البوصة المربعة)
‏© (كيلو باسكال) - © (رطل على البوصة المربعة) *6.89476
‏وم (كجم/ ‎jis‏ = وم (رطل/ قدم مكعب) *0.45359237/ 30.3048
‏مكعب)
— 1 8 —
30.3048) ‏(متر مكعب/ ثانية)‎ QQ - ‏(قدم مكعب/‎ Qg
(as
‎Qg‏ (وطك/ = 09 (قدم مكعب/ ثانية) *3600* ‎pg‏ (رطل/ قدم
‏9 (مليون قدم - 8© (رطل/ ساعة) ‎GCF‏ *(مليون قدم مكعب قياسي
‏مكعب ‎(oul‏ /0 (رطل/ ساعة))
‏0م (كجم/ ‎sic‏ = عم (رطل/ قدم مكعب) *0.45359237/ 30.3048
‎LL ‏(قدم مكعب/ ثانية)‎ Qg corr.= ‏(قد‎ Qc corr.
‎1-1707 6 ¢
‏مكعب/ ثانية)
‎Qe corr. = Qc corr.‏ (قدم مكعب/ ‎(dul‏ *3600 * عم
‏(رطل/ ‎(Role‏ (رطل/ قدم مكعب)
‎Qc corr. = Qc corr.‏ (رطل/ ساعة) * قدم مكعب في الساعة
‏(برميل من خزان (برميل قياسي في اليوم/ (رطل/ ساعة))
‏| عم جاح ا ‎d‏ ٍ
‏لتخزين 0 أو ‎Qg corr. * CGR=‏ بالالتفات الآن إلى شكل رقم 6؛ نجد انه موضح تخطيطيا في شكل رقم 6 نظام معالجة بيانات مثل ال أداة مراقبة الإنتاج المبتكرة ‎(CPMT) CREATIVE PRODUCTION‏
‎MONITORING TOOL‏ 34,؛ والذي يمكن أن يحتوي على عقدة رئيسية 120 ل وحدة المعالجة المركزية ‎(CPU) CENTRAL PROCESSING UNIT‏ 122 ومجموعة من ‎de‏ ‏5 المعالجات أو العقد العاملة 124 والتي تقدم بيانات لاستكشاف الشبكة والإنتاج. كما قد يتم تحديده؛ فإن نظام ‎dallas‏ البيانات ‎data processing system‏ 34 يعالج بيانات إنتاج الغاز
بجودة محددة متحكم فيها للخدمة ‎quality of service (QoS)‏ لتطبيقات التشغيل. نظام معالجة البيانات ‎data processing system‏ 34 يعمل وفقا لتقنيات التشغيل الموضحة تخطيطيا في الأشكال 2 و: 7. بذلك؛ تتم معالجة بيانات إنتاج الغاز بدون التأثير على المعالجة أو فقد وقت في حالات الفشل.
بالنظر ‎oY‏ في نظام معالجة البيانات ‎data processing system‏ وفقا للاختراع الحالي؛ كما هو موضح في شكل رقم 6؛ يتم توفير نظام ‎dallas‏ البيانات 34 في صورةٍ كمبيوتر لمعالجة البيانات. يحتوي نظام معالجة البيانات ‎data processing system‏ 34 على وحدة ‎dallas‏ ‏مركزية واحدة وأكثر ‎CPUs‏ 122. ال ‎CPU‏ أو ‎CPUs‏ 122 تصاحبها ذاكرة أو قاعدة بيانات 6 لبارامترات الإدخال العامة؛ من النوع والطبيعة التي تتوافق مع بيانات إنتاج الغاز الذي تتم
0 معالجته. تشتمل واجهة المستخدم ‎user interface‏ 128 المتصلة بشكل متواصل مع وحدة المعالجة المركزية ‎(CPU) central processing unit‏ 122 على شاشة بيانية ‎graphical display‏ 130 لعرض الصور البيانية؛ أو طابعة أو أي آلية أخرى مناسبة لتشكيل الصور وجهاز إدخال للمستخدم ‎user input device‏ 132 لتوفير وصول المستخدم لمعالجة؛ والوصول إلى؛ وتوفير
5 تماذج الإخراج لنتائج ‎dalled)‏ وسجلات قاعدة البيانات؛ وغيرها من المعلومات. عادة ما تكون الذاكرة أو قاعدة البيانات ‎memory or database‏ 126 هي الذاكرة 134 لوحدة خدمة خارجية لتخزين البيانات أو جهاز كمبيوتر 138. تحتوي قاعدة البيانات 126 على بيانات تشمل التركيب؛ والموقع» وتنظيم الخلايا في نموذج الخزان» وبارامترات المدخلات العامة للبيانات؛ بالإضافة إلى بيانات التنقيب والإنتاج المراد معالجتها؛ كما هو موضح أدناه.
0 تحتوي ال وحدة المعالجة المركزية ‎(CPU) CENTRAL PROCESSING UNIT‏ أو الكمبيوتر 122 في نظام معالجة البيانات ‎data processing system‏ 34 على العقدة الرئيسية ‎master node‏ 120 وذاكرة داخلية ‎internal memory‏ 140 مقترنة بالعقدة الرئيسية ‎master node‏ 120 لتخزين تعليمات التشغيل؛ ومعلومات التحكّم؛ ولكي تكون بمثابة مخازن مؤقتة للتخزين أو النقل كما هو مطلوب. يحتوي نظام معالجة البيانات ‎data processing‏ stored in memory ‏مخزن في ذاكرة‎ 142 program code ‏على رمز برنامج‎ 34 system 5
0. يكون رمز البرنامج 6006 ‎(142program‏ وفقا للاختراع الحالي» في صورة تعليمات يتم تنفيذها بواسطة الكمبيوتر تجعل العقدة الرئيسية ‎master node‏ 120 وعقد المعالجات ‎124processor nodes‏ تنقل بيانات إنتاج الغاز وتعليمات التحكّم جيئة وذهابا وفقا لتقنيات الاتصال البيني ل ‎(DDS‏ كما قد يتم النص عليه.
يجب ملاحظة أن رمز البرنامج ‎(Sa 142 program code‏ أن يكون في صورة رمز دقيق؛ برامج» برامج فرعية؛ أو لغة رمزية قابلة للتشغيل على الكمبيوتر ‎(lly‏ توفر مجموعة محددة من العمليات التي تتحكم في سير العمل في نظام ‎dallas‏ البيانات ‎data processing system‏ 34 وتوجه تشغيلها. تعليمات رمز البرنامج ‎Sa 142 program code‏ تخزينها في الذاكرة 140 أو على قرص كمبيوتر؛ أو شريط مغناطيسي؛ أو محرك الأقراص الصلبة التقليدي؛ أو الذاكرة
0 الإلكترونية للقراءة فقط أو جهاز تخزين ضوئيء أو أي جهاز تخزين بيانات آخر مناسب يحتوي على وسط يمكن استخدامه بواسطة جهاز الكمبيوتر مخزن داخله. يمكن أن يكون رمز البرنامج ‎program code‏ 142 موجودًا أيضًا على جهاز تخزين البيانات كوسط قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر. ‎Sie‏ المعالج 124 هي وحدات متعددة الأغراض؛ لمعالجة البيانات مبرمجة لتنفيذ معالجة بيانات
5 الاستكشاف والإنتاج وفقا للاختراع الحالي. تعمل عقد المعالج 124 وفقا لتعليمات العقدة الرئيسية ‎master node‏ 120 وبتم عندئذ تجميع نتائج المعالجة التي يتم الحصول عليها في الذاكرة 4 حيث يتم توفير البيانات للتكوين مع واجهة المستخدم ‎user interface‏ 128 المزودة بشاشات خارجية لعمل سجلات البيانات للتحليل والتفسير. على الرغم من أن الاختراع الحالي لا يعتمد على المكونات المادية لأجهزة الكمبيوتر المحددة
0 المستخدمة؛ فإنه يفضل أن يتم استخدام نموذج توضيحي للاختراع الحالي استنادا إلى عقدة رئيسية 0 وعقد معالجات 124 لكمبيوتر مجموعة ‎(HP LINUX‏ مع ذلك؛ تجب ملاحظة أن هناك مكونات مادية أخرى للكمبيوتر يمكن استخدامها أيضا. شكل رقم 7 يبين خطوات توضيحية في الطريقة 700 لاكتشاف وحل المشكلات المتعلقة بمقياس فنتوري لغاز رطب ‎wet gas venturi meter‏ في بثر غاز ‎well‏ 985؛ وفقا لواحد أو أكثر من
النماذج التوضيحية لهذا الكشف. يتمثل أحد النماذج التوضيحية في النظام 34 لاكتشاف ‎Jag‏ ‏المشكلات المتعلقة بمقياس فنتوري لغاز رطب ‎wet gas venturi meter‏ في ‎ji‏ غاز ‎gas‏ ‎well‏ وفقا لواحد أو أكثر من النماذج التوضيحية لهذا الكشف. يحتوي النظام 34 على مُعالج واحد أو أكثر 122 124« ووسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر 140 على اتصال مع مُعالج واحد أو أكثر 122؛ 124 ومُحزِّن به مجموعة من التعليمات 142 التي عند تنفيذها تجعل المُعالج الواحد أو أكثر 122 124 ينفذ تعليمات تتضمن الخطوات الموضحة في الأشكال 2 و: 7 على سبيل المثال. في بعض النماذج؛ يمكن أن يحتوي النظام على موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎gas wells‏ المهيأة للإمداد بالغاز إلى وحدة للغاز ‎Cua (gas plant‏ يشتمل كل موقع بئثر ‎well site‏ على بئر غاز ‎gas well‏ متصلة بشبكة أنابيبء وصمام ‎valve‏ ‏0 واحد أو أكثر مركبين على شبكة الأنابيب ‎(piping‏ ومستشعر واحد أو أكثر للضغط ‎pressure‏ ‎Lge sensors‏ لقياس ضغط الغاز في شبكة الأنابيب ‎piping‏ ومستشعر واحد أو أكثر لدرجة الحرارة ‎temperature sensors‏ مهياً لقياس درجة حرارة الغاز في شبكة الأنابيب ‎piping‏ ‏ومقياس فنتوري ‎venturi meter‏ واحد أو أكثر مهياً لقياس الضغط التفاضلي ‎differential‏ ‏638 للغاز في شبكة الأنابيب ‎piping‏ وواحدة أو أكثر من وسائل ‎Sail)‏ المنطقية 5 المبرمجة المهيأة لاستقبال البيانات المقاسة من مستشعرات الضغط ‎pressure sensors‏ ومستشعرات درجة الحرارة ‎temperature sensors‏ ومقاييس قنتوري ‎Venturi meters‏ واستقبال عدد وافر من أبعاد الواحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ واستقبال ‎ae‏ ‏وافر من قيم خواص المائع ‎fluid properties values‏ ؛ و تحديد معدل أول للغاز ‎first‏ ‎gas rate‏ ومعدل أول للسائل المتكثف لكل موقع من مواقع البثر ‎well sites‏ يمكن أن يحتوي 0 النظام ‎Lad‏ على واحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة لتخزين البيانات المقاسة؛ وأبعاد مقاييس قنتوري ‎Venturi meters‏ وقيم خواص المائع ‎fluid properties values‏ ؛ ومعدل الغازء ومعدل السائل المتكثتف لكل ‎alge‏ من مواقع ‎well sites jill‏ يمكن أن يحتوي النظام أيضا على مُعالج واحد أو ‎AST‏ ¢ ووسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر على اتصال مع مُعالج واحد أو أكثر ‎Saks‏ به مجموعة من التعليمات التي عند تنفيذها 5 تجعل المُعالج الواحد أو أكثر لتنفيذ العمليات 702- 708 بما في ذلك استقبال البيانات المقاسة
من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ واستقبال عدد وافر من أبعاد مقياس فنتوري ‎venturi meter‏ الواحد أو أكثر من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة؛ واستقبال عدد وافر من قيم خواص المائع ‎fluid properties values‏ من الواحد أو ‎JST‏ من مواقع وحدات الخدمة في الخطوة 702؛ وتحديد معدل ‎GB‏ للغاز ومعدل ثان للسائل المتكثف لكل موقع من مواقع ‎Al‏ ‎well sites 5‏ في الخطوة 704؛ ومقارنة المعدل الثاني للغاز بالمعدل الأول للغاز والمعدل الثاني للسائل المتكثف بالمعدل الأول للسائل المتكثف في الخطوة 706؛ وتحديد مشكلة واحدة أو أكثر مصاحبة لواحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ في موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎gas wells‏ في الخطوة 708. يمكن أن تتضمن الطريقة ‎Lia‏ استقبال إنتاج غاز كلي فعلي بعد عملية فصل للغاز والسائل من 0 كل آبار الغاز ‎gas wells‏ في وحدة الغازء وتقييم الدقة بين معدل الغاز الكلي الإجمالي وفقا لمقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ ومعدل الغاز الكلي المقاس في وحدة الغاز. يمكن أن تتضمن الطريقة أيضا تصنيف البيانات باعتبارها غير صحيحة أو خاطئة إذا لم تتوافق قيمة واحدة أو القيمتان بسبب وجود حلق غير سليم أو حجم أنبوب غير سليم أو خواص مائع غير سليمة. يمكن أن تتضمن الطريقة أيضا تحديد أن البيانات المقاسة من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة تكون خارج مدى حدي محدد مسبقاء وإصدار طلب معايرة جهاز أو طلب إحلال جهاز. يمكن أن تتضمن الطريقة أيضا تصنيف البئر باعتباره ‎J‏ به مشكلة إذا كان معدل الغاز المحدد أو معدل السائل المتكثف المحدد خارج مدى حدي محدد مسبقا لقيم اختبار وسيلة الفصل ثلاثية الأطوار» وإصدار وظيفة تصليح لتغيير ارتباط خواص المائع مع قيمة ‎COR‏ أصغر أو أكبر و/ أو لعمل معايرة على مرسلات مقاييس ‎P-T=dP‏ يمكن أن تتضمن الطريقة أيضا ‎laa)‏ قائمة بالآبار 0 ذات المشاكل التي تم تحديدهاء وإرسال القائمة إلى طاقم الصيانة لتنفيذ مهمة التصحيح. يمكن أن تتضمن الطريقة أيضا تقييم دقة المعدل بمراجعة الأداء الإجمالي لمقاييس فنتوري ‎Venturi‏ ‏65 من كل آبار الغاز ‎gas wells‏ ومقارنة الإنتاج الكلي للغاز بين مقاييس فنتوري ‎Venturi meters‏ ووسيلة تجميع الدفعات الكبيرة في وحدة الغاز» وإصدار تحذير إذا كان معدل التناقض أو الخطأً أكبر من نسبة مئوية محددة مسبقا.
يشير الوصف الكامل؛ الذي يشمل الملخص؛ والوصف المختصر للأشكال والوصف التفصيلي؛
وعناصر الحماية المرفقة إلى ميزات معينة ‎La)‏ في ذلك خطوات العملية أو الطريقة) في هذا
الكشف. يدرك المتمرسون في هذا المجال أن الاختراع يشتمل على جميع التوليفات الممكنة
والاستخدامات لميزات معينة موصوفة في الوصف الكامل. يدرك المتمرسون في هذا المجال أيضا
أن الكشف لا يقتصر على وصف النماذج الواردة في الوصف الكامل.
كما يدرك المتمرسون في هذا المجال أن المصطلحات المستخدمة لوصف نماذج معينة لا تحد من
نطاق أو مجال الكشف. عند تفسير الوصف الكامل وعناصر الحماية الملحقة؛ يجب تفسير جميع
المصطلحات على أوسع نطاق ممكن بما يتفق مع سياق كل مصطلح. جميع المصطلحات التقنية
والعلمية المستخدمة في الوصف الكامل والمرفقات الملحقة لها نفس المعنى الذي يفهمه عادة الفرد 0 ذو الخبرة العادية في المجال الذي ينتمي إليه هذا الاختراع ما لم يتم تعريفها بخلاف ذلك.
كما هو مستخدم في الوصف الكامل وعناصر الحماية الملحقة؛ فإن صيغ المفرد المعرف والنكرة
تتضمن الإشارة إلى صيغ الجمع ما لم يبين السياق مباشرة عكس ذلك. ينبغي تفسير الفعل 'يشتمل
على" والصور المقترنة به على أنه يشير إلى عناصر أو مكونات أو خطوات بطريقة غير
حصرية. قد تكون العناصر أو المكونات أو الخطوات المشار إليها موجودة أو مستخدمة أو مدمجة 5 مع عناصر أو مكونات أو خطوات أخرى غير مشار إليها صراحة. التعبير "اختياريًا" وصوره
المختلفة يعني أن الحدث أو الظرف الموصوف ‎Ga‏ قد يحدث أو لا يحدث. يشمل الوصف
الحالات التي يحدث فيها الحدث أو الظرف وحالات عدم حدوثه.
التعبيرات الشرطية؛ مثل؛ 'يمكن” 'من الممكن" "قد"؛ أو ‎gad‏ ما لم ينص على خلاف ذلك
على وجه التحديد؛ أو التي تكون مفهومة في سياق النتص كما هو مستخدم؛ تهدف بشكل عام إلى 0 إيصال أن بعض التطبيقات يمكن أن تشتمل» في حين أن التطبيقات ‎AY)‏ لا تشتمل؛ على
خصائص؛ و/ أو عناصر؛ و/ أو عمليات معينة. بالتالي؛ لا يقصد بهذه التعبيرات الشرطية عمومًا
أن تشير إلى أن الميزات؛ والعمليات» و/ أو العمليات مطلوبة بأي طريقة لتطبيق واحد أو ‎ST‏ أو
أن تطبيقًا واحدًا أو أكثر يتضمن بالضرورة منطقًا لاتخاذ قرار بشأن؛ مع أو بدون إدخال من
المستخدم أو بناء على طلبه؛ ما إذا كانت هذه الميزات؛ أو العناصرء أو/ أو العمليات متضمنة أو يجب تنفيذها في أي إجراء معين.
— 2 4 —
لذلك؛ تتكيف النظم والطرق الموضحة هناء بشكل جيد لتحقيق الأهداف وتحقيق الغايات والمزايا المذكورة؛ بالإضافة إلى المزايا الأخرى المتأصلة فيها. في حين تم إعطاء أمثلة لنماذج النظام
والطريقة لأغراض الكشف»؛ توجد تغييرات عديدة في تفاصيل الإجراءات لتحقيق النتائج المرجوة. هذه التعديلات وغيرها من التعديلات المماثلة سوف تكون واضحة لذوي الخبرة فى هذا المجال؛
وبيقصد بها أن تندرج ضمن روح النظام والطريقة اللتين تم الكشف عنهما هنا وكذلك نطاق عناصر الحماية الملحقة.

Claims (9)

عناصر الحماية
1. نظام ‎system‏ يشتمل على: مُعالِج ‎processor‏ واحد أو ‎ST‏ « ووسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة الكمبيوتر -000 ‎transitory computer-readable medium‏ على اتصال مع ‎processor mls‏ واحد أو أكثر وومُحزِّنِ ‎Stored‏ به مجموعة من التعليمات التي؛ عند تنفيذهاء تجعل المُعالج الواحد أو أكثر ينفذ تعليمات تتضمن: استقبال بيانات مقاسة ‎measured data‏ من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة ‎server‏ ‎sites‏ ¢ استقبال عدد وافر من أبعاد مقياس فنتوري ‎venturi meters‏ الواحد أو أكثر من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة ‎tserver sites‏ 0 استقبال عدد وافر من ‎ad‏ خواص المائع ‎fluid properties values‏ من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة ‎sites‏ 5617/61؛ تحديد معدل ثان للغاز ‎Second gas rate‏ ومعدل ثان للسائل المتكثف ‎second‏ ‎condensate rate‏ لكل موقع من مواقع البثر ‎swell sites‏ مقارنة المعدل الثاني للغاز ‎second gas rate‏ بمعدل أول للغاز ‎first gas rate‏ المحدد 5 بواسطة موقع البثر ‎well site‏ والمعدل الثاني للسائل المتكثف ‎second condensate rate‏ بمعدل أول للسائل المتكثف ‎first condensate rate‏ المحدد بواسطة موقع ‎site ll‏ ال6/؛ و تحديد مشكلة واحدة أو أكثر مصاحبة لواحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎venturi meters‏ في موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎.gas well sites‏
2. النظام وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث يكون للعدد الوافر من أبعاد مقياس فنتوري ‎venturi‏ ‏5 الواحد أو أكثر قُطر داخلي ‎internal diameter‏ لأنبوب فنتوري ‎venturi pipe‏ وقطر داخلي ‎internal diameter‏ لحلق الفنتوري ‎venturi throat‏ .
3. النظام وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث يتضمن العدد الوافر من ‎ad‏ خواص المائع ‎fluid‏ ‎properties values 5‏ اثنين على الأقل من: كثافة الغاز ‎(gas density (pg)‏ كثافة السائل
المتكنف ‎«condensate density (pc)‏ النسبة الوزنية للسائل المتكثف ‎(CMF)‏ ‎«condensate mass fraction‏ معامل تحويل الغاز ‎«gas conversion factor (GCF)‏ ومعامل تحويل السائل المتكثتف ‎.condensate conversion factor (CCF)‏
4. النظام وفقًا لعنصر الحماية 1؛ يشتمل كذلك على: موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎gas well sites‏ المهيأة للإمداد بالغاز ‎supply gas‏ إلى وحدة للغاز ‎plant‏ 985؛ حيث يشتمل كل موقع ‎well site jy‏ على 5 غاز ‎gas well‏ متصلة بشبكة أنابيب ‎(piping‏ وصمام ‎valve‏ واحد أو أكثر مركب على شبكة الأنابيب ‎Piping‏ ‏ومستشعر واحد أو أكثر للضغط ‎Lge pressure sensors‏ لقياس ضغط ‎measure a Ll‏ ‎pressure of the 988 0‏ في شبكة الأنابيب ‎«piping‏ ومستشعر واحد أو أكثر لدرجة الحرارة ‎temperature sensors‏ مهياً لقياس درجة حرارة الغاز ‎temperature of the gas‏ في شبكة الأنابيب؛ ومقياس فنتوري ‎venturi meters‏ واحد أو أكثر مهياً لقياس الضغط التفاضلي للغاز ‎differential pressure of the gas‏ في شبكة الأنابيب ‎piping‏ وواحدة أو أكثر من وسائل التحكّم المنطقية المبرمجة ‎programmable logic controllers‏ المهيأة لعمل الآتي: استقبال البيانات المقاسة من مستشعرات الضغط ‎pressure sensors‏ ومستشعرات درجة الحرارة ‎temperature sensors‏ ومقاييس قنتوري ‎sventuri meters‏ استقبال عدد وافر من أبعاد الواحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎sventuri meters‏ استقبال عدد وافر من قيم خواص المائع ‎fluid properties values‏ و تحديد معدل أول للغاز ‎first gas rate‏ ومعدل أول للسائل المتكثف ‎first condensate rate‏ 0 لكل موقع من مواقع البثر ‎swell sites‏ واحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة ‎server sites‏ لتخزين البيانات المقاسة؛ وأبعاد مقاييس فنتوري ‎cventuri meters‏ وقيم خواص المائع ‎fluid properties values‏ ومعدل الغاز ‎gas‏ ‎rate‏ « ومعدل السائل المتكثف ‎cONdensate rate‏ لكل موقع من مواقع ‎well sites jill‏
5. النظام وفقًا لعنصر الحماية 3؛ ‎Cua‏ تشتمل مجموعة أبعاد واحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎venturi meters‏ على قطر داخلي ‎internal diameter‏ لأنبوب قنتوري ‎venturi pipe‏ وقطر داخلي ‎internal diameter‏ لحلق الفنتوري ‎venturi throat‏ .
6. النظام وفقًا لعنصر الحماية 3( حيث يتضمن العدد الوافر من ‎ad‏ خواص المائع ‎fluid‏ ‎properties values‏ اثنين على الأقل من: كتافة الغاز ‎gas density (pg)‏ ؛ كثافة السائل المتكنف ‎condensate density (pc)‏ ؛ النسبة الوزنية للسائل المتكثف ‎(CMF)‏ ‎condensate mass fraction‏ ؛ معامل تحويل الغاز ‎gas conversion factor (GCF)‏ « ومعامل تحويل السائل المتكثتف ‎.condensate conversion factor (CCF)‏
7. النظام وفقًا لعنصر الحماية 3( حيث يتم حساب العدد الوافر من ‎ad‏ خواص المائع ‎fluid‏ ‎properties values‏ باستخدام ارتباط معين كدالة في الضغط ودرجة الحرارة؛ حيث يتم إنشاء الارتباط من تحليل لخزان معين ‎specific reservoir‏ بمعدل محدد مسبقا للغاز الناتج من التكثيف ‎.condensate gas ratio (CGR)‏
8. النظام ‎Gig‏ لعنصر الحماية 1؛ حيث يكون المُعالج ‎processor‏ الواحد أو أكثر مهياً أيضا لعمل الآتي: استقبال إنتاج غاز كلي فعلي ‎actual total gas production‏ بعد عملية فصل للغاز ‎separation process of gas‏ والسائل من كل ‎liquid from all gas wells jill ul‏ في 0 وحدة الغاز ‎gas plant‏ ؛ و تقييم الدقة بين معدل الغاز الكلي ‎total gas rate‏ الإجمالي لمقاييس قنتوري ‎venturi meters‏ ومعدل الغاز الكلي المقاس في وحدة الغاز ‎plant‏ 985.
9. النظام وفقًا لعنصر الحماية 1( حيث يكون المُعالج ‎processor‏ الواحد أو أكثر مهياً أيضا
5 .العمل الآتي:
تصنيف البيانات ‎categorizing the data‏ باعتبارها غير صحيحة أو خاطئة إذا لم تتوافق قيمة واحدة أو القيمتان بسبب وجود مخنق غير صحيح ‎values are not matching‏ أو حجم أنبوب غير سليم ‎incorrect throat or pipe‏ أو خواص مائع غير سليمة ‎fluid properties‏
‎.correlation‏ ‏5
0. النظام ‎Gig‏ لعنصر الحماية 1( حيث يكون المُعالج ‎processor‏ الواحد أو أكثر مهياً أيضا لعمل الآتي: تحديد أن البيانات المقاسة ‎measured data‏ من الواحد أو ‎JST‏ من مواقع وحدات الخدمة ‎server sites‏ تكون خارج مدى حدي محدد مسبقا؛ و 0 إصدار طلب معايرة جهاز ‎device calibration‏ أو طلب إحلال جهاز ‎device‏ ‎replacement requirement‏
1. النظام ‎Gig‏ لعنصر الحماية 1 حيث يكون المُعالج ‎processor‏ الواحد أو أكثر ‎Lge‏ أيضا لعمل الآتي: ‎well fll canas 5‏ باعتباره بثر به مشكلة إذا كان معدل الغاز المحدد ‎determined gas rate‏ أو معدل السائل المتكثف ‎determined condensate rate‏ المحدد خارج مدى حدي محدد مسبقا لقيم اختبار وسيلة الفصل ثلاثية الأطوار ‎3—-Phase Separator Test values‏ ؛ و إصدار وظيفة تصليح ‎rectification job fluid properties‏ لتغيير ارتباط خواص المائع مع قيمة ‎COR‏ أصغر أو أكبر و/ أو لعمل معايرة لمرسلات مقاييس ‎P- gauges-transmitters‏ ‎T-dP 0‏
2. النظام ‎Gig‏ لعنصر الحماية 1 حيث يكون المُعالِج ‎processor‏ الواحد أو أكثر ‎Lge‏ أيضا لعمل الآتي: إصدار قائمة ‎wells LVL‏ ذات المشاكل التي تم تحديدها؛ و ‏5 إرسال القائمة إلى طاقم الصيانة لتنفيذ مهمة التصحيح.
3. النظام ‎Gy‏ لأي من عناصر الحماية 12-1؛ حيث يكون المُعالج ‎processor‏ الواحد أو أكثر مهياً أيضا لعمل الآتي: تقييم دقة المعدل بمراجعة الأداء الإجمالي لمقاييس فنتوري ‎venturi meters‏ من كل آبار الغاز ‎gas wells‏ ومقارنة الإنتاج الكلي للغاز ‎total gas production‏ بين مقاييس قنتوري ‎venturi‏ ‎meters 5‏ ووسيلة تجميع الدفعات الكبيرة في وحدة الغاز ‎gas plant‏ ؛ و إصدار تحذير إذا كان معدل التناقض أو الخطأ أكبر من نسبة مئوية محددة مسبقا.
4. طريقة لاكتشاف ‎Jag‏ المشكلات المتعلقة بمقياس قنتوري ‎venturi meters‏ لغاز رطب ]0/6 في بئر غاز ‎Cus (gas well‏ تتضمن الطريقة: 0 استقبال» بواسطة ‎processor alles‏ واحد أو أكثرء البيانات المقاسة من واحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة ‎sserver sites‏ استقبال عدد وافر من أبعاد مقياس فنتوري ‎venturi meters‏ واحد أو أكثر على موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎gas well sites‏ من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة ‎sites‏ ١56/61؟؛‏ 5 استقبال عدد وافر من قيم ‎alsa‏ المائع ‎fluid properties values‏ من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة ‎sites‏ 5617/61؛ تحديد معدل ثان للغاز ‎Second gas rate‏ ومعدل ثان للسائل المتكثف ‎second‏ ‎condensate rate‏ لكل موقع من مواقع بئر الغاز ‎well sites‏ 985؛ مقارنة المعدل الثاني للغاز ‎second gas rate‏ بمعدل أول للغاز ‎first gas rate‏ يتحدد بواسطة 0 موتقع البثر ‎cwell site‏ والمعدل الثاني للسائل المتكثف ‎second condensate rate‏ بمعدل أول للسائل ‎first condensate rate Casall‏ يتحدد بواسطة موقع ‎site ill‏ ال6/؛ و تحديد مشكلة واحدة أو ‎JST‏ مصاحبة لواحد أو أكثر من مقاييس فنتوري ‎venturi meters‏ موقع واحد أو أكثر من مواقع آبار الغاز ‎.gas well sites‏ 5 15. الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 14( والتي تتضمن أيضا:
استقبال إنتاج غاز كلي فعلي ‎actual total gas production‏ بعد عملية فصل للغاز ‎separation process‏ والسائل ‎liquid‏ من كل ‎LT‏ الغاز ‎wells‏ 5 في وحدة الغاز ‎gas‏ ‎plant‏ ¢ و تقييم الدقة بين معدل الغاز الكلي الإجمالي لمقاييس فنتوري ‎venturi meters‏ )20( ومعدل الغاز الكلي المقاس في وحدة الغاز ‎plant‏ 985.
6. الطريقة ‎Gg‏ لعنصر الحماية 14( والتي تتضمن أيضا: تصنيف البيانات باعتبارها غير صحيحة أو خاطئة إذا لم تتوافق قيمة واحدة أو القيمتان بسبب وجود مخنق غير سليم ‎values are not matching‏ أو حجم أنبوب غير سليم ‎incorrect‏ ‎throat or pipe size 0‏ أو خواص مائع غير سليمة ‎fluid properties correlation‏ 17 الطريقة ‎Gy‏ لعنصر الحماية 14( والتي تتضمن أيضا: تحديد البيانات المقاسة ‎Measured data‏ من الواحد أو أكثر من مواقع وحدات الخدمة ‎server sites‏ تكون خارج مدى حدي محدد مسبقا؛ و 5 إصدار طلب معايرة جهاز ‎device calibration‏ أو طلب إحلال جهاز ‎device‏ ‎replacement requirement‏ 18 الطريقة ‎Gy‏ لعنصر الحماية 14( والتي تتضمن أيضا: تصنيف ‎ull‏ باعتباره بثر به مشكلة ‎categorizing a well as a problematic well‏ إذا 0 كان معدل الغاز ‎gas rate‏ المحدد أو معدل السائل المتكثف ‎condensate rate‏ المحدد خارج مدى حدي محدد مسبقا ‎predetermined threshold range‏ لقيم اختبار وسيلة الفصل ثلاثية الأطوا ‎Separator Test values‏ 001356 ر ؛ و إصدار مهمة تصحيح لتغيير ارتباط خواص المائع ‎fluid properties‏ مع قيمة ‎CGR‏ أصغر أو أكبر و/ أو لعمل معايرة على مرسلات مقاييس ‎P-T-dP‏ ‏25
‏9. الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 14( ‎lly‏ تتضمن أيضا:
إصدار قائمة بالآبار ذات المشاكل ‎identified problematic wells‏ التي تم تحديدها؛ و إرسال القائمة إلى طاقم الصيانة ‎maintenance crew‏ لتنفيذ مهمة التصحيح ‎rectification‏
‎.work‏ ‏5 20. الطريقة ‎dg‏ لأي من عناصر الحماية 19-14( والتي تتضمن أيضا: تقييم دقة المعدل بمراجعة الأداء الإجمالي لمقاييس فنتوري ‎venturi meters‏ من كل آبار الغاز ‎gas wells‏ ومقارنة الإنتاج الكلي للغاز بين مقاييس قنتوري ‎venturi meters‏ ووسيلة تجميع ‎slug-catcher‏ الدفعات الكبيرة في وحدة الغاز ‎gas plant‏ ؛ و إصدار تنبيه إذا كان معدل التناقض أو الخطأ أكبر من نسبة مئوية محددة مسبقا.
Xa nim >“
I. or she % LIC ‏ب‎ َ ‏ب 5< ر 1 > <> ا‎ Eat ٍ ‏ا‎ nN ; ‏ض‎ 0 8 > FUT ‏و‎ Xe Yn SY § <5 ‏لي‎ Plat { 3 wd dd WE - od wv ‏جلا‎ 8 Ra ol 5 T&L 3 ¥ BIT Wig * 8 NERD LST Te Mon i er ow Mia VESEY i ¥ RN oa ‏ض‎ : rw pr phen A had 0 Ed 3 ‏ب‎ HE San RET } 3 5 > PoE Sep ‏حل‎ Rates 1 ١ ْ ٍ ‏ال ا ال ا اعم‎ ‏م‎ : ًٍ 3 SF 5 ّ: ‏حب‎ - . Se ; Fogg oF 5 > ‏ب"‎ 6 1 ‏ع ل ا ' بف‎ 0" Cee ‏تك‎ LCT IIE - a aw ‏تي مح ا‎ 3 wo a iE { ‏الساب؟‎ Seda) § ‏ا :1 د يقر رفي ؟*‎ 1 - i RE ‏لمات { حر رك‎ Ades EE PGE 1 BEE ‏الإعماية الاي ا‎ od ‏ع‎ res fa 0 ‏خب ا ا اد يس‎ i ‏لي يك ؟‎ SE Seed © 3 i AEE ‏تبط‎ 3} } FEIT rt on 8 ‏ميدي‎ 3 i cb 3 way 0 00 Gh ‏وام‎ 4# Hl Wns AY 8 ‏ا‎ ‎3 3 Sh 3 i 3 a Lenk {rE spat dim { Pod AE po eee 3 mtr Pol ein shame ‏لإ‎ od Ur : : AR ‏ا‎ ‎3 Isis mui 3 3 > : ‏ااا‎ i : ‏الك‎ ‏ا ا‎ i ood ‏بعال لجاز‎ 45 ْ 0 is 2 = 5 2 ed | ‏ل‎ i : 3 ‏جنسييسييسة‎ VEE i ‏لضي‎ Gd tai i { Sd 8 Ld SE : ‏عمال الئل ؟ شاف‎ # : a Jems OY aN La A AT a AR A ‏كيتاي كير‎ ; 1 TT ae HE ‏ا سس لل لل ل ل ل ل ل‎ : = 3 Q LALA LAL RRR RR RR & ‏ا‎ ْ ‏سس‎ : = - AAAS . ‏ب‎ ‎i ed #7 ‏ب‎ or SUE 1 0 2 ‏ا‎ i LET ‏ام‎ N \ i Bossa 4 | Ce 0 ‏ل ا ل‎ i 2 )( a ‏م اميق عي‎ ‏الأ يا الس تي ال‎ 58 3 JEN : ~ 0 Fai ee + a oe ] a i FEAR WEAR 3 ّ: ‏مص مخ‎ 5 Hr x or Me, TE § ER pa fad RE es ER 9 bop Te We on, pest : 5 ‏الما‎ ER ‏ا ا ا حي | الا‎ ‏ال لان‎ Sy \ >“ 5 ‏المح 1 يا ا‎ r $ i ! : DN 8 ‏الا‎ 3 hi fo 2 1 > i 8 1 by 5 ‏ام‎ i Sh i 3 SY EY ln nT HE ‏ال و لالح‎ TE een 4 i ‏ل‎ : 0 ‏سحا الأ‎ A Belin 1 HEC Na EK 4 Cd 1 0 ‏الاج تاج‎ ٠ {ied It ing et i HE EY = ied Qj 1 8 ‏ا‎ FI Peet} i 3H fp 3. ‏تلد ل املد سل‎ ‏لس‎ Ea SR ْ x hah aa a aU ERR SERRE Si 1 ‏ا‎ ‏مح‎ § — Fug +: ‏الال اك‎
Fah 0: fut + ‏ا‎ I ‏ا‎ i ‏ديق اح‎ Je § TAN re 8 [ ‏ا 1 أ‎ pt { Ses vg ‏ا‎ RR ‏الست‎ £ 5 1
5 . 3 5 3 A A a ‏ا‎ a a A aA aa, Cae i Ga = Tate . Ry & Feces EE i {7 PL Sadie $34 ~ Thee toned fer o ee rr ‏جا #اليلي يداي 1 لتحت ل‎ A eat A ‏حي‎ han: + a ; ‏الاي‎ deg RINSE |] Pee sere gta ‏ا ا‎ Grad Qi ThE LLL wa go ARLE 3 3 3 a : ‏لمات ايع اس اا الت م لور‎ Maan 1 "ّ AT CUT STOR EE Soe es Op § chad Sod ‏ورا أي‎ BARS SLE ‏تين‎ X 1 i 5 a i we * = i i Fag SESE i ‏ا لس‎ i i a ur & Ta 3 ¥ Tigra ‏الل وم‎ i 3 Lat pat ‏الي‎ SRA Re he a al 1 ‏لالد اتاب الب سوق‎ a? ‏ا‎ # rh ‏من قل كار الفا اق‎ MESS ‏ويام مشولا عي‎ 3 ‏ا د اج ا صني 8 لان شا ل‎ 1 § ‏امت‎ ing 3 i i Eero ‏التق‎ Slat Sag ape § ] 10 ١ : +4 ‏ير‎ 0: i 3 & ‏ب ع يا‎ ns en i A 8# ‏مح قتعي‎ sid Sr 1 1 oP hig ‏لاطي مهم أي رام لفقي عن‎ < ‏ب" 0 3 3 5 وح , ب جح ف اك‎ 1 ‏تنلل دور تينح يط‎ + 1 ¥1 HI AAR Ca Jue : ‏الم ب‎ + 2 I on ‏اوج‎ TET of ral LS SG ELE os SE IE Ei RTS ‏جين‎ 3 3 Cl : ‏ب م‎ CT 1 ‏ا‎ Pedy ‏كنت ناعمل‎ a dead ‏باوب لفلا‎ JHE ‏مسري‎ RET { ‏يخ‎ HE ¥ FEL 3 H i - ‏ا‎ i 3 ‘ ‏ل ا ا‎ Late ig 2 DOF ‏اال ا‎ id TRUE BOF ‏لير‎ Fee pla ‏راض‎ Ren { 2 DF Law 10 : ‏ا حلي‎ 1 So FE i 3 FET ‏اسع لم‎ See Su i . ‏ل ع ل‎ bu i EAA i 5 M ‏هن لمعيل‎ aad J lars Anes XE eee ees Ri { § : Qype = fo § i) § 1 ‏ل + ا مرت لساب تل‎ # Sada ‏المج | نا ا ير‎ Sage ‏بز‎ Jo i a V 1 i - AN re Se { : ‏الجاني زميق‎ pray ‏الا الغار‎ prise Bele § ESE £5 x 3 : ‏جد ادم ميومية‎ : : § ak 0 ‏م‎ i i ‏أ سا‎ sss
: . Ce ‏الاسم‎ sd a oa : : ِ ٌ : Wort Jurca! WARES ‏الت‎ Jee Gane Fry wf Sonstige ‏ليع‎ Sages ug Poa Cn a EY Shea pe rm ‏ممم‎ ةروججم‎ © INH Ld Wea ‏ل م تايا‎ 1 ode ‏ل‎ ‏اسع الاب يال‎ { } ¥ ‏ل‎ Lo \ Fe
اك 8 ‎i‏ 2 لي يي ‎ine‏ ‎rss Sess 0 og‏ بي ‎ps‏ ‎Natl‏ لات ‎gre——————‏ 1 ‎i I I ET‏ 3 احاح ‎i i SEER‏ ‎d 3‏ لجرت ‎i § . Sd‏ ‎a‏ 3 الات + 0 5 3 لشيس ب لاج الالح الأ 3 ‎i‏ ‎J at Fd‏ & حي ‎I. i REE‏ : مه 5 انيجي ‎ie‏ وام الماع مت 333 : ¥ 5 + © أ اليد : ‎i‏ 3 لبي ‎en ee Sac‏ 3 الاي ‎Tig i dp Ne a et Pood‏ ‎a 3 pag Wn EO 3 v‏ ‎em ; Tage Jet pea 1 1‏ : 0 < ; # { ب ‎ol‏ ‎did oul BR ] i‏ ا 0 : 1 د المي ‎REC‏ 8 § ا من ‎RY aN‏ ‎Sa i i‏ 8 : ب 8 المج ججح جح جحدي 3 ‎on‏ 1 ب ‎ad‏ ‏1 { نا ‎Gamelan,‏ > ‎x 1‏ لدي ‎ei‏ م ‎Fig Be 3 {‏ فب : َي ‎Fd‏ & ‎Se Seta A aad i‏ ‎Sots co rR 1‏ ب ‎i‏ 0 الي عي ‎ve Sei oS 7 Sd es‏ امتح ‎i.‏ ‎a :‏ دك يري : انبا 1 ‎i‏ ‏ل ‎mer‏ : ب قفوي ‎EL‏ حجن ‎pH‏ ا 7 > ‎Tak Nang : Tat wie hae #100]‏ ‎i‏ 01 معادك ‎a Ta ; tt‏ ‎i ~ 3 i‏ احا 2 > ‎RA‏ ‏1 3 أ ا سس لس 3 1 ‎nad dae) 3 i eee {‏ ال او ا ااا ‎Nil i fms 3 1‏ ديد ‎a aa‏ المتاقل { ‎ss 3 3 i‏ ا اال ال ملا 3 ‎i ¥‏ 3 }3 ترد او ‎LF‏ أ ل ‎dn‏ ما ا 10 3 ‎i Gevalia [ERTS dp ¥ 3 a EL rene © oo I i‏ { | عطية الأجية ‎i SERRE Adil Se 3 Cn amamnanamnanamnan ann amnnamnna rR‏ ‎TEN § ST 3 3 {‏ 3 لي عا ‎Sie‏ لكي ‎TE‏ 1 1 ال ا إن ‎i Sh TEP ge ee 60 i‏ ‎EE % § : :‏ : ‎Ni of #8 Flee FQ} i‏ § اي ‎ass‏ 3 سسا ذن ‎FR‏ لع 8 § بست الم سق ‎Sy (PRP = PSE)‏ 1 ٍ 0 ٍ 0 § 3 دون الي ل انا اها 2 4 ‎i DE Sly‏ ‎f 3 t‏ تيع لا ‎Digs‏ الما 3 ‎enn WS oon‏ :م ‎Pw‏ ولح ليا 1 اوعد انيه ‎FRIES RB‏ رن ‎Lo‏ ‎i i t § i‏ لي كا ‎CES < Pad x‏ 3 1 3 ‎fF aed 1781# Na 3 3 + a a 3 i‏ : & 1 3 > 1 عام ‎on PE 3 3 ag x‏ 3 3 ‎TT datas Q 8‏ لتحي : لي ‎AN . ee 1 Cw‏ 3 3 ‎Sol as 3 3 Nel I Rw 5 i‏ ا ات 1 4 3 ‎eA 8‏ 3 بجي 8 1 3 ‎Sete d |‏ ْ بوعل ‎fe‏ 801687 0 ‎AAR RAR RAR RA RAR RAE i‏ 3 3 1 3 8 لتحت ‎N‏ 1 3 ‎me “3 3 i‏ لاع ‎Bove‏ : 1 3 ¥ 3 3 الال اعد ‎Baa‏ ل اال 3 3 ‎A Ea ads MRL 3 Sn 3 3‏ اليا ‎ans Ta‏ 1 3 : ال 3 }={ ‎a Spc By Md‏ نظام ‎od EE seat‏ : لع 2 ‎AAA aaa oe‏ ل ‎aE‏ 1 3 ‎sy § Iga one gins 1 i‏ ااا ٌ ‎ST i‏ : § الحا ‎$d‏ 3 ‎J‏ الت 1 ‎i WA TE‏ ‎Beata 3‏ رجو ‎Sa‏ ب ‎SK ad‏ § ‎TN Ys wn : = bo‏ 3 3 ل ‎Tag‏ دولا 8 ‎Rigo‏ ديعيل ‎i Na‏ 3 ل ‎Fone‏ ايح § - ‎a,‏ 1 § ‎F 3‏ ل + 8# ‎os i‏ تخي ‎oo Ma,‏ § ‎He ١ §‏ 8 ل م ‎ov Ra‏ 5 3 ‎A ered Ng ww 3 nnd‏ ~ يلا الا ‎JC‏ ا 3
د .> دويلا ميا > ْ ‎NE‏ ب ل ٌ م مني > ‎TTT 8 A‏ ‎a‏ ا ا 1 الات ‎FE wn Me or‏ ‎Se cn >‏ جا ‎eat X‏ : ‎T=‏ ين 1
7 3 Yow CRN Ea b | Co a x Samo IRE ‏الام ب‎ Bons | ns ‏ا‎ ‎0 peat pai 1 foods Sls 113525 wh ‏به‎ od ‏عا ال‎ oS La ana had ‏لاي‎ da } 1 1 a elit BE ‏مسي‎ Sng 1 ‏الج ا‎ Ri 1 ‏كاي حيصي الي‎ Lada ‏ل ينبا‎ ‏ل‎ Sane ‏ا‎ ‎3 ale ‏أب‎ al Ber i i i — SRA Bd SORA 3 1 ‏ل ٍ 1 88م‎ ide ‏ده ل‎ § 2 Toad Sele SEHR ee A bal ; . ‏جد ات امم‎ َ iat ‏دمل‎ BE oF) 7 3 i : ‏م ا‎ 1 thE ust 2 0 8# ] i i i smi oe EER | 8 ‏اب‎ & 0 TERR ‏حي يري ا‎ & ‏ل‎ iran | ise RR [RT Loree & 1 (PRL OF : *# ‏ا‎ Tag ‏لد << سس ال لق‎ i { i 3 iia ona i ‏لا‎ ead ia ‏ا بجت ةس‎ FERS pr i i Beta Le { } { ‏يي‎ OND ‏ال ا ان‎ i i ‏اي ]جع للد حي جالع كاج لوت ب"‎ : 1 FAT ‏تل لق 5 اليد ا‎ AT ‏ا ال‎ i bo RR i i don ENN Ree) oR Ee Poem 3 + ¥ NANNY 0 ‏ا م‎ i i bode Va BY ANE ING ‏عد‎ SERRE VEE i RETA Ea ‏نضا مي‎ ar RUAN ‏ا‎ Nae ‏اع‎ ‎TELE i i i SEN SNE Rend asl i ‏عيب‎ ‎i Prompt % 2 SNE . PI wih T fee 1 8 1 : . Q ENE Re Re i Gi ‏تجو يجيا‎ een ied 8 REA 1 ‏انحا‎ AT 1 8 5 i Ho 8 ‏ا يس اخ‎ i 1 as F : i 1 Fone : oN od 5 § 3 » i WN 3 : ar ‘ « E + § LE i i Ads eed] EN CREA {veg i 1 ‏لالد‎ : i TY Na ‏اس ا‎ i i NII ye de i 31 omen $ ‏الس‎ Lele |» ‏سس ٍ! ميو‎ : Sate ‏موت‎ ev i TEL AT £4 i oo i ‏ا ل‎ i 5 CN fee RE ee Sen . 3 So 1 i iii] hess sr == RES 8 { v 1 § bax i ‏ةا‎ ‎YT TONING HS IN Td Pn Fahd 3 $ et { § 0 0 ‏ا‎ ORE ‏ار لح اد‎ NE Se aoa] Yo ad VASE ‏ل ا شد لاج‎ NE SR A 3 ¥ ATTA ‏با‎ SG s 3 0 3 Ra oe SRE ‏سين‎ ; So Gone ge i su i ‏مجه ا مي سييست سيط‎ 1 i Ve ‏أ‎ wy HE ewe : } : ‏ال‎ Poss + 1 * i 1 : ‏ا‎ AREA {3 ¥ We dT 1 i i } : ‏ل‎ aR 3 ‏الاج الم ا مك‎ ITE T have | Sei ‏دي د الاي اج ا مه ان ا ا ا الا : لس‎ ً Ag 4 3 ¥ NI “Rw ‏أ‎ NE SN ‏ملق‎ VEE AN EEE fee i i ‏اراد ار‎ elt Lad RY JETT NE OR AES ‏ا ما‎ A ٍ ‏اجر + ليقع‎ TEFEN EERE ‏ا م حا‎ { i SEAS 4 ‏ا‎ ‏الي ا جع ا‎ ‏ا ب ال‎ ‏سن ا‎ ‏ا‎ 3 ES {ro
ل 0 ‎Xx‏ ِ : ."م ‎daa bau‏ حاب ‎allt Bi POA‏ إٍْ ‎i i ’ oF i BY etd dm }‏ ‎i Cy ah EE 1‏ اديج ‎adr | wd SRO Bald : -. ORB‏ ‎HAM Bade HD Al glade ١‏ 1 قرنية ‎SCRE‏ ا نأض | بت ‎i i 8 81 }‏ مجحو يتحت ‎i Spa‏ ‎i : 1‏ خم ددح مدت ‎i‏ ‎coon i‏ البسسا ‎i i co‏ ّ 1 \ 8 ‎TT ! A‏ - | . ‎Nady {518 RA § 8 * 8‏ : 3 8 ‎A 8: ٍ i SAS BA {ER i‏ : 1 إٍْ ; : 3 ا : الححححححححححححححححح حا ‎RR‏ ‏إ 3 ‎Y ARR + 1 i‏ : 1 } الحم جا \ = ‎١‏ ل ‎ERE‏ الج ييا اال . ا يي دح !0 ايم جا ا ال رح م ‎i a TAREE Rew [FEN Ax Peed FDA aS‏ ‎AX ae XR ge ee JES Peleg wr] a eed‏ ا ‎SR hap‏ ا ل ل 1 شق ا ‎rd]‏ ‏ال ا ا ات التي الوم عن ور و ل ا التي ‎١‏ ا يشي ؟ ‎<r Seated,‏ وال أب اكد عن اع اانه ‎ar‏ م ا اال ل ا ا ا ا 0 ‎oF EN A i A&E RR = Se‏ : ‎EIR Be TR NS‏ برا ما ات ‎ns 3 3 LE hy HR PS a‏ ‎ee a et‏ الو ال ام ‎ER‏ لا ا اك ادامرا اا #8 ‎sees 3 pa a‏ ‎oid‏ ال ل ‎pe‏ ل © ‎sr.
Ee brits‏ } ‎SE‏ ل ار ‎ot } Re SAT a er‏ ب 7# ! الاج ا ا ا ا ب وبي متي ‎wd‏ ‏ا عا ا لا ع اي مم حا واوا ‎i eee 1 wma owe gh‏ ‎REESE‏ مي سم الا ولس تا ول .وى 3 1 ل ا ام ‎SERRE‏ متا تا تا ‎i‏ أ ‎ei‏ ‎LL‏ ا ا ا سا يه أ 0 ال اا ل ل ا ‎ALA TINEA‏ شعي ‎bf‏ اتخج كرا تي اا ا مرضي ‎i 1 £0 gor, el SIRES RS Tr BR‏ ب ‎ST TR‏ مدي مس ال ات ا الا الا —— ‎mr‏ ‏ل الاي ب م ا ارلا ا الا اي ل اا ياي لا الراك نا ا ا 0 ‎ao‏ اا ل سه لا يتا الع ا 5 اح ال ا اا أ ما ‎$a amy‏ ‎STR‏ تدا ‎AY REE SE‏ | جيل ‎brary | Wie‏ عام ‎So‏ ‎Sa SR Ee RE A‏ ا ل ا اا 1 ?3 ¥ ال ‎t i pas AIEEE RY Ce Po eR‏ ‎SR el‏ لى ي ‎Ter Se i‏ اه 1 : 1% ‎wo‏ ‏اللا ات تال ا ا لزي لا با متي الجا ا ا ا ‎vals} ye nd SASL} FRESE‏ ا مت ا المي لالم لا ل ‎TER xa, Dy‏ [ .ا ‎i = Fy‏ : ‎Se‏ اع الك ا تخي ‎ES‏ 8 رح الا ا اد ا ال مض اا 8 ‎i ES‏ ا ب ل ا ‎ey‏ ا راع ال ا ا ‎TE‏ الا ‎Poise‏ بما لأس : ا ال الى ‎Te Eee‏ ا ال يل ال اليا ابورا ارات ا ا ‎ES‏ ا : ‎t‏ : اي يمي ‎SS‏ ادي رجي حي اج امت اخ را اي ‎Nadi 4 [RR 3 a‏ ‎SR‏ ام مس ال ا ات يا ماق لجا تا | د« لعي اعم الح جرخت الاي را ران ا ران ا اي ا ا ا ا ا ‎a‏ ا »اجيج ‎YA‏ : * 3 ‎FE FE Sn Se re Ee Sed‏ : * { + مي اجا ‎Sel‏ ا ا ‎ee‏ ا ا وح ‎aR‏ اك الع ا ارا ا ? ا < ‎SEA‏ العم كل اي كرا ا ا ا ا ال ا كوي لزي فجن ‎RE‏ دي ف ني اك ع ل ا 5 1 5 ا ‎TB Te‏ يم ‎eR RA AT AR Ne‏ 3 , : رقي ‎EA 4 3‏ ا ا ا ا . ‎ww and}‏ ركم ‎2A]‏ ‎ep ats‏ اليك ل ‎Senile ee‏ ا 7 ‎AE 8% ary Wa‏ م | ‎Yay‏ . ‎DEAR‏ تي ل ‎Pb a enh So AT‏ { ‎CREE Ree RT ER LT‏ ا ل اع و ا ال اا ‎She‏ تت ل اتات جح ا ل اماد ‎Za‏ ب ا ل ل ف ‎BA Fa‏ ‎TREES‏ جح ‎EEE Gide SES‏ ‎Bd‏ مطابقتعة ‎oo pede‏ > امت ‎SE‏ ‏اي 0 مدت 4 شل 5
‎a 0‏ حا ‎Su‏ ‏> : 3 ب" كج اذ لاض« ‎a,‏ 7 " ‎bib be‏ ‎x remem i‏ £ : اد 7 1 1 2 “عن ب 3 ‎i‏ ‎i 7 all is‏ سس رحن سيب ا سوا سس لجح جح ححا ححا لح جح ححا جح ‎ITT‏ للق ا ب م ‎a i 3 as ov‏ امي ‎AT‏ \ إٍْ 3 ‎Tay Yo 1 a Be 2‏ ا مو : جع ايحص ‎pT eT he‏ \ ٍْ ًٍ ‎i i we a a‏ + ‎mae mY‏ اح 3 ا ; ‎X‏ ‏رس ا ماج وما وا سه ‎AAA AAR RAR‏ جر الا ‎YS‏ : ‎i i Re fa‏ : ‎TE‏ \ + ل امسسسسسسمسأمسسسسسمسأنسس أ اميس اا الاممسسسلسسسسمس لمسسستسسسالسسسل »!ا ‎fond‏ ‏الا ل ا 1 ‎i‏ ‎ed‏ اد ‎i 3 LT‏ ‎i 0 3 Be Se‏ حي ‎i 3 ER‏ ا ‎x 3 ME‏ ‎i i Cre Ee‏ ¥ ‎AS‏ الت أي ‎i BT‏ إٍْ :8 الجاع ‎me‏ حي ‎PE‏ 3 قي الاير ل ‎hss‏ % ¥ ‎a toad i asd my‏ حلط الخرامية ‎Tod‏ اسمس ‎HG : VS‏ ‎see‏ 3 : 2 حو ‎Ra fal‏ المي ‎ad SINE‏ 1 ا 1 = ‎wa‏ ل 8 8 الى ‎i‏ ع ‎i oa 3 Sanaa Th Looe lad‏ 7 { ٍْ م ‎oe fa ¥ ox Ya ¥a rx +‏ % & # ‎Yoo‏ بكبجا للع ا ل ل د ولو تخ الج ايت معدل الغا ‎(MMC)‏ - الخباروسيلة ‎Lad‏ الأطوار لبخ ال ‎[a ne a HELE‏ ا الي ‎fa 3 i 4 &‏ ‎NUE wd‏
Ti > 3 ٌ ‏الا ار‎ ## ‏ايد‎ : es ; PER > 1 x y ‏بل‎ i Elsi 0 i x 2 3F ; - { i ow rd i Atala. Bolg ‏م = يي‎ 1 : ‏جا‎ i ‏مو‎ i . 3 a Si Easel 3 i EE i ‏بنية اسهد‎ ARN i 3 3 i 3 i 8 i : : i aly 8 3 LR i sh { i 8% 0 ‏ما‎ ‎: : : i ‏ب‎ i : 3 ; i \ 1 3 i Tt i 8 ‏ا‎ cn ‏ال‎ i ‏إًٍْ و‎ \ | 3 . i i 1 { i SEE. fe ‏ئية‎ * a i i 1 ‏الم تاي‎ Hyd ‏يي ا‎ mm. 8 in 8 i 3 Roa RARE i ~ 1 8 i NU i FI 1 i : > \ ‏سا‎ i \ CTT J i 3 ; freer: 3 } \ : b ’ $ i 3 3 : ‏ا‎ ْ 8 ‏ول‎ 3 x 5 i ; 8 ‏عن‎ "a W oo » 3} - I. 1 ” re i Po ‏يانات‎ Red : eid i oat i i ‏إْ ل ا‎ { i 0 i L § i 9 wy i en { ‏مج حي‎ i oot ae XT i ST 3 LY i 4# ed 5 i . ! i 5 8 : ‏إْ‎ pms i : : 0 5 i ; i i. 8 ‏سس ا ؟‎ vod Sean a od { NE 1 3 3 Cha ed leas 8 i § - ‏را وتاج‎ i i i SEE Ne i i i ‏المقليج الرئيسية‎ i ; { i SY 3 5 5 => i i aaa i i : i 0 0 i i 0 0 i mm ‏الا‎ Neem \ i 0 0 ‏ل 0 3 ا‎ 3 mm 0 0 0 ‏ل‎ ‎pra AYE ¥ ov ‏الححت‎ ‎i Lot ‏ا ترا ا‎ Cg i vol v HE wd & at ‏تك‎ ‎3 " i : i 1 i 8 i Edy 0 Powe 7 i i ; 3 ‏للللللسسسسسسثس7ة‎ ‎08 0 > i a x
الا ——— حت ححا احاح ججح ججح تحجر ‎Aa en © de Nae‏ 3 ا د ‎me $Y and aE rove By Weds 3‏ ا ‎i Santa Wad‏ ‎tied Yop Raat‏ املاع 4 § لد ‎Sant Sash os Ford}‏ ; ‎ods 3 33 WF 3d‏ 5 ا 3 ‎wd‏ لاا ل لت با ‎eect‏ تمض ان ات ل 3 1 ‎Re Wwe. pi‏ ‎rd Wo Lp oe oF Ses od) Fal 3 HER ares eS st F‏ ‎OF 5 Ka Cady‏ الي ‎Noam aw A‏ 3 ‎dealt se salle‏ أن ‎FT‏ عا مواق ‎Saddles‏ : شيك ‎nt pe WR‏ اا ‎f RR NE‏ ‎AAA TA AAA A EA AAA A AAA AAA AAA AAR ARRAS‏ سح يمح رع يرط :+ 1 \ ‎x i wala sad O28 $s & wads a Sima Ldn‏ ريخ ‎Rg‏ لكان ‎Wie fn fail Tadd Wil‏ %& 8 لجا ‎mde‏ ع مواقع الي ; ‎RE Onl B® .‏ ال : ار ا ‎SEY‏ 3 نا 3 الم ل ا ا ا ‎edt‏ ا 5 © اجيج وك ‎Ta‏ ; ‎adds‏ اعد لل ‎sell add‏ اج اا ا ‎Cfaad Ve‏ ; مشارعد ‎ANG TR GE oh‏ الال الغا معدل ا اح ‎FRR‏ ‎i ai‏ 1 ع الا 8 + عع“ 0 1 ‎A‏ ‏ا الل ا جراد ا ‎Vand‏ اج ا الع ا ‎aE‏ 3 خا الى الات سا اي ‎Sy ChE‏ ل 0 المي شار ‎SSNs‏ لامكل يل امال التي ٍْ لاد : ا ‎J Pra‏ حصن ‎$i‏ ا الجن ; لديل ‎Rael iE‏ أ مضه 3 ‎BE geet‏ ا دري مت § ‎TAY Redd)‏ اتيم حي ? ‎a‏ اعم ‎done‏ اد ‎Soa‏ ‏سحت ا ‎TRE ea FE‏ 3 ي ‎ad on Jl‏ ‎os ig‏ لاا ا لصن ا ‎Ne‏ ‎Ad‏ لصي ‎x SEY 1 See i‏ > كياد تلك ‎AY 3%‏ ال ‎RAY ak “+ TR‏ انكد| د ‎AAR‏ ‏" جوري أي داعا 8 كثر من موائع ‎PRT‏ ] ااا انان اااانالاناناباياباياباالالاباناباباباالالانابانابابانالالالابانابابابالالالاتانانابابانالالاتانانابابانالالاتاناناباباالالالاتاناناناتالالالاتاانااالااتالالأره ‎gs 1‏ : 8 شكل ‎(VW)‏
الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية ‎Swed Authority for intallentual Property pW‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < ‎Ne‏ ‎ge‏ ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام ‎TEE‏ ‏ببح ةا ‎Nase eg‏ + ‎Ed - 2 -‏ 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ uo‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA520412570A 2018-02-07 2020-08-02 نظم وطرق لاكتشاف وحل مشكلات مقياس ڤِنتوري للغاز الرطب في الوقت الحقيقي SA520412570B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/890,444 US10890480B2 (en) 2018-02-07 2018-02-07 Systems and methods for finding and solving wet gas venturi meter problems in real-time

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA520412570B1 true SA520412570B1 (ar) 2022-11-01

Family

ID=65494644

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA520412570A SA520412570B1 (ar) 2018-02-07 2020-08-02 نظم وطرق لاكتشاف وحل مشكلات مقياس ڤِنتوري للغاز الرطب في الوقت الحقيقي

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10890480B2 (ar)
EP (1) EP3749930B1 (ar)
CN (1) CN111684238B (ar)
SA (1) SA520412570B1 (ar)
WO (1) WO2019157132A1 (ar)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4100702A4 (en) * 2020-03-31 2023-06-14 Elemental Machines, Inc. EMPIRICAL DATA MANAGEMENT SYSTEMS AND METHODS OF USE
US10983513B1 (en) * 2020-05-18 2021-04-20 Saudi Arabian Oil Company Automated algorithm and real-time system to detect MPFM preventive maintenance activities
CN114517666B (zh) * 2020-11-20 2023-08-22 中国石油天然气股份有限公司 气井的节流方法、装置、计算机设备及存储介质
US11601506B2 (en) * 2020-12-18 2023-03-07 Itron, Inc. Disaggregation of gas load to determine gas appliance performance
US11982373B2 (en) 2020-12-18 2024-05-14 Itron, Inc. Gas regulator diaphragm-position and pressure-relief detection
US11971285B2 (en) 2020-12-18 2024-04-30 Itron, Inc. Detection of low gas pressure without pressure sensors
US11971291B2 (en) 2020-12-18 2024-04-30 Itron, Inc. Gas regulator pressure-relief monitor
US11733075B2 (en) 2020-12-18 2023-08-22 Itron, Inc. Disaggregation of gas load to determine meter or service under-sizing
US11594117B2 (en) 2020-12-18 2023-02-28 Itron, Inc. Network edge detection and notification of gas pressure situation
CN112504681B (zh) * 2020-12-21 2023-03-21 潍柴动力股份有限公司 一种发动机文丘里积碳检测方法、装置、设备和存储介质
US11578595B2 (en) * 2021-04-06 2023-02-14 Saudi Arabian Oil Company Systems and methods for selecting and performing gas deliverability tests

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2337921A (en) 1940-12-27 1943-12-28 Mathieson Alkali Works Inc Venturi meter and method of measuring liquids flowing through it
US5099697A (en) * 1990-04-02 1992-03-31 Agar Corporation Ltd. Two and three-phase flow measurement
TW421710B (en) 1999-04-13 2001-02-11 Inst Of Nuclear Energy Res Roc Method and device for bi-directional low-velocity flow measurement
US7231305B2 (en) 2003-08-07 2007-06-12 Schlumberger Technology Corporation Flow rate determination
US7836973B2 (en) * 2005-10-20 2010-11-23 Weatherford/Lamb, Inc. Annulus pressure control drilling systems and methods
WO2008025935A1 (en) * 2006-08-29 2008-03-06 Richard Steven Improvements in or relating to flow metering
US8131470B2 (en) * 2007-02-26 2012-03-06 Bp Exploration Operating Company Limited Managing flow testing and the results thereof for hydrocarbon wells
US7653489B2 (en) 2007-05-30 2010-01-26 Zed.I Solutions (Canada) Inc. Method of measuring gas flow
CN201241692Y (zh) * 2008-08-15 2009-05-20 天津瑞吉德科技有限公司 湿天然气多相流量计
US8620611B2 (en) * 2009-08-13 2013-12-31 Baker Hughes Incorporated Method of measuring multi-phase fluid flow downhole
US8528420B2 (en) * 2009-12-09 2013-09-10 Energyneering Solutions, Inc. Eccentric venturi flow measurement device
US8322228B2 (en) * 2009-12-11 2012-12-04 Schlumberger Technology Corporation Method of measuring flow properties of a multiphase fluid
US20140136125A1 (en) * 2010-05-04 2014-05-15 Agar Corporation Ltd. System and method for multi-phase fluid measurement
EP2601484A1 (en) 2010-08-04 2013-06-12 Services Pétroliers Schlumberger Flow meter system and method for measuring an amount of liquid in a largely gaseous multiphase flow
WO2012061876A1 (en) 2010-11-08 2012-05-18 Mezurx Pty Ltd Re-calibration of instruments
CN202012323U (zh) * 2011-03-31 2011-10-19 西安长庆科技工程有限责任公司 一种丛式气井计量测试装置
EP2798147B1 (en) * 2011-12-31 2019-03-27 Saudi Arabian Oil Company Real-time dynamic data validation apparatus, system, program code, computer readable medium, and methods for intelligent fields
US9617833B2 (en) 2012-06-22 2017-04-11 Halliburton Energy Services, Inc. Evaluating fluid flow in a wellbore
EP2880602A4 (en) * 2012-08-01 2016-04-27 Saudi Arabian Oil Co INSPECTION AND MAINTENANCE SYSTEM OF A FACTORY OR OTHER INSTALLATION
WO2015044133A1 (fr) 2013-09-25 2015-04-02 Total S.A. Calibration d'un compteur metrique integre a une ligne d'une installation de production d'hydrocarbures
US20150118068A1 (en) 2013-10-30 2015-04-30 Endow Energy, Llc Remote sensing of in-ground fluid level apparatus
WO2017044538A1 (en) 2015-09-08 2017-03-16 Saudi Arabian Oil Company Systems and methods for accurate measurement of gas from wet gas wells
WO2017086949A1 (en) * 2015-11-18 2017-05-26 Halliburton Energy Services, Inc. Dual-sensor tool optical data processing through master sensor standardization

Also Published As

Publication number Publication date
US10890480B2 (en) 2021-01-12
EP3749930B1 (en) 2022-11-16
US20190242741A1 (en) 2019-08-08
EP3749930A1 (en) 2020-12-16
CN111684238B (zh) 2022-05-06
CN111684238A (zh) 2020-09-18
WO2019157132A1 (en) 2019-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA520412570B1 (ar) نظم وطرق لاكتشاف وحل مشكلات مقياس ڤِنتوري للغاز الرطب في الوقت الحقيقي
EP1393136B1 (en) Method for monitoring and detecting sensor failure in oil and gas production system
US8200435B2 (en) Method and arrangement for the forecast of wind-resources
CN110378568A (zh) 基于bim技术的工程算量方法、系统、计算机设备及可读存储介质
WO2016089839A1 (en) Integrated network asset modeling
GB2579739A (en) Integrated surveillance and control
CN109791637A (zh) 用于布水系统的基于模型的控制的方法和装置
JP2010025115A6 (ja) 風力資源の予測のための方法および装置
EP3803282A1 (en) Systems and methods for cloud based centralized gas flow monitoring and control
WO2007035205A1 (en) Aggregation of asset use indices within a process plant
Ahmadi et al. Comparative empirical analysis of temporal relationships between construction investment and economic growth in the United States
CN104281119A (zh) 支持分布式控制系统中的技术任务的方法和系统
Lenzi et al. Infrastructure leakage index assessment in large water systems
Anjos et al. Digital twin for well integrity with real time surveillance
Hatchett et al. Real-time distribution system modeling: Development, application, and insights
CN103649460A (zh) 对事件检测自动响应的钻井方法
Sadri et al. Effects of flow measurement errors on oil and gas production forecasts
Patel et al. Model based multiphase metering and production allocation
WO2017046906A1 (ja) データ分析装置および分析方法
Maheshwari et al. Production Optimization and Reservoir Monitoring Through Virtual Flow Metering
Ahmad et al. Samarang Integrated Operations (IO)–Achieving Well Performance Monitoring, Surveillance & Optimization Through Data and Model Driven Workflows Automation
AU2015264828B2 (en) Harmonized intelligent modeler
Rowland Ventilation Surveys and Modelling-Execution and Suggested Outputs
Parshall Drilling data provide solution to horizontal well log costs
Lim et al. Monitoring systems in design of ships