Изобретение относится к добыче нефти и может быть использовано для измерения количества продукции скважин.
Известен способ измерения расхода газожидкостного потока [1] Способ позволяет измерить расход потока и составляющий поток компоненты с помощью измерительных емкостей по времени заполнения и времени их опорожнения.
Для измерения больших дебитов необходимо использовать измерительные емкости большей вместимости. При этом увеличиваются габариты и масса установки и соответственно стоимость установки.
Известен также способ измерения дебита нефтяных скважин путем деления потока на отдельные струи. Дебит нефтяной скважины определяется путем измерения расхода одной струи и умножением этого расхода на число струй. Способ осуществлен в устройстве для измерения дебита нефтяных скважин [2] По этому способу поток продукции гомогенизируется, а затем разделяется равномерно сквозными каналами одинакового диаметра на соответствующее число одинаковых по расходу струй.
Но на практике расход отдельных струй не может быть одинаковым, что приводит к большим погрешностям.
Целью изобретения является обеспечение измерения больших дебитов скважин малогабаритной установкой с высокой точностью.
Цель достигается тем, что в известном способе измерения дебита нефтяных скважин, включающем гомогенизацию потока, разделение его на отдельные струи, измерение расхода одной струи и умножение этого расхода на число струй, поток делится на несколько потоков, отводимых по линиям трубопроводов одинакового диаметра с соблюдением равных условий входа потока, на одной из которых установлено измерительное устройство для определения количества компонентов потока, а каждая линия потока снабжена датчиком скорости потока, по сигналам котоpого находится отношение скорости в каждой линии к скорости потока в измерительной линии.
В заданных условиях расход потока в каждой другой линии будет отличаться от расхода в измеряемой линии пропорционально к отношению скоростей в этих линиях. Поэтому расход потока в каждой другой линии можно определить путем умножения измеренного расхода потока в одной линии на отношение скоростей потока в соответствующей линии на скорость потока в линии, где измеряется расход потока. А суммарный расход потока определяется как сумма расходов частей потока.
Для определения соотношения скоростей потока в разделенных линиях достаточно иметь сигнал, пропорциональный величине скорости потока, и не обязательно переводить этот сигнал в величину скорости.
Обработка сигналов и все необходимые расчеты производятся по алгоритму и заданной программе микропроцессорным контроллером.
На чертеже показана схема реализации способа измерения продукции нефтяных скважин.
Продукция скважины 1 через обратный клапан 2 поступает в смеситель 3. Однородный поток делится на части по числу линий 4. На этих линиях устанавливаются датчики 5 скорости потока и краны 6 для возможности изменения числа линий путем перекрытия отдельных линий. На одной из линий устанавливается измерительное устройство 7 для измерения количества каждого компонента потока. После измерения поток по всем линиям снова объединяется в общий поток и по линии 8 транспортируется дальше. Для управления всем процессом измерения, обработки информации и выдачи результатов измерений используется микропроцессорный контроллер 9.
Положительный эффект, обусловленный совокупностью отличительных признаков изобретения, возникает за счет использования малогабаритной измерительной установки и простого датчика для определения отношения скоростей в разных частях потока.
Предлагаемое техническое решение позволяет измерять малогабаритной установкой одного типоразмера дебит любой величины с высокой точностью.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ПОТОКА НА ЧАСТИ | 1993 |
|
RU2054529C1 |
УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА ЖИДКОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ | 1993 |
|
RU2056503C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН | 1992 |
|
RU2057922C1 |
УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА ЖИДКОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ ПО РАСХОДУ | 1994 |
|
RU2076205C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕБИТА ПРОДУКЦИИ СКВАЖИНЫ | 1998 |
|
RU2133826C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ ПРОДУКЦИИ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ | 1994 |
|
RU2085864C1 |
ГАЗОСЕПАРАТОР | 1993 |
|
RU2042376C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПОТОКА ГАЗА | 1992 |
|
RU2085861C1 |
ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА ЖИДКОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ | 1996 |
|
RU2107159C1 |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА | 1993 |
|
RU2044869C1 |
Сущность изобретения: измерение продукции нефтяных скважин путем деления потока на несколько частей, создавая равные начальные условия для каждой части. Измеряют расход одной части, измеряют скорости потока в каждой части и определяют их отношения к скорости потока, где измеряется расход. Расход любой другой части потока определяют умножением расхода потока измеренной части на отношение скоростей потока этой части к скорости потока, где измеряют расход, а суммарный расход продукции нефтяной скважины определяют сложением расхода всех частей потока. 1 ил.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕБИТА НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ, включающий гомогенизацию потока, разделение потока на равные части, измерение расхода одной части потока и определение дебита по полученным данным, отличающийся тем, что поток разделяют на части с отводом частей по отдельным линиям трубопроводов одинакового диаметра с соблюдением равных условий входа частей потока, расход одной части потока измеряют посредством измерительного устройства на одной из линий трубопровода, дополнительно измеряют скорость частей потока в каждой линии, определяют расход в других линиях умножением измеренного расхода на отношение скоростей частей потока в каждой линии к скорости потока с измеренным расходом, а дебит скважины определяют сложением расходов всех частей потока.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА | 1990 |
|
RU1777446C |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Устройство для измерения дебита нефтяных скважин | 1987 |
|
SU1506100A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1996-02-20—Публикация
1992-11-24—Подача