СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИНЫ Российский патент 2004 года по МПК E21B47/10 

Описание патента на изобретение RU2229593C1

Изобретение относится к контролю технологических параметров нефтяных скважин и может быть использовано в системах автоматического управления технологическими режимами добычи нефти из малодебитных скважин.

Известен способ определения дебита в скважине путем периодического заполнения и опорожнения мерной емкости и взвешивания каждой порции жидкости с последующим суммированием показаний весового устройства [Абдуллаев А.А., Набиев И.А. Система автоматического телеизмерения дебита нефтяных скважин. - Баку, 1963, с.56-52].

Недостатком известного способа является сложность его реализации, требующая громоздкой аппаратуры, содержащей по крайней мере две мерные поочередно заполняемые и опорожняемые емкости, устройство взвешивания, систему вычисления и т.п., что снижает надежность и увеличивает погрешность измерения.

Наиболее близким по содержанию выполняемых операций к заявляемому является способ определения динамического уровня жидкости в скважине, принятый в качестве прототипа [а.с. СССР № 787626, кл. Е 21 В 47/04, 1980. Способ определения динамического уровня жидкости в скважине].

Недостатком этого способа является сложность его реализации за счет выполнения дополнительных операций откачки жидкости, измерения дебита и статического уровня, что снижает надежность и точность измерения.

Задача - упрощение способа, повышение надежности и точности измерения.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе определения дебита скважины, оборудованной глубинным насосом, включающем пробную откачку жидкости насоса и замер статического уровня в скважине до начала работы насоса, в отличие от прототипа откачку жидкости производят на режиме, заведомо превышающем дебит скважины, в течение 8-10 минут, одновременно измеряют динамический уровень жидкости, после остановки насоса измеряют время восстановления статического уровня, а величину дебита определяют по формуле:

где D - внутренний диаметр обсадной трубы;

d - внешний диаметр насосной трубы;

Ндин - динамический уровень скважинной жидкости;

Нст - статический уровень скважинной жидкости;

tв - время восстановления статического уровня.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

В затрубное пространство спускают скважинный уровнемер, с помощью которого фиксируют статический уровень жидкости. Затем включают глубинный насос и в течение 8-10 минут откачивают жидкость, после чего насос отключают и фиксируют динамический уровень жидкости. Одновременно с отключением насоса включают счетчик времени, с помощью которого определяют время восстановления статического уровня. С помощью априорно известных размеров обсадной и насосной труб вычисляют объем жидкости, заключенный между статическим и динамическим уровнями. Отнесенный к времени заполнения данный объем и является дебитом скважины.

Реализовать этот способ можно с помощью известных технических средств.

Скважина может быть оборудована глубинным насосом любого типа - электроцентробежным или штанговым. В качестве уровнемера может быть использован электроконтактный индикатор уровня жидкости. Функции фиксации уровней жидкости в начале и конце измерения, отсчет времени и вычисление искомой величины дебита осуществляют с помощью микропроцессора.

По сравнению с известными способами определения дебита предлагаемый способ обладает следующими преимуществами:

- простотой реализации, обусловленной применением известных аппаратов, не требующей специального оборудования, что повышает надежность процесса;

- измерение производится в условиях скважины, в естественной среде, что повышает точность измерений;

- не требуются специальные технологические операции, все измерения производятся путем изменения режимов штатного оборудования, что повышает надежность и экономичность измерения.

Похожие патенты RU2229593C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 2003
  • Ильясов Б.Г.
  • Шаньгин Е.С.
  • Тагирова К.Ф.
  • Ганеев А.Р.
RU2236563C1
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБВОДНЕННОЙ СКВАЖИНЫ, ОБОРУДОВАННОЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ 2012
  • Валеев Марат Давлетович
  • Костилевский Валерий Анатольевич
  • Медведев Петр Викторович
  • Ведерников Владимир Яковлевич
  • Рамазанов Габибян Салихьянович
  • Ишмурзин Рафис Раисович
RU2513796C1
Способ определения динамического уровня жидкости в скважине 1983
  • Таран Анатолий Петрович
  • Крюков Михаил Петрович
  • Таран Елена Анатольевна
  • Плетнев Николай Александрович
SU1199918A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИНЫ 2015
  • Шаньгин Евгений Сергеевич
  • Колесник Светлана Владимировна
RU2608642C1
Способ подбора оптимального режима работы нефтяной скважины 2018
  • Ахметгареев Вадим Валерьевич
  • Назимов Нафис Анасович
  • Мусаев Гайса Лемиевич
RU2683435C1
СПОСОБ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2007
  • Шенгур Николай Владимирович
  • Сокрюкин Евгений Васильевич
RU2360103C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ЖИДКОСТИ В МЕЖТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СКВАЖИНЫ, ОБОРУДОВАННОЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ 2008
  • Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
  • Лидер Виктор Августович
  • Лазарев Борис Михайлович
  • Ланин Вадим Петрович
  • Чернов Роман Викторович
RU2369739C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕБИТА ГАЗА И ГАЗОВОГО ФАКТОРА ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН 2010
  • Ярышев Геннадий Михайлович
  • Ярышев Юрий Геннадьевич
RU2459953C1
СПОСОБ РАЗДЕЛЬНОГО ЗАМЕРА ПРОДУКЦИИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ, ОБОРУДОВАННОЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ 2014
  • Валеев Асгар Маратович
  • Костилевский Валерий Анатольевич
  • Гузаиров Ильдар Шамилевич
  • Медведев Петр Викторович
  • Хайретдинов Ришат Расулович
RU2567249C1
СКВАЖИННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ 2012
  • Валеев Марат Давлетович
  • Костилевский Валерий Анатольевич
  • Медведев Петр Викторович
  • Шаньгин Евгений Сергеевич
  • Зарипов Ринат Раисович
  • Фахриев Артур Рамильевич
RU2503802C1

Реферат патента 2004 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИНЫ

Изобретение относится к области исследований скважин и может быть использовано для определения дебита скважины, оборудованной глубинным насосом. Задачей изобретения является упрощение способа, повышение надежности и точности измерения. Способ включает пробную откачку жидкости насосом и замер статического уровня в скважине до начала работы насоса. Откачку жидкости производят на режиме, заведомо превышающем дебит скважины, в течение 8-10 минут, одновременно измеряют динамический уровень жидкости. После остановки насоса измеряют время восстановления статического уровня. Величину дебита определяют по объему жидкости, заключенному между статическим и динамическим уровнями, вычисленному с помощью априорно известных размеров обсадной и насосной труб, отнесенному к времени восстановления статического уровня.

Формула изобретения RU 2 229 593 C1

Способ определения дебита скважины, оборудованной глубинным насосом, включающий пробную откачку жидкости насосом, замер статического уровня жидкости в скважине до начала работы насоса, отличающийся тем, что откачку скважинной жидкости производят на режиме, заведомо превышающем дебит скважины, в течение 8-10 мин, одновременно измеряют динамический уровень жидкости, после остановки насоса измеряют время восстановления статического уровня, а величину дебита определяют по формуле

где D - внутренний диаметр обсадной трубы;

d - внешний диаметр насосной трубы;

- динамический уровень скважинной жидкости;

- статический уровень скважинной жидкости;

- время восстановления статического уровня.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2229593C1

Способ определения динамического уровня жидкости в скважине 1978
  • Кирш Борис Александрович
  • Везиров Чингиз Баздур Оглы
  • Мамедов Юсиф Сабзали Оглы
SU787626A1
Способ измерения дебита скважин 1983
  • Сикиринский Алексей Николаевич
  • Чигирик Василий Михайлович
  • Яценко Владимир Александрович
SU1148996A1
SU 15210239 А1, 07.11.1989
ВСЕСОЮЗНАЯ I^^mm^immi'M 0
SU344109A1
Накопитель для оптоэлектронного запоминающего устройства 1984
  • Басов Н.Г.
  • Плотников А.Ф.
  • Попов Ю.М.
  • Сагитов Р.Г.
  • Селезнев В.Н.
  • Вайсмантель Х
  • Хаман К.
  • Шарф В.
  • Ербен Й.-В.
SU1199118A1
Способ определения расхода нефтяной скважины 1987
  • Феоктистов Евгений Ильич
  • Слепян Макс Аронович
  • Коловертнов Юрий Денисович
  • Белянин Михаил Федорович
SU1514921A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 1996
  • Чесноков В.А.
RU2108458C1
US 3908761 A, 30.09.1975.

RU 2 229 593 C1

Авторы

Ильясов Б.Г.

Шаньгин Е.С.

Тагирова К.Ф.

Даты

2004-05-27Публикация

2002-11-11Подача