Способ определения расхода и устройство для его осуществления
Изобретение относится к добыче флюида из продуктивного пласта и может быть применено для автоматического измерения параметров работы скважины. В способе изменяют давление после сужающего устройства, сохраняя при этом постоянным давлением до него, определяют изменение сечения проходного отверстия сужающего устройства, причем количество изменений давления должно быть не менее количества определяемых параметров. Кроме того, изменяют давления до сужающего устройства несколько раз и для каждого из них определяют технологические параметры работы скважины, строят зависимость последних от устьевого давления и корректируют параметры для фактического устьевого давления, при котором эксплуатируется скважина. Способ реализуется устройством, содержащим корпус 16 с входным и выходным отверстиями, упругий элемент 19, образующий с корпусом гидравлическую камеру 20, и плунжер 21, жестко связанный с упругим элементом 19, при этом корпус 16 выполнен с двумя отверстиями 22 и 23, один из которых имеет возможность соединения с входным и выходным каналами, а другой гидравлический - с исполнительным элементом, установленным на выходном канале. 2 с. и 3 з. п. ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для измерения технологических параметров работы скважин и физических характеристик потока при транспортировке углеводородов.
Известен способ измерения массового расхода среды (авт. св. СССР N 892214, кл. G 01 F 1/00, 1981, включающий подачу дополнительного потока, пересекающего измеряемый поток в трубопроводе, измерение перепада давления до и после пересечения потоков и определение зависимости перепада давления от массового расхода. Этот способ реализуется путем использования устройства, содержащего трубопровод, насос, размещенный в дополнительном трубопроводе, подключенный под прямым углом к трубопроводу с измеряемом потоком. Недостатком этого является то, что при возникновении сопротивления движению измеряемого потока, создаваемого пересекающим его дополнительным потоком, изменяется давление в трубопроводе до пересечения потоков, что приводит к изменению первоначальных параметров среды, в частности изменяется устьевое давление, а значит, и дебит скважины. Кроме того, этот способ требует дополнительных затрат на ввод пересекающегося потока, что делает его труднореализуемым на практике. Известен способ определения дебита скважины (авт. св. N 21060791, кл. Е 21 В 47/00, 1981), включающий измерение пульсаций давлений на гидравлическом сопротивлении, осуществление фильтрации сигнала пульсации давления в диапазоне нижних 5-50 и верхних 100-1000 Гц частот, определение расхода смеси нефти и газа по интегральной величине среднеквадратического значения сигнала в указанных диапазонах частот. Область применения ограничена определением только расхода нефти и газа и не предусматривает выявления физических свойств среды. Известен способ измерения расхода и устройство для его осуществления (авт. св. СССР N 1004763, кл. G 01 F 1/58, 1983). Этот способ включает измерение локальных и градиентных скоростей потока в поперечном сечении канала и корректировку результата измерения. Способ реализуется использованием устройства, имеющего трубопровод с установленным в нем электромагнитным измерителем скорости потока в виде цилиндрического тела обтекания, расположенного параллельно оси трубопровода и имеющего на поверхности два измерительных электрода, а внутри тела обтекания магнитную систему. Недостатком способа является то, что он не может использоваться для определения газоводонефтесодержания и физических свойств среды. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей способа определения расхода. Положительный эффект заключается в расширении функциональных возможностей способа за счет бессепарационного оперативного и точного определения расхода (дебитов воды, нефти, газоконденсата и газа) и физических свойств среды (вязкость, плотность, газосодержание для жидкости, влагосодержание для газа и пр. ). Кроме того, расширяется измерения (по дебиту и газосодержанию) для одного устройства при одновременном сокращении металлоемкостизамерной установки и повышении надежности ее в работе. В способе определения расхода измеряют давление в потоке до сужающего устройства и стабилизируют его, изменяют давление в потоке после сужающего устройства и повторяют измерение давления после сужающего устройства (при различных значениях перепада давления на нем) столько раз, сколько параметров необходимо определить. С учетом измеренных величин определяют технологические и физические параметры потока. Это позволяет в условиях неопределенных значений нефтеводогазосодержания потока определить расход (дебит, производительность), обводненность, плотность, вязкость, газосодержание и другие параметры измеряемой среды. На разных уровнях стабилизируют устьевое давление до сужающего устройства, для каждого из них находят технологические параметры работы скважины, определяют зависимость последних от давления до сужающего устройства и корректируют технологические параметры для фактического устьевого давления. Этот признак позволяет при ограниченной экспериментальной информации прогнозировать изменение основных технологических параметров скважин в широком диапазоне их изменения, в частности определить дебит при эксплуатационном устьевом давлении. Способ определения расхода может быть осуществлен с помощью установки, содержащей сужающее устройство как с постоянным, так и с переменным проходным сечением. Сужающие устройства могут быть стандартными (диафрагмы, сопла и трубы) и нестандартными (регулируемые и нерегулируемые дроссельные устройства). Например, способ может быть реализован с помощью установки, содержащей сужающее устройство (с переменным проходным сечением в виде щели), выполненное из полого корпуса с входным и выходным каналами, упругого элемента, образующего с корпусом гидравлическую камеру, и плунжера, жестко соединенного с упругим элементом, и исполнительный элемент, установленный на линии после сужающего устройства. Для расширения функциональных возможностей устройство снабжено датчиками давления, регулятором и блоком фиксации измерений, корпус выполнен в двумя каналами, при этом выходы датчиков измерения давления подключены к блоку фиксации измерений, выход которого соединен с входом регулятора, а выход последнего пневматически соединен через один из каналов в корпусе с гидравлической камерой, другой канал корпуса соединен с одним из датчиков измерения давления, другие датчики установлены на линиях до и после сужающего устройства, при этом электрический выход регулятора подключен к исполнительному элементу. Это позволяет при автоматизированном режиме управлять давлением до и после сужающего устройства, определить пропускное сечение последнего при разных давлениях после сующего устройства, создаваемых исполнительным элементом. Площадь проходного сечения исполнительного элемента может быть больше, чем площадь выходного канала сужающего устройства. Это позволяет обеспечить дросселирование потока в сужающем устройстве и гибко изменить диапазон исследований до полного открытия проходного сечения. 3. Наружный диаметр плунжера равен среднему диаметру упругого элемента, а площадь проходного сечения выходного канала меньше, чем площади поперечного сечения каналов под плунжером. В результате обеспечивается возможность автоматически поддерживать на постоянном заданном уровне давление и сужающего устройства при любом диапазоне открытия его проходного сечения, соответствующего заданному давлению в гидравлической камере. При этом поддерживается давление в линии до выходного канала при изменении давления в линии после выходного канала сужающего устройства за счет компенсации каждого изменения давления в линии после выходного канала дополнительным открытием или перекрытием его проходного сечения. Устройство позволяет оперативно изменять давление в линии после выходного канала, сохраняя при этом давление в линии до входного канала сужающего устройства, а значит, и поддерживать давление на устье скважины. При этом осуществляется автоматический замер давления в системе сужающего устройства и определяется его пропускное сечение при различных значениях давления после него. В связи с тем что в ходе исследования значение устьевого давления остается постоянным, технологические параметры скважины не меняются. На фиг. 1 изображен общий вид устройства для определения расхода; на фиг. 2 - общий вид сужающего устройства в рабочем состоянии; на фиг. 3 - принципиальная схема работы устройства на кусте скважин; на фиг. 4 - зависимость технологических параметров скважины от устьевого давления; на фиг. 5 и 6 - иллюстрационные графики конкретного примера реализации способа. Устройство для определения расхода (фиг. 1) состоит из сужающего устройства (СУ) 1, исполнительного элемента (ИЭ) 2 и системы автоматики (СА) 3. СА 3 включает блок фиксации измерений (БФИ) 4 и регулятор управления (РУ) 5. БФИ 4 с одной стороны через датчики 6 и 7 давления связан с линиями 8 и 9 СУ 1, а с другой через датчик 10 - с гидравлической камерой СУ 1. РУ 5 через вентиль 11 связан с линиями 12 газа, а через вентиль 13 - с гидравлической камерой СУ 1. РУ 5 связан с линией 14 через вентиль 15 и с ИЭ 2, а также имеет взаимосвязь с линией 8 и гидравлической камерой СУ 1 через БФИ 4. СУ 1 (фиг. 2) содержит полый корпус 16 с входным каналом 17 и выходным сужающим каналом 18 (например, в виде продольной прорези), упругий элемент 19 (в виде сильфона), образующий с корпусом 16 гидравлическую камеру 20, и плунжер 21, жестко связанный с упругим элементом 19. Гидравлическая камера 20 имеет два канала 22 и 23, при этом канал 22 связан с БФИ 4, а канал 23 - гидравлически с РУ 5. Вместо сильфона может быть использован поршень, разобщающий гидравлическую камеру 20 от потока замеряемой среды. Корпус 16 имеет проходной канал 24 под плунжер 21 и уплотнения 25 для герметичного закрытия канала 18 при нижнем крайнем положении плунжера 21. Причем площадь проходного сечения сужающего канала 18 меньше, чем поперечная площадь каналов 24 и 17, а также она в частном случает может быть меньше пропускного канала ИЭ 2, что обеспечивает дросселирование среды в канале 18 даже при полном открытии СУ 1. Для расширения диапазона измеряемых расходов (дебитов) одним устройством при ограниченном ходе плунжера 21 канал 18 СУ 1 может быть выполнен в виде щели с увеличивающимся (при ходе вверх плунжера 21) поперечном сечением, поскольку для малодебитных скважин требуется небольшой пропускной канал 18, а для высокодебитных - большой. Кроме того, в СУ 1 поперечная площадь плунжера 21 равна средней эффективной площади упругого элемента 19, что исключает действие давления после СУ 1 на поперечную площадь плунжера 21 и обеспечивает открытие СУ 1 только от давления до него. Гидравлическая камера 20 сверху имеет объем газа 26, значение которого зависит от объема демпфирующей жидкости, залитой в нижней части камеры 20. При этом степень реакции давления в камере 20 на перемещение плунжера 21 может регулироваться путем изменения количества демпфирующей жидкости в камере 20. Уравнение баланса сил, действующих на состояние плунжера 21 сужающего устройства, следующее Р













Vк - общий объем камеры 20;
Vж - объем демпфирующей жидкости, залитой в камере 20;
Рк - первоначальное давление в камере 20;
Ркi - давление в камере 20 при i-ом изменении давления в линии после СУ 1. Составляют уравнение, описывающее движение среды (газа или жидкости, газоконденсатных или газожидкостной смесей), например через СУ 1 и (или) ИЭ 2 для каждого i-го изменения давления в линии после СУ 1. Затем вычисляют неизвестные параметры потока (работы скважины) путем решения системы уравнений относительно неопределенных параметров. Функциональная зависимость движения среды через сужающее устройство (каналы) следующая
Рi= f(Р, Q, Sоi, П), (5) где Рi - давление в линии после СУ 1 при -ом изменении давления;
Q - расход;
П - параметры, характеризующие физико-химические свойства среды. Исследование повторяют для различных постоянных значений давлений до СУ 1 (устьевых давлений). Определенные по результатам исследования параметры потока (дебит жидкости, нефти и газа) аппроксимируют в зависимости от давления до СУ 1 и интерполируют или экстраполируют для требуемого давления до СУ 1, соответствующего нормальной эксплуатации (при фактическом устьевом давлении, т. е. при работе скважины на коллектор нефтегазосброса). Для определения массового расхода замеряемого потока воды (Gв), нефти (Gн) и газа (Gг) рассмотрим конкретный пример. Предположим, что физические и массовые параметры на входе и выходе замерного устройства одинаковые. Тогда можно уравнение (5) записать, например, в следующем виде


























Sоi - площадь пропускного сечения СУ (для щели ширина, умноженная на высоту);


m - модуль сужающего устройства (может определять при известной величине местного сопротивления);













Qж= Е. Рy2+F

Qв/(Qв+Qн)= 469,8/(469,8+52,2)= = 450/(450+50)= 415,8/(415,8+46,2)= 0,9. На фиг. 6 иллюстpиpуется способ определения расхода газа, где при трех значениях обводненности продукции 0,6; 0,7; 09,9 получены три кривые, пересекающиеся в точке со значением по расходу газа 27 тыс. м/сут.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8