дебитомер
Классы МПК: | E21B47/10 определение места оттока, притока или колебаний жидкости |
Автор(ы): | Кричке В.О. |
Патентообладатель(и): | Кричке Владимир Оскарович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1990-12-17 публикация патента:
30.08.1994 |
Использование: в области добычи нефти и для учета дебита скважины. Сущность изобретения: устройство включает станок-качалку с электродвигателем, глубинный насос, статический преобразователь мощности, выход с которого соединен с входом схемы компенсации потерь мощности наземного оборудования, выход с которой соединен с входом схемы установки масштаба по дебиту, выход с которого соединен с формирователем нормируемых импульсов, выход с которого соединен с входом ключа, один выход с которого соединен с формирователем нормируемых импульсов, другой - со счетчиком импульсов, третий - с входом схемы формирователя информативных сигналов о значении дебита, четвертый - со сбросовым входом реле времени, выход со схемы установки реле времени соединен с входом реле времени, выход с которого соединен с входом схемы формирования информативных сигналов о снижении дебита ниже заданной величины, выход с которого соединен с входом линии связи, идущей от скважины до группового информационного пункта, выход с которого соединен с одним из входов микропроцессора, выход с микропроцессора соединен с входом передающего устройства телемеханики, выход которой подключен к входу линии связи, идущей от группового информационного пункта до диспетчерского пункта, выход линии связи соединен с входом приемного устройства системы телемеханики, выход которой подключен к микроЭВМ. 9 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9
Формула изобретения
ДЕБИТОМЕР, содержащий станок-качалку с электродвигателем, глубинный насос, статический преобразователь мощности, ключ, блок управления, формирователь нормируемых импульсов, блок обработки сигналов, выполненный в виде микроЭВМ, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса непрерывного измерения дебита скважины и передачи его текущего и суммарного значений на диспетчерский пункт, он снабжен схемой компенсации потерь мощности наземного оборудования, схемой установки масштаба по дебиту, реле времени, схемой установки реле времени, счетчиком импульсов, схемой формирователя информативных сигналов о значении дебита и его снижении ниже заданной величины, линией связи от скважины до группового информационного пункта, микропроцессором, передающим устройством телемеханики, линией связи от группового информационного пункта до диспетчерского пункта, при этом выход со статического преобразователя мощности соединен с входом схемы компенсации потерь мощности наземного оборудования, выход которой соединен с входом схемы установки масштаба по дебиту, выход с которой соединен с формирователем нормируемых импульсов, выход которого соединен с входом ключа, один выход которого соединен с формирователем нормируемых импульсов, другой - со счетчиком импульсов, третий - с входом схемы формирователя информативных сигналов о значении дебита и четвертый со сбросовым входом реле времени, выход схемы установки реле времени соединен с входом реле времени, выход которого соединен с входом схемы формирователя информативных сигналов о снижении дебита ниже заданной величины, выход которой соединен с входом линии связи, идущей от скважины до группового информационного пункта, выход которого соединен с одним из входов микропроцессора, выход микропроцессора соединен с входом передающего устройства телемеханики, выход которой подключен к входу линии связи, идущей от группового информационного пункта до диспетчерского пункта, выход линии связи соединен с входом приемного устройства системы телемеханики, выход которой подключен к микроЭВМ, а в качестве формирователя нормируемых импульсов взят формирователь нормируемых импульсов по дебиту.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области добычи нефти и может быть использовано для учета дебита скважин, оборудованных глубинными штанговыми насосами с электрическим приводом. Известны системы для учета дебита скважин с помощью групповых замерных установок, в которых для измерения дебита используются емкости или турбинные счетчики жидкости (Справочная книга по добыче нефти. Ш.К.Гиматудинов. М. : Недра, 1974). Недостатками этой системы являются:1 - система работает в дискретном режиме, последовательно от скважины к скважине, что исключает возможность непрерывного измерения нескольких скважин одновременно;
2 - замерные устройства имеют сложную механическую конструкцию с большим объемом металла и большим количеством запорной арматуры;
3 - для работы системы необходимы газосепараторы, от изменения режима которых зависит точность в измерении дебита;
4 - при эксплуатации замерных установок происходит большая загазованность окружающей среды;
5 - обслуживание установок требует принятия чрезвычайных мер безопасности;
6 - установки не работоспособны при измерении дебита высоковязких нефтей;
7 - из-за большого времени измерения одной скважины (4 ч) время между измерениями достигает нескольких суток, в течение которых скважины находятся вне контроля, что приводит к значительным потерям в дебите нефти при неожиданных отказах в работе установок. Все перечисленные недостатки не дают возможности объективно оценить работоспособность скважины, общий объем добытой нефти, а сложность конструкции приводит к большим капитальным и эксплуатационным расходам. Известно устройство (а. с. N 148556), предназначенное для отключения электродвигателя привода при аварийных режимах работы оборудования скважины, содержащее статический преобразователь мощности и электронную схему на транзисторах, который автоматически анализирует мощность и выдает сигнал на отключение установки в случае возникновения аварийной ситуации на скважине. Недостатком этого устройства является то, что оно не анализирует дебит скважины, а только реагирует на аварийные ситуации, возникающие на скважине. Известен способ измерения дебита скважины, оборудованной штанговым глубинным насосом (а.с. N 1452959), основанный на анализе активной мощности и давления на устье скважины, который позволяет существенно упростить измерительную аппаратуру и сам процесс измерения дебита. Наиболее близким по технической сущности является устройство [1], содержащее станок-качалку с электродвигателем, глубинный насос, статический преобразователь мощности, ключ, блок управления, формирователь нормируемых импульсов, блок обработки сигналов, выполненный в виде ЭВМ. Недостатком этого устройства является то, что в нем отсутствует узел компенсации потерь мощности холостого хода наземного оборудования, схема уставки по дебиту, реле времени с задатчиком, которое реагирует на изменение дебита ниже заданной величины, схема формирователя информативных сигналов о значении дебита и его снижении ниже заданной величины, а также элементы телемеханики и приемное устройство, служащие для дистанционного измерения дебита. Цель изобретения - упрощение процесса непрерывного измерения дебита скважины и передача его текущего и суммарного значения на диспетчерский пункт. Цель достигается тем, что дебитомер снабжен схемой компенсации потерь мощности наземного оборудования, схемой установки масштаба по дебиту, реле времени, схемой установки реле времени, счетчиком импульсов, схемой формирователя информативных сигналов о значении дебита и его снижении ниже заданной величины, линией связи от скважины до группового информационного пункта, микропроцессором, передающим устройством телемеханики, линией связи от группового информационного пункта до диспетчерского пункта, при этом выход статического преобразователя мощности соединен с входом схемы компенсации потерь мощности наземного оборудования, выход с которой соединен с входом схемы установки масштаба по дебиту, выход с которой соединен с формирователем нормируемых импульсов, выход с которого соединен с входом ключа, один выход с которого соединен с формирователем нормируемых импульсов, другой - со счетчиком импульсов, третий - с входом схемы формирователя информативных сигналов о значении дебита, четвертый - со сбросовым входом реле времени, выход со схемы установки реле времени соединен с входом реле времени, выход с которого соединен с входом схемы формирователя информативных сигналов о снижении дебита ниже заданной величины, выход с которой соединен с входом линии связи, идущей от скважины до группового информационного пункта, выход с которого соединен с одним из входов микропроцессора, выход микропроцессора соединен с входом передающего устройства телемеханики, выход которой подключен к входу линии связи, идущей от группового информационного пункта до диспетчерского пункта, выход линии связи соединен с входом приемного устройства системы телемеханики, выход которой подключен к микроЭВМ, а в качестве формирователя нормируемых импульсов взят формирователь нормируемых импульсов по дебиту. На фиг.1 представлена схема скважины, оборудованной глубинным штанговым насосом с приводом от станка-качалки; на фиг.2 - диаграмма мощности приводного электродвигателя; на фиг.3 - структурная схема дебитомера; на фиг.6 - диаграммы: а - активной мощности, потребляемой электродвигателем привода станка-качалки; б - активной мощности за вычетом мощности потерь в наземном оборудовании; в - напряжения, действующего на выходе интегратора формирователя нормируемых импульсов; г - работы ключа; д - работы счетчика импульсов; е - работы реле времени; ж - работы формирователя информативных сигналов; на фиг. 7 - график результатов сравнительных испытаний дебитомера с автоматизированной групповой замерной установкой; на фиг.8 - график результатов сравнительных испытаний дебитомера с турбинным счетчиком; на фиг.9 - график результатов сравнительных испытаний дебитомера с турбинным счетчиком. Скважина со штанговым насосом с приводом от станка-качалки (фиг.1) состоит из глубинного штангового насоса 1, насосных штанг 2, насосных труб 3, станка-качалки 4. Глубинный штанговый насос служит для подъема жидкости из скважины. Он состоит из цилиндра 5, плунжера 6, приемного 7 и нагнетательного 8 клапанов. Насосные штанги 2 служат для привода глубинного насоса с поверхности. Они представляют собой стальные стержни круглого сечения с утолщенными концами с резьбой и участков с квадратным сечением для захвата ключом. Верхняя крайняя штанга соединяется с устьевым штоком 9, который имеет полированную поверхность. Станок-качалка 4 предназначен для передачи возвратно-поступательного движения плунжера насоса посредством штанг. Привод станка-качалки осуществляется от индивидуального электродвигателя 10 и управляется от станции 11 управления. Жидкость откачивается из пласта 12. Важнейшим показателем работы скважинной штанговой насосной установки является ее производительность, которая пропорциональна работе, совершаемой электродвигателем привода на устьевом штоке. Показателем этой работы является активная мощность, потребляемая приводом насосной установки, и давление, развиваемое насосом. На фиг.2 дана диаграмма активной мощности за цикл качания насоса. Точка А соответствует началу хода устьевого штока вверх, точка Е соответствует началу хода устьевого штока вниз. В точке А шатун и кривошип находятся на одной линии и усилия в них действуют на растяжение между их осями. При этом мощность электродвигателя привода затрачивается только на преодоление потерь в наземном оборудовании. Следовательно, отрезок ОА, находящийся между нулевой линией ОМ и условной нулевой линией АС, пропорционален мощности холостого хода наземного оборудования. Алгебраическая сумма площадей диаграмм, вычисленная относительно условной нулевой линии АС, будет пропорциональна работе, совершаемой на устьевом штоке за цикл качания по подъему жидкости и преодоления сил трения в глубинном оборудовании. Средняя мощность, потребляемая электродвигателем за цикл качания, будет проходить по линии ВD. Рассмотрим основные энергетические соотношения, связанные с подъемом жидкости штанговыми насосами. Исходя из кинематики станка-качалки, при которой время хода устьевого штока вверх равно времени его хода вниз, а полезная работа совершается только при ходе его вверх, можно записать, что работа по подъему жидкости при ходе устьевого штока вверх равна
A=Fs


A=Q

Q =

Выразив подачу через мощность, зная, что N=A/T, тогда
Q =

Т - время одного цикла качания, с. Как было отмечено выше, полезная работа по подъему жидкости совершается только при ходе устьевого штока вверх, интегральное значение мощности берется за цикл качания в целом, так как при ходе устьевого штока вверх часть полезной работы совершается за счет уравновешивающих грузов, а при ходе устьевого штока вниз часть энергии расходуется на подъем уравновешивающих грузов, находящихся на кривошипах. Полезную работу при ходе устьевого штока вверх можно также выразить и через двойное значение средней мощности, действующей за цикл качания. Для нахождения взаимосвязи между мощностью и давлением выражают произведение величин





Pпж - среднее давление, приходящееся на плунжер насоса от веса поднимаемого столба жидкости электродвигателем и грузами на кривошипе за период хода устьевого штока вверх, МПа;




Зная плотность жидкости в поверхностных условиях, определяют
Q =


Q = K




Q =

n - число импульсов, от которых срабатывает счетчик, имп.;
с - цена деления одного импульса, т;
Ти - время измерения, с. Например, Тр= 86400 с (сутки); n=80 имп.; с=0,01 т; Ти=864 с. Тогда дебит будет равен
Q =

Q=(nт-nп)k/c,
где nт - текущее число импульсов; nп - предыдущее число импульсов; с - число суток или часть суток; к - цена импульса. Например: nт=2468 имп.; nп=1252 имп.; с= сутки; к=0,1 т. Тогда
Q=(2468-1252)0,1

Класс E21B47/10 определение места оттока, притока или колебаний жидкости