способ измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды

Классы МПК:G01F1/74 приборы для измерения потока жидкости, газа или сыпучего твердого материала, находящегося во взвешенном состоянии в другой текучей среде
G01F1/66 измерением частоты, фазового сдвига, времени распространения электромагнитных или других волн, например ультразвуковые расходомеры
G01F15/02 для компенсации или коррекции изменений давления, плотности или температуры 
E21B47/10 определение места оттока, притока или колебаний жидкости 
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод" (ОАО "АПЗ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-08-23
публикация патента:

Изобретение может быть использовано для измерения расхода двухфазного потока нефти, воды и газа. Скважину исследуют на нескольких (не менее трех) установившихся технологических режимах ее работы. При режиме работы с повышенным забойным давлением отбирают пробу нефти глубинным пробоотборником при забойном давлении выше давления насыщения. Пробу пластовой воды (или смеси пластовой воды с закачанной) отбирают с нижней части эксплуатационного забоя при остановленной скважине после разделения воды и нефти на забое. В процессе исследования скважины определяют рабочий интервал давлений и температур контролируемого объема потока. Используя отобранные в процессе исследования скважины пробы нефти и воды, лабораторным способом определяют время прохождения импульсов в нефти и воде в рабочем интервале давлений и температур контролируемого объема потока. Определяют давление и температуру контролируемого объема при замере расхода нефтегазоводяного потока. При расчете расхода нефти и воды время прохождения акустических импульсов в нефти и воде определяют при давлении и температуре контролируемого объема потока. Изобретение обеспечивает повышение точности при измерении газожидкостного потока.

Формула изобретения

Способ измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды, включающий зондирование потока акустическими импульсами, регистрацию прошедших через среду импульсов приемником в ограниченном контролируемом объеме потока, образованном парой «источник излучения - приемник», фиксирование времени прохождения импульсов через контролируемый объем и последующую обработку результатов, отличающийся тем, что скважину исследуют на нескольких, не менее трех, установившихся режимах ее работы, отбирают пробы нефти и воды с забоя исследуемой скважины глубинными пробоотборниками, определяют рабочий интервал давлений и температур контролируемого объема потока, определяют лабораторным способом время прохождения импульсов в насыщенных газом нефти и воде в рабочем интервале давлений и температур контролируемого объема потока, определяют давление и температуру контролируемого объема потока и при расчетах расходов нефти и воды время прохождения акустических импульсов в нефти и воде определяют при давлении и температуре контролируемого объема потока.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение имеет отношение к измерению без разделения фаз двухфазного потока текущих сред, например нефти, воды и газа, протекающих в трубопроводе.

Известен способ измерения расхода компонентов двухфазного многокомпонентного потока [Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества вещества. - С.-Петербург: Изд-во «Политехника», 2002 - с.246-247]. Поток представляет собой жидкую фазу (нефть и вода), в которую включены газовые пузырьки. При этом перемещение фаз внутри трубопровода происходит с разными скоростями Vж и Vг соответственно. Поток облучают импульсами энергии от источника, расположенного снаружи трубопровода. В качестве источника энергии используют ультразвуковой преобразователь или гамма-источник. Регистрацию прошедших через среду импульсов осуществляют с помощью приемника излучения, находящегося напротив источника.

Расход компонентов определяют на основе закономерностей движения двухфазной трехкомпонентной среды.

Однако известный способ имеет существенные недостатки. Так как источник и приемник расположены с наружной стороны трубопровода на значительном удалении друг от друга, то возникает дополнительное затухание ультразвукового излучения, что приводит к снижению чувствительности, а следовательно, увеличивает ошибки при измерении расхода. Кроме того, в отдельных случаях, например при большом затухании, даже не позволяет принимать измеряемые импульсы, и соответственно провести измерение.

Применение гамма-излучателя ограничено в связи с его потенциальной опасностью, что приводит к его ограниченному применению на практике.

Наиболее близким к изобретению является способ измерения расхода компонентов многофазной среды в виде жидкой фазы из нефти и воды с газовыми включениями, включающий зондирование потока акустическими импульсами, регистрацию прошедших через среду импульсов приемником в ограниченном контролируемом объеме потока, образованном парой «источник излучения - приемник», фиксируют время прохождения импульсов через контролируемый объем и вычисляют расход компонентов на основе закономерностей движения двухфазной трехкомпонентной среды [Пат. РФ № 2138023. Способ определения расхода компонентов многофазной среды // Мельников В.И., Дробков В.П. - 1999.09.20].

Однако способ по прототипу приводит к существенным ошибкам при определении расхода компонентов двухфазной среды из-за неучета влияния растворенного в нефти и воде газа при давлениях и температурах в измеряемом потоке. Давление и температура в измеряемом потоке могут существенно изменяться при различных технологических режимах работы скважины, от количества закачанной воды в зону дренирования скважины, от давления на устьях нагнетательных скважин, работа которых влияет на эксплуатацию скважины, дебит которой измеряется.

Техническим результатом изобретения является повышение точности при измерении расхода газожидкостного потока.

Поставленный технический результат достигается тем, что в способе измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды, включающем зондирование потока акустическими импульсами, регистрацию прошедших через среду импульсов приемником в ограниченном контролируемом объеме потока, образованном парой «источник излучения - приемник», фиксирование времени прохождения импульсов через контролируемый объем и последующую обработку результатов, скважину исследуют на нескольких (не менее трех) установившихся технологических режимах ее работы, отбирают пробы нефти и воды с забоя исследуемой скважины глубинными пробоотборниками, определяют рабочий интервал давлений и температур контролируемого объема потока, определяют лабораторным способом время прохождения импульсов в насыщенных газом нефти и воде в рабочем интервале давлений и температур контролируемого объема потока, определяют давление и температуру контролируемого объема и при расчетах расходов нефти и воды время прохождения акустических импульсов в нефти и воде определяют при давлении и температуре контролируемого объема.

Сравнение заявляемого решения с прототипом позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа.

Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляемый способ измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды отличается тем, что в нем учитывается влияние растворенного газа в нефти и воде при различных значениях давления и температуры на время прохождения акустической волны, что позволяет производить замеры с меньшей погрешностью при изменении давления и температуры контролируемого объема потока в процессе длительной эксплуатации скважины.

Способ осуществляется следующим образом.

Во время исследования скважины отбирают пробы нефти и воды с забоя исследуемой скважины глубинным пробоотборником. Полученная проба сохраняется при давлении, соответствующем давлению на забое, и попутный газ остается растворенным в нефти и воде.

Скважину исследуют в месте установки измерительных приборов не менее чем на трех режимах. При этом фиксируют давление и температуру.

Пробу нефти и воды, отобранную глубинным пробоотборником, подвергают лабораторным исследованиям. Во время этих исследований пробу разделяют на нефть и воду. После этого в пробах нефти и воды изменяют давление и температуру при тех значениях, которые зафиксированы при исследовании скважины. При этом обеспечивают условие, что количество растворенного газа в нефти и воде соответствует равновесному состоянию при требуемых давлении и температуре. При изменении давления и температуры изменяется растворимость попутных газов в нефти и воде и происходит частичная дегазация. Соответственно при изменении доли растворенного газа изменяются скорости звука в нефти и воде. Кроме того, скорости звука зависят от температуры и давления. Во время лабораторных исследований пробы определяют время прохождения акустических импульсов через нефть и воду. Замеры времени прохождения акустических импульсов повторяют при всех, не менее трех, режимах. Полученные замеры обрабатывают и регрессионными методами получают зависимости времени прохождения акустических импульсов через нефть и воду от давления и температуры с учетом количества растворенного газа.

На основании полученных во время исследований зависимостей скорости звука в нефти от давления, температуры, замеренной температуры и давления определяем скорость звука в нефти. То же самое повторяем для воды.

На основании времени прохождения акустических импульсов и скорости звука в нефти с растворенным попутным газом, скорости звука в воде определяют обводненность, то есть содержание воды в смеси жидкостей в соответствии с известными методами (Дробков В.П. Разработка и исследование ультразвуковых методов и информационно-измерительной системы измерения расхода нефтеводогазового потока. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. М., подписано в печать 20.04.2007 г., с.19) [Пат. РФ № 2138023. Способ определения расхода компонентов многофазной среды // Мельников В.И., Дробков В.П. - 1999.09.20].

В отличие от известных способов в предлагаемом способе исключаются погрешности, вызванные изменением скорости звука в нефти и воде, связанные с изменением доли растворенного газа при изменении давления и температуры.

На основании времени прохождения акустических импульсов определяют расход жидкости по любому из известных способов:

1. Киясбейли А.Ш. и др. Частотно-временные ультразвуковые расходомеры и счетчики. - М:. Машиностроение, 1984, глава 3 Временные схемы, стр.14;

2. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник, Кн.2 / Под общ. ред. Е.А.Шорникова. - 5е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 2004, глава 16.8 Времяимпульсные расходомеры, с.356.

Определенная на предыдущем этапе по результатам исследования реальная скорость звука в среде используется для определения расходов жидкости, что обеспечивает большую точность измерения.

Одновременно с этим при зондировании потока акустическими импульсами имеется возможность определения газосодержания путем определения доли времени, когда акустические импульсы не проходят через исследуемую среду любым из известных способов, например: патент РФ № 2138023. По полученным расходу жидкости, обводненности и газосодержанию определяем расходы нефти и воды.

Класс G01F1/74 приборы для измерения потока жидкости, газа или сыпучего твердого материала, находящегося во взвешенном состоянии в другой текучей среде

датчик для обнаружения пузырьков в жидкости, протекающей по пути потока -  патент 2521731 (10.07.2014)
способ идентификации скважины с измененным массовым расходом жидкости куста нефтяных скважин -  патент 2521623 (10.07.2014)
способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси (варианты) -  патент 2510489 (27.03.2014)
объемный двухфазный расходомер газожидкостной смеси и система измерения расхода многофазного потока -  патент 2507484 (20.02.2014)
способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси -  патент 2503929 (10.01.2014)
способ определения расходов первой газообразной фазы и, по меньшей мере, второй жидкой фазы, присутствующих в многофазной текучей среде -  патент 2503928 (10.01.2014)
электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида -  патент 2502960 (27.12.2013)
способ и устройство для определения состава и расхода влажного газа -  патент 2499229 (20.11.2013)
способ и устройство для измерения расхода влажного газа и определения характеристик газа -  патент 2498230 (10.11.2013)
измерение влажного газа -  патент 2497084 (27.10.2013)

Класс G01F1/66 измерением частоты, фазового сдвига, времени распространения электромагнитных или других волн, например ультразвуковые расходомеры

ультразвуковой способ определения скорости потока газовой среды и устройство для его осуществления -  патент 2529635 (27.09.2014)
способ измерения расхода жидкости -  патент 2525574 (20.08.2014)
ультразвуковой расходомер с дренажной системой для отведения жидкости -  патент 2522125 (10.07.2014)
способ измерения расхода двухфазного потока сыпучего диэлектрического материала, перемещаемого воздухом по металлическому трубопроводу -  патент 2518514 (10.06.2014)
ультразвуковой расходомер с блоком заглушки посадочного гнезда -  патент 2518033 (10.06.2014)
ультразвуковой расходорер, блок преобразователя с изолированным трансформаторным модулем -  патент 2518031 (10.06.2014)
ультразвуковой расходомер с преобразовательным блоком, содержащим приемник и коленчатый соединитель -  патент 2518030 (10.06.2014)
датчик ультразвукового расходомера -  патент 2517996 (10.06.2014)
система и способ обнаружения нароста отложений в ультразвуковом расходомере и машиночитаемый носитель информации -  патент 2514071 (27.04.2014)
преобразователь и способ его изготовления, ультразвуковой расходомер и способ измерения характеристик текучей среды -  патент 2509983 (20.03.2014)

Класс G01F15/02 для компенсации или коррекции изменений давления, плотности или температуры 

способ и устройство для поддержания амплитуды колебаний расходомерной трубки в интервале изменяющейся температуры -  патент 2454636 (27.06.2012)
вибрационный расходомер и способ для введения поправки на увлеченный газ в текущем материале -  патент 2427804 (27.08.2011)
струйный расходомер и способ его реализации -  патент 2421690 (20.06.2011)
многофазный расходомер кориолиса -  патент 2420715 (10.06.2011)
многофазный расходомер кориолиса -  патент 2406977 (20.12.2010)
водосчетчик -  патент 2387952 (27.04.2010)
встроенные в трубопровод измерительные устройства и способ компенсации погрешностей измерений во встроенных в трубопровод измерительных устройствах -  патент 2369842 (10.10.2009)
способ измерения расхода жидкости и устройство для его осуществления -  патент 2353904 (27.04.2009)
разделенные уравновешивающие грузы для устранения влияния плотности на измерение расхода -  патент 2348906 (10.03.2009)
кориолисов массовый расходомер и способ получения первого измеренного значения -  патент 2348012 (27.02.2009)

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

способ исследования скважины -  патент 2527960 (10.09.2014)
способ гидродинамических исследований газонасыщенных пластов без выпуска газа на поверхность -  патент 2527089 (27.08.2014)
способ контроля за процессом обводнения газовой скважины -  патент 2526965 (27.08.2014)
способ определения герметичности подземных хранилищ газа -  патент 2526434 (20.08.2014)
способ идентификации скважины с измененным массовым расходом жидкости куста нефтяных скважин -  патент 2521623 (10.07.2014)
способ определения обводненности продукции нефтедобывающей скважины -  патент 2520251 (20.06.2014)
устройство для определения интервалов водопритока и их изоляции в открытых стволах многозабойных горизонтальных скважин -  патент 2514009 (27.04.2014)
способ исследования многозабойной горизонтальной скважины -  патент 2513961 (20.04.2014)
способ определения остаточного содержания газа в жидкости -  патент 2513892 (20.04.2014)
устройство для измерения дебита скважин -  патент 2513891 (20.04.2014)
Наверх