×
25.08.2017
217.015.c8df

Результат интеллектуальной деятельности: СКВАЖИННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области исследования буровых скважин и, в частности, к средствам для комплексного измерения параметров скважинной жидкости. Технический результат - расширение функциональных возможностей установленного совместно с погружным насосом погружного приборного модуля с датчиками параметров состояния скважины за счет возможности более точных измерений. Установка содержит установленные в скважине на колонне труб погружной насос с погружным электродвигателем. Вдоль колонны труб пропущен электрический силовой кабель, подключенный на поверхности к станции управления работой погружной установки с датчиками параметров состояния, таких как давление и температура, и устройством преобразования сигналов датчиков, установленным на колонне труб в герметичном приборном отсеке. Силовой кабель подключен к погружному электродвигателю и к погружному приборному модулю. Внешняя поверхность приборного модуля выполнена с переменным сечением и образует с профилем внутренней стенки обсадной колонны скважины трубку Вентури. На горловине и диффузоре этой трубки установлены отборники давления перетекающего скважинного флюида между внутренней стенкой обсадной колонны и внешней поверхностью приборного модуля. Отборники давления подключены к дифференциальному манометру, установленному в герметичном приборном отсеке и подключенному к устройству преобразования сигналов. С помощью этого устройства обеспечена возможность расчета расхода перетекающего скважинного флюида между внутренней стенкой обсадной колонны и внешней поверхностью приборного модуля на основе показаний дифференциального манометра. 1 ил.

Изобретение относится к области исследования буровых скважин, в частности к средствам для комплексного измерения параметров скважинной жидкости, и может применяться при разработке многопластовых скважин.

Известна скважинная насосная установка, содержащая установленные в скважине на колонне труб погружной насос, погружной электродвигатель, пропущенный вдоль колонны труб электрический силовой кабель, подключенный на поверхности к станции управления работой погружного электродвигателя, и погружной приборный модуль с датчиками параметров состояния скважины и устройством преобразования сигналов датчиков, например датчиками давления и температуры (патент РФ №2256065, опубл. 10.07.2005).

В данном устройстве достигнуто повышение качества регулирования погружного электронасосного агрегата на заданные показатели производительности, сокращение времени переходных процессов, снижение нагрузки на электронасосный агрегат и затрат электроэнергии за счет учета реальных динамических характеристик системы "пласт-скважина-погружной насос".

Известна скважинная насосная установка, в которой измерительные датчики устанавливаются на колонне труб выше погружного насоса в выполненном на колонне труб герметичном приборном отсеке, что позволяет повысить надежность работы установки (пат. РФ №2285155, опубл. 10.19.2006 г.).

Скважинная насосная установка содержит установленные в скважине на колонне труб погружной насос, погружной электродвигатель, пропущенный вдоль колонны труб электрический силовой кабель, подключенный на поверхности к станции управления работой погружного электродвигателя, и погружной приборный модуль с датчиками параметров состояния скважины и устройством преобразования сигналов датчиков, например датчиками давления и температуры, причем погружной приборный модуль с датчиками параметров состояния скважины и устройством преобразования сигналов датчиков установлен на колонне труб выше погружного насоса в выполненном на колонне труб герметичном приборном отсеке, на внешней поверхности которого установлено герметичное электрораспределительное устройство, посредством которого силовой кабель подключен к погружному электродвигателю и к погружному блоку телеметрии.

Недостаток известных устройств заключается в следующем.

Известные устройства в составе датчиков приборного погружного модуля не содержат средство для измерения расхода перетекающего скважинного флюида по стволу скважины, что не обеспечивает полной характеристики параметров состояния скважины.

Изменение объема поступающего скважинного флюида характеризует состояние призабойной зоны, в частности степень ее кольматации или уровень обводненности, и является важной информацией при выборе режима эксплуатации продуктивных пластов с высоким уровнем обводненности.

Задачей заявляемого изобретения является расширение функциональных возможностей погружного приборного модуля с датчиками параметров состояния скважины, установленного на колонне труб совместно с погружным насосом, за счет возможности более точного измерения расхода перетекающего скважинного флюида между внутренней стенкой обсадной колонны и внешней поверхностью приборного модуля.

В заявляемой скважинной насосной установке, содержащей установленные в скважине на колонне труб погружной насос, погружной электродвигатель, пропущенный вдоль колонны труб электрический силовой кабель, подключенный на поверхности к станции управления работой погружного электродвигателя, и погружной приборный модуль с датчиками параметров состояния скважины, таких как давление и температура, и устройством преобразования сигналов датчиков, установленным на колонне труб в герметичном приборном отсеке, силовой кабель подключен к погружному электродвигателю и к погружному приборному модулю, в отличие от известного внешняя поверхность указанного приборного модуля выполнена с переменным сечением и образует с профилем внутренней стенки обсадной колонны скважины трубку Вентури, на диффузоре и горловине которой установлены отборники давления перетекающего скважинного флюида между внутренней стенкой обсадной колонны и внешней поверхностью приборного модуля, при этом указанные отборники давления подключены к дифференциальному манометру, установленному в герметичном приборном отсеке и подключенному к устройству преобразования сигналов, имеющему возможность расчета расхода перетекающего скважинного флюида между внутренней стенкой обсадной колонны и внешней поверхностью приборного модуля на основе показаний дифференциального манометра.

На фигуре представлена принципиальная схема скважинной насосной установки.

Скважинная насосная установка содержит установленные в скважине на колонне труб 1 погружной насос 2, погружной электродвигатель 3, пропущенный вдоль колонны труб 1 электрический силовой кабель 4, подключенный на поверхности к станции управления 5 работой погружного электродвигателя 3, и погружной приборный модуль 6 с датчиками 7 параметров состояния скважины, например датчиками давления, температуры и влажности.

Силовой кабель 4 служит как для подвода электроэнергии к погружному электродвигателю 3, так и для питания погружного приборного модуля 6 с датчиками 7 параметров состояния скважины и устройствами преобразования сигналов датчиков и передачи данных на поверхность (не показаны).

Погружной приборный модуль 6 с датчиками параметров состояния скважины и устройствами преобразования сигналов датчиков установлен на колонне труб 1 ниже погружного насоса 2. Устройство преобразования сигналов датчиков помещено в герметичном приборном отсеке 8, который через электроразъем 9 подсоединен к погружному насосу 2, а другой стороной - к приборному модулю 6.

Внешняя поверхность 10 приборного модуля 6 выполнена с переменным сечением и образует с профилем внутренней стенки 11 обсадной колонны скважины трубку Вентури, на которой установлены отборники давления 12 и 13 перетекающего скважинного флюида между внутренней стенкой 11 обсадной колонны и внешней поверхностью 10 приборного модуля 6 (отборник давления 12 установлен на диффузоре трубки Вентури, а отборник давления 13 - на горловине трубки Вентури) (фиг. 1).

Указанные отборники давления 12 и 13 подключены к дифференциальному манометру, установленному в герметичном приборном отсеке 8 и подключенному к устройству преобразования сигналов (не показаны), имеющему возможность расчета расхода перетекающего скважинного флюида (жидкости) между внутренней стенкой обсадной колонны и внешней поверхностью приборного модуля на основе показаний дифференциального манометра. Устройство преобразования сигналов выполнено в виде электронной схемы, обеспечивающей прием сигналов от измерительных датчиков 7, и дифференциального манометра с отборниками давления 12 и 13, их последующую обработку, усиление, оцифровку и передачу по силовому кабелю 4 на поверхность в станцию управления 5.

Источником перетекающей жидкости является продуктивный пласт, сообщение с которым осуществляется через перфорационные отверстия 14 в обсадной колонне 15 скважины. Поз. 16 - пакер, перекрывающий межтрубное пространство 17.

Жидкость из пласта через перфорационные отверстия 14 поступает в обсадную колонну 15 скважины. Далее жидкость по колонне труб 1 подается на поверхность. Датчики приборного модуля 6 измеряют давление и температуру под насосом 2, а также другие необходимые параметры, например температуру, влажность. Внешняя поверхность 10 приборного модуля 6 выполнена с переменным сечением и образует с внутренней стенкой обсадной колонны 11 трубку Вентури, при помощи которой измеряют перепад давления p2-p1, который измеряется дифференциальным манометром и далее передается в устройство преобразования сигналов, который выдает расход перетекающего скважинного флюида между внутренней стенкой обсадной колонны 11 и внешней поверхностью 10 приборного модуля 6.

Измеренные параметры скважинной жидкости, в том числе и расход, передаются по силовому кабелю 4 на поверхность в станцию управления 5.

Обычно трубка Вентури состоит из входного конфузора, горловины и диффузора, к которым подведены отводы для снятия давления (отборники давления). Отводы от трубки Вентури подключают к дифференциальному манометру, по показаниям которого затем рассчитывают расход перетекающей жидкости, например по формуле:

где

Q - расход жидкости, м3/с;

A1 и А2 - площади сечения диффузора и горловины соответственно, м2;

ρ - плотность жидкости, кг/м3;

р1 и р2 - статические давления в диффузоре и горловине, снимаемые отборниками давления, Па ().

Использование заявленного устройства позволяет более точно измерить расход поступающего флюида из продуктивного пласта, тем самым оптимизировать режим управления добычей углеводородного сырья, путем своевременного регулирования производительности глубинного насоса.

Скважинная насосная установка, содержащая установленные в скважине на колонне труб погружной насос, погружной электродвигатель, пропущенный вдоль колонны труб электрический силовой кабель, подключенный на поверхности к станции управления работой погружного электродвигателя, и погружной приборный модуль с датчиками параметров состояния скважины, таких как давление и температура, и устройством преобразования сигналов датчиков, установленным на колонне труб в герметичном приборном отсеке, при этом силовой кабель подключен к погружному электродвигателю и к погружному приборному модулю, отличающаяся тем, что внешняя поверхность указанного приборного модуля выполнена с переменным сечением и образует с профилем внутренней стенки обсадной колонны скважины трубку Вентури, на горловине и диффузоре которой установлены отборники давления перетекающего скважинного флюида между внутренней стенкой обсадной колонны и внешней поверхностью приборного модуля, при этом указанные отборники давления подключены к дифференциальному манометру, установленному в герметичном приборном отсеке и подключенному к устройству преобразования сигналов, обеспечивающему возможность расчета расхода перетекающего скважинного флюида между внутренней стенкой обсадной колонны и внешней поверхностью приборного модуля на основе показаний дифференциального манометра.
СКВАЖИННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 161-169 of 169 items.
21.05.2023
№223.018.68b4

Способ оценки качества потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса по интегральным параметрам оптических спектров поглощения

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу оценки качества сырья для получения игольчатого кокса, и направлено на упрощение и ускорение процесса оценки качества сырья для получения игольчатого кокса. Способ осуществляют следующим образом. Различные виды сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794435
Дата охранного документа: 18.04.2023
21.05.2023
№223.018.6903

Способ определения остаточной ёмкости химических источников тока

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу определения остаточной электрической емкости первичных химических источников тока (ХИТ), т.е. неперезаряжаемых гальванических элементов питания, непосредственно в условиях эксплуатации, без отключения от нагрузки. Определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794518
Дата охранного документа: 20.04.2023
22.05.2023
№223.018.6b71

Способ определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей

Изобретение относится к способам исследования и анализа топлива, а именно определения октанового числа моторных топлив, и может быть использовано для контроля качества бензинов в нефтепереработке. Для осуществления способа определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795820
Дата охранного документа: 11.05.2023
22.05.2023
№223.018.6baa

Полимерная композиция пониженной горючести

Изобретение может быть использовано в строительной, мебельной и машиностроительной отраслях промышленности. Полимерная композиция на основе синтетического полимера для производства изделий содержит органический наполнитель, синтетический наполнитель и целевые добавки. Органический наполнитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795810
Дата охранного документа: 11.05.2023
30.05.2023
№223.018.731e

Способ получения 1-(5-метил-1,3-диоксана-5-ил)этанола

Изобретение относится к органической химии, конкретно к получению 1-(5-метил-1,3-диоксана-5-ил)этанола, который может применяться для получения биоактивных препаратов. Способ заключается в том, что гидрирование 1-(5-метил-1,3-диоксана-5-ил)этанона проводят в присутствии катализатора Pd/C при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770901
Дата охранного документа: 25.04.2022
06.06.2023
№223.018.792c

Способ получения полимерасфальтобетонной смеси

Изобретение относится к дорожному и аэродромному строительству, а именно к технологии получения полимерасфальтобетонных смесей на основе нефтяных органических связующих, и может быть использовано при строительстве, ремонте и эксплуатации дорожных покрытий во всех дорожно-климатических зонах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749771
Дата охранного документа: 16.06.2021
06.06.2023
№223.018.797f

Способ изготовления насосных штанг

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано, например, при производстве насосных штанг для добычи нефти установками скважинных штанговых насосов. Способ изготовления включает прокатку прутка, его механическую обработку и правильно-полировальную обработку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748194
Дата охранного документа: 20.05.2021
16.06.2023
№223.018.7b61

Колонна лифтовых труб для скважинного электроцентробежного насоса

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для использования на малодебитных скважинах, эксплуатируемых электроцентробежными насосами (ЭЦН) в периодическом режиме. Технический результат - повышение эффективности работы электроцентробежного насоса, работающего в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751026
Дата охранного документа: 07.07.2021
17.06.2023
№223.018.7daa

Стенд цепного привода скважинного штангового насоса

Изобретение относится к исследованиям в области добычи нефти, в частности к лабораторно-измерительной технике для моделирования процессов работы установок скважинных штанговых насосов. Стенд цепного привода скважинного штангового насоса содержит раму, электродвигатель 2 с редуктором 3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002783050
Дата охранного документа: 08.11.2022
Showing 41-44 of 44 items.
17.02.2018
№218.016.2e61

Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемёрзлых грунтов

Изобретение относится к строительству и эксплуатации магистральных трубопроводов и используется при прокладке трубопровода на участках с многолетнемерзлыми грунтами. Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемерзлых грунтов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643914
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.3424

Гербицидное средство

Изобретение относится к применению гетероциклических соединений, а именно к производным несимметричных триазинонов, в сельском хозяйстве. Сущность изобретения заключается в создании биологически активного гербицидного средства, содержащего в качестве активного ингредиента соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645760
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3441

Способ разработки залежи высоковязкой нефти

Изобретение относится к технологиям разработки нефтяных пластов. Технический результат - обеспечение воздействия на нефть как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, достижение более полной выработки пласта. В способе разработки залежи высоковязкой нефти, заключающемся в закачке в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646151
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.36c0

Глубинный штанговый насос

Изобретение относится к технике добыче нефти, в частности к глубинным штанговым насосам, для использования в нефтедобывающей промышленности. Насос включает цилиндр с плунжером, всасывающим и нагнетательным клапанами. В нижней части цилиндра размещен контейнер с технологической жидкостью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646522
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД