×
20.03.2015
216.013.345f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теории и практике эксплуатации нефтедобывающих скважин с помощью глубинно-насосного оборудования и может использоваться в нефтяной промышленности как способ определения плотности жидкости в межтрубном пространстве действующей скважины. Способ реализуется тем, что давление в зоне глубинного насоса определяют по стационарному датчику, а давление на газожидкостном разделе в межтрубном пространстве Р определяют расчетным путем по формуле Лапласа-Бабинэ при наличии информации по температуре и коэффициенту сверхсжимаемости z. При отсутствии этих данных по скважине необходимое давление Р рассчитывают по аналогии с жидкой фазой, а именно - как сумму устьевого давления и дополнительного давления, создаваемое столбом газа от устья до уровня жидкости. Искомую плотность жидкости определяют исходя из полученных значений давления в зоне насоса и газожидкостного раздела. Техническим результатом является обеспечение возможности получать информацию с необходимой частотой, а также снижение стоимости работ по получению информации о плотности жидкости в межтрубном пространстве. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения плотности жидкости в скважине, основанный на измерении давления в разных по высоте точках жидкости, отличающийся тем, что давление в зоне глубинного насоса измеряется с помощью стационарного датчика глубинной телеметрии, давление в зоне раздела между жидкостью и газом определяется по формуле Лапласа-Бабинэ: а плотность жидкости определяется по формуле: где в формулах 1 и 2: Р- давление газа в зоне газожидкостного раздела (ГЖР), МПа;Р - давление газа в межтрубном пространстве на устье скважины, МПа;Р - давление жидкости в зоне глубинного насоса, МПа;ρ - относительная плотность газа по воздуху, доли единицы; Η - расстояние по вертикали от устья скважины до уровня жидкости в скважине, м;Н - расстояние по вертикали от устья скважины до насоса, м;Т, z - средние значения соответственно температуры и коэффициента сверхсжимаемости газа от устья скважины до ГЖР (Т измеряют в градусах K, а параметр z - безразмерная величина);g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с,при отсутствии данных по Т, z давление газа в зоне газожидкостного раздела Ррассчитывается по формуле 3: где ρ - средняя плотность газа в межтрубном пространстве, кг/м(находится в прямой зависимости от давления в скважине).

Заявляемое изобретение относится к теории и практике эксплуатации нефтедобывающих скважин с помощью глубинно-насосного оборудования и может использоваться в нефтедобывающей промышленности.

В нефтедобывающей скважине межтрубное пространство (МП) между колонной лифтовых труб и обсадной колонной заполнено, как правило, двумя средами: газовой (попутный нефтяной газ) и жидкостной с определенным содержанием растворенного газа. Несмотря на применение специальных трубок для доставки различных реагентов с устья скважины на прием глубинного насоса по МП, в нефтегазодобывающих компаниях продолжают использовать межтрубное пространство в качестве канала доставки технологических жидкостей и реагентов. Эффективность таких технологий доставки реагентов зависит от плотности жидкости в межтрубном пространстве, поэтому разработаны и успешно применяются несколько технологий определения этого параметра скважины.

Общеизвестно применение глубинных манометров малого диаметра на скребковой проволоке для записи давления от устья скважины до глубинного насоса с последующим определением плотности жидкости в МП. Данный способ показывает среднюю величину плотности жидкости, так и распределение параметра по глубине скважины. Недостатками способа являются его трудоемкость (необходимы спуско-подъемные операции с манометром) и значительная длительность по времени в интерпретации полученных данных.

Распространенным в нефтепромысловой практике является диагностика плотности скважинной жидкости с помощью гамма-плотномера, спускаемого в МП на геофизическом кабеле (стр. 34 в источнике: Моисеев В.Н. Применение геофизических методов в процессе эксплуатации скважин. - М.: Недра, 1990. - 240 с.). Такие исследования проводятся только в остановленных скважинах, и такая технология не позволяет определять плотность жидкости в работающей скважине - при наличии определенного давления газа от уровня жидкости до устья скважины (реальные условия доставки реагентов на прием глубинного насоса).

Известен поплавковый плотномер по патенту РФ на изобретение №2038577 (опубл. 27.06.1995), который спускается в скважину на геофизическом кабеле и фиксирует плотность жидкости путем формирования электромагнитных сигналов в ее измерительной части. Устройство и способ его применения обладают теми же недостатками - необходимо время и финансовые затраты на проведение спуско-подъемных операций (СПО).

Технической задачей изобретения является создание такой технологии измерения плотности жидкости, которая будет осуществляться в работающей нефтедобывающей скважине в постоянном или периодическом режиме и без проведения СПО глубинных измерительных приборов. Такая технология должна значительно снизить стоимость работ по получению информации о плотности жидкости в межтрубном пространстве.

Поставленная задача по изобретению решается тем, что в способе определения плотности жидкости в скважине, основанным на измерении давления в разных по высоте точках жидкости, давление в зоне глубинного насоса измеряется с помощью стационарного датчика глубинной телеметрии, давление в зоне раздела между жидкостью и газом определяется по формуле Лапласа-Бабинэ*:

а плотность жидкости определяется по формуле:

где в формулах 1 и 2:

РГЖР- давление газа в зоне газожидкостного раздела (ГЖР), МПа;

Руст - давление газа в межтрубном пространстве на устье скважины, МПа;

Рнасос - давление жидкости в зоне глубинного насоса, МПа;

ρотн - относительная плотность газа по воздуху, единицы;

Н - расстояние по вертикали от устья скважины до уровня жидкости в скважине, м;

Ннас - расстояние по вертикали от устья скважины до насоса, м;

Тср, zcp - средние значения соответственно температуры и коэффициента сверхсжимаемости газа от устья скважины до ГЖР (Тср измеряют в градусах K, а параметр zcp - безразмерная величина);

g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.

* Известная формула Лапласа-Бабинэ (стр. 134 в источнике: Коротаев Ю.П., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. Учебник для вузов. - М.: Недра, 1984. - 487 с. ) базируется на известных значениях параметров: Tcp, zcp. При отсутствии этой информации давление газа в зоне газо-жидкостного раздела РГЖР рассчитывается по формуле 3:

где: ρг - средняя плотность газа в межтрубном пространстве, кг/м3 (находится в прямой зависимости от давления в скважине).

Современная глубинная телеметрия нефтедобывающих скважин применяется на скважинах, оборудованных установками электроцентробежных насосов (УЭЦН). Информация о давлении в зоне глубинного насоса Рнасос передается по кабелю электропитания погружного электродвигателя на станцию управления УЭЦН. Остальные параметры - Руст, Н - замеряются непосредственно с устья скважины различными исследовательскими комплексами типа Микон - 101. Параметры Tcp, zcp, ρг для попутного нефтяного газа, находящегося в межтрубном пространстве нефтедобывающей скважины, как правило, определяются заблаговременно для группы скважин одного месторождения проведением комплекса исследований.

На рисунке приведена нефтедобывающая скважина, оборудованная УЭЦН и глубинной телеметрией. На приведенной схеме, по которой реализуется заявленное изобретение, обозначены: 1 - обсадная колонна скважины, 2 - колонна лифтовых труб (НКТ), 3 - глубинный насос УЭЦН, 4 - датчик давления, 5 - кабель электропитания и передачи информации, 6 - станция управления УЭЦН, 7 - давление Руст, 8 - давление РГЖР, 9 - вентиль межтрубного пространства, 10 - межтрубное пространство скважины.

Давление в зоне насоса Рнасос замеряется датчиком 4 в постоянном или периодическом режиме и передается на станцию управления 6 по кабелю 5. Через вентиль 9 в постоянном или периодическом режиме измерительной аппаратурой определяются параметры: Руст, Н. Плотность жидкости в межтрубном пространстве определяется по формуле 2.

В таблице приведена необходимая по изобретению информация по двум нефтедобывающим скважинам одного из месторождений в северо-западной части республики Башкортостан.

Таблица
Исходные данные для расчета плотности жидкости в скважине
Параметр Единица измерения Условный номер скважины
1 2
Рнасос МПа 3,46 3,31
Руст МПа 1,68 1,06
Н м 1559 1315
Ннас м 1762 1682
Тср К 293 296
zcp - 0,90 0,91
ρг кг/м3 1,1085 при Р=0,1 МПа 1,0277 при Р=0,1 МПа
18,62 при Р=Руст 10,89 при Р=Руст
ρотн - 0,857 0,795

Расчеты для скважины №1

По формуле 1 находим давление РГЖР:

По формуле 2 находим плотность жидкости:

При отсутствии значений параметров Tcp и zcp давление РГЖР находим по формуле 3:

РГЖРустг·g·H=1,68+18,62·9,81·1559=1,97 МПа

Также по формуле 2 находим плотность жидкости:

Относительная погрешность между двумя определениями плотности жидкости не превышает 2,2%, что говорит о приемлемой сходимости.

Расчеты по второй скважине показали, что при наличии данных по средним значениям температуры и коэффициенту сверхсжимаемости (расчет РГЖР по формуле 1) плотность жидкости равна 583 кг/м3. При отсутствии Тср, zcp плотность подсчитана с использованием формулы 3 и равна 586 кг/м3. Относительное расхождение между двумя способами равно 0,51%.

Апробация предложенного способа на этих двух и других скважинах показывает то, что плотности жидкости в межтрубном пространстве при наличии попутного нефтяного газа под значительным давлением имеют величину не более 750 кг/м3. Это имеет практическую важность - на прием насоса можно доставлять по затрубному пространству и реагенты с плотностью 800 кг/м3 и даже менее.

В предложенном изобретении плотность жидкости в межтрубном пространстве, находящейся между газовой средой и глубинным насосом, определяется исходя из разницы давлений на границах исследуемой зоне. В зоне насоса применяются данные современной телеметрии, а на газожидкостном разделе давление определяется расчетным путем исходя из свойств реального газа. Такой подход отсутствует в известных методиках и нефтепромысловой практике исследования скважин, поэтому соответствует, на наш взгляд, критериям «новизна» и «существенное отличие».

Способ определения плотности жидкости в скважине, основанный на измерении давления в разных по высоте точках жидкости, отличающийся тем, что давление в зоне глубинного насоса измеряется с помощью стационарного датчика глубинной телеметрии, давление в зоне раздела между жидкостью и газом определяется по формуле Лапласа-Бабинэ: а плотность жидкости определяется по формуле: где в формулах 1 и 2: Р- давление газа в зоне газожидкостного раздела (ГЖР), МПа;Р - давление газа в межтрубном пространстве на устье скважины, МПа;Р - давление жидкости в зоне глубинного насоса, МПа;ρ - относительная плотность газа по воздуху, доли единицы; Η - расстояние по вертикали от устья скважины до уровня жидкости в скважине, м;Н - расстояние по вертикали от устья скважины до насоса, м;Т, z - средние значения соответственно температуры и коэффициента сверхсжимаемости газа от устья скважины до ГЖР (Т измеряют в градусах K, а параметр z - безразмерная величина);g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с,при отсутствии данных по Т, z давление газа в зоне газожидкостного раздела Ррассчитывается по формуле 3: где ρ - средняя плотность газа в межтрубном пространстве, кг/м(находится в прямой зависимости от давления в скважине).
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-48 из 48.
20.04.2019
№219.017.3520

Способ определения давления насыщения нефти газом в скважине

Изобретение относится к способам определения давления насыщения нефти газом Р во внутрискважинной зоне. Техническим результатом является создание способа определения давления насыщения нефти газом без предварительной оценки давления на устье скважины в МП и уровня жидкости. Способ, состоящий в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685379
Дата охранного документа: 17.04.2019
24.05.2019
№219.017.5ef1

Многофункциональная скважина для добычи высоковязкой нефти

Изобретение относится к технологиям разработки нефтяных пластов с помощью многофункциональных скважин, совмещающих в себе функции и нагнетательных и добывающих скважин. Многофункциональная скважина для добычи высоковязкой нефти содержит обсадную колонну с горизонтальным стволом, колонну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688821
Дата охранного документа: 22.05.2019
27.07.2019
№219.017.ba02

Способ удаления аспо с нефтедобывающей скважины

Изобретение предназначено для применения в нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений из колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) скважины и внутренней полости глубинного насоса. При осуществлении способа в НКТ скважины с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695724
Дата охранного документа: 25.07.2019
02.10.2019
№219.017.cacd

Устройство для определения обводненности скважинной нефти

Изобретение относится к устройствам по измерению обводненности добываемой нефти во внутрискважинной зоне. Техническим результатом является обеспечение гомогенности измеряемой среды и постоянное соответствие газожидкостного состава между измерительными датчиками составу пластовой продукции....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701673
Дата охранного документа: 30.09.2019
22.10.2019
№219.017.d8d1

Способ диагностики местоположения аспо в скважине

Изобретение предназначено для применения в нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для диагностики местоположения асфальтосмолопарафиновых отложений по длине колонны насосно-компрессорных труб. Внутри колонны лифтовых труб скважины, оборудованной электроцентробежным насосом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703552
Дата охранного документа: 21.10.2019
24.12.2019
№219.017.f16a

Способ доставки растворителя аспо в скважине

Изобретение относится к нефтяной промышленности и предназначено для совершенствования технологий по удалению асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) с подземного оборудования нефтедобывающих скважин, имеющих интеллектуальную составляющую в виде средства диагностики объема и местоположения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709921
Дата охранного документа: 23.12.2019
24.07.2020
№220.018.3761

Способ освоения нефтяной скважины после проведения ско

Изобретение относится к области струйной техники. Способ сокращения времени на освоение заключается в том, что в скважину на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) или ГНКТ спускают компоновку оборудования. Эжекторный насос установлен в осевом канале корпуса на посадочном месте между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727279
Дата охранного документа: 21.07.2020
02.06.2023
№223.018.7565

Устройство по определению скорости химической реакции веществ газометрическим способом

Изобретение относится к устройствам по измерению скорости химических реакций и может быть использовано для измерения кинетики растворения образцов карбонатных. Устройство по определению скорости реакции веществ газометрическим способом содержит колбообразный реактор из корпуса и крышки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767448
Дата охранного документа: 17.03.2022
Показаны записи 61-61 из 61.
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
+ добавить свой РИД