×
25.08.2017
217.015.9d2f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ФАЗ ДВУХФАЗНОЙ СМЕСИ В ТРУБОПРОВОДЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002610548
Дата охранного документа
13.02.2017
Аннотация: Изобретение относится к измерениям параметров многофазных смесей при их транспортировке по трубопроводам. Для определения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе формируют нестационарный импульсный режим течения многофазной смеси, обеспечивающий на выходе трубопровода пульсирующие выплески жидкой фазы. После установления импульсного режима течения на выходе трубопровода измеряют параметры выплесков жидкой фазы и на основе измеренных параметров выплесков жидкой фазы определяют расходы фаз. Технический результат – обеспечение возможности точного измерения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе без установки каких-либо устройств внутри трубопровода. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к измерениям параметров многофазных смесей при их транспортировке по трубопроводам.

Измерение параметров течения многофазной среды представляет большой интерес для оптимизации транспорта флюидов. Обычно процесс измерения расходов фаз осложнен отсутствием информации о структуре течения, форме межфазной границы, чувствительностью плотностей к перепадам давления и другими факторами.

Известны различные способы измерения параметров флюидов в трубопроводе. В патенте GB 2422016 описан способ визуального определения параметров многофазного течения. Другая серия патентов рассматривает расходомеры, собранные из измерителя давления и оптических датчиков, установленных в специальных точках трубы (см., например, ЕР 0684450, СА 2573665, WO 2012101139). Упомянутые изобретения основываются на предположении о стационарности течения внутри сегмента трубы. Однако часто в многофазных течениях наблюдаются пульсация расходов. Известно несколько подходов для стабилизации многофазных течений. В патенте ЕР 1348065 предлагается подавлять осцилляции наряду с измерением расходов многофазного течения и компьютерным моделированием.

Технический результат, достигаемый при реализации настоящего изобретения, заключается в обеспечении возможности точного измерения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе без установки каких-либо устройств внутри трубопровода. Кроме того, предлагаемый способ обеспечивает надежность и экономичность определения расходов фаз, поскольку для реализации способа необходимо только точное измерение временных периодов и объема жидкости.

Для достижения указанного технического результата в трубопроводе формируют нестационарный импульсный режим течения многофазной смеси, обеспечивающий на выходе трубопровода пульсирующие выплески жидкой фазы. После установления импульсного режима течения на выходе трубопровода измеряют параметры выплесков жидкой фазы и на основе измеренных параметров выплесков жидкой фазы определяют расходы фаз.

Импульсный режим течения в трубопроводе может быть обеспечен путем установки на выходе трубопровода дополнительной трубы, состоящей по меньшей мере из одного наклонного сегмента, угол наклона которого обеспечивает формирование нестационарного импульсного режима течения. Угол наклона сегмента может составлять от 5 до 70 градусов. Дополнительно может осуществляться регулирование давления в дополнительной трубе.

Для регулирования давления к дополнительной трубе между выходом трубопровода и наклонным сегментом может быть подключен резервуар для накопления газовой фазы, расположенный над трубой и выполненный с возможностью изменения его объема.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана схема устройства, а на фиг. 2 приведены расходы воды на выходе из устройства для двух экспериментов.

Предлагаемый способ измерения расходов фаз двухфазной смеси при стационарном течении в трубопроводе основан на формировании в трубопроводе специального импульсного режима течения, измерении параметров импульсов и интерпретации этих измерений с целью получения значений расходов. Требуемый импульсный режим представляет собой такое течение, в котором на выходе из трубопровода наблюдаются периодические выплески одной из фаз. Такое течение может возникать в трубопроводе, где имеются нисходящие и восходящие колена, и называется пробковый, т.к. связан с периодическим перекрытием просвета трубы жидкой тяжелой фазой в нижних точках трубопровода. Пробковое течение также может возникать и в окологоризонтальных непрофилированных трубопроводах, однако в этом случае физический механизм возникновения такого режима иной, и он связан с развитием неустойчивости границы раздела стратифицированного течения.

Для формирования периодического течения необходимо, чтобы одна из фаз была достаточно сжимаема (обычно это газ). В результате образования пробки тяжелой фазы легкая сжимаемая фаза накапливается перед ней, а затем выталкивает ее. При этом на выходе из трубы формируются периодические выплески тяжелой фазы. Примеры такого рода течений известны из экспериментов и моделирования, см., например, Malekzadeh, R., Henkes, R.A. W.М., Mudde, R.F., Severe Slugging in Large-Scale Pipeline-Riser Systems: Experiments and Modelling. Int. J. of Multiphase Flow, 2012, 46, 32-37, или Osiptsov, A.A., Sinkov, K.F., Spesivtsev, P.E., Justification of the drift-flux model for two-phase flow in a circular pipe. Fluid Dynamics, 2014, 49(5), 614-626.

Способ может быть осуществлен следующим образом.

Как показано на фиг. 1, для формирования в трубопроводе нестационарного импульсного режима течения двухфазной смеси, обеспечивающего на выходе трубопровода пульсирующие выплески жидкой фазы, на конец трубопровода устанавливают устройство, представляющее собой дополнительную трубу 1, содержащую по меньшей мере один наклонный сегмент. Общая длина трубы 1 может составлять несколько метров. Сегменты наклонены таким образом, чтобы трансформировать входящее в трубу стационарное течение в нестационарное импульсное. Углы наклона сегментов трубы могут варьироваться от 5 до 70 градусов и зависят от свойств фаз. Вне этого диапазона углов наклона не всегда возможно получить требуемый пробковый режим течения. Конфигурацию трубы определяют исходя из свойств жидкой фазы таким образом, чтобы сформировать устойчивое импульсное течение.

Дополнительная труба 1 может быть снабжена резервуаром 2, в который встроен регулятор объема 3. Выходной конец дополнительной трубы 4 открыт в пространство с постоянным давлением (например, атмосферным).

В результате течения многофазной смеси по дополнительной трубе 1 на выходе 4 должно сформироваться периодическое пульсирующее течение с выплесками жидкой фазы. Примеры такого течения показаны на Фиг. 2. Жидкая фаза выходит пульсами, характеристики которых подлежат измерению.

На следующем этапе необходимо дождаться установления нестационарного импульсного режима течения (примерно 150 секунд). Измерения начинают только после того, как возмущения, вызванные установкой устройства, затухнут и установится пульсирующий характер течения на выходе трубопровода. Появление пульсирующего характера течения на выходе трубопровода напрямую зависит от наличия достаточно сжимаемой фазы в многофазной смеси (сжимаемость порядка 10-6-10-4 Ра-1). Таким образом устройство может быть использовано для определения расходов фаз смеси.

Для достижения устойчивого пульсирующего характера течения смеси к дополнительной трубе 1 между выходом трубопровода и наклонным сегментом (или первым наклонным сегментом, если их несколько) может быть подключен расположенный над трубой резервуар 2, предназначенный для накопления газовой фазы (фиг. 1). Резервуар 2 представляет собой емкость с максимальным объемом порядка объема подсоединенной к выходу трубопровода дополнительной трубы и имеет встроенный регулятор объема 3, в качестве которого может использоваться, например, поршень. Варьирование объема резервуара 2 позволяет контролировать давление газа и тем самым управлять давлением в дополнительной трубе: давление поднимается тем медленнее, чем больше установленный объем резервуара 2. Давление в свою очередь влияет на частоту выплесков жидкой фазы.

Затем осуществляют измерения параметров выплесков (пульсов) жидкой фазы на выходе. Измерять можно все возможные характеристики, например: длительность периода выплеска, объем и массу флюида, выходящего за период, давление т.д. Для измерения объема и массы жидкой фазы ее можно собрать в отдельный резервуар на выходе (на фиг. 1 не показан). Необходимо измерить как минимум длительность периодов выплеска. Остальные измерения являются вспомогательными и могут служить для дополнительного контроля результатов.

Сделанные измерения интерпретируют с целью получения значений расходов фаз. Для этого используется интерполяция данных, полученных в результате математического численного моделирования. Так проводятся симуляции газожидкостного течения в трубе, аналогичной той, что используется для измерений. В результате симуляций для широкого диапазона расходов определяют значения длительностей периодов выплесков, объема и массу флюида, выходящего за период, давление т.д. Затем полученные данные используются, чтобы определить, какому расходу соответствовали параметры, полученные в процессе натурных измерений.

На фиг. 2 представлен пример численного моделирования течения воды и воздуха с использованием устройства, показанного на фиг. 1. Дополнительная труба имела диаметра 51.8 мм и общую длину 62.8 метра и состояла из 4 сегментов одинаковой длины с углами раствора между сегментами порядка 50 градусов. В примере измерялись длительности периодов выплесков. На основе численных симуляций течения в такой конфигурации для различных расходов флюидов составлена таблица, в которой приведены значения периодов выплесков и соответствующие им значения расходов фаз. На фиг. 2а и 2б представлены значения расходов жидкой фазы для экспериментов №10 и №9 соответственно. Таким образом, для выбранной конфигурации устройства и газожидкостной смеси по значению длительности периода можно установить расходы фаз.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ФАЗ ДВУХФАЗНОЙ СМЕСИ В ТРУБОПРОВОДЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ФАЗ ДВУХФАЗНОЙ СМЕСИ В ТРУБОПРОВОДЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ФАЗ ДВУХФАЗНОЙ СМЕСИ В ТРУБОПРОВОДЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ФАЗ ДВУХФАЗНОЙ СМЕСИ В ТРУБОПРОВОДЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 112.
04.10.2018
№218.016.8f00

Определение параметров призабойной части трещины гидроразрыва пласта с использованием электромагнитного каротажа призабойной части трещины, заполненной электропроводящим расклинивающим агентом

Изобретение относится к скважинным системам для добычи различных текучих сред, в частности для добычи текучей среды из углеводородосодержащего пласта с использованием гидроразрыва. Способ определения параметров призабойной части трещины гидроразрыва пласта включает этапы, на которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668602
Дата охранного документа: 02.10.2018
26.10.2018
№218.016.969a

Способ определения равновесной смачиваемости поверхности раздела пустотного пространства и твердой фазы образца горной породы

Изобретение относится к области изучения свойств смачивания. Для определения равновесной смачиваемости поверхности раздела пустотного пространства и твердой фазы образца горной породы получают трехмерное изображение внутренней структуры образца. На полученном изображении внутренней структуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670716
Дата охранного документа: 24.10.2018
02.12.2018
№218.016.a2b1

Способ оценки структурных изменений образца материала в результате воздействия на образец

Изобретение относится к способам исследования образцов материалов при помощи их цифровых трехмерных моделей. Для оценки структурных изменений в образце материала в результате воздействия на образец сканируют по меньшей мере один образец материала до и после воздействия и получают соответственно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673774
Дата охранного документа: 29.11.2018
20.02.2019
№219.016.c2de

Способ гидроразрыва малопроницаемого подземного пласта

Изобретение относится к области гидравлического разрыва в малопроницаемых подземных пластах и может найти применение, в частности, на нефтяных и газовых месторождениях. Обеспечивает увеличение проводимости трещины после ее закрытия за счет предотвращения поперечной миграции частиц проппанта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402679
Дата охранного документа: 27.10.2010
20.03.2019
№219.016.e658

Способ подачи проппанта в скважину

Изобретение относится к области добычи полезных ископаемых, а именно области добычи углеводородов путем осуществления гидроразрыва породы, и может быть использовано при оптимизации условий обработки трещины гидроразрыва пласта. Технический результат - повышение дебита скважины. В способе подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379497
Дата охранного документа: 20.01.2010
10.04.2019
№219.017.0396

Способ теплового каротажа скважин и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам и устройствам для геофизических исследований необсаженных скважин и предназначено для определения тепловых свойств горных пород. Техническим результатом изобретения является сокращение времени измерения, отсутствие в зонде подвижных элементов, минимизация...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386028
Дата охранного документа: 10.04.2010
10.04.2019
№219.017.03d4

Способ транспортировки по трубопроводу вязких нефтей и нефтепродуктов (варианты)

Изобретение относится к способу транспортировки по трубопроводу вязких нефтей и нефтепродуктов, может быть использовано в нефтяной промышленности для повышения эффективности перекачивания по трубопроводу вязких нефтей и нефтепродуктов. Способ предусматривает воздействие на нефть в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350830
Дата охранного документа: 27.03.2009
10.04.2019
№219.017.05a1

Центробежный сепаратор для отделения капель жидкости от газового потока

Центробежный сепаратор может быть использован для мокрой очистки выбрасываемых в атмосферу газов, а также для отделения капель воды, нефти и газового конденсата от газового потока в любой области промышленности. Сепаратор содержит цилиндрический корпус с осевыми патрубками для ввода и вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002363520
Дата охранного документа: 10.08.2009
19.04.2019
№219.017.2eda

Скважинная телеметрическая система

Изобретение относится к области геологии, а именно к скважинным телеметрическим системам. Техническим результатом является повышение точности и эффективности способа телеметрии в скважине при отсутствии необходимости герметизации пакера. Для этого скважинная телеметрическая система оборудована...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382197
Дата охранного документа: 20.02.2010
29.04.2019
№219.017.46a4

Способ гидроразрыва пласта

Изобретение относится к области гидравлического разрыва в подземных пластах и может найти применение, в частности, на нефтяных и газовых месторождениях. Обеспечивает возможность контроля за режимом течения гидроразрывной жидкости в скважине и в трещине при осуществлении гидроразрыва пласта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464417
Дата охранного документа: 20.10.2012
Показаны записи 71-78 из 78.
25.08.2017
№217.015.b387

Способ разработки нефтеносного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке месторождений вторичным методом. Способ разработки нефтеносного пласта содержит бурение и чередование через один ряд, размещая на первом расстоянии друг от друга, рядов горизонтальных эксплуатационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613713
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.bf76

Устройство для моделирования щелевого протока жидкости

Изобретение относится к материалам и технологиям, применяемым при обработке подземных пластов, в частности к инструментальным методам и устройствам, подходящим для моделирования прохождения жидкостей для обработки скважины через трещину, образованную в подземном пласте. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617178
Дата охранного документа: 21.04.2017
26.08.2017
№217.015.d8c2

Способ определения обводненности нефтеводяной смеси, добываемой из нефтяной скважины

Изобретение относится к способам определения состава водонефтяной смеси в скважине и, в частности, к способам, использующим измерение параметров потока добываемого флюида в трубке Вентури, через которую в основной ствол скважины обеспечивают поступление нефтеводяной смеси, добываемой из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623389
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.e341

Способ определения механических свойств материала

Изобретение относится к способам определения механических свойств материалов, а именно модуля Юнга и коэффициента Пуассона. Инструмент, имеющий по меньшей мере один датчик колебаний и по меньшей мере один выступ, приводят в контакт с материалом и вдавливают по меньшей мере один выступ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626067
Дата охранного документа: 21.07.2017
29.12.2017
№217.015.f265

Способ определения механических свойств породы пласта-коллектора

Изобретение относится к области исследования свойств горных пород. При этом осуществляют отбор по меньшей мере одного образца породы пласта-коллектора и на отобранном образце породы определяют плотность, пористость и компонентный состав породы. Но основе полученных значений создают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636821
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.fe1a

Способ предотвращения формирования пробкового режима течения газожидкостной смеси в непрямолинейной скважине или трубопроводе

Для предотвращения формирования пробкового режима течения газожидкостной смеси в непрямолинейной скважине или трубопроводе выявляют по меньшей мере одно место наиболее вероятного формирования жидких пробок в скважине или трубопроводе методом математического моделирования на основе ожидаемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638236
Дата охранного документа: 12.12.2017
04.04.2018
№218.016.338a

Способ определения профиля притока флюида в многопластовой скважине

Изобретение относится к области геофизических исследований нефтяных и газовых скважин, а именно к определению профиля притока добываемого флюида в многопластовых скважинах с несколькими интервалами перфорации. Технический результат заключается в повышении точности определения профиля притока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645692
Дата охранного документа: 27.02.2018
09.06.2018
№218.016.5a3c

Способ гидроразрыва углеводородного пласта

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для повышения производительности как вновь вводимых, так и действующих добывающих и нагнетательных скважин. Для осуществления гидроразрыва пласта в пробуренную в пласте скважину закачивают жидкость гидроразрыва...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655513
Дата охранного документа: 28.05.2018
+ добавить свой РИД