×
13.01.2019
219.016.af37

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ИНЖЕКЦИИ РАСТВОРА ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ ДЛЯ СКВАЖИН

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть применено для дозированной подачи ингибиторов коррозии и метанола в технологические трубопроводы газоконденсатных скважин и в магистральные газопроводы. Комплекс содержит локальную систему управления, построенную на промышленном контроллере, технологическую емкость для ингибитора с датчиком уровня и индикатором уровня, фильтр тонкой очистки, насос-дозатор, выкидная линия которого оснащена обратным клапаном, манометром, датчиками давления и расхода. Регулирование насоса-дозатора основано на регулировании дозируемого объема изменением длины хода плунжера насоса-дозатора отдельно установленным электрическим приводом плунжера и управлении производительностью насоса-дозатора за счет изменения частоты вращения электродвигателя посредством частотного преобразователя. Управление осуществляют распределенной системой, построенной на контроллере автоматизированной системы управления технологическими процессами и на локальном промышленном контроллере, обмен информацией между которыми осуществляют по оптоволоконной линии связи, что позволяет организовать дистанционный контроль и диагностику комплекса. Повышается эффективность использования ингибитора коррозии и надежность работы. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть применено для дозированной подачи ингибиторов коррозии и метанола в технологические трубопроводы газоконденсатных скважин и в магистральные газопроводы.

Известна установка для дозированной подачи реагента (патент РФ №2238393, E21B 37/06, опубликовано 20.10.2004). Она содержит емкость для ингибитора, насос-дозатор, соединенный с ней посредством трубопровода через вентили, дополнительную емкость для ингибитора, устройство тонкой фильтрации, установленное непосредственно перед всасывающей частью насоса-дозатора, уровнемер, установленный в трубопроводе, соединяющем емкость для ингибитора и насос-дозатор. На трубопроводе, соединяющем емкость для ингибитора и насос-дозатор, установлены электроконтактный манометр, отсекающий вентиль и обратный клапан. Обратный клапан предотвращает обратное движение ингибитора при отсутствии в трубопроводе давления, создаваемого насосом-дозатором.

К недостаткам данного устройства следует отнести отсутствие дистанционного контроля технологических параметров и дистанционного управления установкой. В частности, отсутствие расходомера и возможности дистанционного управления производительностью насоса не позволяет регулировать подачу ингибиторов в технологические трубопроводы в зависимости от расхода среды, что приведет к нарушению технологического режима ингибирования.

Наиболее близким к заявленному техническому решению (прототипом), является установка для дозированной подачи жидкого химического реагента (патент РФ №2312208, E21B 37/06, опубликовано 10.12.2007), в состав которой входит технологическая емкость, соединенный с ней через запорный элемент насос-дозатор (основной и резервный), вмонтированный на линии подачи жидкости, выкидная линия которого соединена с технологической линией, снабженной расходомером, линия заправки технологической емкости, фильтр тонкой очистки, вентили, обратный клапан, манометр и указатель уровня.

Недостатками данного технического решения являются: применение частотного преобразователя для управления производительностью насоса -дозатора без дополнительных устройств, позволяющих адаптировать частотный преобразователь для работы на низких расходах, что приводит к перегрузкам электрического привода на низкой частоте вращения; отсутствие контроля раздела фаз и плотности реагента не позволяет контролировать его качество и соответственно контролировать технологический процесс в полном объеме; отсутствие контроля исправности сильфона, температуры двигателя и температуры насоса - дозатора не позволяет осуществлять контроль состояния и дистанционную диагностику насосного агрегата; отсутствие в выкидной линии насоса - дозатора гасителя пульсаций приведет к ложным срабатываниям электроконтактного манометра; применение косвенного метода измерения расхода подачи реагента не является достоверным; в примененном методе диагностики расходной характеристики насоса - дозатора отсутствует ограничение по минимальному времени откачки реагента и в случае повышенного расхода, из-за появления утечек, система управления не обнаружит аварийной ситуации и продолжит управление в штатном режиме; не предусмотрен сбор жидкости при возможных утечках в насосе и дистанционная сигнализация о появлении утечек; система круговой циркуляции, предназначенная для перемешивания, неэффективна в связи с возможностью ее использования только при прекращении основного процесса подачи и неправильной организацией забора, так как расслоение наиболее ярко выражено в верхней части емкости, а перемешивание производится только в ее нижней части.

Задача, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, заключается в расширении арсенала технических средств в данной области, а также повышении надежности работы автоматизированного комплекса инжекции раствора ингибитора коррозии для подачи растворов в трубопроводы скважины под высоким давлением и эффективности использования ингибитора коррозии.

Поставленная задача решается тем, что автоматизированный комплекс инжекции раствора ингибитора коррозии для скважин, включающий в себя локальную систему управления, построенную на промышленном контроллере, технологическую емкость для ингибитора, оборудованную датчиком уровня и индикатором уровня для его визуальной оценки, соединенный с ней через фильтр тонкой очистки и запорную арматуру насос-дозатор, выкидная линия которого оснащена обратным клапаном, манометром, датчиками давления и расхода.

Новым является то, что, с целью осуществления регулирования производительности насоса-дозатора от 0 до 100% рабочего диапазона и предотвращения перегрузок электрического двигателя плунжера насоса-дозатора на низких частотах вращения, обеспечивается комбинированным методом управления, основанным на регулировании дозируемого объема за счет изменения длины хода плунжера насоса-дозатора отдельно установленным электрическим приводом плунжера и управлении производительностью насоса-дозатора за счет изменения частоты вращения электродвигателя посредством частотного преобразователя, причем управление частотным преобразователем и электрическим приводом плунжера насоса-дозатора осуществляют распределенной системой управления, построенной на контроллере автоматизированной системы управления технологическими процессами (далее - АСУ ТП) и на локальном промышленном контроллере автоматизированного комплекса инжекции раствора ингибитора коррозии для скважин, обмен информацией между которыми осуществляют по оптоволоконной линии связи, при этом на базе локальной системы автоматизации автоматизированного комплекса инжекции раствора ингибитора коррозии для скважин организуют систему сбора и передачи диагностической информации с оборудования, поддерживающего HART протокол (Highway Addressable Remote Transducer - Адресуемый дистанционный магистральный преобразователь), а насос-дозатор оборудуют датчиками исправности сильфона, температуры насоса-дозатора и температуры двигателя для контроля состояния и дистанционной диагностики насоса-дозатора.

Дополнительно автоматизированный комплекс инжекции раствора] ингибитора коррозии для скважин оснащен предохранительным клапаном для защиты оборудования от превышения максимально допустимого давления, гасителем пульсаций для стабилизации показаний манометра, массовым расходомером и датчиком давления, установленными в выкидной линии насоса - дозатора, при этом для перемешивания раствора ингибитора при его расслоении предусмотрен насос перемешивания, автоматически включающийся при обнаружении датчиком уровня раздела фаз жидкости, осуществляющий забор жидкости после фильтра тонкой очистки в подающем трубопроводе, и возвращающий жидкость в верхнюю часть технологической емкости для ингибитора, а также дренажной емкостью с сигнализатором предельного уровня, ручным перекачивающим насосом и дыхательным клапаном для сбора возможных утечек с насоса-дозатора, индикатора уровня, датчика давления и манометра.

Техническим результатом является повышение эффективности использования ингибитора коррозии и повышение надежности работы автоматизированного комплекса инжекции раствора ингибитора коррозии для скважин в целом, за счет применения комбинированного метода управления, основанного на регулировании дозируемого объема изменением длины хода плунжера насоса-дозатора отдельно установленным электрическим приводом плунжера и управлении производительностью j насоса-дозатора за счет изменения частоты вращения электродвигателя посредством частотного преобразователя, позволяющего осуществлять управление производительностью во всем рабочем диапазоне насоса-дозатора с повышенной точностью, которую обеспечивает массовый расходомер, установленный в выкидной линии насоса-дозатора.

Представленный чертеж поясняет сущность изобретения, где схематически изображен заявляемый автоматизированный комплекс инжекции раствора ингибитора коррозии для скважин (фиг.).

Автоматизированный комплекс инжекции раствора" ингибитора коррозии для скважин включает технологическую емкость для ингибитора 1, оборудованную индикатором уровня 2 с запорной арматурой 3, 4, 5, и датчиком уровня и раздела фаз 6, дыхательным клапаном 7, линией закачки ингибитора 8 с установленной на ней задвижкой. 9, дренажом с запорной арматурой 10, а также насосом перемешивания 11 с запорной арматурой 12 и обратным клапаном 13. Линия подачи раствора ингибитора 14 в технологический трубопровод 53 оснащена запорной арматурой 15, 16, фильтром тонкой очистки 17, насосом-дозатором 18 с дренажным вентилем 19, предохранительным клапаном 20, гасителем пульсаций 21, манометром 22 с приборным вентилем 23, датчиком давления 24 с приборным вентилем 25, датчиком расхода 26, обратным клапаном 27. Линия подачи раствора ингибитора 14 через запорную арматуру 28 соединяется с дренажной емкостью 29, оборудованной сигнализатором предельного уровня 30, ручным перекачивающим насосом 31 с запорной арматурой 32, дыхательным клапаном 33 и дренажным вентилем 34. В состав автоматизированного комплекса инжекции раствора ингибитора коррозии для скважин входит локальная система управления 35, построенная на базе промышленного контроллера, которая обменивается информаций с контроллером скважины 36, и управляет производительностью насоса-дозатора 18 посредством частотного преобразователя 37 и электрического привода плунжера 38. Насос-дозатор 18 оснащен датчиком температуры двигателя 39, датчиком температуры насоса-дозатора 40, датчиком исправности сильфона 41, информация с которых поступает в локальную систему управления 35 и передается через конвертеры FX/TX 42, 43 по оптоволоконной линии 44 в АСУ ТП 45, элементы которого находятся в боксе управления 52. В шкафу управления 46 организована система сбора и передачи диагностической информации 47 с оборудования, поддерживающего HART протокол, для передачи данных через конвертеры FX/TX 48, 49 по оптоволоконной линии 50 в систему дистанционной диагностики и мониторинга КИП и А 51.

Автоматизированный комплекс инжекции раствора ингибитора коррозии для скважин работает следующим образом.

Заполнение технологической емкости для ингибитора 1 осуществляется обслуживающим персоналом с помощью специализированного автотранспорта, запорная арматура 3, 4, 9 находится в открытом состоянии, контроль уровня в технологической емкости для ингибитора 1 при заправке осуществляется визуально по индикатору уровня 2, при этом запорная арматура 5, 10, 28, 32, 34 закрыта. После заполнения технологической емкости для ингибитора 1 запорная арматура 9 переводится в закрытое состояние и ингибитор коррозии через фильтр 17 поступает на вход насоса-дозатора 18. Для пуска установки необходимо открыть запорную арматуру 12, 15, 16, 19, 23, 25 и подать команду на пуск со шкафа управления 46, находящегося на территории скважины во взрывоопасной зоне, или с АСУ ТП 45, элементы которого находятся в боксе управления 52, расположенном в безопасной зоне вне территории скважины. В соответствии с заданной производительностью насос-дозатор 18 подает ингибитор коррозии в технологический трубопровод 53 через обратный клапан 27 и открытую запорную арматуру 16. В выкидной линии насоса-дозатора 18 установлен предохранительный клапан 20, который в случае отказа автоматической системы защиты предотвратит повреждение технологического оборудования от превышения давления. Установленный после предохранительного клапана 20 гаситель пульсаций 21 позволит компенсировать пульсации в выкидной линии насоса-дозатора 18 и стабилизировать показания манометра 22, датчика давления 24 и датчика расхода 26. Для организации перемешивания жидкости в технологической емкости для ингибитора 1 предусмотрен насос перемешивания 11, который включается автоматически в случае обнаружения датчиком уровня и раздела фаз 6 расслоения ингибитора коррозии, насос перемешивания 11 осуществляет забор жидкости через запорную арматуру 12, установленную после фильтра тонкой очистки 17, и подает ее в верхнюю часть, емкости через обратный клапан 13.

Для организации сбора утечек, возникающих при обслуживании автоматизированного комплекса инжекции раствора ингибитора коррозии для скважин или в случае возникновения нештатных утечек в насосе-дозаторе 18, предусмотрена дренажная емкость 19, в которую поступает ингибитор коррозии через запорную арматуру 5, 19, 23, 25, 28. При заполнении дренажной емкости 29 срабатывает сигнализатор предельного уровня 30 и формирует предупредительный сигнал о необходимости откачки ингибитора, который отображается на пульте локальной системы управления 35 и передается в систему АСУ ТП 45. Ингибитор коррозии из дренажной емкости 29 откачивается ручным перекачивающим насосом 31 в верхнюю часть технологической емкости для ингибитора 1 через запорную арматуру 32.

Информация с датчика уровня и раздела фаз 6, сигнализатора предельного уровня 30, датчика давления 24, датчика расхода 26, датчика температуры двигателя 39, датчика температуры насоса-дозатора 40, датчика исправности сильфона 41 поступает в локальную систему управления 35, которая на основании полученных данных формирует управляющие воздействия на электроприводы в соответствии с алгоритмами аварийной защиты, транслирует данные через конвертеры FX/TX 42, 43 по оптоволоконной линии 44 в АСУ ТП 45, а также управляет производительностью насоса-дозатора 18 на основании норм расхода ингибитора коррозии в зависимости от расхода продукции скважин.

Данные о расходе продукции поступают в локальную систему управления 35 с контроллера скважины 36, контроллер локальной системы управления 35 рассчитывает необходимое количество ингибитора коррозии и формирует управляющие воздействия комбинированным способом на электрический привод плунжера 38 насоса-дозатора 18 и частотный преобразователь 37 в зависимости от измеренного мгновенного расхода ингибитора коррозии.

Управление производительностью насоса-дозатора 18 комбинированным способом необходимо для осуществления регулирования от 0 до 100% рабочего диапазона и предотвращения перегрузок электрического двигателя насоса-дозатора 18 на низких частотах вращения. Комбинированный способ заключается в управлении производительностью насоса-дозатора 18 посредством частотного преобразователя 37 в диапазоне от 25 до 50 Гц подаваемого напряжения на электрический двигатель насоса-дозатора 18. При необходимости осуществлять регулирование производительности в более низком диапазоне (ниже 25 Гц), локальная система управления 35 производит регулировку впрыскиваемого объема (в сторону уменьшения) за счет изменения длины хода плунжера насоса-дозатора 18 отдельно установленным электрическим приводом плунжера 38, таким образом, чтобы частота электропитания электрического двигателя насоса-дозатора 18 находилась в диапазоне регулирования от 25 до 50 Гц. Например, при максимальном расходе насоса-дозатора 18 длина хода плунжера насоса-дозатора 18 составляет 100%, частота электропитания 50 Гц. При уменьшении расхода и достижении частоты 25 Гц электрический привод плунжера 38 изменяет длину хода плунжера на 50%, что соответствует половине максимальной производительности насоса-дозатора 18, а частотный преобразователь 37 повышает частоту электропитания электрического двигателя насоса-дозатора 18 от 25 до 50 Гц. В результате насос-дозатор 18 остается в нужном диапазоне регулирования расхода при частоте электропитания электрического двигателя насоса-дозатора 18 в диапазоне от 25 до 50 Гц.

АСУ ТП 45 осуществляет диагностику работоспособности локальной системы управления 35 и в случае появления критических неисправностей контроллер скважины 36 берет управление подачей ингибитора коррозии на себя и управляет частотным преобразователем 37 по табличным зависимостям «дебит скважины» / «частота электропитания электрического двигателя насоса-дозатора 18».

Для дистанционного контроля и диагностики состояния интеллектуального оборудования, поддерживающего HART протокол, в шкафу управления 46 организована система сбора и передачи диагностической информации 47, которая передает данные в систему дистанционной диагностики и мониторинга КИП и А 51 через конвертеры FX/TX 48, 49 по оптоволоконной линии 50.


АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ИНЖЕКЦИИ РАСТВОРА ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ ДЛЯ СКВАЖИН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 17.
20.01.2016
№216.013.9fa8

Способ получения автомобильного бензина

Изобретение относится к способу получения автомобильного бензина. Способ включает каталитический риформинг прямогонной гидроочищенной бензиновой фракции с предварительным разделением бензиновой части реакционной смеси и разделением катализата каталитического риформинга. При этом бензиновую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572514
Дата охранного документа: 20.01.2016
25.08.2017
№217.015.a5a7

Способ обезвреживания высокоминерализованных отходов бурения и установка для его осуществления

Группа изобретений относится к установке для обезвреживания высокоминерализованных отходов бурения, содержащих нефтепродукты, тяжелые металлы, синтетические поверхностно-активные вещества и другие загрязнители, основанной на введении отверждающего состава, и способу, осуществляемому с ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607599
Дата охранного документа: 10.01.2017
20.06.2018
№218.016.63d1

Способ добычи, сбора, подготовки и транспортировки низконапорной газожидкостной смеси при разработке газоконденсатного месторождения

Изобретение относится к области газовой промышленности, к способам добычи, сбора, подготовки и транспортировки низконапорной газожидкостной смеси и может быть использовано при разработке газоконденсатного месторождения путем эксплуатации добывающих скважин с низкими устьевыми давлениями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657910
Дата охранного документа: 18.06.2018
12.07.2018
№218.016.6fee

Способ дегазации жидкой серы

Изобретение относится к области нефте- и газоперерабатывающей промышленности и может быть использовано в процессах дегазации жидкой серы от сероводорода. Способ представляет собой процесс предварительного удаления из жидкой серы физически растворенного HS за счет центрифугирования жидкой серы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660867
Дата охранного документа: 10.07.2018
15.10.2018
№218.016.9230

Состав для интенсификации притока углеводородного флюида из порово-трещинного карбонатного коллектора

Изобретение относится к области составов для интенсификации притока углеводородного флюида из порово-трещинного карбонатного коллектора большой мощности. Технический результат - увеличение эффективности работ по интенсификации притока за счет временной закупорки трещинной составляющей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669600
Дата охранного документа: 12.10.2018
11.11.2018
№218.016.9c35

Устройство для исследования коррозионного растрескивания в сероводородсодержащих средах

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к исследованиям металлов на коррозионное растрескивание в сероводородсодержащих средах. Устройство содержит ячейку с герметично закрывающейся крышкой с расположенными на ее поверхности пазами для закрепления в них одного конца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672042
Дата охранного документа: 08.11.2018
20.12.2018
№218.016.a957

Интерактивный обучающий комплекс, имитирующий работу скважины

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к средствам обучения, а именно к учебным тренажерам для приобретения и отработки технологическим оперативным персоналом практических навыков управления и контроля основным технологическим оборудованием газодобывающей скважины, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675477
Дата охранного документа: 19.12.2018
30.03.2019
№219.016.f9aa

Известковый буровой раствор для капитального ремонта скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к буровым растворам, промывочным и технологическим жидкостям, используемым при заканчивании и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин с низкими пластовыми давлениями, с пластовой температурой до 110°С, со средними и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683441
Дата охранного документа: 28.03.2019
30.03.2019
№219.016.f9b1

Облегченный буровой раствор (варианты)

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - оптимальные структурно-реологические свойства бурового раствора для применения на сероводородсодержащих нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях с низкими и аномально низкими пластовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683456
Дата охранного документа: 28.03.2019
25.04.2019
№219.017.3aeb

Способ изготовления изделий методом порошковой металлургии

Изобретение относится к изготовлению изделий из твердосплавных порошковых смесей. Готовят пресс-порошок из твердосплавной смеси путем введения связывающей жидкости с последующим брикетированием полученной смеси и перетиранием сформированных брикетов с образованием пресс-порошка. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685818
Дата охранного документа: 23.04.2019
Показаны записи 1-6 из 6.
20.06.2018
№218.016.63d1

Способ добычи, сбора, подготовки и транспортировки низконапорной газожидкостной смеси при разработке газоконденсатного месторождения

Изобретение относится к области газовой промышленности, к способам добычи, сбора, подготовки и транспортировки низконапорной газожидкостной смеси и может быть использовано при разработке газоконденсатного месторождения путем эксплуатации добывающих скважин с низкими устьевыми давлениями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657910
Дата охранного документа: 18.06.2018
25.04.2019
№219.017.3aeb

Способ изготовления изделий методом порошковой металлургии

Изобретение относится к изготовлению изделий из твердосплавных порошковых смесей. Готовят пресс-порошок из твердосплавной смеси путем введения связывающей жидкости с последующим брикетированием полученной смеси и перетиранием сформированных брикетов с образованием пресс-порошка. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685818
Дата охранного документа: 23.04.2019
29.06.2019
№219.017.9fcf

Многоуровневая распределенная волоконно-оптическая система связи

Изобретение относится к многоуровневым распределенным волоконно-оптическим системам связи (ВОЛС), предназначенным для автоматизированных систем управления опасными технологическими объектами. Технический результат состоит в создании надежной многоуровневой распределенной ВОЛС. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456747
Дата охранного документа: 20.07.2012
07.11.2019
№219.017.decf

Способ изготовления пружин с повышенной прочностью

Изобретение относится к изготовлению стальных винтовых пружин сжатия с повышенной конструкционной прочностью, работающих в агрессивной сероводородсодержащей среде. Способ включает навивку пружины из прутка, ее термообработку и наклеп. Навивку пружины производят на оправке, выполненной на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705192
Дата охранного документа: 05.11.2019
01.04.2020
№220.018.11e0

Автоматизированный комплекс управления краном на газоконденсатопроводе

Изобретение относится к газодобывающей и нефтяной промышленности и может быть применено в области автоматизации для управления пневмоприводами и пневмогидроприводами шаровых кранов трубопроводов. Техническим результатом изобретения является повышение уровня безопасности и надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718101
Дата охранного документа: 30.03.2020
31.07.2020
№220.018.3a7f

Способ ингибирования скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для ингибиторной защиты ствола насосно-компрессорных труб и подземного оборудования скважины, в том числе при освоении скважин с низкими пластовыми давлениями. При осуществлении способа перед подачей ингибитора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728015
Дата охранного документа: 28.07.2020
+ добавить свой РИД