[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2701673C1 - Устройство для определения обводненности скважинной нефти - Google Patents

Устройство для определения обводненности скважинной нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2701673C1
RU2701673C1 RU2018146680A RU2018146680A RU2701673C1 RU 2701673 C1 RU2701673 C1 RU 2701673C1 RU 2018146680 A RU2018146680 A RU 2018146680A RU 2018146680 A RU2018146680 A RU 2018146680A RU 2701673 C1 RU2701673 C1 RU 2701673C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
pressure
sensors
tubing
well
Prior art date
Application number
RU2018146680A
Other languages
English (en)
Inventor
Ильдар Зафирович Денисламов
Владимир Васильевич Клочков
Ильдар Халитович Гильманов
Владислав Асламитдинович Хафизов
Дмитрий Анатольевич Калинюк
Алия Ильдаровна Денисламова
Original Assignee
Ильдар Зафирович Денисламов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ильдар Зафирович Денисламов filed Critical Ильдар Зафирович Денисламов
Priority to RU2018146680A priority Critical patent/RU2701673C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2701673C1 publication Critical patent/RU2701673C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/10Locating fluid leaks, intrusions or movements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

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. Устройство содержит два датчик давления, расположенные на фиксированном расстоянии друг от друга в насосно-компрессорной трубе максимально допустимого диаметра внутри нефтедобывающей скважины. При этом насосно-компрессорную трубу (НКТ) с датчиками давления располагают в средней части колонны лифтовых труб, соединяющей приемные отверстия электроцентробежного насоса с кровлей нефтяного пласта, причем ниже и выше трубы с датчиками давления используют НКТ меньшего диаметра для обеспечения турбулентного режима движения в них скважинной продукции, а в самой трубе с датчиками обеспечивается давление выше, чем давление насыщения нефти газом. 1 ил., 2 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к скважинной добыче нефти из продуктивных пластов, в частности к методам оценки объемов добычи нефти и воды из скважины. Изобретение предназначено для скважин, оборудованных глубинными электроцентробежными насосами (ЭЦН).
Разработка нефтяных месторождений основана на поскважинном учете добычи нефти и воды для того, чтобы контролировать степень нефтеизвлечения как в целом по залежи или месторождению, так и решать эту задачу отдельно по зонам объекта разработки. Традиционная практика оценки степени обводненности нефтедобывающей скважины основана на периодическом отборе проб скважинной жидкости с устьевого пробоотборника, расположенного на выкидной линии скважины. Согласно ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» пробы с трубопровода можно отбирать только в двух случаях: после насоса или перемешивающего устройства (п. 2.13.1.4). Глубинный насос находится на расстоянии нескольких сотен метров от устьевого пробоотборника, а перемешивающее устройство перед насосом в выкидной линии (ВЛ), как правило, отсутствует. Это приводит к тому, что отбираемая проба может отличаться по составу от скважинной продукции благодаря явлению гравитационного разделения жидкости в ВЛ на прослои с различным содержанием нефти и воды.
С целью повышения точности оценки состава добываемой скважинной жидкости, авторами изобретения по патенту РФ №2533468 (опубл. 20.11.2014) предложено скважину, оборудованную ЭЦН, периодически останавливать и наблюдать за расслоением скважиной продукции, находящейся в колонне насосно-компрессорных труб, на составные части: воду, нефть и нефтяной газ. По высотам нефтяной и водной части в колонне НКТ можно судить об обводненности добываемой жидкости. Определенным недостатком данного способа является то, что колонну НКТ предварительно оборудуют акустическими датчиками и соответствующими преобразователями-контроллерами, вследствие чего повышается стоимость производимых измерений.
Известно изобретение по патенту РФ за №2568662 (опубл. 27.09.2015, бюл. 27), по которому в управляемом с поверхности земли подвижном приборе с пакером измеряется электрическая емкость датчика, которая в свою очередь зависти от содержания в потоке скважинной продукции пластовой нефти и воды. Способ неудобен тем, что прибор необходимо помещать в скважину на дискретное время через лубрикаторное устройство и вновь его извлекать. Это будет повышать стоимость оценки состава скважинной продукции по нефти и попутной воде.
Известен способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины по патенту РФ на изобретение №2610941. (опубл. 17.02.2017, бюл. 5). По данному способу ниже насоса и ближе к продуктивному пласту располагают на фиксированном расстоянии друг от друга два датчика давления, во время измерения обводненности в зоне датчиков поддерживают давление выше давления насыщения нефти газом. По датчикам определяют существующий перепад гидростатического давления и выражают из этой измеренной величины доли нефти и воды в однородной водонефтяной эмульсии. Способ применим только для ограниченного числа скважин, у которых в зоне датчиков имеется гомогенный и двухфазный состав из нефти и воды, нефтяной газ должен находиться в растворенном состоянии. Исходя из этого, обводненность исследуемой скважины должна быть не выше 80%.
Прототипом заявляемого изобретения выбрано изобретение «Способ оценки обводненности скважинной нефти» по патенту РФ №2674351 (опубл. 07.12.19, бюл. №34). По изобретению датчики давления расположены в насосно-компрессорной трубе, ближайшей к электроцентробежному насосу сверху. Недостатком прототипа является то, что часть попутного нефтяного газа может в зоне приемного насоса выделиться из нефти в межтрубное пространство. Это изменяет свойства нефти в насосно-компрессорной трубе, в которой установлены измерительные датчики давления. Например, уход части газа может повлиять на плотность нефти в сторону его завышения, вследствие чего возникнет погрешность в определении обводненности нефти.
Технической задачей по изобретению является создание устройства для оценки обводненности скважинной нефти, которое обеспечит гомогенность измеряемой среды и постоянное соответствие газожидкостного состава между измерительными датчиками составу пластовой продукции. Необходимо найти решение, которое бы имело в себе достоинства изобретений по патентам за №2610941 и 2674351 и вместе с тем, не имело бы их недостатки. Для удобства восприятия поставленной цели преимущества и недостатки этих двух патентов приведены в табличной форме:
Figure 00000001
Необходимо чтобы в новом устройстве состав жидкости между датчиками соответствовал пластовой продукции и был однородным и, нельзя забывать об основном условии - газ должен находиться в растворенном в нефти состоянии.
Поставленная техническая задача по изобретению выполняется тем, что, устройство в виде насосно-компрессорной трубы повышенного диаметра с датчиками давления на фиксированном расстоянии друг от друга, располагают в средней части колонны лифтовых труб, соединяющей приемные отверстия электроцентробежного насоса с призабойной зоной пласта, причем ниже и выше трубы с датчиками давления используют НКТ меньшего диаметра для обеспечения турбулентного режима движения в них скважинной продукции, а в самой трубе с датчиками обеспечивается давление выше, чем давление насыщения нефти газом.
Схема оборудования скважины для реализации предложенного способа приведена на рисунке, где 1 - обсадная колонна нефтедобывающей скважины, 2 - колонна НКТ (лифтовых труб), 3 - глубинная насосная установка (ЭЦН) с погружным электродвигателем (ПЭД), 4 - кожух электроцентробежной насосной установки, 5 - колонна НКТ от УЭЦН до трубы с датчиками давления, 6 - измерительная труба повышенного диаметра с датчиками давления, 7 - верхний датчик давления, 8 - нижний датчик давления, 9 - жесткие крепления датчиков к трубе, 10 - колонна НКТ от датчиков давления до зоны продуктивного нефтяного пласта, 11 - кабель электропитания датчиков давления и ПЭД, а также обратной связи со станцией управления скважины, 12 - станция управления скважины, 13 - нефтенасыщенный продуктивный пласт.
В нефтепромысловой практике колонну насосно-компрессорных труб, расположенную ниже глубинного насоса, называют условным именем «хвостовик». Он может быть длиной в одну трубу типа НКТ, либо иметь значительную длину с упором на забой, то есть располагаться даже ниже продуктивного пласта. По заявленному изобретению «хвостовик» имеет длину от насоса до кровли нефтенасыщенного пласта. В зоне от насоса до пласта «хвостовик» выполнен в виде колонны НКТ самого распространенного диаметра - 73 мм (2,5 дюйма), но ближе к своей нижней части имеет вставку из одной трубы максимально возможного диаметра. Для обсадной колонны ∅ 146 мм с внутренним диаметром 130 мм труба 6 с датчиками давления будет иметь максимально возможный внешний диаметр в 120 мм с зазором в 5 мм с обсадной колонной.
Рассмотрим в рамках заявки на изобретение режимы движения водонефтяной эмульсии в скважинных трубах двух видов:
1. Обсадная колонна с внутренним ∅ 130 мм.
2. Колонна НКТ (на фиг. 1 позиция 10), по которой пластовая продукция будет поступать в измерительную трубу 6.
Figure 00000002
Данные таблицы свидетельствуют о том, что движение высокообводненной нефти по колонне НКТ малого диаметра ниже и выше трубы повышенного диаметра с датчиками происходит при турбулентном режиме. Следствием такого движения является перемешивание глобул нефти и воды между собой, их диспергация, и стабилизация водо-нефтяной эмульсии. Участок НКТ от трубы 6 до продуктивного пласта 13 обеспечивает поступление в зону с датчиками 7 и 8 устойчивой водонефтяной эмульсии в широком диапазоне обводненности нефти - от 0 до 90% и выше. Такое устройство обеспечивает искомый технический результат - гомогенность двухфазного пластового состава (нефть и вода), который не гарантировался по изобретению по патенту №2610941 при высокой обводненности пластовой продукции.
Известно, что со временем водо-нефтяная эмульсия при отсутствии эмульгаторов разделяется на нефть и воду. Тяжелые глобулы воды могли бы сидементировать в измерительную трубу 6 и искажать истинный состав пластовой продукции. Чтобы этого не произошло колонна лифтовых труб и после НКТ с датчиками выполняется с меньшим диаметром. Это обеспечит и выше измерительной трубы 6 турбулентный режим течения жидкости и неизменность его состава.
В измерительной трубе 6 с датчиками давления поддерживается давление выше давления насыщения нефти газом Рнас благодаря двум факторам:
- труба с датчиками находится значительно ниже глубинного насоса, поэтому дополнительное гидростатическое давление создает в зоне с датчиками необходимое повышенное давление;
- необходимое давление выше Рнас в зоне с датчиками создается при необходимости путем снижения производительности насосной установки с помощью частотного преобразователя тока питания погружного электродвигателя ЭЦН; этот технический прием широко известен, поэтому не включен в формулу изобретения заявляемого устройства.
По мнению авторов, предложенное устройство выполняет актуальную техническую задачу - дает возможность измерять состав действительно пластовой продукции (нет выделения газа из жидкости до датчиков давления) и при любом соотношении нефти и воды в добываемой пластовой продукции.
Авторы заявки надеются, что рассмотренное устройство соответствует критериям новизна и существенное отличие.

Claims (1)

  1. Устройство для оценки обводненности скважинной нефти, содержащее два датчика давления, расположенные на фиксированном расстоянии друг от друга в насосно-компрессорной трубе максимально допустимого диаметра внутри нефтедобывающей скважины, отличающееся тем, что насосно-компрессорную трубу (НКТ) с датчиками давления располагают в средней части колонны лифтовых труб, соединяющей приемные отверстия электроцентробежного насоса с кровлей нефтяного пласта, причем ниже и выше трубы с датчиками давления используют НКТ меньшего диаметра для обеспечения турбулентного режима движения в них скважинной продукции, а в самой трубе с датчиками обеспечивается давление выше, чем давление насыщения нефти газом.
RU2018146680A 2018-12-25 2018-12-25 Устройство для определения обводненности скважинной нефти RU2701673C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146680A RU2701673C1 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Устройство для определения обводненности скважинной нефти

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146680A RU2701673C1 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Устройство для определения обводненности скважинной нефти

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2701673C1 true RU2701673C1 (ru) 2019-09-30

Family

ID=68170602

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018146680A RU2701673C1 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Устройство для определения обводненности скважинной нефти

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2701673C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751026C1 (ru) * 2020-10-21 2021-07-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Колонна лифтовых труб для скважинного электроцентробежного насоса
RU2795509C2 (ru) * 2021-02-12 2023-05-04 Акционерное Общество "Озна-Измерительные Системы" Способ повышения надёжности результатов циклического определения обводнённости добываемой нефти

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5394339A (en) * 1992-03-30 1995-02-28 Paul-Munroe Hydraulics Inc. Apparatus for analyzing oil well production fluid
RU2341647C1 (ru) * 2007-03-15 2008-12-20 Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "FXC-ПНГ" Способ информационного обеспечения и управления отбором флюида из нефтяных скважин и установка для его осуществления
RU2610941C1 (ru) * 2015-12-02 2017-02-17 Ильдар Зафирович Денисламов Способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины
RU2637672C1 (ru) * 2016-10-27 2017-12-06 Юрий Вениаминович Зейгман Способ определения обводненности скважинной нефти
RU2674351C1 (ru) * 2017-12-20 2018-12-07 Ильдар Зафирович Денисламов Способ оценки обводненности скважинной нефти

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5394339A (en) * 1992-03-30 1995-02-28 Paul-Munroe Hydraulics Inc. Apparatus for analyzing oil well production fluid
RU2341647C1 (ru) * 2007-03-15 2008-12-20 Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "FXC-ПНГ" Способ информационного обеспечения и управления отбором флюида из нефтяных скважин и установка для его осуществления
RU2610941C1 (ru) * 2015-12-02 2017-02-17 Ильдар Зафирович Денисламов Способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины
RU2637672C1 (ru) * 2016-10-27 2017-12-06 Юрий Вениаминович Зейгман Способ определения обводненности скважинной нефти
RU2674351C1 (ru) * 2017-12-20 2018-12-07 Ильдар Зафирович Денисламов Способ оценки обводненности скважинной нефти

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751026C1 (ru) * 2020-10-21 2021-07-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Колонна лифтовых труб для скважинного электроцентробежного насоса
RU2795509C2 (ru) * 2021-02-12 2023-05-04 Акционерное Общество "Озна-Измерительные Системы" Способ повышения надёжности результатов циклического определения обводнённости добываемой нефти

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2610941C1 (ru) Способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины
Ros Simultaneous flow of gas and liquid as encountered in well tubing
US4726219A (en) Method and system for determining fluid pressures in wellbores and tubular conduits
US6234030B1 (en) Multiphase metering method for multiphase flow
US4821564A (en) Method and system for determining fluid pressures in wellbores and tubular conduits
US3374341A (en) Method for controlling pressure differential resulting from fluid friction forces in well-drilling operations
BR112020011751A2 (pt) métodos e sistemas para monitoramento de características reológicas de fluido de perfuração
CN103745103A (zh) 一种气井油套环空泄漏速率的确定方法及装置
US20160312609A1 (en) Methods of plotting advanced logging information
RU2674351C1 (ru) Способ оценки обводненности скважинной нефти
Xiaoming et al. Flow pattern and pressure fluctuation of severe slugging in pipeline-riser system
US9556724B2 (en) Method for determining parameters of a bottomhole and a near-bottomhole zone of a wellbore
CN109915128B (zh) 地层承压能力动态测试方法及固井方法
Oudeman Improved prediction of wet-gas-well performance
RU2701673C1 (ru) Устройство для определения обводненности скважинной нефти
US10648320B2 (en) Method and arrangement for operating an extraction in a borehole
Kunju et al. Fixed Choke Constant Outflow Circulation Method for Riser Gas Handling: Full-Scale Tests in Water-and Synthetic-Based Mud with Gauges and Distributed Fiber-Optic Sensors
Hofmann et al. Calculation method for determining the gas flow rate needed for liquid removal from the bottom of the wellbore
RU2700738C1 (ru) Способ повышения достоверности контроля обводненности продукции нефтедобывающих скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами
RU2685379C1 (ru) Способ определения давления насыщения нефти газом в скважине
US20210270124A1 (en) Method for distinguishing authenticity of high-pressure physical property parameters of oil reservoirs
RU2667183C1 (ru) Способ оценки содержания свободного газа на приеме скважинного насоса
US20200240889A1 (en) Detecting a Fraction of a Component in a Fluid
Xiangyong et al. Gas-water phase flow production stratified logging technology of coalbed methane wells
US3410137A (en) Well pressure data testing method

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201226