RU118681U1 - Оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов через одну скважину - Google Patents

Оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов через одну скважину Download PDF

Info

Publication number
RU118681U1
RU118681U1 RU2012105737/03U RU2012105737U RU118681U1 RU 118681 U1 RU118681 U1 RU 118681U1 RU 2012105737/03 U RU2012105737/03 U RU 2012105737/03U RU 2012105737 U RU2012105737 U RU 2012105737U RU 118681 U1 RU118681 U1 RU 118681U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
shut
valve
well
packer
Prior art date
Application number
RU2012105737/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Афанасьев
Илья Владимирович Захаров
Владимир Аркадьевич Захаров
Владимир Владимирович Шубин
Михаил Федорович Паличев
Юрий Геннадьевич Саранцев
Юрий Кимович Цику
Original Assignee
Владимир Александрович Афанасьев
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 Владимир Александрович Афанасьев filed Critical Владимир Александрович Афанасьев
Priority to RU2012105737/03U priority Critical patent/RU118681U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU118681U1 publication Critical patent/RU118681U1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

1. Оборудование одновременно-раздельной эксплуатации насосом двух пластов через одну скважину, разобщенных в стволе скважины пакером, оголовок которого герметично сочленен с трубным хвостовиком, расположенным под насосом, отличающееся тем, что в хвостовик встроен клапан-отсекатель, запорный элемент которого, являющийся одновременно якорем его приводного электромагнита, по электрическому сигналу с устья скважины перекрывает гидравлический канал трубного хвостовика насоса, по которому поступает жидкость из одного разобщенного пакером пласта в насос и далее в наземную установку замера дебита жидкости. ! 2. Оборудование по п.1, отличающееся тем, что в клапане-отсекателе запорный элемент с якорем электромагнита имеют равные площади торцевых поверхностей, на которые действует давление жидкости, поступающей из пласта через клапан-отсекатель в насос.

Description

Известно оборудование одновременно-раздельной эксплуатации насосом двух пластов через одну скважину, разобщенных в стволе скважины пакером, оголовок которого находится ниже расположенного под насосом трубного хвостовика, полость которого герметично соединена с оголовком пакера (В.А.Афанасьев, патент 40647 7 E21B 43/16). В трубный хвостовик встроена система регулирования дебита, например штуцерный блок, обратный клапан. Отсутствует система контроля дебита жидкости и обводненности, разобщенных пакером в скважине пластов. Без этой системы запрещается оборудование применять на нефтепромыслах, т.к. не возможно управлять процессом разработки месторождения.
Согласно [Исхаков И.А., Лаптев В.В. Мониторинг разработки многопластовых объектов в скважинах с УЭЦН // Интервал №7, 2008, с.14-16] замер дебита жидкости и обводненности по пластам ведется глубинными расходомерами, расположенными на кабель-канате в интервалах перфорации пластов. Информация с забойных приборов передается по кабель-канату на вторичные устьевые приборы.
Недостатком оборудования является низкая точность замера дебита жидкости и обводненности скважинными датчиками пластов и низкая надежность дебитомеров в потоке жидкости с мехпримесями.
На глубине установки дебитомер находится в потоках воды, нефти с растворенным газом и свободного газа. Т.к. скважины эксплуатируются с забойными давлениями ниже давления насыщения, то на глубине установки дебитомера движется до 20-25% свободного газа, а в скважинах газонефтяных месторождений с прорывным газом до 40% газа. Таким образом, скважинный расходомер фиксирует объем проходящей жидкости с растворенным и свободным газом. Объемы растворенного газа и выделившегося из нефти газа в скважине не известны. Следовательно, объемы жидкости, поступаемые из пласта, определяются с высокой погрешностью.
В низкодебитных скважинах (дебит менее 120 м3/сут) ниже приема насоса вследствие относительного движения нефти и воды устанавливается столб воды высокой плотности. Плотность ее не известна (зависит от дебита скважины и физико-химических свойств воды). Т.е. обводненность продукции, поступающей из пласта, влагомером, установленным на глубине пласта, замеряется не верно.
Технической задачей, решаемой полезной моделью, является обеспечение точных замеров дебита и обводненности жидкости, поступающей из каждого разобщенного пакером пластов в насос и далее в нефтепромысловую систему замера продукции скважин.
Поставленная цель достигается тем, что в оборудование одновременно-раздельной эксплуатации насосом двух пластов через одну скважину, разобщенных в стволе скважины пакером, оголовок которого герметично сочленен с трубным хвостовиком, расположенным под насосом, согласно полезной модели в хвостовик встроен клапан-отсекатель, запорный элемент которого, являющийся одновременно якорем его приводного электромагнита, по электрическому сигналу с устья скважины перекрывает гидравлический канал трубного хвостовика, по которому поступает жидкость из одного разобщенного пакером пласта в насос и далее в наземную установку замера дебита скважины.
В клапане-отсекателе запорный элемент с якорем магнита имеют равные площади торцевых поверхностей, на которые действует давление жидкости, поступающей из пласта через клапан-отсекатель в насос.
При замере дебита после перекрытия канала клапаном-отсекателем, например нижнего пласта, насос начинает откачивать жидкость только из верхнего пласта. Значения давлений на приеме насоса и забое открытого верхнего пласта падают. Следовательно, увеличивается депрессия на верхний пласт, и отборы жидкости из него будут становиться выше, чем при штатном режиме.
Требуется с помощью автоматической системы на приеме насоса и забое верхнего пласта восстановить давление, соответствующее штатному режиму. Эти функции выполняет, например, частотная система регулирования режимов работы насоса, которая находится в станции управления насоса. Автоматически системой снижается производительность насоса и на приеме насоса устанавливается давление равное значению при штатном режиме, когда эксплуатировались два пласта. Т.е. восстанавливается депрессия на незакрытый пласт. При установленных давлениях скважина оставляется на 30-60 минутный замер дебита и обводненности незакрытого пласта наземной замерной установкой.
Регулирование потока жидкости открытого канала верхнего пласта при замере можно также осуществлять с помощью дросселей (задвижек) устьевой арматуры.
Для замера давления на приеме насоса в хвостовик встраиваются глубинные манометрические датчики, информация от которых по кабелю поступает на пульт управления.
После проведения замеров в скважине устанавливается штатный режим эксплуатации двух пластов. Клапан открывается (обесточивается), на приеме насоса с помощью частотного регулятора устанавливается величина давления, которая фиксировалась до замера.
Сущность полезной модели заключается в том, что для замера дебита жидкости и обводненности, например верхнего пласта, трубный канал, по которому жидкость поступает из нижнего пласта в насос, перекрывается запорным элементом клапана-отсекателя. В наземную систему замера дебита и обводненности продукции скважины насосным агрегатом подается лишь жидкость верхнего пласта. Дебит нижнего пласта и обводненность определяются вычитанием дебита и обводненности верхнего пласта из предварительно замеренного дебита скважины. Т.е. замер параметров пластов и скважины проводится штатной системой замера параметров скважины, например, наземной замерной установкой типа «Спутник», чем обеспечивается высокая точность их замера.
Для снижения усилия срабатывания клапана-отсекателя при закрытии его канала транспортировки жидкости из нижнего пласта в насос запорный элемент его выполнен «разгруженным». Для реализации данного условия запорный элемент клапана-отсекателя имеет осевой канал, соединяющий вход запорного элемента с верхней площадью якоря соленоида. Это обеспечивает при рабочих режимах оборудования равные усилия от давлений, действующих на торцевые площади запорного элемента и якоря (клапан нормально открытый).
При закрытии клапана-отсекателя усилием электромагнитно-соленоидного привода требуется преодолеть лишь: вес запорного элемента; силу его трения в соленоиде и усилие пружины возврата. При обесточивании соленоида клапана-отсекателя запорный элемент под действием пружины возвращается вниз, легко открывая гидравлический канал пласта с насосом.
Обмотка электромагнита находится в герметичной камере хвостовика.
На чертеже (фиг.1) схематично представлено предлагаемое полезной моделью скважинное оборудование с электромагнитным клапаном-отсекателем, перекрывающим по электрическому сигналу с устья скважины трубный канал подъема жидкости из нижнего пласта в насос.
Скважинное оборудование состоит из колонны труб 1 с пакером 2, разобщающим в стволе скважины пласты 3 и 4. Оголовок 5 колонны труб 1 имеет направляющую воронку для успешного захода в них при монтаже насосного оборудования хвостовика 6. Колонна труб 1 с пакером 2 спускается в скважину на монтажной колонне труб (на рисунке не показана). Колонна труб 1 и монтажная колонна труб соединены разъединителем, например, «левой» резьбой. Хвостовик 6 жестко связан с насосным агрегатом 7 и имеет уплотнительные элементы 8 для герметизации его с колонной труб 1. Перед приемом насоса 7 установлен датчик давления 9, информация с которого по кабелю подается на устьевой вторичный прибор. В хвостовике 6 установлены, при необходимости, штуцер 10 и обратный клапан 11, предупреждающий перелив жидкости из пласта 4 в пласт 3 при остановленном насосе 7.
Электромагнитный клапан-отсекатель состоит из соленоидной катушки 12, герметично упакованной в камере 13, заполненной диэлектрическим маслом, и якоря 14 соленоидной катушки 12. Электрический импульс на соленоидную катушку 12 с устья скважины подается по кабелю 15. Якорь 14, легко перемещающийся в соленоидной катушке 12, имеет продольное сквозное отверстие 16. Один конец якоря 14 выполнен в виде тарельчатого клапана 17, перекрывающего гидравлический канал жидкости (седло 18), поступающей из пласта в насос. На противоположный торец сердечника воздействует пружина возврата 19. Сердечник имеет уплотнительные лабиринтные канавки.
Монтаж скважинного оборудования ведется в следующей последовательности.
На монтажной колонне труб в скважину спускается колонна труб 1 с пакером 2 и оголовком 5. Пакер устанавливается в скважину между пластами 3 и 4. Монтажная колонна труб с помощью, например, разъединителя с «левой» резьбой отсоединяется от оголовка 5 колонны труб 1 и извлекается из скважины. В скважину до герметичного сочленения хвостовика 6 с колонной труб 1 спускается насосный агрегат 7 с клапаном. Герметизация сочленения происходит уплотнительными элементами 8.
После установки устьевой арматуры запускается в эксплуатацию насос 7. Жидкость из верхнего пласта 4 по затрубью скважины поступает в насос 7, а жидкость из нижнего пласта 3 по колонне труб 1 через входной и выходной каналы клапана-отсекателя поступает в затрубное пространство скважины и далее в насос 7. Клапан 17 открывает седло 18 усилием пружины возврата 19.
Регулирование дебита нижнего пласта осуществляется штуцером 10, установленным в хвостовике 6 ниже запорного элемента клапана.
Совместный и раздельный замеры дебитов и обводненности пластов 3 и 4 ведется наземной замерной установкой.
Для замера дебита верхнего пласта манометром 9 фиксируется давление на приеме насоса 7 и с устья скважины подается электрический импульс на соленоид 12. Возникающее в соленоиде 12 магнитное поле затягивает якорь 14 в катушку до упора тарельчатого клапана 17 в седло 18. Прекращается поступление жидкости из пласта 3 в насос. Жидкость поступает в насос 7 только из верхнего пласта 4 и замеряется дебит и обводненность ее в наземной замерной установке.
В процессе замера проводится корректировка давления на приеме насоса. Тиристорным преобразователем частота тока питания двигателя насоса 7, установленного в наземной станции управления, проводится снижение оборотов вала насосной установки и снижение ее производительности до момента, когда на приеме насоса установится давление, значение которого сравняется с величиной давления на приеме насоса, зафиксированного перед началом замера скважины. Таким образом, уравнивается величина рабочей депрессии на верхний пласт до и в процессе замера его режима.
Наличие осевого отверстия 16 в якоре 14 и клапане 17 обеспечивает уравновешивание системы при любых давлениях воздействия на клапан.
По окончанию замера наземной установкой дебита и обводненности пласта 4 соленоидную катушку 12 электромагнита обесточивают. Под действием пружины возврата 19 якорь 14 перемещается вниз, открывая канал клапана-отсекателя. Поступление жидкости из пласта 3 на прием насоса 7 возобновляется. Отбор жидкости ведется из двух пластов в штатном режиме.
Дебит нижнего пласта определяется вычитанием из значения ранее замеренного дебита двух пластов скважины значения замеренного дебита верхнего пласта:
qн=Qскв-qв.
Обводненность нижнего пласта (θн) определяется:
,
где Qскв - замеренный наземной замерной установкой суммарный дебит жидкости двух пластов (скважины);
qв - замеренный наземной замерной установкой дебит верхнего пласта, м3/сут;
qн - дебит нижнего пласта, м3/cyт;
θскв, θв - соответственно замеренные наземной замерной установкой обводненности скважины (двух пластов) и верхнего пласта, д.ед.
Таким образом, наличие новаций полезной модели позволяет обеспечить основное требование к оборудованию одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов через одну скважину - оперативный, раздельный контроль режимов работы каждого вскрытого скважиной пласта.
Исполнение скважинной компоновки с оставляемым в скважине пакером позволяет при малых трудозатратах проводить спуско-подъемные операции для замены и ремонта насосного агрегата и клапана-отсекателя.

Claims (2)

1. Оборудование одновременно-раздельной эксплуатации насосом двух пластов через одну скважину, разобщенных в стволе скважины пакером, оголовок которого герметично сочленен с трубным хвостовиком, расположенным под насосом, отличающееся тем, что в хвостовик встроен клапан-отсекатель, запорный элемент которого, являющийся одновременно якорем его приводного электромагнита, по электрическому сигналу с устья скважины перекрывает гидравлический канал трубного хвостовика насоса, по которому поступает жидкость из одного разобщенного пакером пласта в насос и далее в наземную установку замера дебита жидкости.
2. Оборудование по п.1, отличающееся тем, что в клапане-отсекателе запорный элемент с якорем электромагнита имеют равные площади торцевых поверхностей, на которые действует давление жидкости, поступающей из пласта через клапан-отсекатель в насос.
Figure 00000001
RU2012105737/03U 2012-02-17 2012-02-17 Оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов через одну скважину RU118681U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012105737/03U RU118681U1 (ru) 2012-02-17 2012-02-17 Оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов через одну скважину

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012105737/03U RU118681U1 (ru) 2012-02-17 2012-02-17 Оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов через одну скважину

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU118681U1 true RU118681U1 (ru) 2012-07-27

Family

ID=46851061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012105737/03U RU118681U1 (ru) 2012-02-17 2012-02-17 Оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов через одну скважину

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU118681U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539053C1 (ru) * 2013-12-30 2015-01-10 Андрей Сергеевич Казанцев Установка для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких эксплуатационных объектов одной скважиной (варианты) и клапан-отсекатель револьверного типа для нее
RU2567249C1 (ru) * 2014-05-30 2015-11-10 Асгар Маратович Валеев Способ раздельного замера продукции при одновременно-раздельной эксплуатации скважины, оборудованной электроцентробежным насосом
RU2576729C1 (ru) * 2014-12-30 2016-03-10 Андрей Сергеевич Казанцев Установка для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких залежей одной скважиной (варианты)
RU2643871C1 (ru) * 2017-04-17 2018-02-06 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" Способ мониторинга безопасности функционирования скважины подземного хранилища газа

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539053C1 (ru) * 2013-12-30 2015-01-10 Андрей Сергеевич Казанцев Установка для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких эксплуатационных объектов одной скважиной (варианты) и клапан-отсекатель револьверного типа для нее
RU2567249C1 (ru) * 2014-05-30 2015-11-10 Асгар Маратович Валеев Способ раздельного замера продукции при одновременно-раздельной эксплуатации скважины, оборудованной электроцентробежным насосом
RU2576729C1 (ru) * 2014-12-30 2016-03-10 Андрей Сергеевич Казанцев Установка для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких залежей одной скважиной (варианты)
RU2643871C1 (ru) * 2017-04-17 2018-02-06 Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергодиагностика" Способ мониторинга безопасности функционирования скважины подземного хранилища газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200199987A1 (en) Crossover valve system and method for gas production
RU2313659C1 (ru) Способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин
US7967067B2 (en) Coiled tubing deployed single phase fluid sampling apparatus
US7789163B2 (en) Dual-stage valve straddle packer for selective stimulation of wells
RU2380522C1 (ru) Установка для одновременно-раздельного исследования и эксплуатации электропогружным насосом многопластовой скважины (варианты)
US20090114396A1 (en) Wellsite measurement and control while producing device
RU118681U1 (ru) Оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов через одну скважину
RU2636842C1 (ru) Способ и компоновка для регулируемой закачки жидкости по пластам
CA2829630A1 (en) Crossover valve system and method for gas production
US4771635A (en) Fluid injector for tracer element well borehole injection
RU2503802C1 (ru) Скважинная насосная установка для одновременно-раздельной добычи нефти
RU115408U1 (ru) Установка для одновременно-раздельной разработки двух эксплуатационных объектов одной скважиной
WO2014168483A2 (en) Gas well inflow detection method
RU2576729C1 (ru) Установка для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких залежей одной скважиной (варианты)
RU2552555C1 (ru) Способ одновременно-раздельной или поочередной добычи пластового флюида из скважин многопластовых месторождений с предварительной установкой пакеров
RU2598256C1 (ru) Способ гидродинамического исследования пласта добывающей скважины (варианты)
RU2611786C2 (ru) Однопакерная насосная установка для добычи флюида из двух пластов скважины
CN101397905B (zh) 注水井分层静压组合仪
RU59140U1 (ru) Оборудование для одновременно раздельной закачки воды в два пласта через одну скважину
CN2382028Y (zh) 套管井地层动态测试器
RU2475643C2 (ru) Способ и устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (варианты) и исполнительный модуль в составе устройства (варианты)
RU58606U1 (ru) Устройство для одновременно-раздельного нагнетания воды
RU59141U1 (ru) Оборудование для одновременно раздельной закачки воды в два пласта через одну скважину
RU131074U1 (ru) Оборудование для эксплуатации и исследования многопластовой скважины
RU127813U1 (ru) Оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140218