SU953200A1 - Deep-well flowmeter for flooded oil wells - Google Patents

Deep-well flowmeter for flooded oil wells Download PDF

Info

Publication number
SU953200A1
SU953200A1 SU813234749A SU3234749A SU953200A1 SU 953200 A1 SU953200 A1 SU 953200A1 SU 813234749 A SU813234749 A SU 813234749A SU 3234749 A SU3234749 A SU 3234749A SU 953200 A1 SU953200 A1 SU 953200A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
oil
water
pipe
flow
volume
Prior art date
Application number
SU813234749A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Макарович Попов
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
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 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Priority to SU813234749A priority Critical patent/SU953200A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU953200A1 publication Critical patent/SU953200A1/en

Links

Description

Изобретение относитс  к скважинным геофизическим приборам, а именно к скважинным расходомерам, предназначенным дл  измерени  расходов нефти и воды в сильнообводненных скважинах или в низкодебитных нефт ных скважинах с застойной водой, в которых наблюдаетс  капельное истечение нефти.The invention relates to downhole geophysical instruments, namely, downhole flow meters, designed to measure the flow of oil and water in heavily watered wells or in low-yield oil wells with stagnant water, in which drip oil flow is observed.

Известны устройства дл  измерени  дебита, нефти в скважинах с застойной водой, содержащее абсо.лютный пакер, датчик положени  водонефт ного раздела (ВНР), отводную трубу с окнами и привод. В трубе расположен датчик расхода жидкости. Пространство ниже пакера, ограниченное входом отводной трубы и стенками скважины образуют зону, в которой скапливаютс  капли нефти. Датчик положени  ВНР устанавливаетс  в зоне накоплени  нефти на фиксированном рассто нии от пакера так, что поток жидкости в трубе не Вли ет на результаты измерени . Расход нефти определ етс  по времени заполнени  нефтью фиксированного объема, т.е. расход нефти измер етс  объемнымспособом. Дл  определени  расхода всей жидкости в устройстве имеетс  датчик скорости жидкости.Devices for measuring the flow rate of oil in wells with stagnant water are known, comprising an absolute packer, a water-oil position position sensor (HHP), a branch pipe with windows and an actuator. The pipe is located sensor fluid flow. The space below the packer, bounded by the inlet of the branch pipe and the walls of the well, form an area in which droplets of oil accumulate. The position sensor is installed in the accumulation zone of oil at a fixed distance from the packer so that the flow of liquid in the pipe does not affect the measurement results. Oil consumption is determined by the time of filling a fixed volume with oil, i.e. oil consumption is measured by a volume method. A fluid velocity sensor is available in the device to determine the flow rate of all fluid.

Устройство позвол ет с достаточной степенью точности измер ть расход нефти в обводненных низкодебитных скважинах 1..The device allows to measure the oil consumption in watered low-rate wells 1 with a sufficient degree of accuracy.

Однако точность .измерени  расхода всей жидкости и воды низка , так как расход всей жидкости измер етс  датчиком скорости, т.е. расходомерами турбинного типа. Поэтому и точ10 ность определени  расхода воды по данным измерени  нефти и всей жидкости будет низкой.However, the accuracy of measuring the flow rate of all liquid and water is low, since the flow rate of all liquid is measured by a speed sensor, i.e. turbine flowmeters. Therefore, the accuracy of determining the flow rate of water from measurements of oil and all liquid will be low.

Целью изобретени   вл етс  повышение точности определени  расхода The aim of the invention is to improve the accuracy of determining the flow

15 воды.15 water.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что расходомер снабжен коаксиально установленной на отводной трубе и подвижной в осевом направ20 лении относительно нее дополнительной трубой с кольцевым выступом на внутренней поверхности и окнами под выступом, при этом дополнительна  труба св зана с управл емым приводом.The goal is achieved by the fact that the flow meter is provided with a coaxially mounted on the drain pipe and movable in the axial direction 20 relative to it by an additional pipe with an annular protrusion on the inner surface and windows under the protrusion, while the additional pipe is connected with a controlled drive.

2525

Claims (2)

На фиг.1 изображено предлагаемое устройство при измерении расхода нефти, общий вид; на фиг.2 - второе положение трубы при измерении расхода воды; на фиг.З - диаграммы датчи30 кЪв положени  ВНР при измерении расхода нефти (о() и воды (6), иллюстри рующие процесс заполнени  контролируемого объема нефтью или водой Расходомер дл  обводненных нефт ных скважин состоит из корпуса 1, абсолютного пакера; 2, отводной тру 3с окнами 4-и каналом А, трубы 5 с кольцевым выступом 6 и окнами 7, управл емого привода 8, соединенног с пакером 2 и трубой 5, датчика пол жени  ВНР 9 (например, влагомер или гамма-плотномер) дл  регистрации изменени  состава жидкости вдоль ствола скважины в контролируемом объеме, ограниченном стенкой скважи ны, отводной трубы 3 и двум  горизонтальными плоскост ми (положение Д и положение Е), расположенными друг относительно друга на рассто н равном длине- измерительной базы датчика 9 состава. Канал, в котором установлен датчик положени  ВНР вверху и внизу имеет отверсти  F и F.-, дл  сообщени  с заполн емым объемом, ограниченной стенкой скважины , отводной трубой 3, нижней частью оболочки абсолютного пакера 2 и горизонтальной плоскостью,, проход щей через окна 7, отводной трубы и представл ющим собой камеру дл  сегретации (разделени - нефти и воды под действием силы т жести. Контролируемый объем, в котором дат чик состава регистрирует изменение состава жидкости,  вл етс  частью этой камеры. Отводна  труба 3 и труба 5 служат дл  накоплени  нефти под полностью раскрытым пакером, дл  отвода воды, поступающей из нижних интервалов и из -камеры,, за пакер и вытеснени  нефти и воды. . Датчик 9 состава служит дл  контрол  заполнени  и освобождени  нефтью контролируемого объема . Труба 5 с выступом 6 и отводной трубой 3 образуют кольцевой канал Ж . Выступ 6 поочередно сообщает окна.4 отводной трубы с каналом Ж или.окнами 7. Такое размещение трубы 5 исключает попадение воды в окна 4 при вытеснении нефти из контролируемого объема. Прибор работает следующим образом . Расходомер опускают в скважину на глубину, где предполагают проводить исследование. По команде с поверхности раскрывают пакер 2, который перекрывает зазор между стенкой скважины и корпусом прибора. При этом труба 5 занимает положение , показанное на фиг.1, т.е. окна 4отводной трубы сообщают нижние ин тервалы с интервалами, расположенными вьнае пакера 2. Так как на капли нефти,наход щие в воде, Действует подъемна  сила, то они, мину  входные окна 4 отводной трубы 3, накапливаютс  под раскрытым пакером 2 прибора в камере дл  сегрегации нефти и водЫг а вода, вытесн ема  нефтью из этой камеры и поступающа  из нижних интервалов по дренажному каналу А через окна 4и 7, отводитс  за пакер 2 прибора. Определ ют расход нефти из нижних интервалов, например, по известному способу. Заполнение камеры нефтью можно определить по прекращению изменени  выходного сигнала датчика 9 состава. После заполнени  камеры нефтью трубу 5перемещают в положение, показанное на фиг.Figure 1 shows the proposed device when measuring the flow of oil, General view; figure 2 - the second position of the pipe when measuring the flow of water; Fig. 3 shows diagrams of sensors of the KNV in the position of the VNR for measuring the flow of oil (o () and water (6)), illustrating the process of filling a controlled volume with oil or water. Flowmeter for watered oil wells consists of body 1, absolute packer; 2 pipe 3 with windows 4 and channel A, pipes 5 with annular protrusion 6 and windows 7, controlled actuator 8 connected to packer 2 and pipe 5, sensor of the field of HPR 9 (for example, moisture meter or gamma density meter) for detecting changes in the composition fluids along the wellbore in a controlled amount limited by wall of the well, branch pipe 3 and two horizontal planes (position D and position E), located relative to each other at a distance equal to the length of the measuring base of the composition sensor 9. The channel in which the VNR position sensor is installed at the top and bottom has holes F and F.-, for communication with the filling volume bounded by the borehole wall, the discharge pipe 3, the lower part of the shell of the absolute packer 2 and the horizontal plane passing through the windows 7, the discharge pipe and representing a segregation chamber (p the divisions of oil and water under the action of the force of body of tin. The controlled volume in which the composition sensor registers the change in the composition of the liquid is part of this chamber. The branch pipe 3 and the pipe 5 serve to accumulate oil under the fully opened packer, to drain the water coming from the lower intervals and from the chamber beyond the packer and displace oil and water. . The composition sensor 9 serves to monitor the filling and discharge of a controlled volume with oil. The pipe 5 with the protrusion 6 and the outlet pipe 3 form an annular channel J. The protrusion 6 alternately informs the window.4 of the branch pipe with the G channel or windows 7. Such placement of the pipe 5 prevents water from entering the windows 4 when oil is displaced from the controlled volume. The device works as follows. The flow meter is lowered into the well to a depth where it is intended to conduct the study. Upon command from the surface, a packer 2 is opened, which closes the gap between the borehole wall and the instrument body. In this case, the pipe 5 occupies the position shown in FIG. 1, i.e. the 4-pipe pipes report lower intervals at intervals located in the top of the packer 2. Since the droplets of oil in the water have lifting force, they, like the entrance windows 4 of the discharge pipe 3, accumulate under the opened packer 2 devices The segregation of oil and water and the water displaced by oil from this chamber and coming from the lower intervals along drainage channel A through windows 4 and 7 is discharged beyond the packer 2 of the device. The flow of oil from the lower intervals is determined, for example, by a known method. The filling of the chamber with oil can be determined by stopping the change in the output signal of the sensor 9 of the composition. After the chamber is filled with oil, the pipe 5 is moved to the position shown in FIG. 2. Нефть и вода, поступающие из нижних интервалов, вытесн ют нефть из камеры. Так как дебит скважины мал, то скорость движени  капель нефти примерно на пор док больше скорости движени  воды и равна скорости всплывани  капли нефти в неподвижной воде (12-14 см/с). Поэтому в течение времени t перемещени  границы раздела нефть-жидкость из нижнего в верхнее положение к ранее накопленной нефти добавитс  объем нефти , поступающи й из нижних интервалов. Таким образом, объем вытесн емой нефти равен VQ+ .STOr объем вытесн етс  объемом воды Qg-t, поступившем за это же врем ив нижних интервалов и объемом нефти Q,,-- , поступившем в контролируемый, н V объем, но не успевшем к моменту времени достичь верхнего положени  границы раздела нефть-жидкость. Соотношение дл  определени  расхода воды будет -j. в- Av .(, где V контролируемый объем камеры; соответственно расход воды, нефти; врем  перемещени  границы раздела нефть-жидкость; рассто ние между нижним и верхним фиксированными положени ми границы раздела нефть-жидкость; скорость движени  капель нефти; врем , .необходимое дл  перемещени  капель нефти от нижнего до верхнего фиксированного положени  границ и раздела нефть-жидкость. Дл  сильнообводненных малодебитных скважин, величина e/vt c-fПоэтому можно считать, что , Q. o«Таким образом, расход воды определ етс  объемным способом, что и расход нефти. Объемный способ измерени  малых расходов значительно точнее других способов (как правило скоростные используемых в скважинной расходометрии. Величина сигнала N/J указывает, что участок между плоскост ми Д и Е заполнен эмульсией типа нефть в воде , а Nj указывает, что он заполнен нефтью (фиг.З). изменение сигнала от N до N и наоборот показывает изменение положени  ВНР между плоскост ми Д и Е. Прекращение изменени  сигнала датчика положени  ВНР свидетель ствует о том, что контролируемый объем заполнен нефтью (водой). Врем  заполнени  контролируемого объема снимаетс  с диаграммы датчика положени  ВНР, записанных при прот жке диа1 раммной ленты от вспомогательно привода каротажного регистратора. Использование изобретени  позволит повысить точность измерени  рас хода воды и получать более объектив ную информацию о характере флюида, насыщающего исследуемый пласт,6 величине его расхода, котора  необходима при подсчете запасов нефти и контрол  за разработкой нефт ных месторождений. Формула изобретени  Скважинный расходомер дл  обводненных нефт ных скважин, содержащий корпус, пакер, отводную трубу с окнами, датчик положени  водонефт ного раздела и управл емый привод , отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности определени  расхода воды, он снабжен коаксиально установленной на отводной трубе и подвижной в осевом направлении относительно нее дополнительной трубой с кольцевым выступом на внутренней поверхности и окнами под выступом, при этом дополнительна  труба св зана с управл емым приводом. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское Свидетельство СССР № 365460, кл. Е 21 В 47/10, 1970 (прототип).2. Oil and water coming from the lower intervals force oil out of the chamber. Since the well production rate is low, the speed of movement of oil droplets is approximately an order of magnitude greater than the speed of water movement and is equal to the rate of emergence of a drop of oil in still water (12-14 cm / s). Therefore, during the time t of moving the oil-liquid interface from the lower to the upper position, the volume of oil coming from the lower intervals will be added to the previously accumulated oil. Thus, the volume of oil displaced is equal to VQ + .STOr volume is displaced by the volume of water Qg-t that arrived at the same time in the lower intervals and the volume of oil Q ,, -, which arrived in a controlled, n V volume, but did not reach the moment time to reach the top position of the oil-liquid interface. The ratio for determining the water flow will be -j. c- Av. (where V is the controlled volume of the chamber; respectively, the flow of water, oil; the time of moving the oil-liquid interface; the distance between the lower and upper fixed positions of the oil-liquid interface; the speed of movement of the oil droplets; the time required to move the oil droplets from the lower to the upper fixed position of the boundaries and the oil-liquid interface. For highly water-poor low-yield wells, the value of e / vt c-f Therefore, we can assume that, Q. o "Thus, the water flow is determined by the volumetric method, whichoil flow. The volumetric method of measuring low flow rates is much more accurate than other methods (usually speed used in well flow metering. The signal size N / J indicates that the area between the D and E planes is filled with an oil-in-water emulsion, and Nj indicates that it is filled oil (Fig. 3). A change in the signal from N to N and vice versa shows a change in the position of the WRD between planes D and E. The cessation of the change in the signal of the WRD position sensor indicates that the monitored volume is filled with oil (water). The filling time of the monitored volume is taken from the diagram of the position sensor of the NVR recorded during the drawing of the diam 1 tape from the auxiliary logging drive. The use of the invention will improve the accuracy of measuring the flow of water and obtain more objective information about the nature of the fluid saturating the reservoir under study, 6 the amount of its flow, which is necessary when calculating oil reserves and controlling the development of oil fields. Claims of the Invention A downhole flowmeter for watered oil wells, comprising a housing, a packer, an outlet pipe with windows, a position of the water-oil section and a controlled actuator, characterized in that it is equipped with a coaxially mounted on the outlet pipe in order to improve the accuracy of water flow determination and an axially movable axially relative to it an additional tube with an annular protrusion on the inner surface and windows under the protrusion, wherein the additional pipe is connected to a controlled actuator. Sources of information taken into account during the examination 1. Copyright Certificate of the USSR No. 365460, cl. E 21 B 47/10, 1970 (prototype).
SU813234749A 1981-01-09 1981-01-09 Deep-well flowmeter for flooded oil wells SU953200A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813234749A SU953200A1 (en) 1981-01-09 1981-01-09 Deep-well flowmeter for flooded oil wells

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813234749A SU953200A1 (en) 1981-01-09 1981-01-09 Deep-well flowmeter for flooded oil wells

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU953200A1 true SU953200A1 (en) 1982-08-23

Family

ID=20938235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813234749A SU953200A1 (en) 1981-01-09 1981-01-09 Deep-well flowmeter for flooded oil wells

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU953200A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724814C2 (en) * 2018-10-29 2020-06-25 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпромнефть НТЦ") Method of quantitative estimation of profile and composition of inflow in low-flow water-flooded oil wells

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724814C2 (en) * 2018-10-29 2020-06-25 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпромнефть НТЦ") Method of quantitative estimation of profile and composition of inflow in low-flow water-flooded oil wells

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3638490A (en) Fluid flow measuring device
US3839914A (en) Method and apparatus of determining the density, velocity and viscosity of following fluids
US5095983A (en) Multiphase production evaluation method using thru-tubing, wireline packoff devices
CA1041007A (en) Methods for dtermining velocities and flow rates of fluids flowing in a well bore
US4274283A (en) Apparatus and method for measuring fluid gel strength
US11414963B2 (en) Wellbore fluid level monitoring system
US11280178B2 (en) Wellbore fluid level monitoring system
Hill et al. Production logging tool behavior in two-phase inclined flow
US5633470A (en) Velocity and holdup determination method for stratified gas-liquid flow in highly inclined conduits
US3327527A (en) Fluid temperature logging while drilling
KR100270143B1 (en) Flowmeter
SU953200A1 (en) Deep-well flowmeter for flooded oil wells
US2557488A (en) Apparatus for and method of determining permeability of earth formations penetrated by well bores
US11125075B1 (en) Wellbore fluid level monitoring system
WO1995004869A1 (en) A method and an apparatus for measuring density and pressure drop in a flowing fluid
CA1117791A (en) Apparatus and method for measuring properties of fluid
US3064468A (en) Method and apparatus for measuring properties of fluid
US2636383A (en) Well bore measuring and fluid metering device
SU1760100A1 (en) Device for measuring production rate of low-flow rate wells with stagnant water
RU2114298C1 (en) Device for investigation of horizontal wells
US4314476A (en) Well fluid velocity measurement method and system
RU2085726C1 (en) Device for simultaneous measuring of drill mud parameters
SU407037A1 (en) DEVICE FOR MEASUREMENT OF FLOW AND DENSITY OF LIQUID IN THE WELL
RU214738U1 (en) DEVICE FOR DETERMINING FLUID FLOW RATE IN A WELL
SU877335A1 (en) Flowmeter