RU2622575C1 - Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации - Google Patents
Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2622575C1 RU2622575C1 RU2016122628A RU2016122628A RU2622575C1 RU 2622575 C1 RU2622575 C1 RU 2622575C1 RU 2016122628 A RU2016122628 A RU 2016122628A RU 2016122628 A RU2016122628 A RU 2016122628A RU 2622575 C1 RU2622575 C1 RU 2622575C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- water
- pressure
- injection
- control
- Prior art date
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000005086 pumping Methods 0.000 title abstract description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 67
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 42
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 42
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 11
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 2
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 abstract description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 71
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 17
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 8
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 4
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- -1 at the same time Substances 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D11/00—Control of flow ratio
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Accessories For Mixers (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, к процессам формирования водогазовой смеси для закачки ее в нагнетательную скважину и может быть использовано для повышения производительности нефтедобычи. Технический результат - обеспечение стабилизации закачки водогазовой смеси в нагнетательную скважину, предотвращение чрезмерного повышения устьевого давления вследствие заполнения скважины газовой фазой. По способу формируют водогазовую смесь для закачки в нагнетательную скважину. Это осуществляют посредством смесителя, который соединяют на входе с трубопроводом воды и трубопроводом газа. Смеситель выполняют с возможностью управляемого снижения входного давления и обеспечения возможности гашения возмущений в системе формирования водогазовой смеси с помощью клапана по газу. Осуществляют измерение давлений воды и газа соответственно в водяной и газовой линиях до и после регулирующих клапанов и контролируют перепады давлений на них для управления расходами воды или газа. Расход газа ограничивают в пределах рабочего диапазона. Для этого сравнивают полученные перепады давлений с заданной величиной минимального перепада давления. Если фактический перепад давления больше заданного минимального, то продолжают поддерживать целевые значения расходов воды и газа. Если фактический перепад давления станет равным или будет меньше заданного минимального перепада давления, то посредством ПИД-регулятора по газу подают управляющий сигнал на клапан по газу для понижения расхода закачиваемого газа. Поддерживают на регулирующем клапане по воде ее закачку в скважину, обеспечивая самонастройку режима работы скважины на закачку водогазовой смеси. Для реализации способа предусмотрена система управления процессом формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к процессам формирования водогазовой смеси для закачки ее в нагнетательную скважину, и может быть использовано для повышения производительности нефтедобычи.
При реализации водогазового воздействия на пласт нагнетательные скважины подключены к газовой и водяной линиям трубопроводной системы поддержания пластового давления (ППД). Смешение потоков воды и газа производится в струйном аппарате-смесителе, который устанавливается на устье каждой нагнетательной скважины. Управление смешением и закачкой водогазовой смеси в каждую нагнетательную скважину осуществляется регулирующими клапанами, установленными на трубопроводных линиях воды и газа перед устройством смешения. Регулируемыми параметрами являются расход воды и расход газа на входе смесителя. После устройства смешения водогазовая смесь поступает непосредственно в скважину. При этом важно осуществлять согласованное управление расходами воды и газа для поддержания устьевого давления скважины, обеспечения нормальной работы смесителя и обеспечения регулирующей способности у клапанов.
Из уровня техники известна система управления способом извлечения углеводородов с использованием нагнетательной скважины, в которой посредством ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальных) - регуляторов управляют процессами введения в нагнетательную скважину парообразной смеси с учетом данных температуры и (или) давления пласта (US 2014216732(А1), МПК Е21В 43/24, опубликовано 07.08.2014 г.).
Известен способ извлечения нефти, который включает периодическое введение в нагнетательную скважину газа и водного солевого раствора. При помощи контроллера по отдельности управляют расходами газа и водного раствора с использованием регулирующих клапанов, установленных на трубопроводных линиях воды и газа (US №5515919, МПК Е21В 43/16, опубликовано 14.05.1996 г.).
Известна установка подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси в пласт, содержащая эжектор-смеситель с линиями подачи газа и воды, на выходе которого установлен насосный агрегат, сепаратор высокого давления для отделения избыточного количества воды, выход которого гидравлически связан с насосным агрегатом, нагнетательную скважину с колонной насосно-компрессорных труб, образующей со скважиной межтрубное пространство, линию подачи водогазовой смеси, соединяющую насосный агрегат с нагнетательной скважиной, линию сброса воды, гидравлически связывающей сепаратор и линию подачи воды в насосный агрегат, при этом на линиях подачи газа, воды и сброса воды из сепаратора установлены расходомеры и регулирующие клапаны с возможностью управления контроллером, на вход которого обеспечена подача показаний расходомеров, а выходного сигнала - на регулирующие клапаны для обеспечения поддержания оптимального газосодержания в водогазовой смеси при ее закачке (патент РФ №136082, МПК Е21В 43/16, опубликовано 27.12.2013 г.).
Известно устройство для автоматического управления процессом смешения жидкостей и газов, содержащее модуль смешения, устройство задания рецепта, последовательно соединенные в каждом канале трубопроводом расходомеры и регулирующие клапана, причем выходы устройства задания рецепта, соответствующие коэффициентам дозирования компонентов в каналах, соединены с входами сравнивающих устройств, другие входы которых подсоединены к выходам расходомеров, а выходы сравнивающих устройств через ПИД-регуляторы подключены к управляющим входам регулирующих клапанов соответствующих каналов (патент РФ №48082, МПК G05D 11/00, опубликовано 10.09.2005 г.).
Общим недостатком известных способов и устройств является ограниченность управления потоками воды и газа только по расходу. В этом случае устьевое давление и входное давление смесителя по линиям воды и газа напрямую зависит от закачиваемых расходов воды и газа, но не является контролируемым параметром, т.е. возможна ситуация, когда давление в одной из подводящих линий может стать равным или ниже давления на входе в смеситель, следовательно, целевые значения расходов воды и газа не смогут выполняться.
Таким образом, может иметь место несогласованность при регулировании режима работы скважины:
- несогласованное управление расходами воды и газа между собой может привести к выходу за рабочий диапазон по соотношению вода-газ, привести к нарушению работы смесителя, росту устьевого давления (соответственно и давления на входе в смеситель), «передавливанию» одного потока на входе в смеситель вторым потоком;
- изменение параметров скважины, приемистость или закачка больших расходов воды и газа (по сути не ограниченных ничем, кроме пропускной способности регулирующих клапанов, смесителя и обвязки скважины) может также привести к повышению устьевого давления и входного давления в смеситель вплоть до располагаемого давления в трубопроводной сети и прекращению закачки того или иного потока.
Задачей изобретения является обеспечение бесперебойной работы системы формирования и закачки водогазовой смеси в нагнетательную скважину для повышения производительности нефтедобычи.
Техническим результатом изобретения является обеспечение стабилизации закачки водогазовой смеси в нагнетательную скважину, предотвращение чрезмерного повышения устьевого давления вследствие заполнения скважины газовой фазой.
Задача решается, а технический результат достигается способом формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину, при котором осуществляют измерение давлений воды и газа соответственно в водяной и газовой линиях до и после регулирующих клапанов и контролируют перепады давлений на них для управления расходами воды или газа, при этом ограничивают расход газа в пределах рабочего диапазона, для чего сравнивают полученные перепады давлений с заданной величиной минимального перепада давления, причем, если фактический перепад давления больше заданного минимального, то продолжают поддерживать целевые значения расходов воды и газа, а если фактический перепад давления сравняется с заданным минимальным или становится меньше него, то посредством ПИД-регулятора по газу подают управляющий сигнал на клапан по газу для понижения расхода закачиваемого газа, при этом поддерживают на регулирующем клапане по воде закачку воды в скважину, обеспечивая самонастройку режима работы скважины на закачку водогазовой смеси.
Задача решается, а технический результат достигается системой автоматического управления процессом формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину, содержащей смеситель, соединенный на входе с трубопроводом воды и трубопроводом газа, на которых установлены регулирующие клапаны и расходомеры, причем выходы расходомеров соединены через ПИД-регуляторы с управляющими входами регулирующих клапанов, а также установлены до и после каждого регулирующего клапана датчики давления, соответственно по воде и по газу, выходы которых соединены со входами блоков измерения перепада давления соответственно по воде и по газу, выходы которых соединены с первым и вторым входами блока сравнения, третий вход которого соединен с устройством задания минимального перепада давления, а выход блока сравнения соединен с контроллером с возможностью управления посредством ПИД-регулятора регулирующим клапаном по газу.
Сущность изобретения поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 представлена принципиальная схема системы автоматического управления процессом формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину, на фиг. 2 - графики зависимости расхода газа и воды для различных значений входного давления на смесителе.
Система (фиг. 1) содержит в каждой линии по воде и по газу соединенные трубопроводом первый датчик давления 1, расходомер 2, регулирующий клапан 3, управляющий вход которого соединен через соответствующий ПИД-регулятор 4 или 5 с выходом расходомера 2, второй датчик давления 6, смеситель 7. Выходы первого 1 и второго 6 датчиков давления соединены в каждой линии соответственно по воде и по газу со входами соответствующего блока измерения перепада давления 8 и 9, выходы которых соединены с первым и вторым входами блока сравнения 10, третий вход которого соединен с устройством задания минимального перепада давления 11, а выход блока сравнения 10 соединен с контроллером 12 с возможностью управления через ПИД-регулятор 5 регулирующим клапаном 3 по газу.
Способ формирования водогазовой смеси для закачки ее в нагнетательную скважину осуществляют следующим образом.
В устройстве 11 оператором задается минимальный перепад давления ΔPmin. В случае если перепад давлений на клапанах становится меньше минимального перепада давления, то наблюдается нестабильная работа системы. Минимальный перепад давления определяется либо опытом эксплуатации, либо математическим моделированием.
После пуска системы смешения по трубопроводам воды и газа движутся компоненты, расход которых измеряется расходомерами 2. Управление расходом осуществляется посредством регулирующих клапанов 3 с помощью ПИД-регуляторов 4, 5, соответственно по воде и по газу. Для осуществления согласованного управления расходами воды и газа на входе смесителя 7 осуществляют постоянный контроль по располагаемому перепаду давления до и после регулирующих клапанов посредством датчиков давления 1 и 6, установленных в трубопроводе воды и в трубопроводе газа. Сигналы с датчиков 1 и 6 поступают в соответствующие блоки измерения перепада давлений 8 и 9, после чего в блоке 10 осуществляют сравнение полученных значений с заданной величиной минимального перепада давления ΔPmin, установленного в устройстве 11. Результат сравнения подают в контроллер 12 для выработки целевого значения расхода газа. Если фактический перепад давления больше минимального (ΔP>ΔPmin), то контроллер продолжает поддерживать заданное целевое значение расхода газа. В случае если фактический перепад давления сравняется с минимально заданным или становится меньше минимального (ΔP≤ΔPmin), то контроллер начинает понижать целевое значение расхода газа, при необходимости вплоть до нуля, по заданной зависимости, полученной в результате промышленных экспериментов и математического моделирования. При этом обеспечивается понижение (поддержание) располагаемого давления на регулирующих клапанах и поддержание закачки воды в скважину. Снижение расхода газа обеспечивает понижение входного давления в системе «смеситель - скважина - пласт» (входного давления в смеситель Рсм), так как при этом происходит:
- уменьшение доли газа в закачиваемом потоке, что приводит к росту гидростатического давления столба смеси в скважине и, как следствие, снижению давления на устье скважины и входе в смеситель.
- снижение гидравлических потерь в смесителе, скважине и призабойной зоне пласта, что также обеспечивает снижение давления на входе в систему «смеситель - скважина - пласт».
При снижении давления на входе в смеситель одновременно происходит увеличение располагаемых перепадов давления на регулирующих клапанах, что обеспечивает сохранение регулирующей способности клапанов и снижает риск «передавливания» одним потоком другого в смесителе.
Необходимость воздействия именно на газовый поток исходит из следующих соображений. Характеристика системы смеситель-скважина-пласт имеет вид, представленный на фиг. 2. Для рассматриваемой системы характеристика представлена семейством кривых в координатах расход воды - расход газа для различных значений входного давления смесителя Рсм по линии воды или газа. Каждая кривая имеет на графике один максимум и две ветви, направленные вниз. При регулировании режима работы клапаном по газу система ведет себя однозначно. Независимо от того, на какой из ветвей характеристики системы находится рабочая точка, при снижении расхода газа происходит понижение устьевого давления. Переход из точки 1 в 2 и из точки 3 в 4 происходит при постоянном расходе воды и сопровождается понижением входного давления в смеситель. При регулировании расходом воды система ведет себя по разному. В случае расположения рабочей точки на правой ветви кривой характеристики, снижение расхода воды (переход из точки 5 в точку 6) сопровождается понижением давления на входе в смеситель. В случае расположения рабочей точки на левой ветви кривой характеристики снижение расхода воды приводит к повышению давления на входе в смеситель. Данная особенность динамики системы позволяет выполнять эффективное регулирование давлением в системе смеситель-скважина-пласт во всем рабочем диапазоне только расходом газа.
Понижение расхода газа выполняется как в случае снижения располагаемого давления на клапане по воде, так и по газу. В случае снижения располагаемого давления клапана по воде, снижение входного давления смесителя гарантирует продолжение закачки в скважину воды. При этом обеспечение закачки воды является определяющим в отличие от закачки газа. Так как в случае снижения или прекращения подачи воды быстро нарушается режим работы системы смешения, в скважине могут образовываться газовые пробки. После остановки загазированной скважины последующий ее запуск может потребовать ее продувку.
В случае снижения располагаемого давления клапана по газу, управляемое снижение входного давления смесителя позволяет выйти системе в новую рабочую точку. При этом клапан по газу не будет полностью открыт и будет сохраняться его регулирующая способность на случай необходимости гашения возмущений в системе. Так обеспечивается самонастройка режима работы нагнетательной скважины на закачку водогазовой смеси.
Таким образом, предложенное изобретение позволяет:
- стабилизировать закачку водогазового потока в нагнетательную скважину;
- минимизировать риски возникновения остановки закачки водогазовой смеси в скважину;
- не допустить заполнение скважины газовой фазой.
Claims (2)
1. Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину, при котором посредством смесителя, соединенного на входе с трубопроводом воды и трубопроводом газа и выполненного с возможностью управляемого снижения входного давления и обеспечения возможности гашения возмущений в системе формирования водогазовой смеси с помощью клапана по газу, осуществляют измерение давлений воды и газа соответственно в водяной и газовой линиях до и после регулирующих клапанов и контролируют перепады давлений на них для управления расходами воды или газа, при этом ограничивают расход газа в пределах рабочего диапазона, для чего сравнивают полученные перепады давлений с заданной величиной минимального перепада давления, причем, если фактический перепад давления больше заданного минимального, то продолжают поддерживать целевые значения расходов воды и газа, а если фактический перепад давления станет равным или будет меньше заданного минимального перепада давления, то посредством ПИД-регулятора по газу подают управляющий сигнал на клапан по газу для понижения расхода закачиваемого газа, при этом поддерживают на регулирующем клапане по воде закачку воды в скважину, обеспечивая самонастройку режима работы скважины на закачку водогазовой смеси.
2. Система автоматического управления процессом формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину, содержащая смеситель, соединенный на входе с трубопроводом воды и трубопроводом газа, на которых установлены регулирующие клапаны и расходомеры, причем выходы расходомеров соединены через ПИД-регуляторы с управляющими входами регулирующих клапанов, а также установлены до и после каждого регулирующего клапана датчики давления, соответственно по воде и по газу, выходы которых соединены со входами блоков измерения перепада давления соответственно по воде и по газу, выходы которых соединены с первым и вторым входами блока сравнения, третий вход которого соединен с устройством задания минимального перепада давления, а выход блока сравнения соединен с контроллером с возможностью управления посредством ПИД-регулятора регулирующим клапаном по газу, при этом смеситель выполнен с возможностью управляемого снижения входного давления и обеспечения возможности гашения возмущений в системе формирования водогазовой смеси с помощью клапана по газу.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016122628A RU2622575C1 (ru) | 2016-06-08 | 2016-06-08 | Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016122628A RU2622575C1 (ru) | 2016-06-08 | 2016-06-08 | Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2622575C1 true RU2622575C1 (ru) | 2017-06-16 |
Family
ID=59068282
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016122628A RU2622575C1 (ru) | 2016-06-08 | 2016-06-08 | Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2622575C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109116878A (zh) * | 2018-11-12 | 2019-01-01 | 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 | 旋转防喷器的闭环压力控制系统 |
CN110029971A (zh) * | 2019-04-15 | 2019-07-19 | 西安长庆科技工程有限责任公司 | 一种泡沫辅助减氧空气驱配气阀组及工艺方法 |
CN110029972A (zh) * | 2019-04-15 | 2019-07-19 | 西安长庆科技工程有限责任公司 | 一种泡沫辅助减氧空气驱配注阀组及工艺方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4907964A (en) * | 1981-09-29 | 1990-03-13 | Coal Industry (Patents) Limited | Device for extracting and burning methane |
RU48082U1 (ru) * | 2004-11-26 | 2005-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "НТФ Протон" | Устройство для автоматического управления процессом смешения жидкостей и газов |
RU2389869C1 (ru) * | 2008-10-13 | 2010-05-20 | Валерий Петрович Дыбленко | Способ приготовления и нагнетания гетерогенных смесей в пласт и установка для его осуществления |
RU136082U1 (ru) * | 2013-05-29 | 2013-12-27 | Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ОАО "РИТЭК") | Установка подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси (мдвгс) в пласт |
RU2571124C2 (ru) * | 2014-12-16 | 2015-12-20 | Олег Сергеевич Николаев | Нефтедобывающий комплекс |
RU2574641C2 (ru) * | 2015-01-26 | 2016-02-10 | Олег Сергеевич Николаев | Нагнетательная скважина |
RU2578078C2 (ru) * | 2015-02-24 | 2016-03-20 | Олег Сергеевич Николаев | Программно-управляемая нагнетательная скважина |
-
2016
- 2016-06-08 RU RU2016122628A patent/RU2622575C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4907964A (en) * | 1981-09-29 | 1990-03-13 | Coal Industry (Patents) Limited | Device for extracting and burning methane |
RU48082U1 (ru) * | 2004-11-26 | 2005-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "НТФ Протон" | Устройство для автоматического управления процессом смешения жидкостей и газов |
RU2389869C1 (ru) * | 2008-10-13 | 2010-05-20 | Валерий Петрович Дыбленко | Способ приготовления и нагнетания гетерогенных смесей в пласт и установка для его осуществления |
RU136082U1 (ru) * | 2013-05-29 | 2013-12-27 | Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ОАО "РИТЭК") | Установка подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси (мдвгс) в пласт |
RU2571124C2 (ru) * | 2014-12-16 | 2015-12-20 | Олег Сергеевич Николаев | Нефтедобывающий комплекс |
RU2574641C2 (ru) * | 2015-01-26 | 2016-02-10 | Олег Сергеевич Николаев | Нагнетательная скважина |
RU2578078C2 (ru) * | 2015-02-24 | 2016-03-20 | Олег Сергеевич Николаев | Программно-управляемая нагнетательная скважина |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109116878A (zh) * | 2018-11-12 | 2019-01-01 | 美钻深海能源科技研发(上海)有限公司 | 旋转防喷器的闭环压力控制系统 |
CN110029971A (zh) * | 2019-04-15 | 2019-07-19 | 西安长庆科技工程有限责任公司 | 一种泡沫辅助减氧空气驱配气阀组及工艺方法 |
CN110029972A (zh) * | 2019-04-15 | 2019-07-19 | 西安长庆科技工程有限责任公司 | 一种泡沫辅助减氧空气驱配注阀组及工艺方法 |
CN110029972B (zh) * | 2019-04-15 | 2023-08-08 | 西安长庆科技工程有限责任公司 | 一种泡沫辅助减氧空气驱配注阀组及工艺方法 |
CN110029971B (zh) * | 2019-04-15 | 2023-08-08 | 西安长庆科技工程有限责任公司 | 一种泡沫辅助减氧空气驱配气阀组及工艺方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8757255B2 (en) | Hydrocarbons production installation and method | |
RU2456437C2 (ru) | Способ и система для управления потоками в скважине | |
US6293341B1 (en) | Method of controlling a hydrocarbons production well activated by injection of gas | |
RU2622575C1 (ru) | Способ формирования водогазовой смеси для закачки в нагнетательную скважину и система управления для его реализации | |
US20190277119A1 (en) | Flow Control System and Method | |
AU2005318240B2 (en) | Method, system, controller and computer program product for controlling the flow of a multiphase fluid | |
SG144893A1 (en) | Apparatus for controlling the inflow of production fluids from a subterranean well | |
MY164630A (en) | Oilfield apparatus and methods of use | |
US20150135797A1 (en) | Device and method for multiphase flow meter calibration using a closed loop multiphase flow system | |
GB2471804A (en) | Slug meditation | |
CN104681470A (zh) | 化学药液分配系统及其流量控制方法 | |
US20150285046A1 (en) | Chemical Injection To Increase Production From Gas Wells | |
RU2677516C1 (ru) | Способ инвертирования потока с непрерывной нефтяной фазой в поток с непрерывной водной фазой | |
GB2342108A (en) | Method for controlling a device for transporting hydrocarbons between production means and a treatment plant | |
RU2576729C1 (ru) | Установка для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких залежей одной скважиной (варианты) | |
CN108928907B (zh) | 超临界水氧化反应器及其自适应压力调控系统和方法 | |
CN106837288B (zh) | 液化气与支撑剂混合物的储器中的静压力的控制方法 | |
CN107430409B (zh) | 用于有控制地将气体输入到流体介质中的方法和装置 | |
US9592479B2 (en) | Automatic flow control in mixing fracturing gel | |
RU2559383C1 (ru) | Устройство подачи ингибитора гидратообразования | |
CN104932561B (zh) | 一种合成气洗涤塔液位控制系统及其控制方法 | |
RU2568451C2 (ru) | Способ саморегуляции в заданных пределах уровней разделов фаз газ-нефть и нефть-вода в герметизированных проточных емкостях при изменяющихся параметрах фаз и устройство для его осуществления | |
CN109598007A (zh) | 一种高液气比气井用井下节流工艺参数计算方法 | |
RU2503804C1 (ru) | Способ поддержания пластового давления и устройство для его осуществления | |
RU2239696C1 (ru) | Способ газлифтной эксплуатации скважины-непрерывно-дискретный газлифт и установка для его осуществления |