SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
ГЕОДАТА
Газоконденсатные исследования
без выпуска газа в атмосферу
с применением передвижного комплекса
для исследования газоконденсатных скважин
(ПКДС)
Тюмень 2017 г.
МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Изменение требований к исследованию
скважин
ФБУ ГКЗ - введение новой классификации подсчета запасов и
новая процедура утверждения работ повысила требования к
увеличению точности определения подсчетных газоконденсатных
параметров
Охрана окружающей среды - со стороны органов надзора
возросли требования по охране окружающей среды,
предусматривающие исследование скважин без выпуска газа в
атмосферу
Недропользователи – очень большие потери продукции при
проведении стандартных газоконденсатных исследований
через газосепаратор с сжиганием газа в атмосферу
Стандартные газоконденсатные
исследования скважин
Современные технологии исследования
скважин с применением ПКДС
В феврале 2016г. успешно завершены опытно-
промышленные испытания передвижного комплекса
по замеру дебита скважин (ПКДС)
В 2016 году с помощью ПКДС выполнены
исследования 45 скважин, из которых 36 скважин с
аномально-высоким пластовым давлением.
В феврале 2017 года пройдены промышленные
испытания второго модернизированного комплекса –
ПКДС-2. На сегодняшний день ПКДС-2 также как и
ПКДС-1 введен в промышленную эксплуатацию
Назначение и технические
характеристики ПКДС
ПКДС является технологическим оборудованием и предназначен для проведения
полнопоточных газоконденсатных исследований скважин без выпуска газа в
атмосферу (сжигания на факеле), на стадиях освоения, разработки и
эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, а также
ПХГ, с целью подсчета запасов газа, нефти и газконденсата, а также определения
оптимальных эксплуатационных характеристик объекта.
Технические характеристики ПКДС
№ п/п Наименование показателя Значение
1. Максимальная производительность по входному потоку, нм3/сут. 1 850 000
2. Максимальная производительность по жидкости, м3/сут. 700
3. Рабочее давление, МПа 4,0-15,0
4. Пределы измерения дебита газа, м3/ч (при рабочих условиях) 80 - 1920
5. Пределы измерения дебита жидкости, м3/ч (при рабочих условиях) 1,4 - 43
6. Приведенная погрешность преобразователей расхода 0,1%
7. Пределы измерения давления, МПа 0 - 25
8. Приведенная погрешность преобразователей давления 0,1%
9. Пределы измерения температуры, С –50+200
10. Приведенная погрешность преобразователей температуры 0,15%
11. Пределы измерения плотности, кг/м3
12. Приведенная погрешность плотномеров 0,5%
13. Диапазон измерения влажности (масс. доли воды), W% 0,1 - 100
14. Приведенная погрешность анализатора влажности 0,02+0,25W
Современные технологии исследования
скважин с применением ПКДС-1
Принципиальная схема расстановки техники и
оборудования при исследовании скважин с
применением ПКДС-1
Современные технологии исследования
скважин с применением ПКДС-2
Принципиальная схема расстановки техники и
оборудования при исследовании скважин с
применением ПКДС-2
Преимущества и доработки ПКДС-2
Для определения обводненности продукции скважины
установлен влагомер, измеряющий диэлектрическую
проницаемость среды
Узел отбора проб доработан: точки отбора проб
находиться в одном месте, линии теплоизолированы,
смонтирован термошкаф под комплект
пробоотборных устройств (2 ПК +4 КЖ-400)
Изготовлен и смонтирован индикатор каплеуноса для
количественного определения уноса капельной влаги
с газом сепарации
Преимущества и доработки ПКДС-2
Основной и дополнительный уровнемеры
смонтированы в сепарационную емкость
в перфорированном стакане.
Позволяют эффективней контролировать
уровень жидкости в сепараторе.
Уровнемер способен производить замер
уровня раздела фаз (конденсат/вода)
Передача данных с приборов учета
установки на пульт оператора
осуществляется по беспроводной сети
Плотномер газа установлен в газовом
колпаке
Преимущества и доработки ПКДС-2
Для запуска установки и направления всего потока ГКС в
сепарационную емкость с пульта оператора установлен кран
шаровый с электроприводом на байпасную линию между
линиями входа и выхода ГКС, это повышает контроль за
состоянием положения открытия/закрытия входных задвижек и
безопасность при аварийных ситуациях (при росте давления в
сепараторе более 16 МПа кран автоматически откроется и ГКС
пойдет в обход установки);
Для выполнения замера дебита стабильного конденсата и
воды по замерной емкости реализована возможность
управления с пульта оператора задвижками подачи жидкости в
технологию/емкость. Это позволяет фиксировать в ПО время
начала и окончания замера по емкости;
Все линии установки теплоизолированы с возможностью
обогрева;
Сепарационная емкость теплоизолирована
Преимущества при исследовании скважин
с применением ПКДС
1) Достоверность определения состава и свойств
продукции скважин на различных режимах;
2) Обладает высокой степенью автоматизации, что
исключает влияние человеческого фактора на результаты
замеров необходимых параметров;
3) Позволяет сократить продолжительность
промысловых газоконденсатных исследований скважин в
2 раза;
4) Возможно проведение газоконденсатных
исследований скважин при отсутствии на кустовой
площадке ГФУ;
5) Позволяет получить экономический эффект до 1,5
млн. руб. при исследовании одной скважины.
Выводы совместного этапа испытаний
ПКДС-1 и ПКДС-2
По полученным результатам совместного этапа опытно-промышленных испытаний
ПКДС-1 и ПКДС-2 можно сделать следующие выводы:
1. При исследовании без выпуска газа в атмосферу через ПКДС-1 и ПКДС-2 скважины с
дебитом ГКС ~980 тыс.м3/сут (Рсеп =13,9-14,2 МПа) получены идентичные результаты.
2. По результатам лабораторных исследований, проведенных сторонней лабораторией,
пробы насыщенного конденсата и газа сепарации с ПКДС-1 и ПКДС-2 признаны
представительными.
3. Результаты замеров дебита газа сепарации и насыщенного конденсата имеют хорошую
сходимость, расхождение не более 1,5%.
4. Влагомер, установленный в ПКДС-2, позволяет определить корректную обводненность
продукции скважины, результаты от прямых замеров отличаются не более чем на 1%.
5. Результаты лабораторных анализов показали хорошую сходимость по компонентным
составам и потенциальному содержанию С5+;
6. Расхождение ПС5+ в пластовом газе составило 2% (248 г/м3 – ПКДС-1 и 243 г/м3 – ПКДС-2);
расхождения обусловлены уменьшением КГФ и небольшим облегчением компонентного
состава конденсата; расхождения в составах выше температуры кипения 150 °С
обусловлены разницей в условиях сепарации на двух установках ПКДС.
ООО «МНП «ГЕОДАТА»,
Контакты: 625002,
Российская Федерация,
Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Немцова 22,
ООО «МНП «ГЕОДАТА»
Тел: (3452) 68-13-51; 45-50-11
E-mail: info@mnpgeodata.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

More Related Content

What's hot

Гевци, РАЭС
Гевци, РАЭСГевци, РАЭС
Гевци, РАЭСIlona Zayets
 
Технология СТАГИ
Технология СТАГИТехнология СТАГИ
Технология СТАГИkt-energy
 
Оптимизация этапа ППР “Подготовка, разогрев и ГИ 1 контура, выполнение реглам...
Оптимизация этапа ППР “Подготовка, разогрев и ГИ 1 контура, выполнение реглам...Оптимизация этапа ППР “Подготовка, разогрев и ГИ 1 контура, выполнение реглам...
Оптимизация этапа ППР “Подготовка, разогрев и ГИ 1 контура, выполнение реглам...Yuliya Taratorkina
 
236.процессы переработки газов
236.процессы переработки газов236.процессы переработки газов
236.процессы переработки газовivanov1566359955
 
Оборудование TA Instruments для пожарно-технической экспертизы
Оборудование TA Instruments для пожарно-технической экспертизыОборудование TA Instruments для пожарно-технической экспертизы
Оборудование TA Instruments для пожарно-технической экспертизыMarat Akhmetov
 
Вакуумные печи Centorr/Vacuum Sintervac для безоксидной керамики
Вакуумные печи Centorr/Vacuum Sintervac для безоксидной керамикиВакуумные печи Centorr/Vacuum Sintervac для безоксидной керамики
Вакуумные печи Centorr/Vacuum Sintervac для безоксидной керамикиlabdepot
 
дипломная презентация по подготовке газа к дальнему транспорту
дипломная презентация по подготовке газа к дальнему транспортудипломная презентация по подготовке газа к дальнему транспорту
дипломная презентация по подготовке газа к дальнему транспортуIvan Simanov
 
Инженерная практика 6-7 (2013)
Инженерная практика 6-7 (2013)Инженерная практика 6-7 (2013)
Инженерная практика 6-7 (2013)ktoropetsky
 
Кинетический анализ методом тга
Кинетический анализ методом тгаКинетический анализ методом тга
Кинетический анализ методом тгаMarat Akhmetov
 
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабженияЛаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабженияLittleGoddess
 
методы определения теплоемкости
методы определения теплоемкостиметоды определения теплоемкости
методы определения теплоемкостиMarat Akhmetov
 
Доклад Газпромпроектирование Андреев Применение в проекте Сила Сибири нанотех...
Доклад Газпромпроектирование Андреев Применение в проекте Сила Сибири нанотех...Доклад Газпромпроектирование Андреев Применение в проекте Сила Сибири нанотех...
Доклад Газпромпроектирование Андреев Применение в проекте Сила Сибири нанотех...ssuserd93699
 
презентация Microsoft power point лаборатория 2
презентация Microsoft power point лаборатория 2презентация Microsoft power point лаборатория 2
презентация Microsoft power point лаборатория 2LittleGoddess
 
Динамический механический анализ
Динамический механический анализДинамический механический анализ
Динамический механический анализMarat Akhmetov
 
Краткое руководство ДСК
Краткое руководство ДСККраткое руководство ДСК
Краткое руководство ДСКMarat Akhmetov
 
Gost r 51873 2002
Gost r 51873 2002Gost r 51873 2002
Gost r 51873 2002Raphael254
 

What's hot (20)

Mini toc brochure ru
Mini toc brochure ruMini toc brochure ru
Mini toc brochure ru
 
Гевци, РАЭС
Гевци, РАЭСГевци, РАЭС
Гевци, РАЭС
 
Технология СТАГИ
Технология СТАГИТехнология СТАГИ
Технология СТАГИ
 
Оптимизация этапа ППР “Подготовка, разогрев и ГИ 1 контура, выполнение реглам...
Оптимизация этапа ППР “Подготовка, разогрев и ГИ 1 контура, выполнение реглам...Оптимизация этапа ППР “Подготовка, разогрев и ГИ 1 контура, выполнение реглам...
Оптимизация этапа ППР “Подготовка, разогрев и ГИ 1 контура, выполнение реглам...
 
236.процессы переработки газов
236.процессы переработки газов236.процессы переработки газов
236.процессы переработки газов
 
29795p
29795p29795p
29795p
 
Оборудование TA Instruments для пожарно-технической экспертизы
Оборудование TA Instruments для пожарно-технической экспертизыОборудование TA Instruments для пожарно-технической экспертизы
Оборудование TA Instruments для пожарно-технической экспертизы
 
29764ip
29764ip29764ip
29764ip
 
Вакуумные печи Centorr/Vacuum Sintervac для безоксидной керамики
Вакуумные печи Centorr/Vacuum Sintervac для безоксидной керамикиВакуумные печи Centorr/Vacuum Sintervac для безоксидной керамики
Вакуумные печи Centorr/Vacuum Sintervac для безоксидной керамики
 
дипломная презентация по подготовке газа к дальнему транспорту
дипломная презентация по подготовке газа к дальнему транспортудипломная презентация по подготовке газа к дальнему транспорту
дипломная презентация по подготовке газа к дальнему транспорту
 
Инженерная практика 6-7 (2013)
Инженерная практика 6-7 (2013)Инженерная практика 6-7 (2013)
Инженерная практика 6-7 (2013)
 
Кинетический анализ методом тга
Кинетический анализ методом тгаКинетический анализ методом тга
Кинетический анализ методом тга
 
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабженияЛаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
Лаборатория испытанияй машин для теплоэнерговодоснабжения
 
методы определения теплоемкости
методы определения теплоемкостиметоды определения теплоемкости
методы определения теплоемкости
 
Доклад Газпромпроектирование Андреев Применение в проекте Сила Сибири нанотех...
Доклад Газпромпроектирование Андреев Применение в проекте Сила Сибири нанотех...Доклад Газпромпроектирование Андреев Применение в проекте Сила Сибири нанотех...
Доклад Газпромпроектирование Андреев Применение в проекте Сила Сибири нанотех...
 
презентация Microsoft power point лаборатория 2
презентация Microsoft power point лаборатория 2презентация Microsoft power point лаборатория 2
презентация Microsoft power point лаборатория 2
 
Динамический механический анализ
Динамический механический анализДинамический механический анализ
Динамический механический анализ
 
Mobile labs 2.0
Mobile labs 2.0Mobile labs 2.0
Mobile labs 2.0
 
Краткое руководство ДСК
Краткое руководство ДСККраткое руководство ДСК
Краткое руководство ДСК
 
Gost r 51873 2002
Gost r 51873 2002Gost r 51873 2002
Gost r 51873 2002
 

Similar to PKDS-2 FINALY

триада коммерческий учет газа и воды
триада   коммерческий учет газа и водытриада   коммерческий учет газа и воды
триада коммерческий учет газа и водыAPPAU_Ukraine
 
Геннадій Варламов. Високоефективна трубчаста технологія спалювання газів утил...
Геннадій Варламов. Високоефективна трубчаста технологія спалювання газів утил...Геннадій Варламов. Високоефективна трубчаста технологія спалювання газів утил...
Геннадій Варламов. Високоефективна трубчаста технологія спалювання газів утил...Прес-служба Київенерго
 
Coiled Tubing Real-Time Monitoring: A New Era of Well Intervention and Worko...
Coiled Tubing Real-Time Monitoring:  A New Era of Well Intervention and Worko...Coiled Tubing Real-Time Monitoring:  A New Era of Well Intervention and Worko...
Coiled Tubing Real-Time Monitoring: A New Era of Well Intervention and Worko...Society of Petroleum Engineers
 
4. энергоэффективность
4. энергоэффективность4. энергоэффективность
4. энергоэффективностьcpkia
 
опи рн юнг усн 06.2012
опи рн юнг усн 06.2012опи рн юнг усн 06.2012
опи рн юнг усн 06.2012geoplast2007ru
 
264.контроль состояния скважины при помощи нового водяного датчика
264.контроль состояния скважины при помощи нового водяного датчика264.контроль состояния скважины при помощи нового водяного датчика
264.контроль состояния скважины при помощи нового водяного датчикаivanov1566359955
 
Сидоренко
СидоренкоСидоренко
СидоренкоIlona Zayets
 
Moos prezentatsiya 19.09.2013g
Moos prezentatsiya 19.09.2013gMoos prezentatsiya 19.09.2013g
Moos prezentatsiya 19.09.2013gGreen_Academy
 
Требования промышленной безопасности. Разведка и разработка морских месторожд...
Требования промышленной безопасности. Разведка и разработка морских месторожд...Требования промышленной безопасности. Разведка и разработка морских месторожд...
Требования промышленной безопасности. Разведка и разработка морских месторожд...ALEXANDER SOLODOVNIKOV
 
крохин
крохинкрохин
крохинRosteplo
 
Иржи Ждярек, Владимир Стратил, Институт Ядерных Исследований, Ржеж АО
Иржи Ждярек, Владимир Стратил, Институт Ядерных Исследований, Ржеж АО Иржи Ждярек, Владимир Стратил, Институт Ядерных Исследований, Ржеж АО
Иржи Ждярек, Владимир Стратил, Институт Ядерных Исследований, Ржеж АО Ilona Zayets
 
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонте
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонтеРеальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонте
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонтеGBU CEIIS
 
Кравченко, ЮУ АЭС
Кравченко, ЮУ АЭСКравченко, ЮУ АЭС
Кравченко, ЮУ АЭСIlona Zayets
 
Реконструкция трубопроводных сетей
Реконструкция трубопроводных сетейРеконструкция трубопроводных сетей
Реконструкция трубопроводных сетейООО"Руспройсгаз"
 
газовое хозяйство.pptx
газовое хозяйство.pptxгазовое хозяйство.pptx
газовое хозяйство.pptxGrimlock10
 
Атомэнергопроект
АтомэнергопроектАтомэнергопроект
АтомэнергопроектIlona Zayets
 

Similar to PKDS-2 FINALY (20)

триада коммерческий учет газа и воды
триада   коммерческий учет газа и водытриада   коммерческий учет газа и воды
триада коммерческий учет газа и воды
 
Геннадій Варламов. Високоефективна трубчаста технологія спалювання газів утил...
Геннадій Варламов. Високоефективна трубчаста технологія спалювання газів утил...Геннадій Варламов. Високоефективна трубчаста технологія спалювання газів утил...
Геннадій Варламов. Високоефективна трубчаста технологія спалювання газів утил...
 
Coiled Tubing Real-Time Monitoring: A New Era of Well Intervention and Worko...
Coiled Tubing Real-Time Monitoring:  A New Era of Well Intervention and Worko...Coiled Tubing Real-Time Monitoring:  A New Era of Well Intervention and Worko...
Coiled Tubing Real-Time Monitoring: A New Era of Well Intervention and Worko...
 
4. энергоэффективность
4. энергоэффективность4. энергоэффективность
4. энергоэффективность
 
опи рн юнг усн 06.2012
опи рн юнг усн 06.2012опи рн юнг усн 06.2012
опи рн юнг усн 06.2012
 
264.контроль состояния скважины при помощи нового водяного датчика
264.контроль состояния скважины при помощи нового водяного датчика264.контроль состояния скважины при помощи нового водяного датчика
264.контроль состояния скважины при помощи нового водяного датчика
 
Сидоренко
СидоренкоСидоренко
Сидоренко
 
Moos prezentatsiya 19.09.2013g
Moos prezentatsiya 19.09.2013gMoos prezentatsiya 19.09.2013g
Moos prezentatsiya 19.09.2013g
 
ULTRASONIC ТECHNOLOGY
ULTRASONIC ТECHNOLOGYULTRASONIC ТECHNOLOGY
ULTRASONIC ТECHNOLOGY
 
Требования промышленной безопасности. Разведка и разработка морских месторожд...
Требования промышленной безопасности. Разведка и разработка морских месторожд...Требования промышленной безопасности. Разведка и разработка морских месторожд...
Требования промышленной безопасности. Разведка и разработка морских месторожд...
 
крохин
крохинкрохин
крохин
 
Иржи Ждярек, Владимир Стратил, Институт Ядерных Исследований, Ржеж АО
Иржи Ждярек, Владимир Стратил, Институт Ядерных Исследований, Ржеж АО Иржи Ждярек, Владимир Стратил, Институт Ядерных Исследований, Ржеж АО
Иржи Ждярек, Владимир Стратил, Институт Ядерных Исследований, Ржеж АО
 
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонте
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонтеРеальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонте
Реальная эффективность утепления наружных стен при капитальном ремонте
 
Кравченко, ЮУ АЭС
Кравченко, ЮУ АЭСКравченко, ЮУ АЭС
Кравченко, ЮУ АЭС
 
Pr stend par
Pr stend parPr stend par
Pr stend par
 
Реконструкция трубопроводных сетей
Реконструкция трубопроводных сетейРеконструкция трубопроводных сетей
Реконструкция трубопроводных сетей
 
Rd 12-341-00
Rd 12-341-00Rd 12-341-00
Rd 12-341-00
 
Rd 12-341-00
Rd 12-341-00Rd 12-341-00
Rd 12-341-00
 
газовое хозяйство.pptx
газовое хозяйство.pptxгазовое хозяйство.pptx
газовое хозяйство.pptx
 
Атомэнергопроект
АтомэнергопроектАтомэнергопроект
Атомэнергопроект
 

PKDS-2 FINALY

  • 1. ГЕОДАТА Газоконденсатные исследования без выпуска газа в атмосферу с применением передвижного комплекса для исследования газоконденсатных скважин (ПКДС) Тюмень 2017 г. МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
  • 2. Изменение требований к исследованию скважин ФБУ ГКЗ - введение новой классификации подсчета запасов и новая процедура утверждения работ повысила требования к увеличению точности определения подсчетных газоконденсатных параметров Охрана окружающей среды - со стороны органов надзора возросли требования по охране окружающей среды, предусматривающие исследование скважин без выпуска газа в атмосферу Недропользователи – очень большие потери продукции при проведении стандартных газоконденсатных исследований через газосепаратор с сжиганием газа в атмосферу
  • 4. Современные технологии исследования скважин с применением ПКДС В феврале 2016г. успешно завершены опытно- промышленные испытания передвижного комплекса по замеру дебита скважин (ПКДС) В 2016 году с помощью ПКДС выполнены исследования 45 скважин, из которых 36 скважин с аномально-высоким пластовым давлением. В феврале 2017 года пройдены промышленные испытания второго модернизированного комплекса – ПКДС-2. На сегодняшний день ПКДС-2 также как и ПКДС-1 введен в промышленную эксплуатацию
  • 5. Назначение и технические характеристики ПКДС ПКДС является технологическим оборудованием и предназначен для проведения полнопоточных газоконденсатных исследований скважин без выпуска газа в атмосферу (сжигания на факеле), на стадиях освоения, разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, а также ПХГ, с целью подсчета запасов газа, нефти и газконденсата, а также определения оптимальных эксплуатационных характеристик объекта. Технические характеристики ПКДС № п/п Наименование показателя Значение 1. Максимальная производительность по входному потоку, нм3/сут. 1 850 000 2. Максимальная производительность по жидкости, м3/сут. 700 3. Рабочее давление, МПа 4,0-15,0 4. Пределы измерения дебита газа, м3/ч (при рабочих условиях) 80 - 1920 5. Пределы измерения дебита жидкости, м3/ч (при рабочих условиях) 1,4 - 43 6. Приведенная погрешность преобразователей расхода 0,1% 7. Пределы измерения давления, МПа 0 - 25 8. Приведенная погрешность преобразователей давления 0,1% 9. Пределы измерения температуры, С –50+200 10. Приведенная погрешность преобразователей температуры 0,15% 11. Пределы измерения плотности, кг/м3 12. Приведенная погрешность плотномеров 0,5% 13. Диапазон измерения влажности (масс. доли воды), W% 0,1 - 100 14. Приведенная погрешность анализатора влажности 0,02+0,25W
  • 7. Принципиальная схема расстановки техники и оборудования при исследовании скважин с применением ПКДС-1
  • 9. Принципиальная схема расстановки техники и оборудования при исследовании скважин с применением ПКДС-2
  • 10. Преимущества и доработки ПКДС-2 Для определения обводненности продукции скважины установлен влагомер, измеряющий диэлектрическую проницаемость среды Узел отбора проб доработан: точки отбора проб находиться в одном месте, линии теплоизолированы, смонтирован термошкаф под комплект пробоотборных устройств (2 ПК +4 КЖ-400) Изготовлен и смонтирован индикатор каплеуноса для количественного определения уноса капельной влаги с газом сепарации
  • 11. Преимущества и доработки ПКДС-2 Основной и дополнительный уровнемеры смонтированы в сепарационную емкость в перфорированном стакане. Позволяют эффективней контролировать уровень жидкости в сепараторе. Уровнемер способен производить замер уровня раздела фаз (конденсат/вода) Передача данных с приборов учета установки на пульт оператора осуществляется по беспроводной сети Плотномер газа установлен в газовом колпаке
  • 12. Преимущества и доработки ПКДС-2 Для запуска установки и направления всего потока ГКС в сепарационную емкость с пульта оператора установлен кран шаровый с электроприводом на байпасную линию между линиями входа и выхода ГКС, это повышает контроль за состоянием положения открытия/закрытия входных задвижек и безопасность при аварийных ситуациях (при росте давления в сепараторе более 16 МПа кран автоматически откроется и ГКС пойдет в обход установки); Для выполнения замера дебита стабильного конденсата и воды по замерной емкости реализована возможность управления с пульта оператора задвижками подачи жидкости в технологию/емкость. Это позволяет фиксировать в ПО время начала и окончания замера по емкости; Все линии установки теплоизолированы с возможностью обогрева; Сепарационная емкость теплоизолирована
  • 13. Преимущества при исследовании скважин с применением ПКДС 1) Достоверность определения состава и свойств продукции скважин на различных режимах; 2) Обладает высокой степенью автоматизации, что исключает влияние человеческого фактора на результаты замеров необходимых параметров; 3) Позволяет сократить продолжительность промысловых газоконденсатных исследований скважин в 2 раза; 4) Возможно проведение газоконденсатных исследований скважин при отсутствии на кустовой площадке ГФУ; 5) Позволяет получить экономический эффект до 1,5 млн. руб. при исследовании одной скважины.
  • 14. Выводы совместного этапа испытаний ПКДС-1 и ПКДС-2 По полученным результатам совместного этапа опытно-промышленных испытаний ПКДС-1 и ПКДС-2 можно сделать следующие выводы: 1. При исследовании без выпуска газа в атмосферу через ПКДС-1 и ПКДС-2 скважины с дебитом ГКС ~980 тыс.м3/сут (Рсеп =13,9-14,2 МПа) получены идентичные результаты. 2. По результатам лабораторных исследований, проведенных сторонней лабораторией, пробы насыщенного конденсата и газа сепарации с ПКДС-1 и ПКДС-2 признаны представительными. 3. Результаты замеров дебита газа сепарации и насыщенного конденсата имеют хорошую сходимость, расхождение не более 1,5%. 4. Влагомер, установленный в ПКДС-2, позволяет определить корректную обводненность продукции скважины, результаты от прямых замеров отличаются не более чем на 1%. 5. Результаты лабораторных анализов показали хорошую сходимость по компонентным составам и потенциальному содержанию С5+; 6. Расхождение ПС5+ в пластовом газе составило 2% (248 г/м3 – ПКДС-1 и 243 г/м3 – ПКДС-2); расхождения обусловлены уменьшением КГФ и небольшим облегчением компонентного состава конденсата; расхождения в составах выше температуры кипения 150 °С обусловлены разницей в условиях сепарации на двух установках ПКДС.
  • 15. ООО «МНП «ГЕОДАТА», Контакты: 625002, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Немцова 22, ООО «МНП «ГЕОДАТА» Тел: (3452) 68-13-51; 45-50-11 E-mail: info@mnpgeodata.ru СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!