SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
БУРЕНИЕ И ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЗАМЕРОВ
ДЕБИТОВ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН ПРИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
РЯЗАНЦЕВ Антон Эдуардович
Заместитель начальника отдела внедрения
новой техники НППГА «Луч»

рамках НИР, проведенных в 2012 году по заказу ЗАО
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», специалисты нашей компании выполнили сравнительный анализ работы нескольких известных систем кустовой расходометрии.
Сравнению подверглись система без переключений (с
групповой замерной установкой), система с переключением по расписанию (референтная кустовая замерная
установка), а также система переключения по событиям
с индикаторными датчиками перепадов давления на
сужающем устройстве, датчиками ТМС и кустовым референтным расходомером.
По результатам исследований к применению была рекомендована последняя схема измерительной системы.
Также предложен вариант усовершенствования данной
системы путем повышения достоверности индикаторов
дебита и создания автоматизированной системы сбора и
обработки данных для оперативного вычисления текущих
дебитов, проведения калибровки индикаторов и управления режимами переключения.

В

В нефтегазодобывающей отрасли расходометрия
имеет огромное прикладное значение и позволяет решать ряд технологических, геологических и фискальных задач. К технологическим задачам, в частности,
относятся удаленный мониторинг месторождения, оптимизация эксплуатационных характеристик оборудования, предотвращение неоптимальных режимов добычи, выявление аварийных ситуаций и конструирование интеллектуальных систем управления.
С точки зрения геологии информация о дебитах
скважин, получаемая при помощи систем расходомет-

Рис. 1. Система расходометрии без переключений
Групповые замеры

Передача
Расходомер

Гидравлический
переключатель

Передача
Расходомер

2

Куст скважин

№6-7/2013

Сегодня на нефтяных и газовых месторождениях
применяются различные схемы замерных установок.
Самая примитивная из них — это схема с установкой
одного высокоточного многофазного расходомера на
группу скважин (рис. 1). Сразу отметим, что для получения информации по отдельно взятым скважинам
данная схема совершенно не пригодна, и это ее основной недостаток.
Для решения проблемы, как правило, используется схема, в которой каждая скважина по очереди
подключается к высокоточному расходомеру, в то
время как все остальные пускаются через байпасную линию (рис. 2). Поскольку в данном случае переключения производятся по расписанию, то есть
независимо от того, возникают ли какие-либо изменения в системе добычи или нет, то первым и основным недостатком этой схемы стоит считать высокий
и необоснованный износ гидравлического коммутатора. Более того, при таких переключениях выпадают
целые интервалы данных. Как следствие, теряется
информация об изменениях в системе добычи и возникают существенные ошибки при вычислении продуктивности скважин.
Для иллюстрации работы переключаемой по расписанию системы на рис. 3 приведена временная
развертка дебита газа для виртуального куста из 16

Рис. 3. Временная развертка дебита газа для
виртуального куста из 16 скважин

...

9

Дебит газа, м3/сут

Периодические замеры

18

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СХЕМЫ ЗАМЕРНЫХ
УСТАНОВОК

2

Рис. 2. Система расходометрии с переключениями

1

рии, необходима для построения гидродинамических
моделей резервуара, а также интерпретации параметров насосных систем. И наконец, в части решения
фискальных задач расходометрия дает точный учет
продуктивности отдельно взятых скважин и месторождения в целом.

6х105

... 9
Одиночные скважины
1

БУЧИНСКИЙ С.В.
Директор департамента геологии и разработки газовых
месторождений ООО «ТННЦ», к.т.н.

5х105
4х105
3х105
2х105
1х105
0

0

1000

2000
Время, мин

3000

4000
инженерная практика

ТОРОПЕЦКИЙ
Константин Викторович
Инженер отдела внедрения новой
техники НППГА «Луч»

скважин за временной промежуток, равный 4000 минут. В течение этого времени произошло 36 событий
— резких смен дебитов газа. Замерная система
последовательно «опрашивала» скважины с интервалом в 100 минут. Таким образом, всего было выполнено 40 переключений. Из 36 событий переключаемая по расписанию система смогла зарегистрировать точный момент возникновения всего четырех —
то есть порядка 10%. При отсутствии информации о
моментах изменения продуктивности скважины (в
данном случае выполняется только линейная интерполяция по крайним точкам) погрешность при измерении дебита составила около 10-20%.

СИСТЕМА КУСТОВОЙ РАСХОДОМЕТРИИ
С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПО СОБЫТИЯМ
Система кустовой расходометрии необходима для
обнаружения изменений в системе добычи и учета
продуктивности скважин. Разумеется, если никаких
изменений не происходит, то и продуктивность не меняется. И в этом смысле правильно было бы дополнить предыдущую замерную схему некими индикаторами потока, устанавливаемыми на каждую скважину
куста и фиксирующими момент возникновения изменений (событий). При возникновении события на
скважине система автоматически переключается на
высокоразрешающий расходомер для выполнения
более точных замеров. При этом в качестве индикаторов потока могут использоваться как расходомеры
с низким разрешением и простой конструкцией, так
и простые термобарометрические или акустические
датчики (рис. 4).
Пример работы расходометрической системы с переключениями по событиям показан на рис. 5, где
представлена временная развертка дебита для одной
из скважин из ранее рассмотренного куста. Видно,
что за временной интервал 4000 минут дебит скважины изменился три раза.
За точный дебит скважины были приняты показания референтного расходомера. Далее была смоделирована работа устьевого расходомера, обладающего низкой разрешающей способностью. Динамический диапазон дебита был дискретизирован с шагом, соответствующим разрешению расходомера.
Это позволило вычислить приращения дебитов, замеренных устьевым расходомером (отмечены синим
цветом).
Из представленного графика следует, что существует четкое условие, означающее наступление события (смену дебита скважины). Очевидно, что разрешение устьевых расходомеров следует выбирать
исходя из характера события, которое мы ожидаем и
хотим отслеживать на скважинах. Зная же точные мо-

ЛОМУХИН Александр Юрьевич
Начальник отдела повышения
производительности скважин
ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

Рис. 4. Система расходометрии с переключениями
по событиям
Устьевые
модули

Гидравлический
переключатель
Расходомер

2

1

...

Управляющий
узел

9

Куст скважин

Рис. 5. Система расходометрии с переключениями
по событиям: временная развертка дебита
для одной из скважин
5х105

Дебит газа, м3/сут

ЧЕРЕМИСИН Александр
Главный специалист отдела геологии
и разработки актива «Талинский»,
ДГиРМ Нягань, ООО «ТННЦ», к.т.н.

4х105
3х105
2х105
1х105
0
0

1000

2000

3000

4000

Время, мин

менты изменения дебитов, можно с точностью вычислять продуктивность каждой скважины.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СРАВНЕНИЕ
ЗАМЕРНЫХ СИСТЕМ
Количественное сравнение замерных систем можно выполнять с позиций теории информации, которая
гласит, что любая измерительная система получает информацию об объекте измерения, в то время, как любые изменения объекта несут в себе определенный
поток информации. На практике же измерительные
системы способны воспринимать только часть этой
информации. Поэтому для их сравнения следует вычислять потери информации, как разницу между полным потоком генерируемой информации (от референтного расходомера) и воспринимаемой измерителем. Вычисление потерь выполняется по формуле:

ΔH = ∑ H r (t, δ,Δt) ⋅ Δt − ∑ η(t, δ FM ) ×
ti

×H

tj

FM
r

(t, δ FM ,Δt FM ) ⋅ Δt FM ≥ 0
№6-7/2013

19
БУРЕНИЕ И ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН

Рис. 6. Действительный газовый дебит и измеренный системой с переключением по расписанию для каждой
скважины и суммарный по кусту
по каждой скважине

по кусту

600к

8,0М
Действительный дебит куста
Измеренный дебит куста
Дебит газа, м3/сут

Дебит газа, м3/сут

500к

400к

300к

6,0М

200к
4,0М
100к

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

Время, мин

2000

3000

4000

Время, мин

К варьируемым параметрам относятся временной
шаг (∆tFM) и разрешение измерителя (δFM), а также
функция восприятия информации (η(t,δFM)), учитывающая наложение событий (когда возникает конкуренция
при обслуживании запроса). Для вычисления потока
информации будем оперировать понятием энтропии
как битовой емкости символа, кодирующего значение
измерения при заданном разрешении прибора и динамическом диапазоне измеряемой величины. Таким
образом, получается, что для кодировки любого числа
от 0 до 100 с точностью 1% необходимо всего лишь 7
бит (двоичных знаков).
Для примера приведем две категории событий, которые могут возникать на газоконденсатном месторождении. Первая категория (сервисные мероприя-

тия) включает в себя изменение диаметра штуцера,
добавление новой скважины или остановку действующей, а также испытание и обслуживание скважины.
Ко второй категории (аварийные ситуации) относятся:
прорывы воды и/или газа, поломки скважинного оборудования, образование гидратов в скважине или
шлейфе, конденсатное запирание скважины и разгерметизация шлейфа.
Для распознавания событий необходима специальная экспертная система, толерантная к разного рода шумам и некорректным входным данным, возникающим как в результате геологической и/или технологической нестабильности, так и по причине человеческого фактора (при сборе информации или обслуживании месторождения).

Рис. 7. Действительный газовый дебит и измеренный системой с переключением по запросу для каждой
скважины и суммарный по кусту
по каждой скважине

по кусту
8,0М

600к

500к

Дебит газа, м3/сут

Дебит газа, м3/сут

Действительный дебит куста
Измеренный дебит куста

6,0М

400к

300к

200к
4,0М
0

1000

2000
Время, мин

20

№6-7/2013

3000

4000

100к

0

1000

2000
Время, мин

3000

4000
инженерная практика

Таблица 1

Сравнение схем расходометрии
Схема замерной системы

Преимущества

Недостатки

Схема расходометрии без
переключений

Отсутствие вмешательства в поток;
Высокая отказоустойчивость.

Отсутствие информации о продуктивности отдельных
скважин.

Схема расходометрии с переключениями по расписанию

Средняя информационная емкость.

Вмешательство в поток при переключении скважин;
Неизбежные потери информации;
Необоснованный износ гидравлического переключателя.

Схема расходометрии с переключениями по событиям

Самая высокая информационная емкость;
Самое выгодное соотношение точности измерений и стоимости решения.

Вмешательство в поток при переключении скважин.

Для реализации заявленной схемы мониторинга
предполагается разработка специальных программных решений предварительной фильтрации данных от
измерителей с последующим распознаванием событий с помощью классических алгоритмов, основанных
на построении корреляций в измеряемых данных
и/или определении фрактальных характеристик временных зависимостей, а также новейшего алгоритма
на основе функции конкурентного сходства. Несмотря на то, что ряд перечисленных событий представляет собой регламентированные сервисные мероприятия на месторождении, мы считаем целесообразным независимое обнаружение подобных ситуаций
средствами мониторинга.

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ СРАВНЕНИЯ СХЕМ
РАСХОДОМЕТРИИ
Подводя итог, отметим, что несмотря на высокую
отказоустойчивость (в силу отсутствия переключаемых частей) самая примитивная схема расходометрии
не годится для решения ряда задач, поскольку не позволяет получать информацию о продуктивности отдельных скважин.
Схема расходометрии с переключениями по расписанию широко применяется на месторождениях, но в
целом занимает промежуточное положение. Точность
измерений определяется возможностями кустового
расходомера, однако при переключениях по расписанию теряется ценная информация об изменениях в системе добычи, вносятся ошибки в учет продуктивности
скважин, и наконец, необоснованно изнашивается
гидравлический переключатель.
Таким образом, самую выгодную позицию занимает
последняя схема расходометрии — с переключениями
по событиям. В данной схеме переключения производятся только при обнаружении какого-либо изменения
в системе добычи, что сводит вмешательства в поток
и износ гидравлического коммутатора до необходимо-

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБСУЖДЕНИЯ
Вопрос: Антон Эдуардович, я правильно понимаю, что в
рамках проведенных НИР вы решали задачу оптимизации
измерения дебита?
Антон Рязанцев: На самом деле две — задачу по оптимизации измерения дебита и задачу по повышению конденсатоотдачи на газоконденсатном месторождении (пассивная система поддержания пластового давления).
го минимума. Отслеживание смен режимов делает более точным учет продуктивности скважин. Наконец,
еще одной сильной стороной данной схемы также
можно назвать высокую информационную емкость и
самое выгодное соотношение точности измерений и
стоимости технического решения (табл. 1).
На рис. 6 и 7 представлен действительный газовый
дебит, а также дебит, измеренный при помощи систем
с переключением по расписанию и по запросу (для
каждой скважины и суммарный по кусту). В табл. 2 для
каждой системы приведены верхняя, нижняя и полная
разницы дебитов для нескольких скважин. S
Таблица 2

Верхняя, нижняя и полная разница дебитов для нескольких скважин
Переключение по расписанию

Переключение по событиям

Нижняя
Верхняя
Полная
Нижняя
Верхняя
Полная
разница, % разница, % разница, % разница, % разница, % разница, %
-3,6

21,0

17,4

-2,0

1,8

-0,2

-8,9

9,4

0,5

-1,7

2,0

0,3

-20,2

4,5

-15,7

-2,5

2,5

0

-30,3

9,5

-21

-2,5

2,4

-0,1

-19,1

10,4

-8,7

-1,6

0,9

-0,7

№6-7/2013

21

More Related Content

What's hot

385.многообещающие результаты решения проблем оптимизации систем газлифта
385.многообещающие результаты решения проблем оптимизации систем газлифта385.многообещающие результаты решения проблем оптимизации систем газлифта
385.многообещающие результаты решения проблем оптимизации систем газлифтаivanov1566359955
 
Развитие методов интерпретации статического зондирования
Развитие методов интерпретации статического зондированияРазвитие методов интерпретации статического зондирования
Развитие методов интерпретации статического зондированияСРО НП «ИСПб-СЗ»
 
255.корректирование ошибок инклинометрии пи помощи приборов mwd
255.корректирование ошибок инклинометрии пи помощи приборов mwd255.корректирование ошибок инклинометрии пи помощи приборов mwd
255.корректирование ошибок инклинометрии пи помощи приборов mwdivanov1566359955
 
Kolvi katalog gaz
Kolvi katalog gazKolvi katalog gaz
Kolvi katalog gazkolvi
 
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализе
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализеПрименение методов математического моделирования при проектировании и анализе
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализеOldgreg
 
И.А.Буданов - Интегрированные прикладные системы.Relap5
И.А.Буданов - Интегрированные прикладные системы.Relap5И.А.Буданов - Интегрированные прикладные системы.Relap5
И.А.Буданов - Интегрированные прикладные системы.Relap5home
 

What's hot (11)

385.многообещающие результаты решения проблем оптимизации систем газлифта
385.многообещающие результаты решения проблем оптимизации систем газлифта385.многообещающие результаты решения проблем оптимизации систем газлифта
385.многообещающие результаты решения проблем оптимизации систем газлифта
 
Pr1
Pr1Pr1
Pr1
 
7287
72877287
7287
 
расходомеры
расходомерырасходомеры
расходомеры
 
Развитие методов интерпретации статического зондирования
Развитие методов интерпретации статического зондированияРазвитие методов интерпретации статического зондирования
Развитие методов интерпретации статического зондирования
 
255.корректирование ошибок инклинометрии пи помощи приборов mwd
255.корректирование ошибок инклинометрии пи помощи приборов mwd255.корректирование ошибок инклинометрии пи помощи приборов mwd
255.корректирование ошибок инклинометрии пи помощи приборов mwd
 
Kolvi katalog gaz
Kolvi katalog gazKolvi katalog gaz
Kolvi katalog gaz
 
432
432432
432
 
432
432432
432
 
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализе
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализеПрименение методов математического моделирования при проектировании и анализе
Применение методов математического моделирования при проектировании и анализе
 
И.А.Буданов - Интегрированные прикладные системы.Relap5
И.А.Буданов - Интегрированные прикладные системы.Relap5И.А.Буданов - Интегрированные прикладные системы.Relap5
И.А.Буданов - Интегрированные прикладные системы.Relap5
 

Viewers also liked

Телеметрическая система для бурения разветвленных нефтегазовых скважин
Телеметрическая система для бурения разветвленных нефтегазовых скважин Телеметрическая система для бурения разветвленных нефтегазовых скважин
Телеметрическая система для бурения разветвленных нефтегазовых скважин startuptour
 
нпг лекция 3
нпг лекция 3нпг лекция 3
нпг лекция 3ssates
 
нпг лекция 4
нпг лекция 4нпг лекция 4
нпг лекция 4ssates
 
нпг лекция 6
нпг лекция 6нпг лекция 6
нпг лекция 6ssates
 
лекция по тм
лекция по тмлекция по тм
лекция по тмslinko_sg
 
Опорные слайды к лекции № 4 Основы нефтегазопромысловой геологии
Опорные слайды к лекции  № 4  Основы нефтегазопромысловой геологииОпорные слайды к лекции  № 4  Основы нефтегазопромысловой геологии
Опорные слайды к лекции № 4 Основы нефтегазопромысловой геологииsdoamti
 
Ns kh azia_drilling
Ns kh azia_drillingNs kh azia_drilling
Ns kh azia_drillingELATYPOVA
 
Опорные слайды к лекции № 15: Аварии и осложения в процессе бурения
Опорные слайды к лекции № 15: Аварии и осложения в процессе буренияОпорные слайды к лекции № 15: Аварии и осложения в процессе бурения
Опорные слайды к лекции № 15: Аварии и осложения в процессе буренияsdoamti
 
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкости
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкостиОпорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкости
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкостиsdoamti
 
Опорные слайды к лекции № 10: Буровое оборудование
Опорные слайды к лекции № 10: Буровое оборудованиеОпорные слайды к лекции № 10: Буровое оборудование
Опорные слайды к лекции № 10: Буровое оборудованиеsdoamti
 
Практики глубокого бурения
Практики глубокого буренияПрактики глубокого бурения
Практики глубокого буренияNikolay Yaremko
 
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установки
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установкиОпорные слайды к лекции № 9. Буровые установки
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установкиsdoamti
 
Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважин
Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважинОпорные слайды к лекции № 14 Крепление скважин
Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважинsdoamti
 
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважин
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважинОпорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважин
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважинsdoamti
 
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважин
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважинОпорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважин
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважинsdoamti
 
4. устройство скважин
4. устройство скважин4. устройство скважин
4. устройство скважинcpkia
 

Viewers also liked (18)

Телеметрическая система для бурения разветвленных нефтегазовых скважин
Телеметрическая система для бурения разветвленных нефтегазовых скважин Телеметрическая система для бурения разветвленных нефтегазовых скважин
Телеметрическая система для бурения разветвленных нефтегазовых скважин
 
28587ip
28587ip28587ip
28587ip
 
нпг лекция 3
нпг лекция 3нпг лекция 3
нпг лекция 3
 
нпг лекция 4
нпг лекция 4нпг лекция 4
нпг лекция 4
 
нпг лекция 6
нпг лекция 6нпг лекция 6
нпг лекция 6
 
лекция по тм
лекция по тмлекция по тм
лекция по тм
 
Извлечение знаний и фактов из текстов
Извлечение знаний и фактов из текстовИзвлечение знаний и фактов из текстов
Извлечение знаний и фактов из текстов
 
Опорные слайды к лекции № 4 Основы нефтегазопромысловой геологии
Опорные слайды к лекции  № 4  Основы нефтегазопромысловой геологииОпорные слайды к лекции  № 4  Основы нефтегазопромысловой геологии
Опорные слайды к лекции № 4 Основы нефтегазопромысловой геологии
 
Ns kh azia_drilling
Ns kh azia_drillingNs kh azia_drilling
Ns kh azia_drilling
 
Опорные слайды к лекции № 15: Аварии и осложения в процессе бурения
Опорные слайды к лекции № 15: Аварии и осложения в процессе буренияОпорные слайды к лекции № 15: Аварии и осложения в процессе бурения
Опорные слайды к лекции № 15: Аварии и осложения в процессе бурения
 
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкости
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкостиОпорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкости
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкости
 
Опорные слайды к лекции № 10: Буровое оборудование
Опорные слайды к лекции № 10: Буровое оборудованиеОпорные слайды к лекции № 10: Буровое оборудование
Опорные слайды к лекции № 10: Буровое оборудование
 
Практики глубокого бурения
Практики глубокого буренияПрактики глубокого бурения
Практики глубокого бурения
 
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установки
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установкиОпорные слайды к лекции № 9. Буровые установки
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установки
 
Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважин
Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважинОпорные слайды к лекции № 14 Крепление скважин
Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважин
 
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважин
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважинОпорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважин
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважин
 
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважин
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважинОпорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважин
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважин
 
4. устройство скважин
4. устройство скважин4. устройство скважин
4. устройство скважин
 

Similar to Инженерная практика 6-7 (2013)

Александр Комшин, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Олег Гостюхин, Уралэнерго-Союз, г. Е...
Александр Комшин, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Олег Гостюхин, Уралэнерго-Союз, г. Е...Александр Комшин, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Олег Гостюхин, Уралэнерго-Союз, г. Е...
Александр Комшин, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Олег Гостюхин, Уралэнерго-Союз, г. Е...connecticalab
 
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
 
триада коммерческий учет газа и воды
триада   коммерческий учет газа и водытриада   коммерческий учет газа и воды
триада коммерческий учет газа и водыAPPAU_Ukraine
 
Fordrazborka.zu8.ru системы впрыска
Fordrazborka.zu8.ru системы впрыскаFordrazborka.zu8.ru системы впрыска
Fordrazborka.zu8.ru системы впрыскаrukford
 
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...Ukrainian Nuclear Society
 
наладка электрооборудования
наладка электрооборудованияналадка электрооборудования
наладка электрооборудованияLexa_n4k
 
Котельная V2.0 от Элиус-М
Котельная V2.0 от Элиус-МКотельная V2.0 от Элиус-М
Котельная V2.0 от Элиус-МAPPAU_Ukraine
 
NP-06 TD ME.3F.TxPD-U
NP-06 TD ME.3F.TxPD-UNP-06 TD ME.3F.TxPD-U
NP-06 TD ME.3F.TxPD-Umetersite
 
Доклад о применении антенных решеток в атомной энергетике
Доклад о применении антенных решеток в атомной энергетикеДоклад о применении антенных решеток в атомной энергетике
Доклад о применении антенных решеток в атомной энергетикеabazulin
 

Similar to Инженерная практика 6-7 (2013) (20)

Теплосчетчик АКВА-МВТ
Теплосчетчик АКВА-МВТТеплосчетчик АКВА-МВТ
Теплосчетчик АКВА-МВТ
 
Syst monitor solutions
Syst monitor solutionsSyst monitor solutions
Syst monitor solutions
 
Александр Комшин, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Олег Гостюхин, Уралэнерго-Союз, г. Е...
Александр Комшин, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Олег Гостюхин, Уралэнерго-Союз, г. Е...Александр Комшин, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Олег Гостюхин, Уралэнерго-Союз, г. Е...
Александр Комшин, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Олег Гостюхин, Уралэнерго-Союз, г. Е...
 
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...
 
триада коммерческий учет газа и воды
триада   коммерческий учет газа и водытриада   коммерческий учет газа и воды
триада коммерческий учет газа и воды
 
Fordrazborka.zu8.ru системы впрыска
Fordrazborka.zu8.ru системы впрыскаFordrazborka.zu8.ru системы впрыска
Fordrazborka.zu8.ru системы впрыска
 
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...
Бочаров М. О. - Модернизация системы САОЗ для более эффективной работы при ав...
 
brh
brhbrh
brh
 
наладка электрооборудования
наладка электрооборудованияналадка электрооборудования
наладка электрооборудования
 
Котельная V2.0 от Элиус-М
Котельная V2.0 от Элиус-МКотельная V2.0 от Элиус-М
Котельная V2.0 от Элиус-М
 
7185
71857185
7185
 
29311ip
29311ip29311ip
29311ip
 
7145
71457145
7145
 
NP-06 TD ME.3F.TxPD-U
NP-06 TD ME.3F.TxPD-UNP-06 TD ME.3F.TxPD-U
NP-06 TD ME.3F.TxPD-U
 
6606
66066606
6606
 
Доклад о применении антенных решеток в атомной энергетике
Доклад о применении антенных решеток в атомной энергетикеДоклад о применении антенных решеток в атомной энергетике
Доклад о применении антенных решеток в атомной энергетике
 
7330
73307330
7330
 
566
566566
566
 
10333
1033310333
10333
 
WWER-TOI
WWER-TOIWWER-TOI
WWER-TOI
 

Инженерная практика 6-7 (2013)

  • 1. БУРЕНИЕ И ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЗАМЕРОВ ДЕБИТОВ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН ПРИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РЯЗАНЦЕВ Антон Эдуардович Заместитель начальника отдела внедрения новой техники НППГА «Луч» рамках НИР, проведенных в 2012 году по заказу ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», специалисты нашей компании выполнили сравнительный анализ работы нескольких известных систем кустовой расходометрии. Сравнению подверглись система без переключений (с групповой замерной установкой), система с переключением по расписанию (референтная кустовая замерная установка), а также система переключения по событиям с индикаторными датчиками перепадов давления на сужающем устройстве, датчиками ТМС и кустовым референтным расходомером. По результатам исследований к применению была рекомендована последняя схема измерительной системы. Также предложен вариант усовершенствования данной системы путем повышения достоверности индикаторов дебита и создания автоматизированной системы сбора и обработки данных для оперативного вычисления текущих дебитов, проведения калибровки индикаторов и управления режимами переключения. В В нефтегазодобывающей отрасли расходометрия имеет огромное прикладное значение и позволяет решать ряд технологических, геологических и фискальных задач. К технологическим задачам, в частности, относятся удаленный мониторинг месторождения, оптимизация эксплуатационных характеристик оборудования, предотвращение неоптимальных режимов добычи, выявление аварийных ситуаций и конструирование интеллектуальных систем управления. С точки зрения геологии информация о дебитах скважин, получаемая при помощи систем расходомет- Рис. 1. Система расходометрии без переключений Групповые замеры Передача Расходомер Гидравлический переключатель Передача Расходомер 2 Куст скважин №6-7/2013 Сегодня на нефтяных и газовых месторождениях применяются различные схемы замерных установок. Самая примитивная из них — это схема с установкой одного высокоточного многофазного расходомера на группу скважин (рис. 1). Сразу отметим, что для получения информации по отдельно взятым скважинам данная схема совершенно не пригодна, и это ее основной недостаток. Для решения проблемы, как правило, используется схема, в которой каждая скважина по очереди подключается к высокоточному расходомеру, в то время как все остальные пускаются через байпасную линию (рис. 2). Поскольку в данном случае переключения производятся по расписанию, то есть независимо от того, возникают ли какие-либо изменения в системе добычи или нет, то первым и основным недостатком этой схемы стоит считать высокий и необоснованный износ гидравлического коммутатора. Более того, при таких переключениях выпадают целые интервалы данных. Как следствие, теряется информация об изменениях в системе добычи и возникают существенные ошибки при вычислении продуктивности скважин. Для иллюстрации работы переключаемой по расписанию системы на рис. 3 приведена временная развертка дебита газа для виртуального куста из 16 Рис. 3. Временная развертка дебита газа для виртуального куста из 16 скважин ... 9 Дебит газа, м3/сут Периодические замеры 18 СУЩЕСТВУЮЩИЕ СХЕМЫ ЗАМЕРНЫХ УСТАНОВОК 2 Рис. 2. Система расходометрии с переключениями 1 рии, необходима для построения гидродинамических моделей резервуара, а также интерпретации параметров насосных систем. И наконец, в части решения фискальных задач расходометрия дает точный учет продуктивности отдельно взятых скважин и месторождения в целом. 6х105 ... 9 Одиночные скважины 1 БУЧИНСКИЙ С.В. Директор департамента геологии и разработки газовых месторождений ООО «ТННЦ», к.т.н. 5х105 4х105 3х105 2х105 1х105 0 0 1000 2000 Время, мин 3000 4000
  • 2. инженерная практика ТОРОПЕЦКИЙ Константин Викторович Инженер отдела внедрения новой техники НППГА «Луч» скважин за временной промежуток, равный 4000 минут. В течение этого времени произошло 36 событий — резких смен дебитов газа. Замерная система последовательно «опрашивала» скважины с интервалом в 100 минут. Таким образом, всего было выполнено 40 переключений. Из 36 событий переключаемая по расписанию система смогла зарегистрировать точный момент возникновения всего четырех — то есть порядка 10%. При отсутствии информации о моментах изменения продуктивности скважины (в данном случае выполняется только линейная интерполяция по крайним точкам) погрешность при измерении дебита составила около 10-20%. СИСТЕМА КУСТОВОЙ РАСХОДОМЕТРИИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПО СОБЫТИЯМ Система кустовой расходометрии необходима для обнаружения изменений в системе добычи и учета продуктивности скважин. Разумеется, если никаких изменений не происходит, то и продуктивность не меняется. И в этом смысле правильно было бы дополнить предыдущую замерную схему некими индикаторами потока, устанавливаемыми на каждую скважину куста и фиксирующими момент возникновения изменений (событий). При возникновении события на скважине система автоматически переключается на высокоразрешающий расходомер для выполнения более точных замеров. При этом в качестве индикаторов потока могут использоваться как расходомеры с низким разрешением и простой конструкцией, так и простые термобарометрические или акустические датчики (рис. 4). Пример работы расходометрической системы с переключениями по событиям показан на рис. 5, где представлена временная развертка дебита для одной из скважин из ранее рассмотренного куста. Видно, что за временной интервал 4000 минут дебит скважины изменился три раза. За точный дебит скважины были приняты показания референтного расходомера. Далее была смоделирована работа устьевого расходомера, обладающего низкой разрешающей способностью. Динамический диапазон дебита был дискретизирован с шагом, соответствующим разрешению расходомера. Это позволило вычислить приращения дебитов, замеренных устьевым расходомером (отмечены синим цветом). Из представленного графика следует, что существует четкое условие, означающее наступление события (смену дебита скважины). Очевидно, что разрешение устьевых расходомеров следует выбирать исходя из характера события, которое мы ожидаем и хотим отслеживать на скважинах. Зная же точные мо- ЛОМУХИН Александр Юрьевич Начальник отдела повышения производительности скважин ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Рис. 4. Система расходометрии с переключениями по событиям Устьевые модули Гидравлический переключатель Расходомер 2 1 ... Управляющий узел 9 Куст скважин Рис. 5. Система расходометрии с переключениями по событиям: временная развертка дебита для одной из скважин 5х105 Дебит газа, м3/сут ЧЕРЕМИСИН Александр Главный специалист отдела геологии и разработки актива «Талинский», ДГиРМ Нягань, ООО «ТННЦ», к.т.н. 4х105 3х105 2х105 1х105 0 0 1000 2000 3000 4000 Время, мин менты изменения дебитов, можно с точностью вычислять продуктивность каждой скважины. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СРАВНЕНИЕ ЗАМЕРНЫХ СИСТЕМ Количественное сравнение замерных систем можно выполнять с позиций теории информации, которая гласит, что любая измерительная система получает информацию об объекте измерения, в то время, как любые изменения объекта несут в себе определенный поток информации. На практике же измерительные системы способны воспринимать только часть этой информации. Поэтому для их сравнения следует вычислять потери информации, как разницу между полным потоком генерируемой информации (от референтного расходомера) и воспринимаемой измерителем. Вычисление потерь выполняется по формуле: ΔH = ∑ H r (t, δ,Δt) ⋅ Δt − ∑ η(t, δ FM ) × ti ×H tj FM r (t, δ FM ,Δt FM ) ⋅ Δt FM ≥ 0 №6-7/2013 19
  • 3. БУРЕНИЕ И ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН Рис. 6. Действительный газовый дебит и измеренный системой с переключением по расписанию для каждой скважины и суммарный по кусту по каждой скважине по кусту 600к 8,0М Действительный дебит куста Измеренный дебит куста Дебит газа, м3/сут Дебит газа, м3/сут 500к 400к 300к 6,0М 200к 4,0М 100к 0 1000 2000 3000 4000 0 1000 Время, мин 2000 3000 4000 Время, мин К варьируемым параметрам относятся временной шаг (∆tFM) и разрешение измерителя (δFM), а также функция восприятия информации (η(t,δFM)), учитывающая наложение событий (когда возникает конкуренция при обслуживании запроса). Для вычисления потока информации будем оперировать понятием энтропии как битовой емкости символа, кодирующего значение измерения при заданном разрешении прибора и динамическом диапазоне измеряемой величины. Таким образом, получается, что для кодировки любого числа от 0 до 100 с точностью 1% необходимо всего лишь 7 бит (двоичных знаков). Для примера приведем две категории событий, которые могут возникать на газоконденсатном месторождении. Первая категория (сервисные мероприя- тия) включает в себя изменение диаметра штуцера, добавление новой скважины или остановку действующей, а также испытание и обслуживание скважины. Ко второй категории (аварийные ситуации) относятся: прорывы воды и/или газа, поломки скважинного оборудования, образование гидратов в скважине или шлейфе, конденсатное запирание скважины и разгерметизация шлейфа. Для распознавания событий необходима специальная экспертная система, толерантная к разного рода шумам и некорректным входным данным, возникающим как в результате геологической и/или технологической нестабильности, так и по причине человеческого фактора (при сборе информации или обслуживании месторождения). Рис. 7. Действительный газовый дебит и измеренный системой с переключением по запросу для каждой скважины и суммарный по кусту по каждой скважине по кусту 8,0М 600к 500к Дебит газа, м3/сут Дебит газа, м3/сут Действительный дебит куста Измеренный дебит куста 6,0М 400к 300к 200к 4,0М 0 1000 2000 Время, мин 20 №6-7/2013 3000 4000 100к 0 1000 2000 Время, мин 3000 4000
  • 4. инженерная практика Таблица 1 Сравнение схем расходометрии Схема замерной системы Преимущества Недостатки Схема расходометрии без переключений Отсутствие вмешательства в поток; Высокая отказоустойчивость. Отсутствие информации о продуктивности отдельных скважин. Схема расходометрии с переключениями по расписанию Средняя информационная емкость. Вмешательство в поток при переключении скважин; Неизбежные потери информации; Необоснованный износ гидравлического переключателя. Схема расходометрии с переключениями по событиям Самая высокая информационная емкость; Самое выгодное соотношение точности измерений и стоимости решения. Вмешательство в поток при переключении скважин. Для реализации заявленной схемы мониторинга предполагается разработка специальных программных решений предварительной фильтрации данных от измерителей с последующим распознаванием событий с помощью классических алгоритмов, основанных на построении корреляций в измеряемых данных и/или определении фрактальных характеристик временных зависимостей, а также новейшего алгоритма на основе функции конкурентного сходства. Несмотря на то, что ряд перечисленных событий представляет собой регламентированные сервисные мероприятия на месторождении, мы считаем целесообразным независимое обнаружение подобных ситуаций средствами мониторинга. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ СРАВНЕНИЯ СХЕМ РАСХОДОМЕТРИИ Подводя итог, отметим, что несмотря на высокую отказоустойчивость (в силу отсутствия переключаемых частей) самая примитивная схема расходометрии не годится для решения ряда задач, поскольку не позволяет получать информацию о продуктивности отдельных скважин. Схема расходометрии с переключениями по расписанию широко применяется на месторождениях, но в целом занимает промежуточное положение. Точность измерений определяется возможностями кустового расходомера, однако при переключениях по расписанию теряется ценная информация об изменениях в системе добычи, вносятся ошибки в учет продуктивности скважин, и наконец, необоснованно изнашивается гидравлический переключатель. Таким образом, самую выгодную позицию занимает последняя схема расходометрии — с переключениями по событиям. В данной схеме переключения производятся только при обнаружении какого-либо изменения в системе добычи, что сводит вмешательства в поток и износ гидравлического коммутатора до необходимо- ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБСУЖДЕНИЯ Вопрос: Антон Эдуардович, я правильно понимаю, что в рамках проведенных НИР вы решали задачу оптимизации измерения дебита? Антон Рязанцев: На самом деле две — задачу по оптимизации измерения дебита и задачу по повышению конденсатоотдачи на газоконденсатном месторождении (пассивная система поддержания пластового давления). го минимума. Отслеживание смен режимов делает более точным учет продуктивности скважин. Наконец, еще одной сильной стороной данной схемы также можно назвать высокую информационную емкость и самое выгодное соотношение точности измерений и стоимости технического решения (табл. 1). На рис. 6 и 7 представлен действительный газовый дебит, а также дебит, измеренный при помощи систем с переключением по расписанию и по запросу (для каждой скважины и суммарный по кусту). В табл. 2 для каждой системы приведены верхняя, нижняя и полная разницы дебитов для нескольких скважин. S Таблица 2 Верхняя, нижняя и полная разница дебитов для нескольких скважин Переключение по расписанию Переключение по событиям Нижняя Верхняя Полная Нижняя Верхняя Полная разница, % разница, % разница, % разница, % разница, % разница, % -3,6 21,0 17,4 -2,0 1,8 -0,2 -8,9 9,4 0,5 -1,7 2,0 0,3 -20,2 4,5 -15,7 -2,5 2,5 0 -30,3 9,5 -21 -2,5 2,4 -0,1 -19,1 10,4 -8,7 -1,6 0,9 -0,7 №6-7/2013 21