RU163243U1 - INSTALLATION FOR GAS-CONDENSATE RESEARCHES OF GAS AND GAS-CONDENSATE WELLS - Google Patents
INSTALLATION FOR GAS-CONDENSATE RESEARCHES OF GAS AND GAS-CONDENSATE WELLS Download PDFInfo
- Publication number
- RU163243U1 RU163243U1 RU2016100290/03U RU2016100290U RU163243U1 RU 163243 U1 RU163243 U1 RU 163243U1 RU 2016100290/03 U RU2016100290/03 U RU 2016100290/03U RU 2016100290 U RU2016100290 U RU 2016100290U RU 163243 U1 RU163243 U1 RU 163243U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- liquid
- level
- condensate
- metering
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 63
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims abstract description 16
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 14
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000011160 research Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000013461 design Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 6
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- 238000003809 water extraction Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
1. Установка для газоконденсатных исследований, характеризующаяся тем, что содержит сепаратор и емкость для сбора жидкости, конструктивно объединенные в единую конструкцию, линии входа газоконденсатной смеси, замера газа, замера жидкости, дренажа, при этом линии замера газа и жидкости выполнены с возможностью подсоединения к шлейфу, сепаратор снабжен узлом отбора газа, линия замера газа выполнена с возможностью подключения к трубопроводу на факел, оборудована средством для определения расхода газа, в качестве которого использован расходомер с сужающим устройством, емкость для сбора жидкости имеет тарировочные отметки, снабжена узлом отбора проб жидкости, датчиком уровня и тарированными по уровню визуальными указателями уровня раздела сред и уровня жидкости, причем верхний входной патрубок указателя уровня сред расположен ниже накапливаемого уровня жидкости, линия замера жидкости оборудована счетчиком жидкости и выполнена с возможностью соединения через запорную арматуру с линией дренажа.2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что датчик уровня установлен в корпусе.3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что датчик уровня установлен в выносной камере.1. Installation for gas condensate research, characterized in that it contains a separator and a container for collecting liquid, structurally combined into a single design, the inlet lines of the gas condensate mixture, gas metering, metering fluid, drainage, while the gas and liquid metering lines are made with the possibility of connection to the loop, the separator is equipped with a gas sampling unit, the gas metering line is made with the possibility of connecting to the pipeline to the flare, equipped with a means for determining the gas flow rate, which is used as a flow a domer with a narrowing device, the liquid collection tank has calibration marks, is equipped with a liquid sampling unit, a level sensor and level-calibrated visual indicators for the level of separation of the media and the liquid level, with the upper inlet pipe of the medium level indicator located below the accumulated liquid level, liquid measurement line equipped with a liquid meter and made with the possibility of connection through a stop valve with a drainage line. 2. Installation according to claim 1, characterized in that the level sensor is installed in the housing. 3. Installation according to claim 1, characterized in that the level sensor is installed in a remote chamber.
Description
Полезная модель относится газодобывающей промышленности, а именно для подготовки исходных данных для подсчета запасов газа и конденсата, а также эксплуатационных характеристик газовых и газоконденсатных скважин на любой стадии их освоения.The utility model relates to the gas industry, namely, to prepare the initial data for calculating gas and condensate reserves, as well as the operational characteristics of gas and gas condensate wells at any stage of their development.
Известна установка для исследования скважин, которая включает линию приема продукции исследуемой скважины и оборудована регуляторами давления, температуры, вертикальным гравитационным сепаратором для отделения газа от жидкости [RU 2438015 С1, МПК Е21В 47/10, 43/10 (2012.01), опубл. 2011]. Гравитационный сепаратор оснащен линиями отбора конденсата и воды, а также сообщен с конденсатосборником, оборудованным измерителями уровня жидкости. Установка оборудована теплообменником, установленным до вертикального гравитационного сепаратора. Обеспечивается повышение точности и достоверности промысловых газоконденсатных исследований скважин за счет снижения температуры газа сепарации, исключение потерь газа и конденсата от сжигания на факелах, значительное увеличение объемов исследований за счет снижения трудоемкости работ.A well-known installation for researching wells, which includes a line for receiving the products of the investigated well and is equipped with pressure, temperature, vertical gravity separators for separating gas from liquid [RU 2438015 C1, IPC ЕВВ 47/10, 43/10 (2012.01), publ. 2011]. The gravity separator is equipped with condensate and water extraction lines, and is also connected to a condensate collector equipped with liquid level meters. The unit is equipped with a heat exchanger installed up to a vertical gravity separator. EFFECT: increased accuracy and reliability of field gas condensate studies of wells by lowering the temperature of gas separation, eliminating gas and condensate losses from flaring, a significant increase in the volume of research by reducing the complexity of the work.
Недостатком известной установки является отсутствие возможности возврата в шлейф, необходимость использования теплообменника с турботетандером для понижения температуры газа на входе в сепаратор, применена сложная технологическая обвязка с большим количеством оборудования и с привязкой к гравитационному сепаратору.A disadvantage of the known installation is the inability to return to the loop, the need to use a heat exchanger with a turbotetander to lower the gas temperature at the inlet to the separator, a sophisticated technological strapping with a large amount of equipment and with reference to the gravity separator is used.
Известна установка для измерения дебитов продукции газоконденсатных скважин и нефтяных скважин, содержащая мобильную базу - прицеп, на которую установлен конденсатосборник, снабженный теплообменным устройством, электронным радарным уровнемером и визуальным уровнемером, и вертикальный гидродроциклонный сепаратор, который соединен с конденсатосборником с помощью фланцев с образованием единого сосуда, при этом газовая линия сепаратора и жидкостная линия конденсатосборника выполнены с возможностью подсоединения к шлейфу [RU 2532490 С1, МПК Е21В 47/10 (2012.01), опубл. 2014]. Газовая линия снабжена расходомером газа, в качестве которого использован вихревой расходомер, дополнительным сепаратором, оборудованным пробозаборником, и дроссельной задвижкой. Непрерывное разделение газожидкостной смеси в гидроциклонном сепараторе и подача газа и жидкости на расходомеры газа и жидкости позволяет обеспечить определение мгновенного расхода газоконденсатной скважины и возможность мониторинга состояния скважины в режиме реального времени, а также позволяет снизить расход газа за счет обеспечения возможности возращения газа после измерения в шлейф вместо сжигания его на факеле. Отбор пробы газа из газопроводной линии с помощью пробозаборника и определение содержания конденсата во взятой пробе с помощью дополнительной сепарационной установки обеспечивает повышение точности определения дебитов газоконденсатных скважин, особенно с высоким давлением газа и высоким содержанием конденсатов и жидких примесей. Определение расхода газа с помощью вихревого расходомера позволяет повысить надежность использования расходомера при низких температурах, и таким образом, обеспечивает точность определения мгновенного расхода скважин.A known device for measuring production rates of gas condensate wells and oil wells, containing a mobile base - a trailer on which a condensate collector is installed, equipped with a heat exchange device, an electronic radar level gauge and a visual level gauge, and a vertical hydrocyclone separator, which is connected to the condensate collector using flanges with the formation of a single vessel while the gas line of the separator and the liquid line of the condensate collector are configured to be connected to a loop [RU 2532490 C1, IPC ЕВВ 47/10 (2012.01), publ. 2014]. The gas line is equipped with a gas flowmeter, which is used as a vortex flowmeter, an additional separator equipped with a sampling probe, and a throttle valve. The continuous separation of the gas-liquid mixture in the hydrocyclone separator and the supply of gas and liquid to the gas and liquid flowmeters allows for the determination of the instantaneous flow of the gas condensate well and the possibility of monitoring the state of the well in real time, as well as reduces gas consumption by allowing gas to return after measurement to the loop instead of burning it in a torch. Sampling a gas from a gas pipeline using a sample inlet and determining the condensate content in a sample using an additional separation unit provides increased accuracy in determining the flow rates of gas condensate wells, especially with high gas pressures and high condensates and liquid impurities. Determining the gas flow rate using a vortex flowmeter can improve the reliability of the flowmeter at low temperatures, and thus ensures the accuracy of determining the instantaneous flow rate of wells.
Недостатком является отсутствие регуляторов, позволяющих работать установке на факел и в дренажную емкость, теплообменника газа перед сепаратором, замер газа ограничен вихревым расходомером, работающим в узком диапазоне.The disadvantage is the lack of regulators that allow the installation on a torch and in a drainage tank, a gas heat exchanger in front of the separator, gas measurement is limited by a vortex flowmeter operating in a narrow range.
Задачей, на решение которой направлена заявляемое техническое решение, является разработка установки, позволяющей производить сепарацию газожидкостной смеси с последующими замерами дебитов газа сепарации, газоконденсатной смеси и определения содержания конденсата в жидкости, в том числе объемными методами, для подсчета запасов газа и конденсата, а также эксплуатационных характеристик газовых и газоконденсатных скважин на любой стадии их освоения с требуемой надежностью и безопасностью.The task to which the claimed technical solution is directed is to develop an installation that allows the separation of a gas-liquid mixture with subsequent measurements of the flow rate of separation gas, gas-condensate mixture and determination of the condensate content in the liquid, including volumetric methods, for calculating gas and condensate reserves, as well as operational characteristics of gas and gas condensate wells at any stage of their development with the required reliability and safety.
При осуществлении заявляемого технического решения поставленная задача решается за счет достижения технического результата, который заключается в расширении функциональных возможностей.When implementing the proposed technical solution, the task is solved by achieving a technical result, which consists in expanding the functionality.
Указанный технический результат достигается тем, что установка для газоконденсатных исследований содержит сепаратор и емкость для сбора жидкости, конструктивно объединенные в единую конструкцию, линии входа газоконденсатной смеси, замера газа, замера жидкости, дренажа, при этом линии замера газа и жидкости выполнены с возможностью подсоединения к шлейфу, сепаратор снабжен узлом отбора газа, линия замера газа выполнена с возможностью соединения с трубопроводом на факел, оборудована средством для определения расхода газа, в качестве которого использован расходомер с сужающим устройством, емкость для сбора жидкости имеет тарировочные отметки, снабжена узлом отбора проб жидкости, датчиком уровня и тарированными по уровню визуальными указателями уровня раздела сред и уровня жидкости, причем верхний входной патрубок указателя уровня сред расположен ниже накапливаемого уровня жидкости, линия замера жидкости оборудована счетчиком жидкости и выполнена с возможностью соединения через запорную арматуру с линией дренажа. Кроме того, датчик уровня может быть установлен в корпусе или в выносной камере.The specified technical result is achieved in that the installation for gas condensate research contains a separator and a container for collecting liquid, structurally integrated into a single design, the inlet lines of the gas condensate mixture, gas metering, metering fluid, drainage, while gas and liquid metering lines are made with the possibility of connection to the loop, the separator is equipped with a gas sampling unit, the gas metering line is made with the possibility of connecting with the pipeline to the torch, equipped with a means for determining the gas flow, as A flow meter with a narrowing device was used, the liquid collection tank has calibration marks, is equipped with a liquid sampling unit, a level sensor and visual level gauges for the level of separation of the media and the liquid level calibrated according to the level, with the upper inlet pipe of the medium level indicator located below the accumulated liquid level, line liquid metering is equipped with a liquid meter and is made with the possibility of connection through a stop valve with a drainage line. In addition, the level sensor can be installed in the housing or in the remote chamber.
Конструктивное выполнение установки для исследования скважин обеспечивает возможность осуществления сепарации газожидкостной смеси с последующими замерами дебитов газа сепарации, газоконденсатной смеси и определения содержания конденсата в жидкости, в том числе объемными методами, за счет заявляемого расположения уровнемеров, что расширяет функциональные возможности установки. Возможность изменения (путем смены) диафрагмы сужающего устройства средства для определения расхода газа обеспечивает возможность проведения исследований скважин на различных режимах. Замеры газа и жидкости могут осуществляться как без их утилизации с последующим возвратом газожидкостной смеси в шлейф, так и с утилизацией газа на факел, а жидкости в емкость, Возможность утилизация газа и жидкости двумя различными способами за счет конструктивное исполнения обвязки установки позволяет использовать установку на разных по оснащению скважинах с различной степенью развития их обустройства. Таким образом, одной установкой можно проводить исследования скважин от исследовательских и находящихся в запуске, до постоянно работающих с разделением продукции скважины на составляющие фазы для их анализа, определения добывных возможностей и принятия решений по оптимизации их использования.The constructive implementation of the installation for the study of wells provides the possibility of separating a gas-liquid mixture with subsequent measurements of the flow rate of separation gas, gas-condensate mixture and determining the content of condensate in the liquid, including volumetric methods, due to the claimed location of the level gauges, which extends the functionality of the installation. The possibility of changing (by changing) the diaphragm of the constricting device of the means for determining the gas flow rate provides the possibility of conducting well studies in various modes. Gas and liquid measurements can be carried out both without their utilization with the subsequent return of the gas-liquid mixture to the loop, and with gas utilization to the flare, and liquid into the tank. The possibility of gas and liquid utilization in two different ways due to the constructive design of the unit strapping allows the unit to be used on different to equip wells with varying degrees of development of their arrangement. Thus, with one installation, it is possible to conduct well research from research and start-up wells, to constantly working with dividing well production into phases for their analysis, determination of production capabilities and decision-making on optimizing their use.
На фиг. 1 схематично представлена установка для газоконденсатных исследований газовых и газоконденсатных скважин (далее установка), на фиг. 2 схематично показан фрагмент нижней накопительной емкости с уровнемерами (визуальными показателями уровня), показана граница разделения сред конденсат (К) - пластовая вода (В), соотношение уровня жидкости и тарировочных отметок на емкости.In FIG. 1 schematically shows an installation for gas condensate research of gas and gas condensate wells (hereinafter installation), FIG. Figure 2 schematically shows a fragment of the lower storage tank with level gauges (visual level indicators), shows the boundary between the condensate (K) - produced water (B) media, the ratio of the liquid level and calibration marks on the tank.
Установка содержит сепаратор 1 для разделения газоконденсатной смеси и емкость для сбора жидкости 2 (конденсатосборник), конструктивно объединенные в единую конструкцию патрубками для перетока жидкой фазы. Непосредственно на промыслах возможно использование стандартного сепаратора, состоящего, например из двух горизонтально ориентированных корпусов, объединенных в единую конструкцию, рассчитанного на соответствующие производительность, давление и температуру.The installation comprises a separator 1 for separating the gas condensate mixture and a container for collecting liquid 2 (condensate collector), structurally integrated into a single design with nozzles for the flow of the liquid phase. Directly in the fields, it is possible to use a standard separator, consisting, for example, of two horizontally oriented housings, combined into a single design, designed for the appropriate capacity, pressure and temperature.
Установка оборудована линиями входа газоконденсатной смеси 3, замера газа 4, замера жидкости 5, дренажа, трубопроводом возврата газа и жидкости в шлейф. Линия входа газоконденсатной смеси 3 оборудована регулятором давления 7, приборами для измерения давления и температуры. Для обеспечения требуемой температуры газоконденсатной смеси установка может быть оборудована теплообменником 4 и регулятором температуры 6. Линия замера газа 4 оборудована средством для определения расхода газа 8 (счетчик газа), регулятором расхода 9, запорной арматурой 10 (например, краном отсечным), через которую соединена с трубопроводом возврата газа и жидкости в шлейф и (при соответствующим положении запорной арматуры) трубопроводом на факел. В качестве средства для определения расхода газа 8 использован расходомер с сужающим устройством, обеспечивающий повышение точности измерения, повышение безопасности при работе с установкой, облегчение демонтажа и технического обслуживания. За счет применения в качестве сужающего устройства диафрагмы расширяется возможность применения устройства для различных давлений.The installation is equipped with gas-condensate
Линия замера жидкости 5 оборудована счетчиком жидкости 11, регулятором уровня 12 и выполнена с возможностью соединения через запорную арматуру 13, клапана обратного 15 с трубопроводом возврата газа и жидкости в шлейф, а через запорную арматуру 14 и регулятор давления 16 с линией дренажа.The liquid metering line 5 is equipped with a liquid meter 11, a
Сепаратор 1 оборудован узлами отбора проб газа 17. Для определения свойств жидкости в соответствии с тарированными объемами емкость для сбора жидкости 2 оборудована узлами отбора проб жидкости 18. В качестве узлов отбора 17, 18 применены стандартные средства.The separator 1 is equipped with nodes for
Для обеспечения осуществления визуального контроля на емкость для сбора жидкости 2 нанесены тарировочные отметки уровней объема жидкой фазы в емкости (фиг. 2). Емкость для сбора жидкости снабжена датчиком уровня 19, который может быть установлен в корпусе или в выносной камере (не показана) и разнесенными по высоте емкости тарированными по уровню визуальными указатели уровня: визуальный указатель уровня 20 показывает уровень жидкости, указатель уровня 21 показывает уровень раздела сред (конденсата и пластовой воды). Для показания уровня раздела жидкости верхний входной патрубок указателя уровня (уровнемера) 21 расположен ниже накапливаемого уровня жидкости, для исключения выдавливания жидкости с меньшей плотностью из указателя уровня. Имея заявляемое расположение визуальных указателей уровня, можно измерить объемными методами, без использования приборов КИПиА, по тарировочным отметкам содержание в жидкости конденсата и отдельно содержание пластовой воды.To ensure the implementation of visual control on the tank for collecting
В качестве средств КИП и А применены стандартные средства, используемые в данной области техники, трубопроводные линии обвязки соединены между собой известными способами, например, посредством муфтовых соединений, либо быстросъемных соединений. Установка для газоконденсатных исследований может быть выполнена в виде моноблока с возможностью ее установки на мобильное передвижное средство.As means of instrumentation and automation, standard means used in the art are used, piping piping lines are interconnected by known methods, for example, by means of sleeve couplings or quick-detachable couplings. Installation for gas condensate research can be performed in the form of a monoblock with the possibility of its installation on a mobile vehicle.
Работа установки может осуществляться в двух режимах:Installation work can be carried out in two modes:
1 Работа в шлейф1 Work in a loop
Продукция из исследуемой скважины поступает по входному трубопроводу - линии подачи газоконденсатной смеси 3 через теплообменник 22 (при необходимости) в сепаратор 1 установки. В теплообменнике 22 продукция подогревается за счет подачи в межтрубное пространство теплоносителя, температура теплоносителя регулируется регулятором температуры 6. В сепараторе 1 от газа отделяются механические примеси и жидкая фаза, которые стекают в емкость для сбора жидкости 2. Поток газа поступает на счетчик газа 8. Затем газ редуцируется на регулирующем клапане 9 до давления в шлейфе и подается на выход через отсечной кран 10 в шлейф. Контроль наполнения емкости для сбора жидкости 2 отслеживают по датчику уровня 19 и по визуальному указателю уровня 20. Постоянный номинальный уровень жидкой фазы в емкости поддерживают регулирующим отсечным клапаном 12, выполненным например с электроприводом. Замер расхода жидкой фазы производится счетчиком жидкости 11. Затем жидкость через клапан запорный 13 и клапан обратный 15 подается по трубопроводу возврата в шлейф, смешиваясь с газом. Отбор проб производят в контейнеры при помощи вентилей узлов отбора проб газа 17 и жидкости 18.The products from the well under study enter through the inlet pipe — the gas condensate
2 Работа на факельную горелку2 Work on a torch torch
Продукция из исследуемой скважины (газ от скважины) поступает по входному трубопроводу в теплообменник 22 (при необходимости), в котором газ подогревается за счет подачи в межтрубное пространство теплоносителя, температура теплоносителя регулируют регулятором температуры 6. Далее газ редуцируется регулятором 7 до давления исследования в сепараторе 1, затем происходит замер расхода на счетчике газа 8, при этом расход задается кланом регулирующим 9. После этого газ сбрасывается на факел через отсечной кран 10. Жидкая фаза копится в нижней емкости 2, после накопления мерного объема сбрасывается через клапан запорный 14 и регулирующий клапан 16 в дренажную емкость. Отбор проб производится в контейнеры при помощи вентилей узлов отбора проб газа 17 и жидкости 18.The products from the studied well (gas from the well) are fed through the inlet pipe to the heat exchanger 22 (if necessary), in which the gas is heated by supplying the coolant into the annulus, the temperature of the coolant is regulated by
Таким образом, заявляемая установка позволяет осуществлять гидродинамические исследования скважин, направленные на измерение определенных параметров и отбор проб газа и пластовой воды в работающих, остановленных скважинах, и обеспечивает возможность подключения к исследуемым скважинам с различной степенью оснащенности. За счет выполнения конструкции установки в виде моноблока и ее малых габаритов обеспечивается мобильность установки, возможность перемещения по месторождению.Thus, the inventive installation allows for hydrodynamic studies of wells, aimed at measuring certain parameters and sampling gas and produced water in working, shut down wells, and provides the ability to connect to the studied wells with varying degrees of equipment. Due to the design of the installation in the form of a monoblock and its small dimensions, the mobility of the installation and the ability to move around the field are ensured.
Claims (3)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016100290/03U RU163243U1 (en) | 2016-01-11 | 2016-01-11 | INSTALLATION FOR GAS-CONDENSATE RESEARCHES OF GAS AND GAS-CONDENSATE WELLS |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016100290/03U RU163243U1 (en) | 2016-01-11 | 2016-01-11 | INSTALLATION FOR GAS-CONDENSATE RESEARCHES OF GAS AND GAS-CONDENSATE WELLS |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU163243U1 true RU163243U1 (en) | 2016-07-10 |
Family
ID=56370446
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016100290/03U RU163243U1 (en) | 2016-01-11 | 2016-01-11 | INSTALLATION FOR GAS-CONDENSATE RESEARCHES OF GAS AND GAS-CONDENSATE WELLS |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU163243U1 (en) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2675815C2 (en) * | 2016-10-24 | 2018-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование" | Mobile installation for well research and completion |
| CN110346403A (en) * | 2019-08-15 | 2019-10-18 | 西南石油大学 | A kind of visualization fluid phase change observation device and method |
| CN110359885A (en) * | 2018-01-16 | 2019-10-22 | 西南石油大学 | A kind of atomizer and speed column combined water drain gas production imitative experimental appliance |
| CN110863795A (en) * | 2019-10-30 | 2020-03-06 | 中国石油天然气股份有限公司 | Method for removing accumulated liquid of ground pipeline through high-pressure air source |
| RU2803023C1 (en) * | 2022-10-03 | 2023-09-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук | Method for gas condensate surveys of wells at constant temperature of surveyed gas in a separator |
-
2016
- 2016-01-11 RU RU2016100290/03U patent/RU163243U1/en active
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2675815C2 (en) * | 2016-10-24 | 2018-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование" | Mobile installation for well research and completion |
| CN110359885A (en) * | 2018-01-16 | 2019-10-22 | 西南石油大学 | A kind of atomizer and speed column combined water drain gas production imitative experimental appliance |
| CN110346403A (en) * | 2019-08-15 | 2019-10-18 | 西南石油大学 | A kind of visualization fluid phase change observation device and method |
| CN110863795A (en) * | 2019-10-30 | 2020-03-06 | 中国石油天然气股份有限公司 | Method for removing accumulated liquid of ground pipeline through high-pressure air source |
| RU2803023C1 (en) * | 2022-10-03 | 2023-09-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук | Method for gas condensate surveys of wells at constant temperature of surveyed gas in a separator |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN108225729B (en) | A precision-regulated gas-liquid two-phase flow experimental bench | |
| RU163243U1 (en) | INSTALLATION FOR GAS-CONDENSATE RESEARCHES OF GAS AND GAS-CONDENSATE WELLS | |
| CN103822672B (en) | A kind of measuring method of the constant volume tube piston type oil-gas-water three phase flow quantity meter based on gas-liquid pre-separation | |
| CN101260802A (en) | Oil, gas, water three-phase oil well continuous metering device and its measuring method | |
| CN109506729A (en) | A kind of biphase gas and liquid flow parameter online test method and device | |
| RU2532490C1 (en) | Method and installation for flow rate measurement of products from gas-condensate and oil wells | |
| CN201972677U (en) | Oil and gas metering device | |
| RU2629787C2 (en) | Oil well separated gaging device by oil, gas and water | |
| CN102808609A (en) | U-shaped tubular single well producing rate metering device | |
| RU76070U1 (en) | DEVICE FOR MEASURING OIL WELL PRODUCTS | |
| CN201378135Y (en) | Liquid and on-line fluid density measuring device | |
| CN205858315U (en) | A gas-liquid two-phase metering device at the wellhead of a gas well | |
| CN205778806U (en) | A kind of skid-mounted type Oil-gas Separation single well metering device | |
| RU2675815C2 (en) | Mobile installation for well research and completion | |
| CN203811507U (en) | A large-scale multifunctional fracturing fluid experimental device | |
| CN116412866B (en) | Gas-liquid two-phase flow measurement system and measurement method | |
| US11698281B2 (en) | Real-time measurement of two-phase mass flow rate and enthalpy using pressure differential devices | |
| RU66779U1 (en) | INSTALLATION OF BOREHOLD ACCOUNTING OF HYDROCARBON PRODUCTS | |
| CN201212393Y (en) | A weighing type oil well metering device | |
| RU2671013C1 (en) | Method and installation for measuring liquid and gas components of oil, gas and gas-condensate wells | |
| CN219081567U (en) | Intelligent metering system for oil well produced liquid | |
| CN216247116U (en) | An experimental system for online analysis of two-phase flow patterns in gathering and transportation risers | |
| RU166008U1 (en) | DEVICE FOR MEASURING LIQUID MEDIA PARAMETERS | |
| CN103063261B (en) | Mixed fluid working condition measurement system for oil exploitation | |
| CN211598631U (en) | A flow calibration skid device |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC92 | Official registration of non-contracted transfer of exclusive right of a utility model |
Effective date: 20180716 |