RU2066740C1 - Device for automatic control of the process of development of oil, gas and gas-condensate fields - Google Patents
Device for automatic control of the process of development of oil, gas and gas-condensate fields Download PDFInfo
- Publication number
- RU2066740C1 RU2066740C1 SU5047093A RU2066740C1 RU 2066740 C1 RU2066740 C1 RU 2066740C1 SU 5047093 A SU5047093 A SU 5047093A RU 2066740 C1 RU2066740 C1 RU 2066740C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- block
- oil
- electromagnetic wave
- output
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к устройствам, предназначенным для автоматического управления работой газо- и нефтепроизводящих скважин совместно с работой нагнетательных скважин и движением контура нефтегазоносности подобно его предшествующему положению, и может быть использовано при разработке месторождений углеводородов в нефтепромысловом деле, геологии, геофизике, при управлении сложными процессами, зависящими от многих меняющихся во времени параметров, например, в химии. The invention relates to devices designed to automatically control the operation of gas and oil producing wells in conjunction with the operation of injection wells and the movement of the oil and gas circuit similar to its previous position, and can be used in the development of hydrocarbon deposits in the oil field, geology, geophysics, when managing complex processes, depending on many time-varying parameters, for example, in chemistry.
Известна "Автоматическая система управления и контроля нефтяной скважины" (патент США N 4413676 М.кл.3 Е 21 В 43/00, F 04 B 49/00, 1983 г.), содержащая насос, электродвигатель, зонд, систему автоматики, которая регулирует включение мотора насосной станции, обеспечивая непрерывный поток жидкости из нее. При этом включаются часы суммированного времени качания нефти. Если насос начинает качать воду, тогда зонд чувствует воду, а не нефть, и это останавливает включение часов качания нефти и обесточивает зеленую индикаторную лампочку. При прекращении качания нефти из скважины включается переключатель, определяющий дебит скважины, и мотор насоса обесточивается. Если поток жидкости из скважины отсутствует после первоначального включения мотора, включается второй таймер для указания неисправной работы и этот режим фиксируется красной индикаторной лампочкой. Также непрерывно включается цепь управления, чтобы поддерживать выключение статора мотора насоса. Эта система управления работой скважины позволяет регистрировать количество добываемой нефти, дебит, время качания, регулярно включать электромотор насоса, поддерживая поток добываемой нефти, или блокировать его. Недостатком этой системы является отсутствие взаимосвязи в работе между добывающей и нагнетательной скважинами, аппаратуры, регистрирующей и регулирующей контур нефтегазоносности, поддерживающей его в процессе добычи подобным исходному.The well-known "Automatic control system and control of an oil well" (US patent N 4413676 Mcl 3 E 21
Наиболее близким аналогом по технической сущности является устройство для автоматического управления работой газо- и нефтедобывающей скважины плунжерного типа (патент США N 4526228 М.кл.3 Е 21 В 43/12, Е 21 В 47/06, 1985 год), включающая цилиндрическую трубу, установленную концентрично внутри обсадной колонны скважины, проведенной в нефтеносную формацию, причем обсадная колонна и обсадка перфорирована по толщине пласта; плунжер, установленный для вертикального движения в упомянутой трубе, имеющий исходное нижнее положение, примыкающее к нижнему концу трубы, смещающийся вертикально к верхнему положению, примыкающему к верхнему концу ее; выпускную трубу, соединенную на одном конце с верхним концом трубы, содержащую газо- и нефтеотводящие колена для выпуска газа и нефти, соответственно; обычно закрытые газ- и жидкость выпускающие клапаны, соединенные с упомянутыми газо- и нефтеотводами, соответственно, включающие дополнительно средство для сравнения давлений обсадки и трубы, средство для открывания газовыпускающего клапана, когда разность между давлениями обсадной колонны и трубы больше, чем выбранная величина, посредством которого подают газ через газоотводящее колено и позволяют собираться нефти в трубе над плунжером, средство для открывания клапана выпуска жидкости, когда обсадное давление превышает выбранную величину подъема, посредством чего плунжер движется вверх в трубе и нефть выходит через нефтеотводящее колено; средство для закрывания газовыпускающего клапана, когда обсадное давление падает ниже выбранной величины; средство для исходного закрывания жидкости выпускающим клапаном, когда плунжер достигает своего верхнего положения, смежного с верхним концом трубы, посредством этого прерывая выпуск нефти и вызывая падение плунжера вниз трубы; средство, действующее после данного первого периода, следующего за закрыванием упомянутого выпускающего жидкость клапана для повторного открывания упомянутого выпускающего жидкость клапана при условиях, когда уровень нефти производит разность давлений большую, чем упомянутая разностная величина и обсадное давление больше, чем выбранная величина подъема; средство для открывания газовыпускающего клапана в конце упомянутого первого периода, когда перепад давлений меньше, чем упомянутая разностная величина, и когда обсадное давление выше выбранной обсадной величины (выпуск); средство для закрывания газовыпускающего клапана, когда разность между обсадным давлением и давлением трубы превышает данную максимальную величину; средство для закрывания клапана выпуска жидкости в случае, если давление трубы превышает данную максимальную безопасную величину давления; средство для начала выбранного второго периода в конце упомянутого первого периода, средство для закрывания клапана выпуска жидкости в конце упомянутого второго периода, воспроизводящее устройство дисплей первого показания в начале упомянутого второго периода, или второго показания, если плунжеру не удается достичь вершины трубы в течение упомянутого второго периода, для показания статического обсадного давления и статического давления трубы, разности между давлениями обсадки и трубы, выбранной величины давления обсадки, выбранного давления подъема, выбранной максимальной величины разности давлений, максимально безопасного давления выпуска, числа циклов действия плунжера за данный период времени; средство для запуска вновь работы системы; аварийное средство переключения для закрывания упомянутых клапанов выпуска газа и жидкости; средство переключения датчика плунжера, чтобы заставлять клапан выпуска жидкости оставаться открытым после того, как плунжер достиг поверхности; переключающее средство, действующее в течение заданного промежутка времени, определяющее движение плунжера; первое средство для регулировки продолжительности упомянутого второго периода, второе средство для регулировки продолжительности упомянутого первого периода, средство переключения диапазона для регулировки диапазона действия первого и второго средств регулировки плунжера; ручное (автоматическое средство переключения системы в ручной рабочий режим; первое и второе средство переключения для открывания и закрывания клапана выпуска газа, соответственно, когда ручное (автоматическое средство переключения находится в ручном рабочем режиме, третье и четвертое средства переключения для открывания и закрывания клапана выпуска жидкости, соответственно, когда ручное автоматическое средство переключения находится в ручном рабочем режиме; средство для постепенного открывания клапана подачи газа, чтобы посредством этого предотвратить неожиданный выброс газа от подхода плунжера к верхнему концу трубы при сухом состоянии; первое и второе диафрагменное моторное средство для открывания клапанов подачи газа и жидкости с общим занулением от обсадки; первый и второй измерительные приборы (манометры) для показаний давления газа упомянутых первого и второго ответвлений, соответственно; первый и второй игольчатый клапаны, подключенные в упомянутые 1-й и 2-й провода, соответственно, для регулировки скорости работы упомянутых первого и второго диафрагменных моторов, соответственно; первый и второй соленоиды для действия первого и второго диафрагменных моторов, открывающих клапаны сброса газа и выброса жидкости, третий и четвертый соленоиды для действия первого и второго диафрагменных пресс-моторов, закрывающих клапаны сброса жидкости и газа, соответственно.The closest analogue in technical essence is a device for automatically controlling the operation of a gas and oil producing well of the plunger type (US patent N 4526228 Mcl 3 E 21
Недостатком этого устройства является то, что оно не позволяет надежно управлять движением контура нефтегазоносности подобно его исходному положению и повысить коэффициент нефтеотдачи. The disadvantage of this device is that it does not allow you to reliably control the movement of the oil and gas contour like its initial position and increase the oil recovery coefficient.
Поставлена задача повысить коэффициент нефтеотдачи и надежность управления движением контура нефтегазоносности подобно исходному положению. The task is to increase the oil recovery coefficient and the reliability of controlling the movement of the oil and gas contour like a starting position.
Решение поставленной задачи достигается тем, что устройство для автоматического управления процессом разработки нефтегазоконденсатных месторождений, содержащее насосы, электродвигатели, зонд, систему автоматики, регулирующую включение мотора насосной станции переключателя (расходомера), определяющего дебит скважины, цепь управления, чтобы поддерживать включение и выключение статора мотора насоса и регистрировать количество добываемой нефти, дебит, время добычи, давление и разность давлений, блок сравнения параметров, устройство для открывания клапана (задвижки), регулирующего нефтегазовый поток, воспроизводящее устройство дисплей для визуальной регистрации параметров работы скважины, информационно-вычислительный комплекс, управляющий периферийными устройствами, обслуживающими работу скважины, причем управляющий (командный) информационно-вычислительный комплекс содержит исходную информацию о месторождении, включающую в себя границу контура нефтеносности, физические и коллекторские свойства пород, толщину и наклон пласта, глубину залегания по различным горизонтальным сечениям, план месторождения (вид сверху) с указанием основных направлений вертикальных разрезов, вид месторождения в разрезе вертикальным сечением по этим направлениям, данные о начальных дебитах добывающих скважин, о начальном расходе воды нагнетательных скважин, данные о внутрипластовом давлении, о перепаде давлений в добывающих и нагнетательных скважинах, о величине начальной депрессии давления в начальной стадии разработки, о плотности и вязкости нефти и воды, о температуре пласта, о местоположения добывающих и нагнетательных скважин, о координатах сейсмоприемников и транспортных средств и о других необходимых данных, блоки периферийных устройств, предназначенные для определения и контроля текущего контура нефтегазоносности, блоки дебитов и расходов добывающих и нагнетательных скважин и средства регулирования их производительности в отличие от прототипа дополнительно в нем командный информационно-вычислительный комплекс снабжен блоками задания режимов работы генераторов электромагнитных волн, блоками ориентации осей генераторов электромагнитных волн относительно вертикали, блоками текущих значений режимов работы генераторов электромагнитных волн, блоками входных данных о местоположении транспортных средств, несущих на себе генераторы электромагнитных волн; дополнительными устройствами сравнения входных и выходных данных, дополнительными усилителями рассогласования полученных данных, блоком оптимизации дебитов скважин, блоком критических значений рассогласований положений текущего контура с условным, подобным исходному, блоком программы работы диполей и приемо-передающей станцией, имеющей двухстороннюю цифровую связь с арифметическими логическим устройством, входными и выходными блоками и выходами усилителей рассогласования, причем каждая приемо-передающая станция управляющих узлов с сейсмоприемными станциями снабжена цифровой двухсторонней связью с системой управления двигателем и автономным арифметическим логическим устройством транспортного средства, добывающие и нагнетательные скважины снабжены приемо-передающими станциями, имеющими двухстороннюю цифровую связь с системой управления, воздействующей на задвижки расходомеров и датчиков расхода воды, дебита нефти (конденсата), каждая скважина снабжена управляемой электромагнитной задвижкой (клапаном), регулирующей живое сечение протекающей жидкости, а каждое транспортное средство генератора электромагнитных волн снабжено приемо-передающей станцией, имеющей двухстороннюю цифровую связь с автономными арифметическим логическим устройством, блоком управления двигателем транспортного средства, блоками управления током и частотой внешних (наружных) и внутренних диполей, блоком управления электроприводом поперечных колебаний генераторов электромагнитных волн относительно направления на добывающую скважину и блоком электропривода задания ориентации осей генераторов электромагнитных волн относительно вертикали; первый, второй и третий входы командного информационно-вычислительного комплекса связаны с соответствующими входами управляющих узлов с сейсмоприемными станциями, осуществляющими определение координат контура нефтегазоносности месторождения, выходы управляющих узлов сейсмоприемными станциями соединены с первым, вторым и третьим входами командного информационно-вычислительного комплекса, i-тые выходы командного информационно-вычислительного комплекса соединены с соответствующими входами приемо-передающих станций добывающих скважин, выходы которых соответственно связаны с соответствующими входами командного информационно-вычислительного комплекса, j-тые выходы командного информационно-вычислительного комплекса связаны с соответствующими входами приемо-передающих станций нагнетательных скважин, выходы которых подключены к соответствующим входам командного информационно-вычислительного комплекса. К-тые выходы командного информационно-вычислительного комплекса связаны с соответствующими входами приемо-передающих станций транспортных средств, несущих на себе генераторы электромагнитных волн, выходы которых подключены к оставшимся К-тым входам командного информационно-вычислительного комплекса; командный информационно-вычислительный комплекс снабжен блоком задания режимов работы генераторов электромагнитных волн, вход которого связан с шиной двухсторонней цифровой связи, а выход подключен к первому входу дополнительного устройства сравнения входных и выходных данных, второй вход которого подключен к выходу блока текущих значений режимов работы генераторов электромагнитных волн, третий вход связан с выходом блока программы работы диполей, входы блока текущих значений режимов работы генераторов электромагнитных волн и входы блока программы работы диполей подключены через шины двухсторонней цифровой связи с выходом приемо-передающей станции, выход дополнительного устройства сравнения подключен через усилитель рассогласования и связан с шиной двухсторонней цифровой связи, передающей информацию о частоте колебаний и силе тока диполей, устройство сравнения входных исходных дебитов добывающих скважин и выходных текущих дебитов добывающих скважин снабжено дополнительным входом, связанным с выходом блока критических значений рассогласований положений текущего контура с условным, подобным исходному, устройство сравнения текущих и исходных значений приемистости нагнетательных скважин снабжено дополнительным входом, связанным с выходом блока критических значений рассогласования положений текущего контура с условным, подобным исходному, блоком ориентации осей генераторов электромагнитных волн относительно вертикали, вход которого подключен к шине двухсторонней цифровой связи, а выход связан с первым входом второго дополнительного устройства сравнения, второй вход которого связан с выходом блока, описывающего текущее местоположение транспортного средства, а выход второго дополнительного устройства сравнения связан с шиной двухсторонней цифровой связи, блоком оптимизации дебитов скважин, связанным через арифметическое логическое устройство с шиной двухсторонней цифровой связи; двигатель транспортного средства снабжен системой управления двигателем и автономным арифметическим логическим устройством, причем выход системы управления через двигатели транспортного средства связан с сейсмоприемной станцией, а вход системы управления двухсторонней цифровой связью соединен со входами приемо-передающей станций, входом автономного арифметического логического устройства и выходом сейсмоприемной станции;
транспортное средство, несущее в себе генератор электромагнитных волн, снабжено системой управления двигателем транспортного средства, системами управления током и частотой внешних и внутренних диполей, системой управления электроприводами генератора электромагнитных волн, причем система управления электроприводами генератора электромагнитных волн автономной шиной двухсторонней цифровой связи соединена со входами датчика угловых отклонений от вертикали для угла со входом электропривод ориентации оси генератора электромагнитных волн относительно вертикали, со входом датчика угловых отклонений от направления на добывающую скважину, со входом электропривода поперечных колебаний на угол относительно направления на добывающую скважину, со входом системы управления двигателем транспортного средства, со входами систем управления внешними и внутренними диполями, со входами автономного логического арифметического устройства и со входом приемо-передающей станции, а двигатель транспортного средства через редуктор связан с генераторами напряжений, питающих внешние и внутренние диполи электромагнитного генератора.The solution to this problem is achieved by the fact that a device for automatically controlling the development of oil and gas condensate fields, containing pumps, electric motors, a probe, an automation system that regulates the inclusion of a pumping station motor switch (flow meter), which determines the flow rate of the well, a control circuit to support the on and off of the motor stator pump and record the amount of oil produced, flow rate, production time, pressure and differential pressure, parameter comparison unit, device for I open the valve (gate) that regulates the oil and gas flow, a display device for visual recording of well operation parameters, an information and computer complex that controls peripheral devices serving the well, and the control (command) information and computer complex contains initial information about the field, including the boundary of the oil content contour, the physical and reservoir properties of the rocks, the thickness and inclination of the reservoir, the depth to various mountains horizontal sections, field plan (top view) indicating the main directions of vertical sections, the type of field in the section by vertical section in these directions, data on the initial flow rates of production wells, on the initial flow rate of water injection wells, data on the in-situ pressure, pressure drop in the production and injection wells, the magnitude of the initial pressure depression in the initial stage of development, the density and viscosity of oil and water, the temperature of the reservoir, the location of the producers and injections wells, about the coordinates of geophones and vehicles and other necessary data, peripheral units for determining and monitoring the current oil and gas contour, flow rates and flow rates of producing and injection wells and means for regulating their productivity, in contrast to the prototype, it also has a command information - the computing complex is equipped with blocks for setting the operating modes of electromagnetic wave generators, blocks for orienting the axes of electromagnetic generators tn waves relative to the vertical, blocks of the current values of the operating modes of the electromagnetic wave generators, input data blocks on the location of vehicles carrying electromagnetic wave generators; additional devices for comparing the input and output data, additional amplifiers for the mismatch of the received data, a block for optimizing the flow rate of the wells, a block of critical values for the mismatch of the positions of the current circuit with a conditional, similar to the original, block of the dipole program and the transceiver station having two-way digital communication with the arithmetic logic device , input and output blocks and outputs of the mismatch amplifiers, each receiving and transmitting station of control nodes in with seismic stations, it is equipped with digital two-way communication with the engine control system and autonomous arithmetic logic device of the vehicle, production and injection wells are equipped with receiving-transmitting stations having two-way digital communication with the control system acting on the valves of flowmeters and water flow sensors, oil flow rate ( condensate), each well is equipped with a controlled electromagnetic valve (valve) that regulates the living cross section of the flowing fluid, and to Each vehicle of the electromagnetic wave generator is equipped with a transceiver station that has two-way digital communication with autonomous arithmetic logic device, a vehicle engine control unit, control units for the current and frequency of the external (external) and internal dipoles, a control unit for the electric drive of transverse vibrations of electromagnetic wave generators with respect to directions to the producing well and the electric drive unit to set the orientation of the axes of the generators are electromagnetic x waves relative to the vertical; the first, second and third inputs of the command information and computer complex are connected to the corresponding inputs of the control nodes with seismic stations, which determine the coordinates of the oil and gas contour of the field, the outputs of the control nodes of the seismic stations are connected to the first, second and third inputs of the command information and computer complex, i-th the outputs of the command information and computer complex are connected to the corresponding inputs of the receiving-transmitting stations mining Azhinov, the outputs of which are respectively coupled to corresponding inputs command information-computing complex, j-Tide outputs command information and computing system are connected to corresponding inputs of transceiver stations of injection wells, whose outputs are connected to respective inputs command information computing system. The k-th outputs of the command information and computer complex are connected with the corresponding inputs of the transceiver stations of vehicles carrying electromagnetic wave generators, the outputs of which are connected to the remaining K-th inputs of the command information and computer complex; the command information and computing complex is equipped with a unit for setting the operating modes of electromagnetic wave generators, the input of which is connected to a two-way digital communication bus, and the output is connected to the first input of an additional device for comparing input and output data, the second input of which is connected to the output of the block of current values of the operating modes of electromagnetic generators waves, the third input is connected to the output of the block of the dipole program, the inputs of the block of current values of the operating modes of electromagnetic wave generators and input The units of the dipole operation program block are connected via two-way digital communication buses with the output of a transceiver station, the output of an additional comparison device is connected through a mismatch amplifier and connected to a two-way digital communication bus that transmits information on the oscillation frequency and current strength of dipoles, a device for comparing input initial production rates wells and output current flow rates of producing wells is equipped with an additional input associated with the output of the block of critical values of the mismatch of positions t a contour with a conditional, similar to the source, the device for comparing the current and initial values of the injectivity of injection wells is equipped with an additional input associated with the output of the block of critical values of the mismatch of the positions of the current circuit with a conditional, similar to the source, orientation block of the axes of the electromagnetic wave generators relative to the vertical, the input of which is connected to a two-way digital communication bus, and the output is connected to the first input of the second additional comparison device, the second input of which is connected to the output of the unit describing the current location of the vehicle, and the output of the second additional comparison device is connected to the two-way digital communication bus, the well production optimization block connected via an arithmetic logic device to the two-way digital communication bus; the vehicle’s engine is equipped with an engine management system and an autonomous arithmetic logic device, the output of the control system through the vehicle’s engines being connected to the seismic station, and the input of the two-way digital communication control system connected to the inputs of the transceiver station, the input of the autonomous arithmetic logic device and the output of the seismic station ;
a vehicle carrying an electromagnetic wave generator is equipped with a vehicle engine control system, current and frequency control systems of external and internal dipoles, an electromagnetic wave generator drive control system, and an electromagnetic wave generator drive control system with an autonomous two-way digital communication bus connected to sensor inputs angular deviations from the vertical for the angle with the input of the electric drive orientation of the axis of the generator electromagnetic x waves relative to the vertical, with the input of the sensor of angular deviations from the direction to the producing well, with the input of the electric transverse vibrations through an angle relative to the direction to the producing well, with the input of the vehicle engine control system, with the inputs of the external and internal dipole control systems, with the inputs of an autonomous logical arithmetic device and with the input of the transceiver station, and the vehicle engine through the gearbox is connected to voltage generators supplying the external e dipoles and internal electromagnetic generator.
Значит авторы претендуют на следующие отличительные признаки устройства:
командный информационно-вычислительный комплекс снабжен блоками задания режимов работ генераторов электромагнитных волн, блоками ориентации осей генераторов электромагнитных волн относительно вертикали, блоками текущих значений режимов работы генераторов электромагнитных волн, блоками входных данных о местоположении транспортных средств, несущих на себе генератор электромагнитных волн, устройствами сравнения входных и выходных данных, усилителями рассогласования полученных данных, блоком оптимизации дебитов скважин, блоком критических значений рассогласований положений текущего контура с условным, подобным исходному, блоком программ работы диполей и приемо-передающей станцией, имеющей двухстороннюю цифровую связь с арифметическим логическим устройством, входными и выходными блоками и выходами усилителей рассогласования;
каждая приемо-передающая станция сейсмоприемных станций снабжена цифровой двусторонней связью с системой управления двигателем и автономным арифметическим логическим устройством транспортного средства;
добывающие и нагнетательные скважины снабжены приемо-передающими станциями, имеющими двухстороннюю цифровую связь с системой управления, воздействующих на задвижки расходомеров и датчиков расхода нагнетаемого агента (воды, газа), дебита нефти (конденсата) и управляемыми электромагнитными задвижками (клапанами), регулирующими живое сечение протекающей жидкости;
каждое транспортное средство генератора электромагнитных волн снабжено приемо-передающей станцией, имеющей двухстороннюю цифровую связь с автономным арифметическим логическим устройством, блоком управления двигателем транспортного средства, блоками управления током и частотой внешних (наружных) и внутренних диполей, блоком управления электроприводом поперечных колебаний генераторов электромагнитных волн относительно направления на добывающую скважину и блоком электропривода задания ориентации осей генераторов электромагнитных волн относительно вертикали;
первый, второй и третий входы командного информационно-вычислительного комплекса связаны с соответствующими входами сейсмоприемных станций, осуществляющих определение координат контура нефтегазоносности месторождения, выходы сейсмоприемных станций соединены с первым, вторым и третьим входами командного информационно-вычислительного комплекса, i-тые выходы командного информационно-вычислительного комплекса соединены с соответствующими входами приемо-передающих станций добывающих скважин, выходы которых соответственно связаны с соответствующими входами командного информационно-вычислительного комплекса, j-тые выходы командного информационно-вычислительного комплекса связаны с соответствующими входами приемо-передающих станций нагнетательных скважин, выходы которых подключены к соответствующим входам командного информационно-вычислительного комплекса, К-тые выходы командного информационно-вычислительного комплекса связаны с соответствующими входами приемо-передающих станций транспортных средств, несущих на себе генераторы электромагнитных волн, выходы которых подключены к оставшимся К-тым входам командного информационно-вычислительного комплекса;
командный информационно-вычислительный комплекс снабжен блоком задания режимов работы генераторов электромагнитных волн, вход которого связан с шиной двухсторонней цифровой связи, а выход подключен к первому входу дополнительного устройства сравнения входных и выходных данных, второй вход которого подключен к выходу блока текущих значений режимов работы генераторов электромагнитных волн, третий вход связан с выходом блока программы работы диполей, входы блока текущих значений режимов работы генераторов электромагнитных волн и входы блока программы работы диполей подключены через шины двухсторонней цифровой связи с выходом приемо-передающей станции, выход дополнительного устройства сравнения подключен через усилитель рассогласования и связан с шиной двухсторонней цифровой связи, передающей информацию о частоте колебаний и силе тока диполей, устройство сравнения входных исходных дебитов добывающих скважин и выходных текущих дебитов добывающих скважин снабжено дополнительным входом, связанным с выходом блока критических значений рассогласований положений текущего контура с условным, подобным исходному, устройство сравнения текущих и исходных значений приемистости нагнетательных скважин снабжено дополнительным входом, связанным с выходом блока критических значений рассогласования положений текущего контура с условным, подобным исходному, блоком ориентации осей генераторов электромагнитных волн относительно вертикали, вход которого подключен к шине двухсторонней цифровой связи, а выход связан с первым входом второго дополнительного устройства сравнения, второй вход которого связан с выходом блока, описывающего текущее местоположение транспортного средства, а выход второго дополнительного устройства сравнения связан с шиной двухсторонней цифровой связи, блоком оптимизации дебитов скважин, связанным через арифметическое логическое устройство с шиной двухсторонней цифровой связи,
двигатель транспортного средства снабжен системой управления двигателем и автономным арифметическим логическим устройством, причем выход системы управления через двигатели транспортного средства связан с сейсмоприемной станцией, а вход системы управления двухсторонней цифровой связью соединен со входами приемо-передающей станции, входом автономного арифметического логического устройства и выходом сейсмоприемной станции;
транспортное средство, несущее в себе генератор электромагнитных волн, снабжено системой управления двигателем транспортного средства, системами управления током и частотой внешних и внутренних диполей, системой управления электроприводами генератора электромагнитных волн, причем система управления электроприводами генератора электромагнитных волн автономной шиной двухсторонней цифровой связи соединена со входами датчика угловых отклонений от вертикали для угла α, со входом электропривода ориентации оси генератора электромагнитных волн относительно вертикали, со входом датчика угловых отклонений v от направления на добывающую скважину, со входом электропривода поперечных колебаний на угол v относительно направления на добывающую скважину, со входом системы управления двигателем транспортного средства, со входами систем управления внешними и внутренними диполями, со входами автономного логического арифметического устройства и со входом приемо-передающей станции, а двигатель транспортного средства через редуктор связан с генераторами напряжений, питающих внешние и внутренние диполи электромагнитного генератора. Перечисленные отличительные признаки не известны авторам в применяемых устройствах для автоматического управления процессом разработки нефтегазоконденсатных месторождений.So the authors claim the following distinctive features of the device:
the command information and computing complex is equipped with blocks for setting the operating modes of electromagnetic wave generators, blocks for orienting the axes of electromagnetic wave generators relative to the vertical, blocks for the current values of the operating modes of electromagnetic wave generators, input data blocks about the location of vehicles carrying an electromagnetic wave generator, input comparison devices and output data, amplifiers of the mismatch of the received data, the unit for optimizing the flow of wells, the block of cree mismatch values of the positions of the current circuit with a conditional, similar to the initial, block of dipole operation programs and a transceiver station that has two-way digital communication with an arithmetic logic device, input and output blocks and outputs of the mismatch amplifiers;
each transceiver station of geophysical stations is equipped with digital two-way communication with the engine control system and autonomous arithmetic logic device of the vehicle;
production and injection wells are equipped with transceiver stations that have two-way digital communication with a control system that affects the valves of flowmeters and flow sensors of injected agent (water, gas), oil flow rate (condensate) and controlled by electromagnetic valves (valves) that regulate the live section of the flowing liquids;
each vehicle of the electromagnetic wave generator is equipped with a transceiver station having two-way digital communication with an autonomous arithmetic logic device, a vehicle engine control unit, control units for the current and frequency of the external (external) and internal dipoles, a control unit for the electric drive of transverse vibrations of electromagnetic wave generators with respect to directions to the producing well and the electric drive unit to set the orientation of the axes of the generators are electromagnetic x waves relative to the vertical;
the first, second and third inputs of the command information and computer complex are connected to the corresponding inputs of the geophysical stations that determine the coordinates of the oil and gas field contour, the outputs of the geophysical stations are connected to the first, second and third inputs of the command information and computer complex, i-th outputs of the command information and computer the complex are connected to the corresponding inputs of the receiving-transmitting stations of producing wells, the outputs of which are respectively associated with the corresponding inputs of the command information and computer complex, the j-th outputs of the command information and computer complex are connected to the corresponding inputs of the transceiver stations of injection wells, the outputs of which are connected to the corresponding inputs of the command information and computer complex, the k-th outputs of the command information and computer complex with corresponding inputs of transceiver stations of vehicles carrying electromagnetic wave generators, output rows are connected to the remaining K-th inputs command information computing system;
the command information and computing complex is equipped with a unit for setting the operating modes of electromagnetic wave generators, the input of which is connected to a two-way digital communication bus, and the output is connected to the first input of an additional device for comparing input and output data, the second input of which is connected to the output of the block of current values of the operating modes of electromagnetic generators waves, the third input is connected to the output of the block of the dipole program, the inputs of the block of current values of the operating modes of electromagnetic wave generators and input The units of the dipole operation program block are connected via two-way digital communication buses with the output of a transceiver station, the output of an additional comparison device is connected through a mismatch amplifier and connected to a two-way digital communication bus that transmits information on the oscillation frequency and current strength of dipoles, a device for comparing input initial production rates wells and output current flow rates of producing wells is equipped with an additional input associated with the output of the block of critical values of the mismatch of positions t a contour with a conditional, similar to the source, the device for comparing the current and initial values of the injectivity of injection wells is equipped with an additional input associated with the output of the block of critical values of the mismatch of the positions of the current circuit with a conditional, similar to the source, orientation block of the axes of the electromagnetic wave generators relative to the vertical, the input of which is connected to a two-way digital communication bus, and the output is connected to the first input of the second additional comparison device, the second input of which is connected to the output of the unit describing the current location of the vehicle, and the output of the second additional comparison device is connected to the two-way digital communication bus, the well production optimization block connected via an arithmetic logic device to the two-way digital communication bus,
the vehicle’s engine is equipped with an engine control system and an autonomous arithmetic logic device, the output of the control system through the vehicle’s engines being connected to the seismic station, and the input of the two-way digital communication control system connected to the inputs of the transceiver station, the input of the autonomous arithmetic logic device and the output of the seismic station ;
a vehicle carrying an electromagnetic wave generator is equipped with a vehicle engine control system, current and frequency control systems of external and internal dipoles, an electromagnetic wave generator drive control system, and an electromagnetic wave generator drive control system with an autonomous two-way digital communication bus connected to sensor inputs angular deviations from the vertical for the angle α, with the input of the electric drive orientation of the axis of the generator of the electromagnet waves relative to the vertical, with the input of the sensor of angular deviations v from the direction to the producing well, with the input of the transverse vibrations electric drive at an angle v relative to the direction to the producing well, with the input of the vehicle engine control system, with the inputs of the external and internal dipole control systems, with inputs autonomous logical arithmetic device and with the input of the transceiver station, and the vehicle engine through the gearbox is connected to voltage generators supplying External Expansion dipoles and internal electromagnetic generator. The above distinguishing features are not known to the authors in the devices used for automatic control of the development of oil and gas condensate fields.
Сущность предполагаемого изобретения поясняется нижеприведенными описанием и чертежами, где на фиг. 1 представлена блок-схема устройства для автоматического управления процессом разработки нефтяных и газо-конденсатных (нефтегазоконденсатных) месторождений, отражающая взаимодействие командного информационно-вычислительного комплекса с тремя сейсмоприемными станциями, управляющими комплексами и исполнительными органами газо- и нефтепроизводящих (добывающих) и нагнетательных скважин, транспортными средствами, снабженными генераторами электромагнитных волн; на фиг. 2 блок-схема командного информационно-вычислительного комплекса; на фиг. 3 блок-схема сейсмоприемной станции; на фиг. 4 блок-схема насосной станции добывающей скважины; на фиг. 5 блок-схема насосной станции нагнетательной скважины; на фиг. 6 - блок-схема транспортного средства, снабженного генератором электромагнитных волн. The essence of the alleged invention is illustrated by the following description and drawings, where in FIG. Figure 1 shows a block diagram of a device for automatically controlling the development of oil and gas condensate (oil and gas condensate) fields, which reflects the interaction of a command information and computer complex with three seismic acquisition stations, control complexes and executive bodies of gas and oil producing (producing) and injection wells, transport means equipped with electromagnetic wave generators; in FIG. 2 block diagram of a command information and computer complex; in FIG. 3 block diagram of a seismic station; in FIG. 4 is a block diagram of a production well pump station; in FIG. 5 is a block diagram of an injection well pump station; in FIG. 6 is a block diagram of a vehicle equipped with an electromagnetic wave generator.
Устройство для автоматического управления процессом разработки нефтяных и газоконденсатных (нефтегазоконденсатных) месторождений (фиг. 1) включает командный информационно-вычислительный комплекс 1, три управляющих узла 2 с сейсмоприемными станциями, предназначенные для определения координат контура нефтегазоносности месторождения, "i" управляющих комплексов 3 дебитом добывающих скважин с помощью принимаемых команд от командного информационно-вычислительного комплекса 1 исполнительным органам скважин, j управляющих комплексов 4 приемистостью нагнетательных скважин с помощью принимаемых команд от комплекса 1 исполнительным органам скважин, "К" управляющих комплексов 5 транспортными средствами и работой генераторов электромагнитных волн, размещенных на транспортных средствах, с помощью принимаемых команд от комплекса 1 и исполнительных органов, приданных транспортным средствам. По отношению к командному информационно-вычислительному комплексу 1 три управляющих узла 2 с сейсмоприемными станциями, "i" управляющих комплексов 3 дебитом добывающих скважин, j управляющих комплексов 4 приемистостью нагнетательных скважин, "К" управляющих комплексов 5 транспортными средствами и работой генераторов электромагнитных волн являются периферийными устройствами (i, j, K означают их соответствующее количество, обслуживающее разработку месторождения). При этом первый, второй и третий входы командного информационно-вычислительного комплекса 1 связаны с соответствующими входами управляющих узлов 2 с сейсмоприемными станциями, выходы управляющих узлов 2 соединены с первым, вторым и третьим входами командного информационно-вычислительного комплекса 1, i-тые выходы командного информационно-вычислительного комплекса соединены с соответствующими входами приемо-передающих станций управляющих комплексов 3 добывающих скважин, выходы которых соответственно связаны с соответствующими входами командного информационно-вычислительного комплекса 1. Прием и передача взаимной информации может осуществляться как по радиосигналам, так и проводной связью. j-тые выходы командного информационно-вычислительного комплекса 1 связаны с соответствующими входами приемо-передающих станций управляющих комплексов 4 приемистостью нагнетательных скважин, выходы которых подключены к соответствующим входам командного информационно-вычислительного комплекса 1, "K"-тые выходы командного информационно-вычислительного комплекса связаны с соответствующими входами приемо-передающих станций транспортных средств 5, несущих на себе генераторы электромагнитных волн, выходы которых подключены к оставшимся "К"-тым входам командного информационно-вычислительного комплекса 1. A device for automatically controlling the development of oil and gas condensate (oil and gas condensate) fields (Fig. 1) includes a command information and computer complex 1, three
Командный информационно-вычислительный комплекс 1 содержит всю исходную информацию о месторождении, включающую в себя границу контура нефтеносности, физические и коллекторские свойства пород, толщину и наклон пласта, глубину залегания по различным горизонтальным сечениям, план месторождения (вид сверху) с указанием основных направлений вертикальных разрезов, вид месторождения в разрезе вертикальными сечениями по этим направлениям, данные о начальных дебитах добывающих скважин, о начальном расходе вытесняющего агента нагнетательных скважин, данные о внутрипластовом давлении, о перепаде давлений в добывающих и нагнетательных скважинах, о величине начальной депрессии давления в начальной стадии разработки, о плотности и вязкости нефти и воды, о температуре пласта, о местоположении добывающих и нагнетательных скважин, о координатах сейсмоприемных станций и транспортных средств и других необходимых параметрах, воспроизводимых на экране дисплея для визуальной регистрации. Указанная информация хранится в памяти комплекса 1 и сопровождает документацию сданного в эксплуатацию месторождения, перечень необходимой для этого информации известен и общепризнан. Дополнительно к сказанному командный информационно-вычислительный комплекс 1 снабжен блоком 6, описывающим исходное местоположение контура нефтегазоносности, блоками задания режимов работы генераторов электромагнитных волн 7, исходных дебитов добывающих 8 и приемистости нагнетательных скважин 9, ориентации осей генераторов электромагнитных волн относительно вертикали 10, блоками входных данных о текущем местоположении контура нефтегазоносности 11, текущих выходных значений режимов работы генераторов электромагнитных волн 12, о дебитах добывающих 13 и приемистости нагнетательных скважин 14 при облучении пласта, о текущем местоположении транспортного средства 15 при облучении пласта, устройствами 16 сравнения входных и выходных данных, усилителями 17 рассогласования полученных данных, блоком 18 оптимизации дебитов скважин, блоком 19 критических значений рассогласований положений текущего контура с условным, подобным исходному, блоком 20 программы работы диполей и приемопередающей станции (радиостанции) 21, имеющей двухстороннюю цифровую связь с арифметическим логическим устройством 22, входными 6-10 и выходными 11-15 блоками и выходами усилителей рассогласования 17. Вход блока 7 задания режимов работы генераторов электромагнитных волн связан с шиной 23 двухсторонней цифровой связи, а выход подключен к первому входу дополнительного устройства 16 сравнения входных и выходных данных, второй вход которого подключен к выходу блока 12 текущих значений режимов работы генераторов электромагнитных волн, третий вход связан с выходом блока 20 программы работы диполей, входы блока 12 текущих значений режимов работы генераторов электромагнитных волн и входы блока 20 программы работы диполей подключены через шины двусторонней цифровой связи с выходом приемо-передающей станции 21, выход дополнительного устройства сравнения 16 подключен через усилитель 17 рассогласования и связан с шиной 23 двухсторонней цифровой связи, передающей информацию о частоте колебаний и силе тока диполей 24,25, из которых диполи 24 являются внешними, а диполи 25 внутренними. Внешний диполь представляет собой проволочную петлю, по которой электрический ток проходит в первый полупериод в одном направлении, а во втором полупериоде электрический ток идет по внутреннему диполю по отношению к внешнему в противоположном направлении. Более подробно о диполях, об устройстве генератора электромагнитных волн, о способе и устройстве для разработки нефтяных и газоконденсатных месторождений описано в заявках авторов N 4946240/25 от 17 июня 1991 г. и N 5026835/25 8 июля 1991 г. The command information and computing complex 1 contains all the initial information about the field, including the boundary of the oil content contour, physical and reservoir properties of the rocks, the thickness and inclination of the formation, the depth of the various horizontal sections, the field plan (top view) indicating the main directions of vertical sections , type of the field in the section in vertical sections in these directions, data on the initial production rates of production wells, on the initial consumption of the displacing agent of injection wells, data on the in-situ pressure, pressure drop in the producing and injection wells, the magnitude of the initial pressure depression at the initial stage of development, the density and viscosity of oil and water, the temperature of the reservoir, the location of the producing and injection wells, the coordinates of the earthquake stations and vehicles and other necessary parameters reproduced on the display screen for visual registration. The specified information is stored in the memory of complex 1 and accompanies the documentation of the commissioned field, the list of information necessary for this is known and generally recognized. In addition to the above, the command information and computing complex 1 is equipped with a
Устройство 16 сравнения входных исходных и выходных текущих дебитов добывающих скважин снабжено дополнительным входом, связанным с выходом блока 19 критических значений рассогласований положений текущего контура с условным, подобным исходному, устройство 16 сравнения текущих и исходных значений приемистости нагнетательных скважин снабжено дополнительным входом, связанным с выходом блока 19 критических значений рассогласования положений текущего контура с условным, подобным исходному, блоком 10 ориентации осей генераторов электромагнитных волн относительно вертикали, вход которого подключен к шине 23 двухсторонней цифровой связи, а выход связан с первым входом второго дополнительного устройства 16 сравнения, второй вход которого связан с выходом блока 15, описывающего текущее местоположение транспортного средства, за выход второго дополнительного устройства 16 сравнения связан с шиной 23 двухсторонней цифровой связи, блоком 18 оптимизации дебитов скважин, связанный двухсторонней цифровой связью через арифметическое логическое устройство 22 с шиной двухсторонней цифровой связи (фиг. 2.). Управляющие узлы 2 с сейсмоприемными станциями (фиг. 3) включают приемо-передающую радиостанцию 26, систему управления двигателем автомобиля 27, двигатель автомобиля 28, автономное арифметическое логическое устройство 29, сейсмоприемную станцию 30 с сейсмоприемником 31. Приемо-передающая радиостанция 26 связана взаимно двухсторонней цифровой связью с системой управления 27 двигателем автомобиля 28, автономным арифметическим логическим устройством 29 и сейсмоприемной станцией 30, связанной проводной связью с сейсмоприемником 31. Двигатель автомобиля 28 вырабатывает электрическую энергию для питания сейсмоприемной станции 30, на что указывает связь между ними на фиг. 3. The
На фиг. 4 показан управляющий комплекс 3 дебитом добывающей скважины, который включает приемо-передающую радиостанцию 32, систему управления 33 приводом 34 электромагнитной задвижки (клапана), регулирующей дебит добывающей скважины, датчик (расходомер) 35 дебита нефти, насосную станцию 36, производительность которой согласована с показаниями датчика (расходомера) 35. Приемо-передающая радиостанция 32 имеет взаимную двухстороннюю цифровую связь с системой управления 33, датчиком (расходомером) дебита нефти 35 и насосной станцией 36. Системам управления 33 соединена с приводом 34 электромагнитной задвижки (клапана), связанной с датчиком (расходомером) 35 и насосной станцией 36. Насосная станция 36 добывающей скважины содержит насос, электродвигатель насоса, зонд, определяющий количество нефти в потоке, систему автоматики, регулирующую включение электромотора насосной станции и количество его оборотов в минуту, переключатель расходомера, определяющего дебит скважины, время добычи нефти, давление и разность давлений, воспроизводящее устройство-дисплей для визуальной регистрации параметров работы скважины. Насос, его включение и выключение, изменение его производительности непосредственно согласовано с показаниями датчика (расходомера) дебита нефти. Эта система известна, например, по прототипу. In FIG. 4 shows a
На фиг. 5 показан управляющий комплекс 4 приемистостью нагнетательных скважин, содержащий приемопередающую радиостанцию 37, систему 38 управления приводом 39 электромагнитной задвижки (клапана), предназначенной для регулирования живого сечения потока рабочего агента (воды, попутного газа, пара), нагнетаемого в скважину для управления движением водо-нефтяного контура, датчик (расходомер) 40 расхода рабочего агента, нагнетаемого в скважину, насосную станцию 41. In FIG. 5 shows a
Приемо-передающая радиостанция 37 имеет взаимную двухстороннюю цифровую связь с системой управления 38, датчиком (расходомером) 40 расхода рабочего агента, нагнетаемого в скважину, и насосной станцией 41. Насосная станция 41 нагнетательной скважины содержит насос, электродвигатель насоса, систему автоматики, регулирующую включение электромотора насосной станции и количество его оборотов в минуту, переключатель расходомера, определяющего приемистость скважины, время закачки, давление и разность давлений, воспроизводящее устройство-дисплей для визуальной регистрации параметров работы скважины. Насос, его включение и выключение, изменение его производительности непосредственно согласовано с показаниями датчика (расходомера) приемистости скважины. Эта система такая же, как и для добывающей скважины, которая известна, например, по прототипу. The
Управляющий комплекс 5 транспортным средством и работой генератора электромагнитных волн, размещенного на транспортном средстве, (фиг. 6) содержит генератор электромагнитных волн, включающий наружные (внешние) диполи 24, внутренние диполи 25, электропривод 42 задания ориентации оси генератора электромагнитных волн на известный угол a в сторону добывающей скважины относительно вертикали, электропривод 43, создающий поперечные колебания оси генератора электромагнитных волн на угол v относительно направления на добывающую скважину, датчик 44 отклонения оси генератора для угла v, датчик 45 угловых отклонений для угла a, систему 46 управления электроприводом 43, создающим поперечные колебания на угол v генератора электромагнитных волн относительно направления на добывающую скважину, и электроприводом 42, создающим ориентацию оси генератора электромагнитных волн на угол a в сторону добывающей скважины относительно вертикали, генератор 47 напряжений, питающий внешние диполи 24, генератор 48 напряжений, питающий внутренние диполи 25, систему 49 управления током и частотой внешних диполей 24, систему 50 управления током и частотой внутренних диполей 25, транспортное средство с системой 51 управления его двигателем 52, передающим вращательный момент редуктору передач 53, связанному с генераторами напряжений 47, 48, приемо-передающую радиостанцию 54 транспортного средства генератора электромагнитных волн, автономное арифметическое логическое устройство 55. The control complex 5 of the vehicle and the operation of the electromagnetic wave generator located on the vehicle (Fig. 6) contains an electromagnetic wave generator including external (external)
Система 46 управления электроприводами генератора электромагнитных волн автономной шиной двухсторонней цифровой связи соединена со входами датчика 45 угловых отклонений от вертикали для угла a со входом электропривода 42 ориентации оси генератора электромагнитных волн в сторону добывающей скважины относительно вертикали, со входом датчика 44 угловых отклонений v от направления на добывающую скважину, со входом электропривода 43, создающего поперечные колебания на угол v генератора электромагнитных волн относительно направления на добывающую скважину, со входом системы 51 управления двигателем транспортного средства, со входами систем 49, 50 управления током и его частотой во внешних и внутренних диполях, со входами автономного логического арифметического устройства 55 и со входом приемо-передающей радиостанции 54, а двигатель 52 транспортного средства через редуктор 53 связан с генераторами напряжений 48,47, питающими внешние 24 и внутренние 25 диполи электромагнитного генератора. The
Предлагаемое устройство фиг. 1-6 работает следующим образом. Командный информационно-вычислительный комплекс 1, содержащий всю исходную информацию о месторождении и необходимых исходных (начальных) параметрах периферийных устройств 2-5, обслуживающих технологию процесса его разработки, с помощью кодированных частотных посылок, настраивает их на исходные позиций и дает команду на их включение. При этом три управляющих узла 2 с сейсмоприемными станциями производят через заданный интервал времени опрос положения точек водо-нефтяного контакта месторождения, вычисляя их координаты (широту, долготу, глубину), по каналу обратной связи информация о текущих координатах положения контура нефтегазоносности передается командному информационно-вычислительному комплексу 1. Опрос точек контура производят с помощью последовательного включения "К" генераторов электромагнитных волн, расположенных на транспортных средствах вдоль замкнутого контура вне его, оси которых ориентированы на контур водонефтяного контакта. Одновременно командный информационно-вычислительный комплекс 1 включает с помощью управляющих комплексов 3 и 4 насосные станции "i" добывающих и "j" нагнетательных скважин, создающих начальный заданный режим эксплуатации месторождения по начальным дебиту, приемистости, перепаду давлений и их заданным значениям в добывающих и нагнетательных скважинах. Данные датчика (расходомера) дебита нефти и приемистости рабочего агента, нагнетаемого в нагнетательные скважины (их показания), о положении электромагнитных задвижек, соответствующему эти м показаниям, о количестве оборотов в минуту электродвигателей, задающим производительность насосных станций, кодируются в автономных арифметических логических устройствах, соответствующих "i" и "j"" управляющих комплексов 3 и 4, а затем закодированная информация по линиям обратной связи поступает в командный информационно-вычислительный комплекс 1, который производит ее об работку, отслеживая подобное перемещение контура относительно его исходного положения, и выдает соответствующие корректуры в виде команд по линиям прямой связи исполнительным органам скважин в случае критической разбалансировки подобия текущего и исходного контуров. Поскольку генераторы электромагнитных волн служат не только локаторами водонефтяного контакта для определения его усредненных координат, но и источниками создания дополнительной направленной силы в сторону добывающих скважин, вызывающей сдвиг молекулярных слоев остаточных углеводородов в указанном направлении (см. заявки авторов N 4946240/25 от 17 июня 1991 г. и N 5026835/25 от 8 июля 1991 г.), то командный информационно-вычислительный комплекс 1 осуществляет управление и взаимодействие с ними с помощью управляющих комплексов 5 транспортными средствами, несущими на себе генераторы электромагнитных волн, включаемые по соответствующим программам или в режиме локации водо-нефтяного контакта, или в режиме принудительного дополнительного вытеснения углеводородов. The proposed device of FIG. 1-6 works as follows. The command information and computing complex 1, containing all the initial information about the field and the necessary initial (initial) parameters of peripheral devices 2-5, serving the technology of the development process, using encoded frequency packages, sets them to the initial positions and gives a command to turn them on. At the same time, three
По мере продвижения контура месторождения к добывающим скважинам необходимо вводить коррекцию (Δγ)к в углы αк ориентации осей генераторов электромагнитных волн относительно вертикали, или, сохраняя углы αк прежними, необходимо перемещать транспортные средства на соответствующие расстояния (Δa)к по направлению к добывающим скважинам. Команду на осуществление такого перемещения каждому транспортному средству, несущему на себе генератор электромагнитных волн, производит по линии прямой связи командный информационно-вычислительный комплекс 1 управляющему комплексу 5 транспортного средства с указанием частоты колебаний, силы тока, длительности импульсов, сдвига по фазе, формы сигналов, подаваемых во внешние и внутренние диполи генераторов электромагнитных волн. При этом командный информационно-вычислительный комплекс 1 следит, чтобы контур нефтеносности стягивался к добывающим скважинам равномерно, не нарушая его подобия исходному контуру, и чтобы дебит добывающих скважин поддерживался оптимальным, т.е. максимально возможным при заданном режиме разработки, что достигается в результате автоматически действующего перебора параметров разработки месторождения и облучения волновым воздействием.As we move field circuit to the production wells is necessary to introduce a correction (Δγ) to at angles α to the orientation of the axes of the electromagnetic wave generator relative to the vertical, or maintaining the angles α to the former, it is necessary to move the craft in the corresponding distance (Δa) in the direction of the extractive wells. The command to carry out such a movement to each vehicle carrying an electromagnetic wave generator is carried out via a direct communication line by a command information and computer complex 1 to the control complex 5 of the vehicle with an indication of the frequency of oscillations, current strength, pulse duration, phase shift, waveforms, fed into the external and internal dipoles of electromagnetic wave generators. At the same time, the command information and computer complex 1 ensures that the oil content contour is pulled evenly to the producing wells without violating its similarity to the initial circuit, and that the production well flow rate is maintained optimal, i.e. the maximum possible for a given development mode, which is achieved as a result of automatically acting enumeration of field development parameters and exposure to wave action.
Радио-передатчик каждого "К"-го управляющего комплекса 5 по линии обратной связи передает информацию о значениях параметров текущего режима транспортного средства и генератора электромагнитных волн командному информационно-вычислительному комплексу 1, который ведет обработку поступающей информации, оценивает влияние параметров на нефтедобычу, на рассогласование с критерием подобия контура, выбирает оптимальный режим, вводит корректуру по линиям прямой связи исполнительным органам i, j, K управляющих комплексов периферийных устройств (фиг. 1). The radio transmitter of each "K" -th control complex 5 through the feedback line transmits information about the values of the parameters of the current mode of the vehicle and the electromagnetic wave generator to the command information and computer complex 1, which processes the incoming information, evaluates the effect of the parameters on oil production, on the mismatch with the similarity criterion for the circuit, selects the optimal mode, introduces proofreading through direct lines to the executive bodies i, j, K of the control complexes of peripheral devices (Fig. 1).
Рассмотрим теперь описанное выше общее схематическое взаимодействие комплекса 1 с периферийными устройствами 2-5 более детально. Let us now consider the general schematic interaction of complex 1 described above with peripheral devices 2-5 in more detail.
Командный информационно-вычислительный комплекс 1 содержит исходную информацию о месторождении, включающую в себя границу контура нефтеносности, физические и коллекторские свойства пород, толщину и наклон пласта, глубину залегания по различным сечениям, план месторождения (вид сверху) с указанием основных направлений вертикальных разрезов, вид месторождения в разрезе вертикальным сечением по этим направлениям, данные о начальных дебитах добывающих скважин, о начальном расходе вытесняющего агента нагнетательных скважин, данные о внутрипластовом давлении, о перепаде давлений в добывающих и нагнетательных скважинах, о величине начальной депрессии давления в начальной стадии разработки, о плотности и вязкости нефти и воды, о температуре пласта, о местоположении добывающих и нагнетательных скважин, о координатах сейсмоприемников и транспортных средств и о других необходимых данных, воспроизводящее устройство-дисплей для визуальной регистрации параметров комплекса. The command information and computing complex 1 contains initial information about the field, including the boundary of the oil-bearing contour, physical and reservoir properties of the rocks, the thickness and inclination of the formation, the depth of various sections, the plan of the field (top view) indicating the main directions of vertical sections, view deposits by vertical section in these directions, data on the initial production rates of production wells, on the initial consumption of the displacing agent of injection wells, data on the internal riplast pressure, the pressure drop in production and injection wells, the magnitude of the initial pressure depression at the initial stage of development, the density and viscosity of oil and water, the temperature of the reservoir, the location of production and injection wells, the coordinates of geophones and vehicles, and others necessary data, reproducing display device for visual registration of complex parameters.
Помимо перечисленной информации, хранящейся постоянно в памяти командного информационно-вычислительного комплекса и получаемой предварительно перед сдачей месторождения в эксплуатацию, для взаимодействия с ним исполнительных органов скважин, транспортных средств, сейсмоприемных станций, генераторов электромагнитных волн блок 6 описывает исходное местоположение контура нефтегазоносности, блок 7 задает режимы работы генераторов электромагнитных волн, блок 10 ориентирует оси генераторов электромагнитных волн в сторону добывающих скважин относительно вертикали, блок 12 выдает текущие выходные значения о режиме работы генераторов электромагнитных волн, блок 15 определяет входные данные о местоположении транспортных средств, несущих на себе генераторы электромагнитных волн, устройства 16 сравнивают входные и выходные данные, усилители 17 усиливают сигналы рассогласования полученных данных, блок 18 оптимизирует дебит скважин, блок 19 определяет критические значения рассогласований положений текущего контура с условным, подобным исходному, блок 20 программирует работу диполей и приемо-передающей радиостанции 21, имеющей двухстороннюю цифровую связь 23 с арифметическим логическим устройством 22, входными 6-10 и выходными 11-15 блоками и выходами усилителей 17 рассогласования. Например, в блок 6 вводят информацию, описывающую исходное положение точек контура нефтегазоносности (широту долготу, глубину), в блок 7 вводят начальные значения режимов работы генераторов электромагнитных волн (частоты, амплитуды тока, длительности импульса, формы сигнала, сдвиг фаз), в блок 8 вводят значения исходных дебитов добывающих скважин без волнового воздействия, в блок 9 вводят начальные данные расхода (приемистости) рабочего агента (воды или газа), подаваемого насосной станцией 41 в нагнетательные скважины, когда волнового воздействия нет, в блок 10 вводят значения углов ориентации осей генераторов электромагнитных волн в сторону добывающих скважин относительно вертикали, в блок 11 по радиоприемному устройству 21 поступает информация от управляющих комплексов 2 с сейсмоприемными станциями 30 о текущем местоположении контура нефтегазоносности, в блок 12 по каналу радиосвязи 21 поступает информация от управляющего комплекса 5 о текущих значениях режимов работы генераторов электромагнитных волн, в блок 13 по каналу радиосвязи поступает информация от управляющих комплексов 3 о дебитах добывающих скважин при электромагнитном облучении нефтяного пласта, в блок 14 поступает информация от управляющих комплексов 4 о расходе (приемистости) воды (газа), поступающей в нагнетательные скважины от насосных станций 41 при волновом воздействии на пласт, в блок 15 информация от управляющих комплексов 5 о местоположении транспоpтного средства при волновом воздействии на пласт. С помощью устройств сравнения 16 входных (исходных) и выходных (текущих) данных устанавливают величину рассогласования, усиливаемую в усилителях 17 рассогласования полученных данных, например, устанавливают критическое рассогласование с помощью блока 19 критических значений рассогласований положений текущего контура с условным, подобным исходному, для соответствующих блоков 6 и 11 с использованием критерия подобия движения контура, внесенного в блок 20 программы работы диполей и приемо-передающей радиостанцией 21, сигнал поступает в арифметическое логическое устройство 22, в котором обрабатывается, кодируется, оценивается влияние рассогласования на дебит скважин с помощью двусторонней цифровой связи с блоком 18 оптимизации дебитов скважин, блоком 20 и радиостанцией 21, информация с выхода блока 7 задания режимов работы генераторов электромагнитных волн и информация с выхода блока 12 текущих выходных значений режимов работы генераторов электромагнитных волн, а также с выхода блока 20 программы работы диполей и приемо-передающей радиостанцией 21 поступает в устройство 16 сравнения входных и выходных данных, из которого сигнал рассогласования по частоте и силе тока поступает в усилитель 17 рассогласования, откуда в арифметическое логическое устройство 22 по шине 23 и в блок 18 оптимизации дебитов скважин, а из него обратно в устройство 22, затем в 20, а из блока 20 поступает программа в 21, из которого в управляющую систему 5 и обратно. Аналогично рассматривается сравнение информации, поступающей из блоков 8, 13, 19, 20, из блоков 9 и 14, 19, 20, из блоков 10 и 15 (фиг. 2). В случае критического рассогласования точек контура с условным, подобным исходному, командный информационно-вычислительный комплекс 1 производит поиск решающих факторов, перечисленных выше, влияющих на критическое рассогласование и дает команды исполнительным органам. Сигнал из устройства сравнения 16 поступает в блок 19 критических значений, в котором происходит сравнение величин рассогласования, одновременно он поступает в усилитель 17 рассогласования, а оттуда в арифметическое логическое устройство 22, в котором происходит анализ величины рассогласования, оценивается ее влияние на ввод поправок в текущие значения режимов работы генераторов электромагнитных волн (блок 12) и на ввод поправок в дебиты добывающих скважин (блок 13), оценивается влияние поправок для достижения оптимального дебита скважин (блок 18), выбирается с учетом поправок соответствующая программа работы диполей 24, 25 (блок 20) и выдается управляющая команда через приемо-передающую радиостанцию 21 исполнительным органам, связанным с периферийными управляющими комплексами 2-5, с учетом данных рассогласования по нагнетательным скважинам (блоки 9, 14, 16, 19) и данных рассогласования (Δa)к о местоположении транспортного средства по углу доворота (Δa)к осей генераторов электромагнитных волн при определении нового положения точки контура относительно начального направления α.In addition to the above information, stored permanently in the memory of the command information and computing complex and obtained previously before putting the field into operation, for interacting with it, the executive bodies of wells, vehicles, geophysical stations, electromagnetic wave generators, block 6 describes the initial location of the oil and gas content circuit, block 7 sets operating modes of electromagnetic wave generators, block 10 orientates the axis of the electromagnetic wave generators in the direction of producing Auger relative to the vertical, block 12 provides current output values about the operating mode of electromagnetic wave generators, block 15 determines the input data on the location of vehicles carrying electromagnetic wave generators,
Каждая из трех сейсмопередающих станций 30 (фиг. 3), принимающая отраженные электромагнитные волны от водо-нефтяного контакта с помощью сейсмоприемников 31 при облучении его по заданной программе, содержащейся в блоке 20 командного информационно-вычислительного комплекса 1 (фиг. 1, 2), генераторами электромагнитных волн (24, 25, 47, 48), определяет расстояние от сейсмоприемника до точки водонефтяного контакта, которое с помощью автономного арифметического логического устройства кодируется, а затем по шине двусторонней цифровой связи поступает в радиопередающее устройство 26, откуда информация передается в радиоприемную станцию 21, а оттуда по шине 23 в блоки 22, 20, в которых с помощью счетно-решающего устройства определяются координаты точек облучаемого контура по системе трех уравнений с тремя неизвестными и засылаются эти координаты в соответствующие блоки 6, 11 в зависимости от того, определяются ли координаты точек исходного (начального) или текущего контура. С помощью системы управления 27 двигателем 28 автомобиля, питающим сейсмоприемную станцию 30, осуществляется включение двигателя и сейсмоприемной станции по команде, отправляемой радиостанцией 21 и принимаемой приемопередающей радиостанцией 26, выход которой связан с системой управления 27 (фиг. 3). Each of the three seismic transmitting stations 30 (Fig. 3), receiving reflected electromagnetic waves from the oil-water contact with the help of
Команды, посылаемые командным информационно-вычислительным комплексом (фиг. 1, 2) с помощью приемо-передающей радиостанции 21 управляющим комплексом добывающих скважин (фиг. 4), имеющим приемо-передающую радиостанцию 32, поступают с ее выхода в систему 33 управления электроприводами 34 электромагнитных задвижек (клапанов), регулирующих дебит нефти, показания которого снимаются расходомером 35, синхронизированным с насосной станцией 36 по ее производительности. The commands sent by the command information-computer complex (Fig. 1, 2) using the
Командный информационно-вычислительный комплекс 1 (фиг. 1, 2) в зависимости от рассогласования точек контура с критерием подобия выдает команду управляющему комплексу 3, оснащенному приемо-передающей радиостанцией 32, с помощью системы 33 управления, связанной с выходом радиостанции шиной, на уменьшение или увеличение дебита путем регулирования электромагнитной задвижки (клапана) 34, влияющей на расход (дебит) нефти, показания расходомера (датчика) 35 по системе обратной связи передаются командному информационно-вычислительному комплексу 1 и одновременно согласуются с производительностью насосной станции 36. The command information and computer complex 1 (Fig. 1, 2), depending on the mismatch of the contour points with the similarity criterion, issues a command to the
Через определенные временные интервалы или одновременно с командами, передаваемыми управляющим комплексам 2, 3, происходит обмен командами и информацией с управляющими комплексами 4 нагнетательных скважин (фиг. 5). Так, при критическом рассогласовании точек контура водо-нефтяного контакта с критерием подобия командный информационно-вычислительный комплекс 1 (фиг. 1, 2) по радиопередающей станции 21 передает команду радиостанции 37 (фиг. 5) на уменьшение или увеличение расхода нагнетаемого рабочего агента, выход которой связан шиной с системой управления 38 приводами 39 электромагнитных задвижек нагнетательных скважин, связанными с датчиком (расходомером) 40 расхода агента и производительностью насосных станций 41, согласованной с показаниями расходомера 40. Данные расходомера 40 и положения привода 39 задвижки по системе обратной связи передаются в командный информационно-вычислительный комплекс для последующего анализа влияния выбранной производительности насосных станций 41 на подобие продвижения контура нефтегазоносности. At certain time intervals or simultaneously with the commands transmitted to the
Одновременно или с определенными временными интервалами командный комплекс 1 (фиг. 1, 2) передает команды управляющему комплексу 5 транспортными средствами и расположенными на них генераторами электромагнитных волн, подробно показанному на фиг. 6. Команда принимается приемо-передающей радиостанцией 54, связанной шиной с системами: 51 управления двигателем 52 транспортного средства, 49 управления током и частотой наружных (внешних) диполей 24, 50 управления током и частотой внутренних диполей 25, 46 управления электроприводами 43, создающими поперечные колебания на угол v генераторов электромагнитных волн относительно направления на соответствующие добывающие скважины и электроприводами 42 задания ориентации осей генераторов электромагнитных волн в сторону соответствующих добывающих скважин на угол a относительно вертикали. Величина угловых отклонений на угол v и a задается командным комплексом 1 с помощью соответствующих датчиков 44, 45. Принятые команды по шине поступают в автономное арифметическое логическое устройство 55, в котором они анализируются, кодируются и из него поступают к системам 51, 49, 50, 46. Например, после критического рассогласования продвижения точек контура водонефтяного контакта с критерием подобия, подают команды с комплекса 1 уменьшить (увеличить) частоту и силу тока в диполях 24, 25, или изменить углы v, a отклонения осей генераторов электромагнитных волн, или изменить местоположение транспортного средства на величину (Δa)к Система управления 51 передает команду двигателю 52 транспортного средства выбрать расстояние (Δa)к по поверхности земли, чтобы сохранить прежнюю ориентацию осей генераторов электромагнитных волн на угол α в сторону добывающих скважин относительно вертикали. Величина (Δa)к устанавливается по углу доворота (Δγ)к в результате выполнения команды по поиску нового местоположения контура нефтегазоносности по сравнению с предшествующим при изменении угла α. После выполнения команды транспортным средством по его перемещению выполняется команда по изменению частоты и силы тока в диполях. Для этого система управления 51 дает команду изменить количество оборотов двигателя 52, связанного механической связью с редуктором передач 53, что изменит количество оборотов якорей в генераторах электрического напряжения 47, 48, питающих диполи 24 и 25. Якори генераторов 47, 48 также связаны механической связью с осью редуктора передач 53. Выработанные напряжения генераторов 47, 48 поступают через соответствующие системы управления 4 9, 50, на внешние 24 и внутренние 25 диполи, в которых они распределяются по заданной программе по частоте, силе тока, форме импульса, сдвигу фаз, количеству включаемых диполей, групповому порядку их включения. Одновременно система 46 управляет электроприводами 42, 43, создающими, соответственно, ориентацию осей генераторов электромагнитных волн на заданную величину a относительно вертикали с помощью датчика угла отклонения 45 и поперечные колебания на угол v относительно направления на добывающие скважины с помощью датчиков угловых отклонений для угла v.At the same time or at certain time intervals, command complex 1 (FIGS. 1, 2) transmits commands to the control complex 5 of vehicles and electromagnetic wave generators located on them, shown in detail in FIG. 6. The command is received by the
Через заданные промежутки времени информация о выбранных оптимальных параметрах поступает по системе обратной связи для регистрации и анализа в командный информационно-вычислительный комплекс 1, в котором оценивается влияние изменений параметров на оптимальную нефтедобычу и подобное продвижение контура водо-нефтяного контакта, после чего в нем формируется последующая корректура в работу периферийных управляющих комплексов 2-5, передаваемая им в виде пакета команд. At predetermined time intervals, information about the selected optimal parameters is fed through the feedback system for recording and analysis to the command information and computer complex 1, in which the effect of parameter changes on the optimal oil production and similar progress of the water-oil contact circuit is evaluated, after which the subsequent proofreading the work of peripheral control systems 2-5, transmitted to them in the form of a package of commands.
Введение полной автоматизированной системы для управления процессом разработки нефтяных и газоконденсатных месторождений с помощью предлагаемого устройства позволит существенно повысить коэффициент нефтеотдачи месторождений, эффективность разработки и ее экономичность. The introduction of a complete automated system for controlling the process of developing oil and gas condensate fields using the proposed device will significantly increase the oil recovery coefficient of fields, development efficiency and its economy.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5047093 RU2066740C1 (en) | 1992-06-11 | 1992-06-11 | Device for automatic control of the process of development of oil, gas and gas-condensate fields |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5047093 RU2066740C1 (en) | 1992-06-11 | 1992-06-11 | Device for automatic control of the process of development of oil, gas and gas-condensate fields |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2066740C1 true RU2066740C1 (en) | 1996-09-20 |
Family
ID=21606722
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5047093 RU2066740C1 (en) | 1992-06-11 | 1992-06-11 | Device for automatic control of the process of development of oil, gas and gas-condensate fields |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2066740C1 (en) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA013310B1 (en) * | 2008-05-20 | 2010-04-30 | Закрытое Акционерное Общество Финансовая Компания "Центр-Космос-Нефть-Газ" | Methods for controling x-mass tree and underground equipment of wells in gas, gas-condensate, oil-and gas and oil fields |
EA013309B1 (en) * | 2008-05-20 | 2010-04-30 | Закрытое Акционерное Общество Финансовая Компания "Центр-Космос-Нефть-Газ" | Method of gas, gas condensate and oil production (embodiments) |
EA013727B1 (en) * | 2008-05-20 | 2010-06-30 | Закрытое Акционерное Общество Финансовая Компания "Центр-Космос-Нефть-Газ" | Remote-controlled downhole equipment of gas, gas-condensate, oil-gas, oil deposits well cluster |
EA013726B1 (en) * | 2008-05-20 | 2010-06-30 | Закрытое Акционерное Общество Финансовая Компания "Центр-Космос-Нефть-Газ" | Gas, gas-condensate and oil wells with remote-controlled downhole equipment |
US7808966B2 (en) | 2004-05-05 | 2010-10-05 | Nokia Corporation | Device employment of multiple beacon slots in a distributed network |
US7890116B2 (en) | 2004-05-05 | 2011-02-15 | Nokia Corporation | Adaptive beacon period in a distributed network |
RU2453687C1 (en) * | 2010-11-18 | 2012-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" | Well of hydrocarbon raw material deposit |
RU2558087C2 (en) * | 2013-10-22 | 2015-07-27 | Сергей Владимирович Шумилин | Oil and gas deposit control method |
RU2558088C2 (en) * | 2013-10-23 | 2015-07-27 | Сергей Владимирович Шумилин | Method of oil and gas well control |
RU2582359C2 (en) * | 2014-02-18 | 2016-04-27 | Юрий Александрович Сарапулов | Wave impact device for mineral deposits |
-
1992
- 1992-06-11 RU SU5047093 patent/RU2066740C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Патент США N 4413676, кл. E 21 B 43/00, 1983. 2. Патент США N 4526228, кл. E 21 B 43/12, 1985. * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7808966B2 (en) | 2004-05-05 | 2010-10-05 | Nokia Corporation | Device employment of multiple beacon slots in a distributed network |
US7890116B2 (en) | 2004-05-05 | 2011-02-15 | Nokia Corporation | Adaptive beacon period in a distributed network |
EA013310B1 (en) * | 2008-05-20 | 2010-04-30 | Закрытое Акционерное Общество Финансовая Компания "Центр-Космос-Нефть-Газ" | Methods for controling x-mass tree and underground equipment of wells in gas, gas-condensate, oil-and gas and oil fields |
EA013309B1 (en) * | 2008-05-20 | 2010-04-30 | Закрытое Акционерное Общество Финансовая Компания "Центр-Космос-Нефть-Газ" | Method of gas, gas condensate and oil production (embodiments) |
EA013727B1 (en) * | 2008-05-20 | 2010-06-30 | Закрытое Акционерное Общество Финансовая Компания "Центр-Космос-Нефть-Газ" | Remote-controlled downhole equipment of gas, gas-condensate, oil-gas, oil deposits well cluster |
EA013726B1 (en) * | 2008-05-20 | 2010-06-30 | Закрытое Акционерное Общество Финансовая Компания "Центр-Космос-Нефть-Газ" | Gas, gas-condensate and oil wells with remote-controlled downhole equipment |
RU2453687C1 (en) * | 2010-11-18 | 2012-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" | Well of hydrocarbon raw material deposit |
RU2558087C2 (en) * | 2013-10-22 | 2015-07-27 | Сергей Владимирович Шумилин | Oil and gas deposit control method |
RU2558088C2 (en) * | 2013-10-23 | 2015-07-27 | Сергей Владимирович Шумилин | Method of oil and gas well control |
RU2582359C2 (en) * | 2014-02-18 | 2016-04-27 | Юрий Александрович Сарапулов | Wave impact device for mineral deposits |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2066740C1 (en) | Device for automatic control of the process of development of oil, gas and gas-condensate fields | |
US11828155B2 (en) | Drilling control | |
US5812068A (en) | Drilling system with downhole apparatus for determining parameters of interest and for adjusting drilling direction in response thereto | |
CN102943623B (en) | Methods for using drill steering which forms drilling holes in the subsurface | |
US7063174B2 (en) | Method for reservoir navigation using formation pressure testing measurement while drilling | |
US5242025A (en) | Guided oscillatory well path drilling by seismic imaging | |
CN1509426A (en) | fluid regulation | |
AU748908B2 (en) | System and method for controlling fluid flow in one or more oil and/or gas wells | |
CN117460878A (en) | Drilling control | |
EP4314904A1 (en) | Automatic subsurface property model building and validation | |
US11867034B2 (en) | Systems and methods for automated gas lift monitoring | |
US6244375B1 (en) | Systems and methods for performing real time seismic surveys | |
CN106154333A (en) | A kind of four component VSP measurement-while-drilling systems and method | |
US10865636B2 (en) | Fiber optic measurements to evaluate fluid flow | |
Iversen et al. | Geosteering using ultradeep resistivity on the Grane field, Norwegian North Sea | |
US6999878B2 (en) | Method and installation for locating the position of the boundary formed at the interface between two fluids contained in a reservoir | |
US20240328309A1 (en) | Automatic well log correction | |
Robie Jr et al. | Field Trial of Simultaneous Injection of C02 and Water, Rangely Weber Sand Unit, Colorado | |
CA3017106C (en) | Operation of electronic inflow control device without electrical connection | |
CN208473852U (en) | Oil well tracer charge device | |
RU2701271C1 (en) | Method for well drilling control with automated system for real-time control of wells drilling | |
Warner et al. | Using geophysical technologies deployed in inexpensive monitoring wells to monitor the evolution of a CO2 plume: potential benefits and R&D needs | |
CN110593828A (en) | Fluid pressure wave code experimental device and method | |
RU2093860C1 (en) | Method of seismic test of change of capacitive properties and position of productivity contour of oil and gas pool process of its development | |
US20240176036A1 (en) | Automatic salt geometry detection in a subsurface volume |