Организация управления газодобывающим предприятием (Книга для специалистов, занимающихся эксплуатацией и проектированием объектов добычи и подготовки газа и конденсата, а также для работников ИВЦ газодобывающих предприятий), страница 98

Непрерывность процесса добычи газа требует аналогич­ной методики получения первичной информации, ее анализа и выработки управляющих воздействий. Поэтому возникает необ­ходимость в непрерывном поступлении информации о сква­жине, начиная со стадии бурения и до полного истощения (об­воднения) газового месторождения. Только при непрерывном и своевременном поступлении информации о газовом пласте можно осуществить регулирование процесса отбора газа по ме­сторождению и, как следствие, управление продвижением пла­стовой воды в залежи. Этим создается реальная возможность управлять процессами разработки газового месторождения с целью получения    максимального коэффициента    газоотдачи.

Вместе с тем большая инерционность физических процессов, связанных с разработкой месторождения, позволяет проводить комплекс необходимых исследований периодически, что уде­шевляет и упрощает их технически. Этой же цели служит и объединение измерений различных параметров в один цикл спуска-подъема скважинного прибора, т. е. комплексирование различных датчиков и приборов в одной комплексной информа­ционно-измерительной системе. Кроме того, построение систе­мы управления ГДП на базе современных принципов высоко­точных измерений, регистрации, передачи и автоматической об­работки больших массивов информации требует на всех этапах

196


прохождения потока информации ее дискретизации и кодиро­вания.

Для проведения исследований газовых и газоконденсатных месторождений создана серия скважинных и устьевых прибо­ров и устройств. Это в первую очередь комплексная лаборато­рия «Глубина», устьевая аппаратура «Искатель», а также при­боры «Метан», «Пласт», «Гелий».

Комплексная лаборатория «Глубина» исполь­зуется для исследования скважин газовых и газоконденсатных месторождений. Она представляет собой комплекс глубинной, устьевой, наземной аппаратуры и оборудования и предназнача­ется для получения многомерных параметров газоносного пла­ста в действующей газовой скважине за одну спуско-подъемную операцию [15, 16].

Конструктивно комплексная лаборатория «Глубина» состоит из БДС — блока датчиков скважинных, «Испытателя» (устье­вых датчиков) и вторичной измерительной аппаратуры (рис. 41).

Вторичная аппаратура комплексной лаборатории «Глубина» монтируется на геофизической станции типа АКС/Л-7. Это обеспечивает получение наряду с геофизическими также газо­гидродинамических параметров.

В процессе проведения исследований в скважине спуско-подъемные операции выполняются с помощью каротажного подъемника типа ПК-2; каналом связи между глубинным при­бором БДС и вторичной аппаратурой служит каротажный ка-


 



с, ы

' г*   •   #

/aj<y -Вор  

\МГ.СТО-Ь

^


Г"

РЛ

ТСк8.

зк

vc*6.

Ту


Рис. 41. Блок-схема комплексной лаборатории «Глубина» в системе управления ГДП.

С—скважина; СД — скважинный датчик; УД — устьевой датчик; РА — регистратор аналоговый; ЭК— электрокоммутатор; БК—блок команд; ЧЭ — частотомер электрон­ный; МПУ — малогабаритное печатающее устройство; ПСПИ — пункт сбора и подго­товки информации; ЭВМ — электронно-вычислительная машина; ПО — производствен­ное объединение; ИВЦ — информационно-вычислительный центр

197


бель типа КОБДФМ-2 (диаметр кабеля 5,7 мм) как наиболее приемлемый при проведении исследования в действующей газо­вой скважине через лубрикатор.

Скважинный блок БДС состоит из трех датчиков: скорости потока газа, температуры и давления. В процессе проведения замеров все три параметра одновременно преобразуются в ча­стотные сигналы. Сигналы через каротажный кабель переда­ются во вторичную аппаратуру.

Конструктивно блок БДС состоит из чувствительных эле­ментов, шасси, плат, муфты и кожуха.