Scientific and technical journal

«Oilfield engineering»

ISSN 0207-2351

EVALUATION OF DYNAMIC FLUID LEVEL IN OIL PRODUCTION WELLS

UDC: 622.276.5.057:681.128+621.316.71
DOI: 10.33285/0207-2351-2021-5(629)-51-55

Authors:

DENISLAMOV ILDAR ZAFIROVICH1,
GALIMOV ARTUR MARATOVICH2,
KHAFIZOV AIRAT RIMOVICH1,
ISHBAEV RUSTAM RAUILEVICH1,
GALIMOVA LILIYA RUSTAMOVNA1

1 Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russian Federation
2 Bashneft-Dobycha LLC, Ufa, Russian Federation

Keywords: annular space, dynamic fluid level, Coefficient of Thermal Conductivity, heating cable, resistance, current strength

Annotation:

Periodic measurements of the dynamic fluid level in the annular space (AS) of oil producing wells allow the technical staff of the enterprise to evaluate the efficiency of the reservoir - well - pump system. A constant fluid level over time indicates the stability of this system, despite possible deterioration of the bottomhole formation zone or pump and tubing string due to the appearance of asphalt-resin-paraffin or other sediments. A one-sided change in the flow rate of fluids into the well from the formation or along the tubing string causes a certain response in the well operation (as part of the system under consideration) until stabilization at a new level occurs. These fluctuations of the system show the dynamic level of the liquid in the AS of the well, but due to the rare measurement of the level, some of the processes occurring in the well space are ignored by the geological and technological services of the enterprise. The paper proposes to estimate the oil level in the annular space of the well with the required frequency in remote mode without organizing field work in the wells. The considered method is based on the difference in the heat-conducting properties of the gaseous medium and oil in the well.

Bibliography:

1. Теория и практика насосной добычи высоковязкой нефти из обводненных скважин / М.Д. Валеев, С.А. Леонтьев, А.В. Майер, М.А. Мохов. - М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2018. - 269 с.
2. Пат. 2421605 Рос. Федерация, МПК Е21В 43/12. Способ эксплуатации скважины, оборудованной установкой электроцентробежного насоса с частотно-регулируемым приводом / А.Р. Латыпов, В.Ф. Шаякберов, Р.Р. Исмагилов, И.А. Латыпов, Э.В. Шаякберов. - № 2010106000/03; заявл. 19.02.2010; опубл. 20.06.2011, Бюл. № 17.
3. Разработка нефтяных месторождений. В 4 т. / под ред. Н.И. Хисамутдинова, Г.З. Ибрагимова. - М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 1994. - Т. 2. Эксплуатация добывающих и нагнетательных скважин. - 272 с.
4. Исследование состава флюидов и процессов в межтрубном пространстве нефтедобывающих скважин / И.З. Денисламов, Ш.А. Гафаров, П.А. Засов, А.И. Денисламова // Нефтепромысловое дело. - 2018. - № 4. - С. 38-42. - DOI: 10.30713/0207-2351-2018-4-38-42
5. Технология и техника добычи нефти: учеб. для вузов / А.Х. Мирзаджанзаде, И.М. Аметов, А.М. Хасаев, В.И. Гусев. - М.: Недра, 1986. - 382 с.
6. Силкина Т.Н., Бормашов В.П., Гаус П.О. Повышение точности определения уровня жидкости в нефтяных скважинах // Нефт. хоз-во. - 2002. - № 2. - С. 12-15.
7. Денисламов И.З., Денисламова Г.И., Еникеев Р.М. Перспективы исследования интеллектуальных нефтедобывающих скважин // Время колтюбинга. Время ГРП. - 2014. - № 3. - С. 56-58.
8. Development and field application of a permanent fiberoptic wellbore fluid level monitoring system / С. Staveley, C. Djyle, C. Coetzee [et al.] // Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference. - Abu Dhabi, UAE, 13-16 November 2017.
9. А. с. № 643632 CCCР, МПК Е21В 47/00. Способ определения отложений в колонне скважинных труб / М.А. Гаджиев, М.М. Асланов. - № 2549374; опубл. 25.01.1979, Бюл. № 3.
10. Пат. 2172388 Рос. Федерация, МПК Е21В 37/00. Способ добычи нефти / В.П. Тронов, А.И. Ширеев, И.В. Савельева [и др.]. - № 99117621/03; заявл. 09.08.1999; опубл. 20.08.2001, Бюл. № 23.
11. Физические величины. Справочник / А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский [и др.]. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с.
12. Бормашов В.П. Уточнение динамического уровня затрубной жидкости в механизированных скважинах с помощью глубинной термограммы // Неф. хоз-во. - 2007. - № 7. - С. 124-126.
13. Пат. 2494248 Рос. Федерация, МПК Е21В 47/047. Способ определения уровня жидкости в нефтяной скважине с высокой температурой, добывающей сверхвязкую нефть / Н.Г. Ибрагимов, И.М. Салихов, Р.Р. Ахмадуллин [и др.]. - № 2012144464/03; заявл. 19.10.2012; опубл. 27.09.2013, Бюл. № 27.
14. Шефтель И.Т. Терморезисторы. Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения: Монография. - М.: Наука, 1973. - 415 с.
15. Галикеев И.А., Насыров В.А., Насыров А.М. Эксплуатация месторождений нефти в осложненных условиях. - Ижевск: Парацельс Принт, 2015. - 354 с.
16. Ишмухаметов А.В., Мингулов Ш.Г., Булчаев Н.Д. Эксплуатация скважин с вязкими парафинистыми нефтями / под общей ред. М.Д. Валеева. - СПб.: Недра, 2017. - 311 с.
17. Черных Е.В., Баландин Л.Н. Использование нагревающего кабеля при эксплуатации нефтяных скважин с аномальным содержанием парафина в условиях вечной мерзлоты // Булатовские чтения. - Краснодар: Издательский дом - Юг, 2017. - Т. 2. - С. 302-304.