000 10232nla2a2200673 4500
001 344547
005 20231029234548.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\376084
035 _aRU\TPU\book\376083
090 _a344547
100 _a20200303d2020 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrgn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aДвухуровневый метод диагностики технического состояния штанговых насосных установок
_fР. Н. Бахтизин, К. Р. Уразаков, С. Ф. Исмагилов, Ф. Ф. Давлетшин
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (986 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 986 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 195 (22 назв.)]
330 _aАктуальность. Значительное число крупнейших нефтяных месторождений в России находится на завершающей стадии разработки, характеризующейся снижением объемов добычи, увеличением доли осложненного фонда скважин. Одним из наиболее распространенных способов эксплуатации скважин малодебитного фонда являются штанговые насосные установки. Эксплуатация штанговых установок в осложненных условиях эксплуатации в ряде случаев сопровождается снижением межремонтного периода работы, повышением удельных энергетических и экономических затрат при добыче. В этих условиях одной из наиболее актуальных является задача обеспечения рентабельной разработки скважин за счет своевременной диагностики технического состояния и условий работы насосного оборудования. Объекты: штанговая насосная установка, работающая в нефтяных добывающих скважинах, в том числе при наличии осложняющих факторов, и устьевая динамограмма работы штанговой установки, отражающая техническое состояние и условия работы внутрискважинного оборудования. Цель: разработка нового подхода к диагностике состояния штанговых насосных установок по динамограмме, базирующаяся на решении обратных задач динамики штанговой установки.
330 _aМетоды: методы численного решения уравнений в частных производных для прямых задач, включающих моделирование теоретической динамограммы работы штанговой установки; методы решения обратных задач, направленных на определение параметров модели, характеризующих работу штанговой установки. Результаты. Разработан двухуровневый метод диагностирования состояния штанговых насосных установок по динамограмме. Предлагаемый метод диагностики включает: на первом уровне обработку практических динамограмм системой распознавания образов и на втором уровне - количественное определение последствий неисправностей решением задачи динамики штанговой установки, исходя из физических законов формирования конфигурации динамограмм. Путем анализа конфигурации динамограмм при эксплуатации насосного оборудования (нормальная работа, высокое содержание газа на приеме насоса, утечки в нагнетательном клапане насоса, низкая посадка плунжера в цилиндре) показаны примеры решения задач количественной диагностики и выдачи рекомендаций по корректировке технологического режима на основе разработанного алгоритма.
330 _aRelevance. A significant number of the largest oil fields in Russia are in the final stages of development, characterized by a decrease in production volumes, increase in the share of complicated wells. Sucker-rod pump units are one of the most common methods of operating wells short-term production fund. The operation of rod pump installations in complicated operating conditions in some cases is accompanied by decrease in the turnaround time of work, increase in the specific energy and economic costs during production. In these conditions, one of the most urgent task is ensuring the cost-effective development of wells due to the timely diagnosis of the technical condition and operating conditions of pumping equipment. Objects: pumping unit operating in various operating conditions, including in the presence of complicating factors, and a wellhead dynamometer card of operation of the rig, reflecting technical condition and operating conditions of the downhole equipment. The aim of the research is to develop a new approach to diagnosing the state of rod pumping units using a dynamometer card, based on solving inverse problems of the dynamics of a rod installation.
330 _aMethods: methods for numerical solution of partial differential equations for direct problems, including modeling the theoretical dynamometer cards of the rod installation; methods for solving inverse problems aimed at quantifying the parameters of the model characterizing the operation of the rod installation Results. The authors have developed two-tier method for diagnosing the state of pumping units using a dynamometer card. The proposed diagnostic method includes: at the first level, the processing of practical dynamometer cards by the pattern recognition system and, at the second level, a quantitative determination of the consequences of faults, based on the physical laws of formation of configuration of dynamometer cards, the solution of the problem of the dynamics of a rod installation. By analyzing the configuration of dynamometer cards under various operating conditions of pumping equipment (normal operation, high gas content at the pump intake, leakage in the pump discharge valve, low plunger fit in the cylinder), the examples of solving quantitative diagnostics problems based on the developed algorithm are shown.
453 _tTwo-level method for diagnosing technical condition of sucker-rod pumping units
_otranslation from Russian
_fR. N. Bakhtizin [et al.]
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2020
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 331, № 2
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\376042
_tТ. 331, № 2
_v[С. 188-198]
_d2020
610 1 _aштанговые насосы
610 1 _aштанговые установки
610 1 _aдинамограммы
610 1 _aмоделирование
610 1 _aдиагностика
610 1 _aдавление на приеме
610 1 _aосложняющие факторы
610 1 _aколичественная оценка
610 1 _aэлектронный ресурс
610 _arod pump installations
610 _adynamometer card
610 _amodeling of dynamometer card
610 _adiagnostics
610 _aintake pressure
610 _acomplicating factors
610 _aquantitative assessment
701 1 _aБахтизин
_bР. Н.
_gРамиль Назифович
_6z01712
701 1 _aУразаков
_bК. Р.
_gКамил Рахматуллович
_6z02712
701 1 _aИсмагилов
_bС. Ф.
_gСалават Фаритович
_6z03712
701 1 _aДавлетшин
_bФ. Ф.
_gФилюс Фанизович
_6z04712
712 0 2 _aУфимский государственный нефтяной технический университет
_c(1993- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\42
_6z01701
712 0 2 _aУфимский государственный нефтяной технический университет
_c(1993- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\42
_6z02701
712 0 2 _aУфимский государственный нефтяной технический университет
_c(1993- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\42
_6z03701
712 0 2 _aБашкирский государственный университет
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\5909
_6z04701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20201207
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/57951/1/bulletin_tpu-2020-v331-i2-19.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2020/2/2505
942 _cCF