×
20.07.2014
216.012.dd7c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ ВОДОГАЗОВОЙ СМЕСИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения параметров мелкодисперсной водогазовой смеси перед закачкой в пласт. Техническим результатом является обеспечение проведения измерения дисперсности водогазовой смеси как для прозрачной, так и для непрозрачной дисперсионной среды. Способ включает получение водогазовой смеси под повышенным давлением, отбор пробы водогазовой смеси и перевод ее в измерительную емкость при том же давлении. Перед проведением измерения определяется объем измерительной емкости, а в процессе измерения непрерывно регистрируется изменение давления свободного газа внутри измерительной емкости и объем свободного газа, соответствующее ему приращение объема свободного газа, определятся общее количество газа, содержащегося в отобранной пробе, затем определяется зависимость ΔР от объема свободного газа в емкости, которая затем пересчитывается в зависимость изменения давления (ΔР) от относительной доли текущего значения массы свободного газа m/mгде mобщее количество газа m, содержащегося в отобранной пробе, mтекущее значение массы свободного газа, далее определятся радиус газовых пузырьков, содержащихся в доле текущего значения массы свободного газа по формуле: где σ - межфазное натяжение, и вычисляется функция распределения радиуса пузырьков. 3 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения параметров мелкодисперсной водогазовой смеси (МДВГС) перед закачкой в пласт.

Установлено, что добычу остаточной нефти из заводненных пластов обеспечивает смешивающее вытеснение углеводородными газами, при котором достигается сверхнизкое межфазное натяжение на контакте фаз. Такие условия возникают при вытеснении нефти агентами, которые практически полностью устраняют отрицательное влияние капиллярных сил на вытеснение нефти. Технологический процесс, использующий попутный нефтяной газ (ПНГ) для закачки в нефтенасыщенный пласт, решает целый ряд промышленно и экологически значимых проблем. Одна из перспективных областей применения ПНГ - обратная закачка в пласт под высоким давлением для повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти. Обратная закачка извлеченного газа используется в качестве вторичного способа добычи нефти и, несмотря на дополнительные расходы, связанные с необходимостью его очистки и компремирования, в то же время продлевает срок эксплуатации нефтяного месторождения, обеспечивая дополнительные объемы добычи нефти. Таким образом, газ можно многократно использовать в течение всего периода активной эксплуатации нефтяного месторождения. Известен способ разработки обводненной нефтяной залежи на поздней стадии, включающий закачку рабочего агента через нагнетательные скважины в нестационарном режиме, при этом периодически через нагнетательные скважины закачивают водогазовую смесь, состоящую из пластовой воды и диспергированного в ней очищенного нефтяного газа с размерами пузырьков до 5 мкм (пат РФ №2236573). Известен также способ разработки нефтяной залежи на поздней стадии, включающий установление характера распределения текущих нефтенасыщенных толщин или текущей нефтенасыщенности пласта-коллектора, периодическую эксплуатацию высокообводненных скважин, находящихся в зонах пониженных значений нефтенасыщенных толщин или нефтенасыщенности, эксплуатацию скважин, находящихся в зонах повышенных значений нефтенасыщенных толщин или коэффициента нефтенасыщения, на форсированных режимах отбора жидкости, закачку через нагнетательные скважины водогазовой дисперсной смеси (ВГДС), состоящей из пластовой воды и диспергированного в ней очищенного нефтяного газа, отличающийся тем, что закачку ВГДС осуществляют, периодически изменяя степень ее дисперсности: сначала - закачку ВГДС с размерами газовых пузырьков, соизмеримыми с размером поровых каналов, промытых водой, до тех пор, пока обводненность добываемой продукции снизится на 2-6,1%, затем - закачку ВГДС с размерами газовых пузырьков, соизмеримыми с размерами капиллярных и субкапиллярных нефтесодержащих поровых каналов, до тех пор, пока обводненность добываемой продукции после указанного снижения повысится на 0,5-2,5%, сохраняя указанное периодическое изменение степени дисперсности ВГДС в течение всего периода ее закачки (пат. РФ №2318997).

Смешение нефтяного газа с пластовой водой обеспечивается инжекцией пластовой воды нефтяным газом: газ, поступающий под большим давлением, подсасывает воду, распыляясь в ней мелкими пузырьками. Для большей степени диспергирования газа используется различные диспергаторы. Однако настройка каждого диспергатора для получения МДВГС требует калибровки, т.е. исследования зависимости распределения размеров пузырьков от настройки режимов работы эжектора и диспергатора в промысловых условиях.

Вместе с тем, в настоящее время отсутствуют надежные способы измерения размеров газовых пузырьков в жидкости при высоком газосодержании и наличии в анализируемой смеси посторонних включений (пыли, окалины, капель, несмешивающихся с водой жидкости и т.п.)

Известные методы определения дисперсности водогазовых смесей (акустические и оптические) пригодны для проведения измерений в тщательно очищенных от примесей жидкостях в достаточно узких диапазонах газонасыщенности (Акустический журнал, 1961, т.7, №4, стр.421-427; Всесоюзный симпоз. по физике акустико-гидродинамических явлений и оптоакустике. Тезисы докладов. М.: Наука, 1979, стр.42-43; Михалев А.С., Ринкевичюс Б.С., Скорнякова Н.М. Лазерный интерференционный метод определения параметров пузырьков газа, Метрология, 2009, №9, стр.3-14; Патент РФ №2037806).

Общим недостатком перечисленных методов измерения и контроля дисперсности водогазовых смесей является невозможность эффективно использовать их в условиях нефтепромысла.

В связи с изложенным основной технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание способа определения размеров газовых пузырьков в жидкости при значительной газонасыщенности, малочувствительного к наличию в системе посторонней дисперсной фазы (загрязнений), и простого устройства для его реализации в условиях нефтепромысла.

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения степени дисперсности водогазовой смеси (пены) под давлением, включающий получение водогазовой смеси под повышенным давлением и перевод ее в измерительную емкость при том же давлении. (Васильев В.К., Быкова Т.Н., Маркин А.А. Устойчивость пен под давлением. Нефтепромысловое дело, №5, 1976, с.27-29).

Недостатком этого способа является необходимость проведения измерений с помощью микроскопической съемки, что требует наличия микроскопа с регистрирующей аппаратурой, что свою очередь исключает возможность проведения измерений в случае непрозрачности дисперсионной (непрерывной) фазы или при наличии в ней посторонних примесей, а также невозможность проведения оперативных измерений в условиях нефтепромысла

Целью предлагаемого изобретения является обеспечение проведения измерения дисперсности водогазовой смеси как для прозрачной, так и для условий с непрозрачной (или загрязненной) дисперсионной среды.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Способ основан на экспериментальном факте, заключающемся в том, что при расслоении полидисперсной водогазовой смеси в первую очередь разрушаются наиболее крупные пузырьки. Так как избыточное давление газа в пузырьке ΔР, находящемся в равновесии с жидкостью, связано с размером пузырька r и коэффициентом поверхностного натяжения σ формулой Лапласа:

при разрушении пузырьков с размером ri давление в герметичном сосуде с водогазовой смесью увеличится на величину:

по мере расслоения водогазовой смеси давление в газовом слое, образующемся над слоем стекающей на дно герметичного сосуда и слоем водогазовой смеси, будет увеличиваться. Регистрируя изменение давления в сосуде и объем газа, можно рассчитать начальное распределение газовых пузырьков по размеру. Конечное значение приращения давления ΔРК (после полного расслоения смеси на газ и жидкость) характеризует средневесовой радиус пузырьков в водогазовой смеси в момент отбора пробы и заключения ее в герметичный сосуд, а отношение объема (уровня) жидкости в сосуде к объему, занятому выделившимся газом, водогазовое отношение.

Из линии нагнетания мелкодисперсной водогазовой смеси (МДВГС) при давлении нагнетания Р0 отбирается проба в герметично закрываемую емкость с объемом V0 (по определению МДВГС готовится монодисперсной или с достаточно узким распределением размеров пузырьков). В крышке и дне емкости вмонтированы датчики давления, температуры. Устройство снабжено ультразвуковым измерителем объема, выполненным в виде многолучевого эхолота или УЗИ-сканера, датчик которого размещен в крышке емкости.

В процессе исследования регистрируется изменение давления под крышкой сосуда ΔPi и соответствующее ему приращение объема свободного газа ΔVi. Количество газа, содержащегося в объеме ΔV1, рассчитывается по уравнению Менделеева-Клайперона

ni - количество молей газа, R - универсальная газовая постоянная, Т - абсолютная температура.

Общее количество газа mг, содержащегося в отобранной пробе, также рассчитывается по уравнению Менделеева-Клайперона

имея в виду, что mг=Мn0, где М - среднее значение молекулярной массы закачиваемого газа, а n0 - количество молей газа в пробе, рассчитанное по формуле (3).

В процессе измерений получается зависимость ΔР от объема свободного газа в сосуде. Эта зависимость преобразуется (с использованием приведенных выше соотношений) в зависимость от относительной доли текущего значения массы свободного газа m/mг

Дифференцирование последней зависимости позволяет, с использование соотношения (1а), получить распределение размеров газовых пузырьков в МДВГС.

Возможность осуществления заявляемого способа и устройства доказывается использованием в отечественной и зарубежной практике оборудования для нагнетания газа и газожидкостных смесей с использованием насосов объемного вытеснения, наличием серийно выпускаемых высокоточных датчиков давления и температуры, а также прецизионных ультразвуковых сканеров.

Пример реализации способа

Емкость - V0=0,100 м3, газ СН4 (М=16), Р0=50000 Па, σ=0,073н/м

Р (Па) 50000 50100 50500 51000 51500 52000 52100
ΔР (Па) 0 100 500 1000 1500 2000 2100
ri (мм) ≥1,46 ≥0,29 ≥0,146 ≥0,097 ≥0,073 ≥0,069
ΔVi 3) 0 0,001 0,003 0,03 0,07 0,08 0,081
Т 293 293 293 293 293 293 293
ni (моль) 0 0,02 0,062 0,628 1,48 1,71 1,73
m (грамм) 0 0,32 0,995 10,04 23,68 27,32 27,68
Mг 27,68
m/mг 0 0,012 0,0359 0,363 0,856 0,986
Фракция пузырей с радиусом ri, мм ≥1,46 0,29-1,46 0,146-0,29 0,097-0,146 0,073-0,097 0,069-0,073
Доля, % 1,2 2,4 32,7 49,3 13,0 1,4


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ ВОДОГАЗОВОЙ СМЕСИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ ВОДОГАЗОВОЙ СМЕСИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ ВОДОГАЗОВОЙ СМЕСИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ ВОДОГАЗОВОЙ СМЕСИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 28 items.
11.03.2019
№219.016.d6c9

Способ интенсификации добычи нефти и закачки агента в пласт

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам интенсификации добычи нефти и закачки агента в пласт. Обеспечивает повышение эффективности сейсмоакустической интенсификации движения флюида в продуктивной толще с переменной мощностью и различными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240423
Дата охранного документа: 20.11.2004
11.03.2019
№219.016.d8fe

Скважинный штанговый насос

Изобретение относится к области насосного оборудования и может быть использовано для добычи высоковязких жидкостей из скважин. Скважинный штанговый насос содержит верхний цилиндр меньшего диаметра, снабженный замком. Нижний цилиндр соединен с колонной труб через патрубок и замковую опору....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382902
Дата охранного документа: 27.02.2010
11.03.2019
№219.016.d912

Состав для изоляции водопритока в нефтяных и газовых скважинах (варианты)

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к составам для повышения нефтеотдачи продуктивных пластов за счет проведения гидроизоляционных работ в эксплуатационных скважинах для снижения обводненности добываемой продукции. Изобретение также может быть использовано при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386662
Дата охранного документа: 20.04.2010
29.03.2019
№219.016.f03e

Штамм mycelia sterilia лх-1-продуцент комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами

Изобретение относится к микробиологической промышленности. Штамм гриба Mycelia sterilia ЛХ-1, хранящийся во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов, коллекционный номер ВКПМ F-862, является продуцентом комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002238970
Дата охранного документа: 27.10.2004
29.03.2019
№219.016.f03f

Штамм mycelia radicis var. ginseng-продуцент комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами

Изобретение относится к микробиологической промышленности. Штамм гриба Mycelia radicis var, хранящийся во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов, коллекционный номер ВКПМ F-860, является продуцентом комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002238971
Дата охранного документа: 27.10.2004
29.03.2019
№219.016.f041

Штамм cylindrocarpon radicicola - продуцент комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами

Изобретение относится к микробиологической промышленности. Штамм гриба Cylindrocarpon radicicola, хранящийся во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов, коллекционный номер ВКПМ F-861, является продуцентом комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002237087
Дата охранного документа: 27.09.2004
29.03.2019
№219.016.f063

Способ разрушения участка трубы в скважине и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для разрушения участка трубы в скважине при проведении капитального ремонта скважин. Способ осуществляется устройством, которое включает компоновку в виде трубчатого кожуха с размещенным внутри него корпусом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227201
Дата охранного документа: 20.04.2004
09.05.2019
№219.017.4d1f

Способ изоляции водопритоков заводненных нефтяных пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам изоляции водопритока в нагнетательных и эксплуатационных скважинах. Технический результат изобретения состоит в повышении технологичности процесса приготовления композиции к закачке в промысловых условиях, упрощении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352765
Дата охранного документа: 20.04.2009
09.05.2019
№219.017.4d61

Тампонажный цементный раствор селективного действия

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам герметизации затрубного и межтрубного пространства, устранению межпластовых перетоков в скважинах с близко расположенным водонефтяным контактом, и может быть использовано при проведении ремонтно-изоляционных работ в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370516
Дата охранного документа: 20.10.2009
09.05.2019
№219.017.4d62

Полимерцементный тампонажный раствор для низкотемпературных скважин

Изобретение относится к строительству нефтяных и газовых скважин, а конкретно к тампонажным материалам с температурным диапазоном эксплуатации от 0 до 60°С, и может быть использовано на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Технический результат изобретения состоит в создании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370515
Дата охранного документа: 20.10.2009
Showing 11-20 of 20 items.
11.03.2019
№219.016.d83e

Тампонажный состав для селективного ограничения водопритоков в добывающих скважинах

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к тампонажному составу для селективного ограничения водопритоков в обводненных нефтяных и газовых скважинах. Состав также может найти применение для отсечения подошвенных вод, изоляции заколонных перетоков, отключения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391378
Дата охранного документа: 10.06.2010
11.03.2019
№219.016.d912

Состав для изоляции водопритока в нефтяных и газовых скважинах (варианты)

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к составам для повышения нефтеотдачи продуктивных пластов за счет проведения гидроизоляционных работ в эксплуатационных скважинах для снижения обводненности добываемой продукции. Изобретение также может быть использовано при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386662
Дата охранного документа: 20.04.2010
11.03.2019
№219.016.db18

Способ разработки нефтекерогеносодержащих месторождений

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при разработке нефтекерогеносодержащих месторождений. Задачей изобретения является наиболее эффективное использование тепловой энергии окисления кислорода воздуха в пласте, повышение уровня безопасности процесса за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002418944
Дата охранного документа: 20.05.2011
09.05.2019
№219.017.4e2f

Способ и установка для термогазохимического воздействия на нефтяной пласт и освоения эксплуатационных и нагнетательных скважин

Изобретение относится к нефте- и газодобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности термогазохимической обработки призабойной зоны скважин. Установка для термогазохимического воздействия на нефтяной пласт и освоения эксплуатационных и нагнетательных скважин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002363837
Дата охранного документа: 10.08.2009
18.05.2019
№219.017.545f

Устройство для интенсификации добычи нефти

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано, в частности, для продления безводного режима эксплуатации нефтяных скважин. Обеспечивает получение дополнительной добычи нефти, удешевление процесса добычи, поскольку исключаются дополнительные затраты на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282715
Дата охранного документа: 27.08.2006
26.10.2019
№219.017.dae0

Способ разработки залежей углеводородов

Изобретение относится к нефте- и газодобывающей промышленности при разработке нефтяных, нефтегазовых и газоконденсатных месторождений, осложненных наличием в продуктивных пластах водо-углеводородных эмульсий, путем циклического электромагнитного воздействия. Способом предусматривается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704159
Дата охранного документа: 24.10.2019
07.06.2020
№220.018.2513

Способ разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки трудноизвлекаемых запасов нефти плотных неоднородных по проницаемости коллекторов. Для реализации способа разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения осуществляют бурение вертикальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722893
Дата охранного документа: 04.06.2020
07.06.2020
№220.018.251a

Способ разработки многопластовой неоднородной нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки трудноизвлекаемых запасов нефти плотных неоднородных по проницаемости коллекторов. Для осуществления разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения осуществляют бурение горизонтальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722895
Дата охранного документа: 04.06.2020
04.07.2020
№220.018.2e55

Способ определения минимального давления смесимости тяжелой нефти и газа при помощи huff-n-puff теста

Изобретение относится к методу экспериментальных исследований и позволяет определить коэффициент вытеснения нефти газом на керне и условия смесимости тяжелой нефти с газом. Способ определения минимального давления смесимости (МДС) тяжелой нефти с углекислым газом определяет одновременно МДС и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725519
Дата охранного документа: 02.07.2020
06.07.2020
№220.018.2fa3

Композиция реагентов для химической конверсии тяжелой нефти при закачке пара

Предложена композиция реагентов для химической конверсии тяжелой нефти при закачке пара и интенсификации нефтеотдачи, включающая наноразмерный катализатор на основе смешанного оксида переходных металлов, где металлы выбраны из группы: Сг, Mn, Fe, Со, Ni, Cu, Zn, Mo, водород-донорный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725624
Дата охранного документа: 03.07.2020
+ добавить свой РИД