×
10.04.2015
216.013.3ff8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ ПРИ ПЛАСТОВОМ ДАВЛЕНИИ НИЖЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002547864
Дата охранного документа
10.04.2015
Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способу удаления жидкости глушения из газовой скважины при пластовом давлении ниже гидростатического. Технический результат - повышение эффективности удаления жидкости глушения из газовой скважины за счет непрерывности удаления жидкости, уменьшения расхода газа и энергозатрат. По способу осуществляют непрерывный спуск гибкой трубы во внутреннюю полость насосно-компрессорных труб до забоя скважины. Подают газ в затрубное пространство скважины. Одновременно подают газ в пространство между гибкой трубой и насосно-компрессорными трубами непосредственно из шлейфа этой же скважины. Удаляют жидкость глушения на дневную поверхность по гибкой трубе. Подачу газа осуществляют при достижении гибкой трубой уровня жидкости глушения. От уровня жидкости глушения до забоя скважины гибкую трубу спускают с заданной скоростью. Скорость спуска гибкой трубы и минимально необходимый расход газа, обеспечивающий удаление жидкости глушения на дневную поверхность, определяют по аналитическому выражению. 1 пр., 1 ил.
Основные результаты: Способ удаления жидкости глушения из газовой скважины при пластовом давлении ниже гидростатического, включающий спуск гибкой трубы во внутреннюю полость насосно-компрессорных труб до забоя скважины, подачу газа в затрубное пространство скважины с удалением жидкости глушения на дневную поверхность, отличающийся тем, что подачу газа в затрубное пространство скважины осуществляют с одновременной подачей газа в пространство между гибкой трубой и насосно-компрессорными трубами непосредственно из шлейфа этой же скважины, причем подачу газа осуществляют при достижении гибкой трубой уровня жидкости глушения, а спуск гибкой трубы осуществляют непрерывно, причем от уровня жидкости глушения до забоя скважины гибкую трубу спускают со скоростью, рассчитанной по формуле где w - скорость спуска гибкой трубы, м/ч,Q - минимально необходимый расход газа, обеспечивающий удаление жидкости глушения на дневную поверхность, определяемый по формуле, м/ч где К - коэффициент устойчивого режима удаления жидкости глушения, равный 6·10;d - внутренний диаметр гибкой трубы, м,Р - давление газа, подаваемого в скважину, равное давлению в шлейфе, кгс/см,Н - глубина скважины, м;ρ- плотность жидкости глушения, кг/м;D - внутренний диаметр обсадной трубы, м,при этом удаление жидкости глушения осуществляют по гибкой трубе.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способу удаления жидкости глушения из газовой скважины при пластовом давлении ниже гидростатического.

Известен способ удаления жидкости глушения из газовой скважины при пластовом давлении ниже гидростатического, описанный в способе освоения газовой скважины в условиях аномально низкого пластового давления (см. патент РФ №2455477 от 07.02.2011, опубл. 10.07.2012), включающий спуск гибкой трубы во внутреннюю полость насосно-компрессорных труб до забоя скважины, подачу газа в затрубное пространство скважины с удалением жидкости глушения на дневную поверхность. Спуск гибкой трубы осуществляют с подачей в нее пенной системы и остановками через каждые 50-100 м, во время которых подают в гибкую трубу газ высокого давления. Подачу газа в затрубное пространство осуществляют по достижении гибкой трубой забоя скважины от мобильной компрессорной установки. Одновременно в гибкую трубу подают газ высокого давления от бустерной установки. Удаление жидкости глушения осуществляют по кольцевому пространству, образованному гибкой трубой и насосно-компрессорными трубами.

Недостатком способа является низкая эффективность удаления жидкости глушения из газовой скважины при пластовом давлении ниже гидростатического. Подача пенной системы в гибкую трубу, вытеснение порции жидкости глушения и пенной системы газом высокого давления во время остановок предполагают большой расход газа. Для повышения давления газа используют мобильную компрессорную и бустерную установки, создание пены также требует дополнительного оборудования, что усложняет технологическую схему удаления жидкости глушения и как следствие увеличивает энергозатраты. По достижении гибкой трубой забоя скважины в затрубном пространстве остается жидкость глушения, газа, вырабатываемого бустерной установкой, недостаточно для ее удаления, в связи с чем в затрубное пространство подают газ от мобильной компрессорной установки, что увеличивает расход газа. Для удаления жидкости глушения по кольцевому пространству также требуется большой расход газа.

Наиболее близким является способ удаления жидкости глушения из газовой скважины при пластовом давлении ниже гидростатического, описанный в способе освоения газовой скважины без пакера в условиях аномально-низких пластовых давлений (см. патент РФ №2399756 от 16.06.2009, опубл. 20.09.2010), включающий спуск гибкой трубы во внутреннюю полость насосно-компрессорных труб до забоя скважины, подачу газа в затрубное пространство скважины с удалением жидкости глушения на дневную поверхность. Спуск гибкой трубы осуществляют с подачей в нее аэрированной пенообразующей жидкости (АПОЖ) и остановками через каждые 50-100 м, во время которых подают в гибкую трубу газ высокого давления. Подачу газа в затрубное пространство осуществляют после углубления гибких труб на 200-300 м от установки комплексной подготовки газа. Удаление жидкости глушения осуществляют по кольцевому пространству, образованному гибкой трубой и насосно-компрессорными трубами.

Недостатком способа является низкая эффективность удаления жидкости глушения из газовой скважины при пластовом давлении ниже гидростатического. Перед подачей в скважину газ компримируют, очищают, дожимают на бустерной установке, готовят аэрированную пенообразующую жидкость, что требует дополнительного оборудования и повышает энергозатраты. Подача АПОЖ в гибкую трубу, вытеснение порции жидкости глушения и АПОЖ газом высокого давления во время остановок требует большого расхода газа. АПОЖ обладает большей плотностью по сравнению с газом, что создает дополнительное давление на забой и может привести к проникновению жидкости глушения в пласт. Подача газа в затрубное пространство возможна только после углубления гибкой трубы на 200-300 м, потому что газ подают от установки комплексной подготовки газа, что создает дополнительное противодавление на пласт. Удаление жидкости глушения по кольцевому пространству требует большого расхода газа.

Технический результат заключается в повышении эффективности удаления жидкости глушения из газовой скважины при пластовом давлении ниже гидростатического за счет непрерывности удаления жидкости глушения по гибкой трубе, уменьшения расхода газа и энергозатрат.

Технический результат достигается тем, что спускают гибкую трубу во внутреннюю полость насосно-компрессорных труб до забоя скважины, подают газ в затрубное пространство скважины с удалением жидкости глушения на дневную поверхность.

Новым является то, что подачу газа в затрубное пространство скважины осуществляют с одновременной подачей газа в пространство между гибкой трубой и насосно-компрессорными трубами непосредственно из шлейфа этой же скважины. Причем подачу газа осуществляют при достижении гибкой трубой уровня жидкости глушения. Спуск гибкой трубы осуществляют непрерывно. От уровня жидкости глушения до забоя скважины гибкую трубу спускают со скоростью, рассчитанной по формуле

где wсп - скорость спуска гибкой трубы, м/ч;

Qг - минимально необходимый расход газа, обеспечивающий удаление жидкости глушения на дневную поверхность, определяемый по формуле, м3

где K - коэффициент устойчивого режима удаления жидкости глушения, равный 6·104;

d - внутренний диаметр гибкой трубы, м;

Рг - давление газа, подаваемого в скважину, равное давлению в шлейфе, кгс/см2;

Нскв - глубина скважины, м;

ρж.гл. - плотность жидкости глушения, кг/м3;

D - внутренний диаметр обсадной трубы, м.

Удаление жидкости глушения осуществляют по гибкой трубе.

На фигуре представлена принципиальная технологическая схема способа удаления жидкости глушения из газовой скважины при пластовом давлении ниже гидростатического.

После проведения капитального ремонта скважина заполнена жидкостью глушения. При пластовом давлении ниже гидростатического во время удаления жидкости глушения высока вероятность поступления ее в продуктивный пласт, что затруднит дальнейшее освоение скважины.

Во внутреннюю полость насосно-компрессорных труб 1 (см. фиг.) спускают гибкую трубу 2 колтюбинговой установки 3. Поскольку в скважине пластовое давление ниже гидростатического, для предотвращения увеличения противодавления на пласт, в затрубное пространство скважины 4 и в пространство между гибкой трубой и насосно-компрессорными трубами 5 подают газ из шлейфа 6 этой же скважины. Подачу газа начинают при достижении гибкой трубой уровня жидкости глушения. Газ, подаваемый в скважину, обладает низкой плотностью.

Подача газа в скважину из шлейфа 6 не предусматривает использование дополнительного оборудования, необходимого для повышения давления газа, что уменьшает энергозатраты. Одновременная подача газа в указанные пространства обеспечивает равномерное снижение уровня жидкости глушения. Для обеспечения непрерывного подъема газожидкостной смеси, образующейся в гибкой трубе 2, на дневную поверхность рассчитывают минимально необходимый расход газа по формуле

где Qг - минимально необходимый расход газа, обеспечивающий удаление жидкости глушения на дневную поверхность, м3/ч;

K - коэффициент устойчивого режима удаления жидкости глушения, равный 6·104;

d - внутренний диаметр гибкой трубы, м;

Рг - давление газа, подаваемого в скважину, равное давлению в шлейфе, кгс/см2.

Введение в формулу коэффициента устойчивого режима удаления жидкости глушения, позволяет рассчитать минимально необходимый расход газа, обеспечивающий работу в режиме «реверса», когда скорость восходящего потока газожидкостной смеси обеспечивает вынос жидкости глушения. Коэффициент получен расчетным путем с учетом скорости газа и конструктивных параметров гибкой трубы. Скорость газа определяется выражением , м/с. Минимально необходимый расход газа при этом составляет , м3/ч. Преобразование формулы позволяет выделить вышеуказанный коэффициент и представить формулу в виде .

Использование газа низкого давления из шлейфа и малое проходное сечение гибкой трубы 2 позволяют уменьшить величину расхода газа.

Подачу газа обеспечивают через расходомер 7.

Спуск гибкой трубы осуществляют непрерывно. От уровня жидкости глушения до забоя скважины гибкую трубу спускают со скоростью, рассчитанной по формуле

где wсп - скорость спуска гибкой трубы, м/ч,

Qг - минимально необходимый расход газа, обеспечивающий удаление жидкости глушения на дневную поверхность, м3/ч;

Нскв - глубина скважины, м;

ρж.гл. - плотность жидкости глушения, кг/м3;

D - внутренний диаметр обсадной трубы, м.

Скорость спуска гибкой трубы 2 должна обеспечивать формирование газожидкостной смеси определенной плотности, при движении которой по гибкой трубе 2 потери давления меньше давления подаваемого газа. Непрерывный спуск гибкой трубы позволяет уменьшить давление на забой скважины.

Рассчитанные скорость спуска гибкой трубы 2 и минимально необходимый расход газа определяют режим, обеспечивающий непрерывное удаление жидкости глушения. При достижении гибкой трубой 2 забоя скважины жидкость глушения будет удалена полностью. Удаление жидкости глушения осуществляют по гибкой трубе 2. Газожидкостную смесь направляют в сепаратор 8 для разделения на газовую и жидкую фазу. Жидкость из сепаратора 8 собирают в емкости 9 и утилизируют. Газ из сепаратора 8 направляют на факельную установку.

Сущность заявляемого способа поясняется следующим примером.

В газовой скважине после капитального ремонта уровень жидкости глушения плотностью 1000 кг/м3 составляет 462 м. Пластовое давление 42 кгс/см2. Давление газа в шлейфе скважины 11 кгс/см2. Внутренний диаметр обсадной колонны 0,206 м.

Для удаления жидкости глушения в насосно-компрессорную трубу скважины спускают гибкую трубу колтюбинговой установки с внутренним диаметром 0,03 м.

Рассчитывают минимально необходимый расход газа, обеспечивающий удаление жидкости глушения на дневную поверхность

где Qг - минимально необходимый расход газа, обеспечивающий удаление жидкости глушения на дневную поверхность, м3/ч;

K - коэффициент устойчивого режима удаления жидкости глушения, равный 6·104;

d - внутренний диаметр гибкой трубы, м;

Pг - давление газа, подаваемого в скважину, равное давлению в шлейфе, кгс/см2.

При достижении гибкой трубой уровня жидкости глушения с рассчитанным расходом подают газ из шлейфа скважины одновременно в затрубное пространство скважины и в пространство между гибкой трубой и насосно-компрессорными трубами.

От уровня жидкости глушения до забоя скважины гибкую трубу спускают со скоростью, рассчитанной по формуле

где wсп - скорость спуска гибкой трубы, м/ч,

Hскв - глубина скважины, м;

ρж.гл. - плотность жидкости глушения, кг/м3;

D - внутренний диаметр обсадной трубы, м.

Жидкость глушения удаляют по гибкой трубе непрерывно газовым потоком на дневную поверхность. При достижении гибкой трубы забоя скважины жидкость глушения полностью удалена.

Газожидкостную смесь направляют в сепаратор, где она разделяется на газовую и жидкую фазы, жидкость собирают в емкости, а газ направляют на факел.

Общее время удаления жидкости глушения составило

При этом затрачено 680,58 м3 газа, способ реализован без привлечения дополнительного оборудования для повышения давления газа, в процессе выполнения работ поступление жидкости глушения в пласт не зафиксировано.

Способ удаления жидкости глушения из газовой скважины при пластовом давлении ниже гидростатического, включающий спуск гибкой трубы во внутреннюю полость насосно-компрессорных труб до забоя скважины, подачу газа в затрубное пространство скважины с удалением жидкости глушения на дневную поверхность, отличающийся тем, что подачу газа в затрубное пространство скважины осуществляют с одновременной подачей газа в пространство между гибкой трубой и насосно-компрессорными трубами непосредственно из шлейфа этой же скважины, причем подачу газа осуществляют при достижении гибкой трубой уровня жидкости глушения, а спуск гибкой трубы осуществляют непрерывно, причем от уровня жидкости глушения до забоя скважины гибкую трубу спускают со скоростью, рассчитанной по формуле где w - скорость спуска гибкой трубы, м/ч,Q - минимально необходимый расход газа, обеспечивающий удаление жидкости глушения на дневную поверхность, определяемый по формуле, м/ч где К - коэффициент устойчивого режима удаления жидкости глушения, равный 6·10;d - внутренний диаметр гибкой трубы, м,Р - давление газа, подаваемого в скважину, равное давлению в шлейфе, кгс/см,Н - глубина скважины, м;ρ- плотность жидкости глушения, кг/м;D - внутренний диаметр обсадной трубы, м,при этом удаление жидкости глушения осуществляют по гибкой трубе.
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ ПРИ ПЛАСТОВОМ ДАВЛЕНИИ НИЖЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ ПРИ ПЛАСТОВОМ ДАВЛЕНИИ НИЖЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ ПРИ ПЛАСТОВОМ ДАВЛЕНИИ НИЖЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 111-120 of 130 items.
10.07.2019
№219.017.ac92

Насосно-вакуумное устройство для очистки скважины от песчаной пробки

Изобретение относится к эксплуатации и ремонту скважин и может быть использовано для очистки скважин от песчаных пробок и шлама с применением колтюбинговых труб в условиях аномально низких пластовых давлений. Обеспечивает повышение эффективности разрушения и выноса песчаной пробки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314411
Дата охранного документа: 10.01.2008
10.07.2019
№219.017.ad69

Теплоизолированная колонна

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к теплоизолированным колоннам, и может быть использовано для добычи нефти, газа и термальных вод, закачки теплоносителя в пласт. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей путем снижения тепловых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352750
Дата охранного документа: 20.04.2009
10.07.2019
№219.017.adb8

Способ определения содержания углеводородов в керне

Изобретение относится к аналитической химии применительно к решению ряда прикладных геологических задач, включая выполнение геолого-поисковых работ на нефть и газ. Способ включает в себя измельчение керна до размера зерен 0,25-0,5 мм, пятикратную экстракцию углеводородных соединений с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377564
Дата охранного документа: 27.12.2009
10.07.2019
№219.017.addd

Способ извлечения защемленного водой газа

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к способам извлечения защемленного водой газа из обводненной газовой или газоконденсатной залежи. Техническим результатом изобретения является повышение степени извлечения защемленного водой газа из обводненной газовой или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379490
Дата охранного документа: 20.01.2010
10.07.2019
№219.017.ae28

Водопропускное устройство (варианты) и способ его сооружения

Изобретение относится к строительству водопропускных устройств и может быть использовано при строительстве в местах пересечений магистральных трубопроводов поперечными водотоками. Способ сооружения водопропускного устройства в теле насыпи с магистральным трубопроводом включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303096
Дата охранного документа: 20.07.2007
10.07.2019
№219.017.aeae

Способ получения твердого пенообразователя для удаления жидкости из газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для удаления высокоминерализованных, в том числе пластовых, вод и их смесей с газоконденсатом из низкодебитных газовых и газоконденсатных скважин. Технический результат - повышение прочностных свойств твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323244
Дата охранного документа: 27.04.2008
10.07.2019
№219.017.af46

Состав ингибитора коррозии и способ его получения

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности. Способ включает взаимодействие жирных карбоновых кислот и полиэтиленполиаминов ПЭПА при нагревании и перемешивании в течение 6-12 часов с последующим отгоном реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421549
Дата охранного документа: 20.06.2011
10.07.2019
№219.017.afb8

Способ геохимической разведки

Изобретение относится к области нефтегазовой геологии и может быть использовано при поиске углеводородов. Сущность: выполняют съемку рельефа акватории. По результатам съемки выявляют затопленные речные долины, пересекающие континентальный шельф. Зондируют донные осадки акустическими импульсами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456644
Дата охранного документа: 20.07.2012
10.07.2019
№219.017.aff2

Плавучее устройство для сбора разлитой по воде нефти

Изобретение относится к механической очистке воды от нефтепродуктов. Плавучее устройство содержит установленный на плавучем средстве корпус с узлом вращающихся в вертикальной плоскости щеточных пластин, средство для съема нефти со щеток, резервуар для собранной нефти и гидронасос, приводное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451133
Дата охранного документа: 20.05.2012
10.07.2019
№219.017.b052

Способ совместной эксплуатации нескольких объектов в добывающей скважине и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, и может быть применено для добычи углеводородов из низконапорных коллекторов вышележащего пласта и гидроминерального сырья из коллекторов высоконапорного нижележащего пласта. Способ включает спуск колонны НКТ, оснащенной устройствами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438008
Дата охранного документа: 27.12.2011
Showing 51-59 of 59 items.
10.09.2015
№216.013.7ab1

Эмульсионный состав для глушения скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к составам для глушения скважин, и может быть использовано при проведении ремонтных работ в скважинах с пластовым давлением равным или ниже гидростатического. Технический результат - повышение агрегативной устойчивости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562998
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.12.2015
№216.013.9b99

Состав для изоляции водопритоков в газовых скважинах и способ его приготовления

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к составам для изоляции водопритоков в газовых скважинах и способам их приготовления, и может быть использовано для изоляции водопритоков в газовых скважинах с терригенным коллектором. Технический результат, который может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571458
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.04.2016
№216.015.2fc7

Способ заканчивания скважины

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли и конкретно к заканчиванию скважин на месторождениях и подземных хранилищах газа. Технический результат - повышение эффективности заканчивания скважины за счет обеспечения герметичности кольцевого пространства и сохранения естественной проницаемости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580565
Дата охранного документа: 10.04.2016
12.01.2017
№217.015.5eb1

Способ очистки трубопровода (варианты) и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к очистке внутренней поверхности трубопроводов от различных отложений с использованием колтюбинговой установки. При очистке трубопровода размещают колтюбинговую установку с комплексом оборудования над участком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590548
Дата охранного документа: 10.07.2016
10.05.2018
№218.016.4a6d

Состав с конденсируемой твердой фазой для временной изоляции продуктивного пласта

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к составам с конденсируемой твердой фазой для временной изоляции продуктивного пласта при глушении скважин с терригенным коллектором неоднородной проницаемости, включающим глинистые минералы, и пластовыми температурами до 150°С. Состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651687
Дата охранного документа: 23.04.2018
29.04.2019
№219.017.4528

Способ очистки углеводородного газа от сероводорода в присутствии диоксида углерода

Изобретение может быть использовано в нефтегазовой и химической промышленности. Перед подачей в абсорбер 2 углеводородный газ пропускают через сепаратор 1 и вводят в него абсорбент. В качестве абсорбента по трубопроводу 4 подают раствор двухвалентного железа из емкости 5, в поток которого из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406559
Дата охранного документа: 20.12.2010
23.07.2019
№219.017.b7c0

Установка и способ эксплуатации нефтяных скважин

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена, например, для добычи нефти. Установка содержит по меньшей мере один скважинный узел, включающий колонну насосно-компрессорных труб, нижняя из которых выполнена перфорированной, а верхняя соединена с системой сбора нефти, пакер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695194
Дата охранного документа: 22.07.2019
12.08.2019
№219.017.bf20

Способ снижения пескопроявлений в газовых скважинах

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для снижения выноса песка в газовых скважинах в начальный период эксплуатации. Технический результат - повышение эффективности способа снижения пескопроявлений в газовых скважинах с обеспечением минимального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696644
Дата охранного документа: 09.08.2019
16.01.2020
№220.017.f562

Сухая смесь для приготовления расширяющегося тампонажного раствора

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к сухим смесям для приготовления расширяющегося тампонажного раствора, используемого при цементировании скважин. Технический результат - повышение качества цементирования обсадных колонн за счет увеличения прочности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710943
Дата охранного документа: 14.01.2020
+ добавить свой РИД