×
25.08.2017
217.015.cb47

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002620137
Дата охранного документа
23.05.2017
Аннотация: Изобретение относится к способам эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин и может быть использовано для сокращения потерь ретроградного конденсата и предотвращения аккумулирования жидкости в стволе скважины. Способ включает замер термобарических параметров, таких как давление устьевое и устьевая температура, определение коэффициента сверхсжимаемости газа, поддержание регулированием устьевого штуцера дебита скважины не менее критического, обеспечивающего вынос пластовой жидкости с забоя. При этом критический дебит скважины определяют по формуле: , где: Q - дебит газа скважины, необходимый для выноса жидкости по подъемной трубе, Р - давление устьевое; D - внутренний диаметр подъемной трубы; T - устьевая температура; Z - коэффициент сверхсжимаемости газа, соответствующий устьевым и критическим значениям давления и температуры. 1 пр.

Изобретение относится к способам эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин и может быть использовано для сокращения потерь ретроградного конденсата и предотвращения аккумулирования жидкости в стволе скважины.

Известен способ эксплуатации газоконденсатной скважины, включающий определение коэффициента поверхностного натяжения газоконденсата, по которому определяют критический размер капли газоконденсата, при превышении которого капля дробится, и рассчитывают критическую скорость газового потока, обеспечивающую вынос капли критического размера, при этом эксплуатацию скважины производят при устьевых давления, температуре и расходной скорости выше критической, обеспечивающих существование в скважине дисперсной системы из капель конденсата, взвешенных в газе [RU 2120541 С1, МПК6 Е21В 43/00, опубл. 10.05.1998].

К недостаткам известного способа относится то, что расчет критической скорости пригоден для выноса мелкодисперсной жидкости в ядре потока, но не учитывает выброшенные в результате турбулентных пульсаций газа капли жидкости на стенки трубы. Таким образом, на стенках трубы возможна агломерация влаги в жидкостную пленку и при определенных динамических и термобарических условиях возможно ее стекание на забой скважины.

Известен способ выноса жидкости с забоя скважины газом, при котором на скважине проводят газодинамические исследования (ГДИ) на стационарных режимах фильтрации, во время ГДИ изменяют дебит газа, до величины, при которой происходит вынос жидкости, после чего рассчитывают скорость потока газа на башмаке насосно-компрессорных труб (НКТ) и определяют величину минимального дебита, обеспечивающего вынос жидкости с забоя скважины [RU 2124635 С1, МПК6 Е21В 47/10, Е21В 43/00, опубл. 1999].

К недостаткам известного способа относится то, что для расчета критической скорости потока газа, необходимо проводить газодинамические исследования, таким образом, что сущность способа сводится к непосредственному наблюдению процесса выноса жидкости на том или ином режиме и расчет критического дебита не имеет смысла, т.е. решается обратная задача.

Технической проблемой является установление технологического режима работы скважины, при котором будут удовлетворяться условия по выносу конденсационной жидкости и ретроградного конденсата.

При осуществлении заявляемого технического решения поставленная проблема решается за счет достижения технического результата, заключающегося в сокращении потерь ретроградного конденсата и предотвращение аккумулирования его, а также конденсационной воды на забое скважины, путем установления необходимого дебита добываемой продукции - пластовая жидкость, флюид (двухфазная газоконденсатная смесь).

Указанный технический результат достигается тем, что в способе эксплуатации газовой или газоконденсатной скважины путем подъема пластовой жидкости к устью при поддержании регулированием устьевого штуцера дебита скважины не менее критического, обеспечивающего вынос пластовой жидкости с забоя, включающий замер термобарических параметров, таких как давление устьевое и устьевая температура, определение коэффициента сверхсжимаемости газа, особенностью является то, что критический дебит скважины определяют согласно выражению

где Q - дебит газа скважины, необходимый для выноса жидкости по подъемной трубе, тыс.м3/сут; Руст - давление устьевое, 0.098 МПа либо кгс/см2; D - внутренний диаметр подъемной трубы, м; Туст - устьевая температура, K; Z - коэффициент сверхсжимаемости газа, соответствующий устьевым и критическим давлениям и температурам.

Причинно-следственная связь между заявляемым техническим результатом и существенными признаками, характеризующими сущность заявляемого технического решения, следующая.

Определение дебита, необходимого для выноса конденсационной воды, ретроградного конденсата по предлагаемой формуле обеспечит необходимый режим течения добываемого флюида - пластовой жидкости (потока добываемой продукции, двухфазная газоконденсатная смесь) для предотвращения аккумуляции мелкодисперсной жидкости на забое и стенках скважины. При этом расчет дебита для выноса жидкости по заявляемому решению пригоден как для вертикальных, так и для горизонтальных участков подъемных труб (НКТ, лифтовая колонна). Сокращение потерь ретроградного конденсата, будет происходить за счет тех же условий, что пригодны для выноса жидкости (конденсационная, пластовая вода).

Сущность заявляемого способа

Поток восходящего газа будет огибать одиночную частицу жидкости, находящуюся на стенке трубы. При достижении определенной скорости газа частица жидкости будет уноситься со стенки трубы, тем самым, препятствуя формированию жидкостной пленки.

Таким образом, силы, находящиеся в равновесии и действующие на частицу жидкости, находящуюся в вертикальной трубе, можно представить в виде:

где Fтp - сила трения, Fтяж - сила тяжести, действующая на частицу; Fвыт - подъемная сила; R - сила сопротивления.

При этом сила тяжести Fтяж выражается соотношением [Ли Джеймс, Никенс Генри, Уэллс Майкл «Эксплуатация обводняющихся газовых скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин. - М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2008. - 384 с.]:

где:

g - постоянная силы тяжести, м/с2;

gc - постоянная силы тяжести, кг м/кгс с2;

vd - скорость капли, м/с;

d - диаметр капли, м;

ρж - плотность жидкой фазы, кг/м3;

ρг - плотность газа, при заданных условиях, кг/м3.

Подъемную силу Fвыт определяют по формуле [Ли Джеймс, Никенс Генри, Уэллс Майкл «Эксплуатация обводняющихся газовых скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин. - М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2008. - 384 с.]:

где

vG - скорость газа, м/с;

vd - скорость капли, м/с;

ρг - плотность газа, кг/м3;

Ad - площадь проекции поперечного сечения капли, м2;

CD - коэффициент лобового сопротивления.

Силу трения определяют по математической формуле

где

g - постоянная силы тяжести, м/с2;

d - диаметр капли, м;

ρж - плотность жидкой фазы, кг/м3;

Силу сопротивления R определяют по формуле [Ли Джеймс, Никенс Генри, Уэллс Майкл «Эксплуатация обводняющихся газовых скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин. - М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2008. - 384 с.]:

где

ρг - плотность газа, кг/м3;

d - диаметр капли, м;

CD - коэффициент лобового сопротивления.

Тогда уравнение для критической скорости газа имеет следующий вид:

Из (7) можно выразить уравнение для расчета критической скорости для частиц жидкости находящихся на стенке трубы:

где

vG - скорость газа, м/с;

σ - поверхностное натяжение, н/м;

ρж - плотность жидкой фазы, приведенная к заданным давлению и температуре, кг/м3;

ρг - плотность газа, при заданных условиях, кг/м3;

CD - коэффициент лобового сопротивления.

Рассмотренный вариант расчета критической скорости позволяет описать процесс выноса жидкости только для вертикального потока. Исходя из этого определены условия выноса жидкости в горизонтальном потоке.

Силы, действующие на частицу, находящуюся на стенке горизонтальной трубы можно записать в виде следующей системы уравнений:

где N - сила реакции опоры.

Записав уравнение (10) в развернутом виде, получим:

Из системы уравнений (10) можно получить выражение для расчета критической скорости потока в горизонтальном участке трубы:

Сопоставив между собой формулы для горизонтального и вертикального участка трубы получаем, что при равных условиях значение критической скорости потока в горизонтальном участке трубы в 1,5 раза меньше критической скорости для вертикального участка трубы.

Таким образом, для определения предельных условий, необходимых для выноса жидкости по стволу и с забоя скважины, необходимо использовать формулу для вертикальной трубы. В этом случае будут получены высокие значения критической скорости, которые, следовательно, будут оптимальны для всех участков насосно-компрессорных труб.

Для получения значения критического дебита скважины установлено, что для высокотурбулентного потока газа (режим работы всех газоконденсатных скважин), CD - коэффициент лобового сопротивления становится постоянной величиной, равной 0.44.

По фактическим данным эксплуатации скважин на месторождениях Западной Сибири по формуле (8) с учетом коэффициента лобового сопротивления CD=0.44 проведены расчеты критических скоростей и получена степенная зависимость критической скорости vG от устьевого давления:

где

vG - скорость газа, м/с;

Руст - давление на устье скважины, 0.098 МПа либо кгс/см2.

Согласно полученной зависимости, можно получить необходимое значение критической скорости, при известном устьевом давлении скважины. Из полученной зависимости можно найти критический дебит, приведенный к стандартным условиям, по выражению (1), что является наиболее удобной величиной для практического использования.

Способ осуществляют следующим образом.

Во время работы скважины, по результатам ГКИ (газоконденсатные исследования скважин) определяют фактические термобарические показатели эксплуатации и свойства флюида:

давление устьевое Р, МПа либо кгс/см2;

температура устьевая Туст, K;

критические параметры газа: давление Ркр, Ткр.

В случае отсутствия ГКИ, критические параметры газа, берутся по аналогии, либо согласно принятой модели пластового флюида.

По полученным данным определяют коэффициент сверхсжимаемости рассчитывается согласно выражению В.В. Латонова - Г.Р. Гуревича:

где

Ркр - критическое давление пластовой жидкости, МПа;

Ткр - критическая температура пластовой жидкости, K;

Р -давление на устье скважины, МПа;

Т - температура на устье скважины, K.

Затем рассчитывают дебит (критический дебит) пластовой жидкости (двухфазная газоконденсатная смесь), при котором частицы жидкости будут находиться во взвешенном состоянии (показатель момента равновесия системы)

Необходимым условием для извлечения, выпавшего в стволе скважины ретроградного конденсата и конденсационной жидкости, будет являться превышение фактического дебита пластовой жидкости над дебитом, при котором достигается момент равновесия системы (критическим дебитом).

Если на фактическом режиме работы скважины дебит ниже необходимого, то режим работы скважины подбирают путем увеличения дебита до расчетной величины, обеспечивающей скорость потока газа, выше минимально необходимой, например, путем регулирования устьевого штуцера скважины.

Таким образом, заявляемый способ эксплуатации позволяет оптимизировать работу скважины.

Пример

Скважина X Уренгойского НГКМ, оборудованная хвостовиком, характеризуется следующими исходными (текущими) данными на дату расчета:

1. Давление устьевое - 418 кгс/см2;

2. Температура устьевая - 318 K;

3. Критические параметры газа: давление - 46.9 кгс/см2, температура - 212 K;

4. Внутренний диаметр НКТ - 0.076 м.

По расчетным формулам определяют:

- коэффициент сверхсжимаемости газа:

;

Расчет критического дебита в подъемной трубе:

Фактический дебит газа на устье составил 210 тыс.м3/сут, что больше рассчитанного критического дебита (минимально допустимого) 149.7 тыс.м3/сут.

Таким образом, на данной скважины соблюдаются условия для извлечения выпавшего в стволе скважины ретроградного конденсата и конденсационной жидкости. При значении дебита менее рассчитанного значения (минимально допустимого) устьевым штуцером устанавливают технологический режим работы, при котором обеспечивается вынос жидкости (конденсационная вода, ретроградный конденсат) по насосно-компрессорным трубам.


СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СКВАЖИНЫ
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СКВАЖИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 69 items.
10.01.2013
№216.012.18d2

Тампонажный раствор

Изобретение относится к тампонажным растворам для изоляции продуктивных пластов при цементировании обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах. Техническим результатом изобретения является повышение изолирующей способности тампонажного раствора за счет пониженной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471846
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.06.2013
№216.012.4d00

Способ разработки малоамплитудных нефтегазовых залежей с ограниченными по площади размерами и с малым этажом нефтегазоносности

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к разработке малоамплитудных нефтегазовых залежей с ограниченными по площади размерами и с малым этажом нефтегазоносности, предназначенных для газоснабжения местных потребителей на собственные нужды. Обеспечивает повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485294
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.01.2014
№216.012.97d5

Расширяющийся тампонажный состав

Изобретение относится к тампонажным составам для цементирования обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах. Технический результат - повышение изолирующей способности тампонажного раствора на основе расширяющегося тампонажного состава за счет его расширения при твердении в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504568
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.02.2014
№216.012.a5c6

Способ повышения съема пленки жидкости в газопроводе

Изобретение относится к области очистки газа от жидкости и механических примесей на объектах газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности и может быть использовано при внутрипромысловом сборе газа и при подготовке его к магистральному транспорту. Технический результат состоит в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508153
Дата охранного документа: 27.02.2014
20.04.2014
№216.012.bc56

Способ эксплуатации газовой скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к эксплуатации газовых скважин на завершающей стадии разработки и, в частности, к эксплуатации газовых скважин, в которых скорость газового потока недостаточна для выноса жидкости с забоя. Обеспечивает возможность оптимизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513942
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.10.2014
№216.013.0249

Способ обработки призабойной зоны трещиновато-порового терригенного пласта с близкорасположенным газоводяным контактом

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - повышение проникновения кислотного состава в трещины и поры пласта при снижении его обводняемости за счет гидрофобизации и предотвращения разрушения призабойной зоны пласта. В способе обработки призабойной зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531983
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.11.2014
№216.013.0b26

Способ поинтервальной обработки призабойной зоны пластов газовой скважины

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, а именно к поинтервальной обработке призабойной зоны террогенных пластов нефтегазовой скважины в условиях аномально низкого пластового давления АНПД. Технический результат - повышение надежности перекрытия продуктивных обрабатываемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534262
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.12.2014
№216.013.14b1

Способ контроля разработки нефтегазоконденсатного многопластового месторождения

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам контроля разработки нефтегазоконденсатных многопластовых месторождений. Технический результат - повышение точности определения оптимального технологического режима эксплуатации скважин, шлейфов и установки комплексной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536721
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.188e

Факельное устройство

Изобретение относится к устройствам для термической нейтрализации огневым методом жидких отходов. Техническим результатом является повышение качества горения газа и утилизация жидкости. Факельное устройство включает в себя патрубок подвода газа с коаксиально размещенным внутри патрубком подвода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537714
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.07.2015
№216.013.5c50

Способ разглинизации призабойной зоны низкопроницаемого низкотемпературного терригенного пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - увеличение проницаемости осушенной призабойной зоны пласта, повышение степени разглинизации призабойной зоны и повышение производительности скважин. Способ разглинизации призабойной зоны низкопроницаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555173
Дата охранного документа: 10.07.2015
Showing 1-10 of 27 items.
10.01.2013
№216.012.18d2

Тампонажный раствор

Изобретение относится к тампонажным растворам для изоляции продуктивных пластов при цементировании обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах. Техническим результатом изобретения является повышение изолирующей способности тампонажного раствора за счет пониженной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471846
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.06.2013
№216.012.4d00

Способ разработки малоамплитудных нефтегазовых залежей с ограниченными по площади размерами и с малым этажом нефтегазоносности

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к разработке малоамплитудных нефтегазовых залежей с ограниченными по площади размерами и с малым этажом нефтегазоносности, предназначенных для газоснабжения местных потребителей на собственные нужды. Обеспечивает повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485294
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.01.2014
№216.012.97d5

Расширяющийся тампонажный состав

Изобретение относится к тампонажным составам для цементирования обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах. Технический результат - повышение изолирующей способности тампонажного раствора на основе расширяющегося тампонажного состава за счет его расширения при твердении в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504568
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.02.2014
№216.012.a5c6

Способ повышения съема пленки жидкости в газопроводе

Изобретение относится к области очистки газа от жидкости и механических примесей на объектах газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности и может быть использовано при внутрипромысловом сборе газа и при подготовке его к магистральному транспорту. Технический результат состоит в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508153
Дата охранного документа: 27.02.2014
20.04.2014
№216.012.bc56

Способ эксплуатации газовой скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к эксплуатации газовых скважин на завершающей стадии разработки и, в частности, к эксплуатации газовых скважин, в которых скорость газового потока недостаточна для выноса жидкости с забоя. Обеспечивает возможность оптимизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513942
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.10.2014
№216.013.0249

Способ обработки призабойной зоны трещиновато-порового терригенного пласта с близкорасположенным газоводяным контактом

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - повышение проникновения кислотного состава в трещины и поры пласта при снижении его обводняемости за счет гидрофобизации и предотвращения разрушения призабойной зоны пласта. В способе обработки призабойной зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531983
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.11.2014
№216.013.0b26

Способ поинтервальной обработки призабойной зоны пластов газовой скважины

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, а именно к поинтервальной обработке призабойной зоны террогенных пластов нефтегазовой скважины в условиях аномально низкого пластового давления АНПД. Технический результат - повышение надежности перекрытия продуктивных обрабатываемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534262
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.12.2014
№216.013.14b1

Способ контроля разработки нефтегазоконденсатного многопластового месторождения

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам контроля разработки нефтегазоконденсатных многопластовых месторождений. Технический результат - повышение точности определения оптимального технологического режима эксплуатации скважин, шлейфов и установки комплексной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536721
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.188e

Факельное устройство

Изобретение относится к устройствам для термической нейтрализации огневым методом жидких отходов. Техническим результатом является повышение качества горения газа и утилизация жидкости. Факельное устройство включает в себя патрубок подвода газа с коаксиально размещенным внутри патрубком подвода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537714
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.07.2015
№216.013.5c50

Способ разглинизации призабойной зоны низкопроницаемого низкотемпературного терригенного пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - увеличение проницаемости осушенной призабойной зоны пласта, повышение степени разглинизации призабойной зоны и повышение производительности скважин. Способ разглинизации призабойной зоны низкопроницаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555173
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД