×
11.06.2018
218.016.60eb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу извлечения смеси тяжелых углеводородов из подземного пласта путем внутрипластового горения. Способ внутрипластового горения заключается в том, что в нефтяном пласте выполняют ряд вертикальных нагнетательных скважин, достигающих пластового резервуара, выполняют также по меньшей мере одну газовую эксплуатационную скважину, отделенную в боковом направлении от ряда нагнетательных скважин, и горизонтальную эксплуатационную скважину, расположенную ниже пластового резервуара и нагнетательных скважин, в каждую нагнетательную скважину подают кислородсодержащий газ и производят зажигание, и из эксплуатационной скважины добывают полученный продукт, а газы, образующиеся в результате внутрипластового горения, получают через пластовый резервуар. После начала горения в одну из вертикальных нагнетательных скважин, предпочтительно в ближайшую к центру горизонтальной нагнетательной скважины, вводят на некоторую глубину датчик температуры, по результатам показаний датчика вводят под давлением порцию сатурированной воздухом воды с добавлением измельченной алюминиевой стружки. После начала горения стружки в ту же вертикальную нагнетательную скважину на некоторое время подают кислородосодержащий газ. Технический результат заключается в повышении производительности скважины, снижении расходов на эксплуатацию и увеличении дебета нефтепродуктов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Настоящее изобретение относится к способу извлечения смеси углеводородов, в частности смеси тяжелых углеводородов, из подземного пласта путем внутрипластового горения.

Из уровня техники известен способ внутрипластового горения для извлечения смеси углеводородов, тяжелых углеводородов, из подземного пласта, описанный в патенте (USA 5456315 С2,10.10.1995).

Недостаток известного технического решения заключается в том, что для его осуществления требуется обогащенный кислородом газ, что усложняет и удорожает процесс.

Известен также способ внутрипластового горения, описанный в патенте (RU 2564425 С2, 27.09.2015), и принятый за прототип, в котором в верхней части пластового резервуара выполняются ряд вертикальных нагнетательных скважин, кроме того, выполняется также по меньшей мере одна газовая эксплуатационная скважина, отделенная в боковом направлении от ряда нагнетательных скважин, и горизонтальная эксплуатационная скважина, расположенная ниже нагнетательных скважин, кислородсодержащий газ, как правило, воздух, нагнетают через каждую нагнетательную скважину и производят зажигание, углеводороды добывают из горизонтальной эксплуатационной скважины, лежащей ниже нагнетательного интервала, а чтобы инициировать и поддерживать горение в пластовом резервуаре для нагнетания используют обогащенный кислородом газ, например смесь кислорода и CO2.

Недостаток прототипа состоит в том, что так же, как и у аналога, при избытке нефтяного кокса и при малом количестве связанной воды такое мероприятие может привести к некоторому понижению температуры в зоне горения и переносу теплоты в зону, расположенную впереди фронта горения, за счет испарения воды и последующей ее конденсации. Кроме того, для его осуществления, как и аналога, требуется обогащенный кислородом газ, что усложняет и удорожает процесс.

Задачей изобретения является повышение равномерности охвата пласта горением, снижение вязкости находящихся в пласте нефти, снижение расхода воздуха и снижение избыточного количества кокса, а также обеспечение более равномерного фонта горения на месторождениях, содержащих тяжелую высоковязкую нефть, и снижение стоимости добычи.

Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в повышении производительности скважины, снижении расходов на эксплуатацию и увеличении дебета нефтепродуктов.

Технический результат получают за счет того, что в способе, в котором выполняют ряд вертикальных нагнетательных скважин, достигающих пластового резервуара, выполняют также по меньшей мере одну газовую эксплуатационную скважину, отделенную в боковом направлении от ряда нагнетательных скважин, и горизонтальную эксплуатационную скважину, расположенную ниже пластового резервуара и нагнетательных скважин, в каждую нагнетательную скважину подают кислородсодержащий газ, производят зажигание и добывают полученный продукт из эксплуатационной скважины, а газы, образующиеся в результате внутрипластового горения, получают через пластовый резервуар, согласно изобретению в одну из вертикальных нагнетательных скважин, предпочтительно в ближайшую к центру горизонтальной нагнетательной скважины, через промежутки времени вводят на некоторую глубину датчик температуры, по результатам показаний датчика вводят под давлением порцию сатурированной воздухом воды с добавлением измельченной алюминиевой стружки и после начала горения стружки в ту же вертикальную нагнетательную скважину на некоторое время подается кислородосодержащий газ.

Указанный технический результата достигается и за счет того, что по сигналам упомянутого датчика температуры, повторно вводят порцию сатурированной воздухом воды с добавлением измельченной алюминиевой стружки.

Введение в одну из вертикальных нагнетательных скважин порций сатурированной воздухом воды с добавлением измельченной алюминиевой стружки способствует повышению температуры внутри горизонтальной нагнетательной скважины за счет горения стружки, что обеспечивает повышение равномерности охвата пласта горением, снижение вязкости находящихся в пласте нефтепродуктов, снижение расхода воздуха и снижение избыточного количества кокса, а также обеспечение более равномерного фронта горения на месторождениях, в том числе и на месторождениях, содержащих тяжелую высоковязкую нефть.

Подача кислородосодержащего газа в скважину, где происходит горение алюминиевой стружки, приводит к распределению высокой температуры по большему объему камеры.

Повторное введение порции сатурированной воздухом воды с добавлением измельченной алюминиевой стружки по сигналам датчика температуры приводит к увеличению положительного эффекта от горения алюминиевой стружки.

Способ внутрипластового горения иллюстрируется чертежом, на котором изображена схема внутрипластового горения внутри скважины; распределение нефтенасыщенности; распределение водонасыщенности; распределение температуры и показаны несколько зон, образующихся в результате горения.

Схема, иллюстрирующая предложенный способ, выглядит следующим образом.

При внутрипластовом горении в пласте формируется несколько зон.

1 - нагнетательная скважина; 2 - добывающая скважина; 3 - распределение нефтенасыщенности; 4 - распределение водонасыщенности; 5 - распределение температуры.

При этом можно выделить несколько зон, расположенных по горизонтали:

I. Выгоревшая зона со следами несгоревшей нефти или кокса, в которой закачанный воздух нагревается теплотой, оставшейся в этой зоне после прохождения фронта горения.

II. Зона горения, в которой максимальная температура достигает 1500-2500°C. Теплота в этой зоне передается главным образом за счет конвекции.

III. Зона испарения, в которой происходит возгонка нефти на фракции и крекинг остаточной нефти в результате ее нагрева горячими газами, поступающими из зоны горения. Пластовая и связанная воды в этой зоне превращаются в сухой пар, разложившийся под влиянием высокой температуры на атомарный кислород и водород.

IV. Зона конденсации, в которой происходит конденсация углеводородов и паров воды вследствие понижения температуры. Нефть и вода проталкиваются к добывающим скважинам несконденсировавшимися газами и газами, образовавшимися в результате горения, такими как СО2, СО и N2, также О, Н, О2, Н2 СН4 и другими газообразными продуктами.

V. Зона увеличенной водонасыщенности, содержащая все три компонента - нефть, воду и газы.

VI. Зона увеличенной нефтенасыщенности, образующаяся в результате перемещения нефти из предыдущих зон и содержащая маловязкую нефть вследствие обогащения ее легкими фракциями углеводородов.

VII. Невозмущенная зона, в которой пластовая температура практически остается первоначальной, а поэтому и вязкость вытесняемой нефти низкой.

Сплошными линиями показаны параметры, имеющиеся в традиционном способе, и пунктирными линиями обозначены прогнозируемые параметры при заявленном способе. На чертеже также показаны датчик температуры 7 и шланг 8 для подачи пульпы, содержащей измельченную стружку с добавлением сатурированной воздухом воды.

Способ осуществляется следующим образом.

Выполняют ряд вертикальных нагнетательных скважин, доходящих до пластового резервуара, выполняют также по меньшей мере одну газовую эксплуатационную скважину, отделенную в боковом направлении от ряда нагнетательных скважин, и формируется горизонтальная эксплуатационная скважина, расположенная ниже пластового резервуара и нагнетательных скважин. Затем в одну из вертикальных нагнетательных скважин, предпочтительно в самую близкую к центру горизонтальной нагнетательной скважины, вводят на стержне датчик температуры 7. В каждую нагнетательную скважину подается кислородсодержащий газ, и производят зажигание. Благодаря горению нефтегазовых продуктов внутри пластового резервуара датчик 7 показывает повышение температуры. Обычно температура внутри пластового резервуара несколько превышает 300-400°C. При определенном значении показаний датчика 7 в ту же скважину, где находится датчик, вводят шлаг 8. и по этому шлангу вводят под давлением порцию сатурированной воздухом воды с добавлением измельченной алюминиевой стружки. Как известно, алюминиевая стружка самовозгорается при температурах 250°-300°C. При горении алюминиевой стружки внутри пластового резервуара температура повышается до значений, превышающих 2500°C. При этом датчик температуры 7 сигнализирует о дальнейшем повышении температуры внутри пластового резервуара, что свидетельствует о возгорание стружки.

Затем производят подачу кислородосодержащего газа в скважену, где происходит горение алюминиевой стружки, что приводит к распределению высокой температуры по большему объему резервуара. Образовавшийся водяной пар способствует выдавливанию нефтепродуктов вдоль пластового резервуара. В то же время при такой высокой температуре водяной пар с наличием горящего алюминия разлагается на кислород и водород. Кислород в свою очередь вступает в реакцию с нефтяным коксом. Интенсивно горящий кокс способствует поддержанию температуры на высоком уровне. При высоких температурах продолжается возгонка кокса с выделением из него более легких фракций. В то же время водород может вступать в реакцию с углеродом кокса, образуя смесь газов, состоящих из метана, этана, пропана и т.д. При этом горящий алюминий выполняет функции катализатора. В результате высокотемпературного крегинга из кокса дополнительно выделяются высокомолекулярные жидкости (от пентанов и выше) и различного состава и фазового состояния. По мере происходящих внутри пластового резервуара процессов порция введенной в него алюминиевой стружки выгорает и температура начинает спадать. Это фиксирует датчик 7. На основе полученного ранее опыта или по желанию оператора или при снижении дебета нефтяных продуктов, в пласт вводят дополнительную порцию сатурированной воздухом воды с добавлением измельченной алюминиевой стружки. Повторяется описанный ранее процесс.

Легкие, газообразные фракции вместе с водородом попадают газовую эксплуатационную скважину, и выводятся из нее для дальнейшей переработки.

Нагретые тяжелые углеводороды, имеющие меньшую вязкость, чем природные углеводороды, стекают вниз под действием силы тяжести в горизонтальную эксплуатационную скважину, откуда и выкачиваются наружу для дальнейшей переработки и использованию.

Таким образом, введение в одну из вертикальных нагнетательных скважин порций сатурированной воздухом воды с добавлением измельченной алюминиевой стружки и дополнительная подача воздуха способствуют повышению температуры внутри горизонтальной нагнетательной скважины за счет горения стружки, обеспечивает повышение равномерности охвата пласта горением, снижению вязкости находящихся в пласте нефти, снижению расхода воздуха и снижению избыточного количества кокса. При этом существенно повышается продуктивность и производительность скважины, снижается поступление наружу углекислого газа, снижаются расходы на эксплуатацию и снижается расход воздуха. Это позволяет добывать и использовать углеводороды более эффективно и производить при этом меньшее воздействие на окружающую среду, в частности выбрасывать меньше СО2.

Метод внутрипластового горения - один из наиболее сложных по своему механизму, условиям реализации, моделированию и прогнозу возможной эффективности.

Предварительный термодинамический и гидродинамический расчеты показывают, что предложенный способ приводит к облагораживанию нефти (термический крекинг, пиролиз и т.д.).


СПОСОБ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ
СПОСОБ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 276 items.
10.07.2014
№216.012.dc1f

Способ преобразования энергии ветра в полезную энергию

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Способ преобразования энергии ветра в полезную энергию путем воздействия на струны набегающего потока воздуха. Колебания струн под действием потока воздуха усиливают за счет увеличения их поверхности путем навешивания на них полотнищ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522129
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.08.2014
№216.012.e7b6

Устройство формирования переноса в сумматоре

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в КМДП интегральных схемах для реализации арифметических устройств. Техническим результатом является повышение надежности. Устройство содержит логические транзисторы n-типа, предзарядовые транзисторы р-типа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525111
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e7c4

Малогабаритный музыкальный фонтан

Изобретение относится к гидротехническим устройствам, а именно к фонтанам, в том числе к декоративным и демонстративным, в которых изменяется характер струи. Малогабаритный музыкальный фонтан содержит основание, с закрепленными на нем корпусом, электродвигателем и кронштейнами крепления траверс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525125
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.09.2014
№216.012.f364

Устройство для измерения свойства диэлектрического материала

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого устройства является повышение точности измерения. Устройство для измерения свойства диэлектрического материала содержит генератор электромагнитных колебаний, первый развязывающий элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528130
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f365

Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Технический результат - повышение точности достигается тем, что устройство содержит генератор сверхвысокочастотных электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528131
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f3f3

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может использоваться при измерениях пассивных и активных комплексных электрических величин. Способ состоит в том, что амплитуду А и начальный фазовый сдвиг φ вектора гармонического сигнала S(t) с известным периодом Т, действующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528274
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.10.2014
№216.012.fe4b

Способ позиционного управления газовой турбиной

Изобретение относится к области позиционного управления газовой турбиной. Технический результат изобретения - обеспечение позиционного управления газовой турбиной с получением необходимой динамики и точности позиционирования. Газ подают на лопатки турбины до достижения точки позиционирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530955
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe96

Объемный расходомер

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах измерения газообразных и текучих сред, а также в коммерческих расчетах. Объемный расходомер содержит последовательно соединенные с входным каналом сумматор, расходомер напорного потока и делитель потока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531030
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe98

Способ измерения расхода среды

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах измерения газообразных и текучих сред, а также в коммерческих расчетах. Способ измерения расхода среды, при котором основной поток суммируют с обратным потоком, проводят суммарный поток через основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531032
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe99

Устройство для измерения количества вещества в металлической емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения объемов металлических полостей произвольной формы, а также для измерения количества (объема, массы) содержащихся в таких полостях веществ, занимающих произвольное положение в объеме емкости, в том числе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531033
Дата охранного документа: 20.10.2014
Showing 31-40 of 52 items.
08.03.2019
№219.016.d5b2

Устройство для получения электрической энергии при механических колебаниях

Изобретение относится к электротехнике, к устройствам для получения электрической энергии от двух расположенных рядом элементов при их механическом колебании относительно друг друга и может быть использовано, в частности, для получения энергии во время движения железнодорожных составов за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468491
Дата охранного документа: 27.11.2012
11.03.2019
№219.016.d8eb

Преобразователь энергии ветра в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования энергии ветра, действующего на привязной летательный аппарат, с передачей механической работы на рабочий орган, совершающий колебательное движение. Пустотелый летательный аппарат выполнен легче воздуха и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380569
Дата охранного документа: 27.01.2010
20.03.2019
№219.016.e8e9

Способ формирования поступательного движения якоря с электромагнитным приводом

Изобретение относится к электротехнике, к электромагнитным приводам, которые могут быть в составе коммутационных аппаратов и в других электромагнитных системах, в которых требуется получить большой ход движения якоря. В частности, предложенный привод может быть использован в электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436222
Дата охранного документа: 10.12.2011
21.03.2019
№219.016.ec02

Преобразователь солнечной энергии

Изобретение относится к области использования природных источников энергии и может быть применено при изготовлении приемников солнечной энергии. Преобразователь содержит концентратор солнечной энергии, установленный на треноге и снабженный механизмом ориентации на солнце. Концентратор выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380623
Дата охранного документа: 27.01.2010
04.04.2019
№219.016.fc1b

Способ образования движущей волны для перемещения транспортного средства

Изобретение относится к способу образования движущей волны для поступательного движения транспортных средств. Способ заключается в создании движущей волны за счет постоянно направленных знакопеременных гармонических сил, действующих в продольном по ходу движения направлении волны и сдвинутых по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397097
Дата охранного документа: 20.08.2010
10.04.2019
№219.017.07ab

Устройство для получения электрической энергии при колебании рельсов

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта и направлено на создание устройства для получения электрической энергии при колебании рельсов во время движения железнодорожных составов. Устройство содержит разветвленную магнитную цепь, состоящую из трех участков. Два первых участка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451616
Дата охранного документа: 27.05.2012
10.04.2019
№219.017.0860

Электромагнитный аппарат с поступательным движением якоря

Изобретение относится к электротехнике, к электромагнитным приводам, которые могут быть в составе коммутационных аппаратов и в других электромагнитных системах, в которых требуется получить большой ход движения якоря. Технический результат состоит в увеличении диапазона движения якоря,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435287
Дата охранного документа: 27.11.2011
10.04.2019
№219.017.0942

Способ получения электрической энергии при колебании рельсов

Изобретение относится к способам получения электрической энергии при колебании рельсов во время движения железнодорожных составов. Для получения электрической энергии формируют замкнутую магнитную цепь, состоящую из двух участков, первым из которых является часть рельса, совершающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444458
Дата охранного документа: 10.03.2012
19.04.2019
№219.017.2fad

Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электрических машинах для прямого преобразования тепловых эффектов в электричество. Замкнутый магнитопровод содержит обмотку возбуждения, получающую питание от источника постоянного тока, и вставку, выполненную из ферромагнитного материала, обладающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379820
Дата охранного документа: 20.01.2010
19.04.2019
№219.017.3041

Поршневой компрессор с электрогидравлическим разрядом

Устройство предназначено для использования в области компрессоростроения, для формирования систем отопления, касается поршневых компрессоров, у которых сжатие газа осуществляется за счет электрогидравлического удара в жидкости. Компрессор содержит цилиндр, поршень, расположенный внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306455
Дата охранного документа: 20.09.2007
+ добавить свой РИД