×
16.06.2023
223.018.7b61

Результат интеллектуальной деятельности: КОЛОННА ЛИФТОВЫХ ТРУБ ДЛЯ СКВАЖИННОГО ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для использования на малодебитных скважинах, эксплуатируемых электроцентробежными насосами (ЭЦН) в периодическом режиме. Технический результат - повышение эффективности работы электроцентробежного насоса, работающего в периодическом режиме. Колонна лифтовых труб для скважинного электроцентробежного насоса содержит насосно-компрессорные трубы от насоса до устья скважины и несколько обратных клапанов над насосом. При этом несколько обратных клапанов установлены равномерно и с большей частотой на участке от насоса до глубины Н с давлением, равным давлению насыщения нефти газом, чем на участке колонны труб от глубины Н до устья скважины. 1 ил.

Заявляемое изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для использования на малодебитных скважинах, эксплуатируемых электроцентробежными насосами (ЭЦН) в периодическом режиме для повышения эффективности эксплуатации.

По стандартам большинства нефтяных компаний между колонной лифтовых труб (насосно-компрессорных труб) и электроцентробежным насосом необходимо устанавливать обратный клапан. Обратный клапан предназначен для исключения стекания, то есть движения вниз скважинной жидкости через насос в зону межтрубного пространства и ниже насоса.

Расположение обратного клапана над ЭЦН приведена на стр. 670 (позиция 10 на рис. 9.25) книги Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. - 2-е изд., испр. - М.Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. - 826 с.

Определенная часть фонда малодебитных нефтедобывающих скважин в районах Сибири и Севера страны обслуживаются электроцентробежными насосами с малым и средним расходом по жидкости в периодическом режиме времени, так как приток пластовой жидкости в скважину остается ниже минимально допустимой производительности насоса. Часть времени суток происходит приток и накопление пластовой жидкости и газа в скважине, а в оставшееся время суток насос откачивает скважинную продукцию по колонне НКТ в систему нефтесбора.

В период откачки скважинной продукции водонефтяная эмульсия по своему составу (содержание нефти, газа и воды) по длине колонны НКТ не меняется, несмотря на снижение давления и выделение из нефти попутного нефтяного газа (ПНГ). От насоса до глубины колонны НКТ с давлением, равным давлению насыщения нефти газом, плотность, и массовый расход пластовой продукции остаются неизменными. Выше этой глубины из нефти начинает выделяться ПНГ, имеющий значительно меньшую плотность, чем нефть и вода. В связи с этим растут скорости движения нефти и воды для того, чтобы массовый расход флюидов по колонне труб оставался постоянной величиной.

В период накопления пластовой жидкости и газа в скважине электроцентробежный насос простаивает, а газожидкостной состав (ГЖС) в колонне НКТ под действием силы всемирного тяготения перераспределяется по плотности флюидов. Относительно легкие нефть и газ поднимаются наверх, а тяжелые глобулы пластовой воды седиментируют в нижнюю часть колонны и, сливаясь, образуют свободную воду. Таким образом, под действием гравитационной силы ранее почти равномерно распределенная по массе скважинная продукция в колонне НКТ трансформируется - в нижней части колонны накапливается основная масса, а в верхней части - меньшая часть массы газожидкостного состава. Условно можно сказать, что центр тяжести ГЖС смещается на несколько десятков и даже сотен метров вниз. Это значит то, что часть полезной работы насоса по поднятию ГЖС вверх пропадает.

Известно глубинное оборудование скважины с ЭЦН по патенту РФ на полезную модель №152084 (опубл. 2015.05.10) «Обратный клапан установки электроцентробежного насоса», который обеспечивает эффективную работу насоса и колонны лифтовых труб в условиях повышенного содержания в скважинной продукции газа, песка и агрессивных компонентов. Данное оборудование скважины содержит над насосом лишь один обратный клапан и не решает описанную проблему эксплуатации периодически работающих скважин, оборудованных ЭЦН.

Технической задачей заявляемого изобретения является совершенствование колонны насосно-компрессорных труб нефтедобывающей скважины с ЭЦН для того, чтобы центр тяжести газожидкостного состава в колонне труб смещался вниз на минимальную величину после остановки скважины, чтобы сохранить ту полезную работу и потенциальную энергию, которая была ранее совершена (достигнута) насосом в период ее работы. Это позволяет повысить эффективность работы электроцентробежного насоса, работающего в периодическом режиме.

Поставленная задача решается тем, что колонна лифтовых труб для скважинного электроцентробежного насоса, содержащая насосно-компрессорные трубы от насоса до устья скважины и обратный клапан над насосом, согласно изобретению скомплектована так, что колонна труб содержит несколько обратных клапанов, установленных от насоса до устья скважины, причем клапаны установлены равномерно и с большей частотой на участке от насоса до глубины Ннас с давлением, равным давлению насыщения нефти газом, чем на участке колонны труб от этой глубины Ннас до устья скважины.

Таким образом, на единице длины колонны труб на участке от насоса до глубины Ннас расположено большее количество обратных клапанов, чем на участке колонны труб от этой глубины Ннас до устья скважины.

Клапаны служат для исключения стекания в сторону насоса значительного количества попутно добываемой пластовой воды после остановки ЭЦН благодаря действию силы гравитации. Выше глубины Ннас колонны НКТ из нефти выделяется попутный нефтяной газ, который занимает определенный объем в колонне труб, не имея значительной массы ввиду малой плотности даже при значительном давлении в колонне лифтовых труб. Пространство для нефти и воды в колонне труб снижается, поэтому и их влияние на этом участке колонны труб на смещение центра тяжести скважиной продукции при остановке скважины также снижается. В связи с этим по изобретению предложено неравномерное расположение обратных клапанов по длине колонны труб.

Обратные клапаны, равномерно установленные по длине обоих рассмотренных участков, будут выполнять свою штатную функцию - исключать движение ГЖС вниз, а именно - наиболее ее тяжелую часть - пластовую воду. Повышение эффективности работы электроцентробежного насоса, работающего в периодическом режиме, достигается благодаря сохранению центра тяжести скважинной продукции в колонне НКТ после остановки насоса благодаря отсутствию стекания значительного количества пластовой воды в нижнюю часть колонны труб.

Схема заявленной колонны лифтовых труб приведена на фигуре, где условно обозначены позициями: 1- обсадная колонна, 2- колонна лифтовых (насосно-компрессорных труб), 3- электроцентробежный насос с погружным электродвигателем, 4- обратные клапаны по длине колонны НКТ, 5- зона с давлением, равным давлению насыщения нефти газом, 6 - динамический уровень жидкости в межтрубном пространстве скважины.

Подземное оборудование малодебитной скважины эксплуатируется в периодическом режиме с помощью заявленной колонны лифтовых труб следующим образом.

1. В первый период откачки газожидкостного состава из скважины и пласта электроцентробежный насос 3 работает в обычном режиме, нефть, газ и пластовая вода под действием создаваемого насосом давления движутся по колонне 2 НКТ, проходят равномерно установленные обратные клапаны.

2. В период накопления пластовой продукции в скважине газожидкостной состав над каждым обратным клапаном 4 остается без движения вниз с сохранением своей массы. Движение наиболее плотного флюида (пластовая вода) будет возможно только между отсеченными клапанами участками колонны 2 лифтовых труб. Таким образом, исключается накопление значительной массы свободной воды над электроцентробежным насосом 3 как при традиционной конструкции колонны лифтовых труб.

3. При втором и последующих пусках скважины в эксплуатацию насос будет лифтировать на устье скважины чередующиеся слои воды, нефти и свободного газа.

Несомненно, что равномерное распределение наиболее плотной фазы скважиной продукции по длине заявленной колонны лифтовых труб - пластовой воды требует меньшей энергии по подъему газожидкостного состава на устье скважины. Совершаемая работа по подъему ГЖС равняется произведению силы тяжести на расстояние, при преодолении которого действует эта сила:

При сохранении водной фазы на тех высотах по длине колонны НКТ, которые были до момента остановки ЭЦН остаются неизменными и малыми и расстояния L, на которые необходимо транспортировать воду, чем при ее седиментации и сборе в нижней части колонны лифтовых труб.

Проверку работоспособности и эффективности предложенной компоновки колонны лифтовых труб проверим на гипотетической вертикальной нефтедобывающей скважине со следующими данными:

- массовое содержание нефти и воды в пластовой продукции - 50 на 50%;

- газовый фактор - отсутствует (для упрощения и наглядности расчетов);

- средняя плотность нефти при лифтировании - 880 кг/м3;

- средняя плотность воды при лифтировании - 1180 кг/м3;

- электроцентробежный насос установлен на глубине 1000 м;

- внутренний диаметр НКТ лифтовой колонны - 62 мм;

- внутренний объем 1 метра НКТ - 3 литра.

Расчет работы насоса по подъему скважинной жидкости при традиционной компоновке колонны лифтовых труб.

В период накопления пластовых флюидов и простаивания насоса произойдет расслоение нефти и воды так, что вся вода соберется в нижней части колонны НКТ длиной 500 м, а вся нефть соберется в верхней части колонны труб тоже длиной 500 м. Общая работа по подъему жидкости равна сумме работ по подъему до устья нефти и воды: А=Анв

Центр тяжести водной части длиной 500 м будет находиться на глубине 750 м, поэтому Ав=M⋅g⋅Lв=1,5 м3⋅1180 кг/м3⋅9,8 м/с2⋅750 м=13,01 МДж.

Центр тяжести нефтяной части также длиной 500 м будет находиться на глубине 250 м, поэтому Ан=M⋅g⋅Lв=1,5 м3⋅880 кг/м3⋅9,8 м/с2⋅250 м=3,23 МДж.

A1=13,01+3,23=16,24 МДж

Расчет работы насоса по подъему скважинной жидкости с помощью предложенной компоновки колонны лифтовых труб.

Предположим, что обратных клапанов будет большое множество, и тогда после остановки насоса компонентный состав по длине колонны НКТ практически не изменится ввиду неподвижности всей жидкостной системы, поэтому центр тяжести установится на глубине 500 м, а средняя плотность жидкостного состава будет равна плотности водонефтяной эмульсии: (1180+880)/2=1030 кг/м3

А2=M⋅g⋅Lж=3,0 м3⋅1030 кг/м3⋅9,8 м/с2⋅500 м=15,14 МДж

Очевидно, что А2 меньше, чем А1. Преимущество рассмотренной компоновки колонны лифтовых труб в энергетическом отношении и относительном выражении в сравнении с традиционными колоннами составляет:

При значительном содержании газа в добываемой нефти показатель е понизится, но положительный эффект сохранится, так как рассмотренная модель ГЖС гипотетической скважины соответствует участку реальной скважины от насоса до точки колонны НКТ, в которой давление равно Pнас, и отсутствует свободный газ, который снижает эффект от применения рассмотренной колонны труб.

Предлагаемое техническое решение может быть использовано в скважинах с малым газовым фактором и небольшой величиной параметра давления насыщения нефти газом.

Колонна лифтовых труб для скважинного электроцентробежного насоса, содержащая насосно-компрессорные трубы от насоса до устья скважины и обратный клапан над насосом, отличающаяся тем, что колонна труб содержит несколько обратных клапанов, установленных от насоса до устья скважины, причем клапаны установлены равномерно и с большей частотой на участке от насоса до глубины Н с давлением, равным давлению насыщения нефти газом, чем на участке колонны труб от глубины Н до устья скважины.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 167 items.
29.12.2017
№217.015.f213

Способ получения эфиров сорбитана и жирных кислот

Изобретение относится к способу получения сложных эфиров сорбитана, являющихся поверхностно-активными веществами, который может быть использован в химической промышленности. В предложенном способе получения сложных эфиров жирных кислот и сорбитана растительные масла взаимодействуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636743
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.f24d

Способ производства сжиженного природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности и криогенной технике, конкретно к технологиям сжижения природного газа на газораспределительных станциях. Способ производства сжиженного природного газа включает подачу потока сжатого природного газа из магистрального трубопровода высокого давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636966
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f353

Способ предупреждения гидратообразования в промысловых системах сбора газа

Изобретение относится к области добычи природного газа, в частности к области предупреждения гидратообразования в системах промыслового сбора газа преимущественно в условиях Крайнего Севера. Технический результат - оптимизация расхода ингибитора гидратообразования и повышение надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637541
Дата охранного документа: 05.12.2017
29.12.2017
№217.015.f4ec

Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла

Изобретение относится к области внутрипромыслового сбора газа, а именно к системам ввода ингибитора образования гидратов в газовые шлейфы. Система содержит емкость с ингибитором, трубопроводы подачи ингибитора к защищаемым точкам, исполнительный механизм, обеспечивающий прямую управляемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637245
Дата охранного документа: 01.12.2017
19.01.2018
№218.015.ffc6

Дорожно-строительный композиционный материал на основе бурового шлама

Изобретение относится к строительным материалам, используемым для укладки в качестве дорожного покрытия дороги IV категории, а также для сооружения насыпей земляного полотна и укрепления грунтовых оснований строительных и других площадок. Технический результат - увеличение прочности покрытий и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629634
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00b4

Способ получения этил(2е, 4е)-5-хлорпента-2,4-диеноата

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения этил(2E,4E)-5-хлорпента-2,4-диеноата. Этил(2E,4E)-5-хлорпента-2,4-диеноат является перспективным исходным соединением в синтезе (2E,4E)-диеновых кислот и их производных. Результаты изобретения могут быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629665
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.0142

Установка для раздельного измерения дебита нефтяных скважин по нефти, газу и воде

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения продукции нефтяных и газоконденсатных скважин раздельно по компонентам - нефти, газу и воде, в том числе и как эталонное средство для уточнения среднесуточных дебитов скважины по компонентам. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629787
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.015d

Способ очистки непроточных водоёмов в условиях непрерывного поступления нефтепродуктов

Изобретение относится к способу очистки непроточных водоемов от нефтепродуктов и тяжелых металлов, загрязненных техногенными потоками водонефтяных эмульсий, поступающих от действующих многие годы предприятий нефтехимии и нефтепереработки. Способ осуществляется путем использования сорбента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629786
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.03fd

Способ очистки непроточных водоёмов от тяжелых металлов и нефтепродуктов

Изобретение относится к очистке воды в непроточных водоемах от нефтепродуктов и тяжелых металлов. Способ очистки непроточных водоемов от тяжелых металлов и нефтепродуктов включает использование сорбента, коагулянта и грубодисперсного минерального вещества. Извлекают донный осадок и воду....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630552
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.040d

Устройство для измерения толщины граничных слоев смазочных материалов

Изобретение относится к устройствам для измерения толщины граничных слоев смазочных материалов и может найти применение в нефтегазовой отрасли. Сущность: устройство включает стол-основание (1), закрепленную на нем вертикально цилиндрическую трубку (3), крышку (4) и микрометр (8). Поверх крышки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630545
Дата охранного документа: 11.09.2017
Showing 21-30 of 64 items.
25.08.2017
№217.015.9654

Способ определения концентрации сероводорода в трубопроводной нефти под давлением

Изобретение относится к способам измерения количественного содержания растворенного газа, в частности сероводорода, в нефтепромысловой жидкости, находящейся под давлением в выкидной линии скважины, нефтесборном трубопроводе, емкостном оборудовании или водоводе. Способ определения концентрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608852
Дата охранного документа: 25.01.2017
25.08.2017
№217.015.adb3

Способ определения уровня жидкости в скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения динамического или статического уровня жидкости в нефтедобывающей или водозаборной скважинах. Техническим результатом является создание способа определения уровня жидкости в скважине в постоянном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612704
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.af41

Способ удаления отложений из колонны лифтовых труб нефтедобывающей скважины

Изобретение относится в нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при эксплуатации скважин, в лифтовых трубах которых образуются различного рода отложения. Динамическое воздействие растворителем на отложения в трубах в виде разнонаправленного движения растворителя по полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610946
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.af47

Способ определения объема отложений в колонне подъемных труб скважины

Изобретение относится к скважинной добыче асфальтосмолопарафиновых нефтей с помощью глубинных насосов с электрическими приводами, снабженными частотными регуляторами электротока. Техническим результатом является продление безаварийной и эффективной эксплуатации скважин. Способ определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610948
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.af4c

Способ определения объема отложений в колонне лифтовых труб скважины

Изобретение относится к скважинной добыче асфальтосмолопарафиновых нефтей с помощью глубинных электроцентробежных насосов (ЭЦН), в частности к способам оценки объема отложений в колонне лифтовых труб. Техническим результатом является продление безаварийной и эффективной эксплуатации лифтовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610945
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.af71

Способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины

Изобретение относится к способу измерения обводненности скважинной продукции. В скважине, оборудованной глубинным электроцентробежным насосом (ЭЦН) и частотным регулятором тока электропитания погружного электродвигателя, в интервале от забоя скважины (зона нефтяного пласта) до глубинного насоса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610941
Дата охранного документа: 17.02.2017
26.08.2017
№217.015.d4a4

Способ разработки участка нефтяного пласта

Изобретение относится к разработке нефтяных пластов и может быть использовано на нефтяных месторождениях с глубоким залеганием продуктивного пласта и присутствием нижележащего водоносного горизонта. Технический результат – повышение эффективности способа за счет снижения затрат на разработку за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622418
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.d925

Способ оценки толщины слоя нефти над водой и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к способам измерения толщины слоя нефти над водой и может быть использовано для оценки количества нефти в скважинной продукции с большой долей воды. Отсекают слой нефти вертикальным отсекателем от общей массы нефти над водой. Разбавляют слой нефти внутри отсекателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623412
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.daa0

Способ оценки уровня жидкости в водозаборной скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения динамического или статического уровня жидкости в водозаборных скважинах. Техническим результатом является контроль состояния уровня жидкости в межтрубном пространстве в режиме реального времени,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623756
Дата охранного документа: 29.06.2017
29.12.2017
№217.015.f64f

Способ определения обводненности скважинной нефти

Изобретение относится к способам измерения обводненности скважинной нефти. Технический результат заключается в обеспечении более качественного расслоения скважинной продукции на нефть и воду без долговременной остановки работы глубинного насоса. Способ определения обводненности скважинной нефти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637672
Дата охранного документа: 06.12.2017
+ добавить свой РИД