×
10.02.2013
216.012.23d5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002474675
Дата охранного документа
10.02.2013
Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом. Обеспечивает возможность поддержания дебита на установленном уровне при снижении затрат на электроэнергию, Сущность изобретения: при эксплуатации скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом выполняют подачу жидкости насосом в стационарном режиме на заданной частоте и циклический режим работы электронасоса с чередованием увеличения и уменьшения частоты электрического тока питания электронасоса относительно заданной частоты. Циклический режим осуществляют в течение суток. Увеличение частоты электрического тока питания электронасоса производят в период от 7 до 8 часов в сутки, а уменьшение частоты электрического тока питания электронасоса производят в оставшиеся часы суток в период от 16 до 17 часов в сутки. Производительность электронасоса подбирают обеспечивающей подачу жидкости в циклическом режиме за сутки, равной подаче жидкости за сутки в стационарном режиме. Увеличение частоты электрического тока питания электронасоса производят в период от 7 до 8 часов в сутки во время минимального тарифа на электроэнергию, а уменьшение частоты электрического тока питания электронасоса производят в оставшиеся часы суток в период от 16 до 17 часов в сутки во время максимального тарифа на электроэнергию. 1 з.п. ф-лы, 3 пр.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом.

Известен способ перевода скважин на оптимально эффективный режим эксплуатации, который заключается в исследовании скважины и выборе оптимального режима эксплуатации, при котором достигают максимальное значение фазовой проницаемости по нефти. Перевод скважин на оптимальный режим осуществляют уменьшением дебита добываемой жидкости до значения, меньшего оптимального значения дебита жидкости, определенного в процессе исследования, и вызывают распространение возмущения давления в пласте и реакцию этого пласта изменением фазовых проницаемостей для воды и нефти. Это контролируют по изменению дебита добываемой жидкости и резкому изменению ее обводненности. После этого без остановки технологического процесса дебит плавно увеличивают с помощью частотно-регулируемого привода до значения, соответствующего оптимальному режиму, с возможностью установления стационарной работы системы «пласт-скважина-насос». Поддерживают оптимальный дебит жидкости, соответствующий оптимальному режиму, постоянным в процессе эксплуатации скважины (Патент РФ №2289019, опубл. 10.12.2006).

В известном способе скважину эксплуатируют в постоянном режиме, а измененный режим используют для исследования скважины.

Известен способ динамической эксплуатации скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом, в котором откачку жидкости производят электронасосом с вентильным электродвигателем (ВЭД). При работе электронасоса в стационарном режиме через заданные интервалы времени, определяемые длительностью переходных процессов в системе пласт-скважина, периодически увеличивают частоту вращения ВЭД на заданную величину, определяемую порогом чувствительности тока ВЭД, до снижения тока ВЭД ниже его порогового значения на данной частоте вращения, соответствующего срыву подачи электронасоса, по которому судят о достижении критического динамического уровня жидкости в скважине. Причем пороговое значение тока ВЭД определяют по стендовым характеристикам с учетом коэффициента плотности реально перекачиваемой жидкости. После определения срыва подачи электронасос переводят в режим ожидания на пониженную частоту вращения для предотвращения перегрева вентильного электродвигателя на время, достаточное для изменения динамического уровня жидкости в скважине, по окончании которого частоту вращения электронасоса вновь увеличивают до значения, меньшего, по крайней мере, на заданную величину, чем частота вращения, на которой произошел срыв подачи электронасоса. После этого электронасос переводят в режим работы вблизи критического динамического уровня жидкости в скважине, обеспечивающий максимальный приток (Патент РФ №2322611, опубл. 20.04.2008).

Известен способ эксплуатации малодебитной скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом. Способ основан на регулировании скорости притока жидкости из пласта в скважину путем периодического повторения циклов. Каждый из них включает запуск насоса при увеличивающейся частоте питающего напряжения и подачу жидкости насосом при заданной частоте. После достижения заданной величины давления в колонне труб в текущем цикле уменьшают частоту питающего напряжения до прекращения подачи насоса с последующим поддержанием для обеспечения притока жидкости из пласта максимальной частоты, при которой насос не возобновляет подачу. После достижения в процессе притока предусмотренной величины давления на приеме насоса цикл повторяют, восстанавливая подачу насоса переводом его на повышенную частоту. Причем в фазе притока текущего цикла осуществляют модуляцию частоты напряжения питания электронасоса в области значений частоты, соответствующих изменяющимся в процессе притока параметрам насоса при прекращении и возобновлении подачи. В процессе притока модулируют частоту напряжения питания электронасоса с заданной периодичностью во времени и в заданном диапазоне отклонений от частоты при прекращении подачи насоса до максимальной частоты, при которой насос не возобновляет подачу (Патент РФ №2119578, опубл. 27.09.1998).

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ эксплуатации малодебитной скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом. Для устранения влияния на дебит скважины слива жидкости из колонны труб, расширения возможности регулирования притока пластовой продукции после прекращения подачи насоса в каждом цикле регулируют частоту питающего электронасос напряжения, поддерживая в процессе притока жидкости из пласта максимальную частоту питающего электронасос напряжения, при которой насос не возобновляет подачу для предотвращения слива жидкости из колонны подъемных труб через насос в скважину, и возобновляют подачу электронасоса переводом его на повышенную частоту после достижения в процессе притока заданной величины давления на приеме насоса (Патент РФ №2057907, опубл. 10.04.1996 - прототип).

В трех вышеуказанных источниках информации в одном из полуциклов режима работы скважины добиваются прекращения подачи жидкости насосом, т.е. фактически останавливают скважину, а частоту питающего электронасос напряжения поддерживают лишь для предупреждения слива жидкости из колонны труб через насос. При сливе жидкости через насос возникает реверс двигателя, при котором запустить насос не представляется возможным. Для запуска насоса приходится ожидать окончания слива жидкости и остановки реверса, что занимает весьма большое время. Все это отрицательно влияет на добычу жидкости через скважину, снижает дебит и приводит к неоправданным затратам электроэнергии.

В предложенном изобретении решается задача поддержания дебита на установленном уровне при снижении затрат на электроэнергию.

Задача решается тем, что в способе эксплуатации скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом, включающем подачу жидкости насосом в стационарном режиме на заданной частоте и циклический режим работы электронасоса с чередованием увеличения и уменьшения частоты электрического тока питания электронасоса относительно заданной частоты, согласно изобретению циклический режим осуществляют в течение суток, увеличение частоты электрического тока питания электронасоса производят в период от 7 до 8 часов в сутки, а уменьшение частоты электрического тока питания электронасоса производят в оставшиеся часы суток в период от 16 до 17 часов в сутки, при этом производительность электронасоса подбирают обеспечивающей подачу жидкости в циклическом режиме за сутки, равной подаче жидкости за сутки в стационарном режиме. Увеличение частоты электрического тока питания электронасоса производят в период от 7 до 8 часов в сутки во время минимального тарифа на электроэнергию, а уменьшение частоты электрического тока питания электронасоса производят в оставшиеся часы суток в период от 16 до 17 часов в сутки во время максимального тарифа на электроэнергию.

Сущность изобретения

Существующие способы эксплуатации скважин с электроцентробежными насосами предусматривают либо стационарный режим работы насоса, либо циклический с полной остановкой насоса в полуцикле или с частичной остановкой, но с работой насоса лишь для обеспечения недопущения обратного тока жидкости из колонны насосно-компрессорных труб на забой и в призабойную зону скважины. При этом дебит скважины отсутствует. Такие режимы приводят к потере дебита, неоправданной трате электроэнергии. В предложенном способе решается задача поддержания дебита на заданном уровне при снижении затрат на электроэнергию. Задача решается следующим образом.

При эксплуатации скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом выполняют подачу жидкости насосом в стационарном режиме на заданной частоте и циклический режим работы электронасоса с чередованием увеличения и уменьшения частоты электрического тока питания электронасоса относительно заданной частоты. Циклический режим осуществляют в течение суток. Увеличение частоты электрического тока питания электронасоса производят в период от 7 до 8 часов в сутки, а уменьшение частоты электрического тока питания электронасоса производят в оставшиеся часы суток в период от 16 до 17 часов в сутки. Иначе говоря, уменьшение частоты электрического тока питания электронасоса в течение 16-17 часов, а следовательно, снижение в это время дебита, снижение объемов перекачиваемой жидкости, компенсируют за счет увеличения частоты электрического тока питания электронасоса в течение 7-8 часов и увеличения в это время дебита и объемов перекачиваемой жидкости. При этом производительность электронасоса, режим работы в первый полупериод и второй полупериод подбирают обеспечивающими подачу жидкости в циклическом режиме за сутки, равной подаче жидкости за сутки в стационарном режиме. Поскольку продолжительность полупериодов неодинакова, то и режимы работы в эти полупериоды неодинаковы. В полупериод 7-8 часов производительность насоса назначают обеспечивающей недобор жидкости за полупериод 16-17 часов. Производительность насоса регулируют частотой тока питания электронасоса. Как показывает практика практически всегда приходится иметь дело с режимами, при которых насос не останавливают, а лишь снижают или повышают частоту тока питания, лишь уменьшают и уменьшают производительность насоса.

Увеличение частоты электрического тока питания электронасоса производят в период от 7 до 8 часов в сутки во время минимального тарифа на электроэнергию, а уменьшение частоты электрического тока питания электронасоса производят в оставшиеся часы суток в период от 16 до 17 часов в сутки во время максимального тарифа на электроэнергию. Этим обеспечивают дополнительную экономию затрат на электроэнергию. Выход за указанные параметры приводит к уменьшению экономии затрат на электроэнергию.

Необходимо указать, что подбор оптимального режима эксплуатации скважинной установки на различной частоте питающей сети является индивидуальным для каждой скважины и зависит от типа скважинной установки, а также геологических и технологических условий эксплуатации скважины.

Примеры конкретного выполнения

Пример 1. Выполняют эксплуатацию нефтедобывающей скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом. На скважине установлен электроцентробежный насос марки ЭЦН5-125-1100, работающий в стационарном режиме с дебитом по жидкости 144 м3/с. Насос подключен к сети переменного тока напряжением 1400 В и частотой 50 Гц. Такая частота является заданной для обеспечения дебита скважины. Переводят работу скважины в циклический режим работы электронасоса с чередованием увеличения и уменьшения частоты электрического тока питания электронасоса относительно заданной частоты. Циклический режим осуществляют в течение суток. Увеличение частоты электрического тока питания электронасоса производят в течение 7 часов в сутки в период с 0 часов до 7 часов утра, т.е. в период льготного тарифа на электроэнергию, частоту тока питания элетронасоса назначают равной 60 Гц. Уменьшение частоты электрического тока питания электронасоса производят в оставшиеся часы суток в течение 17 часов в сутки, частоту электрического тока питания электронасоса назначают равной 45 Гц. Производительность электронасоса равна 144 м3/с, что обеспечивает подачу жидкости в циклическом режиме за сутки, равной подаче жидкости за сутки в стационарном режиме. В результате экономия затрат на электроэнергию составила 7 тыс. руб/мес.

Пример 2. Выполняют как пример 1. Увеличение частоты электрического тока питания электронасоса производят в течение 7,5 часов в сутки в период с 0 часов до 7 часов 30 минут утра, т.е. в период льготного тарифа на электроэнергию, частоту тока питания электронасоса назначают равной 59 Гц. Уменьшение частоты электрического тока питания электронасоса производят в оставшиеся часы суток в течение 16,5 часов в сутки, частоту электрического тока питания электронасоса назначают равной 45 Гц. Производительность электронасоса равна 144 м3/с, что обеспечивает подачу жидкости в циклическом режиме за сутки, равной подаче жидкости за сутки в стационарном режиме. В результате экономия затрат на электроэнергию составила 7 тыс. руб/мес.

Пример 3. Выполняют как пример 1. Увеличение частоты электрического тока питания электронасоса производят в течение 8 часов в сутки в период с 0 часов до 8 часов утра, т.е. в период льготного тарифа на электроэнергию, частоту тока питания электронасоса назначают равной 58 Гц. Уменьшение частоты электрического тока питания электронасоса производят в оставшиеся часы суток в течение 16 часов в сутки, частоту электрического тока питания электронасоса назначают равной 45 Гц. Производительность электронасоса равна 144 м3/с, что обеспечивает подачу жидкости в циклическом режиме за сутки, равном подаче жидкости за сутки в стационарном режиме. В результате экономия затрат на электроэнергию составила 7 тыс. руб/мес.

Применение предложенного способа позволит решить задачу поддержания дебита на установленном уровне при снижении затрат на электроэнергию.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 421-430 из 573.
10.04.2019
№219.017.043d

Способ разработки неоднородного нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к области разработки нефтяных месторождений, и может быть использовано для повышения нефтеотдачи пластов неоднородных нефтяных месторождений. Обеспечивает повышение эффективности разработки неоднородного нефтяного месторождения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371571
Дата охранного документа: 27.10.2009
10.04.2019
№219.017.0446

Установка для одновременно-раздельной эксплуатации пластов в скважине

Предложение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к скважинным установкам для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких объектов. Обеспечивает упрощение конструкции при эксплуатации объектов электропогружным насосом. Сущность изобретения: установка включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371570
Дата охранного документа: 27.10.2009
10.04.2019
№219.017.045b

Способ изготовления насосной штанги

Изобретение относится к нефтедобыче, в частности к технологии изготовления насосных штанг, используемых для передачи движения в составе колонны насосных штанг от наземного привода к скважинному штанговому насосу. Изготавливают полую насосную штангу. Устанавливают внутрь полой насосной штанги...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373041
Дата охранного документа: 20.11.2009
10.04.2019
№219.017.04b3

Насосная штанга

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к техническим средствам для подъема жидкости из скважин, и может быть использовано для передачи движения в составе колонны насосных штанг от наземного привода к скважинному штанговому насосу. Насосная штанга включает полый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002336435
Дата охранного документа: 20.10.2008
10.04.2019
№219.017.04bd

Якорь гидравлический

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для фиксации оборудования в скважине. Якорь содержит соединенный с колонной труб полый корпус с эластичной манжетой, сообщенный изнутри с колонной труб герметично, соединенной по концам с корпусом и снабженной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337231
Дата охранного документа: 27.10.2008
10.04.2019
№219.017.053f

Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием

Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений, в частности к способам теплового воздействия на залежь, содержащую высоковязкую нефть. Техническим результатом является увеличение охвата теплового воздействия залежи за счет добавления движения фильтрационных потоков жидкости в нем и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368767
Дата охранного документа: 27.09.2009
10.04.2019
№219.017.098c

Устройство для очистки скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при очистке скважины. Устройство включает размещенные на колонне насосно-компрессорных труб ерш и фильтр и расположенный внутри колонны насосно-компрессорных труб в интервале над фильтром обратный клапан. Фильтр выполнен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467159
Дата охранного документа: 20.11.2012
19.04.2019
№219.017.305b

Устройство для забуривания боковых стволов из скважины

Изобретение относится к области бурения газонефтяных скважин, в частности к устройствам для зарезки и бурения боковых стволов из скважины. Устройство включает отклоняющий клин с закрепляющим механизмом в виде гофрированной трубы, а также канал для подачи жидкости, связывающий полость бурильных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366793
Дата охранного документа: 10.09.2009
19.04.2019
№219.017.3071

Способ бурения дополнительного ствола из эксплуатационной колонны скважины

Изобретение относится к строительству многозабойных скважин, в частности к технологии бурения дополнительного ствола из эксплуатационной скважины. Включает забуривание дополнительного ствола меньшего диаметра по сравнению с основным, с использованием отклонителя, до кровли продуктивного пласта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365728
Дата охранного документа: 27.08.2009
19.04.2019
№219.017.30f6

Способ обработки призабойной зоны добывающей скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважины, подземном ремонте, промывках, обработках призабойной зоны скважины. Обеспечивает повышение эффективности способа за счет сохранности насоса и возможности спуска и подъема колтюбинговой трубы по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415258
Дата охранного документа: 27.03.2011
Показаны записи 391-392 из 392.
06.02.2020
№220.017.ffbe

Устройство для магнитной дефектоскопии насосных штанг

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к дефектоскопии штанг при помощи магнитных исследований во время спускоподъемных операций. Техническим результатом является создание конструкции устройства для магнитной дефектоскопии насосных штанг при их спуске или подъеме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713282
Дата охранного документа: 04.02.2020
21.05.2020
№220.018.1ee4

Устройство для магнитной дефектоскопии скважинных труб

Использование: для магнитной дефектоскопии скважинных труб. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для магнитной дефектоскопии скважинных труб включает скважинный модуль и наземную диагностическую систему. Скважинный модуль содержит намагничивающее устройство, выполненное в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721311
Дата охранного документа: 18.05.2020
+ добавить свой РИД