×
27.08.2014
216.012.ef52

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002527085
Дата охранного документа
27.08.2014
Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при обработке призабойной зоны добывающей скважины. Способ обработки призабойной зоны добывающей скважины включает заполнение интервала продуктивного пласта скважины растворителем асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений с частичной его задавкой в призабойную зону скважины. Осуществляют вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции. Заполняют интервал продуктивного пласта раствором соляной кислоты с частичной его задавкой в призабойную зону скважины. Осуществляют технологическую выдержку и вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции. При этом за один цикл вакуумно-депрессионного воздействия откачивают порядка 0,01 м жидкости. При вакуумно-импульсном воздействии после задавки растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений количество импульсов назначают в 3-6 раз больше, чем при вакуумно-импульсном воздействии после задавки раствора соляной кислоты, при назначении объема извлечения прореагировавшего объема растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений, равного объему закаченного растворителя. Техническим результатом является повышение эффективности обработки призабойной зоны. 3 пр.
Основные результаты: Способ обработки призабойной зоны добывающей скважины, включающий заполнение интервала продуктивного пласта скважины растворителем асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений с частичной его задавкой в призабойную зону скважины, вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции, заполнение интервала продуктивного пласта раствором соляной кислоты с частичной его задавкой в призабойную зону скважины, технологическую выдержку и вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции, отличающийся тем, что за один цикл вакуумно-депрессионного воздействия откачивают порядка 0,01 м жидкости, при вакуумно-импульсном воздействии после задавки растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений количество импульсов назначают в 3-6 раз больше, чем при вакуумно-импульсном воздействии после задавки раствора соляной кислоты, при назначении объема извлечения прореагировавшего объема растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений, равного объему закаченного растворителя.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при обработке призабойной зоны добывающей скважины.

Известен способ обработки призабойной зоны скважины, в котором заполняют горизонтальный ствол скважины растворителем асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений. Проводят технологическую выдержку и удаляют растворитель из скважины. Выделяют в горизонтальном стволе скважины интервала обработки по 30-50 м каждый. Определяют глубину середины каждого интервала обработки и назначают очередность обработок от верхнего интервала обработки к нижнему. Заполняют горизонтальный ствол скважины раствором кислоты и проводя технологическую выдержку. Размещают источник импульсно-депрессионного воздействия поочередно посредине каждого интервала обработки и проводят импульсно-депрессионное воздействие с отбором скважинной жидкости в каждом интервале обработки (Патент РФ №2117151, кл. A21B 43/27, опубл. 10.08.1998).

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ обработки призабойной зоны добывающей скважины, согласно которому производят промывку скважины растворителем асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений с частичной его задавкой в призабойную зону скважины. Затем проводят вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции. Заполняют интервал продуктивного пласта скважины раствором для обработки призабойной зоны скважины и продавливают его нефтью в призабойную зону скважины. Проводят технологическую выдержку. Проводят вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции. Повторяют операции. При повторении операций после каждого заполнения интервала продуктивного пласта скважины раствором для обработки призабойной зоны скважины его продавливают нефтью в призабойную зону скважины. При заполнении интервала продуктивного пласта скважины последующей порцией раствора для обработки призабойной зоны скважины ее объем увеличивают на 1,15-1,25 по сравнению с объемом предыдущей порции раствора для обработки призабойной зоны скважины (Патент РФ №2117145, кл. E21B 43/25, опубл. 10.08.1998 - прототип).

Недостатком известных способов является недостаточная эффективность обработки, а при увеличении интенсивности воздействия возникают явления пескопроявления, повышенной нагрузки на станок-качалку, в некоторых случаях приводящие к растяжению и обрыву штанг.

В предложенном изобретении решается задача повышения эффективности обработки при исключении повышенных нагрузок.

Задача решается тем, что в способе обработки призабойной зоны добывающей скважины, включающем заполнение интервала продуктивного пласта скважины растворителем асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений с частичной его задавкой в призабойную зону скважины, вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции, заполнение интервала продуктивного пласта раствором соляной кислоты с частичной его задавкой в призабойную зону скважины, технологическую выдержку и вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции, согласно изобретению за один цикл вакуумно-депрессионного воздействия откачивают порядка 0,01 м3 жидкости, при вакуумно-импульсном воздействии после задавки растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений количество импульсов назначают в 3-6 раз больше, чем при вакуумно-импульсном воздействии после задавки раствора соляной кислоты, при назначении объема извлечения прореагировавшего объема растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений, равного объему закаченного растворителя.

Сущность изобретения

Очистка призабойной зоны с применением вакуумно-импульсного воздействия бывает эффективна при достижении определенной величины воздействия. Однако эта величина может оказаться столь большой, что начнут проявляться побочные нежелательные эффекты, такие как пескопроявление, обрыв штанг, повышенный износ оборудования, повышенный расход электроэнергии и т.п. Существующие способы не затрагивают эту сторону воздействия, обращая внимание лишь на эффективность обработки, выражающуюся в повышении дебита скважин или в увеличении приемистости скважин. В предложенном изобретении решается задача повышения эффективности обработки при исключении повышенных нагрузок. Задача решается следующим образом.

При обработке призабойной зоны добывающей скважины заполняют интервал продуктивного пласта скважины растворителем асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений с частичной его задавкой в призабойную зону скважины, проводят вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции, заполнение интервала продуктивного пласта раствором соляной кислоты с частичной его задавкой в призабойную зону скважины, технологическую выдержку и вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции. За один цикл вакуумно-депрессионного воздействия откачивают порядка 0,01 м3 жидкости. При вакуумно-импульсном воздействии после задавки растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений количество импульсов назначают в 3-6 раз больше, чем при вакуумно-импульсном воздействии после задавки раствора соляной кислоты, при назначении объема извлечения прореагировавшего объема растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений, равного объему закаченного растворителя.

Такой режим вакуумно-депрессионного воздействия позволяет избежать пескопроявления, обрыва штанг, повышенного износа оборудования, повышенного расхода электроэнергии при сохранении эффективности воздействия. Назначение объема извлечения прореагировавшего объема растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений, равного объему закаченного растворителя, обеспечивает полное удаление из околоскважинной зоны асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений. Меньший объем приводит к неполному извлечению, а больший - к неоправданному расходу электроэнергии. Назначение при вакуумно-импульсном воздействии после задавки растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений количества импульсов в 3-6 раз больше, чем при вакуумно-импульсном воздействии после задавки раствора соляной кислоты, необходимо для снижения нагрузки на коллектор в околоскважинной зоне, для исключения пескопроявления и для снижения нагрузки на станок-качалку и штанги для исключения повышенных нагрузок и расхода электроэнергии. Коллектор, подверженный влиянию растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений, сохраняет свою прочность и не подвержен разрушению при вакуумно-импульсном воздействии. Поэтому такой коллектор может быть нагружен воздействием без опасения его разрушения и возникновения выноса песка в скважину, т.е. пескопроявления. Коллектор, подверженный воздействию раствора соляной кислоты, частично разрушен кислотой. Дополнительное вакуумно-импульсное воздействие способствует дополнительному разрушению коллектора и появлению песка при интенсивном воздействии. В соответствии с этим интенсивность вакуумно-импульсного воздействия после задавки в околоскважинную зону раствора соляной кислоты нами предложено снизить в 3-6 раз. Предложенный режим успешно осуществляется, если за один цикл вакуумно-депрессионного воздействия откачивают порядка 0,01 м3 жидкости. Такой щадящий режим воздействия позволяет выполнить вышеприведенные условия. Откачиваемый объем 0,01 м3 жидкости регулируют установкой оборудования для вакуумно-депрессионного воздействия. Объем 0,01 м3 может варьироваться в пределах ±10%.

Пример конкретного выполнения

Пример 1. В скважине проводят геофизические исследования по необсаженному горизонтальному стволу для выявления нефтенасыщенности участков, проводят кавернометрию этих участков для подбора диаметра надувных пакеров «ТАМ-J» тм. На колонне насосно-компрессорных труб собирают спаренные надувные пакеры «ТАМ-J» тм и устройство для проведения вакуумно-депрессионной обработки участка. Расстояние между надувными пакерами не более 50 метров. Спускают компоновку до обрабатываемого участка на колонне насосно-компрессорных труб и производят установку спаренных надувных пакеров. Собирают плунжерную компоновку расчетной длины и спускают на штангах до глубины выше 40 метров от устройства для вакуумно-депрессионного воздействия. Закачивают растворитель асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений - дистиллят через колонну насосно-компрессорных труб и устройство для вакуумно-депрессионного воздействия в межпакерное пространство объемом, равным 120% объема между надувными пакерами. Проводят продавку нефтью при закрытой затрубной задвижке по колонне насосно-компрессорных труб объемом, равным объему колонны насосно-компрессорных труб. Спускают плунжерную компоновку в устройство для вакуумно-депрессионного воздействия, проводят подгонку хода плунжера. Проводят обработку межпакерного участка горизонтального ствола, поднимая вверх и опуская вниз колонну штанг с плунжерной компоновкой 450 раз с помощью подъемного агрегата. Приподнимают плунжерную компоновку на 40 метров, закачивают 24%-ный раствор соляной кислоты объемом 130% объема межпакерного пространства. Проводят продавку нефтью при закрытой затрубной задвижке объемом, равным объему колонны насосно-компрессорных труб. Спускают плунжерную компоновку в устройство для вакуумно-депрессионного воздействия, проводят подгонку хода плунжера. Проводят обработку межпакерного участка горизонтального ствола, поднимая вверх и опуская вниз колонну штанг с плунжерной компоновкой 150 раз с помощью подъемного агрегата.

При вакуумно-депрессионном воздействии за один цикл вакуумно-депрессионного воздействия откачивают порядка 0,01 м3 жидкости.

По окончании обработки производят подъем плунжерной компоновки, сдувают пакеры, поднимают колонны насосно-компрессорных труб с пакерами «ТАМ-J» тм. По результатам исследования скважины на приток подбирают глубинно-насосное оборудование, параметры, спускают оборудование в скважину и запускают в работу.

Пример 2. Выполняют, как пример 1. В качестве растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений используют широкую фракцию легких углеводородов. Обработку межпакерного участка горизонтального ствола после закачки растворителя выполняют 900 раз. В качестве раствора соляной кислоты используют 12%-ный раствор.

Пример 3. Выполняют, как пример 1. В качестве растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений используют дизтопливо. Обработку межпакерного участка горизонтального ствола после закачки растворителя выполняют 600 раз. В качестве раствора соляной кислоты используют 15%-ный раствор.

В результате обработки дебит скважины достиг проектного и составил 10 т нефти в сутки. Пескопроявление в скважине отсутствует. Станок-качалка работает в штатном режиме баз обрыва штанг и повышенного износа частей.

Применение предложенного способа позволит решить задачу повышения эффективности обработки при исключении повышенных нагрузок.

Способ обработки призабойной зоны добывающей скважины, включающий заполнение интервала продуктивного пласта скважины растворителем асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений с частичной его задавкой в призабойную зону скважины, вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции, заполнение интервала продуктивного пласта раствором соляной кислоты с частичной его задавкой в призабойную зону скважины, технологическую выдержку и вакуумно-импульсное воздействие с одновременной откачкой продуктов реакции, отличающийся тем, что за один цикл вакуумно-депрессионного воздействия откачивают порядка 0,01 м жидкости, при вакуумно-импульсном воздействии после задавки растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений количество импульсов назначают в 3-6 раз больше, чем при вакуумно-импульсном воздействии после задавки раствора соляной кислоты, при назначении объема извлечения прореагировавшего объема растворителя асфальтосмолистых и парафиногидратных отложений, равного объему закаченного растворителя.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 481-490 из 574.
29.05.2019
№219.017.64ed

Способ защиты от коррозии погружного электроцентробежного насоса, подвешенного на колонне насосно-компрессорных труб

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации нефтедобывающих скважин погружными электроцентробежными насосами. Обеспечивает повышение эффективности защиты корпуса насоса от коррозии. Сущность изобретения: для защиты от коррозии погружного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231629
Дата охранного документа: 27.06.2004
29.05.2019
№219.017.64f2

Способ разработки неоднородного нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при разработке нефтяных залежей, представленных неоднородными коллекторами с применением заводнения. Обеспечивает повышение эффективности разработки за счет доразработки зоны между нагнетательным и первыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235867
Дата охранного документа: 10.09.2004
29.05.2019
№219.017.64f5

Способ борьбы с коррозией, вызванной сульфатвосстанавливающими бактериями

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подавлении роста сульфатвосстанавливающих бактерий СВБ и ингибировании коррозии в системах сбора и подготовки нефти. Техническим результатом является защита от коррозии, вызванной СВБ, нефтедобывающей скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233973
Дата охранного документа: 10.08.2004
29.05.2019
№219.017.64fc

Акустический способ контроля качества цементирования элементов конструкции скважин

Изобретение преимущественно относится к нефтедобыче, в частности к способам исследования качества цементирования элементов конструкции скважины. Техническим результатом является повышение достоверности результатов исследований с одновременным расширением области применения способа на все...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238404
Дата охранного документа: 20.10.2004
29.05.2019
№219.017.6505

Способ локализации источников техногенного загрязнения водоносных горизонтов

Изобретение относится к области исследования скважин и может быть использовано для оперативного выявления скрытых источников загрязнения подземных вод на нефтепромыслах. Способ включает комплексное применение съемки естественных электрических потенциалов в прискважинной зоне и виброакустической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239058
Дата охранного документа: 27.10.2004
29.05.2019
№219.017.651f

Способ разработки нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам добычи нефти из неоднородного нефтяного пласта путем закачки в пласт агентов, реагирующих на минерализацию воды, например микроорганизмов, водорастворимых полимеров акрилового ряда, эфиров целлюлозы и т.д....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02223395
Дата охранного документа: 10.02.2004
29.05.2019
№219.017.6524

Всасывающий патрубок скважинного насоса

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли, в частности к устройству всасывающего патрубка глубинных скважинных насосов. Всасывающий патрубок скважинного насоса снабжен кольцевым буртиком круглого сечения. Внешний диаметр кольцевого буртика равен внешнему диаметру всасывающего патрубка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220324
Дата охранного документа: 27.12.2003
29.05.2019
№219.017.656e

Установка для одновременно-раздельной закачки воды в два пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам и устройствам для поддержания пластового давления нефтяных месторождений. Обеспечивает упрощение конструкции, защиту эксплуатационной колонны, в том числе при высоких давлениях закачки в верхний пласт, возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349739
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.05.2019
№219.017.6576

Способ регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины и ограничения водопритока в добывающей скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности, к биотехнологическим способам разработки обводненной нефтяной залежи, и может найти применение при повышении нефтеотдачи неоднородных по проницаемости пластов. Технический результат изобретения состоит в повышении нефтеотдачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347897
Дата охранного документа: 27.02.2009
29.05.2019
№219.017.65a0

Пакер

Изобретение относится к устройствам для разобщения внутреннего пространства в процессе эксплуатации и ремонта эксплуатационной колонны скважины. Обеспечивает упрощение конструкции пакера с возможностью расхаживания пакера в процессе спуска при прихватах, а также надежную и герметичную посадку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397310
Дата охранного документа: 20.08.2010
Показаны записи 391-392 из 392.
12.07.2019
№219.017.b32c

Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине

Изобретение относится к насосным установкам для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов. Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине содержит колонну лифтовых труб, колонну штанг или колонну полых штанг, основной пакер, хвостовик с основным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405923
Дата охранного документа: 10.12.2010
14.07.2019
№219.017.b48a

Установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено при одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов. Установка содержит колонну труб, образующих межтрубное пространство с обсадной колонной, пакеры верхний и нижний, изолирующие межтрубное пространство верхнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455470
Дата охранного документа: 10.07.2012
+ добавить свой РИД