×
10.02.2015
216.013.23b5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ОТ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и обеспечивает высокую степень очистки внутренних полостей труб, характеризующихся степенью загрязненности до 90%, при низких энергетических затратах на его осуществление. При очистке внутренних полостей насосно-компрессорных труб с использованием нагретого рабочего агента трубы (1, 2, 3, 4) последовательно соединяют между собой и помещают в замкнутую систему, включающую насос (7), резервуар подготовки рабочего агента (8), нагревательный элемент (12) и резервуар сбора отложений (10). Затем рабочий агент нагревают до 35-50°C и подают под давлением 2-4 атм в замкнутую систему, осуществляя циркуляцию рабочего агента через внутренние полости труб. В качестве рабочего агента используют водный раствор, содержащий неионогенные и амфотерные поверхностно-активные вещества, щелочные компоненты и комплексообразователи, а отделившийся парафин удаляют из резервуара сбора отложений. Элементы замкнутой системы связаны между собой с помощью быстросъемных герметичных соединений (6). Высокая степень очистки полостей насосно-компрессорных труб обеспечивается за счет циркуляции рабочего реагента заданного состава в нагретом состоянии внутри загрязненных труб по замкнутой системе. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам очистки внутренних поверхностей насосно-компрессорных труб (НКТ) нефтяного сортамента от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).

Известен способ очистки труб, согласно которому поток нагретого газа подают в торец пакета труб с параллельным расположением их осей, помещенный в теплоизолированный контейнер с входным и выходным отверстиями для газового потока. Перед подачей в контейнер температуру и скорость газовоздушного потока регулируют, затем формируют его герметизацией входного отверстия контейнера. Входное отверстие контейнера герметизируют посредством эжектора. Температуру газовоздушного потока регулируют в интервале от 200 до 285°C (RU 2052303, опубл. 20.01.1996 г.).

Недостатком известного способа является сложность процесса очистки НКТ, т.к. очистка производится с применением газа, вследствие чего необходим контроль герметизации устройства. Еще одним недостатком являются высокие энергетические затраты на нагрев газовоздушного потока.

Наиболее близким к заявляемому является способ очистки НКТ от АСПО посредством подачи рабочего агента на внешнюю поверхность труб из магистрального трубопровода через распределительную задвижку. В данном способе нагрев НКТ до 130-150°C происходит одновременно по всей длине и периметру труб, и при достижении температуры минимальной адгезии АСПО к металлу внутренней поверхности трубы прекращают подачу рабочего агента на наружную поверхность НКТ, после чего на один конец НКТ закрепляют герметично заглушку с установленным в ней гибким трубопроводом, по которому под давлением 50-60 атм подают рабочий агент во внутреннюю полость НКТ (RU 2123393, опубл. 20.12.1998 г.).

Недостатком известного способа является необходимость помещения НКТ в специальную камеру для очистки, нагретой с помощью рабочего агента, которым служит перегретый пар, до высоких температур (130-150°С), а затем подачи под высоким давлением (50-60 атм) рабочего агента во внутреннюю полость каждой трубы. При этом требуется герметизация одного из концов НКТ, что не позволяет производить циркуляцию агента внутри нее и поэтому не обеспечивает высокую степень очистки внутренних полостей, загрязненность которых может достигать 90%. Необходимы существенные энергетические затраты на нагрев и прокачку агента.

Технический результат заключается в создании способа очистки внутренних полостей насосно-компрессорных труб от асфальтосмолопарафиновых отложений, обеспечивающего высокую степень очистки внутренних полостей труб, характеризующихся степенью загрязненности до 90%, при низких энергетических затратах на его осуществление.

Технический результат достигается за счет того, что при очистке внутренних полостей насосно-компрессорных труб от асфальтосмолопарафиновых отложений с использованием нагретого рабочего агента, согласно изобретению, трубы последовательно соединяют между собой и помещают в замкнутую систему, включающую насос, резервуар подготовки рабочего агента, нагревательный элемент и резервуар сбора отложений, затем рабочий агент нагревают до 35-50°C и подают под давлением 2-4 атм в замкнутую систему, осуществляя циркуляцию рабочего агента через внутренние полости труб, при этом в качестве рабочего агента используют водный раствор, содержащий неионогенные и амфотерные поверхностно-активные вещества (ПАВ), щелочные компоненты и комплексообразователи, а отделившийся парафин удаляют из резервуара сбора отложений.

При этом элементы замкнутой системы связаны между собой с помощью быстросъемных герметичных соединений.

Высокая степень очистки полостей насосно-компрессорных труб от асфальтосмолопарафиновых отложений (выше 99%) обеспечивается за счет циркуляции рабочего реагента заданного состава в нагретом состоянии внутри загрязненных труб по замкнутой системе.

Рабочий агент представляет собой водный раствор, содержащий неионогенные и амфотерные ПАВ, щелочные компоненты и комплексообразователи, который в нагретом состоянии и при его прокачке позволяет относительно быстро и с минимальными энергозатрами производить очистку труб от АСПО, в составе которого содержится парафин (температура плавления составляет около 30°C).

Если агент будет иметь температуру ниже 35°C, то активность его будет недостаточно высокой, а при температуре выше 50°C степень очистки не будет увеличиваться, однако энергозатраты будут расти.

Давление, с которым подается рабочий агент, необходимо поддерживать в пределах 2-4 атм, что позволяет агенту с заданной скоростью проходить внутри труб, обеспечивая процесс вымывания отложений и удаление его вместе с рабочим реагентом в резервуар сбора отложений, где всплывающий парафин удаляют.

На чертеже представлена схема устройства для осуществления заявляемого способа.

Пакет насосно-компрессорных труб 1, 2, 3, 4, поднятых из нефтедобывающей скважины и уложенных на мостки 5, подключают в замкнутую систему с помощью быстросъемных герметичных соединительных элементов 6.

Труба 1 подключена к насосу 7, который соединен с резервуаром подготовки рабочего агента 8, оборудованным специальным краном 9. Труба 4 соединена с резервуаром сбора парафина 10, также оборудованным специальным краном 11. Резервуар сбора отложений 10 подключен к резервуару подготовки рабочего агента 8, снабженному нагревательными элементами 12.

Устройство является мобильным, т.к. снабжено быстросъемными соединительными элементами, и имеет малые габариты. Устройство не требует специальных герметичных камер, как в прототипе, что позволяет без особых усилий его транспортировать.

Способ осуществляется следующим образом на конкретных примерах.

ПРИМЕР 1

Необходимо произвести очистку 4-х труб, имеющих дефекты в виде вмятин и загрязненность внутренних полостей асфальтосмолопарафиновыми отложениями на 90%. Для этого трубы 1, 2, 3, 4 подключают в замкнутую систему с помощью быстросъемных герметичных соединительных элементов 6 к насосу 7, резервуару подготовки рабочего агента 8, резервуару сбора парафина 10 и нагревательным элементам 12. Краны 9, 11 перекрывают. В резервуар 8 заливают рабочий агент следующего состава, мас.%:

очищенная вода - основа,

неоногенные и амфотерные ПАВ - 5-30;

комплексообразователи - 5-10;

метасиликат натрия - 20-25;

гидроксид натрия - 30-50.

Рабочий агент имеет плотность 1035 кг/м3 и вязкость 4,87 мПа·с.

Производят запуск насоса 7, обеспечивая давление в 4 атм, и нагревают агент с помощью нагревателей 12, поддерживая температуру в резервуаре 8, равную 35°C. При циркуляции агента в системе твердый парафин плавится, а под действием ПАВ и щелочных компонентов вымывается из труб 1-4.

Процесс осуществляется в течение 6-10 мин в зависимости от загрязненности труб 1-4. Отделившийся от внутренних стенок парафин вместе с рабочим агентом попадает в резервуар сбора парафина 10, где парафин всплывает на поверхность рабочего агента, откуда его с помощью сита или совка удаляют. Полнота очистки контролируется по чистоте рабочего агента. Степень очистки труб составила порядка 99%.

По завершении процесса перекрывают кран 9, затем кран 11. Трубы 1-4 отсоединяют от системы.

ПРИМЕР 2.

Состав и характеристики рабочего агента, а также порядок осуществления операций соответствовали примеру 1. В отличие от примера 1 было обеспечено давление, равное 2 атм, а температура, которую поддерживали в резервуаре 8, составила 50°C. Степень очистки труб составила 99,1%.

ПРИМЕР 3

Состав и характеристики рабочего агента, а также порядок осуществления операций соответствовали примеру 1. В отличие от примеров 1 и 2 было обеспечено давление, равное 4 атм, а температура, которую поддерживали в резервуаре 8, составила 50°C. Степень очистки труб составила 99,2%.

ПРИМЕР 4

Состав и характеристики рабочего агента, а также порядок осуществления операций соответствовали примеру 1. В отличие от примеров 1-3 было обеспечено давление, равное 2 атм, а температура, которую поддерживали в резервуаре 8, составила 35°C. Степень очистки труб составила 99,1%.

ПРИМЕР 5

Состав и характеристики рабочего агента, а также порядок осуществления операций соответствовали примеру 1. В отличие от примеров 1-4 было обеспечено давление, равное 3 атм, а температура, которую поддерживали в резервуаре 8, составила 40°C. Степень очистки труб составила 99,2%.

Предложенный способ позволяет эффективно осуществлять очистку внутренних полостей насосно-компрессорных труб от асфальтосмолопарафиновых отложений при любой степени загрязненности и деформаций труб, а также минимизировать затраты на очистку.


СПОСОБ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ОТ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-122 из 122.
21.05.2023
№223.018.6a22

Способ мониторинга толщины образования асфальтеносмолопарафиновых отложений в работающей скважине

Изобретение относится к скважинной добыче нефти и может быть использовано для мониторинга толщины образования асфальтеносмолопарафиновых отложений по длине насосно-компрессорных труб НКТ. Технический результат – количественное определение толщины сформировавшихся отложений на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795012
Дата охранного документа: 27.04.2023
21.05.2023
№223.018.6a23

Способ мониторинга толщины образования асфальтеносмолопарафиновых отложений в работающей скважине

Изобретение относится к скважинной добыче нефти и может быть использовано для мониторинга толщины образования асфальтеносмолопарафиновых отложений по длине насосно-компрессорных труб НКТ. Технический результат – количественное определение толщины сформировавшихся отложений на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795012
Дата охранного документа: 27.04.2023
Показаны записи 121-128 из 128.
03.07.2018
№218.016.6a18

Способ исследования нефтедобывающей скважины

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам расчета забойного давления по промысловым измерениям в остановленных нефтедобывающих скважинах. Технический результат заключается в повышении достоверности способа путем расчета объемного соотношения газовой и нефтяной фаз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659445
Дата охранного документа: 02.07.2018
02.09.2019
№219.017.c639

Технология разрушения стойких водонефтяных эмульсий ультразвуковым методом

Предложены технологии разрушения стойких водонефтяных эмульсий ультразвуковым методом, где эмульсию (ВНЭ) нагревают, вводят реагент-деэмульгатор и воду и в зависимости от изменяющегося в процессе разрушения эмульсий размера преобладающего количества капель воды последовательно изменяют частоту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698803
Дата охранного документа: 30.08.2019
17.10.2019
№219.017.d721

Способ повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти и система для его осуществления

Изобретения относятся к нефтедобывающей промышленности, а именно к способам повышения нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи нефти и стимуляции скважин посредством создания каналов в нефтяных пластах и устройствам для их осуществления. Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703064
Дата охранного документа: 15.10.2019
22.05.2020
№220.018.1faf

Мобильная установка переработки эмульсионных промежуточных слоев продукции скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано на установках промысловой подготовки нефти (УППН) при переработке стойкого эмульсионного промежуточного слоя для подготовки товарной нефти и пластовой воды до требуемой группы качества. Мобильная установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721518
Дата охранного документа: 19.05.2020
21.05.2023
№223.018.6a22

Способ мониторинга толщины образования асфальтеносмолопарафиновых отложений в работающей скважине

Изобретение относится к скважинной добыче нефти и может быть использовано для мониторинга толщины образования асфальтеносмолопарафиновых отложений по длине насосно-компрессорных труб НКТ. Технический результат – количественное определение толщины сформировавшихся отложений на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795012
Дата охранного документа: 27.04.2023
21.05.2023
№223.018.6a23

Способ мониторинга толщины образования асфальтеносмолопарафиновых отложений в работающей скважине

Изобретение относится к скважинной добыче нефти и может быть использовано для мониторинга толщины образования асфальтеносмолопарафиновых отложений по длине насосно-компрессорных труб НКТ. Технический результат – количественное определение толщины сформировавшихся отложений на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795012
Дата охранного документа: 27.04.2023
30.05.2023
№223.018.7442

Блочная установка кустовой сепарации

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для разделения продукции скважин на нефтяных месторождениях поздней стадии разработки. Блочная установка кустовой сепарации включает систему подачи водонефтяной эмульсии (ВНЭ) из сборного коллектора скважин или АГЗУ, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741296
Дата охранного документа: 25.01.2021
17.06.2023
№223.018.7eb1

Способ определения дисперсности водонефтяной эмульсии

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности. Раскрыт способ определения дисперсности водонефтяной эмульсии, включающий прямую визуализацию изображения, формирующегося при микроскопическом наблюдении, с дальнейшей компьютерной обработкой данных и определением дисперсности эмульсии по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775550
Дата охранного документа: 04.07.2022
+ добавить свой РИД