×
10.06.2015
216.013.5468

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобыче и может найти применение при очистке внутрискважинного оборудования от асфальтосмолопарафиновых отложений. Способ включает закачку в затрубное пространство скважины эмульгатора из расчета 60-80 г на 1 м добываемой воды, выпуск газа из затрубного пространства в атмосферу. После образования в затрубном пространстве мелкодисперсной водонефтяной эмульсии осуществляют ее продавку в колонну насосно-компрессорных труб теплоносителем до полного удаления асфальтосмолопарафиновых отложений. Повышается эффективность очистки скважины. 3 пр.
Основные результаты: Способ депарафинизации скважины, включающий закачку теплоносителя в виде горячей нефти или подогретого углеводородного растворителя в затрубное пространство и промывку колонны насосно-компрессорных труб циркуляцией теплоносителя в скважине, отличающийся тем, что перед нагнетанием горячей нефти или подогретого углеводородного растворителя в затрубное пространство скважины закачивают эмульгатор из расчета 60-80 г на 1 м добываемой воды, выпускают газ из затрубного пространства в атмосферу, после образования в затрубном пространстве мелкодисперсной водонефтяной эмульсии осуществляют ее продавку в колонну насосно-компрессорных труб теплоносителем до полного удаления асфальтосмолопарафиновых отложений.

Изобретение относится к нефтедобыче и может найти применение при очистке внутрискважинного оборудования от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).

Известен способ удаления асфальтосмолопарафиновых, сульфидсодержащих отложений и осадков сложного состава в колоннах насосно-компрессорных труб добывающих скважин. По способу определяют на поверхности колонны насосно-компрессорных труб зону образования асфальтосмолопарафиновых и солевых отложений. Осуществляют циклическую закачку рабочего агента в скважину. Контролируют степень очистки колонны насосно-компрессорных труб. На колонне насосно-компрессорных труб в начале зоны образования асфальтосмолопарафиновых и сульфидсодержащих отложений устанавливают универсальную муфту с промывным клапаном. В качестве него используют приемный клапан штангового насоса НВ-32. Рабочий агент предварительно нагревают и закачивают по замкнутому циклу: устье скважины - межтрубное пространство - промывной клапан - универсальная муфта - колонна насосно-компрессорных труб - устье скважины. На устье скважины рабочий агент перед закачкой в межтрубное пространство дополнительно нагревают. В качестве рабочего агента используют теплоноситель - нефть или технологический раствор. Степень очистки колонны насосно-компрессорных труб от асфальтосмолопарафиновых и сульфидсодержащих отложений и удаления их из скважины контролируют по снижению величины тока электродвигателя насоса или спуском в колонну насосно-компрессорных труб шаблона (Патент РФ №2266392, опубл. 20.12.2005).

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ удаления АСПО из насосно-компрессорных труб нефтяных скважин, согласно которому в затрубном пространстве скважины выравнивают давление до атмосферного и закачивают в него теплоноситель. Перед закачкой теплоносителя затрубное пространство вакуумируют до момента падения давления на устье. Одновременно с откачкой нефти глубинным насосом в промежуточную емкость и вакуумированием закачивают теплоноситель. При снижении вязкости, повышении температуры и повышении остаточного давления в промежуточной емкости делают вывод о выносе АСПО. В процессе закачки теплоносителя контролируют давление на устье и, если оно повышается больше 4 МПа, закачку теплоносителя прекращают, и повторяют весь цикл операций, включая вакуумирование (Патент РФ №2067160, опубл. 27.09.1996 - прототип).

Общим недостатком известных способов является малая эффективность удаления АСПО из скважины.

В процессе закачки температура теплоносителя по глубине скважины снижается по экспоненциальному закону. В зависимости от темпа закачки с устьевой температурой 70-80°C теплоноситель уже на глубине 450-500 м имеет температуру, равную естественному температурному фону скважины, что обусловлено большими потерями тепла в стволе скважины за счет контакта с окружающими породами. Для сохранения температуры теплоносителя требуется большой объем закачки теплоносителя для создания повышенного теплового фона вокруг скважины. При этом происходит существенное возрастание продолжительности процесса промывки скважины от АСПО горячей нефтью, что обуславливает увеличение трудовых и энергетических затрат.

В предложенном изобретении решается задача повышения эффективности очистки скважины от АСПО теплоносителем.

Задача решается тем, что в способе депарафинизации скважины, включающем закачку теплоносителя в виде горячей нефти или подогретого углеводородного растворителя в затрубное пространство и промывку колонны насосно-компрессорных труб циркуляцией теплоносителя в скважине, согласно изобретению, перед нагнетанием горячей нефти или подогретого углеводородного растворителя в затрубное пространство скважины закачивают эмульгатор из расчета 60-80 г на 1 м3 добываемой воды, выпускают газ из затрубного пространства в атмосферу, после образования в затрубном пространстве мелкодисперсной водонефтяной эмульсии осуществляют ее продавку в колонну насосно-компрессорных труб теплоносителем до полного удаления АСПО.

Сущность изобретения

С целью очистки скважины от АСПО заранее перед закачкой теплоносителя в скважину в затрубное пространство закачивают эмульгатор из расчета 60-80 г на 1 м3 добываемой воды и закрывают задвижку на затрубной линии. При этом в скважине повышается давление, в скважинной жидкости увеличивается количество растворенного газа. Перед закачкой теплоносителя давление в затрубном пространстве резко снижают выпуском газа в атмосферу. При наличии эмульгатора за счет интенсивного барботажа газа в водонефтяной смеси образуется устойчивая эмульсия. Необходимое количество пластовой воды для образования эмульсии всегда присутствует в затрубном пространстве ниже приема насоса или ниже башмака лифта фонтанных или газлифтных скважин с обводненностью боле 50%. При выпуске газа из затрубного пространства граница водонефтяного раздела нарушается и происходит интенсивное перемешивание жидкостей с образованием эмульсии. Образовавшаяся водонефтяная эмульсия имеет высокую вязкость порядка 350-500 сСт. В затрубное пространство закачивают теплоноситель и продавливают эмульсию в колонну насосно-компрессорных труб. При этом за счет неньютоновского (реологического) свойства высоковязкой эмульсии, обуславливающей высокими значениями сдвигающих напряжений восходящего потока на границе стенки трубы, происходит сдирание и срыв сформировавшейся еще не твердой структуры АСПО с поверхности труб и штанг в нижнем интервале скважины. Поток эмульсии с частицами АСПО при достижении верхнего интервала скважины с зоной повышенной температуры, создаваемой теплоносителем, разлагается, а АСПО растворяются в нефти, которая имеет температуру, близкую к температуре расплавления парафина. При этом очистка верхней части колонны насосно-компрессорных труб происходит за счет теплового эффекта, а нижней - гидромеханического эффекта, т.е. за счет реологических свойств эмульсии. Обратную промывку скважины теплоносителем продолжают до выхода закаченного теплоносителя на устье скважины. В качестве теплоносителя используют нагретую нефть или углеводородные растворители. В качестве эмульгатора возможно использовать, например, Синол-Эмком ТУ 2484-004-52412547-01, Ялан Э-1 ТУ 2458-012-22657427, Атрэн ТУ 2413-009-7096713-2010 и другие.

Примеры конкретного выполнения

Пример 1. Выполняют очистку нефтедобывающей скважины от АСПО.

Посредством скважины добывают нефть с динамической вязкостью 18,5 мПа·с, количеством парафина 5%, обводненностью 50%, газовым фактором 51 м3/т, температурой 27°C, Дебит скважины составляет 15 м3/сут.

Скважина оснащена эксплуатационной колонной диаметром 168 мм, колонной насосно-компрессорных труб диаметром 73 мм с штанговым глубинным насосом на глубине 1300 м. Привод насоса выполнен от станка-качалки на устье скважины и колонны штанг диаметром 19-22 мм. Штанги снабжены скребками для удаления со стенок труб АСПО. Интервал перфорации продуктивного пласта находится на глубине 1660-1672 м.

В колонне насосно-компрессорных труб в интервале глубин 0-1200 м происходит отложение АСПО. Наличие скребков не спасает положение из-за диаметрального их износа со временем, и утолщение АСПО, не охваченных в зоне скребками, приводит к зависанию штанговой подвески насосной установки.

Останавливают скважину. Для удаления АСПО в скважину в затрубное пространство, т.е. пространство между эксплуатационной колонной и колонной насосно-компрессорных труб, закачивают раствор 0,510 кг эмульгатора Синол-Эмком в 1 м3 воды, т.е. из расчета 60 г на 1 м3 добываемой воды с учетом добавленной закачиваемой 1 м3 воды из раствора эмульгатора. Затем закрывают затрубную задвижку для прекращения стравливания газа из обратного клапана в линии и накопления газа в затрубном пространстве. По манометру следят за давлением в затрубном пространстве. При увеличении давления на 1-2 МПа открывают задвижку и сообщают затрубное пространство с атмосферой. Выпускают газ в атмосферу. В затрубном пространстве образуется водонефтяная эмульсия. При открытой задвижке на колонне насосно-компрессорных труб в затрубное пространство закачивают насосным агрегатом теплоноситель - нефть с температурой 80°C и продавливают в колонну насосно-компрессорных труб. Производят обратную промывку скважины теплоносителем. Вначале теплоноситель содержит большое количество АСПО. Добиваются выхода закаченного теплоносителя на устье скважины, не содержащего АСПО.

Пример 2. Выполняют, как пример 1. В качестве теплоносителя используют широкую фракцию легких углеводородов. Закачивают раствор эмульгатора Ялан Э-1 в количестве 0,60 кг, растворенным в 1 м3 воды, т.е. из расчета 70 г на 1 м3 добываемой воды с учетом добавленной закачиваемой 1 м3 воды из раствора эмульгатора.

Пример 3. Выполняют, как пример 1. В качестве теплоносителя используют дистиллят. Закачивают раствор эмульгатора Атрэн в количестве 0,680 кг, растворенным в 1 м3 воды, т.е. из расчета 80 г на 1 м3 добываемой воды с учетом добавленной закачиваемой 1 м3 воды раствора эмульгатора.

Применение предложенного способа позволит повысить эффективность очистки скважины от АСПО теплоносителем в результате синергетического эффекта, т.е. теплового воздействия в верхней части колонны насосно-компрессорных труб и гидромеханического воздействия в нижней части колонны насосно-компрессорных труб.

Способ депарафинизации скважины, включающий закачку теплоносителя в виде горячей нефти или подогретого углеводородного растворителя в затрубное пространство и промывку колонны насосно-компрессорных труб циркуляцией теплоносителя в скважине, отличающийся тем, что перед нагнетанием горячей нефти или подогретого углеводородного растворителя в затрубное пространство скважины закачивают эмульгатор из расчета 60-80 г на 1 м добываемой воды, выпускают газ из затрубного пространства в атмосферу, после образования в затрубном пространстве мелкодисперсной водонефтяной эмульсии осуществляют ее продавку в колонну насосно-компрессорных труб теплоносителем до полного удаления асфальтосмолопарафиновых отложений.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 561-570 из 573.
10.07.2019
№219.017.ae9d

Способ добычи из подземной залежи тяжелых и высоковязких углеводородов

Изобретение относится к способу добычи углеводородов из подземной залежи гудронового песка или залежи тяжелой нефти, имеющих высокую вязкость. Для получения углеводородов из таких залежей необходимо их нагревание. Обеспечивает упрощение способа, увеличение точности ориентации горизонтальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322574
Дата охранного документа: 20.04.2008
10.07.2019
№219.017.ae9e

Способ добычи из подземной залежи тяжелых и высоковязких углеводородов

Изобретение относится к способу добычи углеводородов из подземной залежи гудронового песка или залежи тяжелой нефти, имеющих высокую вязкость. Обеспечивает упрощение способа и повышение его эффективности за счет увеличения площади охвата залежи горизонтальными участками. Сущность изобретения:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322577
Дата охранного документа: 20.04.2008
10.07.2019
№219.017.aeb6

Способ добычи из подземной залежи тяжелых и/или высоковязких углеводородов

Изобретение относится к способу добычи углеводородов из подземной залежи гудронового песка или залежи тяжелой нефти, имеющих высокую вязкость. Для получения углеводородов из таких залежей необходимо их нагревание. Обеспечивает упрощение технологического процесса и увеличение точности ориентации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321735
Дата охранного документа: 10.04.2008
10.07.2019
№219.017.afc7

Способ подачи продукции скважин на сепарацию

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при транспорте нефтяной эмульсии на объектах нефтедобычи, транспортировки и подготовки нефти. Поток перед разделением на газ и жидкость многократно разделяют на два равных потока, образуя множество потоков. Каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455558
Дата охранного документа: 10.07.2012
10.07.2019
№219.017.b02a

Способ разработки месторождения высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к добыче высоковязкой тяжелой и битуминозной нефти. Обеспечивает повышение эффективности способа за счет возможности увеличения паровой камеры и регулирования температуры горения в этой камере. Сущность изобретения: способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403382
Дата охранного документа: 10.11.2010
10.07.2019
№219.017.b03b

Способ определения содержания сероводорода и легких меркаптанов в газовом конденсате и нефтях

Изобретение относится к методам аналитического контроля качества газового конденсата и нефтей и может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Способ включает отбор и подготовку пробы с термостатированием при температуре 50-70°С с одновременным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400747
Дата охранного документа: 27.09.2010
10.07.2019
№219.017.b0a3

Способ изменения фильтрационных потоков в пластах с различной проницаемостью

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке и эксплуатации залежей нефти с неоднородными по проницаемости продуктивными пластами. Обеспечивает вовлечение в разработку низкопроницаемых зон нефтенасыщенных пластов нефтяных залежей и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434125
Дата охранного документа: 20.11.2011
10.07.2019
№219.017.b21f

Способ разработки многопластового нефтяного месторождения с большим количеством скважин и с продолжительным сроком эксплуатации

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений и может найти применение при разработке объектов с большим количеством скважин и продолжительным сроком эксплуатации. Обеспечивает повышение точности расчета количества остаточных запасов нефти для выбора мероприятий по каждой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191893
Дата охранного документа: 27.10.2002
12.07.2019
№219.017.b31e

Устройство для герметизации обсадной колонны

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для герметизации обсадной колонны и отключения пластов. Устройство включает пластырь в виде гладкого металлического патрубка, гидравлический посадочный инструмент и расширяющую оправку, выполненную в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236550
Дата охранного документа: 20.09.2004
12.07.2019
№219.017.b321

Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к скважинным насосным установкам. Техническим результатом является создание возможности регулирования соотношения производительностей верхней и нижней частей насоса в скважинных условиях. Насосная установка содержит верхний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386794
Дата охранного документа: 20.04.2010
Показаны записи 411-412 из 412.
24.01.2020
№220.017.f990

Прицепное устройство для мототехники

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к прицепным устройствам для мототехники. Прицепное устройство для мототехники включает раму из профильной трубы в виде каркасной конструкции. Рама содержит основание с поперечной балкой и боковыми стойками, кузов, подвеску с рычагом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711845
Дата охранного документа: 22.01.2020
14.05.2023
№223.018.55d7

Способ крепления штабеля труб и зажимное устройство для реализации способа

Изобретение относится к средствам для предотвращения нежелательных перемещений грузов при транспортировке и хранении, в частности к способам и устройствам крепления штабеля труб. Способ крепления штабеля труб включает укладку рядов труб на опорное основание, формирование и фиксацию штабеля с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731752
Дата охранного документа: 08.09.2020
+ добавить свой РИД