×
13.01.2017
217.015.7050

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ СКВАЖИННОЙ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002596840
Дата охранного документа
10.09.2016
Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при очистке скважинной жидкости. Способ включает спуск в скважину и подъем из скважины фильтра очистки скважинной жидкости, содержащего фильтрующую сетку и щелевой патрубок. Спуск фильтра производят со скоростью, не допускающей налипания загрязнений на сетке и щелях при спуске. После спуска проводят технологическую выдержку в течение времени оседания взмученных загрязнений в интервале размещения фильтра. Подъем производят со скоростью, исключающей возможность продавливания загрязнений через сетку и щели за счет напора жидкости. Во время подъема проводят периодические остановки на время оседания загрязнений с сетки и щелей. Повышается эффективность очистки. 1 ил.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при очистке жидкости в скважине, заполненной нефтью, нефтяной эмульсией и/или попутной пластовой водой при добыче нефти.

Известен способ очистки скважины, включающий спуск в скважину до забоя колонны насосно-компрессорных труб с патрубком диаметром больше диаметра колонны насосно-компрессорных труб, имеющим треугольные окна и внутри острые язычки, обращенные вверх под углом 25-30° к вертикали, циркуляцию скважинной жидкости с расходом в пределах от 3,5 до 8 л/с по межтрубному пространству, патрубку и колонне насосно-компрессорных труб через желобную емкость в объеме не менее объема скважины и подъем из скважины колонны насосно-компрессорных труб с патрубком (патент РФ №2541984, кл. Е21В 21/00, Е21В 37/00, Е21В 31/03, опубл. 20.02.2015).

Известный способ позволяет очистить скважину от длинномерных резиновых обрезков, но не позволяет очищать скважинную жидкость от загрязнений, поступающих в скважину с добываемой нефтью.

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ очистки скважинной жидкости, описанный при работе устройства для очистки жидкости в стволе скважины. Устройство, включающее контейнер-накопитель мусора, клапан, расположенные снизу заглушку и фильтр-отстойник, выполненный с продольными щелями и закрытый мелкоячеистой сеткой с размером ячеек меньше минимального размера улавливаемых загрязнений в скважине, и расположенные выше контейнера-накопителя мусора щелевой патрубок, соединительные муфты и нижний и верхний герметизатор межтрубного пространства скважины, спускают в скважину и поднимают из скважины. При подъеме устройства из скважины скважинная жидкость проходит через устройство, а загрязнения задерживаются сеткой (патент РФ №2474672, кл. Е21В 27/00, Е21В 43/08, опубл. 10.02.2013 - прототип).

Известный способ позволяет очищать скважинную жидкость от загрязнений, поступающих в скважину с добываемой нефтью, однако при этом быстро засоряются щели и мелкоячеистая сетка. В результате устройство перестает выполнять фильтрующие свойства, а скважинная жидкость начинает перетекать между устройством и стенками скважины.

В предложенном изобретении решается задача более эффективной очистки скважинной жидкости.

Задача решается тем, что в способе очистки скважинной жидкости, включающем спуск в скважину и подъем из скважины фильтра очистки скважинной жидкости, содержащего фильтрующую сетку и щелевой патрубок, согласно изобретению спуск фильтра производят со скоростью, не допускающей налипания загрязнений на сетке и щелях при спуске, после спуска проводят технологическую выдержку в течение времени оседания взмученных загрязнений в интервале размещения фильтра, подъем производят со скоростью, исключающей возможность продавливания загрязнений через сетку и щели за счет напора жидкости, а во время подъема проводят периодические остановки на время оседания загрязнений с сетки и щелей.

Сущность изобретения

В целом ряде случаев промывка скважины циркуляцией промывочной жидкостью невозможна из-за проникания промывочной жидкости в околоскважинную зону и изменения ее свойств. При этом снижается продуктивность скважины, а на восстановление свойств околоскважинной зоны тратится большое количество кислоты.

Более приемлемым является способ промывки, при котором скважинная жидкость не изменяет своих свойств. При этом фильтр спускают в скважину и поднимают из скважины. При подъеме скважинная жидкость фильтруется через фильтр и очищается от загрязнений. При протекании скважинной жидкости через фильтр, содержащий фильтрующую сетку и щелевой патрубок, в ячейках сетки и щелях патрубка накапливаются загрязнения. Постепенно вся площадь ячеек и щелей засоряется и фильтр перестает задерживать загрязнения, а скважинная жидкость с загрязнениями начинает перетекать мимо фильтра. В предложенном способе решается задача более эффективной очистки скважинной жидкости за счет самоочищения фильтра.

Задача решается следующим образом.

При очистке скважинной жидкости в скважину на необходимую глубину спускают фильтр, содержащий фильтрующую сетку и щелевой патрубок. Спуск фильтра производят со скоростью, не допускающей налипания загрязнений на сетке и щелях при спуске. Как правило, скорость спуска устанавливают не менее 0,1 м/с, что позволяет избежать налипания загрязнений на сетке и щелях при спуске. При спуске фильтра происходит взмучивание загрязнений. После спуска и размещения фильтра на рабочей глубине, например в интервале перфорации продуктивного пласта, проводят технологическую выдержку в течение времени оседания взмученных загрязнений в интервале размещения фильтра. Как правило, технологическая выдержка, необходимая для оседания взмученных загрязнений, составляет 15-20 минут. После этого поднимают фильтр из скважины с организацией протекания скважинной жидкости через фильтр. Подъем производят со скоростью, исключающей возможность продавливания загрязнений через сетку и щели за счет напора жидкости. Как правило, подъем производят со скоростью не более 0,25 м/с. Такая скорость подъема, а следовательно, и протекания скважинной жидкости с загрязнениями через фильтр исключает возможность проникания загрязнений через сетку и щели за счет напора жидкости и продавливания загрязнений через сетку и щели. Во время подъема проводят периодические остановки на время оседания загрязнений с сетки и щелей. Как правило, такие остановки выполняют через 300-400 м подъема, а продолжительность остановок составляет 5-10 минут, что гарантирует осыпание загрязнений с сетки и щелей в приемную емкость фильтра. При остановках наблюдается колебание уровня жидкости в скважине, что в свою очередь вызывает протекания жидкости в фильтре в переменном направлении через сетку и щели. За счет этого загрязнения отслаиваются от сетки и щелей и оседают вниз.

В применяемых фильтрах для очистки скважинной жидкости пространство между фильтром и стенками скважины герметизируют разными устройствами типа сальников, например применением резиновых, полиуретановых, капроновых колец разного вида. Скорость подъема не более 0,25 м/с исключает протекание скважинной жидкости между такими сальниками и стенками скважины. Весь поток скважинной жидкости с загрязнениями проходит через фильтр.

В качестве фильтра для реализации предложенного способа очистки скважинной жидкости может быть использован фильтр с сеткой и щелевым патрубком, сальником и приемной емкостью загрязнений, способный быть опущенным в скважину и быть поднятым из скважины.

Указанные режимы получены при опытных работах на скважине.

Примеры конкретного выполнения

Пример 1. Выполняют очистку скважинной жидкости нефтедобывающей скважины. Скважина имеет глубину 1081 м, диаметр эксплуатационной колонны 146 мм. Скважина заполнена скважинной жидкостью - нефтяной эмульсией с вязкостью 29 мПа·с. Эксплуатация насосов в скважине невозможна из-за быстрого засорения поднасосных фильтров. Поднимают из скважины компоновку с насосом. Спускают в скважину на тросе фильтр, показанный на фиг. 1.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения: 1 - щелевой патрубок, 2 - сетка, 3 - клапан, 4 - герметизатор межтрубного пространства скважины, 5 - муфта, 6 - корпус, 7 - цилиндрическое днище, 8 - подкосы. Щелевой патрубок 1 снабжен щелями 9.

Сетка 2 размещена вокруг части щелевого патрубка 1 со щелями 9. Щелевой патрубок 1 и корпус 6 закреплены нижними частями соответственно внутри и снаружи цилиндрического днища 7. В то же время щелевой патрубок 1 расположен внутри корпуса 6 и соединен в верхней части выше щелей 9 с корпусом 6 подкосами 8, представляющими собой плоские пластины. В качестве клапана 3 использован клапан тарельчатого типа. Клапан 3 и муфта 5 размещены в верхней части щелевого патрубка 1. Герметизатор межтрубного пространства скважины 4 размещен на наружной части цилиндрического днища 7. В качестве герметизатора используют резиновые, полиуретановые, капроновые и т.п. кольца. Отношение ширины щелей 9 патрубка 1 к ширине ячейки сетки 2 составляет (3,5-5):(0,7-3,5).

Цилиндрическое днище 7 вместе с нижней частью щелевого патрубка 1 и корпуса 6 образуют емкость для сбора загрязнений. Верхняя часть между щелевым фильтром 1 и корпусом 6 открыта для протекания скважинной жидкости между подкосами 8. Муфта 5 предназначена для соединения фильтра с тяговым органом типа троса, кабеля, проволоки и т.п. или для соединения с колонной труб, например насосно-компрессорных труб.

Фильтр очистки скважинной жидкости работает следующим образом.

При спуске фильтра вниз на тяговом органе или колонне труб скважинная жидкость протекает через внутреннее пространство цилиндрического днища 7, щелевого патрубка 1, открывающийся под действием напора жидкости тарельчатый клапан 3, муфту 5 и поступает в пространство выше фильтра. Герметизатор межтрубного пространства 4 скользит по эксплуатационной колонне.

При подъеме фильтра вверх тарельчатый клапан 3 закрывается. Герметизатор межтрубного пространства 4 скользит по эксплуатационной колонне и препятствует протеканию жидкости между эксплуатационной колонной скважины и фильтром. Скважинная жидкость протекает мимо подкосов 8 в пространство между щелевым патрубком 1 и корпусом 6, фильтруется через сетку 2 и щели 9, протекает внутрь щелевого патрубка 1 и выходит из фильтра через внутреннее пространство цилиндрического днища 7.

Загрязнения задерживаются сеткой 2 и при остановках или замедлениях подъема фильтра спадают вниз к цилиндрическому днищу 7. При этом предложенная конструкция фильтра обеспечивает знакопеременные движения скважинной жидкости через щели 9 и сетку 2, что в свою очередь способствует отделению загрязнений от сетки и их оседанию вниз на цилиндрическое днище. Подобранное отношение ширины щелей 9 патрубка 1 к ширине ячейки сетки 2, равное (3,5-5):(0,7-3,5), обеспечивает наилучшее очищение сетки и возобновление работоспособности фильтра.

В качестве примера отношение ширины щелей 9 патрубка 1 к ширине ячейки сетки 2 может быть принято как (3,5 мм - 5 мм):(0,7 мм - 3,5 мм).

Фильтр согласно фиг. 1 на тросе спускают в скважину до забоя со скоростью 0,1 м/с, выдерживают 20 минут и поднимают со скоростью 0,25 м/с. Через каждые 300 м подъема останавливают подъем и проводят технологическую выдержку в течение 10 минут. После извлечения фильтра из скважины фильтр разбирают и удаляют накопившиеся загрязнения.

В скважину спускают компоновку с глубинным насосом и запускают насос в эксплуатацию. Очистку повторяют через 1 год эксплуатации скважины.

Пример 2. Выполняют как пример 1.

В качестве фильтра используют устройство для очистки жидкости в стволе скважины от плавающего мусора и взвешенных частиц согласно патенту РФ №2474672, кл. Е21В 27/00, Е21В 43/08, опубл. 10.02.2013. Устройство состоит из расположенных снизу вверх заглушки, фильтра-отстойника, контейнера-накопителя мусора, щелевого патрубка. Также в состав входят соединительные муфты, нижний и верхний зонтообразный резиновый герметизатор межтрубного пространства скважины. В заглушке размещен клапан с диаметром седла, большим максимального размера загрязнений в скважине. Фильтр-отстойник выполнен с продольными щелями и закрыт мелкоячеистой сеткой. Размер ячеек сетки меньше минимального размера улавливаемых загрязнений в скважине. Нижний зонтообразный резиновый герметизатор межтрубного пространства размещен снаружи контейнера-накопителя мусора. Расположен герметизатор между двумя муфтами на расстоянии от заглушки, равном 15-20% от общей длины устройства. Верхний зонтообразный резиновый герметизатор межтрубного пространства размещен снаружи контейнера-накопителя мусора. Расположен герметизатор между двумя муфтами на расстоянии от верхнего конца устройства, равном 15-20% от общей длины устройства. Щелевой патрубок выполнен с продольными щелями шириной больше максимального размера загрязнений в скважине.

Устройство на тросе спускают в скважину до забоя со скоростью 0,09 м/с, выдерживают 15 минут и поднимают со скоростью 0,2 м/с. Через каждые 400 м подъема останавливают подъем и проводят технологическую выдержку в течение 5 минут. После извлечения устройства из скважины его разбирают и удаляют накопившиеся загрязнения.

Пример 3. Выполняют как пример 1.

Фильтр согласно фиг. 1 на колонне насосно-компрессорных труб спускают в скважину до забоя со скоростью 0,08 м/с, выдерживают 17 минут и поднимают со скоростью 0,22 м/с. Через каждые 350 м подъема останавливают подъем и проводят технологическую выдержку в течение 7 минут. После извлечения фильтра из скважины фильтр разбирают и удаляют накопившиеся загрязнения.

В результате удается очистить скважинную жидкость от плавающего мусора и взвешенных загрязнений.

Применение предложенного способа позволит решить задачу эффективной очистки скважинной жидкости.

Способ очистки скважинной жидкости, включающий спуск в скважину и подъем из скважины фильтра очистки скважинной жидкости, содержащего фильтрующую сетку и щелевой патрубок, отличающийся тем, что спуск фильтра производят со скоростью, не допускающей налипания загрязнений на сетке и щелях при спуске, после спуска проводят технологическую выдержку в течение времени оседания взмученных загрязнений в интервале размещения фильтра, подъем производят со скоростью, исключающей возможность продавливания загрязнений через сетку и щели за счет напора жидкости, а во время подъема проводят периодические остановки на время оседания загрязнений с сетки и щелей.
СПОСОБ ОЧИСТКИ СКВАЖИННОЙ ЖИДКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-182 из 182.
25.08.2017
№217.015.b60d

Способ получения дистиллята

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при получении дистиллята в условиях нефтепромысла. Способ получения дистиллята включает разделение продукции на фракции в ректификационной колонне, направление широкой фракции легких углеводородов из ректификационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614452
Дата охранного документа: 28.03.2017
19.01.2018
№218.016.0395

Способ соединения и разъединения труб для добычи битуминозной нефти и устройство для лазерной сварки и резки при реализации способа

Группа изобретений относится к способу соединения и разъединения труб для добычи битуминозной нефти и устройству для лазерной стыковой сварки и резки труб. Техническим результатом является повышение надежности колонны труб при закачке теплоносителя. Способ соединения и разъединения труб для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630327
Дата охранного документа: 07.09.2017
Показаны записи 191-200 из 284.
01.03.2019
№219.016.c9fc

Способ очистки сточной воды

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при очистке нефтесодержащих сточных вод от эмульгированной нефти, нефтепродуктов и твердых взвешенных частиц, а также для отделения из газа легкокипящей фракции газолина. Способ очистки сточной воды заключается в подаче...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002297979
Дата охранного документа: 27.04.2007
01.03.2019
№219.016.cb0f

Способ регулирования разработки неоднородного нефтяного пласта (варианты)

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к повышению нефтеотдачи неоднородных по проницаемости, заводненных нефтяных пластов путем регулирования профиля приемистости нагнетательных скважин. Технический результат - увеличение эффективности разработки неоднородных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341650
Дата охранного документа: 20.12.2008
01.03.2019
№219.016.cb9f

Способ определения мест нарушений эксплуатационной колонны скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважины и определении нарушений сплошности эксплуатационной колонны скважины, определении заколонных перетоков. Обеспечивает повышение достоверности обнаружения нарушений сплошности эксплуатационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319001
Дата охранного документа: 10.03.2008
01.03.2019
№219.016.cccb

Устройство для одновременно раздельной эксплуатации многопластовой скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при эксплуатации многопластовых скважин, как для раздельной выработки пластов, так и для одновременной. Обеспечивает упрощение конструкции устройства, а также снижение затрат на открытие-закрытие клапанов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002334866
Дата охранного документа: 27.09.2008
01.03.2019
№219.016.cd11

Устьевое оборудование насосных нефтедобывающих скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Обеспечивает расширение функциональных возможностей и повышение надежности устьевого оборудования. Устьевое оборудование содержит установленную на фланце эксплуатационной колонны планшайбу с эксцентрично расположенной муфтовой частью для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309240
Дата охранного документа: 27.10.2007
01.03.2019
№219.016.cf00

Способ гидроразрыва пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при гидравлическом разрыве пласта. Обеспечивает повышение успешности проведения гидроразрыва. Сущность изобретения: способ включает предварительную закачку материала в пласт и проведение гидроразрыва пласта. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459947
Дата охранного документа: 27.08.2012
01.03.2019
№219.016.cfa5

Способ обезвоживания нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обезвоживании нефти. Проводят диспергирование воды в нефтяной эмульсии. В качестве воды используют сточную воду той же нефтяной залежи с содержанием нефтепродуктов не более 1% при температуре 5-50°С. Диспергирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439314
Дата охранного документа: 10.01.2012
01.03.2019
№219.016.cfa7

Способ строительства скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при проходке бурением интервалов пластов с неустойчивыми горными породами. При строительстве скважины проводят бурение и крепление направления, кондуктора и промежуточной или эксплуатационной колонны. При бурении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439274
Дата охранного документа: 10.01.2012
01.03.2019
№219.016.cfab

Способ строительства куста скважин

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве куста скважин. При строительстве куста скважин проводят заложение устьев добывающих и нагнетательных скважин в виде куста или батареи, бурение в массиве горных пород и крепление стволов вертикальных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439273
Дата охранного документа: 10.01.2012
01.03.2019
№219.016.cfff

Способ очистки сточной воды методом сепарации

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при очистке высокосернистых нефтегазосодержащих сточных вод от эмульгированной нефти, нефтепродуктов и твердых взвешенных частиц. Сточную воду из первого отстойника 1 подают во второй дополнительный отстойник 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446109
Дата охранного документа: 27.03.2012
+ добавить свой РИД