×
29.04.2019
219.017.45ed

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОМЫВКИ ПЕСЧАНОЙ ПРОБКИ В ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЕ В УСЛОВИЯХ АНОМАЛЬНО НИЗКИХ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к промывке песчаных пробок в условиях аномально низких пластовых давлений с применением гибких труб. При осуществлении способа газ низкого давления от эксплуатационной скважины подают на дожимную компрессорную станцию, компримируют и подают на установку комплексной подготовки газа (УКПГ), где газ очищают от механических примесей и воды и подают в бустерную установку, в которую насосной установкой закачивают техническую воду. Получившуюся газожидкостную смесь компримируют. В сепараторе разделяют смесь, жидкость вновь направляют на насосную установку, газ подают на вход эжектора. В камеру смешения эжектора направляют пенообразующую жидкость. Полученную аэрированную пенообразующую жидкость направляют в гибкую трубу (ГТ) колтюбинговой установки и спускают ГТ в лифтовую колонну, до касания «головы» песчаной пробки. При этом в затрубное пространство с УКПГ напрямую подают газ и начинают разрушение пробки аэрированной пенообразующей жидкостью и газом, поступающим из затрубного пространства. Промывку проводят поэтапно. ГТ постепенно углубляют в тело пробки на 3-4 м, затем спуск прерывают, приподнимают ГТ на 1-2 м, прекращают подачу пенообразующей жидкости на эжектор. Подают газ, минуя эжектор, в ГТ, и газ с УКПГ - в затрубное пространство и выдувают аэрированную пенообразующую жидкость с частицами разрушенной пробки из скважины. Продолжают подачу газа до получения на устье чистого газа. Затем повторяют операции по разрушению песчаной пробки и ее удалению. Повышается надежность удаления пробки. 1 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к промывке песчаных пробок в газовых скважинах в условиях аномально низких пластовых давлений (АНПД) при их ремонте с применением гибких труб.

Появление песка на забое происходит практически во всех газовых скважинах и связано в основном с механическими свойствами продуктивного пласта. При снижении пластового давления в процессе разработки газовых месторождений происходит ускоренное разрушение скелета горных пород продуктивного пласта и, как следствие, вынос песка из пласта в скважину. Иногда песчаная пробка достигает нескольких десятков и даже сотен метров. Пробка перекрывает интервал перфорации, препятствует движению газа из пласта, вплоть до полного прекращения добычи. В связи с этим возникает необходимость очистить забой от скопившегося песка. Удаление песчаной пробки усложняется при снижении пластового давления ниже 0,3 от начального пластового давления.

Известен способ удаления песчаной пробки путем промывки скважины с помощью колтюбинговой установки с гибкой трубой (С.М.Вайншток и др. Подземный ремонт и бурение скважин с применением гибких труб // М.: Изд-во Академии горных наук, 1999. - с.145-154).

Недостатком данного способа является то, что он не позволяет промыть песчаную пробку в газовой скважине с АНПД при падении пластового давления.

Известен способ промывки песчаной пробки в условиях ремонта скважин (патент РФ №2188304), включающий ремонт скважины с помощью колтюбинговой установки с гибкой трубой, при этом приготовление промывочной пенообразующей жидкости ведут в два этапа.

Недостатком данного способа является то, что он не позволяет промыть песчаную пробку в газовой скважине с АНПД при падении давления ниже 0,3 от начального пластового давления.

Задача, стоявшая при создании заявленного способа, состоит в повышении надежности удаления песчаной пробки в газовой скважине.

Достигаемый технический результат состоит в обеспечении условий промывки песчаной пробки в условиях АНПД при падении пластового давления ниже 0,3 от начального пластового давления.

Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что в способе промывки песчаной пробки в газовой скважине в условиях аномально низких пластовых давлений газ низкого давления от эксплуатационной скважины подают на дожимную компрессорную станцию, компримируют и подают на установку комплексной подготовки газа, где газ очищают от механических примесей и воды и подают в бустерную установку, в которую насосной установкой закачивают техническую воду, получившуюся газожидкостную смесь компримируют, затем в сепараторе разделяют газожидкостную смесь на газ и жидкость, жидкость вновь направляют на насосную установку, а газ подают на вход эжектора, одновременно с этим в камеру смешения эжектора направляют пенообразующую жидкость, полученную аэрированную пенообразующую жидкость направляют в гибкую трубу колтюбинговой установки и спускают гибкую трубу в лифтовую колонну, до касания «головы» песчаной пробки, при этом в затрубное пространство с установки комплексной подготовки газа напрямую подают газ, и начинают разрушение песчаной пробки аэрированной пенообразующей жидкостью и газом, поступающим из затрубного пространства, промывку песчаной пробки проводят поэтапно, при этом гибкую трубу постепенно углубляют в тело песчаной пробки на 3-4 м, затем спуск прерывают, приподнимают гибкую трубу на 1-2 м, прекращают подачу пенообразующей жидкости на эжектор, подают газ, минуя эжектор, в гибкую трубу, и газ с установки комплексной подготовки газа - в затрубное пространство, выдувают аэрированную пенообразующую жидкость с частицами разрушенной песчаной пробки из скважины, продолжают подачу газа до получения на устье чистого газа, затем повторяют операции по разрушению песчаной пробки и ее удалению, после завершения промывки песчаной пробки опускают гибкую трубу до забоя, замеряют полученную глубину, сравнивают с проектным значением, в случае равенства значений извлекают гибкую трубу из скважины и вводят скважину в эксплуатацию, при несовпадении полученной и проектной глубин возобновляют промывку по такой же технологии до полного разрушения песчаной пробки и достижения проектной глубины скважины.

На фиг. представлена схема реализации заявленного способа промывки песчаной пробки в газовой скважине в условиях аномально низких пластовых давлений.

Способ реализуется следующим образом.

Газ низкого давления величиной 0,8-1,0 МПа от эксплуатационной скважины 1 подают в дожимную компрессорную станцию (ДКС) 2, где его компримируют до величины давления 5,0-5,5 МПа, после ДКС 2 газ падают на установку комплексной подготовки газа (УКПГ) 3, где газ очищают от механических примесей и осушают от воды, и под давлением 3,0-4,0 МПа газ подают в бустерную установку 4, одновременно в нее из насосной установки 5 подают техническую воду. В зимнее время вместо технической воды в бустерную установку подают метанольную воду или водный раствор хлорида калия, кальция или натрия. В бустерной установке 4 газ и техническую воду смешивают, образуя газожидкостную смесь, газожидкостную смесь компримируют до давления 7,0-10,0 МПа, превышающего текущее пластовое давление. Газожидкостную смесь высокого давления направляют в газовый сепаратор 6, где разделяют газожидкостную смесь на газ и жидкость. Жидкость из газового сепаратора 6 вновь направляют в насосную установку 5 для повторного использования, а газ высокого давления величиной 7,0-10,0 МПа подают на вход эжектора 7. Одновременно в камеру смешения эжектора 7 от насосной установки 8 подают пенообразующую жидкость. В зимнее время используют незамерзающую пенообразующую жидкость. В качестве пенообразующей жидкости можно использовать водный раствор хлорида кальция или другой соли с ОП-10 или с сульфанолом.

В результате в эжекторе 7 образуется аэрированная пенообразующая жидкость.

Перед промывкой песчаной пробки 9 через гибкую трубу 10 колтюбинговой установки 11 подают газ от бустерной установки 4, минуя эжектор 7, в лифтовую колонну 12 и удаляют скопившуюся в скважине жидкость через факельную линию 13. Продувку ведут в течение 1-2 часов.

После этого аэрированную пенообразующую жидкость подогревают до 25-30°C передвижной паровой установкой 14 и подают в гибкую трубу 10.

Гибкую трубу 10 опускают в лифтовую колонну 12 до касания «головы» песчаной пробки 9, при этом за 50 м до касания гибкой трубой 10 «головы» песчаной пробки 9 скорость спуска гибкой трубы 10 снижают до 0,2 м/с, а за 5 м до касания - до 0,01 м/с.

Одновременно со спуском гибкой трубы 10 в затрубное пространство 15 скважины с УКПГ 3 направляют газ. Под действием аэрированной пенообразующей жидкости и газа начинается разрушение песчаной пробки 9. Частицы разрушенной песчаной пробки 9 вместе с аэрированной пенообразующей жидкостью удаляют по кольцевому зазору между лифтовой колонной 12 и гибкой трубой 10.

Промывку песчаной пробки 9 проводят поэтапно по следующей технологии: углубляют гибкую трубу 10 в тело песчаной пробки 9 на 3-4 метра, затем спуск гибкой трубы 10 прерывают, приподнимают ее на 1-2 метра. Прекращают подачу пенообразующей жидкости на эжектор 7 и подают газ с бустерной установки 4, минуя эжектор 7, в гибкую трубу 10. Газом с бустерной установки 4 и газом с УКПГ 3 выдувают с забоя аэрированную пенообразующую жидкость и частицы разрушенной песчаной пробки 9 из скважины. Продувку газом продолжают до получения на устье чистого газа.

Операции по разрушению песчаной пробки 9 повторяют до полного ее разрушения и удаления.

Затем осуществляют контрольную отбивку забоя скважины. Замеряют глубину скважины и сравнивают ее с проектным значением. Если значения совпадают, то извлекают гибкую трубу 10 из скважины и вводят скважину в эксплуатацию.

При несовпадении полученной и проектной глубины возобновляют промывку по такой же технологии до полного разрушения песчаной пробки 9 и достижения проектной глубины скважины.

Способ промывки песчаной пробки в газовой скважине в условиях аномально низких пластовых давлений, при котором газ низкого давления от эксплуатационной скважины подают на дожимную компрессорную станцию, компримируют и подают на установку комплексной подготовки газа, где газ очищают от механических примесей и воды и подают в бустерную установку, в которую насосной установкой закачивают техническую воду, получившуюся газожидкостную смесь компримируют, затем в сепараторе разделяют газожидкостную смесь на газ и жидкость, жидкость вновь направляют на насосную установку, а газ подают на вход эжектора, одновременно с этим в камеру смешения эжектора направляют пенообразующую жидкость, полученную аэрированную пенообразующую жидкость направляют в гибкую трубу колтюбинговой установки и спускают гибкую трубу в лифтовую колонну до касания «головы» песчаной пробки, при этом в затрубное пространство с установки комплексной подготовки газа напрямую подают газ и начинают разрушение песчаной пробки аэрированной пенообразующей жидкостью и газом, поступающим из затрубного пространства, промывку песчаной пробки проводят поэтапно, при этом гибкую трубу постепенно углубляют в тело песчаной пробки на 3-4 м, затем спуск прерывают, приподнимают гибкую трубу на 1-2 м, прекращают подачу пенообразующей жидкости на эжектор, подают газ, минуя эжектор, в гибкую трубу, и газ с установки комплексной подготовки газа - в затрубное пространство, выдувают аэрированную пенообразующую жидкость с частицами разрушенной песчаной пробки из скважины, продолжают подачу газа до получения на устье чистого газа, затем повторяют операции по разрушению песчаной пробки и ее удалению, после завершения промывки песчаной пробки опускают гибкую трубу до забоя, замеряют полученную глубину, сравнивают с проектным значением, в случае равенства значений извлекают гибкую трубу из скважины и вводят скважину в эксплуатацию, при несовпадении полученной и проектной глубин возобновляют промывку по такой же технологии до полного разрушения песчаной пробки и достижения проектной глубины скважины.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 124.
01.03.2019
№219.016.ce5e

Способ отбора проб газожидкостной среды и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способу отбора проб газожидкостной среды и устройству для его осуществления. Способ включает отбор части предварительно сжатого и сформированного исследуемого потока и установление равенства линейных скоростей основного и отбираемого потоков путем выравнивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422796
Дата охранного документа: 27.06.2011
01.03.2019
№219.016.cefc

Способ поинтервальной обработки призабойной зоны пластов нефтегазовой скважины (варианты)

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к поинтервальной обработке призабойной зоны низкопроницаемых терригенных пластов нефтегазовой скважины в условиях аномально низкого пластового давления. Обеспечивает повышение эффективности обработки. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459948
Дата охранного документа: 27.08.2012
01.03.2019
№219.016.cf45

Способ осушки трубопровода или оборудования, прошедшего гидравлические испытания, и устройство для его осуществления

Изобретение относится к газовой промышленности и предназначено для осушки трубопроводов или оборудования, например, компрессорных станций, прошедших гидравлические испытания. Изобретение обеспечивает повышение эффективности осушки, сокращение времени осушки, возможность проведения осушки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404865
Дата охранного документа: 27.11.2010
01.03.2019
№219.016.cf93

Скважинный каркасно-стержневой сетчатый фильтр

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано в строительстве и эксплуатации нефтяных, газовых, водозаборных и нагнетательных скважин в условиях, осложненных неустойчивостью коллекторов. Скважинный фильтр включает опорный каркас и концентрично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433251
Дата охранного документа: 10.11.2011
01.03.2019
№219.016.d05f

Способ струйно-пористого охлаждения теплонапряженных элементов

Изобретение относится к области машиностроения, энергетики, транспорта, в частности, к малоэмиссионным камерам сгорания авиационных газотурбинных двигателей и стационарных газотурбинных установок. Способ струйно-пористого охлаждения теплонапряженных элементов, в соответствии с которым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469242
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.03.2019
№219.016.f438

Изоляционный антикоррозионный материал рам

Материал предназначен для защиты от коррозии при проведении в трассовых условиях капитального ремонта изоляционного покрытия (переизоляции) труб газонефтепродуктопроводов. Материал для защиты наружной поверхности трубопровода содержит слой битумно-полимерной мастики, в который погружена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325584
Дата охранного документа: 27.05.2008
29.03.2019
№219.016.f43a

Способ нанесения изоляционного покрытия на трубопровод

Способ предназначен для защиты от коррозии транспортирующих газ или жидкость магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Способ включает очистку наружной поверхности трубопровода от старого покрытия и ржавчины, нанесение на наружную поверхность трубопровода слоя грунтовки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325585
Дата охранного документа: 27.05.2008
29.03.2019
№219.016.f854

Способ минерализации проб для определения микроэлементов в жидких углеводородах и устройство для осуществления способа

Группа изобретений относится к области аналитической химии и, в частности, может быть использована для определения микрокомпонентного состава конденсатов и нефтей с помощью атомно-абсорбционного спектрометра. Способ минерализации проб для определения микроэлементов в жидких углеводородах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02166192
Дата охранного документа: 27.04.2001
10.04.2019
№219.017.067d

Способ газохроматографического определения серосодержащих соединений в углеводородных продуктах и устройство для его осуществления

Изобретение относится к газовой хроматографии и может быть использовано для определения содержания серосодержащих соединений в углеводородном сырье и продукции. Способ газохроматографического определения серосодержащих соединений в углеводородных продуктах заключается в одновременной подаче...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426112
Дата охранного документа: 10.08.2011
10.04.2019
№219.017.06c5

Способ получения жидких углеводородов из синтез-газа

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Описан способ получения жидких углеводородов из синтез-газа, заключающийся в осуществлении синтеза по Фищеру-Тропшу синтез-газа, по крайней мере, в двух последовательно установленных блоках синтеза, каждый из которых состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422491
Дата охранного документа: 27.06.2011
Показаны записи 61-70 из 89.
19.01.2018
№218.016.044c

Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа

Изобретение относится к способам контроля процесса осушки природного и попутного газа и может быть использовано в нефтегазовой промышленности, где в производственном процессе для осушки газа применяется моно-, ди-, триэтиленгликоль (далее - абсорбент). Способ определения уноса абсорбента в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630558
Дата охранного документа: 11.09.2017
10.05.2018
№218.016.4a62

Способ перевооружения газоконденсатной скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено при техническом перевооружении газоконденсатных скважин. Способ включает глушение скважины, демонтаж елки фонтанной арматуры, установку противовыбросового оборудования на трубную головку фонтанной арматуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651716
Дата охранного документа: 23.04.2018
01.03.2019
№219.016.cefc

Способ поинтервальной обработки призабойной зоны пластов нефтегазовой скважины (варианты)

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к поинтервальной обработке призабойной зоны низкопроницаемых терригенных пластов нефтегазовой скважины в условиях аномально низкого пластового давления. Обеспечивает повышение эффективности обработки. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459948
Дата охранного документа: 27.08.2012
01.03.2019
№219.016.cf92

Способ переобвязки устья скважины, оборудованной дополнительной колонной (варианты)

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам переобвязки устья скважины. Демонтируют устьевое оборудование до колонной головки КГ с установкой в дополнительной колонне ДК цементного моста. Отрезают и удаляют часть нулевого патрубка и осаживают КГ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433247
Дата охранного документа: 10.11.2011
01.03.2019
№219.016.cfb3

Способ переобвязки устья скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к ремонту устьевого оборудования нефтегазовых скважин, в частности к переобвязке устья скважины при замене старого или неисправного устьевого оборудования на новое. При осуществлении способа демонтируют фонтанную елку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434117
Дата охранного документа: 20.11.2011
29.03.2019
№219.016.f567

Скважина месторождения углеводородного сырья

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке устройств для автоматического управления технологическими процессами. Скважина месторождения углеводородного сырья, газовая или газоконденсатная, содержит эксплуатационную колонну с колонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453687
Дата охранного документа: 20.06.2012
29.03.2019
№219.016.f56b

Способ эксплуатации месторождения углеводородного сырья

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам эксплуатации месторождений углеводородного сырья. Осуществляют бурение одиночных или образующих кусты эксплуатационных скважин, оснащают эксплуатационные скважины устьевым оборудованием с фонтанной арматурой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453685
Дата охранного документа: 20.06.2012
29.03.2019
№219.016.f578

Куст скважин месторождения углеводородного сырья

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам, предназначенным для управления кустом скважин на углеводородных месторождениях. Куст скважин содержит, как минимум, две скважины. Каждая скважина содержит подземное эксплуатационное оборудование, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453684
Дата охранного документа: 20.06.2012
04.04.2019
№219.016.fc51

Газовая скважина

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к нефтегазовой отрасли, и может быть использовано для управления запорными органами газовой скважины. Обеспечивает повышение надежности и безаварийной эксплуатации газовой скважины. Сущность изобретения: газовая скважина содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352759
Дата охранного документа: 20.04.2009
04.04.2019
№219.016.fc60

Блокирующая жидкость для глушения скважин с аномально низким пластовым давлением

Изобретение относится к газонефтедобывающей промышленности, в частности к глушению скважин с аномально низким пластовым давлением при капитальном ремонте скважин. Технический результат - повышение эффективности способа глушения скважин с аномально низким пластовым давлением. Блокирующая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373252
Дата охранного документа: 20.11.2009
+ добавить свой РИД