×
01.11.2019
219.017.dc2b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ разработки нефтяного месторождения с использованием закачки углекислого газа

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002704660
Дата охранного документа
30.10.2019
Аннотация: Изобретение относится к области добычи нефти и может быть использовано в способах разработки месторождений с карбонатными и терригенными коллекторами, содержащими, в том числе высоковязкую нефть, а также месторождений с низким газовым фактором. Технический результат - повышение надежности и эффективности способа, повышение качества сжигания топлива в окислителе, исключение потери тепла продуктов горения топлива, повышение температуры сгорания топлива, повышение уровня экологической безопасности района добычи нефти, регулирование выбросов загрязняющих вредных веществ. Способ разработки нефтяного месторождения с использованием закачки углекислого газа включает подготовку рабочего агента, закачку рабочего агента через нагнетательные скважины и отбор добываемой продукции через добывающие скважины с последующим отделением нефти и попутного газа. Предварительно определяют химический состав пласта, замеряют пластовые температуру, давление, выбирают пласты, состоящие из карбонатных или терригенных пород с карбонатным цементом, с пластовой температурой от 31°С и более и пластовым давлением от 7,38 МПа и более. В процессе подготовки рабочего агента одновременно с подачей топлива в парогенератор направляют воду и атмосферный воздух. Полученную смесь углекислого газа и водяного пара направляют в теплообменник. Удаляют водяной пар из смеси. Далее полученный из теплообменника углекислый газ направляют одновременно с кислородом, топливом и водой в парогенератор при соотношении углекислого газа и кислорода соответственно 4:1 и соотношении топлива к смеси углекислого газа и кислорода соответственно 1:12. По линии возврата продукты горения направляют через теплообменник в объеме, необходимом для поддержания соотношения углекислого газа и кислорода. Удаляют водяной пар из продуктов горения. Далее продукты горения без водяного пара направляют в парогенератор, а оставшийся объем продуктов горения смешивают с водяным паром в смесителе для получения рабочего агента и закачивают в нагнетательную скважину. В качестве топлива используют смесь углеводородной части попутного газа и газа от поставщика, при этом количество в смеси углеводородной части попутного газа и газа от поставщика изменяют в зависимости от объема попутного газа, поступающего с газосепаратора. 1 ил.

Изобретение относится к области добычи нефти и может быть использовано при разработке месторождений с карбонатными и терригенными коллекторами, содержащими в том числе высоковязкую нефть, а также месторождений с низким газовым фактором.

Известны способы разработки нефтяных месторождений, при которых применяется закачка углекислого газа (CO2) в пласт. Данные методы разработки нефтяных месторождений входят в группу технологий под общим наименованием методов смешивающегося вытеснения.

Известен способ разработки нефтяного месторождения с помощью CO2 (патент RU №2486334, МПК Е21В 43/24, С09К 8/592, опубл. в бюл. №18 от 27.06.2016), включающий закачку пара в нагнетательную скважину, прогрев продуктивного пласта с созданием паровой камеры, отбор нефти через добывающую скважину, закачку попутно добываемой воды в нагнетательную скважину после достижения проектной величины остаточной нефтенасыщенности и отмены закачки пара, определение концентрации гидрокарбонат-ионов в попутно добываемой воде. Закачку попутно добываемой воды с концентрацией гидрокарбонат-ионов не менее 3 г/л, а при концентрации гидрокарбонат-ионов в попутно добываемой воде менее 3 г/л при температуре в паровой камере выше 100°С в попутно добываемую воду дополнительно вводят карбамид. После снижения температуры в паровой камере ниже 100°С в попутно добываемую воду вводят карбонат натрия или аммония или гидрокарбонат натрия или калия, разлагающиеся с выделением CO2 под действием тепла, аккумулированного в паровой камере.

Недостатки способа:

- низкая экологическая эффективность в связи с тем, что в процессе реализации способа создают дополнительные источники CO2 и, как следствие, вследствие увеличивают выброс парниковых газов в атмосферу;

- не предусмотрена утилизация или использование CO2, отделяемого из добываемой продукции;

- трудоемкость реализации способа, связанная со сложностью приготовления рабочих растворов в промысловых условиях;

- значительные материальные затраты на реализацию способа вследствие использования разнообразных дополнительных химических реагентов (затраты на их приобретение и хранение).

Известен также способ разработки нефтяного месторождения (патент RU №2490440, МПК Е21В 43/24, F04F 1/08, опубл. в бюл. №23 от 20.08.2013), включающий подачу рабочего агента в нагнетательную скважину, отбор нефтепродуктов через добывающую скважину с последующим отделением от нефти попутного газа и его сжиганием. Сжигание попутного газа осуществляют с избытком атмосферного воздуха. Продукты сгорания попутного газа охлаждают, последовательно отделяют воду и жидкий CO2, оставшуюся газовую фазу сбрасывают. Для получения рабочего агента жидкий CO2 смешивают с водяным паром, образующимся при нагревании подготовленной воды продуктами сгорания попутного газа.

Недостатками способа являются:

- низкая экологическая эффективность, связанная со сбросом «балластных» продуктов горения в атмосферу;

- низкая эффективность реализации способа из-за добавления к пару охлажденного CO2, что приводит к снижению температуры пара и нецелесообразности осушки CO2, т.к. его будут закачивать с паром;

- низкая эффективность сжигания топлива с избытком воздуха по мере возрастания количества CO2 в попутном нефтяном газе в процессе добычи.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ разработки нефтяной залежи (патент RU №2038467, МПК Е21В 43/18, опубл. 27.06.1995), включающий подготовку рабочего агента, закачку рабочего агента через нагнетательные скважины и отбор добываемой продукции через добывающие скважины с последующим отделением нефти, попутного газа. Подготовку рабочего агента осуществляют путем подачи попутного газа, полученного при разработке нефтяной залежи, в котел теплоэлектростанции для сжигания. Продукты сгорания, состоящие в основном из смеси углекислоты и водяных паров, с выхода котла направляют в газоводяной теплообменник, где они охлаждаются до 110-130°С и направляются в смеситель, где смешиваются с O2 для образования искусственного окислителя, который направляется на вход котла. Кислород получают путем разделения воздуха на кислород и азот на воздухоразделительной установке. В качестве топлива используют попутный газ. Соотношение топлива и окислителя при сжигании - 1:10. Окислитель дополнительно содержит водяной пар. Соотношение O2, CO2 и водяного пара в окислителе - 1:2:2 соответственно.

Недостатками данного способа являются:

- недостаточная надежность способа, т.к. не учитываются пластовые условия. Если пластовые температура и давление не обеспечивают переход CO2 в сверхкритическое состояние, то продвижение по пласту CO2 в газообразном состоянии приводит к преждевременному прорыву CO2 к добывающим скважинам и падению добычи нефти;

- ограниченная эффективность способа, связанная с тем что для месторождений, состоящих из пород-коллекторов, которые не содержат карбонатной части, коллектор не реагирует с закачиваемым рабочим агентом и не увеличивается его проницаемость; из-за охлаждения продуктов горения топлива и окислителя теряется возможность дополнительного теплового воздействия на пласт для снижения вязкости нефти и увеличения ее подвижности за счет нагрева;

- низкое качество сжигания топлива в окислителе, т.к. предложенное соотношение топлива и окислителя 1:10 является недостаточным. Недостаток окислителя приводит к неполному сгоранию топлива и образованию сажи на стенках теплообменника, что ухудшает передачу тепла от сгорающего топлива к нагреваемой среде;

- низкая эффективность способа по причине отсутствия стадии конденсации паров воды из продуктов горения топлива, возвращаемых обратно в котел, т.к. при горении газового топлива с присутствием водяного пара происходит снижение температуры в зоне горения;

- низкая экологическая эффективность реализации способа из-за сброса азота в атмосферу без полезного применения.

Техническими задачами изобретения являются повышение надежности и эффективности способа путем соответствия химического состава пород и пластовых условий разрабатываемого месторождения сверхкритическому состоянию CO2, а также исключение потерь тепла продуктов горения топлива, обеспечивающих дополнительное тепловое воздействие на пласт, повышение качества сжигания топлива в окислителе за счет подобранного соотношения топлива и окислителя и соотношения компонентов в окислителе, увеличение температуры сгорания топлива за счет конденсации паров воды из рециркулирующих продуктов сгорания, повышение уровня экологической безопасности района добычи нефти, обеспечение выполнения мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих вредных веществ.

Технические задачи решаются способом разработки нефтяного месторождения с использованием закачки углекислого газа, включающим подготовку рабочего агента, закачку рабочего агента через нагнетательные скважины и отбор добываемой продукции через добывающие скважины с последующим отделением нефти и попутного газа.

Новым является то, что предварительно определяют химический состав пласта, замеряют пластовые температуру, давление, выбирают пласты, состоящие из карбонатных или терригенных пород с карбонатным цементом, с пластовой температурой от 31°С и более и пластовым давлением от 7,38 МПа и более, в процессе подготовки рабочего агента одновременно с подачей топлива в парогенератор направляют воду и атмосферный воздух, полученную смесь углекислого газа и водяного пара направляют в теплообменник, удаляют водяной пар из смеси, далее полученный из теплообменника углекислый газ направляют одновременно с кислородом, топливом и водой в парогенератор, при соотношении углекислого газа и кислорода соответственно 4:1 и соотношении топлива к смеси углекислого газа и кислорода соответственно 1:12, по линии возврата продукты горения направляют через теплообменник в объеме, необходимом для поддержания соотношения углекислого газа и кислорода, удаляют водяной пар из продуктов горения, далее продукты горения без водяного пара направляют в парогенератор, а оставшийся объем продуктов горения смешивают с водяным паром в смесителе для получения рабочего агента и закачивают в нагнетательную скважину, в качестве топлива используют смесь углеводородной части попутного газа и газа от поставщика, при этом количество в смеси углеводородной части попутного газа и газа от поставщика изменяют в зависимости от объема попутного газа, поступающего с газосепаратора.

Сущность способа заключается в следующем.

Данный способ применяют как на вновь разрабатываемом месторождении, так и на уже разрабатываемых месторождениях.

Выбор пластов, состоящих из карбонатных или терригенных пород с карбонатным цементом, с пластовой температурой от 31°С и более и пластовым давлением от 7,38 МПа и более, обеспечивает сверхкритическое состояние CO2, который входит в состав закачиваемого в пласт рабочего агента. Это предупреждает преждевременный прорыв рабочего агента к добывающим скважинам и падение добычи нефти. В результате использование в рабочем агенте CO2 в сверхкритическом состоянии приводит к лучшему растворению CO2 в добываемой продукции и дальнейшему отделению CO2 вместе с попутным газом от нефти при сепарации.

Применение в качестве топлива смеси углеводородной части попутного газа и газа от поставщика регулирует потребляемый объем газа от поставщика, дает возможность реализации способа для месторождений с различным газовым фактором.

Сжигание топлива в окислителе в соотношении 1:12 повышает качество процесса, предотвращает образование сажи и накопление ее на стенках теплообменника, а также улучшает передачу тепла от сгорающего топлива к нагреваемой среде, в данном случае воде.

Тепло, образующееся при сгорании топлива в окислителе, используют для выработки водяного пара, который входит в состав рабочего агента, и применяют для теплового воздействия на обрабатываемый пласт.

На чертеже представлена блок-схема способа разработки нефтяного месторождения с использованием закачки CO2.

Блок-схема включает: трубопровод подвода воды 1, теплообменник 2, парогенератор 3, совмещенный с печью (не показана), линию отвода продуктов горения 4, линию возврата 4', регулируемый штуцер 4'', линию выхода пара 5, смеситель 6, линию подачи смеси пара и CO2 7, нагнетательную скважину 8, мобильную кислородную станцию 9, линию сбора азота 10, линию подачи O2 11, газопровод 12, добывающую скважину 13, трубопровод добываемой продукции 14, газосепаратор 15, линию отвода отсепарированной нефти 16, линию отсепарированного попутного нефтяного газа 17, линию отвода конденсата 18, линию подачи атмосферного воздуха 19.

Способ разработки нефтяного месторождения с использованием закачки CO2 осуществляют следующим образом.

На участке месторождения проводят комплекс исследовательских работ, включающий определение химического состава пласта и замер пластовых температуры и давления.

Выбирают пласты, состоящие из карбонатных или терригенных пород с карбонатным цементом, с пластовой температурой от 31°С и более и пластовым давлением от 7,38 МПа и более. Такие пластовые условия обеспечивают сверхкритическое состояние закачиваемого CO2 в пласте.

Подготавливают рабочий агент, состоящий из смеси продуктов горения и водяного пара.

Для этого определяют объем попутного газа Vпг, поступающего по линии отсепарированного попутного газа 17 с газосепаратора 15. Выделяют в объеме Vпг объемы углеводородной части и части CO2 с помощью газового хроматографа, например хроматографа газового аналитического Цвет-800 производства ОАО «ЦВЕТ».

Определяют процентное содержание углеводородной части Vув и CO2 VпопCO2:

где Vпг - объем попутного газа;

Vув - объем углеводородной части попутного газа;

VпопCO2 - объем части CO2 попутного газа;

X - процентное содержание углеводородной части в попутном газе;

Y - процентное содержание части CO2 в попутном газе.

Определяют состав топлива. В качестве топлива используют смесь углеводородной части попутного газа и газа от поставщика. Газ от поставщика - газ, соответствующий требованиям к горючим природным газам промышленного и коммунально-бытового назначения. Углеводородная часть попутного газа - смесь газообразных углеводородов. Количество в смеси углеводородной части попутного газа и газа от поставщика изменяют в зависимости от объема попутного газа, поступающего по линии отсепарированного попутного газа 17 с газосепаратора 15.

Запускают в работу парогенератор 3, который расходует объем топлива Т м3/ч. Например, используют парогенератор GPT, выпускаемый концерном Garioni Naval (Италия). Для этого подают топливо в парогенератор 3 по газопроводу 12.

Таким образом, объем топлива Т определяют:

где Vг - объем газа от поставщика;

Vув - объем углеводородной части попутного газа.

Одновременно с подачей топлива направляют воду по трубопроводу 1 через теплообменник 2 в парогенератор 3 и атмосферный воздух по линии подачи атмосферного воздуха 19. Атмосферный воздух вводят в печь парогенератора 3. Происходит процесс сгорания топлива в атмосферном воздухе при непрерывной подаче воды в парогенератор 3, в результате на выходе из печи парогенератора 3 образуется смесь CO2 и водяного пара. Удаляют из смеси водяной пар путем направления смеси CO2 и водяного пара по линии отвода продуктов горения 4 в линию возврата 4', а далее в теплообменник 2. В теплообменнике 2 водяной пар конденсируют из смеси. Перед выводом CO2 из теплообменника 2 прекращают подачу атмосферного воздуха в парогенератор 3. Для этого перекрывают линию подачи атмосферного воздуха 19. С одновременной подачей CO2 вводят O2 в печь парогенератора 3. При этом объем CO2 составляет VвозврCO2, объем O2 - VксO2. Для этого открывают линию подачи O2 11. O2 используют от кислородной станции 9. В парогенераторе 3 происходит процесс смешивания CO2 и O2 и образование окислителя. В качестве окислителя применяют смесь CO2 и O2 в пропорции 4:1 соответственно. Такое соотношение CO2 и O2 предотвращает образование сажи и накопление ее на стенках теплообменника 2 и парогенератора 3.

В качестве кислородной станции 9 используют, например, мобильную кислородную станцию ПКСК-10, производящую O2 чистотой 95%, производства компании «ОКСИМАТ - OXYMAT А/S». Производимый O2 получают путем разделения атмосферного воздуха, поступающего в кислородную станцию 9, остающийся после отделения O2 из атмосферного воздуха азот направляют по линии 10 для сбора и дальнейшего использования в производственных нуждах, например процессов пенного гидравлического разрыва пласта.

Окислитель подготавливают объемом Vок в соотношении топлива к смеси CO2 и O2 1:12 соответственно:

где Т - объем топлива.

Также объем окислителя Vок определяют:

где VобCO2 - общий объем CO2;

VобO2 - общий объем O2.

Так как соотношение компонентов в окислителе CO2 и O2 4:1 соответственно, в процентном выражении VобCO2 составляет 80% и УобO2 - 20% от объема Vок:

Общий объем CO2 (VобCO2) определяют:

где VпопCO2 - объем отсепарированного CO2, поступающего с газосепаратора 15;

VвозвCO2 - объем CO2, поступающего по линии возврата 4'.

Таким образом, объем CO2, поступающего по линии возврата 4' (VвозврCO2), определяют:

Общий объем O2 (VобO2) определяют:

где VксO2 - объем O2, поступающего от кислородной станции 9;

VвозврO2 - объем O2, возвращающегося с продуктами горения.

Таким образом, объем O2, поступающего от кислородной станции 9 (VксO2), который подают в парогенератор 3 по линии подачи O2 11, определяют:

В момент поступления окислителя в печь парогенератора 3 происходит сжигание топлива объемом Т и окислителя объемом Vок с образованием продуктов горения объемом (Vгор). Продуктами горения является смесь CO2, водяного пара и остаточного O2, при этом процентное соотношение компонентов в смеси 79,552%, 17,279% и 3,168% соответственно (Энциклопедия теплоснабжения http://www.rosteplo.ru/).

Продукты горения топлива выводят из печи парогенератора 3 по линии отвода продуктов горения 4.

Далее продукты горения в объеме, необходимом для поддержания соотношения CO2 и O2 в окислителе, направляют через регулируемый штуцер 4'' по линии возврата 4' через теплообменник 2.

В теплообменнике 2 из продуктов сгорания, состоящих из смеси CO2, водяного пара и остаточного O2, конденсируют водяной пар и отводят по линии отвода конденсата 18, далее направляют в трубопровод подвода воды 1. Т.к. температура сконденсированного водяного пара выше температуры воды, подводимой к парогенератору 3 по трубопроводу 1, то происходит дополнительный подогрев воды. Также в теплообменнике 2 продукты горения отдают тепло воде, тем самым сокращая затраты энергии для дальнейшего нагрева воды до водяного пара. На выходе из теплообменника 2 получают смесь CO2 и остаточного O2, которую подают в печь парогенератора 3.

Объем продуктов горения (Vгор) определяют:

где VсгCO2 - объем CO2 в продуктах горения;

VсгH2O - объем водяного пара в продуктах горения;

VсгO2 - объем остаточного O2 в продуктах горения.

Также объем продуктов горения (Vгор) определяют:

Далее определяют содержание объемов CO2 (VсгCO2), водяного пара (VсгH2O) и остаточного O2 (VсгO2) в объеме продуктов горения.

Объем CO2 (VсгCO2) определяют:

где Vгор - объем продуктов горения.

Объем водяного пара (VсгH2O) определяют:

где Vгор - объем продуктов горения.

Объем остаточного O2 (VсгO2) определяют:

где Vгор - объем продуктов горения.

Из объема CO2 из продуктов горения (VсгCO2) отбирают объем VвозврCO2 по линии возврата 4'. Т.к. по линии возврата 4' происходит отбор продуктов горения топлива, представляющих смесь CO2, водяного пара и остаточного O2, то для обеспечения отбора объема CO2, необходимого для поддержания соотношения CO2 и O2 в окислителе, от общего объема продуктов горения по линии возврата 4' отбирают следующий объем из пропорции:

где VсгCO2 - объем CO2 в продуктах горения, выходящих из печи парогенератора 3 по линии отвода продуктов горения 4;

Z - процент CO2, необходимый для отбора по линии возврата 4' из объема VсгCO2 для поддержания соотношения CO2 и O2 в окислителе;

VвозврCO2 - объем CO2, отбираемый по линии возврата 4'.

Определяют объем продуктов горения (Vвозвр), необходимый для поддержания соотношения CO2 и O2 в окислителе:

где Vгор - объем продуктов горения;

Z - процент CO2, необходимый для отбора по линии возврата 4' из объема VсгCO2 для поддержания соотношения CO2 и O2 в окислителе.

В соответствии с процентным соотношением компонентов в смеси продуктов горения в отбираемом объеме Vвозвр, необходимом для приготовления окислителя, содержится:

- объем CO2:

- объем водяного пара:

- объем остаточного O2:

Определяют оставшийся объем продуктов горения Vзак:

где Vзак - объем продуктов горения, направляемых для получения рабочего агента;

Vгор - объем продуктов горения;

Vвозвр - объем, отбираемый по линии возврата 4'.

Оставшийся объем продуктов горения направляют по линии 4 в смеситель 6, где происходит смешение с водяным паром, поступающим по линии выхода пара 5 из парогенератора 3. Таким образом, получают рабочий агент, состоящий из смеси продуктов горения и водяного пара.

Рабочий агент направляют по линии 7. Закачивают рабочий агент через нагнетательную скважину 8 в пласт.

В пласте с температурой от 31°С и более и пластовым давлением от 7,38 МПа и более CO2, входящий в состав рабочего агента, переходит в сверхкритическое состояние. При этом водяной пар из рабочего агента отдает тепловую энергию пласту и насыщающим его флюидам, конденсируется и смешивается с CO2. При смешении CO2 со сконденсировавшимся водяным паром образуется угольная кислота, преобразующая кальцит породы пласта в водорастворимый гидрокарбонат кальция, что ведет к увеличению пустотной емкости, проницаемости пласта и увеличению промытого порового пространства пласта и эффективности извлечения нефти из мелких поровых капилляров.

Нагретый пластовый флюид, смешанный с водой и попутным газом, - добываемая продукция. Отбирают добываемую продукцию из пласта через добывающую скважину 13.

По трубопроводу 14 добываемую продукцию направляют на газосепаратор 15, где производят сепарацию попутного газа. Отделенную нефть и воду направляют на дальнейшую подготовку по линии 16. Попутный газ по линии 17 направляют в трубопровод 12 на вход печи парогенератора 3. Таким образом, технологический цикл замыкается. Далее повторяют вышеописанные операции, начиная с направления из теплообменника 2 полученного CO2 с одновременной подачей O2 от кислородной станции 9.

Рассмотрим пример реализации способа разработки нефтяного месторождения с использованием закачки CO2.

Провели комплекс исследовательских работ. Определили химический состав пласта, замерили пластовые температуру, давление. Выбрали пласт, горные породы которого содержат карбонатную часть, пластовая температура - 35°С, а пластовое давление - 16,5 МПа.

В процессе подготовки рабочего агента определили объем попутного газа, поступающего по линии 17 с газосепаратора 15, равный 50 м3/ч. Выделили в объеме попутного газа объем углеводородной части, который составил 80%, и объем части CO2 - 20%. Объем углеводородной части составил 40 м3/ч, объем части CO2 - 10 м3/ч по формулам (2), (3).

Запустили в работу парогенератор 3, который расходует 100 м3/ч топлива. В качестве топлива использовали газ от поставщика в объеме 60 м3/ч и углеводородную часть попутного газа в объеме 40 м3/ч.

Одновременно с подачей топлива направили воду по трубопроводу 1 через теплообменник 2 в парогенератор 3 и атмосферный воздух по линии подачи атмосферного воздуха 19. Атмосферный воздух вводили в печь парогенератора 3. Образовалась смесь CO2 и водяного пара на выходе из печи парогенератора 3. Удалили из смеси водяной пар путем направления смеси CO2 и водяного пара по линии отвода продуктов горения 4 в линию возврата 4', а далее в теплообменник 2. Перед выводом CO2 из теплообменника 2 прекратили подачу атмосферного воздуха в парогенератор 3. Для этого перекрыли линию подачи атмосферного воздуха 19.

Определили объем окислителя Vок=1200 м3/ч по формуле (5).

Общие объемы CO2 и O2, необходимые для приготовления окислителя, составили VобCO2=960 м3/ч, VобO2=240 м3/ч (по формулам (7), (8)).

Отобрали из линии отвода продуктов горения 4 объем CO2, поступающий по линии возврата 4', VвозврCO2=950 м3/ч (по формуле 10).

Продукты горения топлива вывели из печи парогенератора 3 по линии отвода продуктов горения 4 в объеме Vгор=1300 м3/ч (по формуле (14)).

Далее в объеме продуктов горения содержалось CO2, водяного пара и остаточного O2 VсгCO2=1034,176 м3/ч, VсгH2O=224,627 м3/ч и VсгO2=41,184 м3/ч соответственно (по формулам (15)-(17)).

Определили процент CO2, необходимый для отбора по линии возврата 4', из объема VсгCO2 для поддержания соотношения CO2 и O2 в окислителе Z=91,86% по формуле (19).

Объем продуктов горения, необходимый для поддержания соотношения CO2 и O2 в окислителе, составил Vвозвр=1194,18 м3/ч (согласно формуле (20)). Этот объем отобрали по линии возврата 4' и направили в теплообменник 2.

В соответствии с процентным соотношением компонентов в продуктах горения в отбираемом объеме, необходимом для поддержания соотношения CO2 и O2 в окислителе, содержалось CO2 в объеме VвозврCO2=949,99 м3/ч, водяного пара в объеме VвозврH2O=206,35 м3/ч, остаточного O2 в объеме VвозврO2=37,83 м3/ч (формулы (21)-(23)).

С учетом возвращаемого объема O2 VвозврO2 от кислородной станции 9 подавали O2 объемом VксO2=202,17 м3/ч (формула (12)).

Оставшийся объем продуктов горения Vзак=105,82 м3/ч (формула (24)) направили по линии 4 в смеситель 6. В смесителе 6 оставшийся объем продуктов горения смешивали с водяным паром, поступающим по линии выхода пара 5 из парогенератора 3. Таким образом, получали рабочий агент, состоящий из смеси продуктов горения и водяного пара.

Рабочий агент направили по линии 7. Закачали рабочий агент через нагнетательную скважину 8 в пласт в объеме 105,82 м3/ч.

Нагретый пластовый флюид, смешанный с водой и попутным газом - добываемая продукция. Отбор добываемой продукции осуществляли из пласта через добывающую скважину 13.

По трубопроводу 14 добываемую продукцию направили на газосепаратор 15, где производили сепарацию попутного газа. Отделенную нефть и воду направили на дальнейшую подготовку по линии 16. Попутный газ по линии 17 направили в трубопровод 12 на вход печи парогенератора 3. Таким образом, технологический цикл замыкается. Далее повторяют вышеописанные операции, начиная с направления из теплообменника 2 полученного CO2 с одновременной подачей O2 от кислородной станции 9.

Предлагаемый способ разработки нефтяного месторождения с использованием закачки углекислого газа позволяет:

- повысить надежность и эффективность способа;

- исключить потерю тепла продуктов горения топлива;

- повысить качество сжигания топлива в окислителе;

- повысить температуру сгорания топлива;

- повысить уровень экологической безопасности района добычи нефти;

- обеспечить выполнение мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих вредных веществ.

Способ разработки нефтяного месторождения с использованием закачки углекислого газа, включающий подготовку рабочего агента, закачку рабочего агента через нагнетательные скважины и отбор добываемой продукции через добывающие скважины с последующим отделением нефти и попутного газа, отличающийся тем, что предварительно определяют химический состав пласта, замеряют пластовые температуру, давление, выбирают пласты, состоящие из карбонатных или терригенных пород с карбонатным цементом, с пластовой температурой от 31°С и более и пластовым давлением от 7,38 МПа и более, в процессе подготовки рабочего агента одновременно с подачей топлива в парогенератор направляют воду и атмосферный воздух, полученную смесь углекислого газа и водяного пара направляют в теплообменник, удаляют водяной пар из смеси, далее полученный из теплообменника углекислый газ направляют одновременно с кислородом, топливом и водой в парогенератор при соотношении углекислого газа и кислорода соответственно 4:1 и соотношении топлива к смеси углекислого газа и кислорода соответственно 1:12, по линии возврата продукты горения направляют через теплообменник в объеме, необходимом для поддержания соотношения углекислого газа и кислорода, удаляют водяной пар из продуктов горения, далее продукты горения без водяного пара направляют в парогенератор, а оставшийся объем продуктов горения смешивают с водяным паром в смесителе для получения рабочего агента и закачивают в нагнетательную скважину, в качестве топлива используют смесь углеводородной части попутного газа и газа от поставщика, при этом количество в смеси углеводородной части попутного газа и газа от поставщика изменяют в зависимости от объема попутного газа, поступающего с газосепаратора.
Способ разработки нефтяного месторождения с использованием закачки углекислого газа
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 432.
10.11.2015
№216.013.8abc

Гибкий вал (варианты)

Изобретение относится к оборудованию для нефтяной промышленности и предназначено для использования в устройствах для глубокой перфорации пластов. Гибкий вал, содержащий упругий шланг, оболочку в виде отдельных цилиндрических звеньев с центральным отверстием, контактирующих друг с другом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567123
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.04.2016
№216.015.2ef6

Способ ремонтно-изоляционных работ в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам герметизации нарушений эксплуатационной колонны, ликвидации негерметичности цементного кольца в малопроницаемых пластах и ограничения водопритока в скважине. Технический результат изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580534
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.08.2016
№216.015.4ec2

Способ разработки залежи, осложненной вертикальными разломами

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к разработке пластовых залежей нефти, осложненных вертикальными разломами, вытеснением рабочим агентом. Технический результат - повышение эффективности разработки за счет экономии рабочего агента и энергии для его закачки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595105
Дата охранного документа: 20.08.2016
12.01.2017
№217.015.59c9

Облегченный тампонажный состав

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству нефтяных и газовых скважин, и может быть использовано при цементировании эксплуатационной колонны верхних надпродуктивных интервалов скважины тампонажным материалом с добавлением пеностекла. Облегченный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588026
Дата охранного документа: 27.06.2016
13.01.2017
№217.015.6cfd

Способ изоляции притока вод в необсаженном горизонтальном участке ствола добывающей скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к области эксплуатации и ремонта скважин и изоляции притока пластовых вод в горизонтальные скважины. Техническим результатом изобретения является повышение качества водоизоляционных работ - ВИР, возможность оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597220
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7895

Способ ремонтно-изоляционных работ в скважине (варианты)

Предложение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности, к ремонтно-изоляционным работ в скважинах с применением тампонажных составов. Технический результат предложенного изобретения заключается в повышение эффективности ремонтно-изоляционных работ в скважине за счет использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599154
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.78dc

Способ обработки призабойной зоны горизонтального ствола скважины, вскрывшей карбонатный коллектор

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обработке призабойной зоны горизонтальных стволов скважин, вскрывших карбонатный коллектор. Технический результат - повышение эффективности обработки. По способу определяют давления поглощения жидкости в открытом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599155
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7948

Способ поинтервальной обработки призабойной зоны горизонтального ствола скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обработке призабойной зоны горизонтальных стволов скважин, вскрывших карбонатную породу. Технический результат - повышение эффективности обработки. По способу определяют давление поглощения жидкости в открытом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599156
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8156

Способ очистки призабойной зоны пласта нагнетательной скважины после проведения гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к способам очистки призабойных зон низкопроницаемых пластов в нагнетательных скважинах после проведения в них гидравлического разрыва пласта (ГРП). После проведения ГРП в скважину спускают колонну НКТ с пакером, производят замену...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601879
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.816c

Состав для кислотной обработки призабойной зоны пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - повышение эффективности воздействия на пласт путем значительного снижения скорости реакции кислотного состава с породой пласта, увеличение охвата пласта обработкой, увеличение текущей нефтеотдачи пласта, исключение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601887
Дата охранного документа: 10.11.2016
Показаны записи 1-10 из 82.
10.01.2013
№216.012.18d9

Установка подготовки тяжелых нефтей (варианты)

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к установкам подготовки тяжелых нефтей на нефтепромыслах. Изобретение касается установки подготовки тяжелых нефтей, включающей ступень сепарации газа и предварительного сброса воды, сырьевой насос, ступень обезвоживания тяжелой нефти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471853
Дата охранного документа: 10.01.2013
27.07.2013
№216.012.5a1a

Способ одновременно-раздельной эксплуатации нагнетательной скважины

Изобретение относится к одновременно-раздельной эксплуатации нагнетательных скважин, эксплуатирующих низкоприемистые пласты или ухудшивших свои эксплуатационные показатели вследствие загрязнения прискважинной зоны. Способ включает разделение пластов в скважине пакером, закачку жидкости в каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488687
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.08.2013
№216.012.64b6

Способ кустовой закачки воды в пласт при отрицательных температурах

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи и работе системы поддержания пластового давления. Обеспечивает исключение замерзания водоводов в приустьевой зоне и устье нагнетательных скважин при отрицательных температурах на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491419
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.08.2013
№216.012.64f0

Парогенераторная установка

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в паровых установках для приготовления пара. Парогенераторная установка содержит водогрейный котел, центробежный сепаратор пара, соединенный с котлом при помощи трубопроводов очищенной и перегретой воды, циркуляционный насос,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491477
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.09.2013
№216.012.6eed

Способ электромагнитной обработки жидкостей и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение может быть использовано, в частности, в газонефтяной промышленности, теплоэнергетике и предназначено для электромагнитной обработки жидкостей в аппаратах с теплопередающими поверхностями. При обработке жидкостей обеспечивают подачу жидкости через трубопровод, включение генератора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494048
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6fab

Система кустовой закачки воды в пласт

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи и работе системы поддержания пластового давления. Обеспечивает повышение надежности работы системы за счет исключения замерзания водоводов. Сущность изобретения: система кустовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494238
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.01.2014
№216.012.94e0

Система обустройства месторождения тяжелой нефти и природного битума (варианты)

Группа изобретений относится к нефтяной промышленности, в частности к системам нефтепромыслового обустройства при разработке месторождений тяжелых нефтей и природных битумов. Обеспечивает повышение надежности работы систем обустройства за счет закачки пара, вырабатываемого из попутно добываемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503806
Дата охранного документа: 10.01.2014
27.01.2014
№216.012.9ad6

Способ очистки газов от сероводорода

Изобретение может быть использовано в нефтяной, газовой, газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической отраслях промышленности и относится к способам жидкофазной окислительной конверсии сероводорода, содержащегося в газах, с получением элементарной серы. Способ включает подачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505344
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e4a

Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод

Изобретение относится к устройству для очистки нефтесодержащих сточных вод и может быть использовано в области подготовки нефтепромысловых сточных вод, используемых в системе поддержания пластового давления при заводнении нефтяных месторождений. Устройство содержит основную емкость,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506230
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.08.2014
№216.012.eb71

Способ гидравлического разрыва пласта в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для повышения производительности как вновь вводимых, так и действующих добывающих и нагнетательных скважин. В способе гидравлического разрыва пласта - ГРП в скважине, включающем перфорацию стенок скважины в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526081
Дата охранного документа: 20.08.2014
+ добавить свой РИД