×
04.03.2020
220.018.085f

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для извлечения смеси углеводородов, в частности смеси тяжелых углеводородов, из подземного пласта путем внутрипластового горения. Устройство для внутрипластового горения содержит измельчитель алюминиевой стружки, сепаратор и датчик температуры, размещенный в скважине, по показаниям которого подаются порции смеси дозатора. При этом измельчитель алюминиевой стружки последовательно связан с вибрационным грохотом для отделения крупных элементов стружки. Сепаратор связан со смесителем, выполненным в виде сатуратора, соединенным с дозатором. При этом нагнетатель алюминиевой стружки состоит из дозатора, включающего приемник стружки, имеющий в верхней части крышку с шарниром и отводящий гибкий шланг, расположенный в нижней части. Техническим результатом является повышение равномерности охвата пласта горением, снижение вязкости находящейся в пласте нефти и снижение расхода воздуха. 4 ил.

Настоящее изобретение относится к устройствам для извлечения смеси углеводородов, в частности смеси тяжелых углеводородов, из подземного пласта путем внутрипластового горения.

Известно устройство, обеспечивающее внутрипластовое горение для извлечения смеси углеводородов, тяжелых углеводородов, из подземного пласта, описанное в патенте (USA 5456315 С2, 10.10.1995).

Недостаток известного устройства заключается в том, что при его осуществлении требуется избыточная мощность компрессорной станции и, при малом количестве связанной воды, такое мероприятие может привести к некоторому понижению температуры в зоне горения и переносу теплоты в зону, расположенную впереди фронта горения.

Известно также устройство, обеспечивающее внутрипластовое горение, описанное в патенте (RU 2564425 С2, 27.09.2015) и, принятое за прототип, которое содержит в верхней части пластового резервуара ряд вертикальных нагнетательных скважин, и по меньшей мере, одну газовую эксплуатационную скважину, отделенную в боковом направлении от ряда нагнетательных скважин, горизонтальную эксплуатационную скважину, расположенную ниже нагнетательных скважин, устройство для подачи кислородосодержащего газа, через каждую нагнетательную скважину и горизонтальную эксплуатационную скважину, лежащую ниже нагнетательного канала, из которой добывают, углеводороды.

Недостаток прототипа состоит в том, что в нем, также как и в аналоге, при избытке нефтяного кокса и при малом количестве связанной воды происходит некоторое понижение температуры в зоне горения и перенос теплоты в зону, расположенную впереди фронта горения, за счет испарения воды и последующей ее конденсации. Кроме того, для его осуществления требуется обогащенный кислородом газ, что усложняет и удорожает процесс.

Задачей изобретения является повышение равномерности охвата пласта горением, снижение вязкости находящейся в пласте нефти, снижение расхода воздуха и утилизация кокса, а также снижение стоимости добычи.

Технический результат заключается в повышении производительности скважины. Технический результат достигается тем, что устройство для внутрипластового горения содержит измельчитель алюминиевой стружки, последовательно связанный с вибрационным грохотом для отделения крупных элементов стружки, сепаратор, связанный со смесителем,

выполненным в виде сатуратора, соединенным с дозатором, при этом нагнетатель алюминиевой стружки состоит из дозатора, включающего приемник стружки, имеющий в верхней части крышку с шарниром и отводящий гибкий шланг, расположенный в нижней части, датчик температуры, размещенный в скважине, по показаниям которого подаются порции смеси дозатора.

Устройство иллюстрируется 4 фигурами.

На фиг. 1 имеется схема внутрипластового горения.

На фиг. 2 представлена структурно-функциональная схема, состоящая из основных элементов системы.

На фиг. 3 показан сатуратор воды.

Фиг. 4 демонстрирует нагнетатель стружки.

Устройство содержит нагнетатель алюминиевой стружки, состоящий из дозатора 13, включающего приемник стружки 20 (фиг. 4), имеющий в верхней части крышку 21 с шарниром 22, отводящий гибкий шланг 23. Приемник 20 расположен на поверхности, над скважиной, на стойках 24. В нижней части приемник с помощью трубы 15 сочленен с корпусом 14 сатуратора. На фигуре также показана стружка 25 и конфузор 26.

В процессе внутрипластового горения в пласте формируется несколько зон (фиг. 1):

1 - нагнетательная скважина; 2 - добывающая скважина; 3 - распределение нефтенасыщенности; 4 - распределение водонасыщенности; 5 - распределение температуры.

При этом эти зоны можно разделить на:

I. Выгоревшая зона со следами несгоревшей нефти или кокса, в которой закачанный воздух нагревается теплотой, оставшейся в этой зоне после прохождения фронта горения.

II. Зона горения, в которой максимальная температура достигает 1500 - 2500°С. Теплота в этой зоне передается главным образом за счет горения алюминиевой стружки и конвекции.

III. Зона испарения, в которой происходит возгонка нефти на фракции и крекинг остаточной нефти в результате ее нагрева горячими газами, поступающими из зоны горения. Пластовая и связанная воды в этой зоне превращаются в сухой пар, разложившийся под влиянием высокой температуры на атомарный кислород и водород.

IV. Зона конденсации, в которой происходит конденсация углеводородов и паров воды вследствие понижения температуры. Нефть и вода проталкиваются к добывающим скважинам несконденсировавшимися газами и газами, образовавшимися в результате горения, такими как СО2, СО и N2, а также О, Н, О2, Н2 СH4 и другими газообразными продуктами.

V. Зона увеличенной водонасыщенности, содержащая все три компонента - нефть, воду и газы.

VI. Зона увеличенной нефтенасыщенности, образующаяся в результате перемещения нефти из предыдущих зон и содержащая маловязкую нефть вследствие обогащения ее легкими фракциями углеводородов. Температура в этой зоне близка к первоначальной.

VII. Невозмущенная зона, в которой пластовая температура практически остается первоначальной, а поэтому и вязкость вытесняемой нефти низкой.

Сплошной линией 6 показаны параметры, имеющиеся в традиционном устройстве внутрипластового горения и пунктирными линиями обозначены прогнозируемые параметры при работе заявленного устройства. На фиг. 1 также показаны: датчик температуры 7 и шланг 8 подачи пульпы, содержащей измельченную стружку с добавлением сатурированной воздухом воды.

Структурно-функциональная схема фиг. 2 содержит измельчитель стружки 9, вибрационный грохот 10, отделяющий крупную стружку, сепаратор 11, обеспечивающий поступление в нагнетатель мелкой стружки, смеситель 12, производящий смешение воздуха и воды (сатуратор), и дозатор 13.

Сатуратор 12 состоит из корпуса 14 (фиг. 3), крана 15 для отвода воды, насыщенной воздухом, предохранительного клапана 16, крана 17 для подачи воды, барботера 18 и трубки 19 для подачи воздуха.

В свою очередь, нагнетатель алюминиевой стружки состоит из дозатора 13, включающего приемник стружки 20 (фиг. 4), имеющий в верхней части крышку 21 с шарниром 22, отводящий гибкий шланг 23. Приемник 20 расположен на поверхности, над скважиной, на стойках 24. В нижней части приемник с помощью трубы 15 сочленен с корпусом 14 сатуратора. На фигуре также показана стружка 25 и конфузор 26.

Устройство для внутрипластового горения действует следующим образом. В вертикальной скважине, самой близкой к центру горизонтальной нагнетательной скважины, вставлен на

некоторую глубину на стержне датчик температуры 7. В каждую нагнетательную скважину, как обычно, подают кислородосодержащий газ, и производят зажигание нефтепродуктов. Обычно температура при горении внутри пластового резервуара несколько превышает 300° - 400°С. При этом датчик 7 фиксирует повышение температуры. В измельчителе 9 алюминиевую стружку доводят до размеров, не превышающих величину ячеек вибрационного грохота 10. После грохота через сепаратор 11 мелкая стружка, залитая водой, поступает в дозатор 13. В сатураторе 12 смешивается воздух и вода, и по трубе 15 эта смесь воздуха и воды поступает под большим давлением в нижнюю часть дозатора 13. Давление должно быть достаточным для того, чтобы создать барботаж, поднимающий имеющиеся стружки со дна дозатора и выводящий их с потоком жидкости в конфузор 24 и затем в по шлангу 23 в зону горения. Порция смеси из дозатора подается при определенном значении показаний датчика 7 в ту же скважину, где находится датчик 7. Как известно, алюминиевая стружка самовозгорается при температурах 250° - 300°С. При горении алюминиевой стружки внутри пластового резервуара температура может повышаться до значений, превышающих 2500°С. При этом датчик температуры 7 сигнализирует о дальнейшем повышении температуры внутри пластового резервуара, что свидетельствует о возгорании стружки. Пористость пласта существенно влияет на скорость продвижения фронта горения и потребное давление для окислителя. При необходимости можно распределить высокую температуру по большему объему пласта за счет работы смесителя 12, подавая через него только воздух.

Образовавшийся в пласте водяной пар способствует выдавливанию нефтепродуктов вдоль пластового резервуара. В то же время, при такой высокой температуре, водяной пар, с наличием горящего алюминия разлагается на кислород и водород. Кислород в свою очередь вступает а реакцию с нефтяным коксом. Интенсивно горящий кокс способствует поддержанию температуры на высоком уровне. При высоких температурах продолжается возгонка кокса с выделением из него более легких фракций. В то же время водород может вступать в реакцию с углеродом кокса, образуя смесь газов, состоящих из метана, этана, пропана и т.д. При этом горящий алюминий выполняет функции катализатора. В результате высокотемпературного крегинга из кокса дополнительно выделяются высокомолекулярные жидкости (от пентанов и выше) различного состава и фазового состояния. По мере происходящих внутри пластового резервуара процессов, порция введенной в него алюминиевой стружки выгорает и температура начинает спадать. Это фиксирует датчик 7. На основе полученного ранее опыта, или по желанию оператора, или при снижении дебета нефтяных продуктов, в пласт вводят дополнительную порцию сатурированной воздухом воды с добавлением измельченной алюминиевой стружки. Повторяется описанный ранее процесс.

Легкие, газообразные фракции вместе с водородом попадают газовую эксплуатационную скважину, и выводится из нее для дальнейшей переработки.

Нагретые тяжелые углеводороды, имеющие меньшую вязкость, чем природные углеводороды под действием силы тяжести стекают вниз в горизонтальную эксплуатационную скважину и откуда выкачиваются наружу для дальнейшей переработки и использования.

Таким образом, введение в одну из вертикальных нагнетательных скважин порций сатурированной воздухом воды с добавлением измельченной алюминиевой стружки и дополнительная подача воздуха способствуют повышению температуры внутри горизонтальной нагнетательной скважины за счет горения стружки, обеспечивает повышение равномерности охвата пласта горением, снижение вязкости находящихся в пласте нефти, снижение расхода воздуха и снижение избыточного количества кокса. При этом существенно повышается продуктивность и производительность скважины, снижается поступление наружу углекислого газа, снижаются расходы на эксплуатацию. Это позволяет добывать и использовать углеводороды более эффективно и производить при этом меньшее воздействие на окружающую среду.

Устройство для внутрипластового горения, характеризующееся тем, что содержит измельчитель алюминиевой стружки, последовательно связанный с вибрационным грохотом для отделения крупных элементов стружки, сепаратор, связанный со смесителем, выполненным в виде сатуратора, соединенным с дозатором, при этом нагнетатель алюминиевой стружки состоит из дозатора, включающего приемник стружки, имеющий в верхней части крышку с шарниром и отводящий гибкий шланг, расположенный в нижней части, датчик температуры, размещенный в скважине, по показаниям которого подаются порции смеси дозатора.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 276.
10.06.2015
№216.013.510f

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к способам для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Контролируемый участок поверхности дороги зондируют электромагнитными волнами, принимают отраженные от этого участка поверхности электромагнитные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552272
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.6084

Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи

Изобретение относится к области измерительной техники. Техническим результатом заявляемого решения является отслеживание длины дуги в процессе плавки в вакуумной дуговой печи. Технический результат достигается тем, что в способе контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556249
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.60af

Способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного измерения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в емкости, например для измерения уровня нефтепродуктов. Техническим результатом является увеличение чувствительности и точности измерений. В предлагаемом способе измерения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556292
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.60d3

Устройство для определения внешнего объема цилиндрического полого изделия

Изобретение относится к области измерительной техники. Техническим результатом заявляемого решения является упрощение процедуры обработки информационных сигналов о геометрических параметрах цилиндрического изделия. Устройство для определения внешнего объема цилиндрического полого изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556329
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.6154

Сеть с топологией расширенного обобщенного гиперкуба

Изобретение относится к области высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем. Техническим результатом является обеспечение надежных высокоэффективных сетей с большим числом процессорных узлов. Системная сеть с топологией расширенного n-мерного R-ичного обобщенного гиперкуба,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556458
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.69c4

Способ измерения параметров сжиженного газа в трехфазном состоянии

Изобретение относится к электрическим методам контроля и может быть использовано для измерения параметров сжиженных газов, включая криогенные жидкости, в трехфазном состоянии (газовом, жидком и твердом). Оно может быть использовано также для измерения положения границ раздела и диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558629
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69c5

Способ измерения уровня вещества в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения уровня вещества (жидкости, сыпучего вещества), находящегося в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558630
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69c6

Бесконтактное радиоволновое устройство для определения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости, в частности для измерения уровня воды, нефтепродуктов, сжиженных газов и других жидкостей. Предлагается устройство для измерения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558631
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6b94

Устройство для получения электроэнергии на основе использования морских волн

Изобретение относится к области возобновляемой энергетики, а именно к преобразованию энергии волн открытых водоемов в электроэнергию. Устройство для получения электроэнергии на основе использования морских волн содержит преобразователь энергии морских волн, выполненный в виде набора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559098
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c06

Способ использования морских волн для получения электроэнергии

Изобретение относится к области возобновляемой энергетики, а именно к преобразованию энергии волн открытых водоемов в электроэнергию. Способ использования морских волн для получения электроэнергии заключается в том, что осуществляют концентрацию фронта волны за счет пропускания воды через набор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559212
Дата охранного документа: 10.08.2015
Показаны записи 51-52 из 52.
13.07.2019
№219.017.b3e5

Способ преобразования кинетической энергии ветра

Изобретение относится к области энергетики и касается преобразования энергии ветра в другие виды энергии. Способ преобразования кинетической энергии ветра, воздействующего на привязной летающий аппарат, с передачей механической мощности на рабочий орган, расположенный на земле, заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379545
Дата охранного документа: 20.01.2010
17.10.2019
№219.017.d6aa

Привязной аэростат

Изобретение относится к области радиосвязи с использованием летно-подъемных средств для расширения зоны приема радиотехнических средств связи, вещания, контроля и управления. Привязной аэростат содержит оболочку 1 в виде двояковыпуклой линзы, заполненной легким газом, контейнер 14 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702935
Дата охранного документа: 14.10.2019
+ добавить свой РИД