×
18.07.2020
220.018.344b

Результат интеллектуальной деятельности: УСТАНОВКА ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ РАСТВОРА ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к установкам для дозированной подачи химических реагентов в технологические трубопроводы скважин. Установка включает расходную емкость раствора ингибитора коррозии, выходной трубопровод которой снабжен центробежным электрическим насосом и регулятором суммарного расхода ингибитора коррозии, состоящим из линии перепуска раствора в расходную емкость, снабженной запорно-регулирующим клапаном с электромеханическим приводом, и счетчика расхода жидкости, установленного на выходном трубопроводе. Выходной трубопровод соединен с распределительным кустовым коллектором, каждый из отводов которого представляет собой кустовой трубопровод с установленным на нем кустовым регулятором расхода раствора ингибитора коррозии, состоящим из счетчика расхода жидкости и запорно-регулирующего клапана с электромеханическим приводом. Выход каждого из кустовых трубопроводов соединен с распределительным скважинным коллектором, каждый из отводов которого представляет собой скважинный трубопровод, с установленным на нем скважинным регулятором расхода раствора ингибитора коррозии, состоящим из счетчика расхода жидкости и запорно-регулирующего клапана с электромеханическим приводом. Выход каждого скважинного трубопровода, снабженный обратным клапаном, соединен с технологическим трубопроводом скважины, а регуляторы посредством локальных систем автоматического регулирования подключены к автоматизированной системе управления технологическим процессом. Повышается технологичность установки, повышается точность регулировки расхода ингибитора. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам нефтегазодобывающей промышленности, в частности к установкам для дозированной подачи химических реагентов в технологические трубопроводы скважин и может использоваться для закачки в них раствора ингибитора коррозии.

Из уровня техники известна дозировочная установка [RU 2238393 C2, МПК Е21В 37/06, 20.10.2004], содержащая емкость для ингибитора и насос-дозатор, соединенный с емкостью посредством трубопровода через вентили. При этом установка снабжена дополнительной емкостью для ингибитора, соединенной с насосом-дозатором посредством трубопровода через дополнительный вентиль, устройством тонкой фильтрации, установленным непосредственно перед всасывающей частью насоса-дозатора, уровнемером, установленным в трубопроводе, соединяющем емкость для ингибитора и насос-дозатор, и установленными на трубопроводе для подачи ингибитора в скважину электроконтактным манометром, отсекающим вентилем и обратным клапаном.

Недостатком известного технического решения является то, что в условиях больших месторождений, располагающих сотнями скважин, такой подход окажется неприемлемым, вследствие необходимости оборудования подобной установкой каждой из скважин куста, что приведет к высоким затратам на техническое обслуживание насосного оборудования.

Наиболее близким техническим решением к заявленному изобретению, выбранным в качестве прототипа, признана установка для дозированной подачи реагента в скважины куста [RU 2142553 C1, МПК Е21В 37/06, опубл. 10.12.1999], которая содержит емкость для химического реагента и насос, соединенный трубопроводами со скважинами. Установка снабжена установленными на арматуре каждой скважины куста дозаторами, имеющими выходные каналы с подпружиненными клапанами и сообщенные с источником химического реагента переменного давления.

Недостатком известного технического решения является его ограниченная возможность по индивидуальному дозированию ингибитора коррозии для каждой из скважин куста, так как дозаторы выполнены механическими и требуют ручной настройки.

Технической задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является повышение технологичности установки для дозированной подачи раствора ингибитора коррозии с одновременным повышением точности регулировки расхода раствора ингибитора коррозии для каждой из скважин месторождения.

Указанная задача решена тем, что установка для дозированной подачи раствора ингибитора коррозии в технологические трубопроводы газоконденсатных скважин содержит расходную емкость раствора ингибитора коррозии, выходной трубопровод которой снабжен центробежным электрическим насосом и регулятором суммарного расхода ингибитора коррозии, состоящим из линии перепуска раствора в расходную емкость, снабженной запорно-регулирующим клапаном с электромеханическим приводом, и счетчика расхода жидкости, установленного на выходном трубопроводе. Отличает установку от известных аналогов то, что выходной трубопровод соединен с распределительным кустовым коллектором, каждый из отводов которого представляет собой кустовой трубопровод с установленным на нем кустовым регулятором расхода раствора ингибитора коррозии, состоящим из счетчика расхода жидкости и запорно-регулирующего клапана с электромеханическим приводом. Выход каждого из кустовых трубопроводов соединен с распределительным скважинным коллектором, каждый из отводов которого представляет собой скважинный трубопровод, с установленным на нем скважинным регулятором расхода раствора ингибитора коррозии, состоящим из счетчика расхода жидкости и запорно-регулирующего клапана с электромеханическим приводом. Выход каждого скважинного трубопровода, снабженный обратным клапаном, соединен с технологическим трубопроводом скважины. Центробежный электрический насос и регулятор суммарного расхода ингибитора коррозии подключены к локальной системе автоматического регулирования суммарного расхода ингибитора коррозии, а кустовые и скважинные регуляторы расхода подключены к локальным системам кустового и скважинного автоматического регулирования расхода ингибитора коррозии, при этом упомянутые системы регулирования подключены к автоматизированной системе управления технологическим процессом дозированной подачи раствора ингибитора коррозии.

Положительным техническим результатом, который обеспечивается раскрытой выше совокупностью конструктивных признаков установки, является значительное снижение металлоемкости оборудования и уменьшение трудоемкости проведения технического осмотра и текущего ремонта установки, за счет уменьшения количества требуемых насосов. Кроме того за счет применения двухступенчатой системы регулирования повышается точность регулирования расхода ингибитора коррозии индивидуально для каждой скважины, с учетом ее особенностей и независимо от протяженности трубопровода для подачи ингибитора коррозии.

Изобретение поясняется чертежом, где представлена структурная схема установки.

Установка для дозированной подачи раствора ингибитора коррозии в технологические трубопроводы газоконденсатных скважин имеет следующую конструкцию.

Ее основой является расходная емкость 1 раствора ингибитора коррозии, выходной трубопровод 2 которой снабжен центробежным электрическим насосом 3 и регулятором суммарного расхода ингибитора коррозии, состоящим из линии перепуска 4 раствора в расходную емкость 1, снабженной запорно-регулирующим клапаном 5 с электромеханическим приводом, и счетчика расхода жидкости 6, установленного на выходном трубопроводе. Выходной трубопровод 2 соединен с распределительным кустовым коллектором 7, каждый из отводов которого представляет собой кустовой трубопровод 8 с установленным на нем кустовым регулятором расхода раствора ингибитора коррозии, состоящим из счетчика расхода жидкости 9 и запорно-регулирующего клапана 10 с электромеханическим приводом. Выход каждого из кустовых трубопроводов 8 соединен с распределительным скважинным коллектором 11, каждый из отводов которого представляет собой скважинный трубопровод 12, с установленным на нем скважинным регулятором расхода раствора ингибитора коррозии, состоящим из счетчика расхода жидкости 13 и запорно-регулирующего клапана 14 с электромеханическим приводом. Выход каждого скважинного трубопровода, снабженный обратным клапаном 15, соединен с технологическим трубопроводом скважины.

В качестве счетчиков расхода жидкости на всех ступенях регулирования подачи ингибитора коррозии целесообразно применить массовые кориолисовые расходомеры Micro Motion.

Каждая из локальных систем автоматического регулирования может быть выполнена на основе любого известного восьми- или тридцатидвухразрядного микроконтроллера в индустриальном исполнении (диапазон рабочих температур от -60°С до +85°С), содержащего микропроцессорное ядро, соединенное общей системной шиной с FLASH-памятью программ, SRAM-памятью данных, постоянной электрически перепрограммируемой памятью ЭСППЗУ (EEPROM) и универсальными восьмиразрядными двунаправленными портами ввода-вывода. В качестве встроенных периферийных устройств, подключенных к системной шине, могут быть применены многоканальный аналого-цифровой преобразователь АЦП (ADC) и универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик УСАПП (USART). При этом к первому и второму каналам АЦП посредством операционных усилителей могут быть подключены выходы датчика расхода жидкости, а один из универсальных портов ввода-вывода через силовой выход на основе транзисторных ключей может быть подключен к электродвигателю запорно-регулирующего клапана. При этом алгоритм программного регулирования дозирования подачи раствора ингибитора коррозии будет осуществляться микропроцессорным ядром на основе управляющей программы, хранящейся во FLASH-памяти программ с использованием SRAM-памяти данных, на основе уставок регулятора, хранящихся в постоянной памяти EEPROM. Системы автоматического регулирования могут быть подключены к автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУТП) посредством универсального синхронно-асинхронного приемопередатчика УСАПП (USART) через проводной промышленный интерфейс RS-485 или посредством радиоканала. В первом случае для согласования уровней к приемопередатчику может быть подключена микросхема МАХ485, а во втором -любой известный радиомодуль, например модели НС-12.

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) может представлять собой программно-аппаратный комплекс на основе персонального компьютера, имеющего вычислительную мощность достаточную для реализации алгоритмов управления, подключенного к автоматическим регуляторам расхода жидкости посредством интерфейса RS-485 или по радиоканалу.

Установку для дозированной подачи раствора ингибитора коррозии в технологические трубопроводы газоконденсатных скважин используют следующим образом.

Для работы установки применяют 10%-ный раствор любого известного ингибитора коррозии, например марки «Сонкор 9020» в метаноле (РИК-10). Его предварительно готовят в расходной емкости 1 посредством перемешивания ингибитора в метаноле. После этого с помощью автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) активируют установку. Центробежный насос 3 обеспечивает подачу раствора ингибитора коррозии по трубопроводу 2 на распределительный кустовой коллектор 7, расположенный на территории установки комплексной подготовки газа. Коллектор 7 распределяет поток раствора ингибитора на кустовые трубопроводы 8, при этом локальные системы автоматического регулирования кустового расхода каждого куста предварительно настроены на требуемый объем кустового потребления раствора ингибитора коррозии. Из каждого кустового трубопровода 8 раствор ингибитора коррозии подается на распределительный скважинный коллектор 11, который распределяет поток раствора ингибитора на скважинные трубопроводы 12 каждой из скважин куста. При этом локальные системы автоматического регулирования скважинного расхода каждой скважины предварительно настроены на требуемый объем потребления раствора ингибитора коррозии в зависимости от дебита скважины.

Во время транспортировки раствора ингибитора коррозии локальная система автоматического регулирования суммарного расхода ингибитора коррозии с помощью счетчика расхода жидкости 6 измеряет объем перекачиваемого раствора и, в случае его не соответствия уставкам, управляя производительностью насоса 3 и осуществляя перепуск метанола через линию перепуска 4 в расходную емкость 1 с помощью запорно-регулирующего клапана 5, корректирует параметры технологического процесса подачи раствора ингибитора коррозии в технологические трубопроводы газоконденсатных скважин.

Установка для дозированной подачи раствора ингибитора коррозии, рассмотренная в настоящей заявке, была апробирована на объектах ООО «Газпром добыча Уренгой». При этом было отмечено, что защитная эффективность антикоррозионной обработки скважинного оборудования на объектах разработки ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения составила 95,3%. Сократилась металлоемкость оборудования за счет уменьшения числа насосов с сорока девяти до одного, благодаря чему значительно уменьшилась трудоемкость проведения технического осмотра и текущего ремонта установки и скважинного оборудования.


УСТАНОВКА ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ РАСТВОРА ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 39.
01.11.2018
№218.016.9842

Способ и установка для измерения жидкостной и газовой составляющей продукции нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано для оперативного учета дебитов продукции газовых, нефтяных и газоконденсатных скважин в режиме реального времени, в том числе в условиях высоких давлений скважинной продукции. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671013
Дата охранного документа: 29.10.2018
05.12.2018
№218.016.a328

Способ опорожнения участков трубопровода от газа в многониточных системах газопроводов

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к способам опорожнения участков газопроводных линий от содержащегося в них газа при выполнении ремонтных работ в системах магистральных газопроводов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе опорожнения участков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673925
Дата охранного документа: 03.12.2018
26.01.2019
№219.016.b47b

Способ получения достоверных данных о газоконденсатной характеристике пластового газа для залежей, находящихся при аномально высоком пластовом давлении

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к методам проверки качества промысловой информации о газоконденсатной характеристике, в частности к способам контроля над составом и свойствами пластового газа. Сущность изобретения: при геологоразведочных работах и в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678271
Дата охранного документа: 24.01.2019
29.03.2019
№219.016.f585

Десорбер

Изобретение относится к химическому машиностроению, в частности к конструкциям установок для взаимодействия систем газ (пар) - жидкость, предназначенных для процессов абсорбции, ректификации, промывки газов, и может найти применение в химической, нефтехимической, газовой и в других смежных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452557
Дата охранного документа: 10.06.2012
29.03.2019
№219.016.f826

Способ определения удельного и общего количества жидкой водной фазы, поступающей из скважины в промысловый газосборный коллектор

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при исследовании промысловых газосборных коллекторов по определению количества поступающей в них жидкой водной фазы. Способ основан на закачке в начальный участок газосборного коллектора водорастворимого реагента-индикатора заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460879
Дата охранного документа: 10.09.2012
17.04.2019
№219.017.14e7

Способ поддержания пластового давления нефтяной скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам для добычи нефти из буровых скважин путем создания вторичного давления в пласте с целью вытеснения нефти и поддержания пластового давления с помощью закаченного в пласт газа. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684791
Дата охранного документа: 15.04.2019
17.05.2019
№219.017.531f

Способ эксплуатации обводненных газовых скважин

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к способам эксплуатации обводненных газовых скважин и транспортировке их продукции. Технический результат заключается в увеличении дебита газовой скважины и сокращении расхода ингибитора гидрато- и льдообразования за счет повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687706
Дата охранного документа: 15.05.2019
27.05.2019
№219.017.61ba

Способ измерения плотности среды

Изобретение относится к технологии прецизионных измерений плотности жидких, газожидкостных и газообразных сред при их перекачивании и хранении. Способ измерения плотности среды, включает взвешивание не заполненного пикнометра, выполненный в виде цилиндра с поршнем внутри и связанный при помощи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689284
Дата охранного документа: 24.05.2019
13.06.2019
№219.017.80aa

Стенд для испытаний и зарядки газлифтных клапанов

Изобретение относится к нефтяной промышленности, предназначено для настройки и зарядки газлифтных клапанов азотом и их испытаний на герметичность повышенным давлением при помощи сжатого воздуха. Стенд для испытаний и зарядки газлифтных клапанов включает камеру давления с гнездом для установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691248
Дата охранного документа: 11.06.2019
19.06.2019
№219.017.83cd

Устройство (эталон) для измерения плотности жидких, газожидкостных и газообразных сред

Изобретение относится к эталонным средствам измерений для прецизионного измерения плотности жидких, газожидкостных и газообразных сред. Устройство (эталон) для измерения плотности жидкости, газожидкостных и газообразных сред включает пикнометр с фиксированным объемом подпоршневой полости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691671
Дата охранного документа: 17.06.2019
Показаны записи 1-5 из 5.
10.08.2016
№216.015.55ad

Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности к сбору и обработке природного углеводородного газа по технологии абсорбционной осушки, и может применяться в процессах промысловой подготовки к транспорту продукции газовых и газоконденсатных месторождений. Сущность изобретения:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593300
Дата охранного документа: 10.08.2016
05.07.2018
№218.016.6b82

Способ установки образцов-свидетелей коррозии в трубопровод

Изобретение относится к коррозионным исследованиям, а именно к способу установки образцов-свидетелей коррозии в трубопровод для определения коррозионной агрессивности исследуемых сред. Поставленная цель достигается способом установки образцов-свидетелей коррозии в трубопровод, включающим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659862
Дата охранного документа: 04.07.2018
17.04.2019
№219.017.14e7

Способ поддержания пластового давления нефтяной скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам для добычи нефти из буровых скважин путем создания вторичного давления в пласте с целью вытеснения нефти и поддержания пластового давления с помощью закаченного в пласт газа. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684791
Дата охранного документа: 15.04.2019
13.06.2019
№219.017.80aa

Стенд для испытаний и зарядки газлифтных клапанов

Изобретение относится к нефтяной промышленности, предназначено для настройки и зарядки газлифтных клапанов азотом и их испытаний на герметичность повышенным давлением при помощи сжатого воздуха. Стенд для испытаний и зарядки газлифтных клапанов включает камеру давления с гнездом для установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691248
Дата охранного документа: 11.06.2019
12.06.2020
№220.018.2607

Способ установки образцов-свидетелей коррозии вблизи нижней образующей трубопровода

Изобретение относится к коррозионным исследованиям. Способ включает остановку работы трубопровода, стравливание давления в трубопроводе. Проводят демонтаж защитной гильзы для датчика температуры из фитинга трубопровода, берут стержень, конец меньшего диаметра которого вставляют в шайбу и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723262
Дата охранного документа: 09.06.2020
+ добавить свой РИД