Способ предупреждения гидратообразований в скважине, эксплуатируемой насосом

 

Использование: в нефтедобыче и для предупреждения гидратобразований в межтрубном пространстве скважин. Сущность изобретения: в межтрубное пространство скважины осуществляют закачку обезвоженной нефти. После этого подают углеводородный раствор ингибитора гидратообразования. Объемы обезвоженной нефти и углеводородного растворителя подаваемые в межтрубное пространство скважины составляют объем не менее объема, соответствующего высоте столба в межтрубном пространстве скважины от динамического уровня до нижней границы интервала гидратообразования. Последовательная подача обезвоженной и метанолонасыщенной обезвоженной нефти обеспечивает очистку межтрубного пространства скважины от воды и гидратов. Для восстановления углеводородного раствора ингибитора в процессе эксплуатации скважины на поверхность находящейся в межтрубном пространстве жидкости дополнительно периодически подают ингибитор гидратообразования. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к добыче нефти и может быть использовано для предупреждения гидратообразования в межтрубном пространстве нефтяных насосных скважин.

Образование гидратов в межтрубном пространстве скважин является следствием контактирования газа с остаточной под освоения скважины пленкой воды на стенках кольцевого межтрубного пространства и поступления влаги с поднимающимся по затрубью потоком газа.

Известны способы предотвращения гидратообразования в скважинах путем постоянной подачи и газовый поток ингибитора гидратообразования метанола [1] Способ применим в газовых скважинах.

Подача метанола в межтрубное пространство нефтяной скважины осложнена противотоком газа и, кроме того, метанол очень быстро выносился бы из скважины потоком нефти через подъемную колонну.

Наиболее близким к изобретению является способ предотвращения гидратообразования нефтяных скважин, эксплуатируемых глубинными насосами, путем закачки в межтрубное пространство обезвоженной нефти [2] Известный способ малоэффективен и неэкономичен, так как промывку скважины необходимо проводить довольно часто.

Техническая задача изобретения разработка способа предотвращения гидратообразования насосных скважин с использованием ингибиторов.

Для решения задачи в процессе предупреждения гидратообразования скважин, эксплуатируемых насосами, включающем удаление частиц воды скважинной жидкости путем закачки в межтрубное пространство обезвоженной нефти, после ее закачки в скважину подают углеводородный раствор ингибитора гидратообразования. Обезвоженную нефть и уголеводородный раствор ингибитора подают в объеме не менее объема, соответствующего высоте столба от динамического уровня до интервала гидратообразования.

Для реализации способа можно использовать нефтерастворимые реагенты в первую очередь метанол и метанолосодержащие ингибиторы гидратообразования, например дипроксамин-157, проксанол-303 и др.

Для восстановления углеводородного раствора ингибитора в процессе эксплуатации в межтрубное пространство на поверхность находящейся в нем жидкости дополнительно периодически подают реагент, который постепенно перемешивается с растворителем.

Способ может быть реализован следующим образом, например, на Северо-Варьеганском месторождении, в нефтяных скважинах которого в межтрубном пространстве в интервале от 200 до 600 м в зоне вечномерзлых пород образуются гидратные пробки. Уровень жидкости в межтрубном пространстве достигает 300 м при буферном давлении 2 МПа и затрубном 1,5 МПа. Исследования показали, что при дебете 30 т/сут в интервале 0 600 м существуют условия гидратообразования, как на поверхности обсадной колоны, так и на поверхности колонны насосно-компрессорных труб (НКТ).

Для предупреждения гидратообразования в межтрубное пространство необходимо закачать обезвоженную нефть для удаления в взвешенных частиц воды в скважинной жидкости. Объем закачки может соответствовать высоте столба от динамического уровня (300 м) до интервала гидратообразования (600 м нижняя граница гидратоопасной зоны). Затем в скважину подают обезвоженную метанолонасыщенную нефть с плотностью более 0,8 г/см3 в объеме, в 1,5 раза превышающем первоначальный.

При движении обезвоженной нефти со стенок обсадной колонны и НКТ удаляется большая часть воды, остаточная пленка которой имеет толщину равную шероховатости труб (0,1 мм), что соответствует объему 5 см3 на метр длины. Последующая подача порции метанолонасыщенной нефти обеспечивает растворение в ней воды до 7 см3/м и тем самым осушает колонну.

В гидратосодержащем интервале в результате взаимодействия метанолонасыщенной нефти и гидрата часть метанола выделяется и разлагает гидрат. Образовавшаяся водометанольная смесь стекает на забой скважины. Разложение гидратов наступает при концентрации метанола в воде около 10 При контактировании с таким раствором из нефти выделяется около 22 кг/т метанола, что обеспечивает разложение гидратов в объеме 1800 см3/м межтрубного пространства.

Последовательная подача обезвоженной и метанолонасыщенной обезвоженной нефти обеспечивает очистку межтрубного пространства от воды и гидратов. В дальнейшем влага, поступающая с газом по межтрубному пространству, при контактировании с метанолонасыщенной нефтью растворяется в ней до предельных значений, а затем выделяется в виде водометанольного раствора, концентрация которого во времени меняется. При установившемся процессе в межтрубном пространстве устанавливается движение встречных потоков водометанольного раствора вниз и газа вверх.

При взаимодействии потоков газа и раствора они обмениваются метанолом, причем вследствие повышения температуры по мере приближения к забою концентрация спирта в водном растворе уменьшается, так как межтрубное пространство в данном процессе является своеобразной ректификационной колонной, годе в качестве газа-носителя выступает осушаемый газ, движущийся к устью скважины.

Расчеты показывают, что для рассматриваемого случая в поступающем на забой растворе при забойной температуре 60oC будет содержаться не более 7 метанола. Выходящий из скважины газ насыщается парами метанола, что обеспечивает предупреждение гидратообразования в устьевой арматуре. Суммарные потери метанола составляют около 12 кг/сут.

Таким образом, при закачке в скважину метанолонасыщенной нефти в объеме 6 м3, содержащей 120 кг растворенного метанола обеспечивается защита скважины в течение 10 сут. Для увеличения срока действия защиты необходимо поверх слоя нефти подать метанол из расчета 11 кг на сутки эксплуатации. Плотность метанола меньше плотности нефти, что исключает его стекание на забой, а наличие метанола на поверхности обеспечивает компенсацию потерь растворенного метанола на испарение.

Формула изобретения

1. Способ предупреждения гидратообразования в скважине, эксплуатируемой насосом, включающий удаление частиц воды скважинной жидкости путем закачки в межтрубное пространство скважины обезвоженной нефти, отличающийся тем, что после закачки обезвоженной нефти подают углеводородный раствор ингибитора гидратообразования, причем обезвоженную нефть и углеводородный раствор ингибитора гидратообразования подают в объемах не менее объема, соответствующего высоте столба в межтрубном пространстве скважины от динамического уровня до нижней границы интервала гидратообразования.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в межтрубное пространство скважины на поверхность находящейся в нем жидкости дополнительно подают ингибитор гидратообразования.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области эксплуатации буровых водозаборных скважин, а именно к способам очистки их фильтровых труб

Изобретение относится к эксплуатации скважины и может быть использовано для очистки продуктивных пластов от кольматирующих отложений

Изобретение относится к устройствам нефтеперерабатывающей промышленности, предназначенным для разрушения парафино-смолистых отложений и газовых гидратов в скважинах, а также для увеличения дебита скважин за счет воздействия на призабойную зону пластов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при освоении и очистке скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к защите насосно-компрессорных труб (НКТ) от коррозионного разрушения, смолопарафиновых отложений и разрушения стенок НКТ и муфт насосных штанг от взаимного трения друг о друга, Наиболее близким по технической сущности предлагаемому изобретению является способ защиты колонны насосных штанг и внутренней поверхности НКТ от коррозии, смолопарафиновых отложений и взаимного истирания, включающий установку в колонну НКТ колонны насосных штанг со скребками-центраторами-протекторами, выполненными в виде цилиндра (бобышки) с спиральными каналами для прохода жидкости [1] Однако известный способ не позволяет одновременно защитить колонну насосных штанг от коррозии, а в основном решает задачу защиты от смолопарафиновых отложений и истирания

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для очистки и промывки ствола скважины гидродинамическими импульсами рабочей жидкости

Изобретение относится к нефтедобыче, в частности к устройствам безреагентной защиты нефтяных скважин от смолопарафиновых отложений (далее парафиновых), позволяет повысить качество и снизить трудоемкость защиты нефтяных скважин от отложений парафина

Изобретение относится к эксплуатации геотехнических, водозаборных и нефтяных скважин и может быть использовано для увеличения их производительности

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к скважинным клапанным устройствам, преимущественно для промывки насосно-компрессорных труб (НКТ) от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО)

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно, к средствам и оборудованию для очистки колонн скважин от органико-механических отложений

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам борьбы со смоло-парафиновыми отложениями при добыче парафинистой нефти и может быть использовано при депарафинизации скважин

Изобретение относится к технологии эксплуатации газовых месторождений и может быть использовано для удаления пластовой жидкости из газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для удаления гидратопарафиновых отложений (ГПО) в нефтяных и газовых скважинах

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для удаления гидратопарафиновых отложений (ГПО) в нефтяных и газовых скважинах

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для удаления асфальтосмолопарафиновых и отложений с подземного оборудования скважин, выкидных линий и нефтесборных систем
Наверх