Устройство для снижения обводнения нефтяных скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при нефтедобыче для снижения обводнения скважин и продления срока их эксплуатации. Техническим результатом является снижение обводнения скважин, продление срока их эксплуатации, а также увеличение объемов добычи нефти и снижение ее себестоимости. Устройство содержит колонну труб. В горизонтальной или наклонно направленной скважине колонна труб перфорирована в ее нижней части. Внутри колонны труб проходит колонна насосно-компрессорных труб, в нижней части которой установлен погружной насос, до зоны расположения которого площадь отверстий перфорации колонны труб на единицу ее боковой поверхности по длине колонны уменьшается, а потом - увеличивается. В зоне расположения насоса перфорация может отсутствовать. 4 з.п. ф-лы, 9 ил.

 

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при нефтедобыче для снижения обводнения скважин и продления срока их эксплуатации.

Известен скважинный фильтр, представляющий собой стальную трубу с отверстиями, на которую намотана профилированная проволока. (Гаврилко В.М. Фильтры буровых скважин, М., «Недра», 1985, с.7…9). Основным недостатком такой конструкции является изменение межвитковых промежутков при установке фильтра в скважину, отсутствие защиты фильтрующей сетки от механических воздействий в процессе транспортировки и установки фильтра, что отрицательно сказывается на степени фильтрации.

Известен по авторскому свидетельству на изобретение №941548 скважинный фильтр, состоящий из несущего трубчатого перфорированного каркаса и волокнистого фильтрующего покрытия, выполненного в виде отдельных пластин из проволочного нетканого материала, жестко закрепленных внахлест при помощи сварки и пайки на трубчатом каркасе фильтра против перфорационных отверстий. Основным недостатком данной конструкции является наличие сварных зон, что со временем активизирует процессы коррозии металла. Плотное прилегание фильтрующего элемента к перфорированной трубе существенно уменьшает зону фильтрации, которая ограничена площадью отверстий в трубе. Отсутствует защита фильтрующего элемента от механических воздействий в процессе транспортировки и установки фильтра.

Известна конструкция фильтра по патенту РФ №516664, состоящего из несущего каркаса, выполненного из перфорированной трубы, и фильтрующего покрытия из проволочного нетканого материала, фильтрующее покрытие выполнено в виде трубчатого элемента и установлено на несущем каркасе в пазах опорных колец, зафиксированных переводниками. Между фильтрующим покрытием и несущим каркасом установлен дренажный слой, выполненный в виде спирали из проволоки, намотанной на несущий каркас. Эта спираль, образующая дренажный слой, может быть выполнена из пружинной проволоки. Трубчатый фильтрующий элемент изготовлен из проволочного нетканого материала, полученного путем прессования проволоки (металлорезины). Металлорезина разработана в Самарском государственном аэрокосмическом университете (ранее Куйбышевский авиационный институт) и применялась преимущественно для демпферов опор двигателей. Скважинный фильтр защищен кожухом с отверстиями.

Недостатком известной конструкции фильтра является быстрое засорение фильтрующего элемента механическими примесями. Защитный кожух с отверстиями (радиальными зазорами) не выполняет функции защиты фильтрующего элемента от засорения крупными частицами механических примесей, выполняя функцию защиты фильтра от механических повреждений в процессе транспортировки и установки. Кроме того, защитный кожух с радиальными зазорами создает повышенное сопротивление при прохождении жидкости через защитный кожух, что снижает скорость поступления жидкости к фильтрующему элементу и, соответственно, уменьшает пропускную способность скважинного фильтра.

Известны щелевые скважинные фильтры по патенту США №4771829. Эти фильтры содержат перфорированную трубу и проволоку, намотанную по спирали с зазором между витками спирали. Проволока намотана на продольные элементы (стрингеры).

Недостатки: большой допуск на ширину щели между рядами проволоки (до 40%), что приводит к тому, что фильтр пропускает частицы на 40% крупнее заявленных. Кроме того, если при транспортировке фильтра или его спуске происходит местное увеличение зазора между рядами проволоки в несколько раз, соответственно, более крупные абразивные частицы приникают с добываемым продуктом внутрь фильтра, что вызывает износ наземного оборудования: насоса и арматуры.

Известна колонна скважинных фильтров по патенту РФ 222692. Эта колонна содержит последовательно установленные между собой скважинные фильтры. Недостатком является перетекание добываемого продукта в затрубном пространстве. Этот недостаток устранен в компоновке фильтров по патенту РФ №2260679. Колонна скважинных фильтров содержит несколько скважинных фильтров, свинченных между собой и имеющих одинаковую конструкцию и упругие соединительные кольца, установленные на них.

Известны способ и устройство для снижения обводнения нефтяных скважин по патенту РФ №2268999. Устройство содержит в составе обсадной колонны сепаратор. Недостатками устройства являются большие габариты устройства, сложность технического обслуживания.

Известны способ и устройство для снижения обводнения нефтяных скважин по патенту РФ на изобретение №2241733, прототип. Устройство содержит в составе обсадной колонны средство обезвоживания в виде емкости с гидрофобными элементами.

Недостатки: большие диаметральные габариты устройства, его быстрое засорение твердыми частицами и высокая стоимость.

Задачей создания изобретения является снижение обводнения скважин, продление срока их эксплуатации, а также увеличение объемов добычи нефти и снижение ее себестоимости.

Решение указанных задач достигнуто в устройстве для снижения обводнения нефтяных скважин, содержащем колонну труб, отличающемся тем, что в горизонтальной или наклонно направленной скважине колонна труб перфорирована в ее нижней части, внутри колонны труб проходит колонна насосно-компрессорных труб, в нижней части которой установлен погружной насос, до зоны расположения которого площадь отверстий перфорации колонны труб на единицу ее боковой поверхности по длине колонны уменьшается, а потом - увеличивается, при этом в зоне расположения насоса перфорация может отсутствовать. Площадь отверстий перфорированных труб по длине колоны труб изменяется за счет изменения диаметра отверстий перфорации. Площадь отверстий перфорированных труб по длине колонны изменяется за счет изменения количества отверстий перфорации на погонный метр перфорированной трубы. Площадь отверстий перфорированных труб по длине колонны изменяется за счет изменения шага расположения отверстий. Все перфорированные трубы имеют маркировку для правильной установки.

Сущность изобретения поясняется на чертежах (фиг.1…9), где

на фиг.1 приведена обычная схема добычи нефти в горизонтальной скважине,

на фиг.2 приведена конструкция перфорированной трубы,

на фиг.3 приведена схема первого варианта устройства для снижения обводнения горизонтальной или наклонно направленной скважины,

на фиг.4 приведена диаграмма изменения площади отверстий перфорации для первого варианта устройства для снижения обводнения скважины,

на фиг.5 приведена схема второго варианта устройства для снижения обводнения горизонтальной или наклонно направленной скважины для случая, когда погружной насос опущен ниже соединения устройства с колонной труб,

на фиг.6 приведена диаграмма изменения площади отверстий перфорации для второго варианта устройства для снижения обводнения скважины,

на фиг.7 приведена обычная схема добычи нефти в вертикальной скважине,

на фиг.8 приведен третий вариант устройства для снижения обводнения вертикальной скважины.

на фиг.9 приведена диаграмма изменения площади отверстий перфорации для третьего варианта устройства для снижения обводнения скважины.

Устройство для снижения обводнения нефтяных скважин (фиг.1…9) содержит перфорированные трубы 1 с отверстиями «А», которые установлены в нижней части колонны труб 2 в скважине 3, выполненной в продуктивном пласту 4. Ниже продуктивного пласта 4 может находиться водоносный пласт 5. Затрубный зазор «Б» изолирован выше продуктивного пласта 4 пакером 6. Внутри колонны труб 2 проходит колонна насосно-компрессорных труб НКТ 7, в нижней части которой установлен погружной насос 8 в предпочтительной зоне установки погружного насоса «В». При работе погружного насоса 8 создается разрежение по всей длине колонны труб 2, оно имеет максимальное значение в зоне «В», что может вызвать локальный подъем пластовой воды в зоне установки насоса 8, что, как правило, и возникает при обычной эксплуатации скважин и проиллюстрировано на фиг.1 и 2. В этом случае в колонну труб 2 начинает поступать вода из водоносного пласта 5. Все перфорированные трубы 1 имеют маркировку 9 (фиг.2) для правильной установки в определенном порядке.

Для горизонтальных скважин (фиг.1, 3 и 5) и вертикальных (фиг.7, 8) чем ближе к погружному насосу 8, тем больше разрежение. В обычной компоновке колонны труб (фиг.1 и 7) это способствует захвату воды из водного пласта 5. Для предотвращения этого явления предложены три варианта устройства.

Первый вариант устройства (фиг.3) выполнен с увеличением площади отверстий F перфорированных труб 1 на единицу поверхности к нижней части колонны труб 2 (фиг.4), например, за счет изменения диаметра «d» для круглых отверстий «А». Изменение площади также возможно за счет количества отверстий в сечении или шага «h». Этот же принцип может быть реализован и для некруглых отверстий. Первый вариант применим преимущественно для горизонтальных или пологих скважин с водным пластом 5, находящимся под продуктивным пластом 4.

Во втором варианте устройства (фиг.5) площадь отверстий перфорации на единицу боковой поверхности перфорированных труб 1 (или на 1 погонный метр) сначала уменьшается, до зоны расположения погружного насоса «В», а потом увеличивается, (фиг.6). В зоне расположения погружного насоса «В» перфорация может вообще отсутствовать.

Третий вариант применим для вертикальных скважин (фиг.8). Площадь проходного сечения отверстий перфорированных труб 1 на единицу боковой поверхности перфорированной трубы 1 увеличивается к ее верхней части (фиг.9), чтобы предотвратить или уменьшить захват пластовой воды, как это показано на фиг.7.

Для всех трех вариантов устройства отверстия перфорации в трубе 1 могут быть круглой и/или некруглой формы, причем площадь отверстий перфорации на единицу длины перфорированной трубы может изменяться, например, следующими способами:

за счет изменения площади отверстий d,

за счет изменения количества отверстий перфорации,

за счет изменения шага «h» их расположения.

На фиг.4, 6 и 9 приведены два варианта изменения площади отверстий перфорации: дискретное поз.10 и плавное (пропорциональное) поз. 11.

Перфорированные трубы 1 (фиг.2) имеют диаметр D, в них с шагом Н выполнены отверстия диаметром d.

При сборке перфорированные трубы 1 устанавливают в нижней части колонны труб 2 в районе продуктивного пласта 4 с учетом маркировки 9. При добыче нефть проходит через отверстия «А» внутрь перфорированных труб 1 и далее погружным насосом 8 подается по колонне насосно-компрессорных труб 7 на поверхность к устьевому оборудованию (не показано). Вода из водоносного пласта 5 не засасывается во всех трех вариантах исполнения устройства, вследствие того что зона установки погружного насоса «В» находится далеко от водоносного пласта 5 или защищена от воздействия на пласт отсутствием перфорации или низкой степенью перфорации перфорированных труб 1.

Применение изобретения позволило:

1. Уменьшить процентное содержание воды в добываемой нефти;

2. Обеспечить оптимизацию процесса снижения обводнения как для вертикальных, так и для горизонтальных скважин;

3. Продлить срок эксплуатации скважины;

4. Увеличить извлечение нефти;

5. Снизить себестоимость добычи нефти;

6. Снизить затраты на строительство скважин;

7. Снизить себестоимость устройства за счет простой конструкции и уменьшения количества отверстий в перфорированных трубах;

8. Обеспечить длительную эксплуатацию устройства без засорения.

1. Устройство для снижения обводнения нефтяных скважин, содержащее колонну труб, отличающееся тем, что в горизонтальной или наклонно-направленной скважине колонна труб перфорирована в ее нижней части, внутри колонны труб проходит колонна насосно-компрессорных труб, в нижней части которой установлен погружной насос, до зоны расположения которого площадь отверстий перфорации колонны труб на единицу ее боковой поверхности по длине колонны уменьшается, а потом - увеличивается, при этом в зоне расположения насоса перфорация может отсутствовать.

2. Устройство для снижения обводнения нефтяных скважин по п.1, отличающееся тем, что площадь отверстий перфорированных труб по длине колонны труб изменяется за счет изменения диаметра отверстий перфорации.

3. Устройство для снижения обводнения нефтяных скважин по п.1, отличающееся тем, что площадь отверстий перфорированных труб по длине колонны изменяется за счет изменения количества отверстий перфорации на погонный метр перфорированной трубы.

4. Устройство для снижения обводнения нефтяных скважин по п.1, отличающееся тем, что площадь отверстий перфорированных труб по длине колонны изменяется за счет изменения шага расположения отверстий.

5. Устройство для снижения обводнения нефтяных скважин по п.1, отличающееся тем, что все перфорированные трубы имеют маркировку для правильной установки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при разработке нефтяных месторождений, а также в системе промыслового сбора добываемой продукции, что позволит повысить эффективность в нефтедобыче и сократить потери легких углеводородов.

Изобретение относится к технике нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для регулирования параметров потока среды, в частности регулирования расхода среды, перепада давления, давления в колонне труб, забойного или затрубного давления, как при добыче флюида, так и при нагнетании рабочей среды в скважину.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации нефтяных скважин. .

Изобретение относится к нефтедобыче, в частности к оборудованию устья скважин. .

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при разработке нефтегазового месторождения с использованием дистанционного, автоматического и ручного управления запорными органами скважин.

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при разработке газового месторождения с использованием дистанционного, автоматического и ручного управления запорными органами скважин.

Изобретение относится к области разработки газоконденсатных месторождений и может быть использовано для дистанционного, автоматического и ручного управления исполнительными механизмами запорных органов скважин, входящих в куст скважин газоконденсатного месторождения.

Изобретение относится к области разработки газовых месторождений и может быть использовано для дистанционного, автоматического и ручного управления исполнительными механизмами запорных органов скважин, входящих в куст скважин газового месторождения.

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений и, в частности, может быть использовано для дистанционного, автоматического и ручного управления исполнительными механизмами запорных органов нефтяной скважины.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче воды, нефти и газа из недр. .

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к нефтегазодобывающей, и может быть использовано при освоении нефтяных и газовых скважин. .

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к нефтегазодобывающей, и может быть использовано при освоении нефтяных и газовых скважин. .

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к нефтегазодобывающей, и может быть использовано при освоении нефтяных скважин. .

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к нефтегазодобывающей, и может быть использовано при освоении нефтяных и газовых скважин. .

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к нефтегазодобывающей, и может быть использовано при освоении нефтяных и газовых скважин. .

Изобретение относится к способу изготовления фильтра и может найти использование в нефтедобывающей промышленности, способ включает накладывание металлической фильтрующей сетки вокруг внешней периферии опорной оболочки и крепление металлической фильтрующей сетки к внешней периферии опорной оболочки путем сваривания, при этом металлическая фильтрующая сетка полностью покрывает все фильтрующие отверстия опорной оболочки, образуя оболочку фильтра.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче нефти и газа. .

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано в эксплуатации нефтяных, газовых, водозаборных скважин. .

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче нефти и газа. .

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к нефтегазодобывающей, и может быть использовано при освоении нефтяных и газовых скважин
Наверх