Способ и система для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах

Группа изобретений относится к нефтегазовой промышленности и может быть использована при добыче нефти или газа для терморегулирования добываемого флюида с целью борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в скважинах. При осуществлении способа полый трубчатый контур, замкнутый на источник теплоносителя, спускают непосредственно в скважину на расчетную глубину, преимущественно ниже начала асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений. Теплоноситель из емкости посредством насоса под давлением от 0,1 МПа до 8 МПа подают в теплообменник, обеспечивающий изменение температуры энергоносителя до заданной температуры от -60°С до +200°С. Циркуляцию нагретого теплоносителя поддерживают в трубчатом контуре под давлением при работающей скважине до достижения температуры добываемого флюида по длине скважины, максимально приближенной к изотермическому течению, не ниже температуры плавления асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений. Полый трубчатый контур на участке выхода теплоносителя из источника содержит насос с приводом и частотным регулятором, а также теплообменник, обеспечивающий нагрев теплоносителя до заданной температуры. Повышается эффективность теплопередачи, снижаются энергозатраты. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

 

Группа изобретений относится к нефтегазовой промышленности и может быть использована при добыче нефти или газа для терморегулирования добываемого флюида с целью борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в скважинах.

По патенту RU 2574743  известна система для поставки тепловой энергии в горизонтальный ствол скважины, расположенный в подземном пласте, через соединенный с ним вертикальный канал, содержащая
нагреватель, расположенный на поверхности и предназначенный для нагрева теплопередающей среды до температуры в интервале от температуры, которая превышает 700°F (370°C), и до температуры, равной 1150°F (620°C),
паровую камеру, отделенную пакерами, расположенную в положении внутри горизонтального ствола скважины и содержащую теплообменник,
систему с контуром теплопередающей среды, содержащую концентрические колонны для потока нагретой теплопередающей среды, охлажденной теплопередающей среды и питательной воды, причем внутренняя первая колонна и вторая колонна концентрических колонн соединяют нагреватель с теплообменником для подвода нагретой теплопередающей среды по стволам скважины к теплообменнику и возвращения охлажденной теплопередающей среды из теплообменника в нагреватель, и систему подачи питательной воды, соединенную с третьей колонной концентрических колонн для подачи питательной воды с поверхности в вертикальный канал и к паровой камере, при этом теплообменник имеет трубу для передачи тепла от нагретой теплопередающей среды к питательной воде для выработки пара в паровой камере, и чтобы вызвать нагрев подземной области с помощью тепловой энергии, добавленной паром из паровой камеры.

Недостатками известной системы являются: идет нагрев пласта для повышения нефтеотдачи пласта, при этом проблемы остывания флюида при подъёме в добывающей скважине остаются нерешёнными, сложность конструкции и сложность эксплуатации, высокая температура для борьбы с АСПО: температура выпадения АСПО в стволе скважины не более 20-40°С в зависимости от давления и состава добываемого флюида.

Наиболее конструктивно близким к заявленному техническому решению является известное по патенту RU 24853 устройство для нагрева труб и арматуры на устье скважины, содержащее электрический нагреватель, размещенный в жидкости, залитой в закрытую емкость с вмонтированными сверху и снизу штуцерами, и средства подключения нагревателя к электрической сети, где на штуцеры надет обоими концами гибкий шланг. При этом шланг выполнен с металлическими вставками с возможностью навиваться на трубы или арматуру.

Известное устройство и представленный в описании к нему способ использования предназначены для разогрева труб и арматуры на поверхности скважины.

Недостатком известного устройства и способа его применения является неэффективность при использовании для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями во внутритрубном пространстве нефтегазовых скважин, включая глубокие, вследствие нескольких факторов: невозможность применения устройства во внутрискважинном пространстве из-за отсутствия систем аварийного сброса контура в скважине; отсутствие системы герметизации контура и скважинной арматуры; низкая эффективность теплопередачи: в устройстве теплопередача от теплоносителя идет через сложную группу термических сопротивлений как самого устройства, так и обогреваемой арматуры и трубопроводов, низкая эффективность за счет только одного метода нагрева теплоносителя в баке имеет высокие энергозатраты на нагрев теплоносителя непосредственно в емкости, в частности при большом объеме данной емкости.

Задачей заявленной группы изобретений является создание способа, приспособленного для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в глубоких нефтегазовых скважинах, с использованием замкнутого цикла циркуляции теплоносителя, где теплопередача между энергоносителем и подогреваемым объектом происходит через минимальное количество термических сопротивлений, и создание системы, приспособленной для прокачки больших объемов теплоносителя под давлением при низком уровне энергозатрат на его нагрев.

Поставленная задача решается тем, что при осуществлении способа борьбы с  асфальтосмолопарафиновыми и/или  газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах, включающего использование полого трубчатого контура, замкнутого на источник теплоносителя, согласно изобретению, полый трубчатый контур, замкнутый на источник теплоносителя, спускают непосредственно в скважину на расчетную глубину, преимущественно, ниже начала асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений, теплоноситель из емкости посредством насоса под давлением от 0,1 МПа до 8 МПа подают в теплообменник, обеспечивающий изменение температуры теплоносителя до заданной температуры от минус 60 до +200°С, при этом циркуляцию нагретого теплоносителя поддерживают в трубчатом контуре под давлением при работающей скважине до достижения температуры добываемого флюида по длине скважины, максимально приближенной к изотермическому течению  не ниже температуры плавления асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений.

Поставленная задача решается тем, что в системе для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными  отложениями в нефтегазовых скважинах, содержащей полый трубчатый контур, замкнутый на источник теплоносителя, согласно изобретению, трубчатый контур на участке выхода теплоносителя из источника теплоносителя содержит  насос с приводом и частотным регулятором, а также теплообменник, обеспечивающий нагрев теплоносителя до заданной температуры, замкнутый трубчатый контур оборудован запорно-клапанными механизмами.

Использование полого трубчатого контура непосредственно в скважине обеспечивает минимизацию количества термических сопротивлений при передаче теплоты от нагретого теплоносителя к объекту нагрева, ограничивая их термическим сопротивлением теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубчатого контура, термическим сопротивлением теплопроводности стенки трубчатого контура и термическим сопротивлением теплоотдачи наружной стенки трубчатого контура.

Использование трубчатого контура с циркулирующим в нем нагретым теплоносителем непосредственно в скважине позволяет эффективно предотвращать и удалять асфальтосмолопарафиновые и/или  газогидратные отложения независимо от дебита скважины, состава флюида, концентрации отложений, при этом способ не зависит от наличия газового фактора и обладает высокой пожаро-взрывобезопасностью. Заявленное техническое решение позволяет повысить эффективность теплоотдачи от нагревателя, поскольку теплоотдача осуществляется при непосредственном контакте трубчатого контура с добываемым флюидом. Использование для нагрева теплоносителя внешнего теплообменника, куда теплоноситель подается под давлением, позволяет создать систему с относительно низким потреблением энергии, поскольку энергия расходуется на обогрев меньшего объема теплоносителя. Заявленная система занимает меньше полезного пространства в скважине, чем, например, греющие кабели. При этом температура теплоносителя минус 60°С является нижней границей диапазона рабочих температур при эксплуатации оборудования в соответствии с ГОСТ 15150-69, а температура теплоносителя более +200°С является избыточной для выполнения поставленной задачи и приводит к более быстрому износу оборудования.

Наличие насоса с приводом и частотным регулятором позволяет создать необходимое давление для прокачки теплоносителя по трубчатому контуру большой длины, опускаемому в скважину на расчетную глубину, преимущественно, ниже начала  асфальтосмолопарафиновых отложений, наличие внешнего теплообменника, через который проходит замкнутый трубчатый контур, позволяет осуществлять нагрев теплоносителя вне источника теплоносителя, что снижает энергозатраты при прокачке больших объемов теплоносителя, наличие запорно-клапанных механизмов позволяет осуществлять регулировку давления и перекрытие потока теплоносителя. Пример распределения температур при осуществлении способа борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах показан на графике (фиг. 2).

Сущность заявленной группы изобретений поясняется схемой:

На фиг. 1 показана схема выполнения системы для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными  отложениями в нефтегазовых скважинах.

На фиг. 2 показан график, иллюстрирующий пример распределения температур при осуществлении способа борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах.

Система содержит трубчатый контур 1, замкнутый на источник теплоносителя 2, насос с приводом и частотным регулятором 3, теплообменник 4, датчики давления и температуры 5.

Трубчатый контур состоит из гибких труб, или жестких труб, или их комбинации, при этом трубчатый контур может наращиваться путем присоединения дополнительных труб в зависимости от глубины скважины. Пункт нагрева теплоносителя размещается в отдельном компактном модуле и состоит из узлов нагрева воды, насоса, подающего воду в скважину, трубопроводов, запорно-клапанных механизмов и пульта оператора, управляющего работой устройств пункта. На выходе из скважины установлен датчик температуры флюида. Пульт оператора (шкаф управления) позволяет контролировать параметры системы (температуру, давление, расход воды), а также оповещать об аварийных ситуациях. Пульт оператора работает как в ручном, так и в автоматическом режимах, а также блокирует работу системы при аварийных ситуациях. При работе в автоматическом режиме присутствие человека в модуле не требуется. Управление нагревом производится тиристорным регулятором напряжения, управление насосом - приводом с частотным регулированием, позволяющим осуществлять плавный пуск, изменение производительности и аварийную остановку. Источником теплоносителя служит бак или иная емкость. Теплообменник обеспечивает нагрев жидкого теплоносителя до заданной температуры или превращение жидкого теплоносителя в пар. В качестве теплоносителя может использоваться вода, антифриз или иные жидкости. Система применяется следующим образом: замкнутый трубчатый контур спускают в скважину на расчетную глубину, преимущественно, ниже начала асфальтосмолопарафиновых отложений, при этом предварительно нагретый теплоноситель циркулирует в замкнутом трубчатом контуре при работающей скважине до достижения температуры добываемого флюида по длине скважины, максимально приближенной к изотермическому течению не ниже температуры плавления асфальтосмолопарафиновых отложений. Система представляет собой мобильный комплекс и может быть установлена, например, на базе автомобиля повышенной проходимости.

1. Способ борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах, включающий использование полого трубчатого контура, замкнутого на источник теплоносителя, отличающийся тем, что полый трубчатый контур, замкнутый на источник теплоносителя, спускают непосредственно в скважину на расчетную глубину, преимущественно ниже начала асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений, теплоноситель из емкости посредством насоса под давлением от 0,1 МПа до 8 МПа подают в теплообменник, обеспечивающий изменение температуры теплоносителя до заданной температуры от -60°С до +200°С, при этом циркуляцию нагретого теплоносителя поддерживают в трубчатом контуре под давлением при работающей скважине до достижения температуры добываемого флюида по длине скважины, максимально приближенной к изотермическому течению, не ниже температуры плавления асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений.

2. Система для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах, содержащая полый трубчатый контур, замкнутый на источник теплоносителя, отличающаяся тем, что полый трубчатый контур на участке выхода теплоносителя из источника теплоносителя содержит насос с приводом и частотным регулятором, а также теплообменник, обеспечивающий нагрев теплоносителя до заданной температуры, замкнутый трубчатый контур оборудован запорно-клапанными механизмами.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при очистке скважины от забойного шлама и лома, проппанта, мелких металлических и неметаллических предметов. Устройство содержит корпус с присоединительной резьбой для крепления на колонне технологических труб, или колонне насосно-компрессорных труб, или колонне гибких насосно-компрессорных труб и доставки устройства в скважину, мусоросборник, центраторы, приспособление для подачи жидкости, поступающей с поверхности земли, в виде эжектора, снабженного сменными соплами и штуцерами, обеспечивающими различные рабочие сочетания расхода и давления потока проходящей через корпус устройства рабочей жидкости.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для разбуривания уплотненных пробок в скважине. Устройство содержит последовательно соединенные средство приложения осевой силы – колонну труб, винтовой несамотормозящий механизм, содержащий полый цилиндрический вал и полый цилиндрический корпус, и породоразрушающий инструмент.

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, и в частности к устройствам для очистки ствола скважины от мехпримесей в подпакерной зоне. Гидромеханический ударник состоит из разъемного корпуса, седла с продольными пазами, подпружиненного опорного толкателя, полого штока с торцовым клапаном, поджимаемым пружиной к седлу, и коронки на нижнем конце.

Группа изобретений относится к горному делу, используется при освоении и эксплуатации нефтяных скважин. Способ включает последовательное проведение ГРП и промывки кольцевого зазора в межпакерном пространстве каждого интервала продуктивного пласта.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано для нормализации проходного сечения дополнительных эксплуатационных колонн. Производят спуск компоновки, включающей последовательно расположенные фрезерующий инструмент, малогабаритный винтовой забойный двигатель, клапан обратный, фильтр для бурильной трубы малого диаметра с переводником, бурильную трубу малого диаметра, переводник, фильтр для бурильной трубы большого диаметра и бурильную трубу большого диаметра.

Группа изобретений относится к способам очистки труб в различных отраслях промышленности от технологических смазок и загрязнений в процессе их производства и эксплуатации. Ультразвуковое воздействие на очищаемую трубу, один конец которой закреплен зажимом или фиксатором, производят бесконтактным способом при помощи фокусирующих ультразвуковых излучателей через жидкую среду.

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей отрасли, в частности к автоматизированным промывочным системам для винтовых насосов в добывающих скважинах. Система винтового насоса содержит обсадную колонну скважины с межтрубным пространством, винтовой насос, расположенный внутри обсадной колонны, двигатель, функционально связанный с винтовым насосом, контроллер, функционально связанный с двигателем, и клапан газового потока, связанный с межтрубным пространством и функционально связанный с контроллером.

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей отрасли, в частности к использованию винтовых насосов с автоматизированной промывкой. Способ включает инициирование посредством контроллера цикла промывки автоматизированной промывочной системы, функционально связанной с системой винтового насоса, отключение посредством контроллера управления эксплуатационной скоростью винтового насоса системы винтового насоса, закрытие посредством контроллера клапана газового потока для остановки восходящего потока флюида в межтрубном пространстве обсадной колонны, открытие посредством контроллера промывочного клапана для выпуска жидкости из источника в межтрубное пространство обсадной колонны.

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли, в частности к способам предотвращения образования отложений на нефтедобывающем оборудовании парафина и других составляющих углеводородного сырья, например асфальтосмолопарафиновых композиций, при его добыче и транспортировке. Способ включает закачку рабочего агента в межтрубное пространство скважины.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам вымывания песчаных пробок в процессе ремонта скважины. Способ включает монтаж на устье скважины снизу вверх: долота, колонны труб, оснащенной снизу винтовым несамотормозящим механизмом - винтовой парой, представляющей собой полый цилиндрический вал и полый цилиндрический корпус, имеющий возможность вращения вокруг своей оси, нижний конец которого жестко соединен с долотом, спуск колонны труб до головы песчаной пробки, разгрузку колонны труб на пробку.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для очистки и промывки забоя скважины с уплотнёнными песчаными и/или проппантными пробками. Устройство включает цилиндрический корпус с полостью, торцовым режущим инструментом и упорным кольцом, оснащённым гидромониторными каналами для размыва пробки и гидравлического сообщения полости цилиндрического корпуса со скважинным пространством. Сверху цилиндрический корпус присоединен к колонне промывочных труб. Нижний конец торцевого режущего инструмента оснащён зубчатыми насечками, упорное кольцо жестко зафиксировано в нижней части цилиндрического корпуса и оснащено центральным каналом для обратной промывки и эксцентрично расположенными гидромониторными каналами, расположенными на различном расстоянии от центральной оси цилиндрического корпуса. Центральный канал сверху оснащён посадочным седлом, на котором установлен конус, а внутри корпуса напротив конуса установлены центраторы с переточными каналами. В корпусе выше центраторов жёстко установлен ограничитель хода, позволяющий ограничивать осевое перемещение конуса с возможностью открытия центрального канала цилиндрического корпуса при обратной промывке скважины. Повышается эффективность гидромониторного воздействия на пробку, повышается качество промывки размытого на забое песка и скорость размыва уплотнённой пробки, сокращается продолжительность работ по очистке забоя. 4 ил.
Наверх