Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при добыче нефти.
Наиболее эффективным использованием реагентов (ингибиторов коррозии и нейтрализаторов сероводорода, деэмульгаторов, присадок, предотвращающих отложение парафинов и солей в колонне скважин) является введение их перед глубинным насосом, т.е. в самом начале движения нефтеводяной смеси в насосно-компрессорной трубе.
Известен глубинный дозатор (a.с. N 649832, МКИ 6 E 21 B 43/00, 1979 г.), содержащий емкость для реагента, калиброванные штуцера для входа пластовой воды в емкость для реагента и выхода реагента в область всасывания нефтеводяной смеси штангового глубинного насоса.
Недостатком такого дозатора является то, что дозировка не зависит от дебита скважины и происходит непрерывно, даже когда насос не работает.
Известно устройствo для дозированной подачи реагента в скважину, оборудованную штанговым насосом (патент РФ N 2085707, МКИ E 21 B 43/00, 27.07.97), включающее дозировочный узел, контейнер с разделителем. Особенностью этого устройства является то, что клапан дозировочного узла открывается только при работе насоса.
Недостатком этого устройства является изменение первоначально установленной дозы реагента по мере уменьшения высоты столба реагента в контейнере.
С целью обеспечения постоянства дозы реагента на весь период расходования его и тем самым повышения эффективности работы в известном устройстве для дозировки реагента в нефтедобывающую скважину, оборудованную штанговым насосом, содержащем дозировочный узел с клапаном, приводимым в действие от перепада давления жидкости во время работы штангового насоса, контейнер для реагента с разделителем, ниже контейнера установлен хвостовик.
Хвостовик представляет собой продолжение насосно-компрессорной трубы ниже контейнера для реагента.
Такое техническое решение позволяет устранить изменение перепада давления, под которым выдавливается реагент через дозировочный узел устройства. Из-за этого сохраняется установленная доза подачи реагента на весь период работы дозировочного устройства.
На чертеже изображено предлагаемое устройство.
Устройство состоит из контейнера 1 для реагента в виде участка насосно-компрессорной трубы необходимой длины, днища 2 контейнера в виде перегородки посередине соединительной муфты труб, разделителя реагента от пластовой жидкости 3, участка насосно-компрессорной трубы 4 с окнами 5, седла клапана 6, клапана 7, штока 8, диска 9, опорного кольца 10, опоры направляющей штока 11, ограничителя-регулятора хода клапана 12, муфты для соединения насосно-компрессорных труб 13, хвостовика 14.
Устройство работает следующим образом.
Дозировочный узел размещается непосредственно под штанговым насосом в насосно-компрессорной трубе с окнами на этом уровне для поступления продукции скважины. Под дозировочным узлом размещается контейнер 1 для реагента. С нижней стороны контейнера размещается хвостовик 14.
Контейнер 1 заполняется реагентом на устье скважины в подвешенном состоянии контейнера на оголовке скважины. При этом разделитель 3 реагента от пластовой жидкости находится в нижнем положении и закрывает отверстие в днище 2, предотвращая утечку реагента. Дозировочное устройство заранее собирается внутри отрезка насосно-компрессорной трубы 4. Этот участок трубы имеет окна 5 для поступления пластовой жидкости к всасывающему клапану штангового насоса. В нижней части этого отрезка трубы размещается седло клапана 6 с калиброванным отверстием, которое перекрывается клапаном 7, который соединяется дискам 9 с помощью штока 8. При нижнем положении клапана 7 диск 9 опирается на опорное кольцо. Шток 8 имеет направляющую опору 11, а ход клапана регулируется ограничителем-регулятором 12. Насосно-компрессорные трубы соединяются в одну колонну с помощью муфт 13.
В таком виде собранная колонна насосно-компрессорных труб и штанговый насос опускаются в скважину.
При работе штангового насоса при всасывании насосом жидкости за счет создания перепада давления жидкости диск 9 поднимается в пределах установленного хода и открывает отверстие в седле клапана 6, через которое реагент выдавливается за счет разности давления между пластовой жидкостью за контейнером и внутри контейнера для реагента. Доза реагента непосредственно попадает на прием насоса. Дозирование реагента зависит от сечения отверстия в седле 6 клапана, от времени нахождения открытым клапана, и частоты хода поршня насоса. Сечение отверстия в седле 6 клапана регулируется ограничением подъема клапана 7 с помощью ограничителя-регулятора 12 хода клапана 7, а время нахождения открытым клапана прямо зависит от продолжительности времени всасывания насоса и определяется длиной хода качалки привода насоса. С учетом этих факторов устанавливается дозировка реагента в зависимости от производительности насоса. При этом дозирование реагента происходит только при работе насоса. Когда насос не работает, клапан 7 остается закрытым и реагент не поступает. При открытом клапане 7 реагент выдавливается за счет разности давления за насосно-компрессорной трубой и внутри контейнера на уровне клапана 7. Эта разность давления создается из-за разности плотностей за и внутри контейнера. Для сохранения величины установленной дозы важно постоянство этой разности давлений. Наличие хвостовика ниже контейнера обеспечивает постоянство этой разности давлений. Обычно используемые реагенты имеют плотность, близкую к плотности нефти, т.е. при расходовании реагента реагент в контейнере необходимо замещать нефтью, а не пластовой водой. Наличие хвостовика ниже контейнера и обеспечивает это условие. Хвостовик служит накопителем нефти, выделяющейся из пластовой жидкости. При расходовании реагента в контейнер через отверстие на днище попадает нефть, плотностью близкой к плотности реагента. При этом разделитель перемещается давлением поступающей нефти, сохраняя положение на границе реагента и нефти. Для замещения реагента достаточно накопления нефти в хвостовике с расходом реагента, т.е. с очень малым расходом, который обеспечивается и в сильно обводненных скважинах.
Таким образом, наличие хвостовика ниже контейнера обеспечивает постоянство дозы реагента по времени, повышает эффективность работы дозирующего устройства, обеспечивает рациональное использование реагента, достигается надежность технологического процесса использования реагентов.
| название | год | авторы | номер документа |
|---|---|---|---|
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ РЕАГЕНТА В СКВАЖИНУ | 1997 |
|
RU2132930C1 |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ РЕАГЕНТА В СКВАЖИНУ, ОБОРУДОВАННУЮ ШТАНГОВЫМ НАСОСОМ | 1995 |
|
RU2085707C1 |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВКИ РЕАГЕНТА В СКВАЖИНЕ | 2002 |
|
RU2230887C1 |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВКИ РЕАГЕНТА В НЕФТЕДОБЫВАЮЩУЮ СКВАЖИНУ | 1997 |
|
RU2127799C1 |
| ГЛУБИННЫЙ ШТАНГОВЫЙ НАСОС | 2000 |
|
RU2172866C1 |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВКИ РЕАГЕНТА В ВЫКИДНУЮ ЛИНИЮ | 1997 |
|
RU2132931C1 |
| СПОСОБ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ВОДОРАСТВОРИМОГО РЕАГЕНТА В СКВАЖИНУ | 1999 |
|
RU2172389C2 |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ РЕАГЕНТА В НЕФТЕПРОВОД | 1997 |
|
RU2133913C1 |
| СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АСФАЛЬТОСМОЛИСТЫХ И ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ ДОБЫЧИ И СБОРА НЕФТИ | 2000 |
|
RU2176310C2 |
| СПОСОБ ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ | 1998 |
|
RU2143546C1 |
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при добыче нефти. Устройство содержит дозировочный узел с клапаном, приводимым в действие от перепада давления жидкости во время работы штангового насоса. Ниже контейнера установлен хвостовик. Хвостовик выполнен с возможностью постоянного поступления жидкости и накопления в нем нефти. Нефть замещает реагент в контейнере и обеспечивает постоянство разности давлений. Изобретение позволяет устранить изменение перепада давления. 1 ил.
Устройство для дозировки реагента в нефтедобывающую скважину, содержащее дозировочный узел с клапаном, приводимым в действие от перепада давления жидкости во время работы штангового насоса, отличающееся тем, что ниже контейнера установлен хвостовик, выполненный с возможностью постоянного поступления жидкости и накопления в нем нефти, которая замещает реагент в контейнере и обеспечивает постоянство разности давлений.
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ РЕАГЕНТА В СКВАЖИНУ, ОБОРУДОВАННУЮ ШТАНГОВЫМ НАСОСОМ | 1995 |
|
RU2085707C1 |
| СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1998 |
|
RU2132943C1 |
| СКВАЖИННЫЙ ДОЗАТОР | 1996 |
|
RU2121562C1 |
| Глубинный дозатор реагента | 1979 |
|
SU857441A1 |
| US 4789031 A, 06.12.1988 | |||
| US 4790386 A, 13.12.1988 | |||
| US 4291763 A, 29.09.1981. | |||
Авторы
Даты
2001-06-10—Публикация
1999-07-27—Подача