СПОСОБ ВЫВОДА СКВАЖИНЫ, ОБОРУДОВАННОЙ УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ, НА СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ Российский патент 2002 года по МПК E21B43/00 F04D13/10 

Описание патента на изобретение RU2181829C2

Изобретение относится к добыче нефти и используется для вывода скважин, оборудованных установкой электроцентробежного насоса (УЭЦН), на стационарный режим работы после проведения подземного ремонта.

Известен способ вывода скважин на стационарный режим работы после проведения подземного ремонта, основанный на периодическом отключении погружного электродвигателя при заданном значении давления на приеме центробежного (ц/б) насоса и последующем запуске по истечении установленной для данной скважины технологической паузы [1].

Характерной особенностью данного способа является сложность в определении времени, в течение которого происходит накопление жидкости в затрубном пространстве скважины в результате притока жидкости из пласта, что не обеспечивает эффективного режима освоения и эксплуатации скважины. Кроме того, большое количество циклов снижает вероятность безотказной работы погружного электродвигателя из-за старения изоляции обмотки статора.

Наиболее близким по совокупности признаков к предлагаемому изобретению является способ эксплуатации малодебитной скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом, основанный на регулировании скорости притока жидкости из пласта в скважину путем периодического повторения циклов, каждый из которых состоит из последовательно осуществляемых процессов запуска центробежного насоса при увеличивающейся частоте питающего напряжения, подачи жидкости насосом в колонну подъемных труб при повышенной в сравнении с номинальным значением частоте и уменьшения до нуля подачи ц/б насоса путем снижения частоты питающего напряжения после достижения заданной величины давления в колонне подъемных труб с последующим отключением ц/б насоса и сливом жидкости из колонны труб через ц/б насос в скважину [2].

Недостатком этого способа является наличие многократных включений установки электроцентробежного насоса в работу, что снижает вероятность безотказной работы погружного электродвигателя, поскольку его пусковой ток в 4-5 раз превышает свое номинальное значение, следовательно, во столько же раз в момент пуска возрастает вероятность пробоя изоляции обмотки статора. Кроме того, наличие дополнительного подземного оборудования - термоманометрической системы, устанавливаемой под погружным электродвигателем, - усложняет конструкцию и увеличивает стоимость способа эксплуатации скважины.

Целью изобретения является повышение эффективности эксплуатации скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов. Задача, на которую направлено заявляемое изобретение, обусловлена особенностью эксплуатации некоторых скважин, заключающейся в невозможности согласования их гидравлических характеристик с гидравлическими характеристиками промышленных ц/б насосов сразу же с момента первого пуска электроцентробежной установки в работу. Поэтому вывод таких скважин на стационарный режим работы производят путем многократного периодического прекращения отбора жидкости из таких скважин с целью накопления жидкости в пространстве между насосно-компрессорными трубами и эксплуатационной колонной за счет ее притока из пласта. Однако этот процесс происходит при отключенном состоянии УЭЦН. В результате таких вынужденных остановок и последующих пусков УЭЦН возрастает вероятность отказа в работе погружного электродвигателя, нарушается необходимый режим эксплуатации скважины, происходят потери в добыче нефти. Известные технические решения не позволяют реализовать поставленную проблему.

По своей сущности предлагаемый способ вывода скважины на стационарный режим основан на регулировании скорости отбора жидкости из скважины и ее притока из пласта в скважину путем постепенного изменения частоты питающего установку напряжения электрического тока и отличается от прототипа тем, что работа центробежного насоса в этом случае непрерывна в течение всего времени освоения и эксплуатации скважины, а частота питающего напряжения изменяется в зависимости от положения динамического уровня жидкости скважине и сравнения этого положения с требуемым значением, полученным в результате предыдущего периода работы данной скважины. Непрерывность процесса достигается специальным регулированием частоты питающего напряжения, получаемым из замера динамического уровня в скважине и его сравнения с требуемым значением, полученным в результате исследований предыдущего освоения данной скважины.

Способ реализуется следующим образом.

1. По результатам предыдущего освоения данной скважины строят график изменения динамического уровня жидкости в скважине (фиг.1).

2. Спущенную в скважину на колонне насосно-компрессорных труб установку ЭЦН подключают к электросети через тиристорный преобразователь частоты тока и запускают в работу, при этом в колонну насосно-компрессорных труб ц/б насосом подается жидкость.

3. При помощи эхолота или волнометра через заданный промежуток времени производят замер динамического уровня жидкости в скважине.

4. Определяют необходимое изменение производительности ц/б насоса по формуле

где f - площадь затрубного пространства скважины; h*, h - динамический уровень жидкости в скважине соответственно замеренный и с графика; Δt- временной интервал между замерами динамического уровня в скважине.

5. Определяют частоту питающего напряжения для нового значения производительности скважины и потребного напора по обобщенной гидравлической характеристике ц/б насоса, построенной для различных частот питающего напряжения. Производительность ц/б насоса определяют как сумму текущей производительности и ΔQнас, потребный напор - как сумму текущего динамического уровня жидкости в скважине и необходимого противодавления на устье.

6. Повторяют операции замера динамического уровня жидкости в скважине, сравнения его с требуемым значением и операции расчета частоты питающего напряжения до полного совмещения гидравлических характеристик ц/б насоса и пласта.

Пример осуществления способа. На Кудиновском месторождении скв. 67 внутренним диаметром 126 мм оборудована установкой УЭЦН5-80-1200, спущенной на насосно-компрессорных трубах наружным диаметром 73 мм. По результатам исследования динамического уровня жидкости в затрубном пространстве строят график (фиг.1).

Временной интервал между замерами динамического уровня и корректировкой частоты питающего напряжения - 10 мин. В конце первого цикла, при производительности ц/б насоса 130 м3/сут, динамический уровень жидкости в скважине составил 305 м вместо требуемых 280 м. Поэтому изменение производительности определится по (1) как 29,8 м3/сут. Новая производительность ц/б насоса - 100 м3/сут, частота питающего напряжения (при потребном напоре 500 м: 200 м - противодавление на устье; 300 м - подъем жидкости на устье) - 37,5 Гц. Аналогично производятся операции в последующих циклах до полного совмещения графиков (см. таблица).

Похожие патенты RU2181829C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ, ОБОРУДОВАННОЙ УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ 2010
  • Латыпов Альберт Рифович
  • Шаякберов Валерий Фаязович
  • Исмагилов Ринат Рафаэлевич
  • Латыпов Ирек Абузарович
  • Шаякберов Эдуард Валерьевич
RU2421605C1
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ 2007
  • Люстрицкий Владимир Мстиславович
  • Стариков Александр Владимирович
  • Стариков Алексей Владимирович
RU2341004C1
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ 2010
  • Стариков Александр Владимирович
  • Стариков Владимир Александрович
RU2442024C2
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ 2008
  • Живаева Вера Викторовна
  • Стариков Александр Владимирович
  • Стариков Владимир Александрович
RU2370673C1
Погружная установка электроприводного центробежного насоса с защитным устройством 2022
  • Латыпов Булат Маратович
  • Уразаков Камил Рахматуллович
  • Сильнов Денис Владимирович
  • Зайкин Андрей Михайлович
RU2779513C1
Способ регулирования режима работы скважины, оборудованной установкой электроцентробежного насоса 2020
  • Каторгин Дмитрий Ильич
RU2731727C2
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ С ПОМОЩЬЮ ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 2012
  • Сарапулов Николай Павлович
  • Шушаков Александр Анатольевич
  • Галеев Амир Фаридович
  • Сулейманов Айяр Гусейнович
RU2519238C1
СПОСОБ ОСВОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН (ВАРИАНТЫ) И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2010
  • Вахрушев Андрей Анатольевич
  • Хайновский Юрий Николаевич
  • Василенко Петр Владимирович
  • Татаринцев Андрей Анатольевич
RU2471065C2
Способ освоения и эксплуатации скважины после кислотной обработки нефтяного пласта 2022
  • Лысенков Алексей Владимирович
  • Денисламов Ильдар Зафирович
  • Зейгман Юрий Вениаминович
  • Имамутдинова Аделина Алтафовна
  • Алленов Анатолий Николаевич
  • Камалеева Лейсан Линаровна
RU2783928C1
СПОСОБ ОТКАЧКИ НЕФТИ ИЗ СКВАЖИН С БОЛЬШИМ ГАЗОСОДЕРЖАНИЕМ И ЭЛЕКТРОПОГРУЖНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Бахир Сергей Юрьевич
  • Латыпов Тагир Мансурович
  • Косинцев Василий Владимирович
RU2380521C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 181 829 C2

Реферат патента 2002 года СПОСОБ ВЫВОДА СКВАЖИНЫ, ОБОРУДОВАННОЙ УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ, НА СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Изобретение относится к добыче нефти и используется для вывода скважин, оборудованных установкой электроцентробежного насоса (УЭЦН), на стационарный режим работы после проведения подземного ремонта. Техническим результатом является повышение эффективности эксплуатации скважин. Для этого способ включает запуск УЭЦН, подачу жидкости центробежным насосом в колонну подъемных труб и повторение циклов, в каждом из которых меняют частоту питающего напряжения. При этом в течение всего времени освоения скважины работа центробежного насоса непрерывна. В каждом цикле осуществляется замер динамического уровня жидкости в скважине, его сравнение с требуемым значением, полученным в результате исследований предыдущего освоения данной скважины, и расчет частоты питающего напряжения для следующего цикла. Причем расчет повторяют до полного совмещения гидравлических характеристик центробежного насоса и пласта. 1 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 181 829 C2

Способ вывода скважины, оборудованной установкой электроцентробежного насоса (УЭЦН) с частотно-регулируемым приводом, на стационарный режим работы, включающий запуск УЭЦН, подачу жидкости центробежным насосом в колонну подъемных труб и повторение циклов, в каждом из которых меняют частоту питающего напряжения, отличающийся тем, что в течение всего времени освоения скважины работа центробежного насоса непрерывна, а в каждом цикле осуществляется замер динамического уровня жидкости в скважине, его сравнение с требуемым значением, полученным в результате исследований предыдущего освоения данной скважины, и расчет частоты питающего напряжения для следующего цикла, причем расчет повторяют до полного совмещения гидравлических характеристик центробежного насоса и пласта.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2002 года RU2181829C2

СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОДЕБИТНОЙ СКВАЖИНЫ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ 1993
  • Ханжин Владимир Геннадьевич
RU2057907C1
Способ эксплуатации скважинного насоса с частотно-регулируемым приводом 1985
  • Ханжин Владимир Геннадьевич
SU1262026A1
Способ определения коэффициента продуктивности скважины 1983
  • Ханжин Владимир Геннадьевич
SU1178947A1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОДЕБИТНОЙ СКВАЖИНЫ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ 1997
  • Ханжин Владимир Геннадиевич
RU2119578C1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ СКВАЖИНЫ, ОБОРУДОВАННОЙ ПОГРУЖНЫМ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ 1997
  • Кричке В.О.
  • Кричке В.В.
RU2140523C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНЫХ СКВАЖИН 1992
  • Афанасьев Владимир Александрович
  • Гордон Иосиф Абрамович
  • Семченко Петр Тимофеевич
RU2042795C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ В ГРУППЕ СКВАЖИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Семченко П.Т.
  • Гордон И.А.
RU2050472C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ В СКВАЖИНЕ 1991
  • Кричке В.О.
RU2016252C1
US 3568771 А, 09.03.1971
БОГДАНОВ А.А
Погружные центробежные электронасосы
- М.: Гостоптехиздат, 1957, с.126-129.

RU 2 181 829 C2

Авторы

Люстрицкий В.М.

Шмидт С.А.

Даты

2002-04-27Публикация

2000-01-10Подача