УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ АСФАЛЬТОСМОЛИСТЫХ И ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СКВАЖИННЫХ ТРУБАХ Российский патент 2004 года по МПК E21B37/00 E21B36/04 

Описание патента на изобретение RU2228431C2

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для предупреждения образования асфальтово-смолистых и парафиновых отложений как на внутренней, так и на внешней поверхности скважинных труб, а также для их ликвидации на технологическом оборудовании, установленном в нефтяных скважинах. Данное изобретение может применяться во всех скважинах, пробуренных в любой географической и климатической зоне, особенно будет эффективно для зоны вечной мерзлоты, при различных способах эксплуатации (фонтанный, глубинно-насосный и в скважинах, оборудованных штанговыми насосами).

Известна установка для предотвращения образования и ликвидации парафиновых пробок в нефтяных и газовых скважинах, которая включает нагревательный кабель, опускаемый в камеру, и систему управления нагревом кабеля, причем нагревательный кабель содержит не менее одной токоподводящей жилы, и как минимум, один линейный нагревательный элемент, причем нагревательный кабель электрически соединен с автоматизированным регулятором нагрева кабеля через силовой кабель (патент RU № 2158819, Е 21 В 37/00, 36/04, опубликован 10.11.2000 года).

Данное устройство имеет существенный недостаток - перед началом работы необходимо выполнять большие подготовительные операции по кабелю:

спуск кабеля на максимальную глубину и выдержка его в скважине на срок от 1 до 5 суток (тренировку кабеля с целью вытяжки от веса кабеля, который несет силовую нагрузку), т.е. срок, достаточный для естественного удлинения его отдельных элементов. Затем в процессе применения данного устройства необходимо произвести подъемные операции кабеля на поверхность с применением специальной техники. После этого на поверхности необходимо замкнуть жилу с нагревательным элементом, заизолировав концы термоусадочной муфтой или втулкой, или другим изолировочным материалом, чтобы газы и влага, содержащаяся в нефтегазовой скважине, не могли проникнуть внутрь кабеля по длине и расслоить его, и вновь повторить операции по спуску кабеля в насосно-компрессорную трубу.

Также требуется проведение дополнительных операций, связанных с подготовкой самой скважины:

необходимо произвести отключение подачи газа в пространство между трубами насосно-компрессорной трубы (газлифт) и отключение добычи нефти установкой электроцентробежного насоса, пропарить скважину острым паром или промыть ствол скважины горячей водой на глубину спуска кабеля, что существенно удлиняет процесс. Подготовительная часть занимает достаточно времени: от 5 до 12 суток. Все работы выполняются с привлечением специальной техники.

Известно устройство для нагрева скважин, содержащее расположенный в насосно-компрессорной трубе первый нагревательный элемент в виде кабеля, подключенного к источнику питания. На конце кабеля выполнен неизолированный участок с токопроводящими грузами, обеспечивающими электрическое соединение одной или нескольких жил кабеля с насосно-компрессорной трубой. Насосно-компрессорная труба является вторым нагревательным элементом. Кабель подключен к положительному источнику питания. Насосно-компрессорная труба подключена к отрицательному выводу источника питания (патент RU № 2171363, Е 21 В 37/00, 36/04, опубликован 27.07.2001 года).

Применение в данном устройстве двух нагревательных элементов позволяет поддерживать оптимальный тепловой режим, исключить большое естественное удлинение грузонесущето токопроводящего кабеля от собственного веса за счет применения серийно выпускаемого геофизического бронированного токопроводящего кабеля с наложенным поверх кабеля изоляционного слоя из термостойкого полимера, однако имеет существенный недостаток: по причине подачи на неизолированный участок кабеля с шайбами большого тока и высокого напряжения создается большая опасность при работе в среде горючих жидкостей и газов. Габариты неизолированного участка от 2-10 метров и установленные на нем токопроводящие грузы в виде металлических шайб с наружным диаметром 1,1-1,3 от диаметра кабеля по изоляции, приводят к тому, что для применения данного устройства также необходимо проведение подготовительных работ таких как, подъем труб, пропарка их паром и промывка горячей водой, спуск насосно-компрессорных труб в скважинную колонну, установка и монтаж дополнительного оборудования для обеспечения монтажа устройства в скважину. Кроме того, большие размеры по наружному диаметру изоляции кабеля и металлических шайб, снижают проходное сечение насосно-компрессорных труб на 25-30%, а установка их друг от друга на расстоянии 0,3-0,6 метра по длине неизолированного участка создает большие местные сопротивления восходящему потоку нефти, вызывая завихрения потока и изменение гидравлического и гидродинамического режима. Электрический контакт между металлическими шайбами и стенкой трубы будет малоэффективен по причине наличия на внутренней стенке насосно-компрессорной трубы асфальтосмолопарафиновых отложений и окислов металла (ржавчины), которые при существующих методах эксплуатации нефтяных скважин удалить невозможно, а при проведении подготовительных работ достаточно проблематично. В данном устройстве используется тяжелый кабель с хорошей изоляцией, необходимой для обеспечения больших токовых нагрузок. Применение его в ремонтных работах также возможно лишь при условии, когда оси токопроводящего кабеля совпадают с осью скважины. Крепление кабеля на скважине выполняется с помощью оттяжки с заделкой. Отсюда его применение также весьма ограничено.

Технической задачей изобретения является сокращение времени простоя скважины за счет совмещения ремонта скважины и монтажа оборудования в скважине, а также уменьшение трудоемкости обслуживания скважины во время ее эксплуатации.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве для предупреждения образования и ликвидации асфальтосмолистых и парафиновых отложений в скважинных трубах, содержащем насосно-компрессорную трубу, подключенную к отрицательному выводу источника питания, нагревательный элемент в виде кабеля с токопроводящими жилами и токопроводящими элементами на конце, подключенный к положительному выводу источника питания, кабель жестко закреплен к насосно-компрессорной трубе с ее наружной стороны, броня кабеля подключена к отрицательному выводу источника питания. На конце токопроводящего элемента установлен переключатель, обеспечивающий возможность замыкания его на насосно-компрессорную трубу, либо на броню кабеля.

При проведении подготовительных работ такая конструкция позволяет жестко закреплять кабель с наружной стороны насосно-компрессорных труб одновременно с монтажом оборудования в скважину, что позволяет совместить работы со спуском насосно-компрессорных труб и монтажом оборудования, что ведет к сокращению времени простоя скважины в ремонте и монтажа оборудования в скважине.

Установка на конце токопроводящего элемента переключателя, обеспечивающего возможность замыкания его на насосно-компрессорную трубу либо на броню кабеля, позволяет при необходимости производить разогрев межколонного пространства, либо насосно-компрессорных труб.

За счет прохождения электрического тока по броне и металлу труб происходит разогрев брони кабеля либо насосно-компрессорных труб в зависимости от положения переключателя. На их поверхностях создается температура выше температуры начала кристаллизации твердых углеводородов на 15-20 градусов по Цельсию, необходимая для расплавления асфальтосмолистых и парафиновых отложений.

В процессе эксплуатации при работе штангового насоса разогретый пластовый флюид поднимается восходящим потоком по насосно-компрессорной трубе к устью эксплуатационной скважины и происходит вынос расплавленных парафиновых углеводородов на устье.

При необходимости поднятия колонны насосно-компрессорных труб переключатель замыкают на броню кабеля, в результате чего происходит разогрев межколонного пространства, парафиновые отложения межколонного пространства расплавляются, чем обеспечивается беспрепятственный подъем насосно-компрессрных труб, что сокращает продолжительность операции по их подъему.

На чертеже изображено предлагаемое устройство.

Устройство для предупреждения образования и ликвидации асфальтосмолистых и парафиновых отложений в скважинных трубах содержит расположенный в межколонном пространстве скважины насосно-компрессорную трубу 1, к которой с наружной стороны крепежными поясами 2 закреплен кабель 3 с токопроводящими жилами и токопроводящими элементами на конце, с датчиком защиты от перегрева 4. Токопроводящие жилы кабеля 3 подключены к положительному выводу источника питания 5, а броня кабеля замкнута на отрицательный вывод источника питания. На конце токопроводящего элемента кабеля 3 установлен переключатель 6 с возможностью замыкания его на насосно-компрессорную трубу 1 либо на броню кабеля.

Кабель 3 выведен из скважины через устьевой вывод 7, герметизируя входное отверстие во избежание загазованности и утечки нефти. Устройство расположено в эксплуатационной колонне 8. В насосно-комрессорной трубе 1 смонтированы штанги 9 с насосом 10. Контроль температуры и управление процессом нагрева осуществляется через автоматическую станцию управления. Выкидная линия скважины содержит термокарман 11, в котором установлен термодатчик 12, связанный со станцией управления, состоящей из электроблока 13 и трансформатора 14. Датчик защиты 4 и термодатчик 12 через электроблок 13 соединены с источником питания 5.

Устройство для предупреждения образования и ликвидации асфальтово-смолистых и парафиновых отложений в скважинных трубах работает следующим образом.

При включении источника питания 5 ток идет по токопроводящим жилам кабеля 3 через переключатель 6, замкнутый на насосно-компрессорную трубу. При этом насосно-компрессорная труба, нагреваясь сама, отдает тепло пластовому флюиду, находящемуся внутри нее. При работе насоса пластовый флюид отнимает тепло от стенок насосно-компрессорной трубы 1 и в разогретом виде, поднимаясь на устье скважины, расплавляет асфальтосмолистые и парафиновые отложения на штангах штангового насоса 9 и самом насосе 10.

При необходимости разогрева отложений внутри межколонного пространства переключатель 6 замыкают на броню кабеля 3. При этом происходит разогрев жидкости в межколонном пространстве от тепла, выделяемого кабелем 3. Разогретая жидкость отдает тепло насосно-компрессорной трубе 1 и одновременно происходит разогрев эксплуатационной колонны 8.

Контроль температуры и управление процессом нагрева осуществляется через автоматизированную станцию управления процессом нагрева.

Устройство для предупреждения образования и ликвидации асфальтово-смолистых и парафиновых отложений в скважинных трубах позволяет предотвратить образование асфальтово-смолистых и парафиновых отложений как на внутренней, так и на внешней поверхности скважинных труб, облегчить проведение спуско-подъемных операций насосно-компрессорных труб при проведении работ по подземному ремонту скважин, а также ликвидировать вышеуказанные отложения на технологическом оборудовании, установленном в нефтяных скважинах. Данное устройство может применяться во всех типах скважин, особенно актуально применение данного устройства для скважин, пробуренных в зонах вечной мерзлоты. Данное устройство применимо для скважин при глубинно-насосной эксплуатации, оборудованных штанговыми насосами, когда ось токопроводящего кабеля не совпадает с осью скважины.

Похожие патенты RU2228431C2

название год авторы номер документа
УСТАНОВКА НАГРЕВА НЕФТИ 2004
  • Сарожинский Е.И.
  • Трапезников В.Н.
RU2263763C1
СПОСОБ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Ковригин Леонид Александрович
  • Коновалов Андрей Вениаминович
  • Семенцов Анатолий Анатольевич
  • Пермяков Дмитрий Геннадиевич
RU2293841C2
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ОТЛОЖЕНИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ В НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2014
  • Конесев Сергей Геннадьевич
  • Мавлитбаев Ринат Вилевич
  • Садиков Марат Радусович
  • Кондратьев Эдуард Юрьевич
RU2569102C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ В НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБАХ АСФАЛЬТЕНО-СМОЛИСТО-ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 2007
  • Турецкий Олег Павлович
RU2361065C1
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ПАРАФИНО-ГИДРАТНЫХ ПРОБОК В НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Кузнецов Владимир Александрович
RU2398956C1
АВТОНОМНЫЙ ГИБРИДНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БОРЬБЫ С АСФАЛЬТО-СМОЛО-ПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ В НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ 2018
  • Бельский Алексей Анатольевич
  • Добуш Василий Степанович
  • Михайлов Михаил Эдуардович
RU2703040C1
НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ 2003
  • Смильгевич В.В.
  • Буренков А.Е.
  • Логунов В.В.
  • Дёмин А.В.
  • Нагиев Али Тельман Оглы
  • Холодный С.Д.
  • Мерзляков Б.Л.
RU2249672C1
СИСТЕМА НАГРЕВА НЕФТИ 2014
  • Сухарев Константин Иосифович
  • Ушаков Игорь Васильевич
  • Гуркин Алексей Анатольевич
RU2563007C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ГИДРАТНЫХ И ПАРАФИНОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ПОДЪЕМНЫХ ТРУБАХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2004
  • Семенов Владислав Владимирович
RU2272893C2
Кабельная система для установки добычи нефти 2022
  • Паньков Алексей Николаевич
  • Попов Алексей Александрович
  • Костарев Никита Александрович
RU2781972C1

Реферат патента 2004 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ АСФАЛЬТОСМОЛИСТЫХ И ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СКВАЖИННЫХ ТРУБАХ

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано в скважинах, пробуренных в зонах вечной мерзлоты для предупреждения образования и ликвидации асфальтосмолистых и парафиновых отложений в насосно-компрессорных трубах (НКТ). Устройство содержит НКТ и нагревательный элемент в виде кабеля с токопроводящими жилами и токопроводящими элементами на конце. НКТ подключена к отрицательному выводу источника питания, а кабель - к положительному. Кабель жестко закреплен с наружной стороны НКТ. На конце токопроводящего элемента установлен переключатель, имеющий возможность замыкания его на НКТ, либо на броню кабеля. При включении источника питания в зависимости от положения переключателя происходит разогрев брони кабеля, либо НКТ. На поверхности НКТ создается температура, необходимая для расплавления асфальтосмолистых и парафиновых отложений. Использование изобретения позволяет предупредить и ликвидировать образование асфальтосмолистых и парафиновых отложений как на внутренней, так и на внешней поверхности НКТ и на технологическом оборудовании, установленном в нефтяных скважинах, что уменьшает трудоемкость обслуживания скважины во время ее эксплуатации. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 228 431 C2

Устройство для предупреждения образования и ликвидации асфальто-смолистых и парафиновых отложений в скважинных трубах, содержащее насосно-компрессорную трубу, подключенную к отрицательному выводу источника питания, нагревательный элемент в виде кабеля с токопроводящими жилами и токопроводящими элементами на конце, подключенный к положительному выводу источника питания, отличающееся тем, что кабель жестко закреплен к насосно-компрессорной трубе с ее наружной стороны, броня кабеля подключена к отрицательному выводу источника питания, а на конце токопроводящего элемента установлен переключатель, обеспечивающий возможность замыкания его на насосно-компрессорную трубу, либо на броню кабеля для обеспечения прохождения тока по насосно-компрессорной трубе, либо по броне.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2228431C2

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВА СКВАЖИНЫ 2000
  • Робин А.В.
  • Гусев В.И.
RU2171363C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПАРАФИНОГИДРАТООБРАЗОВАНИЙ В СКВАЖИННЫХ ТРУБАХ 1990
  • Ерухимович С.З.
  • Арутюнов А.А.
  • Сниковский Л.П.
SU1839043A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ГЛУХИХ, ПРОТЯЖЕННЫХ ПАРАФИНОВЫХ, ГИДРАТНЫХ И ЛЕДЯНЫХ ПРОБОК В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИНАХ 1998
  • Солдатов Е.П.
  • Багров А.И.
  • Багров М.И.
RU2151274C1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРАФИНОВЫХ ПРОБОК В НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Самгин Ю.С.
RU2158819C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПАРАФИНОГИДРАТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СКВАЖИННЫХ ТРУБАХ 1991
  • Ерухимович С.З.
  • Арутюнов А.А.
  • Снитковский Л.П.
RU2023867C1
US 6009940 A, 04.01.2000.

RU 2 228 431 C2

Авторы

Крупнов Н.И.

Даты

2004-05-10Публикация

2002-03-19Подача