ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОГО ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА ИЗ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН С АНОМАЛЬНО НИЗКИМИ ПЛАСТОВЫМИ ДАВЛЕНИЯМИ Российский патент 2008 года по МПК C09K8/536 C09K8/94 

Описание патента на изобретение RU2328515C2

Изобретение относится к области добычи нефти, газа и конденсата, а именно, к реагентам для удаления жидкости с забоя газоконденсатных скважин.

Известно поверхностно-активное вещество "Прогресс" для выноса водоконденсатной смеси из скважины, выпускаемое по ТУ 38.10719-92.

Недостатком данного состава является то, что при содержании газового конденсата в пластовой жидкости более 20% по объему, использование ПАВ «Прогресс» неэффективно, потому что при вспенивании системы пластовая вода (ПВ) - углеводородный конденсат (УВК) в лифтовых трубах образуется стойкая эмульсия, что приводит к снижению эффективности выноса водоконденсатной смеси из скважины. Так же ПАВ «Прогресс» усиливает коррозию подвески НКТ и внутрискважинного оборудования (1) (Абрамзон А.А., Богаро В.В., Гаевой Г.М. и др.; под ред. Абрамзона А.А. и Гаевого Г.М. - Справочник «Поверхностно-активные вещества». Л.: Химия, 1979, с.277-278).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является состав ПАВ - полиэтиленоксид - 4000 (ПЭГ-4000), являющийся реагентом для выноса водоконденсатной смеси из скважины (2) (Патент RU 2134775, кл. Е21В 43/22, опубл. 20.08.1999).

ПЭГ-4000 эффективен для выноса водоконденсатной смеси из неглубоких скважин (до 1000 м) с содержанием УВК в пластовой жидкости не более 20% объемных.

Основной недостаток данного состава состоит в том, что при его применении в скважинах более 1000 м с аномально низкими пластовыми давлениями эффективность удаления жидкости снижается из-за недостаточной кратности пенообразования (1,5-1,7).

Целью настоящего изобретения является повышение эффективности удаления жидкого пластового флюида из газоконденсатных скважин с аномально низкими пластовыми давлениями, продукция которых содержит минерализованную пластовую воду и углеводородный конденсат с высокой начальной температурой кипения.

Поставленная цель достигается тем, что технологическая смесь для удаления жидкого пластового флюида из газоконденсатных скважин с аномально низкими пластовыми давлениями, продукция которых содержит минерализованную пластовую воду и углеводородный конденсат с высокой начальной температурой кипения, содержащая неионогенное поверхностно-активное вещество - полиэтиленоксид-4000, согласно изобретению, дополнительно содержит два анионоактивных ПАВ - сульфонат-порошок, ПО-6НП и порошкообразное синтетическое моющее средство (CMC) при следующем соотношении компонентов, мас.%:

полиэтиленоксид-400030-55сульфонат-порошок25-60ПО-6НП5-10CMC0-15

Полиэтиленоксид-4000 выпускается по ТУ 2483-166-05757587-2000, сульфонат-порошок - по ТУ 2481-237-05763458-98, пенообразователь ПО-6НП - по ТУ 38-00- 05807999-33-95 и CMC, например, "SORTI - эконом - лимон" выпускается по ТУ 2381-033-00336562-2000.

Авторам удалось подобрать такую технологическую смесь неионогенных и анионоактивных ПАВ, которая при смешивании компонентов в предлагаемом соотношении обеспечивает усиление вспенивания водоконденсатной жидкости из-за синергетического эффекта действия ПАВ. При использовании данной смеси образуются легкие самосепарируемые эмульсии.

Предлагаемая смесь может использоваться в виде стержней и в виде водного раствора для удаления жидкого пластового флюида из газоконденсатных скважин.

Для ввода стержней в скважину используют стандартное оборудование: лубрикаторы и др., а для ввода водного раствора используют насосные агрегаты и др.

Пенообразующие стержни готовят на оборудовании для переработки термопластичных полимеров.

Количество стержней пенообразователя, как и объем раствора, вводимого в скважину, определяют для каждой конкретной скважины отдельно, и это зависит от характеристики скважины (пластового давления, объема выносимой жидкости, содержания в ней углеводородного конденсата).

Кратность пены определяют следующим образом. В стакане емкостью 1 дм3 смешивают расчетное количество пластовой воды и испытуемой смеси и вводят необходимое количество углеводородного конденсата. Полученную смесь перемешивают на миксере типа "Воронеж" при 12000 об/мин в течение 45 сек. По окончании перемешивания определяют кратность пены.

Составы, мас.%:

1. полиэтиленоксид-400025сульфонат-порошок65ПО-6НП5CMC52. полиэтиленоксид-400030сульфонат-порошок60ПО-6НП10CMC03. полиэтиленоксид-400055сульфонат-порошок25ПО-6НП5CMC154. полиэтиленоксид-400060сульфонат-порошок20ПО-6НП5CMC155. ПЭГ-4000прототип

Результаты определений кратности пены (К) предлагаемой смеси по сравнению с прототипом приведены в таблице.

ТаблицаМесторожденияКонцентрация конденсата в пластовой жидкости, Сувк, %Концентрация ПАВ в пластовой жидкости, Спав,%Кратность пены, к№ составаПрототип12345Некрасовское ГКМ1012,32,83,22,11,9Юбилейное ГКМ3012,42,83,02,22,0Староминское ГКМ3012,22,73,02,11,8Граничное ГКМ2012,53,03,82,32,0

Из полученных данных видно, что наивысшую кратность пенообразования имеют смеси №№2 и 3, которые и являются оптимальными.

Использование предлагаемой смеси позволяет повысить эффективность выноса жидкого пластового флюида из газоконденсатных скважин с аномально низкими пластовыми давлениями, продукция которых содержит минерализованную пластовую воду и углеводородный конденсат с высокой начальной температурой кипения, что улучшит показатели работы скважины.

Похожие патенты RU2328515C2

название год авторы номер документа
ТВЕРДЫЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОГО ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 2010
  • Гасумов Рамиз Алиджавад Оглы
  • Шихалиев Ильгам Юсиф Оглы
  • Мохов Сергей Николаевич
  • Швец Любовь Викторовна
RU2442814C1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННУЮ ПЛАСТОВУЮ ВОДУ И УВК, ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 2015
  • Корякин Александр Юрьевич
  • Захаров Андрей Александрович
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Мастабай Игорь Валерьевич
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Кривчик Игорь Валентинович
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Кутырева Елена Александровна
  • Малхасьян Сергей Сергеевич
RU2612164C2
РЕАГЕНТ ДЛЯ ПОДЪЕМА ПЛАСТОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЗ ГАЗОВЫХ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН И НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН С НИЗКИМ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ В УСЛОВИЯХ АНПД 2005
  • Колесниченко Владимир Петрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Захаров Андрей Александрович
  • Никитин Михаил Михайлович
  • Жиденко Виктор Петрович
  • Малхасьян Сергей Сергеевич
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Бунчуков Сергей Михайлович
  • Мануйлов Александр Николаевич
  • Кобелев Евгений Александрович
  • Пушкин Сергей Викторович
  • Нечаев Александр Анатольевич
  • Гагай Павел Александрович
RU2337937C2
ТВЕРДЫЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ВЫНОСА ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 2003
  • Басарыгин Ю.М.
  • Будников В.Ф.
  • Жиденко В.П.
  • Малхасьян С.С.
  • Павленко Б.А.
  • Атапин Г.Е.
RU2247137C2
ТВЕРДЫЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ВЫНОСА ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИНЫ 2003
  • Басарыгин Ю.М.
  • Будников В.Ф.
  • Жиденко В.П.
  • Павленко Б.А.
  • Усков В.П.
  • Федоров К.Ю.
RU2247138C2
РЕАГЕНТ ДЛЯ ВЫНОСА ВОДОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ ИЗ СКВАЖИНЫ 1997
  • Басарыгин Ю.М.
  • Карепов А.А.
  • Будников В.Ф.
  • Павленко Б.А.
  • Филиппов В.Т.
RU2134775C1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННУЮ ПЛАСТОВУЮ ВОДУ И КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ 2016
  • Захаров Андрей Александрович
  • Нечаев Александр Анатольевич
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Фурсенко Александр Викторович
  • Мастабай Игорь Валерьевич
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Бугаевская Ольга Андреевна
  • Левенко Анастасия Васильевна
  • Кривда Ярослав Александрович
RU2658185C2
СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ 1995
  • Бурмантов А.И.
  • Погуляев С.А.
  • Федосеев А.В.
RU2109928C1
Способ удаления жидкости из газовых и газоконденсатных скважин 2016
  • Примаченко Александр Сергеевич
RU2643051C1
КИСЛОТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВОЙ ЧАСТИ СКВАЖИН И ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА (ВАРИАНТЫ) 2005
  • Баканов Юрий Иванович
  • Колесниченко Владимир Петрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Захаров Андрей Александрович
  • Никитин Михаил Михайлович
  • Жиденко Виктор Петрович
  • Малхасьян Сергей Сергеевич
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Кобелев Евгений Александрович
  • Глухов Алексей Александрович
  • Пушкин Сергей Викторович
  • Мануйлов Александр Николаевич
RU2319724C2

Реферат патента 2008 года ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОГО ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА ИЗ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН С АНОМАЛЬНО НИЗКИМИ ПЛАСТОВЫМИ ДАВЛЕНИЯМИ

Изобретение относится к области добычи нефти, газа и конденсата, а именно, к реагентам для удаления жидкости с забоя газоконденсатных скважин. Технический результат - обеспечение выноса жидкого пластового флюида из газоконденсатных скважин с аномально низкими пластовыми давлениями - АНПД, продукция которых содержит минерализованную пластовую воду и углеводородный конденсат с высокой начальной температурой кипения. Технологическая смесь для удаления жидкого пластового флюида из газоконденсатных скважин с АНПД содержит, мас.%: полиэтиленоксид-4000 30-55, два анионоактивных ПАВ - сульфонат-порошок 25-60 и ПО-6НП 5-10, порошкообразное синтетическое моющее средство 0-15. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 328 515 C2

Технологическая смесь для удаления жидкого пластового флюида из газоконденсатных скважин с аномально низкими пластовыми давлениями, продукция которых содержит минерализованную пластовую воду и углеводородный конденсат с высокой начальной температурой кипения, содержащая неионогенное поверхностно-активное вещество - ПАВ - полиэтиленоксид-4000, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит два анионоактивных ПАВ - сульфонат-порошок, ПО-6НП и порошкообразное синтетическое моющее средство - CMC при следующем соотношении компонентов, мас.%:

полиэтиленоксид-400030-55сульфонат-порошок25-60ПО-6НП5-10CMC0-15

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2328515C2

РЕАГЕНТ ДЛЯ ВЫНОСА ВОДОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ ИЗ СКВАЖИНЫ 1997
  • Басарыгин Ю.М.
  • Карепов А.А.
  • Будников В.Ф.
  • Павленко Б.А.
  • Филиппов В.Т.
RU2134775C1
ТВЕРДЫЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ВЫНОСА ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИНЫ 2003
  • Басарыгин Ю.М.
  • Будников В.Ф.
  • Жиденко В.П.
  • Павленко Б.А.
  • Усков В.П.
  • Федоров К.Ю.
RU2247138C2
Пенообразующий состав для удаления жидкости из газовых скважин 1988
  • Толстяк Константин Иванович
  • Строгий Анатолий Яковлевич
  • Бутенко Анатолий Николаевич
  • Шагайденко Виктор Иванович
  • Слащев Иван Иванович
  • Винник Василий Матвеевич
  • Струпов Николай Николаевич
  • Мороз Анатолий Петрович
  • Богач Евгений Владимирович
  • Корнеев Сергей Николаевич
SU1609812A1
US 3630286 А, 28.12.1971
US 4237977 А, 09.12.1980.

RU 2 328 515 C2

Авторы

Баканов Юрий Иванович

Колесниченко Владимир Петрович

Гераськин Вадим Георгиевич

Захаров Андрей Александрович

Никитин Михаил Михайлович

Жиденко Виктор Петрович

Федоров Константин Юрьевич

Бунчуков Сергей Михайлович

Малхасьян Сергей Сергеевич

Криворучко Павел Евгеньевич

Мануйлов Александр Николаевич

Нечаев Александр Анатольевич

Кобелева Надежда Ивановна

Даты

2008-07-10Публикация

2005-12-15Подача