СПОСОБ РАВНОМЕРНОЙ ПОДАЧИ ЖИДКОГО РЕАГЕНТА В СКВАЖИНУ Российский патент 2010 года по МПК E21B37/06 E21B41/02 E21B47/10 

Описание патента на изобретение RU2398098C1

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к доставке реагента в скважину и подаче его в поток пластовой жидкости для предотвращения коррозии, отложения солей и парафинов на глубинно-насосном оборудовании.

Известен способ равномерной подачи (патент РФ №2258805, МКИ Е21В 47/10, 2005) текучих химических реагентов в скважину, состоящий из оснащения скважины до ее пуска в эксплуатацию системой нагнетания химических реагентов, которая содержит резервуар для хранения реагентов и устройство с электрическим управлением для нагнетания химических реагентов в колонну НКТ, причем подвод энергии к нагнетательному устройству осуществляется через и вдоль трубопроводной системы.

К недостаткам способа можно отнести чрезмерно высокие для большинства скважин капитальные затраты на оснащение их устройствами и системами по данному способу, сложности в обслуживании и ремонте этих систем.

Известен способ подачи химических реагентов на прием установки электроцентробежного насоса (УЭЦН), состоящий из размещения в нижней части установки резервуара для хранения твердых или капсулированных химических реагентов и подачи этого реагента на прием УЭЦН с использованием процессов растворения реагентов и гидродинамического выноса раствора из резервуара за счет энергии потока пластовой жидкости, омывающей установку (см., например, патент РФ №2227206, Е21В 37/06, 2004).

К недостаткам способа относится неравномерность подачи реагентов на вход установки, обусловленная тем, что по мере расходования реагента уменьшается его концентрация в уносимой из контейнера жидкости.

Известен способ подачи химических реагентов на прием установки электроцентробежного насоса (ЭЦН), состоящий из размещения в нижней части установки резервуара для хранения жидкого реагента и подачи этого реагента на прием насоса с использованием процесса эжектирования за счет энергии потока пластовой жидкости, проходящей через УЭЦН (см., например, патент РФ №2135743, Е21В 37/06, 1999).

Конструкция, используемая в данном способе, сложна, не создает равномерной подачи химического реагента, так как подача эжекторного насоса зависит и от величины основного потока, и от соотношения в нем фаз: вода-нефть-газ, и от плотности и вязкости добываемой жидкости.

Кроме того, эжекторная схема для работы требует соответствующего перепада давления, что крайне нежелательно на входе УЭЦН.

Наиболее близким к заявляемому является способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину на вход электроцентробежного насоса (ЭЦН), состоящий из размещения на устье скважины емкости для хранения реагента и насоса-дозатора объемного действия, подвода из сети энергии к насосу-дозатору, забора из емкости реагента и подачи его либо в затрубное пространство и далее на вход ЭЦН, либо в капиллярную трубку, а далее также на прием ЭЦН. При этом освободившееся от реагента место в емкости занимает воздух (см., например, патент РФ №2260677, Е21В 41/02, 2005).

Недостатки способа для первого варианта заключаются в том, что, несмотря на равномерную подачу реагента в затрубное пространство, на приеме насоса равномерность отсутствует из-за колебаний динамического уровня и образования пены в затрубном пространстве. На практике это приводит к значительному перерасходу реагента сверх нормы. Иначе соли будут выпадать в насосе. Во втором варианте при подаче реагента по капиллярной трубке усложняются спуско-подъемные операции, возрастает цена системы. Кроме того, при любом варианте реализации данного способа элементы установок, расположенные ниже приема насоса, например, погружной электродвигатель (ПЭД) и фильтры, подвешиваемые к ПЭД, не попадают в зону действия реагента, что приводит, например, к их обрастанию солями с последующим выходом из строя. Нет возможности у этих способов доставить реагент и в район перфорации. При существующих габаритных размерах оборудования капиллярная трубка не проходит между ПЭД и обсадной колонной.

Задачей настоящего изобретения является создание эффективного и экономичного способа подачи реагента в район обсадной колонны, расположенный ниже УЭЦН.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе равномерной подачи жидкого реагента в скважину, включающем подачу энергии на насос-дозатор и перекачку реагента из емкости хранения через дозатор в скважину, согласно изобретению подачу энергии на насос-дозатор осуществляют либо от автономного источника, размещенного ниже или внутри погружного электродвигателя, либо посредством отбора мощности с вала погружного электродвигателя или с дополнительно установленной в статоре погружного электродвигателя катушки, либо с поверхности по кабелю, емкость для хранения реагента и насос-дозатор закрепляют на УЭЦН ниже ПЭД, при этом емкость для хранения реагента выполняют, по меньшей мере, с двумя отверстиями, одно из которых предназначено для подачи реагента в скважину, другое - для закачки пластовой жидкости внутрь емкости, а жидкий реагент подают на вход УЭЦН.

Размещение выкидного отверстия и дозирующего устройства ниже УЭЦН позволяет равномерно распределить реагент как в объеме пластовой жидкости в районе расположения установки, так и обеспечить его стабильную концентрацию во времени, что защищает все элементы УЭЦН от воздействия вредных факторов.

Способ подачи реагента осуществляется следующим образом. Реагент размещают в емкости, имеющей два отверстия: одно для подачи реагента в скважину, другое для поступления пластовой жидкости. Емкость с насосом-дозатором монтируют на установке ниже ПЭД и спускают в скважину. При подключении энергии насос-дозатор формирует движение реагента внутри емкости и организует подачу реагента в пластовую жидкость. Варьированием производительности насоса-дозатора можно регулировать скорость подачи реагента в пластовую жидкость. Конструктивно подвод энергии может быть решен различными способами. Энергия может передаваться с вала вышерасположенного ПЭД. Как вариант, в ПЭДе может быть установлена дополнительная катушка, с которой также может подпитываться насос-дозатор. Кроме того, питание может быть подведено с устья скважины по кабелю или от автономного погружного источника, размещенного ниже или внутри ПЭД.

При подключении к выходному отверстию емкости капиллярной трубки способ позволяет подавать реагент в район скважины, расположенный значительно ниже подвески УЭЦН, например в зону перфорации.

Способ может быть использован для подачи широкого класса жидких реагентов: вспенивающих агентов, замедлителей коррозии, поверхностно-активных веществ для улучшения характеристик потока скважинной жидкости, парафиновых растворителей для предотвращения осаждения твердых частиц на элементы УЭЦН и насосно-компрессорную колонну.

Похожие патенты RU2398098C1

название год авторы номер документа
Установка электроцентробежного насоса 2024
  • Белов Александр Евгеньевич
RU2822337C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО ГЛУБИННОГО НАСОСА 2014
  • Денисламов Ильдар Зафирович
  • Еникеев Руслан Марсельевич
  • Бисенова Айнура Амангельдыевна
RU2573613C1
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 эксплуатации многопластовой скважины и нефтедобывающая установка для его осуществления 2019
  • Николаев Олег Сергеевич
RU2728741C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПОГРУЖНОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА ПУТЕМ ФУТЕРОВКИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЕГО УЗЛОВ 2019
  • Баранов Никита Александрович
  • Юдин Павел Евгеньевич
  • Максимук Андрей Викторович
  • Желдак Максим Владимирович
  • Петров Сергей Степанович
  • Князева Жанна Валерьевна
RU2734201C1
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
СПОСОБ РАСКЛИНИВАНИЯ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 2016
  • Ткачев Виктор Михайлович
  • Ткачев Дмитрий Викторович
  • Шкандратов Виктор Владимирович
  • Голованев Александр Сергеевич
RU2620662C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОГО ГАЗА НА ПРИЕМЕ СКВАЖИННОГО НАСОСА 2021
  • Денисламов Ильдар Зафирович
  • Яркеева Наталья Расатовна
RU2775186C1
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СКВАЖИНА 2018
  • Кашаев Рустем Султанхамитович
  • Козелков Олег Владимирович
  • Сафиуллин Булат Рафикович
RU2689103C1
Способ определения объема отложений в колонне лифтовых труб скважины 2015
  • Денисламов Ильдар Зафирович
  • Кашкаров Айрат Мусаевич
  • Муратов Искандер Фанилевич
RU2610945C1

Реферат патента 2010 года СПОСОБ РАВНОМЕРНОЙ ПОДАЧИ ЖИДКОГО РЕАГЕНТА В СКВАЖИНУ

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к доставке реагента в скважину и подаче его в поток пластовой жидкости для предотвращения коррозии, отложения солей и парафинов на глубинно-насосном оборудовании. Способ включает подачу энергии на насос-дозатор и перекачку реагента из емкости хранения через дозатор в скважину. Подачу энергии на насос-дозатор осуществляют либо от автономного источника, размещенного ниже или внутри погружного электродвигателя (ПЭД), либо посредством отбора мощности с вала ПЭД или с дополнительно установленной в статоре ПЭД катушки, либо с поверхности по кабелю. Жидкий реагент подают на вход установки электроцентробежного насоса (УЭЦН). Емкость для хранения реагента и насос-дозатор закрепляют на УЭЦН ниже ПЭД. Емкость имеет, по меньшей мере, два отверстия, одно из которых предназначено для подачи реагента в скважину, другое - для закачки пластовой жидкости внутрь емкости. Техническим результатом является уменьшение расхода реагента и увеличение межремонтного периода работы скважин за счет равномерного и экономичного выноса реагента в скважину.

Формула изобретения RU 2 398 098 C1

Способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину, включающий подачу энергии на насос-дозатор и перекачку реагента из емкости хранения через дозатор в скважину, отличающийся тем, что подачу энергии на насос-дозатор осуществляют либо от автономного источника, размещенного ниже или внутри погружного электродвигателя, либо посредством отбора мощности с вала погружного электродвигателя или с дополнительно установленной в статоре погружного электродвигателя катушки, либо с поверхности по кабелю, емкость для хранения реагента и насос-дозатор закрепляют на установке электроцентробежного насоса ниже погружного электродвигателя, при этом емкость для хранения реагента выполняют, по меньшей мере, с двумя отверстиями, одно из которых предназначено для подачи реагента в скважину, другое - для закачки пластовой жидкости внутрь емкости, а жидкий реагент подают на вход установки электроцентробежного насоса.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2398098C1

СИСТЕМА ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ В СКВАЖИНУ, НЕФТЯНАЯ СКВАЖИНА ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНОЙ 2001
  • Стеджемейер Джордж Лео
  • Вайнгар Харолд Дж.
  • Бернетт Роберт Рекс
  • Севедж Вилльям Маунтджой
  • Карл Фредерик Гордон Мл
  • Херш Джон Мишель
RU2258805C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ХИМИЧЕСКОГО РЕАГЕНТА В СКВАЖИНУ 2000
  • Брот А.Р.
  • Виноградов Д.Г.
RU2171364C1
СПОСОБ ПОДАЧИ РЕАГЕНТА В СКВАЖИНУ 2004
  • Сафонов Евгений Николаевич
  • Волочков Николай Семенович
  • Стрижнев Владимир Алексеевич
  • Акшенцев Валерий Георгиевич
  • Хасанов Фаат Фатхылбаянович
  • Гарифуллин Ильдар Шамильевич
  • Вахитов Тимур Мидхатович
  • Гарифуллин Флорит Сагитович
  • Габдуллин Радик Фанавиевич
  • Садыков Леонард Юсупович
  • Шайдуллин Фидус Денисламович
RU2302513C2
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СКВАЖИНЕ 2000
  • Шипулин А.В.
  • Кожемякин Ю.Д.
RU2186200C2
Приспособление для удержания бабы парового молота в верхнем положении 1931
  • Гвай И.И.
SU29328A1
Способ очистки воды от растворов образующих веществ и разложения других примесей в воде, как-то органических веществ масла и пр. 1934
  • Ильин П.В.
SU47944A1
Скважинная насосная установка 1980
  • Курамшин Дамир Хатмиевич
  • Галиев Наиль Султанович
  • Кавказов Александр Ермолаевич
  • Гасанов Франк Мамедович
SU1000603A1
US 4582131 A, 15.04.1986
US 4436148 A, 13.03.1984.

RU 2 398 098 C1

Авторы

Рабинович Александр Исаакович

Перельман Олег Михайлович

Дорогокупец Геннадий Леонидович

Иванов Олег Евгеньевич

Куприн Павел Борисович

Мельников Михаил Юрьевич

Хафизов Фархат Фаляхутдинович

Даты

2010-08-27Публикация

2009-06-03Подача