СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ ЛИФТОВОЙ ТРУБЫ В СКВАЖИНЕ Российский патент 2011 года по МПК E21B36/00 G01N25/18 

Описание патента на изобретение RU2424420C1

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для определения коэффициента теплопроводности теплоизоляции теплоизолированной лифтовой трубы (ТЛТ), имеющейся в составе конструкций нефтяных, газовых, термальных и других скважин.

Проблема определения коэффициента теплопроводности теплоизоляции ТЛТ является актуальной, так как обеспечивает в ряде случаев обоснование технологии для добычи флюида без протаивания мерзлоты, для добычи тяжелой нефти, закачки пара в нефтяные пласты и т.д.

Известен способ определения свойств теплоизоляции ТЛТ в стендовых заводских условиях (Макеев В.В., Аксель Н.Л., Смирнов B.C. Результаты теплотехнических и прочностных испытаний лифтовых теплоизолированных труб модели ТЛТ-114×73 // Повышение эффективности разработки месторождений природного газа: Сб. научн. тр. ВНИИГАЗа. - М.: ООО «ВНИИГАЗ», 2001, с.217-221). Сущность способа заключается в том, что теплоизолированную ТЛТ, входящую в состав теплоизолированной колонны в скважине, размещают на стенде, подают в ее внутреннюю часть теплоноситель, а на наружной поверхности, где размещена теплоизоляция, размещают температурные датчики (тепломеры). Обрабатывают результаты измерений температуры внутри и снаружи трубы и по результатам обработки определяют коэффициент теплопроводности теплоизоляции ТЛТ.

Однако такой способ определения коэффициента теплопроводности теплоизоляции ТЛТ позволяет получить приблизительную величину этого коэффициента, поскольку в стендовых условиях невозможно учесть все факторы, влияющие на его величину, среди которых следует отметить теплопроводность горных пород околоствольного пространства, радиус теплового влияния скважины (от температурного воздействия продукции) и изменение этого радиуса во времени, свойства цемента между обсадными трубами в составе конструкции скважины, а также изменение свойств теплоизоляции при длительной работе скважины и др.

Задачей, на достижение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка способа определения величины коэффициента теплопроводности теплоизоляции ТЛТ в скважине, позволяющего непрерывно контролировать свойства теплоизоляции ТЛТ в скважине по всей длине теплоизолированной колонны.

Поставленная техническая задача решается тем, что в способе определения коэффициента теплопроводности теплоизоляции ТЛТ в скважине производят расчет радиуса теплового влияния скважины rвл по формуле:

,

где rд - радиус долота под направление, м,

λпор - коэффициент теплопроводности горных пород в околоствольном пространстве скважины, Вт/м·К,

См - коэффициент теплоемкости мерзлых пород, кДж/м3·К,

τ - время строительства или работы скважины, с,

измеряют естественную температуру мерзлых пород за пределами радиуса теплового влияния исследуемой скважины, определяемую в находящихся в длительном простое скважинах, измеряют температуру в термометрических трубках, закрепленных на направлении скважины, путем спуска в них на различные глубины, соответствующие расположению в скважине теплоизолированной лифтовой трубы, температурных датчиков, определяют среднее значение температуры в термометрических трубках, измеряют температуру на устье скважины и производят расчет коэффициента теплопроводности теплоизоляции теплоизолированной лифтовой трубы в скважине λиз, который ведут от оси скважины по формуле:

,

где ,

,

где m - количество колонн разного диаметра в скважине,

- внутренний диаметр несущей трубы теплоизолированной лифтовой трубы, м,

- наружный диаметр кожуха теплоизолированной лифтовой трубы, м,

Di и di - внутренний и наружный диаметр труб, входящих в состав колонн скважины, м,

dд - диаметр долота под направление, м,

dm - наружный диаметр трубы, входящий в состав (m)-ой колонны скважины, м,

λ(i)-(i+1) - коэффициент теплопроводности среды, находящейся между (i)-ой и (i+1)-ой колоннами, Вт/м·К,

λ(m)-(Д) - коэффициент теплопроводности среды, находящейся между (m)-ой колонной и долотом, Вт/м·К,

t1 - температура на устье скважины, °С,

tТТ - средняя температура в термометрических трубках, °С,

t2 - естественная температура мерзлых пород за пределами радиуса теплового влияния исследуемой скважины, °С.

На фиг.1 показана схема конструкции скважины с ТЛТ, на фиг.2 - схема теплоизолированной лифтовой трубы, на фиг.3 - схема размещения термометрических трубок.

Конструкция скважины включает в себя лифтовую колонну 1, оснащенную в верхней части ТЛТ 2, предназначенной предупредить протаивание в зоне мерзлоты, эксплуатационную колонну 3, кондуктор 4 и направление 5 с закрепленными на нем термометрическими трубками 6. Основными конструктивными элементами ТЛТ являются несущая труба 7, концентрично установленный кожух 8 и теплоизоляция 9, расположенная между несущей трубой 7 и кожухом 8. Теплоизоляция может изготавливаться в двух возможных вариантах: блочно-цилиндрическая и вакуумно-многослойная.

Пространство между окружающими скважину грунтами и направлением 5, между направлением 5 и кондуктором 4, между кондуктором 4 и эксплуатационной колонной 3 заполнено цементом, а пространство между эксплуатационной колонной 3 и лифтовой колонной 1 заполнено газом.

Для непрерывного контроля свойств теплоизоляции ТЛТ в скважине используют термометрические трубки 6, представляющие собой трубки диаметром 48 мм, заполненные незамерзающей жидкостью. Термометрические трубки закрепляют на направлении 5 хомутами 10 и спускают совместно с направлением 5. Один из концов трубок выводится на поверхность и появляется возможность спуска в них на любую заданную глубину температурных датчиков на кабеле.

Коэффициент теплопроводности теплоизоляции теплоизолированной лифтовой трубы в скважине определяют следующим образом.

Рассчитывают радиус теплового влияния скважины rвл по формуле:

,

где rд - радиус долота под направление, м,

λпор - коэффициент теплопроводности горных пород в околоствольном пространстве скважины, Вт/м·К,

СМ - коэффициент теплоемкости мерзлых пород, кДж/м3·К,

τ - время строительства или работы скважины, с.

Далее измеряют естественную температуру мерзлых пород за пределами радиуса теплового влияния исследуемой скважины, определяемой в находящихся в длительном простое скважинах.

Для определения коэффициента теплопроводности теплоизоляции теплоизолированной лифтовой трубы в скважине температуру в термометрических трубках определяют путем спуска в них на различные глубины, соответствующие расположению в скважине исследуемой теплоизолированной лифтовой трубы, температурных датчиков. После чего определяют среднее значение температуры в термометрических трубках. Одновременно с этим измеряют температуру на устье скважины. Далее рассчитывают коэффициент теплопроводности теплоизоляции ТЛТ в скважине λиз по формуле, учитывающей такие факторы, как конструкция скважины, величины теплопроводности сред, находящихся как между колоннами скважины, так и между колонной скважины и долотом, а также величина теплопроводности горных пород в околоствольном пространстве скважины.

Пример расчета: Расчет коэффициента теплопроводности теплоизоляции ТЛТ осуществляют через 196 сут. (τ=4704 ч=16934400 с) после пуска скважины 6805 месторождения Бованенково. По результатам измерений на глубине 59 м от устья скважины t1=+25°С, tТТ=-0,9°С, t2=-4,5°С, m=4, при i=1 (лифтовая колонна с ТЛТ) d1=0,168 м, м, м; при i=2 (эксплуатационная колонна) D2=0,219 м и d2=0,258 м; при i=3 (кондуктор) D3=0,304 м и d3=0,324 м; при i=4 (направление) D4=0,406 м и d4=0,426 м; долото dД=0,490 м; λ(1)-(2)эк (эквивалентный коэффициент теплопроводности среды, находящейся между эксплуатационной колонной и ТЛТ) = 2,326 Вт/м·К; λ(2)-(3)(3)-(4)(4)-(Д)ц (коэффициент теплопроводности цемента) = 1,163 Вт/м·К; λпор=1,51 Вт/м·К, CМ=2100 кДж/м3·К.

м

Вт/м·К.

Коэффициент теплопроводности теплоизоляции ТЛТ для данного примера составляет 0,0175 Вт/м·К.

Сравнение рассчитанного коэффициента теплопроводности теплоизоляции ТЛТ с аналогичной величиной коэффициента теплопроводности теплоизоляции ТЛТ, указанной в паспорте заводом-изготовителем, позволяет сделать вывод о необходимости замены исследуемой теплоизолированной лифтовой трубы.

Использование данного способа позволяет непрерывно контролировать свойства теплоизоляции ТЛТ в скважине по всей длине теплоизолированной колонны.

Похожие патенты RU2424420C1

название год авторы номер документа
Способ герметизации заколонных пространств обсадных колонн скважин в условиях распространения низкотемпературных пород 2022
  • Полозков Ким Александрович
  • Астафьев Дмитрий Александрович
  • Полозков Александр Владимирович
  • Иванов Герман Анатольевич
  • Сутырин Александр Викторович
  • Санников Сергей Григорьевич
  • Люгай Антон Дмитриевич
RU2792859C1
Способ оценки качества цементирования скважины в низкотемпературных породах 2017
  • Полозков Александр Владимирович
  • Полозков Ким Александрович
  • Астафьев Дмитрий Александрович
  • Бабичев Александр Анатольевич
  • Сутырин Александр Викторович
  • Истомин Владимир Александрович
  • Иванов Герман Анатольевич
  • Санников Сергей Григорьевич
  • Добренков Александр Николаевич
RU2652777C1
СПОСОБ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ УСТЬЕВОЙ ЗОНЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Чугунов Л.С.
  • Ермилов О.М.
  • Попов А.П.
  • Березняков А.И.
  • Тер-Саакян Ю.Г.
  • Решетников Л.Н.
  • Кононов В.И.
  • Фесенко С.С.
RU2127356C1
Способ комплексной термостабилизации многолетнемерзлых пород в зонах воздействия добывающих скважин неоком-юрских залежей 2021
  • Денисевич Екатерина Владимировна
  • Микляева Евгения Сергеевна
  • Ткачева Екатерина Владимировна
  • Ухова Юлия Александровна
  • Голубин Станислав Игоревич
  • Савельев Константин Николаевич
  • Аврамов Александр Владимирович
RU2779073C1
СПОСОБ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СКВАЖИНЫ В ЗОНЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 2004
  • Гасумов Рамиз Алиджавад Оглы
  • Мазанов Сергей Владимирович
  • Мосиенко Владимир Григорьевич
  • Пономаренко Михаил Николаевич
  • Остапов Олег Сергеевич
  • Каллаева Райганат Нурулисламовна
  • Швец Любовь Викторовна
  • Нерсесов Сергей Владимирович
RU2281383C1
СПОСОБ ОБОРУДОВАНИЯ СКВАЖИН НАПРАВЛЕНИЕМ ПРИ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ 1993
  • Полозков А.В.
  • Губарев А.Г.
  • Чижов В.П.
  • Смирнов В.С.
RU2097530C1
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ УСТЬЕВОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ 1999
  • Кононов В.И.
  • Березняков А.И.
  • Смолов Г.К.
  • Забелина Л.С.
  • Олиневич Г.В.
  • Попов А.П.
  • Осокин А.Б.
RU2158353C1
СПОСОБ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ УСТЬЕВОЙ ЗОНЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ 2003
  • Гасумов Рамиз Алиджавад Оглы
  • Шляховой Д.С.
  • Кулигин А.В.
  • Шляховой С.Д.
  • Пищухин В.М.
RU2247225C1
СПОСОБ МОНИТОРИНГА ТЕПЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СКВАЖИН С МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫМИ ПОРОДАМИ 2013
  • Полозков Александр Владимирович
  • Истомин Владимир Александрович
  • Полозков Ким Александрович
  • Гафтуняк Петр Иванович
  • Сутырин Александр Викторович
  • Бабичева Людмила Павловна
  • Подгорнова Наталья Викторовна
  • Головин Василий Владимирович
RU2526435C1
Способ определения параметров закачки сверхкритической воды 2022
  • Юсупов Роман
  • Эскин Дмитрий Исаакович
  • Мухина Елена Дмитриевна
  • Черемисин Алексей Николаевич
  • Прочухан Константин Юрьевич
  • Ушакова Александра Сергеевна
  • Касьяненко Антон Андреевич
  • Алексеев Юрий Владимирович
RU2794571C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 424 420 C1

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ ЛИФТОВОЙ ТРУБЫ В СКВАЖИНЕ

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для определения коэффициента теплопроводности теплоизоляции теплоизолированной лифтовой трубы (ТЛТ) в скважине, имеющейся в составе конструкций нефтяных, газовых, термальных и других скважин. Техническим результатом изобретения является непрерывный контроль свойств теплоизоляции ТЛТ в скважине по всей длине теплоизолированной колонны. В способе рассчитывают радиус теплового влияния скважины, измеряют естественную температуру мерзлых пород за пределами радиуса теплового влияния исследуемой скважины. Измеряют температуру в термометрических трубках, закрепленных на направлении скважины, путем спуска в них на различные глубины, соответствующие расположению в скважине ТЛТ, температурных датчиков. Определяют среднее значение температуры в термометрических трубках, измеряют температуру на устье скважины. После чего рассчитывают коэффициент теплопроводности теплоизоляции ТЛТ в скважине с учетом теплопроводности горных пород околоствольного пространства, радиуса теплового влияния скважины, свойств различных сред, находящихся между колоннами, и других факторов, влияющих на величину коэффициента теплопроводности теплоизоляции ТЛТ. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 424 420 C1

Способ определения коэффициента теплопроводности теплоизоляции теплоизолированной лифтовой трубы в скважине, включающий расчет радиуса теплового влияния скважины rвл по формуле:
,
где rД - радиус долота под направление, м;
λпор - коэффициент теплопроводности горных пород в околоствольном пространстве скважины, Вт/м·К;
СМ - коэффициент теплоемкости мерзлых пород, кДж/м3·К;
τ - время строительства или работы скважины, с,
измерение естественной температуры мерзлых пород за пределами радиуса теплового влияния исследуемой скважины, определяемой в находящихся в длительном простое скважинах, измерение температуры в термометрических трубках, закрепленных на направлении скважины, путем спуска в них на различные глубины, соответствующие расположению в скважине теплоизолированной лифтовой трубы, температурных датчиков, определение среднего значения температуры в термометрических трубках, измерение температуры на устье скважины, и последующий расчет коэффициента теплопроводности теплоизоляции теплоизолированной лифтовой трубы в скважине λиз, который ведут от оси скважины по формуле:
,
где ,
,

где m - количество колонн разного диаметра в скважине,
- внутренний диаметр несущей трубы теплоизолированной лифтовой трубы, м;
- наружный диаметр кожуха теплоизолированной лифтовой трубы, м;
Di и di - внутренний и наружный диаметр труб, входящих в состав колонн скважины, м;
dд - диаметр долота под направление, м;
dm - наружный диаметр трубы, входящий в состав (m)-й колонны скважины, м;
λ(i)-(i+1) - коэффициент теплопроводности среды, находящейся между (i)-й и (i+1)-й колоннами, Вт/м·К;
λ(m)-(Д) - коэффициент теплопроводности среды, находящейся между (m)-й колонной и долотом, Вт/м·К;
t1 - температура на устье скважины, °С;
tТТ - средняя температура в термометрических трубках, °С;
t2 - естественная температура мерзлых пород за пределами радиуса теплового влияния исследуемой скважины, °С.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2424420C1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ 1999
  • Кононов В.И.
  • Березняков А.И.
  • Смолов Г.К.
  • Забелина Л.С.
  • Олиневич Г.В.
  • Попов А.П.
  • Осокин А.Б.
  • Салихов З.С.
RU2170335C2
Способ определения коэффициента теплопроводности больших массивов неоднородных сред 1991
  • Даниэлян Юрий Саакович
  • Зайцев Владимир Сергеевич
  • Ашпиз Евгений Самуилович
SU1827608A1
Способ теплоизоляции скважины 1988
  • Дегтярев Владимир Николаевич
  • Гилева Ольга Яковлевна
  • Березин Валерий Александрович
  • Камбаров Вениамин Дмитриевич
SU1571223A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ 1997
  • Попов А.П.
  • Березняков А.И.
  • Смолов Г.К.
  • Осокин А.Б.
RU2126887C1
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ УСТЬЕВОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ 1999
  • Кононов В.И.
  • Березняков А.И.
  • Смолов Г.К.
  • Забелина Л.С.
  • Олиневич Г.В.
  • Попов А.П.
  • Осокин А.Б.
RU2158353C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ОБЪЕМНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ПЛАСТОВ В СКВАЖИНЕ 2001
  • Гуров П.Н.
RU2190209C1
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СКВАЖИНА-ПОРОДЫ В КРИОЛИТОЗОНЕ 2002
  • Дубина М.М.
  • Попов А.П.
  • Штоль В.Ф.
RU2209934C1
US 4693313 A, 15.09.1987
US 4575260 A, 11.03.1986
СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ПАМЯТИ 1993
  • Бурлакова Е.Б.
  • Гумаргалиева К.З.
  • Иноземцев А.Н.
  • Карпухина О.В.
  • Соловьев А.Г.
  • Прагина Л.Л.
  • Тушмалова Н.А.
RU2071319C1
МАКЕЕВ В.В
и др
Результаты теплотехнических и прочностных испытаний лифтовых

RU 2 424 420 C1

Авторы

Серегина Нона Викторовна

Нифантов Виктор Иванович

Даты

2011-07-20Публикация

2010-02-01Подача