СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕБИТА ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ВЫНОС КОНДЕНСАЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ Российский патент 2013 года по МПК E21B47/10 

Описание патента на изобретение RU2474686C1

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано при определении параметров технологического режима работы газовой скважины, обеспечивающих вынос жидкости с забоя. Способ заключается в одновременном проведении измерений фактического влагосодержания газа на устье скважины и термобарических параметров на забое, на основе которых производится расчет влагосодержания газа на забое с последующим сравнением полученных результатов.

Известен способ определения дебита скважины достаточного для выноса жидкости с забоя [Ли Джеймс, Никкенс Генри, Уэллс Майкл. Эксплуатация обводняющихся газовых скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин / Перевод с английского. - М.: «Премиум Инжиниринг», 2008. - стр.32-37, 333-338], основанный на получении экспериментальных корреляционных зависимостей минимальной скорости газа, необходимой для удаления капель жидкости из вертикального ствола скважины от давления газа.

уравнение Тернера;

уравнение Коулмена;

где υ - скорость газа, при которой вся жидкость выносится на поверхность, фут/с;

Р - давление газа в стволе скважины, фунт/дюйм2.

Существенным недостатком способа является отсутствие учета профиля ствола скважины (его отклонения от вертикали), конструкции скважины (диаметра и глубины спуска колонны насосно-компрессорных труб), а также состояния колонны насосно-компрессорных труб (фактического коэффициента шероховатости, определяемого экспериментально). Кроме того, из приведенных уравнений следует, что скорость газа, при которой вся жидкость выносится на поверхность, не зависит от расхода жидкости, поступающей в скважину, что противоречит физической сущности процесса.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому, принятый за прототип (см. патент RU 2124635, кл. E21B 47/10, E21B 43/00; 10.01.1999.), является способ определения минимального дебита, обеспечивающего вынос пластовой жидкости с забоя газовых и газоконденсатных скважин, включающий: проведение газодинамических исследований скважин на стационарных режимах фильтрации с изменением дебита путем увеличения с дискретным шагом диаметра штуцера, начиная с минимального, при котором заведомо не обеспечивается вынос пластовой жидкости с забоя скважины, до дебита, при котором столб жидкости выносится с забоя скважины, рассчитывают скорость потока на башмаке насосно-компрессорных труб (НКТ) и определяют величину минимального дебита, обеспечивающего вынос жидкости с забоя скважины, по формуле:

,

где Q - дебит скважины; V - скорость потока на башмаке НКТ; TCT - стандартная температура; d - внутренний диаметр НКТ; t - количество секунд в сутках; РЗАБ, ТЗАБ - давление и температура на забое скважины соответственно; РАТ - атмосферное давление; Z(РЗАБЗАБ) - коэффициент сверхсжимаемости газа.

Существенным недостатком способа является отсутствие однозначного определения условия, при котором столб жидкости выносится с забоя скважины. Полагается, что при наличии на забое скважины столба пластовой жидкости на штуцере малого диаметра не происходит очистки забоя скважины, о чем свидетельствует повышенное значение потерь давления в системе пласт - устье скважины. Исходя из этого, в случае, когда на момент проведения исследований скопление жидкости на забое существенно не влияло на работу скважины, т.е. не перекрывало интервал перфорации и не создавало повышенных потерь давления, определение момента начала выноса жидкости практически невозможно. Коме того, наличие во вскрытом скважиной геологическом разрезе обводненного интервала обусловит наличие водопритока в ствол скважины, интенсивность которого будет возрастать с увеличением дебита, обеспечивая рост потерь давления в системе пласт - устье скважины за счет повышения плотности газожидкостной смеси.

Предлагаемый способ определения дебита скважины, обеспечивающего вынос жидкости с забоя, позволяет устранить указанные недостатки. Заявляемый способ включает: отработку скважины на максимально допустимом режиме с целью очистки забоя от возможной жидкостной пробки, последующую остановку скважины и замер пластовых термобарических параметров, т.е. замер давления и температуры газа на забое остановленной скважины после их полной стабилизации. Затем осуществляют запуск скважины и проводят замеры суммарного в паровой и жидкой фазе влагосодержания газа на устье и замеры давления и температуры газа на забое скважины при ее работе на нескольких установившихся режимах фильтрации с увеличением дебита от минимального до максимального. Заявляемый способ отличается от известных тем, что по результатам замера забойных давления и температуры определяют равновесное в паровой фазе влагосодержание газа. При этом в остановленной скважине определяют пластовые параметры, а в работающей - забойные. При этом, по мере увеличения дебита газа, проводят сравнение устьевого влагосодержания с равновесным, и если при работе скважины на конкретном режиме влагосодержание на устье менее равновесного забойного, то дебит скважины недостаточен для выноса жидкости, поступающей в насосно-компрессорные трубы. Если влагосодержание на устье больше или равно равновесному забойному, но менее равновесного пластового, то дебит скважины достаточен для выноса жидкости, поступающей в насосно-компрессорные трубы, но недостаточен для выноса жидкости, конденсирующейся на забое. А если влагосодержание на устье больше или равно равновесному пластовому, то дебит скважины считается достаточным для выноса всей конденсационной жидкости с забоя.

Заявляемый способ апробирован при исследовании скважин на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении.

Применение данного способа позволяет увеличить достоверность информации о параметрах разработки месторождений и обеспечивает максимально эффективную эксплуатацию добывающих скважин.

Похожие патенты RU2474686C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СКВАЖИНЫ 2016
  • Пеливанов Юрий Павлович
  • Токарев Денис Константинович
  • Нестеренко Александр Николаевич
RU2620137C1
Способ оптимальной эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин с высоким содержанием жидкости 2018
  • Юшков Антон Юрьевич
  • Огай Владислав Александрович
  • Хабибуллин Азамат Фаукатович
RU2706283C2
Способ эксплуатации газовой скважины 2018
  • Тупысев Михаил Константинович
RU2687663C1
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИДКОСТИ 2018
  • Юшков Антон Юрьевич
  • Огай Владислав Александрович
  • Хабибуллин Азамат Фаукатович
RU2706084C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ДЕБИТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ВЫНОС ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 1998
  • Вяхирев Р.И.
  • Чугунов Л.С.
  • Ремизов В.В.
  • Ермилов О.М.
  • Басниев К.С.
  • Гордеев В.Н.
  • Васильев В.И.
  • Тер-Саакян Ю.Г.
  • Кононов В.И.
RU2124635C1
СПОСОБ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЫНОС СКАПЛИВАЮЩЕЙСЯ ЗАБОЙНОЙ ЖИДКОСТИ 2019
  • Билянский Николай Васильевич
  • Хромцов Алексей Викторович
  • Семёнов Сергей Витальевич
  • Тереханов Александр Анатольевич
RU2722897C1
Способ эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин 2022
  • Плосков Александр Александрович
  • Николаев Олег Валерьевич
  • Стоноженко Иван Васильевич
RU2792961C1
СПОСОБ ОСВОЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 2001
  • Дроздов А.Н.
  • Кабдешева Ж.Е.
  • Териков В.А.
  • Якупов А.Ф.
RU2202039C2
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2008
  • Гафаров Наиль Анатольевич
  • Гордеев Владимир Николаевич
  • Меньшиков Сергей Николаевич
  • Левин Игорь Борисович
RU2405916C2
Способ эксплуатации скважин 2022
  • Плосков Александр Александрович
  • Николаев Олег Валерьевич
  • Стоноженко Иван Васильевич
RU2792861C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕБИТА ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ВЫНОС КОНДЕНСАЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано при определении параметров работы газовой скважины, обеспечивающих вынос жидкости с забоя. Техническим результатом является определение дебита скважины, обеспечивающего вынос конденсационной жидкости с забоя скважины. Способ включает отработку скважины на максимально допустимом режиме с целью очистки забоя от возможной жидкостной пробки. Остановку скважины и замер пластовых термобарических параметров. Запуск скважины, замеры суммарного в паровой и жидкой фазе влагосодержания газа на устье и замеры давления и температуры газа на забое скважины при ее работе. Если фактическое влагосодержание на устье действующей скважины меньше или равно равновесному при забойных термобарических условиях, дебит скважины считают недостаточным для выноса жидкости, поступающей в насосно-компрессорные трубы. Если фактическое влагосодержание на устье действующей скважины больше или равно равновесному, дебит скважины считают достаточным для выноса всей конденсационной жидкости с забоя.

Формула изобретения RU 2 474 686 C1

Способ определения дебита скважины, обеспечивающего вынос конденсационной жидкости с забоя, включающий отработку скважины на максимально допустимом режиме с целью очистки забоя от возможной жидкостной пробки, остановку скважины и замер пластовых термобарических параметров, т.е. замер давления и температуры газа на забое остановленной скважины после их полной стабилизации, запуск скважины, замеры суммарного в паровой и жидкой фазе влагосодержания газа на устье и замеры давления и температуры газа на забое скважины при ее работе на нескольких установившихся режимах фильтрации с увеличением дебита от минимального до максимального, отличающийся тем, что по результатам замера забойных давления и температуры определяют равновесное в паровой фазе влагосодержание газа: в остановленной скважине пластовое, в работающей забойное, по мере увеличения дебита газа проводят сравнение устьевого суммарного в паровой и жидкой фазе влагосодержания с равновесным, если при работе скважины на режиме влагосодержание на устье менее равновесного забойного дебит скважины недостаточен для выноса жидкости, поступающей в насосно-компрессорные трубы, если влагосодержание на устье больше или равно равновесному забойному, но менее равновесного пластового дебит скважины достаточен для выноса жидкости, поступающей в насосно-компрессорные трубы, но недостаточен для выноса жидкости, конденсирующейся на забое, если влагосодержание на устье больше или равно равновесному пластовому, дебит скважины считают достаточным для выноса всей конденсационной жидкости с забоя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2474686C1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ДЕБИТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ВЫНОС ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 1998
  • Вяхирев Р.И.
  • Чугунов Л.С.
  • Ремизов В.В.
  • Ермилов О.М.
  • Басниев К.С.
  • Гордеев В.Н.
  • Васильев В.И.
  • Тер-Саакян Ю.Г.
  • Кононов В.И.
RU2124635C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СКВАЖИНЫ 1997
  • Дурицкий Н.Н.
  • Кучеров Г.Г.
RU2120541C1
СПОСОБ РАЗДЕЛЬНОГО ПОДЪЕМА ПРОДУКЦИИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 1992
  • Мамлеев Р.Ш.
  • Закиров С.Н.
  • Лембумба М.А.
  • Харламов В.Р.
  • Ленчицкий В.С.
  • Куц Ю.А.
RU2054528C1
СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ДЕБИТОВ ДОБЫВАЮЩЕЙ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СКВАЖИНЫ 1998
  • Семенякин В.С.
  • Суслов В.А.
  • Рылов Е.Н.
  • Щугорев В.Д.
RU2154155C1
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ 2006
  • Медко Владимир Васильевич
  • Шулятиков Игорь Владимирович
  • Шулятиков Владимир Игоревич
RU2330938C1
КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Кирсанов Сергей Александрович
  • Зинченко Игорь Александрович
RU2354823C1
US 5337821 A1, 16.08.1994.

RU 2 474 686 C1

Авторы

Кирсанов Сергей Александрович

Ахмедсафин Сергей Каснулович

Мазанов Сергей Владимирович

Даты

2013-02-10Публикация

2011-08-29Подача