СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ДВУХУСТЬЕВОЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ Российский патент 2013 года по МПК E21B43/27 E21B37/06 

Описание патента на изобретение RU2490443C1

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обработке призабойной зоны двухустьевой добывающей скважины.

Известен способ повышения межремонтного период работы глубиннонасосного оборудования добывающей скважины, осложненной солеотложениями, включающий закачку состава, содержащего ингибитор коррозии и воду (Авторское свидетельство СССР №1148977, опублик. 07.04.1985).

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является способ повышения межремонтного периода работы глубиннонасосного оборудования добывающей скважины, осложненной солеотложениями, включающий закачку состава, содержащего ингибитор коррозии и воду, периодическое осуществление: предварительной очистки указанного оборудования от пленки нефти и отложений асфальто-смоло-парафинов, закачку органического растворителя в скважину, затем удаление отложений солей железа с поверхности указанного оборудования, закачку состава, дополнительно содержащего соляную или уксусную кислоту и ингибитор солеотложений, в межтрубное пространство остановленной скважины, продавку в насос и выдержку 1,5-2,0 часа, указанный состав берут в объеме 5,0-5,5% от объема жидкости в скважине от динамического уровня до приема насоса (Патент РФ №2375554, опубл. 10.12.2009 - прототип).

Общим недостатком известных технических решений является сложность работ, необходимость применения спуско-подъемных операций и привлечения бригады подземного ремонта скважины.

В предложенном изобретении решается задача упрощения технологии за счет исключения спуско-подъемных операций и исключения привлечения бригады подземного ремонта скважины.

Задача решается способом обработки призабойной зоны двухустьевой добывающей скважины, заключающимся в том, что при срыве подачи электроцентобежного насоса (ЭЦН) без видимых отклонений в параметрах работы насоса и при росте щелочности добываемой продукции до водородного показателя рН>7 производят расчет необходимого объема раствора соляной кислоты исходя из длины и диаметра колонны фильтровой части скважины, выбирают объем раствора соляной кислоты, необходимый для обработки всего объема фильтра, рассчитывают необходимый объем продавочной жидкости для доводки реакционного состава до наклонного устья, перед закачкой раствора соляной кислоты производят остановку ЭЦН с вертикального устья, производят закачку необходимого объема раствора соляной кислоты в затрубное пространство скважины со стороны вертикального устья, после закачки раствора соляной кислоты увеличивают отбор с наклонного устья и кратковременно запускают ЭЦН с вертикального устья, после остановки ЭЦН с вертикального устья производят продавку раствора соляной кислоты продавочной жидкостью в фильтровую часть скважины, при этом после запуска ЭЦН увеличенным темпом отбора с наклонного устья периодически отбирают пробы жидкости на показатель рН, отслеживают динамику изменения подачи жидкости с наклонного устья, после восстановления рН до нормального уровня запускают в работу ЭЦН с вертикального устья и возвращают подачу с наклонного устья в нормальный режим работы.

Сущность изобретения

На некоторых залежах сверхвысоковязких нефтей (СВН) продуктивный горизонте сложен песчаниками, где в качестве цементирующего вещества выступает СВН, а для песчаников водоносной части цементирующими материалами являются кальцит, минералы группы глин, находящихся в разных соотношениях. В поровом пространстве зерна кальцита или их скопления имеют довольно слабое сцепление со стенками пор и между собой. Кальцит преимущественно тонкозернистый (0,01-0,1 мм) в слабосцементированных разностях, и мелкозернистый (0,1-0,25 мм) в зонах уплотнения. Зонами уплотнения в продуктивном пласте являются его подошвенная части и зоны неоднородности в пределах самого горизонта.

Химическое осаждение кальцита происходит по следующей схеме:

C a 2 + + 2 H C O 3 = C a C O 3 + H 2 C O 3                                       ( 1 )

Образование аниона НСО3- описывается схематическим уравнением:

C H n + O 2 = C O 2 + H 2 O + т е п л о т а  реакции                         (2)

где CHn - углеводороды,

СО22О=НСО,

Н2СО3++НСО-,

H + + C O 3 2 = H C O 3                                                             ( 3 )

Залежь подстилается водами гидрокарбонатно-натриевого состава, поэтому источником катиона кальция являются пластовые воды. Новообразованный кальцит обволакивает зерна и образует сеть тонких каналов и пленок, пронизывающих породу по всем направлениям. СВН же занимает центральную часть порового пространства. Главный источник CO2 - окисление углеводородов (реакция 2). Ион НСО3- образуется при гидролитическом разложении полевых шпатов за счет поглощения СО2 возникающими гидроксильными ионами:

2 K a A l 2 S i 2 O 8 + H 2 O + 2 C O 2 = K + + A l 2 O 3 x 2 S i O 2 + 4 S i O 2 + 2 H C O 3           ( 4 )

Реакция 3 и 4 ведут к росту щелочности раствора, т.е. иона ОН-. Этот рост, а также экзотермическая реакция 2 благоприятствуют осаждению кальцита. Таким образом, можно сделать вывод, что постепенным выветриванием нефтей, а затем и СВН происходило плавное увеличение содержания в продуктивных песчаниках аутигенного кальцита. Этот процесс наиболее развит в близи водо-битумного контакта и в меньшей степени в зонах неоднородности продуктивного пласта. В то же время, в средней части пласта происходит меньшее окисление битумов и, как результат, среда становится менее щелочной, что препятствует осаждению кальцита.

Залежь СВН разрабатывают методом парогравитационного дренажа, который подразумевает наличие двух горизонтальных скважин на расстоянии 5 м по вертикали. При этом закачку пара ведут в верхнюю нагнетательную скважину, а из нижней добывающей скважины отбирают жидкости. Пресный пар при смешении с пластовой водой способствует отложению солей карбонатного состава в пределах продуктивного горизонта. Также отложению солей благоприятствует активный отбор жидкости, при котором также не исключается частичный прорыв подошвенной воды к забоям добывающих скважин.

Все это приводит к тому, что при закачке пара и добыче происходит интенсивное отложение карбоната кальция как в призабойной части скважин, так и непосредственно в щелевом фильтре добывающих скважин и на рабочих узлах глубинных ЭЦН. Все это создает дополнительные препятствия при добыче жидкости, в результате происходит срыв подачи добывающих скважин, с последующим выходом из строя глубинных ЭЦН.

Существующие материалы и технологии борьбы с солеотложениями в скважине, в основном, малоэффективны, сложны в исполнении, дороги. Так, для проведения обработки необходимо привлекать бригаду капитального ремонта скважины, применять соответствующее оборудование, выполнять спуско-подъемные операции, выполнять работы с поинтервальной обработкой интервала щелевого фильтра. Особенно эти работы усложняются при их выполнении в двуъустьевой скважине.

В предложенном изобретении решается задача упрощения технологии за счет исключения спуско-подъемных операций и исключения привлечения бригады подземного ремонта скважины. Задача решается следующим образом.

При работе двухустьевой скважины, добывающей СВН, анализируют работу насосного оборудования и параметры добываемой продукции. При срыве подачи ЭЦН без видимых отклонений в параметрах работы насоса и при росте щелочности добываемой продукции до водородного показателя pH>7 делают вывод об отложениях солей на оборудовании и в призабойной зоне скважины. Производят расчет необходимого объема раствора соляной кислоты исходя из длины и диаметра колонны фильтровой части скважины. Выбирают объем раствора соляной кислоты, необходимый для обработки всего объема фильтра. Рассчитывают необходимый объем продавочной жидкости для доводки реакционного состава до наклонного устья. В качестве раствора соляной кислоты используют раствор 6-10%-ной концентрации, обладающей достаточной реакционной способностью, но не вызывающий активной коррозии подземного оборудования.

На фиг.1 представлена двухустьевая добывающая скважина, Скважина имеет вертикальное устье 1, наклонное устье 2, ЭЦН вертикального устья 3, ЭЦН наклонного устья 4, щелевой фильтр 5. Оба ЭЦН подвешены на колоннах насосно-компрессорных труб 6 и 7. Скважина обсажена обсадной колонной 8.

Перед закачкой раствора соляной кислоты производят остановку ЭЦН 3 вертикального устья 1. Со стороны вертикального устья 1 производят закачку необходимого объема раствора соляной кислоты в затрубное пространство скважины, т.е. пространство между колонной насосно-компрессорных труб 6 и обсадной колонной 8. После закачки раствора соляной кислоты увеличивают отбор с наклонного устья 2 и запускают ЭЦН 3 кратковременно на 3-5 минут с вертикального устья 1. После остановки ЭЦН 3 с вертикального устья 1 производят продавку раствора соляной кислоты продавочной жидкостью (водой) в фильтровую часть скважины в зону щелевого фильтра 5. После запуска ЭЦН 4 увеличенным темпом отбора с наклонного устья 2 периодически отбирают пробы жидкости на показатель pH, отслеживают динамику изменения подачи жидкости с наклонного устья 2, после восстановления pH до нормального уровня запускают в работу ЭЦН 3 с вертикального устья 1 и возвращают подачу с наклонного устья 2 в нормальный режим работы.

Пример конкретного выполнения

На двухустьевой скважине, добывающей СВН, наблюдается срыв и снижение подачи как с вертикального, так и с наклонного устья. Также в пробе отобранной жидкости показатель рН составил 8,12. Дебит по нефти снизился с 31 до 25 т/сут. Исходя из этого было принято решение о проведении обработки призабойной зоны. Фильтровая часть скважины имеет диаметр D=168 мм и длину 415 м. Исходя из этого подсчитан объем кислоты в объеме 3,5 м3. Для продавки кислоты до наклонного устья необходимо 7,5 м3 воды. В качестве раствора соляной кислоты используют раствор 8%-ной концентрации.

Перед закачкой раствора соляной кислоты производят остановку ЭЦН 3 вертикального устья 1. Со стороны вертикального устья 1 производят закачку необходимого объема раствора соляной кислоты в затрубное пространство скважины. После закачки раствора соляной кислоты увеличивают отбор с наклонного устья 2 и запускают ЭЦН 3 на 4 минуты с вертикального устья 1. После остановки ЭЦН 3 с вертикального устья 1 производят продавку раствора соляной кислоты продавочной жидкостью (водой) в фильтровую часть скважины в зону щелевого фильтра 5. После запуска ЭЦН 4 увеличенным темпом отбора с наклонного устья 2 периодически отбирают пробы жидкости на показатель pH, отслеживают динамику изменения подачи жидкости с наклонного устья 2. По показателю pH видно, что кислотная композиция дошла до наклонного устья за 45 минут и за 1 час pH восстановился до нормального уровня. После восстановления pH до нормального уровня запускают в работу ЭЦН 3 с вертикального устья 1 и возвращают подачу с наклонного устья 2 в нормальный режим работы.

В результате кислотной обработки по описанной технологии удалось обработать призабойную зону и фильтровую часть скважины, очищены от солей рабочие органы насоса, что видно по отсутствию в дальнейшем срыва или снижения подачи как по вертикальному так и наклонному устью, восстановлена добыча по нефти с 25 до 35 т/сут., что свидетельствует об эффективной обработке призабойной части скважины.

Применение предложенного способа позволит очистить скважину и оборудование от солей и восстановить работу скважины без применения спуско-подъемных операций и бригады подземного ремонта скважины.

Похожие патенты RU2490443C1

название год авторы номер документа
Способ обработки призабойной зоны добывающей скважины, эксплуатирующейся погружным электроцентробежным насосом 2020
  • Насибулин Ильшат Маратович
  • Петров Михаил Александрович
  • Хасанова Наталья Анатольевна
RU2743983C1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ НА НЕФТЕПРОМЫСЛОВОМ ОБОРУДОВАНИИ 2014
  • Махмутов Ильгизар Хасимович
  • Зиятдинов Радик Зяузятович
  • Тарасова Римма Назиповна
  • Сулейманов Ринат Габдрахманович
RU2550615C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ 2017
  • Амерханов Марат Инкилапович
  • Ахмадуллин Роберт Рафаэлович
  • Ахметзянов Фаниль Муктасимович
  • Ахметшин Наиль Мунирович
  • Береговой Антон Николаевич
RU2690588C2
Способ удаления и предотвращения отложения солей в скважине, эксплуатирующейся штанговым глубинным насосом 2021
  • Зиятдинов Радик Зяузятович
RU2762640C1
СПОСОБ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 2011
  • Хисамов Раис Салихович
  • Идиятуллина Зарина Салаватовна
  • Плаксин Евгений Константинович
  • Салихов Айрат Дуфарович
  • Оснос Владимир Борисович
RU2451176C1
Способ обработки призабойной зоны добывающей скважины эксплуатирующейся скважинным глубинным насосом 2020
  • Насибулин Ильшат Маратович
  • Хасанова Наталья Анатольевна
  • Петров Михаил Александрович
RU2746498C1
Способ кислотной обработки призабойной зоны кустовой скважины 2019
  • Афлятунов Ринат Ракипович
  • Мордагулов Ленар Загитович
  • Соловьев Вячеслав Анатольевич
RU2713027C1
СПОСОБ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СКВАЖИНЫ 2015
  • Саетгараев Рустем Халитович
  • Исмагилов Фанзат Завдатович
  • Бабичев Игорь Николаевич
  • Мельников Андрей Иванович
  • Абдуллин Фаниль Фоатович
RU2600137C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ ТРЕЩИННО-ПОРОВОГО ТИПА 2000
  • Юсупов И.Г.
  • Абдулмазитов Р.Г.
  • Хисамов Р.С.
  • Кандаурова Г.Ф.
  • Насыбуллин А.В.
RU2204703C2
СПОСОБ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА С КАРБОНАТНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ 2011
  • Хисамов Раис Салихович
  • Идиятуллина Зарина Салаватовна
  • Плаксин Евгений Константинович
  • Салихов Айрат Дуфарович
  • Оснос Владимир Борисович
  • Рамазанов Рашит Газнавиевич
  • Бердников Дмитрий Анатольевич
RU2451160C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ДВУХУСТЬЕВОЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - эффективная обработка призабойной и фильтровой зоны скважины, очищение от солей рабочих органов насоса и одновременным упрощением технологии за счет исключения спуско-подъемных операций. В способе обработки призабойной зоны двухустьевой добывающей скважины при срыве подачи электроцентробежного насоса ЭЦН без видимых отклонений в параметрах его работы и при росте щелочности добываемой продукции до водородного показателя pH>7 производят расчет необходимого объема раствора соляной кислоты, исходя из длины и диаметра колонны фильтровой части скважины выбирают объем раствора соляной кислоты, необходимый для обработки всего объема фильтра, рассчитывают необходимый объем продавочной жидкости для доводки реакционного состава до наклонного устья. Перед закачкой раствора соляной кислоты производят остановку ЭЦН с вертикального устья. Производят закачку необходимого объема раствора соляной кислоты в затрубное пространство скважины со стороны вертикального устья. После закачки раствора соляной кислоты увеличивают отбор с наклонного устья и кратковременно запускают ЭЦН с вертикального устья. После остановки ЭЦН с вертикального устья производят продавку раствора соляной кислоты продавочной жидкостью в фильтровую часть скважины. После запуска ЭЦН увеличенным темпом отбора с наклонного устья периодически отбирают пробы жидкости на показатель pH, отслеживают динамику изменения подачи жидкости с наклонного устья. После восстановления pH до нормального уровня запускают в работу ЭЦН с вертикального устья и возвращают подачу с наклонного устья в нормальный режим работы. 1 ил., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 490 443 C1

Способ обработки призабойной зоны двухустьевой добывающей скважины, заключающийся в том, что при срыве подачи электроцентробежного насоса ЭЦН без видимых отклонений в параметрах работы насоса и при росте щелочности добываемой продукции до водородного показателя pH>7 производят расчет необходимого объема раствора соляной кислоты исходя из длины и диаметра колонны фильтровой части скважины, выбирают объем раствора соляной кислоты, необходимый для обработки всего объема фильтра, рассчитывают необходимый объем продавочной жидкости для доводки реакционного состава до наклонного устья, перед закачкой раствора соляной кислоты производят остановку ЭЦН с вертикального устья, производят закачку необходимого объема раствора соляной кислоты в затрубное пространство скважины со стороны вертикального устья, после закачки раствора соляной кислоты увеличивают отбор с наклонного устья и кратковременно запускают ЭЦН с вертикального устья, после остановки ЭЦН с вертикального устья производят продавку раствора соляной кислоты продавочной жидкостью в фильтровую часть скважины, при этом после запуска ЭЦН увеличенным темпом отбора с наклонного устья периодически отбирают пробы жидкости на показатель pH, отслеживают динамику изменения подачи жидкости с наклонного устья, после восстановления pH до нормального уровня запускают в работу ЭЦН с вертикального устья и возвращают подачу с наклонного устья в нормальный режим работы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2490443C1

СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ ВЯЗКОЙ НЕФТИ И БИТУМА 2009
  • Ибатуллин Равиль Рустамович
  • Абдулмазитов Рафиль Гиниятуллович
  • Рамазанов Рашит Газнавиевич
  • Идиятуллина Зарина Салаватовна
RU2387819C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖРЕМОНТНОГО ПЕРИОДА РАБОТЫ ГЛУБИННОНАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ, ОСЛОЖНЕННОЙ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯМИ 2008
  • Гарифуллин Флорит Сагитович
  • Долгов Денис Викторович
  • Минязев Инзир Кутдусович
  • Валеев Асгар Маратович
  • Волочков Алексей Николаевич
RU2375554C2
СПОСОБ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА 1992
  • Орлов Г.А.
  • Муслимов Р.Х.
  • Юсупов И.Г.
  • Мусабиров М.Х.
RU2082880C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ ИЛИ БИТУМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХУСТЬЕВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 2009
  • Валовский Владимир Михайлович
  • Амерханов Марат Инкилапович
  • Васильев Эдуард Петрович
  • Страхов Дмитрий Витальевич
  • Зиятдинов Радик Зяузятович
  • Асадуллин Марат Фагимович
  • Оснос Владимир Борисович
RU2410534C1
Способ эксплуатации обводненной нефтяной скважины гидропоршневой насосной установкой 1983
  • Юсупов Оскар Мусаевич
  • Хакимов Ринат Сагитович
  • Валеев Марат Давлетович
  • Карамышев Виктор Григорьевич
SU1148977A1
СПОСОБ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОДЗЕМНЫХ ПЛАСТОВ 1994
  • Вивиан Моузес
  • Ральф Харрис
RU2122633C1
US 4460044 A, 17.07.1984.

RU 2 490 443 C1

Авторы

Ибрагимов Наиль Габдулбариевич

Салихов Илгиз Мисбахович

Ахмадуллин Роберт Рафаэлевич

Ахметзянов Муктасим Сабирзянович

Сатдаров Раиль Рафикович

Даты

2013-08-20Публикация

2012-12-03Подача