РЕАГЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ С ПРИМЕСЬЮ ПЛАСТОВОЙ ИЗ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН Российский патент 2018 года по МПК C09K8/52 C09K8/584 C09K8/588 

Описание патента на изобретение RU2642680C1

Изобретение относится к области добычи газа, а именно к химическим реагентам для удаления жидкости из скважин газовых месторождений, в продукции которых содержится конденсационная жидкость с примесью пластовой жидкости.

Известно поверхностно-активное вещество (ПАВ) для удаления конденсационной жидкости, содержащей высокоминерализованную пластовую жидкость, из газовых и газоконденсатных скважин на основе препарата ОС-20 (ГОСТ 10730-82) [RU 2502776 С2, МПК C09K 8/584 (2006.01), опубл. 27.12.2013].

Недостатком данного реагента является длительный срок его растворения в пластовой жидкости, что отрицательно влияет на эффективность работы скважин.

Известен реагент для выноса жидкости из газовых скважин, содержащий полиэтиленгликоль - 4000, мочевину и неионогенное ПАВ при определенном соотношении компонентов [US 4237977 А, МПК C09K 8/584 (2006.01), опубл. 09.12.1980].

Однако известный реагент не обеспечивает необходимые выносные характеристики конденсационной жидкости с примесью пластовой.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является разработка реагента для удаления конденсационной жидкости с примесью пластовой из газовых скважин.

При осуществлении заявляемого технического решения поставленная задача решается за счет достижения технического результата, который заключается в повышении эффективности удаления конденсационной жидкости с примесью пластовой из скважин газовых месторождений.

Указанный технический результат достигается тем, что реагент для удаления конденсационной жидкости с примесью пластовой из газовых скважин, содержащей неионогенное ПАВ - препарат ПЭГ-4000, дополнительно включает (и это является отличительной особенностью) анионоактивное ПАВ - лаурилсульфат натрия и склеивающее вещество - Камцелл-700, при следующем соотношении компонентов, мас. %: ПЭГ-4000 - 65÷85, лаурил сульфат натрия - 7÷22, Камцелл-700 - 5÷13.

ПЭГ-4000 производится по ТУ 2226-147-05766801-2008 и представляет собой продукт полимеризации окиси этилена с этиленгликолем. Эмпирическая формула H(O-СН2-СН2)n-ОН. Внешний вид: чешуйки или воскообразная плотная масса белого, желтоватого или серого цвета, водородный показатель водного раствора с массовой долей 5% рН 5,0÷7,5, кинематическая вязкость при температуре 100°С 78÷160 мм2/с, температура плавления 52÷60°С, гидроксильное число 25,0÷33,0 мг КОН/г, массовая доля сульфатной золы не более 0,5%.

Лаурилсульфат натрия представляет собой натриевую соль лаурилсерной кислоты, анионоактивное ПАВ, амфифильное вещество, производится по ТУ 2481-023-50199225-2002. Химическая формула C12H25SO4Na. Плотность 1010 кг/м3. Порошок белого цвета. Горюч, температура самовозгорания 310,5°С. Растворимость в воде - не менее 130 г/л (при 20°С). Цвет водного раствора лаурилсульфата натрия - от желтого до желто-коричневого. В водных растворах образует стойкую пену. Биоразлагаемость лаурилсульфата натрия превышает 90%, токсичных продуктов при разложении не образует.

Камцелл-700 производится по ТУ 2231-002-50277563-2000 и представляет собой целлюлозогликолевую кислоту, [C6H7O2(ОН)3-х(ОСН2СООН)х]n, где х=(0,08÷1,5) - производная целлюлозы, в которой карбоксилметильная группа (-СН2-СООН) соединяется гидроксильными группами глюкозных мономеров. Является слабой кислотой, бесцветна. Массовая доля воды - не более 10%, растворимость в воде - не менее 97%, рН - 6,5-11.

Причинно-следственная связь между существенными признаками заявляемого технического решения и техническим результатом следующая:

- добавление в состав реагента лаурилсульфата натрия способствует сокращению времени реакции растворения реагента в конденсационной жидкости с примесью пластовой;

- добавление в состав реагента Камцелл-700 позволяет значительно повысить стойкость пены.

Заявляемое в реагенте соотношение компонентов на основе неионогенных и анионоактивных ПАВ и Камцелл-700 при смешивании компонентов обеспечивает усиление вспенивания конденсационной жидкости с примесью пластовой и стойкость образуемой пены из-за синергетического эффекта действия ПАВ и Камцелл-700. При использовании заявляемой смеси образуется легкая стойкая пенная система, способствующая выносу жидкости из скважины.

Исследованиями, лабораторными и промысловыми испытаниями по адаптации реагента к условиям эксплуатации скважин доказаны устойчиво воспроизводимые результаты по эффективному вспениванию конденсационной жидкости с примесью пластовой газовых скважин.

Способ применения реагента на скважине: рабочая жидкость (ЖПАВ) в виде 10%-ного водного раствора или твердые стержни (ТПАВ). Концентрация ПАВ в скважинной жидкости (СЖ) - до 1%, объем подачи ЖПАВ в затрубное пространство скважины - 50÷100 литров на одну скважино-операцию; ТПАВ - 5÷10 единиц на одну скважино-операцию. ТПАВ представляет собой предмет цилиндрической формы с геометрическими размерами 30÷40 см в длину и 3÷4 см в диаметре. Цвет белый, не прозрачный. Плотность 0,95÷0,98 г/см3.

Изготовление ТПАВ происходит следующим образом: берется требуемое количество 65÷85 (мас. %) ПЭГ-4000, который засыпают в котел и нагревают с перемешиванием до 70°С. В полученный расплав добавляют требуемое количество 7÷22 (мас. %) компонента лаурилсульфата натрия и 5÷13 (мас. %) Камцелл-700. Технологическая смесь перемешивается до образования однородной массы. Полученный расплав заливают в металлические формы и охлаждают при температуре 18±1°С. После охлаждения и затвердевания стержней производят их извлечение из металлических матриц и складирование на стеллажах в горизонтальном положении для дальнейшего использования.

Результаты лабораторных испытаний, проведенных по общепринятым методикам, приведены в таблице 1.

Данные таблицы 1 (примеры 3-7) свидетельствуют о высокой эффективности реагента (ПАВ) при использовании в заявляемом соотношении, применение которого обеспечивает наивысшую степень пенообразования конденсационной жидкости с примесью пластовой газовых скважин.

Использование реагента для удаления конденсационной жидкости с примесью пластовой из газовых скважин позволит улучшить условия эксплуатации скважин, в которых произошел подъем уровня скважинной жидкости к интервалу перфорации, стабилизировать добычу и получить дополнительные объемы газа, повысить эффективность разработки месторождений за счет снижения эксплуатационных затрат, сокращения количества и объемов продувок скважин, минимизации себестоимости добычи природного газа.

Похожие патенты RU2642680C1

название год авторы номер документа
РЕАГЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2016
  • Арно Олег Борисович
  • Николаев Олег Александрович
  • Меркулов Анатолий Васильевич
  • Дьяконов Александр Александрович
  • Изосимов Дмитрий Игоревич
  • Кудояр Юрий Алексеевич
  • Кушнирюк Виталий Дмитриевич
  • Немков Алексей Владимирович
  • Красовский Александр Викторович
  • Бельянский Виталий Евгеньевич
RU2657918C1
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПАВ ДЛЯ ВСПЕНИВАНИЯ И ВЫНОСА СКВАЖИННОЙ ЖИДКОСТИ С СОДЕРЖАНИЕМ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ДО 50% И ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ (ДО 300 Г/М) ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОСВОЕНИИ СКВАЖИН ПОСЛЕ РЕМОНТА И САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ 2020
  • Бельянский Виталий Евгеньевич
  • Кудояр Юрий Алексеевич
  • Текучев Эдуард Владимирович
RU2758301C1
СОСТАВ ЖИДКИХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН С НИЗКИМ ПЛАСТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2017
  • Медведев Михаил Вадимович
  • Ожерельев Дмитрий Александрович
  • Манихин Олег Юрьевич
  • Винник Дмитрий Владимирович
  • Бутенко Семен Олегович
RU2715281C2
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
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
ТВЕРДЫЙ ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ВСПЕНИВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ИЗ НИЗКОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ И ПОДДЕРЖАНИЯ СТАБИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2019
  • Захаров Андрей Александрович
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Мастабай Игорь Валерьевич
  • Молодан Евгений Александрович
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Левенко Анастасия Васильевна
  • Иваненко Александр Владимирович
  • Барботько Ольга Викторовна
  • Кривда Ярослав Александрович
RU2726698C1
ТВЕРДЫЙ СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОПУТНОЙ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИН, ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ, С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ ИХ СТАБИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2022
  • Захаров Андрей Александрович
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Фисан Иван Владимирович
  • Мастабай Игорь Валерьевич
  • Белай Андрей Владимирович
  • Молодан Евгений Александрович
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Левенко Анастасия Васильевна
RU2814728C1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОГО ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА ИЗ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН С АНОМАЛЬНО НИЗКИМИ ПЛАСТОВЫМИ ДАВЛЕНИЯМИ 2005
  • 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
RU2328515C2
СПОСОБ ПОДЪЕМА ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН С НИЗКИМ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ В УСЛОВИЯХ АНОМАЛЬНО НИЗКИХ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ 2007
  • Баканов Юрий Иванович
  • Захаров Андрей Александрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Никитин Михаил Михайлович
  • Жиденко Виктор Петрович
  • Захаров Сергей Александрович
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Бунчуков Сергей Михайлович
  • Малхасьян Сергей Сергеевич
RU2363836C2
ТВЕРДОФАЗНЫЙ СОСТАВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВСПЕНИВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ИЗ НИЗКОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ И ЗАЩИТЫ ВНУТРИСКВАЖЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ 2019
  • Захаров Андрей Александрович
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Мастабай Игорь Валерьевич
  • Молодан Евгений Александрович
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Левенко Анастасия Васильевна
  • Бугаевская Ольга Андреевна
  • Белова Маргарита Яновна
RU2729764C1

Реферат патента 2018 года РЕАГЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ С ПРИМЕСЬЮ ПЛАСТОВОЙ ИЗ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Изобретение относится к области добычи газа, а именно к химическим реагентам для удаления жидкости из скважин газовых месторождений, в продукции которых содержится конденсационная жидкость с примесью пластовой. Технический результат - обеспечение эффективного удаления конденсационной жидкости с примесью пластовой из газовых скважин технологией использования поверхностно-активного вещества (ПАВ). Реагент для удаления конденсационной жидкости с примесью пластовой из газовых скважин, содержащий неионогенное поверхностно-активное вещество - препарат ПЭГ-4000, дополнительно содержит анионоактивное поверхностно-активное вещество лаурилсульфат натрия и склеивающее вещество - Камцелл-700 при следующем соотношении компонентов, мас.%: ПЭГ-4000 65÷85, лаурилсульфат натрия 7÷22, Камцелл-700 5÷13. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 642 680 C1

Реагент для удаления конденсационной жидкости с примесью пластовой из газовых скважин, содержащий неионогенное поверхностно-активное вещество - препарат ПЭГ-4000, отличающийся тем, что дополнительно содержит анионоактивное поверхностно-активное вещество лаурилсульфат натрия и склеивающее вещество - Камцелл-700, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

ПЭГ-4000 65÷85 лаурилсульфат натрия 7÷22 Камцелл-700 5÷13

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2642680C1

US 4237977 A, 09.12.1980
Способ удаления жидкости с забоя газовых скважин 1989
  • Морозов Олег Андреевич
  • Баева Людмила Михайловна
  • Шеин Юрий Валентинович
  • Мезенцева Галина Анатольевна
SU1710705A1
Пенообразующий состав для удаления жидкости из нефтяных и газовых скважин 1985
  • Подустов Михаил Алексеевич
  • Правдин Валерий Геннадиевич
  • Тосунов Эдуард Михайлович
  • Рябоконь Сергей Александрович
  • Литвиненко Игорь Иванович
  • Мельник Анатолий Павлович
  • Земенков Дмитрий Иванович
  • Шаршков Сергей Михайлович
SU1298356A1
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН БЕЗ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ 2006
  • Гасумов Рамиз Алиджавад Оглы
  • Пономаренко Михаил Николаевич
  • Воропаев Дмитрий Юрьевич
  • Газиев Камал Магомед-Ярагиевич
  • Шихалиев Ильгам Юсиф Оглы
  • Каллаева Райганат Нурулисламовна
  • Пивень Олег Александрович
  • Афанасьев Ахнаф Васильевич
RU2314331C1
РЕАГЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННУЮ ПЛАСТОВУЮ ВОДУ, ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 2011
  • Гейхман Михаил Григорьевич
  • Аносов Эдуард Валентинович
  • Захаров Андрей Александрович
  • Кудояр Юрий Алексеевич
  • Никитин Михаил Михайлович
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Жиденко Виктор Петрович
  • Бельянский Виталий Евгеньевич
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Левенко Анастасия Васильевна
RU2502776C2
Весы 1925
  • Трушков Н.Н.
SU2226A1

RU 2 642 680 C1

Авторы

Арно Олег Борисович

Николаев Олег Александрович

Меркулов Анатолий Васильевич

Дьяконов Александр Александрович

Изосимов Дмитрий Игоревич

Кудояр Юрий Алексеевич

Кушнирюк Виталий Дмитриевич

Немков Алексей Владимирович

Красовский Александр Викторович

Бельянский Виталий Евгеньевич

Даты

2018-01-25Публикация

2016-12-19Подача