СПОСОБ ЗАЯКОРИВАНИЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ В СКВАЖИНАХ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ШТАНГОВЫМИ НАСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ Российский патент 2019 года по МПК E21B23/01 F04B47/02 

Описание патента на изобретение RU2681770C1

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам заякоривания насосно-компрессорных труб (НКТ) гидравлическими якорями в скважинах, эксплуатируемых штанговыми насосными установками.

В процессе работы установки скважинного штангового насоса (УСШН) колонна НКТ периодически подвергается упругим деформациям вследствие циклического характера прикладываемых к глубинно-насосному оборудованию нагрузок. В результате происходит уменьшение эффективной длины хода плунжера и потеря подачи насоса. Кроме того, периодический характер нагрузок, воспринимаемых насосно-компрессорными трубами, приводит к потере устойчивости нижнего конца колонны НКТ, возникновению изгибающих напряжений в колонне и ее продольному изгибу, ведущему к интенсивному износу плунжерной пары, штанг и труб и существенному снижению межремонтного периода работы скважины.

С целью исключения деформации НКТ при работе УСШН применяются якоря-трубодержатели, устанавливаемые на нижнем конце колонны НКТ. Несмотря на наличие целого ряда отечественных и зарубежных технологий и устройств фиксирования НКТ на забое скважины, существующие технологии и методики заякоривания не предусматривают обоснование величины усилия, необходимого для натяжения колонны НКТ при заякоривании, требуя лишь, чтобы колонна насосно-компрессорных труб работала на растяжение.

Известно, что при запуске скважины в работу после проведения спуско-подъемных операций скважина обычно полностью заполнена пластовой водой (жидкостью глушения). Нижний конец НКТ в этот момент находится под воздействием продольной сжимающей нагрузки, обусловленной действием выталкивающей силы. Для того, чтобы добиться натяжения НКТ в этот момент, при заякоривании необходимо создать значительное избыточное давление на устье скважины. После выхода скважины на расчетный динамический уровень нижний конец НКТ находится под воздействием растягивающей нагрузки от веса столба жидкости.

Известен способ установки якоря для насосно-компрессорных труб, включающий спуск в скважину колонны НКТ с якорем в заданный интервал, создание избыточного давления за счет закачки жидкости в колонну НКТ с устья скважины (патент РФ №2634316, МПК Е21В 23/06, опубликован 25.10.2017).

Данный способ не предусматривает определение оптимальной величины избыточного давления на устье скважины, необходимого для натяжения колонны НКТ при заякоривании.

В предлагаемом изобретении ставится задача определения наиболее оптимальной величины растягивающего усилия, необходимого для натяжения колонны НКТ в заполненной скважине при проведении заякоривания насосно-компрессорных труб, при котором после выхода скважины на установившийся режим работы результирующая осевая нагрузка, действующая со стороны плашек якоря на обсадную колонну, необходимая для удержания НКТ в зафиксированном состоянии, будет минимальной.

Задача решается тем, что предварительно рассчитывают величину устьевого избыточного давления, определяющего натяжение колонны НКТ при заякоривании, и производят заякоривание созданием расчетного устьевого избыточного давления, такого, чтобы после выхода скважины на установившийся режим эксплуатации результирующая осевая нагрузка, действующая на обсадную колонну со стороны плашек якоря, создаваемая давлением жидкости в затрубном пространстве и колонне НКТ, а также силой упругости колонны НКТ, принимала минимально возможное значение за весь цикл работы скважинного штангового насоса, включающий ход плунжера вверх и вниз.

На первом шаге рассчитывают деформацию колонны НКТ в заполненной скважине под действием растягивающей нагрузки, создаваемой избыточным давлением в НКТ:

где ρНКТ - плотность материала НКТ;

g - ускорение свободного падения;

- площадь поперечного сечения по внешнему диаметру НКТ;

- площадь поперечного сечения по внутреннему диаметру НКТ;

L - глубина спуска насоса;

ρгл - плотность жидкости глушения (равна плотности жидкости в НКТ и затрубном пространстве в заполненной скважине);

рз - устьевое избыточное давление; х - лагранжева координата по длине колонны НКТ;

γНКТ - коэффициент, характеризующий упругие свойства материала НКТ.

После фиксации колонны НКТ в натянутом положении сила натяжения в нижнем конце колонны НКТ составит величину:

На втором шаге определяют нагрузки, действующие в нижнем конце колонны НКТ после выхода скважины на установившийся режим работы, обусловленные давлением жидкости в НКТ и затрубном пространстве. Максимальная (растягивающая) нагрузка со стороны жидкости действует на колонну НКТ при ходе плунжера насоса вниз, когда вес жидкости в НКТ полностью воспринимается насосно-компрессорными трубами:

где - устьевое давление;

ρсм - плотность газожидкостной смеси в НКТ;

ρн - плотность нефти в затрубном пространстве;

- давление газа в затрубном пространстве;

- динамический уровень жидкости.

Соответственно минимальная (сжимающая) нагрузка, действующая на колонну НКТ, достигается при ходе плунжера насоса вверх, когда вес жидкости в НКТ воспринимается насосными штангами:

Результирующая осевая нагрузка, действующая на обсадную колонну со стороны плашек якоря, необходимая для удержания НКТ в зафиксированном состоянии после выхода скважины на установившийся технологический режим, принимает минимальное значение при условии:

Из условия (5) с учетом (1)-(4) находят устьевое избыточное давление рз по формуле:

Пример осуществления способа.

Скважина оборудована УСШН, штанговый насос установлен на глубине L=1000 м, на эту же глубину спущена колонна НКТ внутренним диаметром =62 мм и внешним диаметром =73 мм. Первоначально скважина заглушена пластовой водой плотностью ρгл=1150 кг/м3. После запуска скважины в работу устанавливается динамический уровень =700 м, плотность газожидкостной смеси в НКТ ρсм=900 кг/м3, плотность нефти в затрубном пространстве ρн=700 кг/м3. устьевое давление =0,5 МПа, давление газа в затрубном пространстве также =0,5 МПа. Тогда искомое значение устьевого избыточного давления рз=6,7 МПа.

Предлагаемый способ заякоривания насосно-компрессорных труб в скважинах, эксплуатируемых штанговыми насосными установками, позволит повысить эффективность использования якорей-трубодержателей, минимизировать осевую нагрузку, действующую на обсадную колонну со стороны плашек якоря, а значит уменьшить износ труб в процессе эксплуатации скважины и повысить надежность якоря.

Похожие патенты RU2681770C1

название год авторы номер документа
Способ фиксирования колонны насосно-компрессорных труб якорем в скважинах, эксплуатируемых штанговым насосом 2021
  • Гарифов Камиль Мансурович
  • Кадыров Альберт Хамзеевич
  • Глуходед Александр Владимирович
  • Рахманов Илгам Нухович
  • Балбошин Виктор Александрович
RU2757842C1
ЯКОРЬ ДЛЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 2016
  • Нагуманов Марат Мирсатович
  • Замараев Аркадий Николаевич
  • Тихонов Андрей Евгеньевич
  • Уразаков Камил Рахматуллович
RU2634316C1
Способ добычи нефти с повышенным содержанием газа из скважин и устройство для его осуществления 2017
  • Корабельников Михаил Иванович
  • Корабельников Александр Михайлович
RU2667182C1
СПОСОБ ДУПЛИХИНА ДОБЫЧИ НЕФТИ 1995
  • Дуплихин В.Г.
RU2078910C1
Якорь гидравлического действия для фиксации насосно-компрессорных труб в скважинах с штанговыми насосами (варианты) 2020
  • Гарифов Камиль Мансурович
  • Кадыров Альберт Хамзеевич
  • Глуходед Александр Владимирович
  • Рахманов Илгам Нухович
  • Балбошин Виктор Александрович
  • Воронин Николай Анатольевич
  • Арчибасов Павел Сергеевич
RU2743035C1
Установка штангового насоса с параллельно размещенными колоннами труб для эксплуатации скважин с повышенным выносом песка 2023
  • Брагин Дмитрий Викторович
  • Заиров Булат Фоатович
  • Басос Георгий Юрьевич
RU2815669C1
СПОСОБ ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАЛЕЖЬ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Свалов А.М.
  • Мурин В.И.
  • Белоненко В.Н.
RU2134778C1
Скважинная насосная установка с якорным узлом для беструбной эксплуатации скважин малого диаметра 2020
  • Третьяков Олег Владимирович
  • Мазеин Игорь Иванович
  • Меркушев Сергей Владимирович
  • Красноборов Денис Николаевич
  • Дулесов Алексей Анатольевич
  • Полежаев Роман Михайлович
  • Каменских Станислав Аркадьевич
  • Ходырев Дмитрий Александрович
RU2740375C1
САМОУДЕРЖИВАЮЩИЙСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЯКОРЬ 2016
  • Нагуманов Марат Мирсатович
  • Камильянов Тимербай Сабирьянович
  • Замараев Аркадий Николаевич
  • Ахметшагиев Фанис Кашипович
RU2634318C1
СПОСОБ ДОБЫЧИ ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ 2016
  • Залятов Марат Марсович
  • Хабибрахманов Азат Гумерович
  • Лаптев Андрей Анатольевич
  • Бадышкин Дамир Бариевич
  • Аленькин Алексей Геннадьевич
  • Гильфанов Рустам Анисович
  • Камильянов Тимербай Сабирьянович
  • Ахметшагиев Фанис Кашипович
  • Халилов Руслан Рамилевич
  • Нагуманов Марат Мирсатович
RU2610939C1

Реферат патента 2019 года СПОСОБ ЗАЯКОРИВАНИЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ В СКВАЖИНАХ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ШТАНГОВЫМИ НАСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Изобретение относится к способам заякоривания насосно-компрессорных труб гидравлическими якорями в скважинах, эксплуатируемых штанговыми насосными установками. Способ включает спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб - НКТ с якорем в заданный интервал, создание избыточного давления за счет закачки жидкости в колонну НКТ с устья скважины. При этом предварительно рассчитывают величину устьевого избыточного давления, определяющего натяжение колонны НКТ при заякоривании, и производят заякоривание созданием расчетного устьевого избыточного давления, такого, чтобы после выхода скважины на установившийся режим эксплуатации результирующая осевая нагрузка, действующая на обсадную колонну со стороны плашек якоря, создаваемая давлением жидкости в затрубном пространстве и колонне НКТ, а также силой упругости колонны НКТ, принимала минимально возможное значение за весь цикл работы скважинного штангового насоса, включающий ход плунжера вверх и вниз, при этом расчетную величину устьевого избыточного давления определяют по формуле. Технический результат заключается в повышении эффективности заякоривания НКТ в скважинах.

Формула изобретения RU 2 681 770 C1

Способ заякоривания насосно-компрессорных труб в скважинах, эксплуатируемых штанговыми насосными установками, включающий спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб - НКТ с якорем в заданный интервал, создание избыточного давления за счет закачки жидкости в колонну НКТ с устья скважины, отличающийся тем, что предварительно рассчитывают величину устьевого избыточного давления, определяющего натяжение колонны НКТ при заякоривании, и производят заякоривание созданием расчетного устьевого избыточного давления, такого, чтобы после выхода скважины на установившийся режим эксплуатации результирующая осевая нагрузка, действующая на обсадную колонну со стороны плашек якоря, создаваемая давлением жидкости в затрубном пространстве и колонне НКТ, а также силой упругости колонны НКТ, принимала минимально возможное значение за весь цикл работы скважинного штангового насоса, включающий ход плунжера вверх и вниз, при этом расчетную величину устьевого избыточного давления определяют по формуле:

где рз - устьевое избыточное давление;

Руст - устьевое давление;

ρсм - плотность газожидкостной смеси в НКТ;

g - ускорение свободного падения;

L - глубина спуска насоса;

Sвнутр - площадь поперечного сечения по внутреннему диаметру НКТ;

pзатр - давление газа в затрубном пространстве;

ρн - плотность нефти в затрубном пространстве;

Ндин - динамический уровень жидкости;

Sвнеш - площадь поперечного сечения по внешнему диаметру НКТ;

ρгл - плотность жидкости глушения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2681770C1

ЯКОРЬ ДЛЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 2016
  • Нагуманов Марат Мирсатович
  • Замараев Аркадий Николаевич
  • Тихонов Андрей Евгеньевич
  • Уразаков Камил Рахматуллович
RU2634316C1
Якорь 2002
  • Замараев А.Н.
  • Смороденков Ю.В.
  • Бакланова Е.Г.
RU2223382C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЪЕМА ЖИДКОСТЕЙ ИЗ СКВАЖИН 2006
  • Кривоносов Юрий Александрович
  • Недопёкин Сергей Михайлович
  • Локшин Лев Иосифович
RU2325553C1
Разборный обод для широкопрофильных шин 1960
  • Баринов А.М.
  • Кнороз В.И.
  • Судариков Ю.А.
SU140695A1
Способ штенгелевки газоразрядных ламп 1990
  • Калязин Юрий Федорович
  • Чикин Василий Александрович
  • Кокинов Андрей Михайлович
  • Минаев Иван Федорович
SU1723600A1
ШЛАНГ И ПЕРЕХОДНИК ШЛАНГА 2017
  • Баллу Патрик
  • Ботон Роберт
  • Роуз Майкл
RU2739651C2

RU 2 681 770 C1

Авторы

Уразаков Камил Рахматуллович

Давлетшин Филюс Фанизович

Нагуманов Марат Мирсатович

Даты

2019-03-12Публикация

2018-06-13Подача