СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УСТРАНЕНИЯ ЖИДКОСТНЫХ ПРОБОК В ГАЗОСБОРНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ Российский патент 2019 года по МПК E21B43/00 

Описание патента на изобретение RU2687721C1

Изобретение относится к области добычи природного газа, в частности к обеспечению оптимального ведения комплекса технологических процессов сбора и подготовки газа к магистральному транспорту.

Известен способ удаления жидкости из газовых шлейфов, включающий транспортировку добываемого флюида по шлейфам от кустов газовых скважин до установок комплексной подготовки газа (УКПГ), сепарацию газа во входных сепараторах и емкостях-пробкоуловителях; компримирование на дожимной компрессорной станции (ДКС) в несколько ступеней и охлаждение в аппаратах воздушного охлаждения (АВО) после каждой ступени компримирования. (См. Муравьев В.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. М.: Недра, 1973, с. 275-279).

Существенным недостатком данного способа является то, что газожидкостной поток из шлейфа, при прохождении пробки, перенаправляется из входных сепараторов на горизонтальное факельное устройство (ГФУ). В результате этого снижается давление в конце шлейфа до атмосферного, что приводит к увеличению скорости движения газового потока и способствует выносу жидкостных пробок, но с большими потерями газа. В результате на ГФУ сжигается высокое количество различных веществ, и в атмосферу выбрасываются значительные объемы загрязняющих веществ.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является способ удаления жидкости из шлейфов и скважин с помощью эжектирования газового потока, включающий транспортировку добываемого флюида по шлейфам от кустов газовых скважин до УКПГ, сепарацию газа во входных сепараторах и емкостях-пробкоуловителях; компримирование на ДКС в несколько ступеней и охлаждение в АВО после каждой ступени компримирования (Патент РФ №2017941, МПК5 У21И 43/00, опубл. 1994).

Существенным недостатком данного способа является невозможность работы эжектора при залповом поступлении жидкости со шлейфа, что характерно для месторождений на стадии падающей добычи. В результате наблюдаются значительные потери объемов добываемого газа и нарушается ход технологического процесса. Существенно возрастает объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в окружающую среду.

Задачи, на решение которых направлено заявляемый способ и устройство - устранение жидкостных пробок из газовых шлейфов с одновременным исключением указанных недостатков при стабильном ведении технологического процесса УКПГ, снижение расхода метанола для предупреждения образования льда и гидратов, а так же снижению падения давления газового потока при его движении к УКПГ.

Поставленная цель достигается тем, что удаление жидкостных пробок из газового шлейфа осуществляют путем подключения его с помощью переключающей арматуры к дополнительной линии с внутритрубным сепаратором и эжектором, другой конец которой подключают к входному сепаратору. Указанные операции производят одновременно, по команде на очистку шлейфа от жидкостной пробки, реализуемой автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП) с помощью исполнительных механизмов.

Для этого, устанавливают дополнительную линию с внутритрубным сепаратором и эжектором, вход которой посредством кранов в здании переключающей арматуры (ЗПА) может быть подключен к любому из шлейфов, соединяющих добывающие скважины месторождения газа с УКПГ. Одновременно выход дополнительной линии подключают к коллектору подачи газа во входной сепаратор УКПГ. При этом весь поток добываемого флюида из подключенного к дополнительной линии шлейфа, из которого необходимо удалить жидкостную пробку, идет только по ней.

Одновременно часть потока газа, добываемого на месторождении газа, после компримирования на ДКС подают как высоконапорный газ в эжектор. Расход газа, подаваемого в эжектор, задают таким образом, чтобы давление на входе шлейфа в УКПГ снизилось до величины, необходимой для выноса жидкостной пробки из шлейфа. Эта жидкость, выносимая потом из шлейфа, удаляется из потока добываемого флюида с помощью внутритрубного сепаратора, из которого ее направляют по специальной линии в емкость-пробкоуловитель.

Для минимизации затрат на изготовление дополнительной линии, в качестве ее начальной части используют общий коллектор сброса газа на свечу, имеющийся в здании переключающей арматуры.

Заявляемый способ и устройство реализованы на сеноманских газовых промыслах Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, схема реализации которого показана на фиг. Для устранения жидкостных пробок из шлейфа, чтобы не нарушить ход технологического процесса, кран (1) входа шлейфа в коллектор перед входными сепараторами (7), расположенный в блоке входа шлейфов в УКПГ I, перекрывают. В результате этого его поток, являющийся низконапорным газом, перенаправляется в общий коллектор сброса газа на свечу (2). Свечу отключают, а коллектор сброса газа на свечу подключают с помощью кранов к внутритрубному сепаратору (3), в котором от потока отделяется жидкость. Устранение из потока жидкости обеспечивает стабильную и эффективную работу эжектора (6), а отсепарированная жидкость направляется в емкость-пробкоуловитель (4).

После прохождения сепаратора (3) поток добываемого флюида поступает во всасывающую камеру (5) эжектора (6). На сопло эжектора (6), в качестве высоконапорного газа, подается часть потока добываемого газа после двух ступеней компримирования (8) на ДКС II. При этом поток газа отбирается с ДКС II до последней ступени установок охлаждения газа (9), что обеспечивает более высокие показатели работы эжектора (6). После смешения потоков в эжекторе (6) они направляются во входной сепаратор (7) УКПГ.

После того, как закончится вынос жидкостной пробки, шлейф переводится на стандартный режим работы.

К примеру, при эжектировании газожидкостного потока шлейфа газосборной системы на промысле, эксплуатирующем сеноманскую залежь Ямбургского месторождения, (расход по газовому потоку - до 30 тыс. нм3/ч, по жидкой фазе (вода) - до 10 т/ч) требуется до 40 тыс.нм3/ч высоконапорного газа после второй ступени ДКС (12% от общего расхода). При этом давление на входе шлейфа в УКПГ будет снижено с 0,55 МПа до 0,25 МПа, что увеличивает скорость газожидкостного потока по шлейфу в 2-3,5 раза.

Существенными преимуществами данного способа являются возможность изолированного снижения давления на входе каждого из шлейфов в УКПГ, что необходимо для соблюдения минимально необходимого давления на входе в ДКС, и стабильность работы эжектора за счет отделения жидкой фазы в потоке низконапорного газа до входа в него. Расход газа после второй ступени компримирования, подаваемого в качестве высоконапорного газа в эжектор, назначается таким образом, чтобы давление на входе шлейфа в УКПГ снижалось до необходимой для выноса жидкости величины. Продолжительность процедуры эжектирования для каждого шлейфа выбирается исходя из возможностей сепарационного оборудования газового промысла принять объемы выносимой из шлейфа жидкости и необходимости достижения температурного режима, наблюдаемого при нормальной работе шлейфа. Использование сепаратора внутритрубного исполнения обеспечивает компактность устанавливаемого оборудования и сокращение необходимых узлов обвязки.

Похожие патенты RU2687721C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ 2021
  • Башаров Альберт Радикович
  • Кагарманов Айдар Ильдусович
RU2794267C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОСБОРНОГО КОЛЛЕКТОРА КУСТА СКВАЖИНЫ 2020
  • Рагимов Теймур Тельманович
  • Степанов Михаил Владимирович
  • Торощин Александр Александрович
  • Фролов Алексей Александрович
  • Блащук Дмитрий Владимирович
RU2729307C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2021
  • Дегтярев Сергей Петрович
  • Агеев Алексей Леонидович
  • Партилов Михаил Михайлович
  • Яхонтов Дмитрий Александрович
  • Дьяконов Александр Александрович
  • Голяков Дмитрий Петрович
  • Ахметшин Юнус Саяхович
  • Кудияров Герман Сергеевич
  • Подгорнов Андрей Владиславович
  • Гизулин Эдуард Фаритович
RU2775239C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА ПРИ КОЛЛЕКТОРНО-ЛУЧЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СХЕМЫ СБОРА НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2015
  • Коловертнов Геннадий Юрьевич
  • Краснов Андрей Николаевич
  • Федоров Сергей Николаевич
  • Прахова Марина Юрьевна
  • Хорошавина Елена Александровна
  • Щербинин Сергей Валерьевич
RU2597390C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ 2022
  • Моисеев Виктор Владимирович
  • Дегтярёв Сергей Петрович
  • Агеев Алексей Леонидович
  • Партилов Михаил Михайлович
  • Яхонтов Дмитрий Александрович
  • Кадыров Тимур Фаритович
  • Дьяконов Александр Александрович
  • Ощепков Александр Владимирович
  • Ахметшин Юнус Саяхович
  • Кудияров Герман Сергеевич
RU2790334C1
Способ комплексной добычи углеводородов из нефтегазоконденсатных скважин и система для его осуществления 2020
  • Поушев Андрей Викторович
  • Язьков Алексей Викторович
RU2756650C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН И СИСТЕМЫ СБОРА ГАЗА В КОМПРЕССОРНЫЙ ПЕРИОД РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2007
  • Истомин Владимир Александрович
  • Астафьев Евгений Николаевич
  • Байдин Игорь Иванович
  • Максимчук Александр Юрьевич
RU2346147C1
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА ИЗ ГАЗОПРОВОДА-ШЛЕЙФА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РЕМОНТУ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ 2018
  • Корякин Александр Юрьевич
  • Мануйлов Сергей Михайлович
  • Ширшакова Вера Валерьевна
  • Типугин Антон Александрович
  • Мухетдинов Рустям Альфридович
RU2694266C1
СПОСОБ ОПОРОЖНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ГАЗА ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НИТКИ УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ 2019
  • Рагимов Теймур Тельманович
  • Фролов Алексей Александрович
  • Никитин Андрей Владимирович
  • Назаров Андрей Владимирович
  • Юнусов Арслан Арсланович
RU2732862C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБВОДНЕННЫХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2018
  • Ахмедсафин Сергей Каснулович
  • Корякин Александр Юрьевич
  • Дикамов Дмитрий Владимирович
  • Исмагилов Рустам Наилевич
  • Кобычев Владимир Федорович
  • Типугин Антон Александрович
  • Фролов Алексей Александрович
RU2687706C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 687 721 C1

Реферат патента 2019 года СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УСТРАНЕНИЯ ЖИДКОСТНЫХ ПРОБОК В ГАЗОСБОРНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ

Изобретение относится к области добычи природного газа, в частности к обеспечению оптимального ведения комплекса технологических процессов сбора и подготовки газа к магистральному транспорту. Сущностью изобретения является удаление жидкостных пробок из газового шлейфа путем подключения его с помощью переключающей арматуры к дополнительной линии с внутритрубным сепаратором и эжектором, другой конец которой подключают к входному сепаратору. Целью изобретения является устранение жидкостных пробок из газовых шлейфов с минимизацией потерь добываемого флюида и минимизацией воздействия на окружающую среду на газовых и газоконденсатных месторождениях Крайнего Севера. Для этого устанавливают дополнительную линию с внутритрубным сепаратором и эжектором, вход которой посредством кранов в здании переключающей арматуры (ЗПА) может быть подключен к любому из шлейфов, соединяющих добывающие скважины с установкой комплексной подготовки газа (УКПГ). Одновременно выход дополнительной линии подключают к коллектору подачи газа во входной сепаратор УКПГ. При этом весь поток добываемого флюида из подключенного к дополнительной линии шлейфа, из которого необходимо удалить жидкостную пробку, идет только по ней. Одновременно часть потока газа после компримирования на дожимной компрессорной станции (ДКС) подают как высоконапорный газ в эжектор. Расход газа, подаваемого в эжектор, задают таким образом, чтобы давление на входе шлейфа в УКПГ снизилось до величины, необходимой для выноса жидкостной пробки из шлейфа. Эта жидкость, выносимая потом из шлейфа, выделяется из потока добываемого флюида с помощью внутритрубного сепаратора, из которого ее направляют по специальной линии в емкость-пробкоуловитель. Для минимизации затрат на изготовление дополнительной линии в качестве ее начальной части используют общий коллектор сброса газа на свечу, имеющийся в ЗПА. Применение заявляемого способа и устройства позволяет обеспечить изолированное снижение давления на входе каждого из шлейфов в УКПГ по выбору. Благодаря этому соблюдается режим минимально необходимого давления на входе в ДКС. При использовании внутритрубного сепаратора обеспечивается стабильность работы эжектора за счет отделения жидкой фазы непосредственно в потоке низконапорного газа. Своевременное устранение жидкостных пробок в газовых шлейфах приводит к снижению расхода метанола для предупреждения образования льда и гидратов, а также снижает падение давления газового потока при его движении к УКПГ. Отделенная жидкая фаза утилизируется путем закачки в поглощающие горизонты через скважины, минимизируя наносимый окружающей среде вред. 1 з.п. ф-лы. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 687 721 C1

1. Способ устранения жидкостных пробок в газосборных шлейфах (коллекторах) газовых месторождений, включающий транспортировку добываемого флюида по шлейфам от кустов газовых скважин до установок комплексной подготовки газа (УКПГ), сепарацию газа во входных сепараторах и емкостях-пробкоуловителях; компримирование на дожимной компрессной станции (ДКС) в несколько ступеней и охлаждение на установках охлаждения газа после каждой ступени компримирования, отличающийся тем, что устанавливают дополнительную линию с внутритрубным сепаратором и эжектором, вход которой посредством кранов в здании переключающей арматуры (ЗПА) входа шлейфов в УКПГ подключают по команде к шлейфу, из которого необходимо удалить жидкостную пробку, а другой конец подключают к коллектору подачи газа во входной сепаратор, одновременно часть потока газа после компримирования на ДКС подают как высоконапорный газ в эжектор, при этом его расход задают таким образом, чтобы давление на входе шлейфа в УКПГ снизилось до величины, необходимой для выноса жидкостной пробки из шлейфа, при этом жидкость выделяют из потока добываемого флюида с помощью внутритрубного сепаратора и направляют по специальной линии в емкость-пробкоуловитель.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве начальной части дополнительной линии используют общий коллектор сброса газа на свечу.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2687721C1

СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН И ШЛЕЙФОВ 1990
  • Минигулов Р.М.
  • Шадрин В.И.
RU2017941C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН И СИСТЕМЫ СБОРА ГАЗА В КОМПРЕССОРНЫЙ ПЕРИОД РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2007
  • Истомин Владимир Александрович
  • Астафьев Евгений Николаевич
  • Байдин Игорь Иванович
  • Максимчук Александр Юрьевич
RU2346147C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА ПРИ КОЛЛЕКТОРНО-ЛУЧЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СХЕМЫ СБОРА НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2015
  • Коловертнов Геннадий Юрьевич
  • Краснов Андрей Николаевич
  • Федоров Сергей Николаевич
  • Прахова Марина Юрьевна
  • Хорошавина Елена Александровна
  • Щербинин Сергей Валерьевич
RU2597390C1
СИСТЕМА И СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ПРОБОК, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ВЫКИДНОЙ ЛИНИИ ИЛИ СКВАЖИННОЙ СИСТЕМЕ ТРУБ 2003
  • Орвик Асбьерн
  • Ув Эгиль Хенрик
RU2334082C2
ПЕРИОДИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИН 0
SU354119A1
US 5544672 A1, 13.08.1996.

RU 2 687 721 C1

Авторы

Голяков Дмитрий Петрович

Кудияров Герман Сергеевич

Абубакиров Линар Ферусович

Ефимов Андрей Николаевич

Яхонтов Дмитрий Александрович

Кадыров Тимур Фаритович

Истомин Владимир Александрович

Даты

2019-05-15Публикация

2018-04-17Подача