Способ удаления жидкости из газовой скважины Советский патент 1986 года по МПК E21B43/00 

Описание патента на изобретение SU1263820A1

Изобретение относится к газодобынаюш.ей промышленности, в частност к способам удаления жидкости из газовых скважин, и используется преим щественно на поздней стадии разработки месторождений природных газов Цель изобретения - повышение интенсивности выноса высокоминерализованных вод при высоких температурах в присутствии газового конденса та. Сущность предлагаемого способа заключается в том, что жидкость, обработанная метанолом, в значитель ной степени изменяет свои свойства. Это выражается в увеличении темпера туры помутнения(Т ) неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) как в присутствии солей, так и без них, на 0, выше, чем температура этой жидкости Большинство неионогенных ПАВ (НПАВ) , применяющихся о целью выноса жидкости, имеют Т в дистиллированной воде порядка 60С и выше но присутствующие в жидкости электролиты приводят к ее снижению на десятки градусов. Поэтому при значительном содержании в пластовой воде солей Т НПАВ не превышает 20-40°С. При обработке жидкости метанолом протекают два конкурирующих процесса - снижение устойчивости пен за счет некоторых пеногасящих свойств метанола и повьшдение устойчивости пен за счет увеличения температуры помутнения неионогенных ПАВ, До определенных содержаний в жидкой фазе метанола последний процесс является подавляющим, что и обусловливает значительное увеличение устойчивости пен неионагенных ПАВ при высоких температурах в присутствии метанола Способ осуществляют следующим образом. Эксперименты проводили на лабора торной установке, представляющей собой контейнер емкостью 2 л, оборудованный отводной трубкой внутренним диаметром 0,5 мм и длиной 1500 мм. В контейнер заливали 1 л исследуемой жидкости определенного состава, после чего через нее в те02чемие MJ мин барботировали природный 1аз. Расход газа поддерживали постоянным, соответствующим скорости сухого газа в лифтовом канале 1 м/с. По истечении указанного времени определяли количество вынесенной из установки жидкости и транспортирующую способность газа в кг/м т.е. количество удаляемой жидкости, приходящееся на единицу объема прошедЗшего через колонку газач Во время эксперимента температуру поддерживали на заданном уровне 60°С с помощью термостата с точностью +0,5°С. Кроме транспортирующей способности газа определяли устойчивость образующейся пены (время разложения 1/2 объема, равного 20 см), а также температуру помутнения растворов ППАВ (Т) . Tf, определяли визуально по общепринятой методике (по появлению первых признаков мути при нагревании со скоростью 0,2 град./ /мин) . Состав жидкой фазы следующий мае-. %: Вода с содержанием солей 300 г/л (NaCl 240 г/л, CaCl 60 г/л) 90 Газовый конденсат 10 Содержание ПАВ в удаляемой воде 0,5 г/л. В качестве ПАВ использовали Превоцелл V -OF-100. Синтанол ДС-10, ОП-10, ОС-20. Результаты экспериментов по определению транспортирующей способности газа (,Мг) ,- устойчивости пен (t 1/2) и температуры помутнения (Т|) неионогенных ПАВ в зависимости от содержания в жидкой фазе метанолаприведены в таблице. Из результатов экспериментов еледует, что в отсутствии метанола неионогенные ПАВ при 60С, содержании солей 300 г/л в присутствии газового конденсата не пенятся (устойчивость пен равна 0) и транспортирующая спрсобность газового пото- . ка в этих условиях (пример № 1, 7, 15 и 23) остается такой же, как п без ввода ПАВ (пример № 29). 1Превоцелл W-OF-100.5О 2Превоцелл W-OF-1005 200 3Превоиелл W-OF-1005250 4Превоцелл W-OF-1005300 5Превоцелл W-OF-1005400 6Превоцелл W-OF-1005450 7on,-105О 8ОП-105150 9ОП-105200 10ОП-105250 11ОП-105300 12ОП-105350 3ОП-105400 14ОП-10 -5450 15ОС-20 5О 16ОС-20550 17ОС-20 5100 18ОС-205150 19ОС-20.5200 20ОС-205300 21ОС-205400 22,ОС-205450 23Синтанол ДС-105О 24Синтанол ДС-105250

О О

28

26

20

5

о

О

20

19

14

12

10

2

О

40

65

60

30

20

12 3 О О 29 0,1 59 0,1 66 1,7 74 1,6 - 1,2 -0,15 31О 55О 62 1,7 711,7 -1,3 -1,0 -0,8 -0,1 52О 60,52,0 693,2 762,4 1,6 -1,2 -0,6 -0,15 29О 59О

Продолжение таблицы

Похожие патенты SU1263820A1

название год авторы номер документа
Пенообразующий состав для удаления жидкости из газовых скважин 1989
  • Шагайденко Виктор Иванович
  • Бутенко Анатолий Николаевич
  • Артемов Владимир Иванович
  • Ложников Валентин Александрович
  • Мороз Анатолий Иванович
  • Кичигин Николай Федорович
  • Редько Нина Митрофановна
  • Ругаленко Тамара Викторовна
SU1723090A1
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 2011
  • Гасумов Рамиз Алиджавад Оглы
  • Суковицын Владимир Александрович
  • Липчанская Татьяна Андреевна
  • Липчанский Владимир Леонидович
RU2485159C1
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
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
Пенообразующий состав для удаления жидкости из газовых скважин 1989
  • Шагайденко Виктор Иванович
  • Артемов Владимир Иванович
  • Мороз Анатолий Иванович
  • Кичигин Николай Федорович
  • Бутенко Анатолий Николаевич
  • Редько Нина Митрофановна
  • Ложников Валентин Александрович
  • Мороз Анатолий Петрович
  • Иванова Алевтина Павловна
SU1657524A1
ОБЛЕГЧЕННЫЙ СПИРТОВО-СОЛЕВОЙ РАСТВОР ДЛЯ РАСТЕПЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН В ЗОНЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ВЫСОКОЛЬДИСТЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 2012
  • Кустышев Денис Александрович
  • Чижов Иван Васильевич
RU2560739C2
Твердый пенообразователь для удаления жидкости с забоя скважины 2002
  • Бурмантов А.И.
  • Погуляев С.А.
  • Юнусов Р.Ю.
  • Бурмантов Р.А.
  • Уляшев Е.В.
  • Шелемей С.В.
RU2223298C2
СОСТАВ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ 2011
  • Волков Александр Алексеевич
  • Чернышев Иван Александрович
  • Меньшиков Сергей Николаевич
  • Морозов Игорь Сергеевич
  • Величкин Андрей Владимирович
  • Моисеев Виктор Владимирович
  • Мельников Игорь Васильевич
RU2456326C1
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
Пенообразующий состав для удаления жидкости из газовых скважин 1988
  • Толстяк Константин Иванович
  • Строгий Анатолий Яковлевич
  • Бутенко Анатолий Николаевич
  • Шагайденко Виктор Иванович
  • Слащев Иван Иванович
  • Винник Василий Матвеевич
  • Струпов Николай Николаевич
  • Мороз Анатолий Петрович
  • Богач Евгений Владимирович
  • Корнеев Сергей Николаевич
SU1609812A1

Реферат патента 1986 года Способ удаления жидкости из газовой скважины

СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОВОЙ СКВА)КИНЫ, включающий ввод неионогенного поверхностно-активного вещества (ПАВ) в удаляемую жидкость, отличающи-йся тем, что, с целью повьшения интенсивности вьтоса высокоминерализованных вод при высоких температурах в присутствии газового конденсата, перед вводом неионогенного ПАВ в удаляемую жидкость последнюю обрабатывают метанолом в количе1 тве 50300 кг/м скопившейся жидкости. (Л е

Формула изобретения SU 1 263 820 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1263820A1

Патент CIilA № 3076508, кл
Рельсовый башмак 1921
  • Елютин Я.В.
SU166A1
Приспособление к комнатным печам для постепенного сгорания топлива 1925
  • Галахов П.Г.
SU1963A1
Богуш С.В
и др
Неионогенное ПАВ - эффективное средство очистки скважин, - Газовая промьшленность, 1974, № 8, с
Прибор с двумя призмами 1917
  • Кауфман А.К.
SU27A1

SU 1 263 820 A1

Авторы

Шагайденко Виктор Иванович

Толстяк Константин Иванович

Бутенко Анатолий Николаевич

Тимашев Геннадий Владимирович

Строгий Анатолий Яковлевич

Даты

1986-10-15Публикация

1984-07-02Подача