Способ удаления углеводородного конденсата из газовой скважины Советский патент 1989 года по МПК E21B43/00 

Описание патента на изобретение SU1454954A1

1

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, а именно к способам выноса из скважин углеводородного конденсата с использованием энергии газа.

Цель изобретения - увеличение интенсивности удаления углеводородного конденсата.

На чертеже представлена схема лабораторной установки,для выполнения

способа.

Способ осуществляется следующим

образом.

В скважину закачивают поверхностно активное вещество и воду, причем воду закачивают в количестве 0,5 - 3 об.ч. на 1 об. ч. углеводородного конденсата. Полученная в скважине

пенная система выносится на поверхность потоком газа, перед закачкой воды в скважину определяют количество углеводородного конденсата. 5 Сущность предлагаемого способа заключается в том, что при обработке углеводородного конденсата водой в присутствии ПАВ создаются условия для образования эмульсий газового 10 конденсата в воде. В результате про исходит адсорбция ПАВ на межфазнои поверхности вода - газ и при прохож дении газа вода вспенивается. Кон- . денсат в виде эмульсии включается 15 в состав пены и выносится на поверхность. При отсутствии в жидкой фазе воды или при ее недостаточном количестве образуется межфазная поверх

сд

4 CD 01

31454954

ность углеводородный конденсат,- газ. Адсорбция ПАВ на такой межфазной поверхности протекает затруднительно. Пена в этом случае либо вообще не образуется, либо образуется недостаточно устойчивая, что значительно затрудняет процесс выноса из скважин углеводородного конденсата.

Алкилполиоксиэтилен- гликолевый эфир 8 Карбоксиметилцеллкшоза 2 Третичная окись амина Остальное Для сокращения написания пенообразователь данного состава наименован Пенообразователь АКТ (по первым буквам входящих в- .него компонен

Похожие патенты SU1454954A1

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
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХВАТА ПЛАСТА ГАЗОЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАКАЧКОЙ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В ДОБЫВАЮЩУЮ СКВАЖИНУ С ПОМОЩЬЮ ПЕННЫХ СИСТЕМ 2020
  • Волков Владимир Анатольевич
  • Беликова Валентина Георгиевна
  • Прохоров Петр Эдуардович
  • Турапин Алексей Николаевич
  • Керосиров Владимир Михайлович
RU2736021C1
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
СПОСОБ ГАЗОЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАКАЧКИ СМЕСИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА С ПОПУТНЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩУЮ СКВАЖИНУ 2020
  • Волков Владимир Анатольевич
  • Беликова Валентина Георгиевна
  • Прохоров Петр Эдуардович
  • Турапин Алексей Николаевич
  • Керосиров Владимир Михайлович
  • Афанасьев Сергей Васильевич
RU2745489C1
СПОСОБ ГАЗОЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАКАЧКИ ЖИДКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩУЮ СКВАЖИНУ 2018
  • Волков Владимир Анатольевич
  • Беликова Валентина Георгиевна
  • Прохоров Петр Эдуардович
  • Турапин Алексей Николаевич
  • Керосиров Владимир Михайлович
RU2715107C2
Способ удаления жидкости из газовых и газоконденсатных скважин 2016
  • Примаченко Александр Сергеевич
RU2643051C1
Способ удаления жидкости с забоя газовых скважин 1989
  • Морозов Олег Андреевич
  • Баева Людмила Михайловна
  • Шеин Юрий Валентинович
  • Мезенцева Галина Анатольевна
SU1710705A1
Твердый пенообразователь для удаления жидкого пластового флюида из газовых и газоконденсатных скважин 2016
  • Гасумов Рамиз Алиджавад Оглы
  • Шихалиев Ильгам Юсиф Оглы
  • Шихалиева Ирина Станиславовна
  • Седлярова Валентина Дмитриевна
  • Искандерова Ирада Ильгам Кызы
RU2616637C1
Способ предупреждения солевых отложений в лифтовых трубах газовых скважин 1986
  • Строгий Анатолий Яковлевич
  • Толстяк Константин Иванович
  • Тимашев Геннадий Владимирович
  • Олексюк Владимир Иванович
  • Спивак Богдан Дмитриевич
SU1432198A1

Реферат патента 1989 года Способ удаления углеводородного конденсата из газовой скважины

Изобретение относится к газодо- бьшающей промышленности. Цель - увеличение интенсивности удаления углеводородного конденсата. В скважину закачивают воду в количестве 0,5 - 3,0 об. ч. на 1 об. ч.углеводородного конденсата. Затем на забой скважины подают поверхностно-активное вещество. В результате получается пена, которая выносит конденсат на поверхность. При отсутствии в жидкой фазе воды или при ее недостаточном количестве образуется межфазная поверхность углеводородньй конденсат - газ. Пена в этом случае не образуется. 1 ил. 1 табл. (Л

Формула изобретения SU 1 454 954 A1

Пример. Эксперименты проводи- Q ,тов) .

ли на лабораторной установке, кото- Наибольшая интенсивность удаления рая представляет собой стеклянный углеводородного конденсата достига- кснтейнер 1 емкостью 5 л, оборудован- ется в опытах 4-8, когда углеводородный отводной трубкой 2 диаметром ный конденсат перед вводом ПАВ допол- 0,014 м и длиной 2 м, а также газо- 15 нительно обрабатывают водой в количеподводной трубкой 3 диаметром 0,005м. В контейнер заливают 1 л углеводородного конденсата. Обрабатьшают конденсат необходимым количеством воды, а затем пенообразователем. Отводную 20 трубку для создания идентичности условий располагают так, чтобы расстояние между ее нижним концом и поверхностью жидкости в статических условиях было равно 0,05 м. Затем через газоподводную трубку с помощью компрессора 4 подают воздух с расходом 10 л в минуту. Расход газа регулируют вентилем 5 и контролируют расходомером 6. Определяют количество ЗО вынесенного из лабораторной модели за 10 мин конденсата (воду не учитывают) с помощью мерника 7. Рассчитывают транспортную способность газа по углеводородному конденсату (количество удаляемого углеводородного конденсата, приходящееся на единицу объема, прошедшего через лабораторную модель скважины газа, кг/м ). Температура эксперимента 40 20°С. Содержание ПАВ по отношению к углеводородному конденсату Юг/л.

Результаты лабораторных испытаний данного способа и способа-пррто- 5 типа, основанного на применении пе- нообразующей композиции ПАВ на основе третичной окиси амина, представлены в таблице.

В экспериментах использовали пено- g образователь следующего состава, мас.%:

стве 0,5-3 об.ч. воды на 1 об. ч. углеводородного конденсата. В этом случае обеспечивается увеличение интенсивности выноса углеводородного конденсата по сравнению со споСобом-про- тотипом в 4,5-15 раз. Дальнейшее увеличение количества воды приводит к снижению интенсивности выноса конденсата как за счет увеличения жидкост- 25 ной нагрузки, так и за счет снижения концентрации ПАВ в жидкости (за счет увеличения количества воды, которой дополнительно обрабатывается конденсат) .

В результате проведенных экспериментов установлено, что как при обработке конденсата водой, а затем ПАВ, так и при обработке конденсата одновременно водой и ПАВ интенсивность выноса из скважины конденсата не меняется. Следовательно, порядок обработки конденсата водой и ПАВ несущественен.

Формула изобретения

Способ удаления углеводородного конденсата из газовой скважины,включающий подачу на забой скважины поверхностно-активного вещества и вынос полученное пенной системы из скважиньз, отличающийся тем, что, с целью увеличения интенсивности удаления углеводородного конденсата, в скважину закачивают воду в количестве 0,5-3 об.ч. воды на 1 об. ч. углеводородного конденсата.

Наибольшая интенсивность удаления углеводородного конденсата достига- ется в опытах 4-8, когда углеводородный конденсат перед вводом ПАВ допол- нительно обрабатывают водой в количеО 0

стве 0,5-3 об.ч. воды на 1 об. ч. углеводородного конденсата. В этом случае обеспечивается увеличение интенсивности выноса углеводородного конденсата по сравнению со споСобом-про- тотипом в 4,5-15 раз. Дальнейшее увеличение количества воды приводит к снижению интенсивности выноса конденсата как за счет увеличения жидкост- 5 ной нагрузки, так и за счет снижения концентрации ПАВ в жидкости (за счет увеличения количества воды, которой дополнительно обрабатывается конденсат) .

В результате проведенных экспериментов установлено, что как при обработке конденсата водой, а затем ПАВ, так и при обработке конденсата одновременно водой и ПАВ интенсивность выноса из скважины конденсата не меняется. Следовательно, порядок обработки конденсата водой и ПАВ несущественен.

Формула изобретения

Способ удаления углеводородного конденсата из газовой скважины,включающий подачу на забой скважины поверхностно-активного вещества и вынос полученное пенной системы из скважиньз, отличающийся тем, что, с целью увеличения интенсивности удаления углеводородного конденсата, в скважину закачивают воду в количестве 0,5-3 об.ч. воды на 1 об. ч. углеводородного конденсата.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1454954A1

Временная инструкция по удалению жидкости из газовых и газокон- денсатных скважин с помощью пенообра- зугащих веществ
Ставрополь, 1977
Прибор для промывания газов 1922
  • Блаженнов И.В.
SU20A1
Походная разборная печь для варки пищи и печения хлеба 1920
  • Богач Б.И.
SU11A1

SU 1 454 954 A1

Авторы

Толстяк Константин Иванович

Тимашев Геннадий Владимирович

Строгий Анатолий Яковлевич

Предатченко Александра Григорьевна

Гвоздев Борис Петрович

Даты

1989-01-30Публикация

1986-06-26Подача