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
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Пенообразующий состав для удаления жидкости из газовых скважин | 1989 |
|
SU1723090A1 |
ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН | 2011 |
|
RU2485159C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХВАТА ПЛАСТА ГАЗОЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАКАЧКОЙ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В ДОБЫВАЮЩУЮ СКВАЖИНУ С ПОМОЩЬЮ ПЕННЫХ СИСТЕМ | 2020 |
|
RU2736021C1 |
Пенообразующий состав для удаления жидкости из газовых скважин | 1988 |
|
SU1609812A1 |
СПОСОБ ГАЗОЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАКАЧКИ СМЕСИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА С ПОПУТНЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩУЮ СКВАЖИНУ | 2020 |
|
RU2745489C1 |
СПОСОБ ГАЗОЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАКАЧКИ ЖИДКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩУЮ СКВАЖИНУ | 2018 |
|
RU2715107C2 |
Способ удаления жидкости из газовых и газоконденсатных скважин | 2016 |
|
RU2643051C1 |
Способ удаления жидкости с забоя газовых скважин | 1989 |
|
SU1710705A1 |
Твердый пенообразователь для удаления жидкого пластового флюида из газовых и газоконденсатных скважин | 2016 |
|
RU2616637C1 |
Способ предупреждения солевых отложений в лифтовых трубах газовых скважин | 1986 |
|
SU1432198A1 |
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
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.
Временная инструкция по удалению жидкости из газовых и газокон- денсатных скважин с помощью пенообра- зугащих веществ | |||
Ставрополь, 1977 | |||
Прибор для промывания газов | 1922 |
|
SU20A1 |
Походная разборная печь для варки пищи и печения хлеба | 1920 |
|
SU11A1 |
Авторы
Даты
1989-01-30—Публикация
1986-06-26—Подача