RU1810498C - Способ дозировани реагента в скважину - Google Patents
Способ дозировани реагента в скважинуInfo
- Publication number
- RU1810498C RU1810498C SU904782744A SU4782744A RU1810498C RU 1810498 C RU1810498 C RU 1810498C SU 904782744 A SU904782744 A SU 904782744A SU 4782744 A SU4782744 A SU 4782744A RU 1810498 C RU1810498 C RU 1810498C
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reagent
- well
- annulus
- tubing string
- annular elements
- Prior art date
Links
Landscapes
- Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к нефтегаэодо- бывающей промышленности, в частности к способам дл дозированил в нефт ные сква- жи.чы ингибиторов коррозии, парафиноот- ложсни , солеотложени и деэмульгаторов и предназначено дл упрощени регулировани процесса за счет использовани динамических влений в скважине при добыче продукции. В затрубное пространство заливают реагент или раствор реагента, достаточный дл обработки скважины на
Description
запланированный срок. При этом уровень жидкости в затрубном пространстве повышаетс , под действием перепада давлени «ольцеоые элементы 14 устройства 3 дл перекрыти затрубносо пространства отгибаютс вниз и пропускают затрубную нефть в прием насоса до установлени динамического уровн . За это врем реагент независимо от его плотности, не успевает .перетекать вниз и остаетс выше устройства 3. Под действием газоотводного устройства 5 основна часть газа, выдел ющегос ниже насоса, накапливаетс снаружи хвостовика 4 и по мере достижени значени перепада
давлени , достаточного дл отг бани кольцевых элементов 14 вверх, перепускаетс е затрубное пространство и далее через обратный клапан 8 в выкидную линию скважины . Просачива сь вверх через неплотно закрытые зазоры между элементами 14 и обсадной колонной, газ преп тствует самопроизвольному перетеканию реагента вниз через эти неплотности. Точность дозирова- ни реагента предложенным способом зависит от точности регулировани расхода жидкости через дозирующее устройство. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относитс к нефт ной промышленности , и частности к способам дози- рованил реагента в нефт ную скважину, и может быть использовано при добыче нефти .
Цель изобретени - упрощение регули- ропани процесса дозировани за счет использовани динамических влений в скважине при добыче продукции.
Поставленна цель достигаетс тем, что подачу реагента через узел дозировани осуа ествл ют путем непрерывного перепуска части продукции из колонны насосно- компрессорных труб через калиброванный канал, выполненный в колонне иасосно.- компрессорных труб выше динамического уровн скважиниой жидкости, а в качестве узла дозировани используют разобщитель затрубного пространства с последовательно установленными с зазором относительно друг друга кольцевыми элементами из эластичного материала при, этом толщину коль- цевых элементов выбирают не превышающей величины зазора, а их диаметр выбирают наименьшим диаметра скважины.
В преимущественном варианте выполнени способа поставленна цель достигаетс тем, что;,
1) расход реагента регулируют путем изменени положени калиброванного канала D колонне насосно-компрессорных труб над уровнем скаажинной жидкости,
2) эластичные кольцевые элементы разобщител выполн ют с разными диаметрами .
На фиг. 1 приведена схема осуществлени предлагаемого способа; на фиг.2 - примен емое устройство дл разобщени ззтрубного пространства.
В скважину с обсадной колонной 1 спускают насос 2 с присоединенным к нему устройством 3 дл разобщени затрубного
пространства хвостовиком 4 и газоотводным устройством 5. В верхней части колонны насосно-компрессорных труб выше динамического урЪвн 6 устанавливают устройство 7 с калиброванным каналом дл дозированого перепуска жидкости из труб в затрубное пространство, а устье скважины оборудуют обратным клапаном 8, сообщающим затрубное пространство с выкидной
линией скважины.
Глубину установки устройства 7с калибровочным каналом определ ют расчетом или экспериментально, исход из услови , чтобы перепад давлени был достаточным
дл перепуска части жидкости продукции скважины с расходом, равным требуемому расходу раствора реагента, закачанного в затрубное пространство или образовавшегос в нем после закачки реагента. Зависимость расхода жидкости от перепада давлени определ ют в результате гидравлических испытаний устройства 7 перед его применением. Концентрацию образовавшегос в затрубном пространстве раствора
определ ют исход из того, что закачанный
реагент смешиваетс , раствор етс во всем
объеме жидкости в затрубном пространстве
от устройства 3 до динамического уровн 6.
Устройство 3 дл разобщени затрубного пространства (см. фиг.2) представл ет собой трубчатый корпус 9, на котором собраны кольцевые элементы 10 из эластичного материала с разделительными и опорными шайбами 11. Снизу на корпус навинчен центратор 12 с центрирующими ребрами 13, сверху - муфта 14. Кольцевые элементы 10 имеют-разные диаметры, поэтому в скважинах с обсадной колонной из труб с разной толщиной стенки некоторые элементы мало
деформируютс и наиболее полно перекрывают затрубное пространство. При спуске оборудовани в скважину кольцевые эластичные элементы отгибаютс вверх, при
подъеме оборудовани отгибаютс вниз и тем самым не преп тствуют проведению спуско-подьемных операций. Таким образом они не преп тствуют проведению про- мывки скважины.
Дозироваиие реагента производитс следующим образом. Не останавлива работу скважинного насоса в затрубное пространство закачивают реагент или раствор реагента, достаточный дл обработки сква- жины на запланированный срок. При этом такое же количество нефти из затрубного пространства поступает в прием скважинного насоса, отгиба вниз кольцевые элементы 10 устройства 3 и динамический уровень жидкости восстанавливаетс . За это врем реагент не успевает перетекать вниз и остаетс выше устройства 3.
Если реагент нефтерастворимый, то он перемешиваетс и раствор етс в нефти, имеющейс в затрубном пространстве, если реагент водорастворимый и имеет высокую плотность, то он накапливаетс в затрубном пространстве непосредственно над устройством 3.
По мере дозированного перепуска части продукции скважины через калибровочный канал устройства 7 отделивша с от нее нефть накапливаетс над раствором реагента и вытесн ет соответствующее коли- чество раствора реагента под устройство 3 и далее в прием насоса. Вода, отделивша с из поступившей продукции, проходит вниз и далее на прием насоса вместе с pea- гентом. Если реагент водорастворимый, то вода раствор етс в реагенте и вместе с ним также вытесн етс в прием насоса. Таким образом, расход реагента определ етс обьемом нефти, поступающей через устройство 3.
При. работе скважины попутный газ, выделившийс ниже хвостовика 4, отводитс газоотводным устройством 5 в пространстт во снаружи хвостовика. Просачива сь вверх через неплотно закрытые зазоры между кольцевыми элементами 10 устройства 3 и обсадной колонной, газ преп тствует самопроизвольному перетеканию реагента вниз, через эти неплотности. При значительном накоплении газа, когда создаетс перепад
давлени , направленный снизу вверх, кольцевые элементы 10 временно отгибаютс вверх, перепуска газ. Проход через за- трубное пространство и обратный клапан 8 газ поступает в выкидную линию скважины. Таким образом, газ не поступает в прием насоса и не оказывает вредное воздействие на его работу.
Основным преимуществом предложенного способа вл етс то, что он позвол ет повысить эффективность обработки скважины реагентом путем периодической подачи его в затрубное пространство. При этом реагент поступает в прием насоса более равномерно и поэтому действует более продолжительное врем ,периодическое пополнение его запаса в затрубном пространстве производитс без остановки скважины.
Claims (2)
1. Способ дозировани реагента в скважину , включающий периодическую закачку реагента в затрубное пространство и его подачу через узел дозировани в поток добываемой по колонне насосно-компрессор- ных труб продукции скважины на приеме насоса, отличающийс тем, что, с целью упрощени регулировани процесса за счет использовани динамических влений в скважине при добыче продукции, подачу реагента через узел дозировани осуществл ют путем непрерывного перепуска части продукции из колонны насосно- компрессорных труб через калиброванный канал, выполненный в колонне насосно- компрессорных труб выше динамического уровн скважинной жидкости, а в качестве узла дозировани используют разобщитель затрубного пространства с последовательно установленными с зазором относительно друг друга кольцевыми элементами эластичного материала, при этом толщину кольцевых элементов выбирают не превышающей величины зазора, а их диаметр выбирают не меньшим диаметра скважины.
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и и с тем, что расход реагента регулируют путем изменени положени калиброванного канала на колонне насосно-компрессорных труб над уровнем скважинной жидкости.
Фи s.l
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904782744A RU1810498C (ru) | 1990-01-11 | 1990-01-11 | Способ дозировани реагента в скважину |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904782744A RU1810498C (ru) | 1990-01-11 | 1990-01-11 | Способ дозировани реагента в скважину |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU1810498C true RU1810498C (ru) | 1993-04-23 |
Family
ID=21491748
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU904782744A RU1810498C (ru) | 1990-01-11 | 1990-01-11 | Способ дозировани реагента в скважину |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU1810498C (ru) |
-
1990
- 1990-01-11 RU SU904782744A patent/RU1810498C/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР №1094919, кл. Е21 В 43/00, 1984. Авторское свидетельство СССР № 889834,кл. Е 21 В 43/00, 1981. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Willingham et al. | Perforation friction pressure of fracturing fluid slurries | |
US5343941A (en) | Apparatus for treating oil and gas wells | |
US7870899B2 (en) | Method for utilizing pressure variations as an energy source | |
US20210252431A1 (en) | Automated sand detection and handling system for oil and gas well operations | |
US5339905A (en) | Gas injection dewatering process and apparatus | |
US5937946A (en) | Apparatus and method for enhancing fluid and gas flow in a well | |
US8316938B2 (en) | Subterranean water production, transfer and injection method and apparatus | |
RU2365744C1 (ru) | Способ одновременно-раздельной добычи углеводородов электропогружным насосом и установка для его реализации (варианты) | |
RU2211311C2 (ru) | Способ одновременно-раздельной разработки нескольких эксплуатационных объектов и скважинная установка для его реализации | |
US9488041B2 (en) | System for chemical treatment of a subsurface wellbore | |
RU2342519C2 (ru) | Способ подачи жидких и твердых реагентов и устройство для его осуществления | |
RU2345214C2 (ru) | Способ освоения, интенсификации нефтегазовых притоков, проведения водоизоляционных работ и устройство для его осуществления | |
AU771007B2 (en) | Method and system for testing a borehole by the use of a movable plug | |
RU1810498C (ru) | Способ дозировани реагента в скважину | |
RU2211314C1 (ru) | Способ закачки жидкости в пласт | |
CN105089567B (zh) | 深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法 | |
RU2129208C1 (ru) | Способ эксплуатации фонтанных скважин с использованием газлифтного эффекта попутного нефтяного газа | |
RU2647133C1 (ru) | Технологический комплекс для стимуляции нефтеотдачи пластов скважин | |
SU1062376A1 (ru) | Способ эксплуатации газовых скважин | |
RU2320868C1 (ru) | Способ опрессовки колонны насосно-компрессорных труб нагнетательной скважины | |
CN111502599A (zh) | 酸化解堵方法 | |
RU2264530C2 (ru) | Способ периодической подачи химических реагентов в обрабатываемый объект | |
RU2503805C1 (ru) | Способ межскважинной перекачки жидкости | |
RU1779798C (ru) | Способ подачи жидкости из скважины газлифтом | |
RU2618170C1 (ru) | Способ работы скважинного струйного аппарата |