RU2046933C1 - Способ добычи высоковязкой нефти - Google Patents

Способ добычи высоковязкой нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2046933C1
RU2046933C1 SU5035548A RU2046933C1 RU 2046933 C1 RU2046933 C1 RU 2046933C1 SU 5035548 A SU5035548 A SU 5035548A RU 2046933 C1 RU2046933 C1 RU 2046933C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
compressor
slit
gasses
gas
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Б. Козлов
Л.М. Рузин
А.Б. Медиоланский
Original Assignee
Рузин Леонид Михайлович
Козлов Валерий Борисович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Рузин Леонид Михайлович, Козлов Валерий Борисович filed Critical Рузин Леонид Михайлович
Priority to SU5035548 priority Critical patent/RU2046933C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2046933C1 publication Critical patent/RU2046933C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Способ добычи высоковязкой нефти включает закачку в нагнетательные скважины парогазовой смеси, получаемой путем смещения пара, вырабатываемого парогенераторной установкой с образующимися при этом дымовыми газами. Смешение компонентов осуществляют в щелевом струйном компрессоре (ЩСК). Активная (рабочая) среда пар проходит через сопло. К входным отверстиям компрессора подается пассивная (инжектируемая) среда - дымовые газы, которые засасываясь, смешиваются, образуя парогазовую смесь. Щелевой струйный компрессор 1 устанавливают рядом с парогенератором 2 и соединяют с ним посредством паропровода 3, по которому пар подается на прием ЩСК. Подача дымовых газов в ЩСК осуществляется по трубопроводу 4, подключенному к дымоходу 5 парогенератора. К одному из выходов щелевого струйного компрессора подсоединяют трубопровод 6, по которому парогазовая смесь подается к нагнетательным скважинам 7 для закачки ее в пласт. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к разработке нефтяных месторождений с применением термических методов воздействия на пласт.
Одной из разновидностей термических методов является парогазотермическое воздействие, при котором осуществляется комбинированное воздействие на пласт паром и газом. Добавка к пару газа способствует интенсификации добычи нефти и снижению удельного расхода пара.
Известны способы парогазотермического воздействия на пласт с использование специальных устройств парогазогенераторов. Так, в патентах США предлагаются способы и устройства для воздействия на пласт парогазовой смесью, вырабатываемой парогазогенераторами, устанавливаемыми на забое скважины или на поверхности земли вблизи устья скважины. Во всех подобных устройствах парогаз образуется в камере сгорания, в которую подаются топливо (газ или жидкие углеводороды) окислитель (воздух или кислород) и вода.
Недостатками этих устройств и основанных на их применении способов воздействия на пласт являются их высокая стоимость и ненадежность в работе. Кроме того, все эти устройства характеризуются большой энергоемкостью процесса компримирования воздуха, подаваемого в парогазогенератор, и низким темпом ввода тепла в пласт.
В связи с недостатками известных способов и устройств парогазотермического воздействия на пласт наиболее широко в настоящее время применяются способы воздействия на пласт теплоносителями (в основном паром), для производства которых используют специальные парогенераторные установки. Однако при использовании парогенераторных установок в атмосферу выбрасывается большое количество дымовых газов, с которыми теряется до 20% тепла, вырабатываемого парогенераторами. Кроме того, происходит загрязнение окружающей среды токсичными газами.
Задачей изобретения является повышение теплового КПД парогенератора и уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.
Эта задача достигается тем, что дымовые газы, образующиеся в процессе выработки пара, смешивают в необходимой пропорции с получаемым в парогенераторной установке паром и закачивают их в пласт.
Причем, для эффективного смешения и обеспечения требуемого соотношения агентов в смеси используют щелевой струйный компрессор, в котором рабочей средой является теплоноситель, а инжектируемой дымовые газы. Следствием повышения теплового КПД парогенератора является снижение удельного расхода теплоносителя на тонну дополнительно добытой нефти.
Кроме того, утилизация дымовых газов позволяет исключить выброс их в атмосферу.
На фиг. 1 представлена схема размещения оборудования при реализации способа; на фиг. 2 один из вариантов щелевого струйного компрессора.
Активная (рабочая) среда, в качестве которой используется теплоноситель пар (фиг. 2), проходит через сопло, выполненное в виде концентрической щели А. К входным отверстиям В и С струйного компрессора подается пассивная (инжектируемая) среда, в данном случае дымовые газы.
На приеме щелевого струйного компрессора (ЩСК) образуется вакуум и дымовые газы, засасываясь, смешиваются с паром. На выходе из щелевого струйного компрессора образуется парогазовая смесь.
Щелевой струйный компрессор 1 (фиг. 1) устанавливается рядом с парогенератором 2 и соединяется с ним посредством паропровода 3, по которому пар подается на прием ЩСК. Подача дымовых газов в ЩСК осуществляется по трубопроводу 4, подключенному к дымоходу 5 парогенератора. К выходу Д щелевого струйного компрессора подсоединяют трубопровод 6, по которому парогазовая смесь подается к нагнетательным скважинам 7 для закачки ее в пласт.
П р и м е р реализации способа. На нефтяном месторождении, содержащем высоковязкую нефть, осуществляется закачка пара в пласт, расположенный на глубине 1200 м. Для закачки пара используется парогенератор УПГ-60/160 производительностью 60 т пара в час. Объем дымовых газов, выбраcываемых парогенератором в атмосферу, составляет 6000 м3/сут. В связи с большой глубиной залегания пласта удельный расход пара на добычу 1 т нефти составляет около 5 т/т. С целью снижения отрицательного воздействия дымовых газов на окружающую среду, а также снижения удельного расхода пара на добычу нефти за счет увеличения КПД парогенератора на месторождении намечено реализовать вариант закачки в пласт парогазовой смеси. Для реализации способа рядом с парогенератором установлен щелевой струйный компрессор и произведена обвязка оборудования в соответствии со схемой (фиг. 1). Нагнетательные скважины оборудовали стандартным устьевым и внутрискважинным оборудованием, рассчитанным на параметры пара, вырабатываемого парогенератором УПГ-60/160: давление 16,0 МПа и температура 340оС. Добывающие скважины оборудовали для насосной добычи нефти.
На первом этапе под закачку парогазовой смеси было введено четыре скважины. После установления стабильного режима работы парогенератора и щелевого струйного компрессора давление на скважинах стабилизировалось на уровне 7,0-8,0 МПа. На этом режиме количество дымовых газов, которое засасывалось щелевым струйным компрессором, составляло 70-80% от общего количества дымовых газов, вырабатываемых парогенератором. Для увеличения коэффициента подсоса компрессора было подключено еще две нагнетательные скважины под закачку парогазовой смеси. При этом давление на нагнетательных скважинах уменьшилось до 6,0 МПа в среднем и была обеспечена 100%-ная утилизация дымовых газов. Одновременно с закачкой парогазовой смеси осуществлялась добыча нефти из добывающих скважин.
Благодаря переходу на закачку парогазовой смеси с одновременной утилизацией дымовых газов при небольшом увеличении добычи нефти удалось уменьшить удельный расход пара на 1 т дополнительной нефти и исключить выброс токсичных дымовых газов в атмосферу, улучшив тем самым экологическую обстановку в районе промысла.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ, включающий закачку через нагнетательные скважины в пласт теплоносителя, вырабатываемого размещенной вблизи устьев скважин парогенераторной установкой, отличающийся тем, что вблизи устьев скважин устанавливают щелевой струйный компрессор, соединяют его трубопроводами с парогенераторной установкой и подают вырабатываемые в процессе работы установки теплоноситель в струйный компрессор в качестве активной среды, а дымовые газы в качестве пассивной, при этом образующуюся на выходе из струйного компрессора парогазовую смесь направляют в нагнетательные скажины.
SU5035548 1992-04-01 1992-04-01 Способ добычи высоковязкой нефти RU2046933C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5035548 RU2046933C1 (ru) 1992-04-01 1992-04-01 Способ добычи высоковязкой нефти

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5035548 RU2046933C1 (ru) 1992-04-01 1992-04-01 Способ добычи высоковязкой нефти

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2046933C1 true RU2046933C1 (ru) 1995-10-27

Family

ID=21600945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5035548 RU2046933C1 (ru) 1992-04-01 1992-04-01 Способ добычи высоковязкой нефти

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2046933C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447276C1 (ru) * 2010-10-21 2012-04-10 Николай Николаевич Клинков Способ термического воздействия на нефтесодержащие и/или керогеносодержащие пласты с высоковязкой и тяжелой нефтью и устройство для его осуществления
RU2511368C2 (ru) * 2012-01-23 2014-04-10 Владимир Иванович Козловский Передвижной узел приготовления солевого раствора
RU2586561C2 (ru) * 2010-11-22 2016-06-10 Адвансед Камбасчен Энерджи Системс, Инк. Огневой теплогенератор, система и способ повышения нефтеотдачи пласта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочная книга по добыче нефти / Под ред. Ш.К.Гиматудинова. М.: Недра, 1974, с.126-128. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447276C1 (ru) * 2010-10-21 2012-04-10 Николай Николаевич Клинков Способ термического воздействия на нефтесодержащие и/или керогеносодержащие пласты с высоковязкой и тяжелой нефтью и устройство для его осуществления
RU2586561C2 (ru) * 2010-11-22 2016-06-10 Адвансед Камбасчен Энерджи Системс, Инк. Огневой теплогенератор, система и способ повышения нефтеотдачи пласта
RU2511368C2 (ru) * 2012-01-23 2014-04-10 Владимир Иванович Козловский Передвижной узел приготовления солевого раствора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6734298B2 (ja) 地熱プラントにおける帯水層流体の内部エネルギーの利用方法
US3844349A (en) Petroleum production by steam injection
US4499946A (en) Enhanced oil recovery process and apparatus
CA1164793A (en) Direct firing downhole steam generator
RU2126114C1 (ru) Устройство для распыления жидкости или суспензии и способ его получения
US4678039A (en) Method and apparatus for secondary and tertiary recovery of hydrocarbons
EP1378627A1 (en) Method for developing a hydrocarbon reservoir (variants) and complex for carrying out said method (variants)
RU2000125743A (ru) Высокоэффективная экологически безопасная камера сгорания с комбинированным циклом брайтона
GB2438111A (en) Method and apparatus to deliver energy in a well system
CN102587877A (zh) 一种多元热流体驱替工艺
RU2046933C1 (ru) Способ добычи высоковязкой нефти
US20060005969A1 (en) General method for disposal of produced water
CN103742114A (zh) 同炉蒸汽烟气混注热力采油装置与方法
CN211500607U (zh) 一种适用于稠油开采的复合热流体发生器装置
JPS5822628A (ja) 放電加工方法
Schirmer et al. A direct-fired downhole steam generator-from design to field test
US4452309A (en) Method and means for uniformly distributing both phases of steam on the walls of a well
RU2168649C1 (ru) Устройство для присадки водорода в топливо двигателя внутреннего сгорания
CN204317348U (zh) 一种弥雾机
RU2490440C1 (ru) Способ добычи нефти
SU76100A1 (ru) Способ генерировани парогазовой смеси
SU1680954A1 (ru) Способ борьбы с отложени ми парафина в лифтовых трубах при газлифтной эксплуатации скважины
RU2181158C1 (ru) Способ разработки нефтяных месторождений
CN108979603A (zh) 应用蒸汽驱脱硫后伴生气实现油水井增产的方法
CN114278918B (zh) 一种沉浸式防爆高温混合气发生装置