RU2122106C1 - Способ газлифтной эксплуатации нефтяной скважины - Google Patents
Способ газлифтной эксплуатации нефтяной скважины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2122106C1 RU2122106C1 RU97110961A RU97110961A RU2122106C1 RU 2122106 C1 RU2122106 C1 RU 2122106C1 RU 97110961 A RU97110961 A RU 97110961A RU 97110961 A RU97110961 A RU 97110961A RU 2122106 C1 RU2122106 C1 RU 2122106C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- lift
- tubing
- formation fluid
- hydrophobization
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
Abstract
Способ газлифтной эксплуатации нефтяной скважины относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам газлифтной эксплуатации скважин. Техническим результатом является повышение эффективности способа за счет увеличения КПД газлифтного подъемника при одновременном сокращении расхода рабочего агента и исключении трудоемких операций. В способе газлифтной эксплуатации нефтяной скважины, включающем подачу газа в поток пластовой жидкости и гидрофобизацию внутренней поверхности насосно-компрессорных труб, гидрофобизация внутренней поверхности насосно-компрессорных труб осуществляется путем дозированной подачи катионного поверхностно-активного вещества ПАВ совместно с газом, причем количество ПАВ выбирается из условия обеспечения 0,1-1,0%-ной концентрации его в добываемой пластовой жидкости. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам газлифтной эксплуатации скважин.
Известен способ газлифтной эксплуатации скважин, включающий подачу в газожидкостный поток пенообразующих поверхностно-активных веществ (ПАВ) [1]. Недостатком способа является то, что подача пенообразующего ПАВ в скважину способствует лишь частичной экономии рабочего агента за счет улучшения диспергирования. Увеличение КПД газлифтного подъемника незначительно ввиду того, что при вводе ПАВ не обеспечивается пристенный газовый слой (снижающий гидравлические сопротивления на внутренней поверхности насосно-компрессорных труб (НКТ), т. к. пенообразующие ПАВ, являясь анионоактивными или неионогенными, способствуют гидрофилизации внутренней поверхности НКТ, в то время как гидрофилизация поверхности труб ведет к тому, что при движении газо-жидкостного потока происходит перераспределение движущихся фаз, в результате жидкость движется у стенок труб, а газ в центре подъемных труб.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ газлифтной эксплуатации, заключающийся в подаче газа в поток добываемой жидкости и гидрофобизации внутренней поверхности насосно-компрессорных труб, при этом внутренняя поверхность насосно-компрессорных труб покрывается эпоксидной смолой [2]. Недостатком способа является то, что он, обеспечивая пристенный газовый слой, не улучшает диспергирования газа в жидкости, в результате чего расход рабочего агента не сокращается, а увеличение КПД подъемника незначительно. Кроме того, недостатком способа является то, что процесс нанесения гидрофобного слоя является трудоемким ввиду того, что требует подъема на поверхность всей колонны насосно-компрессорных труб и нанесения на их внутреннюю поверхность дорогостоящего эпоксидного покрытия. Наряду с этим при транспортировке таких труб и при их спуске в скважину наблюдаются сколы и разрушения нанесенного эпоксидного покрытия.
Таким образом, известный способ имеет низкую эффективность, связанную с низким КПД газлифтного подъемника, высоким расходом рабочего агента и необходимостью проведения трудоемких операций.
Целью предлагаемого изобретения является повышение эффективности способа за счет увеличения КПД газлифтного подъемника при одновременном сокращении расхода рабочего агента и исключении трудоемких операций.
Цель достигается тем, что в способе газлифтной эксплуатации скважин, включающем подачу газа в поток пластовой жидкости и гидрофобизацию внутренней поверхности насосно-компрессорных труб, гидрофобизация насосно-компрессорных труб осуществляется путем дозированной подачи катионного ПАВ совместно с газом. Кроме того, количеств ПАВ выбирается из условия обеспечения 0,1-1,0%-ной концентрации его в пластовой жидкости.
Дозированная подача катионного ПАВ совместно с газом приводит к гидрофобизации внутренней поверхности НКТ с одновременным улучшением растворимости газа в жидкости. В результате при движении газожидкостного потока реализуется такая его структура, при которой газ движется у стенки трубы, а жидкость - в центре потока (т.е. реализуется эффект "газового подшипника"), что способствует значительному снижению гидравлических сопротивлений. Улучшение растворимости газа в жидкости в присутствии катионного ПАВ способствует сокращению расхода рабочего реагента.
В качестве катионного ПАВ в способе можно использовать водо- или нефтерастворимые катионные ПАВ, например карбозолин, катамин, катапин, марвелан и др.
Способ проверен в лабораторных условиях. Опыты проводились на модели газлифтного подъемника, которая представляла собой вертикально установленную стеклянную трубку диаметром 0,02 м и длиной 1,8 м. В качестве модели пластовой жидкости использовалось трансформаторное масло. В нижнюю часть модели одновременно подавались газ (метан) и трансформаторное масло. До подачи газа посредством дозаторного насоса в него дозировался водный раствор катионного ПАВ (катапин А). Эксперимент проводился при различной (по отношению к пластовой жидкости) концентрации ПАВ. При этом давление в нижней части газлифтного подъемника поддерживалось на уровне 30 кПа. В процессе эксперимента производился замер объема вынесенной жидкости Vж при постоянном расходе газа и удельный расход газа R0. Аналогичные эксперименты были проведены для прототипа. Результаты приведены в таблице, из которой видно, что применение способа позволяет до 40% увеличить объем вынесенной жидкости (т.е. КПД подъемника) и до 40% сократить удельный расход рабочего агента по сравнению с прототипом.
В промысловых условиях способ реализуется следующим образом. На устье скважины устанавливается 5 - 10 м3 емкость для реагента. На газовой линии устанавливается дозаторный насос, посредством которого в рабочий агент подается раствор катионного ПАВ.
Предлагаемое изобретение существенно отличается от существующих высоким КПД газлифтного подъемника и низким расходом реагента.
Эффект достигается за счет увеличения дебита нефти и сокращения расхода сжатого газа.
Источники информации
1. Г. З. Ибрагимов, Н.И.Хисамутдинов. Справочное пособие по применению химических реагентов при добыче нефти. М.: Недра, 1983, с.29
2. Ч.А.Касум-заде. Повышение эффективности газлифтного подъемника. Кандидатская диссертация. Баку. АзИННЕФТЕХИМ. 1982, с.133-155.
1. Г. З. Ибрагимов, Н.И.Хисамутдинов. Справочное пособие по применению химических реагентов при добыче нефти. М.: Недра, 1983, с.29
2. Ч.А.Касум-заде. Повышение эффективности газлифтного подъемника. Кандидатская диссертация. Баку. АзИННЕФТЕХИМ. 1982, с.133-155.
Claims (2)
1. Способ газлифтной эксплуатации нефтяной скважины, включающий подачу газа в поток добываемой пластовой жидкости и гидрофобизацию внутренней поверхности насосно-компрессорных труб, отличающийся тем, что гидрофобизацию внутренней поверхности труб осуществляют путем дозированной подачи катионного поверхностно-активного вещества совместно с газом.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что количество поверхностно-активного вещества выбирается из условия обеспечения 0,1 - 1,0%-ной концентрации его в добываемой пластовой жидкости.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97110961A RU2122106C1 (ru) | 1997-07-08 | 1997-07-08 | Способ газлифтной эксплуатации нефтяной скважины |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97110961A RU2122106C1 (ru) | 1997-07-08 | 1997-07-08 | Способ газлифтной эксплуатации нефтяной скважины |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2122106C1 true RU2122106C1 (ru) | 1998-11-20 |
RU97110961A RU97110961A (ru) | 1999-03-10 |
Family
ID=20194716
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97110961A RU2122106C1 (ru) | 1997-07-08 | 1997-07-08 | Способ газлифтной эксплуатации нефтяной скважины |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2122106C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001079656A1 (fr) * | 2000-04-07 | 2001-10-25 | Vladimir Ivanovich Ivannikov | Dispositif destine a l'exploitation des puits petroliers au moyen de l'extraction par ejection et du jaillissement (et variantes) |
-
1997
- 1997-07-08 RU RU97110961A patent/RU2122106C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Касум-заде Ч.А. Повышение эффективности газлифтного подъемника. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. - Баку: АзИННЕФТЕХИМ, 1982, с.133-155. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001079656A1 (fr) * | 2000-04-07 | 2001-10-25 | Vladimir Ivanovich Ivannikov | Dispositif destine a l'exploitation des puits petroliers au moyen de l'extraction par ejection et du jaillissement (et variantes) |
US6863125B2 (en) | 2000-04-07 | 2005-03-08 | Bip Technology Ltd. | Device for flow and liftgas production of oil-wells (versions) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7059591B2 (en) | Method and apparatus for enhanced oil recovery by injection of a micro-dispersed gas-liquid mixture into the oil-bearing formation | |
US2341169A (en) | Method and apparatus for detecting gas in well drilling fluids | |
US4730676A (en) | Downhole foam generator | |
US8069924B2 (en) | Well jet device and the operating method thereof | |
RU2340769C1 (ru) | Способ освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков тяжелых высоковязких нефтей и устройство для его осуществления | |
RU2078200C1 (ru) | Способ разработки нефтяного пласта | |
DE50306986D1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum aufbringen von flüssigkeiten in eine feststoffströmung eines strahlschichtapparates | |
RU2122106C1 (ru) | Способ газлифтной эксплуатации нефтяной скважины | |
US3773110A (en) | Method of removing liquids and small solids from well bores | |
US9631134B2 (en) | Subterranean well treatment system | |
RU2106540C1 (ru) | Скважинная струйная насосная установка | |
RU2129671C1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки | |
RU2222717C1 (ru) | Скважинная струйная установка для знакопеременного гидродинамического воздействия на прискважинную зону пласта | |
RU2135743C1 (ru) | Скважинная дозирующая насосная установка | |
CA2545455A1 (en) | Well jet device and the operating method thereof for horizontal well logging | |
US3470957A (en) | Well sealing with atomized resin | |
RU2383721C1 (ru) | Способ закачки в пласт газированной жидкости | |
US5027897A (en) | Method of treatment of drilled-in underground formation saturated with hydrocarbon gas | |
RU2222716C1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки при гидродинамическом воздействии на прискважинную зону пласта | |
RU2622573C2 (ru) | Способ гидравлического разрыва пласта с использованием суспензий сверхлегкого проппанта и потоков газов | |
SU1677239A1 (ru) | Устройство дл удалени осадка с забо скважины | |
RU2743983C1 (ru) | Способ обработки призабойной зоны добывающей скважины, эксплуатирующейся погружным электроцентробежным насосом | |
RU2043494C1 (ru) | Способ разработки обводненного неоднородного пласта нефтяной залежи | |
RU18552U1 (ru) | Лифт для малодебитной газовой скважины | |
RU2769942C1 (ru) | Способ крепления призабойной зоны продуктивности пласта газовых скважин |