RU2293841C2 - Способ депарафинизации оборудования нефтяных скважин и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ депарафинизации оборудования нефтяных скважин и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2293841C2
RU2293841C2 RU2004129659/03A RU2004129659A RU2293841C2 RU 2293841 C2 RU2293841 C2 RU 2293841C2 RU 2004129659/03 A RU2004129659/03 A RU 2004129659/03A RU 2004129659 A RU2004129659 A RU 2004129659A RU 2293841 C2 RU2293841 C2 RU 2293841C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
heating element
armor
well
linear heating
Prior art date
Application number
RU2004129659/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004129659A (ru
Inventor
Леонид Александрович Ковригин (RU)
Леонид Александрович Ковригин
Андрей Вениаминович Коновалов (RU)
Андрей Вениаминович Коновалов
Анатолий Анатольевич Семенцов (RU)
Анатолий Анатольевич Семенцов
ков Дмитрий Геннадиевич Перм (RU)
Дмитрий Геннадиевич Пермяков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Геоквант"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Геоквант" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Геоквант"
Priority to RU2004129659/03A priority Critical patent/RU2293841C2/ru
Publication of RU2004129659A publication Critical patent/RU2004129659A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2293841C2 publication Critical patent/RU2293841C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к оборудованию нефтяных скважин и может быть использовано для поддержания в них оптимального теплового и химического режимов в целях предупреждения и ликвидации парафиногидратных отложений на внутренней поверхности насосно-компрессорной трубы. Обеспечивает поддержание в скважине оптимального соотношения тепловых и химических условий, предупреждение и ликвидацию парафиногидратных и других отложений в скважинах с возможностью геофизических измерений в процессе удаления отложений, применение менее нагревостойкой изоляции и одновременную подачу в скважину химического реагента. Сущность изобретения: по способу, спускают в скважину линейный нагревательный элемент. Нагревают отложения до температуры их плавления. Согласно изобретению в качестве линейного нагревательного элемента используют грузонесущий геофизический кабель с центральным капилляром. Через капилляр подают химические реагенты, способствующие разрушению отложений. Устройство содержит линейный нагревательный элемент, включающий, по меньшей мере, два питающих элемента, расположенных в оболочке и подключенных к источнику питания. Согласно изобретению в качестве линейного нагревательного элемента использован грузонесущий геофизический кабель, прямой и обратный проводники которого выполнены в виде металлических лент, наложенных по винтовой линии с противоположным направлением обмотки и с зазором для создания тепловых потерь в проволочной магнитной броне кабеля под воздействием высокочастотного тока, которая является тепловыделяющим элементом. Внутри прямого проводника кабеля расположен центральный капилляр для подачи в скважину химических реагентов. Над обратным проводником - изоляция-подушка под броню. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к оборудованию нефтяных скважин и может быть использовано для поддержания в них оптимального теплового и химического режимов в целях предупреждения и ликвидации парафиногидратных отложений на внутренней поверхности насосно-компрессорной трубы.
Известен электронагреватель, выполненный в виде кабеля, токоведущие жилы которого с одного конца подключены к выводам источника питания, а с другого - соединены между собой (заявка РСТ №92/08036, МПК Е 21 В 37/00, 1992 г.).
Известен электронагреватель (патент РФ №2182959 МПК Е 21 В 36/04, опубл. 27.05.2002 г. бюл. №12, 2002 г.), выполненный в виде кабеля, токоведущие жилы которого выполнены с переменным по длине электрическим сопротивлением, что дает возможность обеспечить неравномерный нагрев кабеля с учетом температуры на различных участках. Линейный нагревательный элемент включает по меньшей мере два нагревательных элемента, изолированных друг от друга, расположенных в изоляционной оболочке и подключенных к источнику питания. Как указано в описании к этому патенту, в способе депарафинизации нефтяных скважин с использованием электронагревательного линейного кабеля, опускаемого в скважину на глубину возможного парафинообразования, согласно изобретению, электронагревательный кабель предварительно нагревают до температуры, превышающей температуру плавления парафина, и опускают в скважину по мере расплавления парафина. Данные способ и устройство для его реализации взяты нами за прототип.
Недостатком технических решений (прототипа) является то, что тепловой поток, возникающий в жиле от джоулевых потерь, должен пройти через изоляцию кабеля. Это создает перепад температуры в изоляции, что вызывает необходимость применения более нагревостойких электроизоляционных материалов. Кроме того, в кабеле отсутствует капилляр, по которому в забой может подаваться химический реагент, способствующий ликвидации парафиновых отложений. При этом линейный нагревательный элемент в прототипе не может использоваться для обеспечения измерения необходимых параметров работы скважины.
Задачей изобретения является разработка способа предупреждения и ликвидации парафиногидратных и других отложений на скважинном оборудовании и внутренней поверхности насосно-компрессорных труб(НКТ), за счет одновременного воздействия тепловым полем и химическими реагентами в заданном интервале скважины при помощи геофизического кабеля, обеспечивающего передачу необходимой информации от измерительного прибора, а также разработка конструкции устройства, в котором осуществляется создание теплового потока от проволочной брони, а не от жилы для снижения класса нагревостойкости изоляции, а также возможности введения в забой химического реагента, способствующего удалению парафиновых отложений.
Поставленная задача решается с помощью признаков, указанных в 1-ом пункте формулы изобретения общих с прототипом, таких как способ депарафинизации оборудования нефтяных скважин, включающий спуск в скважину линейного нагревательного элемента, подключенного к источнику электропитания, нагрев отложений до температуры их плавления, и не превышающую допустимую температуру нагрева изоляции токопроводящих элементов, и отличительных существенных признаков: в качестве линейного нагревательного элемента используют грузонесущий геофизический кабель с центральным капилляром, при этом в проволочной броне кабеля создают тепловое поле под воздействием высокочастотного тока, а через капилляр подают химические реагенты, способствующие разрушению отложений.
Вышеперечисленные отличительные признаки изобретения позволяют получить следующий технический результат:
- поддерживается в скважине оптимальное соотношение тепловых и химических условий, обеспечивающих более эффективную депарафинизацию скважин;
- предупреждение и ликвидация парафиногидратных и других отложений (АСПО, гидратных пробок, солеотложений) в скважинах с возможностью геофизических измерений в процессе удаления отложений при помощи устройства относящегося к оборудованию добывающих нефтяных скважин.
Поставленная задача решается с помощью устройства для осуществления вышеописанного способа депарафинизации оборудования нефтяных скважин.
Устройство для депарафинизации оборудования нефтяных скважин, согласно пункту 2 формулы изобретения, содержит признаки общие с прототипом, такие как линейный нагревательный элемент, включает, по меньшей мере, два питающих элемента, расположенных в оболочке и подключенных к источнику питания, и отличительные существенные признаки: в качестве линейного нагревательного элемента используют грузонесущий геофизический кабель, прямой и обратный проводники которого выполнены в виде металлических лент, наложенных по винтовой линии с противоположным направлением обмотки и с зазором для создания тепловых потерь в проволочной магнитной броне кабеля под воздействием высокочастотного тока, которая является тепловыделяющим элементом, при этом внутри прямого проводника кабеля расположен капилляр для подачи в скважину химических реагентов, а над обратным проводником - изоляция-подушка под броню.
Вышеперечисленные отличительные признаки изобретения позволяют получить следующий технический результат:
- поддерживается в скважине оптимальное соотношение тепловых и химических условий, обеспечивающих более эффективную депарафинизацию скважин;
- предупреждение и ликвидация парафиногидратных и других отложений в скважинах с возможностью геофизических измерений в процессе удаления отложений при помощи устройства относящегося к оборудованию добывающих нефтяных скважин;
- конструкция нагревательного элемента обеспечивает применение менее нагревостойкой изоляции за счет выделения тепла в броне, а не в жиле кабеля и одновременную подачу в скважину химического реагента, который способствует ликвидации нежелательных, в т.ч. парафиногидратных отложений;
- совместное воздействие теплового потока и химического реагента способствует более быстрому и качественному удалению парафиновых и др. отложений, препятствующих процессу добычи нефти.
Согласно пункту 3 формулы изобретения, проводники кабеля выполнены в виде обмотки с переменным шагом и переменным зазором между витками ленты по длине, для создания переменных тепловых потерь вплоть до исключения их в проволочной магнитной броне кабеля. Такое выполнение обмотки позволяет получить оптимальный тепловой поток в броне кабеля, повысить депарафинизацию скважин и обеспечивает надежность и эффективность работы линейного нагревательного элемента - грузонесущего геофизического кабеля.
Указанные выше отличительные признаки каждый в отдельности и все совместно направлены на решение поставленной задачи и являются существенными. Использование предлагаемого сочетания существенных отличительных признаков в известном уровне техники не обнаружено, следовательно, предлагаемое техническое решение (способ и устройство) соответствует критерию патентоспособности «новизна».
Единая совокупность новых существенных признаков с общими, известными, обеспечивает решение поставленной задачи, является не очевидной для специалистов в данной области техники и свидетельствует о соответствии заявленного технического решения критерию патентоспособности «изобретательский уровень».
Предложенный способ депарафинизации оборудования нефтяных скважин и устройство для его реализации поясняются следующими чертежами, схемами и примером.
На фиг.1 представлен коаксиальный кабель с графиками напряженности магнитного поля; на фиг.2 показаны направления обмотки прямого и обратного проводников кабеля; на фиг.3 - поперечный разрез линейного нагревательного элемента; на фиг.4 приведена схема соотношения изменения размеров плоских проводников, зазора между ними для регулирования тепловыделения в магнитной броне; на фиг.5 приведена схема установки реализующей предлагаемый способ.
Устройство для депарафинизации оборудования нефтяных скважин (фиг.1, 2, 3, 4) содержит линейный нагревательный элемент, включающий, по меньшей мере, два питающих элемента 1, 2, расположенных в оболочке 3 (например, из полимерного материала) и подключенных к источнику питания 4 (высокочастотный или импульсный генератор).
В качестве линейного нагревательного элемента используют грузонесущий геофизический кабель, прямой 1 и обратный 2 проводники которого выполнены в виде металлических (медных, стальных и т.д.) лент, наложенных по винтовой линии с противоположным направлением обмотки и с зазором 5 для создания тепловых потерь в проволочной магнитной броне 6, 7, кабеля под воздействием высокочастотного тока, которая является тепловыделяющим элементом, при этом внутри прямого проводника 1 кабеля расположен капилляр 8 (например, из полимерного материала) для подачи в скважину химических реагентов, а над обратным проводником 3 - изоляция-подушка 9 (из полимерного материала) под броню 6, 7 в которой создается магнитное поле и происходит выделение тепла.
Коаксиальный кабель (фиг.1а) имеет прямой 1 и обратный 2 проводники. Прямой проводник создает напряженность магнитного поля B1, обратный - B2. Токи в прямом и обратном проводниках протекают встречно. Результирующее магнитное поле B3 не выходит за пределы кабеля, поэтому в проволочной броне не будет потерь. (Основы кабельной техники. Учебн. пос. для вузов. Под ред. В.А.Привезенцева, М.: Энергия, - 1975, 472 с.).
Для нагрева брони (тепловых потерь при передаче тока), состоящей из стальной магнитной проволоки, необходимо создать в ней переменное магнитное поле. Это достигается тем, что плоский прямой 1 и плоский обратный 2 проводники геофизического кабеля выполнены в виде спиралей с зазором и с различным направлением обмотки (фиг.2, 4). Ток Iпр, протекающий по прямому проводу 1, и ток Iобр, протекающий по обратному проводу 2, проходят во взаимно перпендикулярном направлении, поэтому результирующая магнитная индукция B3 не равна нулю (фиг.1б). Магнитная индукция В4 создает потери в магнитной броне 3 (фиг.1б), из-за чего она нагревается.
Для усиления эффекта депарафинизации, в забой вводится химический реагент (например, деэмульгаторы, ингибиторы АСПО, растворители для удаления АСПО, ингибиторы коррозии, ингибиторы солеотложения - химреагенты для производства, процессов добычи, подготовки и транспорта нефти, см. Г.П.Макиенко «Пермский край для нефтегазового комплекса» изд. ООО Раритет, Пермь «Дизайн». 2005 г., с.120). Задача введения в скважину химического реагента решается путем размещения капилляра 8 внутри прямого проводника кабеля 1 (фиг.3). Химический реагент более активен при его нагревании, что и обеспечивает тепловой поток от разогретой брони кабеля.
Проводники 1, 2 кабеля выполнены в виде обмотки с переменным шагом и переменным зазором между витками ленты по длине для создания переменных тепловых потерь в броне 6, 7 кабеля. Конструкция кабеля (фиг.4) предусматривает возможность регулирования тепловыделения в магнитной броне 6, 7 за счет изменения самих элементов плоских проводников 1, 2 по ширине H1, H2 размера зазоров между проводниками 1, 2 при их намотке Δ1, Δ2, шага навивки S1, S2 и их сочетания, для обеспечения регулирования уровня тепловыделения от min до max значения.
Пример
Устройство эксплуатируется следующим образом. При помощи геофизической станции (фиг.5) кабель опускают в скважину (НКТ) 10 на период удаления парафиногидратных отложений. Участок коаксиального кабеля, расположенный между каротажным подъемником и устьем скважины, не имеет зазоров в обмотке. Конструкция кабеля включает в себя участок с минимальными тепловыми потерями 11 и участок с переменным тепловыделением 12, протяженность этих участков проектируется до изготовления кабеля заказчиком. После спуска кабеля в скважину и монтажа устьевого оборудования кабель подключают к высокочастотному или импульсному генератору 4, блоку подачи химических реагентов 13 и регистратору информации 14, поступающей от измерительного прибора 15. Осуществляют нагрев брони кабеля до температуры, необходимой для плавления отложений(например, парафина +60°С). С целью ускорения и качественной очистки НКТ от парафиногидратных отложений через капилляр в скважину подают химические реагенты, способствующие разрушению отложений (АСПО, гидратных пробок, солеотложений). При этом химические реагенты более активны при нагревании, которое обеспечивает тепловой поток брони кабеля.
С помощью кабеля одновременно производят геофизический контроль происходящих процессов в скважине, регистрируют и контролируют информацию, поступающую от измерительного прибора. После окончания процесса очистки весь комплекс может использоваться на следующем объекте.

Claims (3)

1. Способ депарафинизации оборудования нефтяных скважин, включающий спуск в скважину линейного нагревательного элемента, подключенного к источнику электропитания, нагрев отложений до температуры их плавления, не превышающей допустимую температуру нагрева изоляции токопроводящих элементов, отличающийся тем, что в качестве линейного нагревательного элемента используют грузонесущий геофизический кабель с центральным капилляром, при этом прямой и обратный проводники кабеля выполнены в виде металлических лент, наложенных по винтовой линии с противоположным направлением обмотки и с зазором для создания тепловых потерь в проволочной магнитной броне кабеля под воздействием высокочастотного тока, а через капилляр подают химические реагенты, способствующие разрушению отложений.
2. Устройство для депарафинизации оборудования нефтяных скважин, содержащее линейный нагревательный элемент, включающий, по меньшей мере, два питающих элемента, расположенных в оболочке и подключенных к источнику питания, отличающееся тем, что в качестве линейного нагревательного элемента использован грузонесущий геофизический кабель, прямой и обратный проводники которого выполнены в виде металлических лент, наложенных по винтовой линии с противоположным направлением обмотки и с зазором для создания тепловых потерь в проволочной магнитной броне кабеля под воздействием высокочастотного тока, которая является тепловыделяющим элементом, при этом внутри прямого проводника кабеля расположен центральный капилляр для подачи в скважину химических реагентов, а над обратным проводником - изоляция-подушка под броню.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что проводники кабеля выполнены в виде обмотки с переменным шагом и переменным зазором между витками ленты по длине для создания переменных тепловых потерь вплоть до исключения их в проволочной магнитной броне кабеля.
RU2004129659/03A 2004-10-12 2004-10-12 Способ депарафинизации оборудования нефтяных скважин и устройство для его осуществления RU2293841C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129659/03A RU2293841C2 (ru) 2004-10-12 2004-10-12 Способ депарафинизации оборудования нефтяных скважин и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129659/03A RU2293841C2 (ru) 2004-10-12 2004-10-12 Способ депарафинизации оборудования нефтяных скважин и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004129659A RU2004129659A (ru) 2006-03-27
RU2293841C2 true RU2293841C2 (ru) 2007-02-20

Family

ID=36388535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004129659/03A RU2293841C2 (ru) 2004-10-12 2004-10-12 Способ депарафинизации оборудования нефтяных скважин и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2293841C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452850C1 (ru) * 2010-12-20 2012-06-10 Артур Маратович Галимов Устройство для очистки колонны лифтовых труб от отложений
RU2563509C2 (ru) * 2012-09-28 2015-09-20 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д Шашина) Способ добычи высоковязкой нефти с применением электронагрева и подачи химического реагента в заданную точку скважины
RU2626636C2 (ru) * 2015-04-17 2017-07-31 Андрей Евгеньевич Сенокосов Способ очистки насосно-компрессорных труб и устройство для его реализации
RU2819867C1 (ru) * 2023-10-20 2024-05-28 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ подачи химического реагента в скважину для очистки ее от отложений

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452850C1 (ru) * 2010-12-20 2012-06-10 Артур Маратович Галимов Устройство для очистки колонны лифтовых труб от отложений
RU2563509C2 (ru) * 2012-09-28 2015-09-20 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д Шашина) Способ добычи высоковязкой нефти с применением электронагрева и подачи химического реагента в заданную точку скважины
RU2626636C2 (ru) * 2015-04-17 2017-07-31 Андрей Евгеньевич Сенокосов Способ очистки насосно-компрессорных труб и устройство для его реализации
RU2819867C1 (ru) * 2023-10-20 2024-05-28 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ подачи химического реагента в скважину для очистки ее от отложений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004129659A (ru) 2006-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2700735C (en) Induction heaters used to heat subsurface formations
AU2015241248B2 (en) Traveling unit and work vehicle
US6942032B2 (en) Resistive down hole heating tool
DE60116077T2 (de) Elektrische bohrlochheizvorrichtung und verfahren
US9080409B2 (en) Integral splice for insulated conductors
US9226341B2 (en) Forming insulated conductors using a final reduction step after heat treating
US20130086803A1 (en) Forming a tubular around insulated conductors and/or tubulars
US20140166301A1 (en) Steam generation
RU2569102C1 (ru) Способ ликвидации отложений и предотвращения их образования в нефтяной скважине и устройство для его реализации
RU2293841C2 (ru) Способ депарафинизации оборудования нефтяных скважин и устройство для его осуществления
RU2661505C1 (ru) Коаксиальный индукционный кабель, нагревательное устройство и способ нагрева
RU2630018C1 (ru) Способ ликвидации, предотвращения образования отложений и интенсификации добычи нефти в нефтегазодобывающих скважинах и устройство для его реализации
RU66843U1 (ru) Кабельная линия
OA16703A (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061013