RU2341649C2 - Способ снижения засорения частицами примесей перфорационных отверстий и магистральных трещин пористой матрицы пласта в нагнетательных скважинах - Google Patents

Способ снижения засорения частицами примесей перфорационных отверстий и магистральных трещин пористой матрицы пласта в нагнетательных скважинах Download PDF

Info

Publication number
RU2341649C2
RU2341649C2 RU2006147042/03A RU2006147042A RU2341649C2 RU 2341649 C2 RU2341649 C2 RU 2341649C2 RU 2006147042/03 A RU2006147042/03 A RU 2006147042/03A RU 2006147042 A RU2006147042 A RU 2006147042A RU 2341649 C2 RU2341649 C2 RU 2341649C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
perforations
well
acoustic
particles
perforated apertures
Prior art date
Application number
RU2006147042/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006147042A (ru
Inventor
Юрий Александрович Савиных (RU)
Юрий Александрович Савиных
Халим Назипович Музипов (RU)
Халим Назипович Музипов
Анастаси Юрьевна Васильева (RU)
Анастасия Юрьевна Васильева
Константин Александрович Шамшеев (RU)
Константин Александрович Шамшеев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет"
Priority to RU2006147042/03A priority Critical patent/RU2341649C2/ru
Publication of RU2006147042A publication Critical patent/RU2006147042A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2341649C2 publication Critical patent/RU2341649C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к способам борьбы с примесями частиц при нагнетании воды в пласт. Способ включает спуск на насосно-компрессорных трубах акустического преобразователя шума в скважину в интервал между верхними и нижними перфорационными отверстиями. Далее при осуществлении способа нагнетают техническую жидкость в скважину с последующим движением ее через перфорационные отверстия в пласт и генерированием звуковых волн в скважину и зумпф перфорационными отверстиями во время движения через них технической жидкости. Преобразуют акустическим преобразователем шума звуковые волны в ультразвуковую частоту. Создают стоячую звуковую волну в кольцевом пространстве между обсадной колонной с перфорационными отверстиями и акустическим преобразователем шума. Осуществляют процесс коагуляции механических частиц в кольцевом пространстве между перфорационными отверстиями и акустическим преобразователем шума с последующим их осаждением в зумпф. Обеспечивается эффективная эксплуатация нагнетательных скважин с высокой концентрацией взвешенных частиц в технической жидкости. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к способам борьбы с примесями частиц при нагнетании технической воды в пласт.
Известны способы защиты, например механическое разделение с помощью фильтров /1/.
Недостатки этих способов заключаются в следующем. Механическое разделение водной и загрязняющих фаз с помощью фильтров получило широкое распространение, особенно после внедрения скоростных фильтров и разработки технологии обратной их промывки. Вместе с тем, использование в качестве фильтрующих материалов песка и других наполнителей создало проблему их регенерации и утилизации обогащенного нефтью огромных объемов замазученного песка, стекловолокна и т.д. Это же относится и к быстродействующим фильтрам, разработанным в США на основе диатомовых земель, наносимых на пористую тканевую или металлическую основу и удаляемых с нережущими элементами по мере их загрязнения.
Высокая стоимость, металлоемкость и энергоемкость процесса, а также проблема регенерации или утилизации фильтрующего материала делает это направление эффективным только при необходимости осуществления тонкой очистки небольших объемов воды на II или III ступенях после удаления из воды основной массы загрязнений, а также при использовании губчатых фильтров, очищаемых периодическим отжатием.
Наиболее близкий способ к технической сущности очистки нагнетаемой жидкости - это предварительная коалесценция капель, увеличение размеров всплывающих частиц за счет внешних источников, изменение подъемной силы капель (загрязнений), значительно ускоряющие процессы очистки сточных вод, что позволяет отнести эти методы (включая коалесцирующие фильтры, гидродинамические коалесценторы, электрокоагуляцию, применение коагулянтов и т.д.) к более высокому уровню технологии очистки пластовых вод /1, с.304-306/.
Недостаток данного способа состоит в следующем. Технологические процессы позволяют более быстро и надежно повышать качество очищаемой воды, но требуют в традиционном исполнении больших капиталовложений, применения сложной техники, затрат дефицитной электроэнергии.
Задачей изобретения является обеспечение эффективной эксплуатации нагнетательных скважин с высокой концентрацией взвешенных частиц в технической жидкости.
Технический результат - снижение засорения частицами примесей перфорационных отверстий и магистральных трещин пористой матрицы пласта в нагнетательных скважинах, оборудованных обсадной колонной с перфорационными отверстиями, достигается тем, что способ предусматривает следующие операции: а) спуск на насосно-компрессорных трубах акустического преобразователя шума в скважину в интервал между верхними и нижними перфорационными отверстиями; б) осуществление нагнетания технической жидкости в скважину с последующим движением ее через перфорационные отверстия в пласт; в) генерирование звуковых волн в скважину и зумпф перфорационными отверстиями во время движения технической жидкости через перфорационные отверстия; г) преобразование акустическим преобразователем шума звуковых волн в ультразвуковую частоту; д) создание стоячей звуковой волны в кольцевом пространстве между обсадной колонной с перфорационными отверстиями и акустическим преобразователем шума; е) осуществление движения частиц примеси из нагнетаемой жидкости в звуковое поле стоячей волны; ж) осуществление коагуляции частиц примесей в кольцевом пространстве между обсадной колонной с перфорационными отверстиями и акустическим преобразователем шума с последующим их осаждением в зумпф.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что в заявленном способе снижения засорения частицами примесей перфорационных отверстий и магистральных трещин пористой матрицы пласта в нагнетательных скважинах используются звуковые волны, генерируемые перфорационными отверстиями.
Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию «новизна».
Сравнение заявленного решения с другими техническими решениями показывает, что коагуляция твердых частиц в жидкости известна [1]. Однако неизвестно, что стоячие звуковые волны в ультразвуковом диапазоне можно создать из звуковых волн, генерируемых перфорационными отверстиями, акустическим преобразователем шума (АПШ).
Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень».
Основные положения физической сущности для осуществления способа.
1. Наличие постоянного низкочастотного шума в скважине.
2. Источником низкочастотного шума являются перфорационные отверстия.
3. Преобразование низкочастотного шума акустическим преобразователем шума (АПШ) в ультразвук. АПШ - это набор последовательно соединенных четвертьволновых резонаторов /2/.
4. Преобразование низкочастотного шума в скважине осуществляется набором акустических преобразователей шума, размещенных в скважине в интервале между верхними и нижними перфорационными отверстиями.
5. Формирование ультразвуковых стоячих волн в пространстве между обсадной колонной и набором акустических преобразователей шума.
6. Использование явления физического процесса акустической коагуляции частиц примеси (фракций твердой фазы нагнетаемой жидкости) стоячей волной с последующим осаждением частиц на забой скважины.
Покажем возможность использования акустической коагуляции частиц примеси ультразвуковыми стоячими волнами с последующим осаждением их на забой скважины.
1. Волны и колебательная скорость.
Волновое уравнение, описывающее упругое возмущение, имеет вид /3/.
Figure 00000002
Частным решением уравнения (1) является
Figure 00000003
где а - смещение частицы среды относительно положения покоя; А - амплитуда смещения; ω - угловая частота; t - время.
Выражение (2) описывает плоскую гармоническую волну частоты f=ω/2π, распространяющуюся в положительном направлении оси х.
Дифференцируя (2) по t, получаем для скорости частицы среды - так называемой колебательной скорости
Figure 00000004
Следовательно, амплитуда колебательной скорости
Figure 00000005
Величина U определяет ту максимальную скорость, с которой частицы движутся в процессе колебаний.
Согласно выражению (4) скорость частицы колеблется между этой величиной и нулем.
2. Интерференция волн. Стоячие волны.
Явления, связанные с одновременным существованием в некоторой точке среды нескольких колебаний, называют интерференцией.
Явления интерференции играют важную роль в излучении звука.
Особенно важную роль играет интерференция при распространении двух одинаковых волн в противоположных направлениях. Колебания, распространяющиеся в положительном и отрицательном направлениях по оси х, записывают в виде:
Figure 00000006
Figure 00000007
Применяя теорему сложения, получают для результирующей стоячей волны выражение
Figure 00000008
из которого непосредственно вытекает, что в точках Cos(2πx/λ) обращается в нуль, смещение а тождественно равно нулю; это имеет место при х, равном нечетному числу λ/4. Посередине между этими точками располагаются точки, в которых Cos(2πх/λ) по абсолютной величине максимален; здесь амплитуда смещения в стоячей волне вдвое превосходит амплитуды в исходных бегущих волнах.
Выражение для колебательной скорости в стоячей волне находят, дифференцируя выражение
Figure 00000009
Таким образом, узлы и пучности колебательной скорости располагаются в тех же точках, что и узлы и пучности смещения.
3. Давление в стоячей волне.
Обратимся теперь к вопросу о распределении давления в стоячей волне. В волне, распространяющейся в направлении сил оси х, давление р пропорционально изменению смещения вдоль х, т.е. величине da/dx. Дифференцируя выражение (7) по х, получают
Figure 00000010
Таким образом, в стоячей волне и звуковое давление содержит узлы и пучности; однако местоположение узлов давления совпадает с положением пучностей смещения и, наоборот. Амплитуда давления в пучностях вдвое превосходит амплитуду в исходных бегущих волнах [3].
4. Акустическая коагуляция.
Давно известно, что под влиянием звуковых колебаний между частицами, колеблющимися в звуковом поле, могут возникать силы притяжения и отталкивания. Для сферических частиц этот процесс был экспериментально и теоретически исследован Кенигом [4] в связи с работами Бьеркнесса [5]. На этом явлении основано отчасти возникновение пылевых фигур в трубках Кундта.
Брандт и Фройнд [6] и Брандт и Гидеман [7] показали, что под действием ультразвуковых волн в аэрозолях мгновенно происходит коагуляция и осаждение частиц.
Брандт и Фройнд изучили подробности процесса оседания частиц микрофотографированием при освещении по методу темного поля.
На основании этих опытов Брандт и Гидеман различают две стадии коагуляции. Вначале частицы принимают участие в колебательном процессе и следуют за движением жидкости между пучностями и узлами колебаний. При этом они в результате столкновений и под действием сил взаимного притяжения слипаются и увеличиваются в размерах. На второй стадии увеличившиеся частицы уже не следуют за звуковыми колебаниями, а совершают хаотические движения, причем в результате новых взаимных соударений и столкновений с меньшими частицами их размеры продолжают увеличиваться, а затем выпадают в осадок.
5. Коагуляция частиц примеси в стоячей волне.
Пусть в жидкости с динамической вязкостью η, колеблющейся с амплитудой UЖ и частотой f, находится частица примеси с радиусом R и плотностью ρ.
Согласно закону Стокса [2] сила трения, действующая на частицу
Figure 00000011
где Δυ - разность скоростей частиц примеси и жидкости.
Согласно формуле (10) скорость частиц жидкости
Figure 00000012
Движение частицы примеси описывается дифференциальным уравнением
Figure 00000013
или
Figure 00000014
Общее решение этого уравнения имеет вид [2]
Figure 00000015
Непериодический член отображает переходной процесс. Им можно пренебречь, так как коагуляция происходит через такое время, когда переходной процесс не оказывает уже никакого влияния.
Таким образом, амплитуда колебания частицы механической примеси равна
Figure 00000016
Степень участия частицы в звуковых колебаниях среды (так называемый коэффициент увлечения) в случае стоячей звуковой волны определяется соотношением
Figure 00000017
Отношение амплитуд ХМП/UЖ будет тем меньше, чем больше радиус частицы и чем выше частота.
Таким образом, для степени участия частицы примеси в колебаниях жидкости определяющей является величина R2f.
Если принять значение ХМП/UЖ=0,8 за границу, до которой частицы примеси еще увлекаются звуковыми колебаниями, то из соотношения
Figure 00000018
получают
Figure 00000019
Величина Z определяет степень участия частиц примеси в колебаниях жидкости.
Таким образом, соотношение (18) позволяет рассчитать частоты для акустического преобразователя шума, необходимые для создания стоячих волн с целью коагуляции частиц примеси с последующим осаждением их в зумпф.
Согласно приведенным выше положениям физической сущности достигается акустическая коагуляция частиц примеси из нагнетаемой технической воды в пласт.
На фиг.1 изображена схема расположения на насосно-компрессорных трубах (НКТ) акустического преобразователя шума (АПШ) в интервале между верхними и нижними перфорационными отверстиями, являющегося источником звука.
На фиг.2 изображена схема, поясняющая процесс коагуляции частиц примеси из технической жидкости в звуковом поле стоячих волн на длине АПШ с последующим осаждением частиц примеси в зумпф в кольцевом пространстве между АПШ и перфорационными отверстиями.
На фиг.1 изображены 1 - обсадная колонна; 2 - НКТ; 3 - звуковая волна, генерируемая перфорационными отверстиями; 4 - призабойная зона скважины; 5 - верхние перфорационные отверстия в обсадной колонне; 6 - нижние перфорационные отверстия в обсадной колонне; 7 - зумпф; 8 - АПШ; 9 - ряд перфорационных отверстий в обсадной колонне; 10 - магистральные трещины пористой матрицы пласта; 11 - движение технической жидкости с частицами примеси.
На фиг.2 изображены: 2 - НКТ; 4 - призабойная зона скважины; 8 - АПШ; 9 - ряд перфорационных отверстий в обсадной колонне; жирной стрелкой показано направление движения технической жидкости 11 с частицами примеси 12, 13 - процесс коагуляции частиц примеси 12 в звуковом поле стоячей волны; штриховой линией обозначено распределение колебательной скорости 14 в стоячей волне; сплошной линией обозначено распределение звукового давления 15 в стоячей волне; 16 - осаждение в зумпф частиц примесей 12 после коагуляции.
Пример осуществления способа.
Первая операция. Спуск на НКТ 2 (фиг.1) АПШ 8 (фиг.1) в скважину в интервал между верхними 5 (фиг.1) и нижними (6) перфорационными отверстиями.
Вторая операция. Осуществление движения (нагнетания) технической жидкости 11 (фиг.1) через ряд перфорационных отверстий 9 (фиг.1 и 2) и магистральные трещины 10 (фиг.1 и 2) пористой матрицы пласта призабойной зоны 4 (фиг.1 и 2).
Третья операция. Генерирование звуковых волн 3 (фиг.1) рядами перфорационных отверстий 9 (фиг.1) в скважину и зумпф 7 (фиг.1) при движении технической жидкости 11 (фиг.1).
Четвертая операция. Преобразование АПШ 8 (фиг.2) звуковых волн 3 (фиг.1) в ультразвуковую частоту.
Пятая операция. Создание стоячей звуковой волны с параметрами давления 15 (фиг.2) и колебательной скоростью 14 (фиг.2) в кольцевом пространстве между обсадной колонной 1 (фиг.1) с рядом перфорационных отверстий 9 (фиг.2) и АПШ 8 (фиг.2).
Шестая операция. Осуществление движения (фиг.2) частиц примесей 12 (фиг.2) из технической (нагнетаемой) жидкости 11 (фиг.2) в звуковое поле стоячей волны с параметрами давления 15 (фиг.2) и колебательной скоростью 14 (фиг.2).
Седьмая операция. Осуществление процесса коагуляции частиц примесей 12 (фиг.2) из движущейся технической жидкости 11 (фиг.1 и фиг.2) в кольцевом пространстве между обсадной колонной 1 (фиг.1) с рядом перфорационных отверстий 9 (фиг.1 и 2) и АПШ 8 (фиг.1 и 2) с последующим их осаждением 16 (фиг.2) в зумпф 7 (фиг.2).
Источники информации
1. Тронов В.П., Тронов А.В. Очистка вод различных типов для использования в системе ППД. - Казань: «Фэн». 2001. - С.304-306 /прототип/.
2. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Е.Я.Юдин, Л.А.Борисов, И.В.Горенштейн и др.; Под общ. ред. Е.Я Юдина - М.: Машиностроние, 1985. - С.303.
3. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. ИЛ. - М.: ИЛ, 1957. - С.23-25, 489-491, 495-497 [прототип].
4. König W., Hydrodynamisch-akustische Untersuchungen, Ann. d. Phys. (3), 42, 353, 549 (1891).
5. Bjerknes C.A. Remarques historiques sur la theori du mouvement d′un ou de plusieurs corps, de formes constantes ou variables, dans un fluide incompfessible; sur les forces apparentes, qui en resultent et sur les experiences qui s'y rattachent, Compt. Rent., 84, 1222, 1309, 1375, 1446, 1493 (1867).
6. Brandt., Über das Verhalten von Schwebstofen in schwingen Gasen bei Schall- und Ultraschallfrequenzen, Kolloid/ Zs., 76, 272 (1936).
7. Brandt O., Hiedenmann E., Über das Verhalten von Aerosolen im akustischen Feld, Kolloid. Zs., 75,129 (1936).

Claims (1)

  1. Способ снижения засорения частицами примесей перфорационных отверстий и магистральных трещин пористой матрицы пласта в нагнетательных скважинах, оборудованных обсадной колонной с перфорационными отверстиями, предусматривающий следующие операции: а) спуск на насосно-компрессорных трубах акустического преобразователя шума в скважину в интервал между верхними и нижними перфорационными отверстиями; б) осуществление нагнетания технической жидкости в скважину с последующим движением ее через перфорационные отверстия в пласт; в) генерирование звуковых волн в скважину и зумпф перфорационными отверстиями во время движения технической жидкости через перфорационные отверстия; г) преобразование акустическим преобразователем шума звуковых волн в ультразвуковую частоту; д) создание стоячей звуковой волны в кольцевом пространстве между обсадной колонной с перфорационными отверстиями и акустическим преобразователем шума; е) осуществление движения механических частиц из нагнетаемой жидкости в звуковое поле стоячей волны; ж) осуществление процесса коагуляции механических частиц в кольцевом пространстве между перфорационными отверстиями и акустическим преобразователем шума, с последующим их осаждением в зумпф.
RU2006147042/03A 2006-12-27 2006-12-27 Способ снижения засорения частицами примесей перфорационных отверстий и магистральных трещин пористой матрицы пласта в нагнетательных скважинах RU2341649C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147042/03A RU2341649C2 (ru) 2006-12-27 2006-12-27 Способ снижения засорения частицами примесей перфорационных отверстий и магистральных трещин пористой матрицы пласта в нагнетательных скважинах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147042/03A RU2341649C2 (ru) 2006-12-27 2006-12-27 Способ снижения засорения частицами примесей перфорационных отверстий и магистральных трещин пористой матрицы пласта в нагнетательных скважинах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006147042A RU2006147042A (ru) 2008-07-10
RU2341649C2 true RU2341649C2 (ru) 2008-12-20

Family

ID=40375353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006147042/03A RU2341649C2 (ru) 2006-12-27 2006-12-27 Способ снижения засорения частицами примесей перфорационных отверстий и магистральных трещин пористой матрицы пласта в нагнетательных скважинах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2341649C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109695437A (zh) * 2018-12-27 2019-04-30 西南石油大学 一种气井超声悬浮排液采气系统及实现方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109695437A (zh) * 2018-12-27 2019-04-30 西南石油大学 一种气井超声悬浮排液采气系统及实现方法
CN109695437B (zh) * 2018-12-27 2021-05-21 西南石油大学 一种气井超声悬浮排液采气系统及实现方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006147042A (ru) 2008-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6235051B2 (ja) 水を生成するための用途の水油分離のための超音波および音響泳動技術
US5688405A (en) Method and apparatus for separating particulate matter from a fluid
RU2341649C2 (ru) Способ снижения засорения частицами примесей перфорационных отверстий и магистральных трещин пористой матрицы пласта в нагнетательных скважинах
CN110639235B (zh) 一种油水分离装置及方法
Ullah et al. Membrane oscillation and oil drop rejection during produced water purification
Pirkonen et al. Ultrasound assisted cleaning of ceramic capillary filter
RU162749U1 (ru) Гидроциклон
RU172712U1 (ru) Фильтрующая центрифуга
US3517811A (en) Method and apparatus for filtering submicroscopic solid particles from a fluid carrier
RU171836U1 (ru) Вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц
RU2264524C1 (ru) Способ очистки бурового раствора от частиц механических примесей во всасывающей трубе бурового насоса
RU2354434C1 (ru) Способ очистки газа от капельной жидкости в сепараторе
RU2263765C1 (ru) Способ предупреждения отложения парафина в нефтяной скважине
RU2356597C1 (ru) Устройство для дегазации нефтеводогазовой смеси в сепараторе первой ступени (варианты)
RU2306169C1 (ru) Способ дегазации нефти в сепараторе первой ступени
RU200361U1 (ru) Фильтрующая центрифуга
RU2267595C1 (ru) Способ очистки бурового раствора от частиц механических примесей во всасывающей трубе бурового насоса
RU2124922C1 (ru) Способ очистки фильтрующих перегородок от твердых механических примесей
RU2260117C1 (ru) Способ снижения влияния механических примесей на работу внутрискважинного оборудования
RU222856U1 (ru) Вибрационный фильтр
RU110129U1 (ru) Устройство для предотвращения попадания частиц механической примеси в электроцентробежный насос
RU191306U1 (ru) Фильтрующая центрифуга
Zlobina et al. Experimental Substantiation of the Possibility of Ultrasonic Filtration of Process Fluids
RU2364736C2 (ru) Способ очистки выхлопных автомобильных газов от частиц
SU1699514A2 (ru) Самоочищающийс фильтр

Legal Events

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

Effective date: 20091228

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20110510

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141228