RU2398098C1 - Способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину - Google Patents

Способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину Download PDF

Info

Publication number
RU2398098C1
RU2398098C1 RU2009121208/03A RU2009121208A RU2398098C1 RU 2398098 C1 RU2398098 C1 RU 2398098C1 RU 2009121208/03 A RU2009121208/03 A RU 2009121208/03A RU 2009121208 A RU2009121208 A RU 2009121208A RU 2398098 C1 RU2398098 C1 RU 2398098C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reagent
well
pump
sem
supply
Prior art date
Application number
RU2009121208/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Исаакович Рабинович (RU)
Александр Исаакович Рабинович
Олег Михайлович Перельман (RU)
Олег Михайлович Перельман
Геннадий Леонидович Дорогокупец (RU)
Геннадий Леонидович Дорогокупец
Олег Евгеньевич Иванов (RU)
Олег Евгеньевич Иванов
Павел Борисович Куприн (RU)
Павел Борисович Куприн
Михаил Юрьевич Мельников (RU)
Михаил Юрьевич Мельников
Фархат Фаляхутдинович Хафизов (RU)
Фархат Фаляхутдинович Хафизов
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь"
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 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь"
Priority to RU2009121208/03A priority Critical patent/RU2398098C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2398098C1 publication Critical patent/RU2398098C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к доставке реагента в скважину и подаче его в поток пластовой жидкости для предотвращения коррозии, отложения солей и парафинов на глубинно-насосном оборудовании. Способ включает подачу энергии на насос-дозатор и перекачку реагента из емкости хранения через дозатор в скважину. Подачу энергии на насос-дозатор осуществляют либо от автономного источника, размещенного ниже или внутри погружного электродвигателя (ПЭД), либо посредством отбора мощности с вала ПЭД или с дополнительно установленной в статоре ПЭД катушки, либо с поверхности по кабелю. Жидкий реагент подают на вход установки электроцентробежного насоса (УЭЦН). Емкость для хранения реагента и насос-дозатор закрепляют на УЭЦН ниже ПЭД. Емкость имеет, по меньшей мере, два отверстия, одно из которых предназначено для подачи реагента в скважину, другое - для закачки пластовой жидкости внутрь емкости. Техническим результатом является уменьшение расхода реагента и увеличение межремонтного периода работы скважин за счет равномерного и экономичного выноса реагента в скважину.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к доставке реагента в скважину и подаче его в поток пластовой жидкости для предотвращения коррозии, отложения солей и парафинов на глубинно-насосном оборудовании.
Известен способ равномерной подачи (патент РФ №2258805, МКИ Е21В 47/10, 2005) текучих химических реагентов в скважину, состоящий из оснащения скважины до ее пуска в эксплуатацию системой нагнетания химических реагентов, которая содержит резервуар для хранения реагентов и устройство с электрическим управлением для нагнетания химических реагентов в колонну НКТ, причем подвод энергии к нагнетательному устройству осуществляется через и вдоль трубопроводной системы.
К недостаткам способа можно отнести чрезмерно высокие для большинства скважин капитальные затраты на оснащение их устройствами и системами по данному способу, сложности в обслуживании и ремонте этих систем.
Известен способ подачи химических реагентов на прием установки электроцентробежного насоса (УЭЦН), состоящий из размещения в нижней части установки резервуара для хранения твердых или капсулированных химических реагентов и подачи этого реагента на прием УЭЦН с использованием процессов растворения реагентов и гидродинамического выноса раствора из резервуара за счет энергии потока пластовой жидкости, омывающей установку (см., например, патент РФ №2227206, Е21В 37/06, 2004).
К недостаткам способа относится неравномерность подачи реагентов на вход установки, обусловленная тем, что по мере расходования реагента уменьшается его концентрация в уносимой из контейнера жидкости.
Известен способ подачи химических реагентов на прием установки электроцентробежного насоса (ЭЦН), состоящий из размещения в нижней части установки резервуара для хранения жидкого реагента и подачи этого реагента на прием насоса с использованием процесса эжектирования за счет энергии потока пластовой жидкости, проходящей через УЭЦН (см., например, патент РФ №2135743, Е21В 37/06, 1999).
Конструкция, используемая в данном способе, сложна, не создает равномерной подачи химического реагента, так как подача эжекторного насоса зависит и от величины основного потока, и от соотношения в нем фаз: вода-нефть-газ, и от плотности и вязкости добываемой жидкости.
Кроме того, эжекторная схема для работы требует соответствующего перепада давления, что крайне нежелательно на входе УЭЦН.
Наиболее близким к заявляемому является способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину на вход электроцентробежного насоса (ЭЦН), состоящий из размещения на устье скважины емкости для хранения реагента и насоса-дозатора объемного действия, подвода из сети энергии к насосу-дозатору, забора из емкости реагента и подачи его либо в затрубное пространство и далее на вход ЭЦН, либо в капиллярную трубку, а далее также на прием ЭЦН. При этом освободившееся от реагента место в емкости занимает воздух (см., например, патент РФ №2260677, Е21В 41/02, 2005).
Недостатки способа для первого варианта заключаются в том, что, несмотря на равномерную подачу реагента в затрубное пространство, на приеме насоса равномерность отсутствует из-за колебаний динамического уровня и образования пены в затрубном пространстве. На практике это приводит к значительному перерасходу реагента сверх нормы. Иначе соли будут выпадать в насосе. Во втором варианте при подаче реагента по капиллярной трубке усложняются спуско-подъемные операции, возрастает цена системы. Кроме того, при любом варианте реализации данного способа элементы установок, расположенные ниже приема насоса, например, погружной электродвигатель (ПЭД) и фильтры, подвешиваемые к ПЭД, не попадают в зону действия реагента, что приводит, например, к их обрастанию солями с последующим выходом из строя. Нет возможности у этих способов доставить реагент и в район перфорации. При существующих габаритных размерах оборудования капиллярная трубка не проходит между ПЭД и обсадной колонной.
Задачей настоящего изобретения является создание эффективного и экономичного способа подачи реагента в район обсадной колонны, расположенный ниже УЭЦН.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе равномерной подачи жидкого реагента в скважину, включающем подачу энергии на насос-дозатор и перекачку реагента из емкости хранения через дозатор в скважину, согласно изобретению подачу энергии на насос-дозатор осуществляют либо от автономного источника, размещенного ниже или внутри погружного электродвигателя, либо посредством отбора мощности с вала погружного электродвигателя или с дополнительно установленной в статоре погружного электродвигателя катушки, либо с поверхности по кабелю, емкость для хранения реагента и насос-дозатор закрепляют на УЭЦН ниже ПЭД, при этом емкость для хранения реагента выполняют, по меньшей мере, с двумя отверстиями, одно из которых предназначено для подачи реагента в скважину, другое - для закачки пластовой жидкости внутрь емкости, а жидкий реагент подают на вход УЭЦН.
Размещение выкидного отверстия и дозирующего устройства ниже УЭЦН позволяет равномерно распределить реагент как в объеме пластовой жидкости в районе расположения установки, так и обеспечить его стабильную концентрацию во времени, что защищает все элементы УЭЦН от воздействия вредных факторов.
Способ подачи реагента осуществляется следующим образом. Реагент размещают в емкости, имеющей два отверстия: одно для подачи реагента в скважину, другое для поступления пластовой жидкости. Емкость с насосом-дозатором монтируют на установке ниже ПЭД и спускают в скважину. При подключении энергии насос-дозатор формирует движение реагента внутри емкости и организует подачу реагента в пластовую жидкость. Варьированием производительности насоса-дозатора можно регулировать скорость подачи реагента в пластовую жидкость. Конструктивно подвод энергии может быть решен различными способами. Энергия может передаваться с вала вышерасположенного ПЭД. Как вариант, в ПЭДе может быть установлена дополнительная катушка, с которой также может подпитываться насос-дозатор. Кроме того, питание может быть подведено с устья скважины по кабелю или от автономного погружного источника, размещенного ниже или внутри ПЭД.
При подключении к выходному отверстию емкости капиллярной трубки способ позволяет подавать реагент в район скважины, расположенный значительно ниже подвески УЭЦН, например в зону перфорации.
Способ может быть использован для подачи широкого класса жидких реагентов: вспенивающих агентов, замедлителей коррозии, поверхностно-активных веществ для улучшения характеристик потока скважинной жидкости, парафиновых растворителей для предотвращения осаждения твердых частиц на элементы УЭЦН и насосно-компрессорную колонну.

Claims (1)

  1. Способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину, включающий подачу энергии на насос-дозатор и перекачку реагента из емкости хранения через дозатор в скважину, отличающийся тем, что подачу энергии на насос-дозатор осуществляют либо от автономного источника, размещенного ниже или внутри погружного электродвигателя, либо посредством отбора мощности с вала погружного электродвигателя или с дополнительно установленной в статоре погружного электродвигателя катушки, либо с поверхности по кабелю, емкость для хранения реагента и насос-дозатор закрепляют на установке электроцентробежного насоса ниже погружного электродвигателя, при этом емкость для хранения реагента выполняют, по меньшей мере, с двумя отверстиями, одно из которых предназначено для подачи реагента в скважину, другое - для закачки пластовой жидкости внутрь емкости, а жидкий реагент подают на вход установки электроцентробежного насоса.
RU2009121208/03A 2009-06-03 2009-06-03 Способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину RU2398098C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009121208/03A RU2398098C1 (ru) 2009-06-03 2009-06-03 Способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009121208/03A RU2398098C1 (ru) 2009-06-03 2009-06-03 Способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2398098C1 true RU2398098C1 (ru) 2010-08-27

Family

ID=42798795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009121208/03A RU2398098C1 (ru) 2009-06-03 2009-06-03 Способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2398098C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446272C1 (ru) * 2011-01-31 2012-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Устройство для дозированной подачи реагента в скважину
CN106337681A (zh) * 2016-09-06 2017-01-18 中国石油化工股份有限公司 一种基于电功图图版的抽油机井工况诊断方法
RU2642678C1 (ru) * 2017-03-15 2018-01-25 Юрий Валентинович Данченко Скважинное устройство дозированной подачи реагента

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446272C1 (ru) * 2011-01-31 2012-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Устройство для дозированной подачи реагента в скважину
CN106337681A (zh) * 2016-09-06 2017-01-18 中国石油化工股份有限公司 一种基于电功图图版的抽油机井工况诊断方法
CN106337681B (zh) * 2016-09-06 2019-10-25 中国石油化工股份有限公司 一种基于电功图图版的抽油机井工况诊断方法
RU2642678C1 (ru) * 2017-03-15 2018-01-25 Юрий Валентинович Данченко Скважинное устройство дозированной подачи реагента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120145642A1 (en) Method and apparatus for treatment of fluids
RU2314412C1 (ru) Способ и устройство для обработки нефтяных скважин
RU2398098C1 (ru) Способ равномерной подачи жидкого реагента в скважину
RU2011134080A (ru) Обработка, например разрезание, вымачивание и/или промывка органического материала
US11542443B2 (en) Desalter/dehydrator system
WO2013188986A1 (en) Dispersion and conditioning techniques for thick fine tailings dewatering operations
KR101579676B1 (ko) 다상유동 펌프 시험장치
RU2411055C1 (ru) Комплексная кустовая установка обезвоживания нефти, очистки и утилизации попутно добываемой пластовой воды
US11261705B2 (en) Systems and methods for treating fluids in oilfield facilities
RU135390U1 (ru) Система сбора и транспортирования продукции нефтяных скважин
RU2389869C1 (ru) Способ приготовления и нагнетания гетерогенных смесей в пласт и установка для его осуществления
RU2418156C1 (ru) Способ разработки неоднородного нефтяного пласта
RU2677524C1 (ru) Мобильный комплекс для закачки жидкого диоксида углерода в нефтедобывающую скважину
RU2535765C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
RU2387808C1 (ru) Способ ввода химического реагента в скважину и устройство для его осуществления
RU2391495C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
RU65117U1 (ru) Устройство для дозированной подачи химических реагентов в скважину
US11571638B2 (en) Methods and systems for enhanced dissolved gas floatation
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
RU200340U1 (ru) Компоновка погружного электродвигателя в герметичном кожухе с капиллярной трубкой для закачки реагентов
CN113185011A (zh) 原水水质调节装置
RU2135743C1 (ru) Скважинная дозирующая насосная установка
CN204275652U (zh) 一种加工铁制产品的切削液用清理装置
RU2752569C1 (ru) Скважинная дозирующая насосная установка для предотвращения отложений
RU2581410C1 (ru) Способ разрушения пены в процессе гравитационной сепарации газожидкостной смеси и устройство для его реализации