RU2457324C1 - Способ оценки объема отложений в колонне лифтовых труб скважины - Google Patents

Способ оценки объема отложений в колонне лифтовых труб скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2457324C1
RU2457324C1 RU2011103370/03A RU2011103370A RU2457324C1 RU 2457324 C1 RU2457324 C1 RU 2457324C1 RU 2011103370/03 A RU2011103370/03 A RU 2011103370/03A RU 2011103370 A RU2011103370 A RU 2011103370A RU 2457324 C1 RU2457324 C1 RU 2457324C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
volume
reference fluid
column
pipes
flow column
Prior art date
Application number
RU2011103370/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Ильдар Зафирович Денисламов (RU)
Ильдар Зафирович Денисламов
Артур Маратович Галимов (RU)
Артур Маратович Галимов
Илдус Каусарович Идиятуллин (RU)
Илдус Каусарович Идиятуллин
Фларит Маликович Фархутдинов (RU)
Фларит Маликович Фархутдинов
Валерий Юрьевич Мустафин (RU)
Валерий Юрьевич Мустафин
Альберт Загитович Рабартдинов (RU)
Альберт Загитович Рабартдинов
Руслан Марсельевич Еникеев (RU)
Руслан Марсельевич Еникеев
Original Assignee
Ильдар Зафирович Денисламов
Артур Маратович Галимов
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 Ильдар Зафирович Денисламов, Артур Маратович Галимов filed Critical Ильдар Зафирович Денисламов
Priority to RU2011103370/03A priority Critical patent/RU2457324C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457324C1 publication Critical patent/RU2457324C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для повышения эффективности эксплуатации скважин со склонностью к образованию отложений в лифтовых трубах. При осуществлении способа заполняют колонну лифтовых труб реперной жидкостью, имеющей большую плотность, чем продукция скважины в лифтовых трубах, и не смешивающейся с ней. Реперная жидкость подается поверхностным насосом через счетчик и армированную трубку в межтрубном пространстве в нижнюю часть колонны лифтовых труб в зону над глубинным насосом и обратным клапаном. Момент заполнения колонны лифтовых труб реперной жидкостью находится по ее выходу через устьевой скважинный пробоотборник. Объем отложений определяется по формуле. Повышается эффективность способа, упрощается технология. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к скважинной добыче нефти с высоким содержанием асфальтенов, смол и парафинов и может быть использовано для диагностики внутреннего состояния колонны подъемных труб скважины различного назначения.
Объем отложений в лифтовых трубах можно определить шаблонированием внутренней поверхности лифтовых труб без их подъема на поверхность (Б.А.Мазепа. Парафинизация нефтесборных систем и промыслового оборудования. - М.: Недра, 1966. - с.30-31). Способ требует разгерметизации скважины, проведения многочисленных спускоподъемных операций с шаблонами и пробоотборниками различных форм.
Известен способ диагностики состояния межтрубного пространства добывающей скважины (патент РФ №2199005, опубл. 20.02.2003 г.), по которому с помощью акустического сигнала, его отражения и дальнейшей интерпретации можно судить о распределении нефтяных фракций и парафиновых пробок по стволу скважины. Реализация способа требует специальной техники и аппаратуры. К тому же по этому способу невозможно оценить объем АСПО в лифтовых трубах скважины.
В наземных трубопроводах систем сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и воды объем отложений определяется как разница между внутренним объемом чистого трубопровода и трубопровода с отложениями. Последний параметр находится путем заполнения полости трубопровода фиксированным объемом жидкости повышенной плотности с использованием разделителя жидкостей для трубопровода по патенту РФ №2324552 (опубл. 20.05.08, бюл. №14).
Такой подход невозможно применить к скважине из-за того, что конец колонны лифтовых труб находится на глубине нескольких сот метров и гидравлически сообщен с продуктивным пластом, поэтому не способен контролироваться исследователем по объему закачанной жидкости в лифтовые трубы.
Целью заявляемого изобретения является разработка технологии определения объема отложений, находящихся в адгезионной форме, на внутренние поверхности лифтовых труб скважин без подъема труб на поверхность земли.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе оценки объема отложений в колонне лифтовых труб скважины с помощью реперной жидкости с определенными свойствами процесс подачи такой жидкости организован с помощью поверхностного насоса через счетчик и армированную трубку в межтрубном пространстве. Реперная жидкость имеет большую плотность, чем продукция скважины в лифтовых трубах, не смешивается с ней и подается в нижнюю часть колонны лифтовых труб в зону над глубинным насосом и обратным клапаном, момент заполнения колонны лифтовых труб реперной жидкостью находится по ее выходу через устьевой скважинный пробоотборник, а объем отложений определяется по формуле:
Figure 00000001
где Vвн - внутренний свободный объем колонны чистых лифтовых труб;
Vж - объем реперной жидкости, находящийся в лифтовых трубах от глубинного насоса до устья скважины.
Для скважины со штанговым приводом глубинного насоса параметр VВН означает внутренний объем подъемных труб без объема колонны штанг. С тем чтобы не учитывать объем реперной жидкости в армированной трубке, необходимо поддерживать эту трубку заполненной реперной жидкостью. Для этого узел соединения армированной трубки с колонной лифтовых труб оборудуется обратным клапаном.
Компоновка скважины и оборудование, используемое для реализации предложенного способа, изображены на фиг.1. Скважина, осложненная периодическим образованием отложений, предварительно оборудуется армированной трубкой 3 с обратным клапаном 4. Трубка 3 спускается одновременно с насосом 2 в комплекте с обратным клапаном и колонной лифтовых труб 1. Место соединения трубки для подачи реперной жидкости с колонной 1 находится непосредственно над насосом для возможности диагностики колонны 1 по всей длине. На поверхности земли трубка 3 соединяется через счетчик 6 с передвижным или стационарным насосом 5. Для осуществления способа скважина должна иметь штатную устьевую арматуру с задвижкой 8 и пробоотборником 7.
Предложенный способ осуществляется следующими процедурами.
1. По трубке 3 насосом 5 через счетчик 6 подают реперную жидкость в колонну лифтовых труб 1. Задвижка 8 при этом должна быть открытой.
2. Через обратный клапан 4 реперная жидкость попадает в зону над глубинным насосом 2 с обратным клапаном. Если рассматривать ШСНУ с глубинным плунжерным насосом, то роль обратного клапана насоса выполняют клапаны самого плунжерного насоса. Благодаря своим свойствам (большая плотность и неспособность к смешению со скважинной жидкостью) реперная жидкость начнет собираться над глубинным насосом, вытесняя вверх содержимое колонны лифтовых труб.
3. Для фиксации по счетчику 6 момента появления реперной жидкости в верхней части колонны лифтовых труб, т.е. в устьевой арматуре, пробоотборник 7 открывают с небольшим расходом для наблюдения за характером вытекающей жидкости. Жидкость с пробоотборника 7 собирается в технологическую емкость.
4. После появления реперной жидкости в пробоотборнике 7 по счетчику 6 находят искомый объем реперной жидкости Vж. При закачке реперной жидкости в первый раз необходимо учесть ее объем в самой трубке 3. В качестве реперной жидкости для скважин, добывающих малообводненную нефть с газом, мы предлагаем использовать высокоминерализованную пластовую воду с добавлением ингибитора коррозии в необходимой концентрации. Как правило, такая вода значительно превышает скважинную продукцию по плотности и не смешивается ни с нефтью, ни с отложениями в лифтовых трубах.
Реализацию способа рассмотрим на примере. Нефть с большим содержанием асфальтенов, парафинов и смол добывается из скважины штанговым насосом на глубине 1000 м. Внутренний диаметр лифтовых труб D=62 мм, а усредненный диаметр колонны штанг d=21 мм.
Находим параметр Vвн=π×1×(D2-d2)/4=
3,14×1000 м ((0,062 м)2-(0,021 м)2)/4=2,671 м3.
Через счетчик 6 закачиваем 2,113 м3 реперной жидкости до момента ее появления в пробоотборнике 7. Из которых в трубке 3 остались 0,113 м3 (0,113 м=3,14×1000 м×(0,12 м)2). Следовательно, колонна лифтовых труб 1 заполнилась реперной жидкостью в объеме 2 м3.
По формуле (1) находим, что АСПО накопилось в колонне лифтовых труб в объеме 671 литра:
Vотл.=Vвн-Vж=2,671 м3-2,0 м3=0,67 м3.
Для его удаления необходимо промыть колонну лифтовых труб эффективным органическим растворителем в объеме 4-5 м3. Предлагаемый способ не требует больших материальных вложений, армированная трубка будет служить как для диагностики, так и для доставки химических реагентов, в частности, растворителя АСПО в колонну лифтовых труб.

Claims (2)

1. Способ оценки объема отложений в колонне лифтовых труб скважины, заключающийся в заполнении колонны лифтовых труб жидкостью со свойствами, отличными от свойств скважинной продукции, отличающийся тем, что такая реперная жидкость имеет большую плотность, чем продукция скважины в лифтовых трубах, не смешивается с ней и подается поверхностным насосом через счетчик и армированную трубку в межтрубном пространстве в нижнюю часть колонны лифтовых труб - в зону над глубинным насосом и обратным клапаном, момент заполнения колонны лифтовых труб реперной жидкостью находится по ее выходу через устьевой скважинный пробоотборник, а объем отложений определяется по формуле:
Figure 00000002

где Vвн - внутренний свободный объем колонны чистых лифтовых труб;
Vж - объем реперной жидкости, находящийся в лифтовых трубах от глубинного насоса до устья скважины.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что узел соединения армированной трубки с колонной лифтовых труб оборудуется обратным клапаном.
RU2011103370/03A 2011-01-31 2011-01-31 Способ оценки объема отложений в колонне лифтовых труб скважины RU2457324C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011103370/03A RU2457324C1 (ru) 2011-01-31 2011-01-31 Способ оценки объема отложений в колонне лифтовых труб скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011103370/03A RU2457324C1 (ru) 2011-01-31 2011-01-31 Способ оценки объема отложений в колонне лифтовых труб скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2457324C1 true RU2457324C1 (ru) 2012-07-27

Family

ID=46850742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011103370/03A RU2457324C1 (ru) 2011-01-31 2011-01-31 Способ оценки объема отложений в колонне лифтовых труб скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457324C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601348C1 (ru) * 2015-10-06 2016-11-10 Ильдар Зафирович Денисламов Способ оценки объема отложений в трубопроводе
RU2610948C1 (ru) * 2015-12-31 2017-02-17 Юрий Вениаминович Зейгман Способ определения объема отложений в колонне подъемных труб скважины
RU2610945C1 (ru) * 2015-12-10 2017-02-17 Ильдар Зафирович Денисламов Способ определения объема отложений в колонне лифтовых труб скважины
RU2728011C1 (ru) * 2019-12-16 2020-07-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ количественной диагностики отложений в трубопроводе
RU2735798C1 (ru) * 2020-05-12 2020-11-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ подачи растворителя аспо в скважину
RU2760283C1 (ru) * 2021-02-12 2021-11-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ оценки объема отложений в трубопроводе
RU2812791C1 (ru) * 2023-05-03 2024-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ определения объема отложений на участке трубопровода горизонтального исполнения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5022491A (en) * 1990-08-09 1991-06-11 Joseph Gill Collapsible fire escape ladder
RU2324552C1 (ru) * 2006-10-18 2008-05-20 Ильдар Зафирович Денисламов Разделитель жидкостей для трубопровода
RU2365437C1 (ru) * 2008-02-07 2009-08-27 Ильдар Зафирович Денисламов Разделитель жидкостей для диагностики трубопровода
RU2381359C1 (ru) * 2008-10-22 2010-02-10 Ильдар Зафирович Денисламов Способ определения объема отложений в колонне лифтовых труб добывающей скважины

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5022491A (en) * 1990-08-09 1991-06-11 Joseph Gill Collapsible fire escape ladder
RU2324552C1 (ru) * 2006-10-18 2008-05-20 Ильдар Зафирович Денисламов Разделитель жидкостей для трубопровода
RU2365437C1 (ru) * 2008-02-07 2009-08-27 Ильдар Зафирович Денисламов Разделитель жидкостей для диагностики трубопровода
RU2381359C1 (ru) * 2008-10-22 2010-02-10 Ильдар Зафирович Денисламов Способ определения объема отложений в колонне лифтовых труб добывающей скважины

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601348C1 (ru) * 2015-10-06 2016-11-10 Ильдар Зафирович Денисламов Способ оценки объема отложений в трубопроводе
RU2610945C1 (ru) * 2015-12-10 2017-02-17 Ильдар Зафирович Денисламов Способ определения объема отложений в колонне лифтовых труб скважины
RU2610948C1 (ru) * 2015-12-31 2017-02-17 Юрий Вениаминович Зейгман Способ определения объема отложений в колонне подъемных труб скважины
RU2728011C1 (ru) * 2019-12-16 2020-07-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ количественной диагностики отложений в трубопроводе
RU2735798C1 (ru) * 2020-05-12 2020-11-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ подачи растворителя аспо в скважину
RU2760283C1 (ru) * 2021-02-12 2021-11-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ оценки объема отложений в трубопроводе
RU2812791C1 (ru) * 2023-05-03 2024-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ определения объема отложений на участке трубопровода горизонтального исполнения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2457324C1 (ru) Способ оценки объема отложений в колонне лифтовых труб скважины
RU2544342C2 (ru) Измерение содержания газа в нетрадиционных коллекторских породах
Li et al. Sand cleanouts with coiled tubing: choice of process, tools and fluids
CN105114061A (zh) 一种水平井不动管柱多参数组合测试快速找水管柱及方法
RU2340769C1 (ru) Способ освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков тяжелых высоковязких нефтей и устройство для его осуществления
RU2011140616A (ru) Способ рекаверинга рабочего состояния нефтегазодобывающей скважины с горизонтальным и/или субгоризонтальным окончанием в процессе эксплуатации и технологический комплекс для осуществления способа
US20120000658A1 (en) Method for in situ fluid assessment and optimization during wellbore displacement operations
CN111577257B (zh) 一种水平井分段坐封式流量计量找水管柱及其找水方法
US11255189B2 (en) Methods to characterize subterranean fluid composition and adjust operating conditions using MEMS technology
Romer et al. Field trial of a novel self-reciprocating hydraulic pump for deliquification
CN203729968U (zh) 控制底水用模拟结构
RU2651728C1 (ru) Способ удаления аспо со скважинного оборудования
CN110107291A (zh) 一种井下流体原位拉曼探测系统
RU2406822C1 (ru) Способ исследования горизонтальной скважины
RU2381359C1 (ru) Способ определения объема отложений в колонне лифтовых труб добывающей скважины
RU2376438C1 (ru) Способ строительства многозабойной скважины
CN104179477A (zh) 连续油管悬挂电泵采油工艺管柱
RU2709921C1 (ru) Способ доставки растворителя аспо в скважине
CN104234709A (zh) 一种套管井获取地层真实流体样品的装置
CN105257288A (zh) 基于注入压降试井技术确定致密储层原始地层压力的方法
CN203685053U (zh) 水平井注汽、采油、以及温度压力实时监测三管同井筒采油工艺设备
RU2445449C1 (ru) Способ очистки глубинного насоса и лифтовых труб от отложений
RU131075U1 (ru) Установка для одновременно раздельной добычи и закачки в одной скважине
CN205025412U (zh) 一种水平井不动管柱多参数组合测试快速找水管柱
RU96167U1 (ru) Устройство для промывки скважины

Legal Events

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

Effective date: 20130201