RU2494231C1 - Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины - Google Patents

Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2494231C1
RU2494231C1 RU2012115933/03A RU2012115933A RU2494231C1 RU 2494231 C1 RU2494231 C1 RU 2494231C1 RU 2012115933/03 A RU2012115933/03 A RU 2012115933/03A RU 2012115933 A RU2012115933 A RU 2012115933A RU 2494231 C1 RU2494231 C1 RU 2494231C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
temperature
well
saturation
paraffin
Prior art date
Application number
RU2012115933/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Антонович Мордвинов
Михаил Сергеевич Турбаков
Артем Александрович Ерофеев
Александр Викторович Лекомцев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический 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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2012115933/03A priority Critical patent/RU2494231C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494231C1 publication Critical patent/RU2494231C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам борьбы с асфальтено-смоло-парафиновыми отложениями при добыче парафинистой нефти. Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины включает создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина, путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов, вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб. Предварительно строят кривые распределения температуры скважинного потока в интервалах эксплуатационной колонны от забоя до приема насоса и колонны насосно-компрессорных труб от насоса до устья с учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса, кривые распределения давления в скважине в указанных выше интервалах и кривые распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине с учетом изменения давления в скважине и газосодержания нефти в процессе подъема газожидкостной смеси согласно формуле: t=t+A·P/P-AГ/Г, где t- температура насыщения нефти парафином в скважине; t- температура насыщения дегазированной нефти; P- ряд последовательных значений давления в заданном интервале, МПа; P- давление насыщения нефти газом; Г- газонасыщенность нефти при соответствующих значениях давления Pи температуре T, м/м; Г- газосодержание нефти при давлении P; Aи A- корреляционные коэффициенты, зависящие от состава и свойств нефти. По построенным кривым распределения в точке пересечения температуры скважинного потока и температуры насыщения нефти парафином определяют глубину и термодинамические условия интенсивной парафинизации в скважине. Далее с учет�

Description

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам борьбы с асфальтено-смоло-парафиновыми отложениями при добыче парафинистой нефти.
Известен способ удаления парафиновых отложений со стенок насосно-компрессорных труб, включающий установку ультразвукового преобразователя и возбуждение колебаний. Ультразвуковой преобразователь устанавливают в зоне наибольших толщин отложений парафина на стенках насосно-компрессорных труб, определяют собственную частоту радиально и радиально-изгибных мод колебаний насосно-компрессорных труб, заполненных нефтью с парафиновыми отложениями, и возбуждают в ней резонансные колебания на этих частотах, при этом интенсивность виброобработки поддерживают до отслаивания парафиновых отложений и растворения их в нефти [патент РФ №2106480 от 10.03.98 г., кл. Е21В 37/00].
Недостатком известного способа является то, что он не позволяет полностью удалять смолопарафиновые отложения со стенок насосно-компрессорных труб вследствие того, что ультразвуковой преобразователь устанавливается на средней глубине кристаллизации парафина в скважине, независимо от технологического режима работы скважины, особенностей добываемой продукции и т.д.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по совокупности существенных признаков является способ депарафинизации скважин, включающий создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина, путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов и вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб. В качестве взаимодействующих компонентов в скважину последовательно закачивают чередующиеся порции водного раствора диэтиламина и водного раствора соляной кислоты при соотношении объемов 1:2 и суммарном объеме двух последовательных порций, равном половине объема пространства, по которому в скважину закачивают компоненты [патент РФ №2100576 от 27.12.97 г., кл. Е21В 37/06]. Данный способ принят в качестве прототипа.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, - создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина, путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов; вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб.
Недостатком известного способа, принятого за прототип, является то, что он не обеспечивает полное удаление смолопарафиновых отложений на всем интервале глубин парафинообразования в скважине вследствие того, что температура закачиваемого состава на фактической глубине образования парафиновых отложений не достигает температуры плавления парафина.
Задачей изобретения является повышение эффективности способа депарафинизации нефтедобывающей скважины.
Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе депарафинизации нефтедобывающей скважины, включающем создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина, путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов, вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб, предварительно строят кривые распределения температуры скважинного потока в интервалах эксплуатационной колонны от забоя до приема насоса и колонны насосно-компрессорных труб от насоса до устья с учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса, кривые распределения давления в скважине в указанных выше интервалах и кривые распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине с учетом изменения давления в скважине и газосодержания нефти в процессе подъема газожидкостной смеси согласно формуле:
t н i = t н д + А 1 Р i Р н а с А 2 Г i Г 0
Figure 00000001
,
где tнi - температура насыщения нефти парафином в скважине;
tнд - температура насыщения дегазированной нефти;
Рi - ряд последовательных значений давления в заданном интервале, МПа;
Рнас - давление насыщения нефти газом;
Гi - газонасыщенность нефти при соответствующих значениях давления Рi и температуре Тi, м33;
Г0 - газосодержание нефти при давлении Рнас;
А1 и А2 - корреляционные коэффициенты, зависящие от состава и свойств нефти,
по построенным кривым распределения в точке пересечения температуры скважинного потока и температуры насыщения нефти парафином определяют глубину и темодинамические условия интенсивной парафинизации в скважине, далее с учетом определяемых условий подбирают количество и концентрацию компонентов для выноса расплавленного парафина.
Признаки заявляемого технического решения, отличительные от решения по прототипу, - предварительно строят кривые распределения температуры скважинного потока в интервалах эксплуатационной колонны от забоя до приема насоса и колонны насосно-компрессорных труб от насоса до устья с учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса, кривые распределения давления в скважине в указанных выше интервалах и кривые распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине с учетом изменения давления в скважине и газосодержания нефти в процессе подъема газожидкостной смеси согласно вышеприведенной формулы; определяют по построенным кривым распределения в точке пересечения температуры скважинного потока и температуры насыщения нефти парафином глубину и темодинамические условия интенсивной парафинизации в скважине; подбирают количество и концентрацию компонентов для выноса расплавленного парафина с учетом определяемых условий.
Определение глубины и фактических термодинамических условий интенсивной парафинизации в скважине по кривым распределения температуры скважинного потока, давления в скважине и температуры насыщения нефти парафином в скважине позволит повысить эффективность способа депарафинизации нефтедобывающей скважины за счет использования закачиваемых компонентов в меньших количествах и меньших концентрациях.
На чертеже показаны кривые распределения для определения глубины и термодинамических условий интенсивной парафинизации.
Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины осуществляется в следующей последовательности.
Предварительно определяют глубину образования парафиновых отложений в скважине, для чего по технологической и геологической документации получают следующие исходные данные по скважине и продуктивному пласту:
- глубину скважины Нскв, м;
- пластовую температуру Тпл, К;
- температуру нейтрального слоя Тнс, К;
- плотность пластовой (ρпл) и дегазированной (ρнд) нефти, кг/м3;
- динамическую вязкость пластовой (µпл) и дегазированной (µнд) нефти, Па·с;
- давление насыщения нефти газом Рнас, МПа;
- газосодержание пластовой нефти (газовый фактор) Гнпл, м33;
- плотность газа, выделяющегося из нефти при однократном разгазировании при нормальных условиях ρг0, кг/м3;
- молярные доли азота и метана в газе однократного разгазирования (уа и ум), доли. ед.;
- плотность попутно добываемой воды при стандартных условиях ρв, кг/м3;
- содержание растворенных в воде солей С, г/л;
- дебит скважины по жидкости объемный (в стандартных условиях) Ож, м3/сут;
- дебит скважины по жидкости массовый Qм, т/сут;
- объемную обводненность жидкости (в стандартных условиях) βв, д.е.;
- давление на устье скважины Ру, МПа;
- забойное давление Рзаб, МПа;
- глубину подвески насоса Ннас, м;
- потребляемую электродвигателем мощность Nпэд, кВт;
- угол отклонения скважины от вертикали α, град;
- внутренний диаметр насосно-компрессорных труб (НКТ) dвн, м;
- внутренний диаметр эксплуатационной колонны Dэк, м.
Затем по полученным исходным данным строятся кривые распределения температуры скважинного потока, распределения давления в скважине, распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине.
1. Расчет и построение кривой распределения температуры скважинного потока
При известной пластовой температуре Тпл вычисляется температура Т(Ннас) на глубине Ннас:
Т ( Н н а с ) = Т п л ω п ( Н с к в Н н а с ) ,                                                            ( 1 )
Figure 00000002
где ωп - температурный градиент потока, °С/м.
Температура жидкости на устье скважины определяется по формуле:
Т у = Т ( Н н а с ) ω п Н н а с                                                                                ( 2 )
Figure 00000003
Также учитывается повышение температуры потока жидкости на выкиде насоса Δt, с помощью температурного режима погружного агрегата в целом, можно рассчитать по следующей формуле:
Δ t У Э Ц Н = 24 α ( N п д N п о л . н . ) c ж ρ ж Q ж с т                                                                     ( 3 )
Figure 00000004
с ж = с н ( 1 β в ) + с в β в ,                                                                              ( 4 )
Figure 00000005
где α - коэффициент, равный 860 ккал/(кВт·ч);
сж - удельная теплоемкость продукции, ккал/(кг·°С);
сн, св - соответственно удельная теплоемкость нефти (сн≈2100 Дж/(кг·°C)) и воды (св≈4182 Дж/(кг·°C));
ρж - плотность продукции скважины, кг/м3;
Nпол.н. - полезная мощность насоса, кВт.
С учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса строится кривая распределения температуры потока в скважине по точкам, соответствующим температуре на устье, температуре на забое и температуре на глубине подвески насоса.
2. Расчет и построение кривой распределения давления в скважине
Для расчета кривых распределения давления потока используется метод Ф. Поэтмана - П. Карпентера. В основу метода положено уравнение энергетического баланса для потока газожидкостной смеси гомогенной модели. В соответствии с этим методом область изменения давления в заданном интервале разбивается на отдельные интервалы с определенным шагом (например, ΔР=0,5 МПа). Затем с учетом разгазирования нефти в процессе подъема жидкости в скважине определяют плотность газожидкостной смеси, как отношение массы этой смеси к ее объему, для соответствующих термодинамических условий, т.е. давления и температуры:
ρ с м и = M с м / V с м                                                                                            ( 5 )
Figure 00000006
После определения плотности газожидкостной смеси, рассчитывают корреляционный коэффициент необратимых потерь давления по формуле:
f = 10 19,66 ( 1 + log ( 0,99 10 5 Q ж ( 1 β в ) M с м d в н ) ) 0,25 17,713                                             ( 6 )
Figure 00000007
С учетом корреляционного коэффициента рассчитывается полный градиент давления в точках с заданным давлением:
для давления, меньше, чем Рнас:
d Р d Н = ρ с м и g 10 6 cos α + [ f Q ж 2 ( 1 β Е ) 2 M с м 2 ] 2,3024 10 15 ρ с м и d в н 5                                           ( 7 )
Figure 00000008
для давления в сечениях, где Р≥Рнас, МПа/м:
d Р d Н = ρ с м и g 10 6 cos α + λ ω ж п р 2 ρ ж 10 6 2 d в н                                                     ( 8 )
Figure 00000009
Определив полный градиент давления, рассчитывают распределение давления на участках, где происходит течение газожидкостного потока:
Н i = Р у Р н к т d Н d Р = Р н а с Р у N ( ( d Н d Р ) у + ( d Н d Р ) i 2 + ( d Н d Р ) 1 + ( d Н d Р ) 2 + + ( d Н d Р i 1 ) ) = i = 1 N Δ Н i                   ( 9 )
Figure 00000010
Рассчитав длины участков Hi, соответствующих заданным Рi, по полученным точкам строится кривая распределения давления в скважине P=f(H).
3. Расчет и построение кривой изменения температуры насыщения нефти парафином в скважине
Построение кривой проводят по формуле (10) при известной температуре насыщения дегазированной нефти, путем расчета температуры для соответствующего интервала давлений, в котором было построено распределение давления в скважине.
t н i = t н д + А 1 Р i Р н а с А 2 Г i Г 0                                                                                 ( 10 )
Figure 00000011
где tнi - температура насыщения нефти парафином в скважине;
tнд - температура насыщения дегазированной нефти;
Рi - ряд последовательных значений давления в заданном интервале, МПа;
Рнас - давление насыщения нефти газом;
Гi - газонасыщенность нефти при соответствующих значениях давления Рi и температуре Тi, м33;
Г0 - газосодержание нефти при давлении Рнас;
А1 и А2 - корреляционные коэффициенты.
Значения tнд и корреляционных коэффициентов А1 и А2 определяются для условий месторождения с учетом состава и свойств нефти.
После построения кривых распределения давления, температуры потока, температуры насыщения нефти парафином в скважине, определяют глубину и термодинамические условия образования парафиновых отложений в скважине. Выделение из нефти твердых асфальтено-смоло-парафиновых веществ начинается при снижении температуры потока до температуры насыщения нефти парафином, поэтому глубина начала интенсивного образования отложения соответствует пересечению кривых распределения температуры потока и температуры насыщения нефти парафином в скважине.
Далее с учетом определенных глубины и термодинамических условий образования парафиновых отложений в скважине подбирают количество и концентрацию компонентов для выноса продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб. В зоне отложения парафина создают температуру, превышающую температуру плавления парафина. Для этого закачивают через затрубное пространство скважины взаимодействующие с выделением тепла компоненты, например, водный раствор диэтиламина и водный раствор соляной кислоты. При поочередной прокачке порций водных растворов диэтиламина и соляной кислоты, их смешение происходит вблизи отложений парафина и в результате экзотермической химической реакции между ними выделяется теплота, что приводит к расплавлению и выносу парафиновых отложений потоком закачиваемой и добываемой жидкости.
Пример конкретного выполнения способа
Предлагаемый способ прошел апробацию на скважинах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Результаты внедрения способа на промысле приведены в таблице. В таблице приведено сопоставление количества промывок и подземных ремонтов на скважинах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» до и после внедрения способа.
Таблица
Результаты внедрения способа на промысле
Кол-во промывок за год Кол-во подземных ремонтов за год
Кол-во скважин
до внедрения после внедрения до внедрения после внедрения
10 61 11 40 3
Таким образом, использование предлагаемого способа повышает эффективность борьбы с асфальтено-смоло-парафиновыми отложениями и снижает трудоемкость.

Claims (1)

  1. Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины, включающий создание в зоне отложения парафина температуры, превышающей температуру плавления парафина путем закачки в скважину взаимодействующих с выделением тепла компонентов, вынос продуктов реакции и расплавленного парафина из насосно-компрессорных труб, отличающийся тем, что предварительно строят кривые распределения температуры скважинного потока в интервалах эксплуатационной колонны от забоя до приема насоса и колонны насосно-компрессорных труб от насоса до устья с учетом определения температуры жидкости на выкиде насоса, кривые распределения давления в скважине в указанных выше интервалах и кривые распределения температуры насыщения нефти парафином в скважине с учетом изменения давления в скважине и газосодержания нефти в процессе подъема газожидкостной смеси согласно формуле
    t н i = t н д + A 1 P i P н а с A 2 Г i Г 0
    Figure 00000012
    ,
    где tнi - температура насыщения нефти парафином в скважине;
    tнд - температура насыщения дегазированной нефти;
    Pi - ряд последовательных значений давления в заданном интервале, МПа;
    Pнас - давление насыщения нефти газом;
    Гi - газонасыщенность нефти при соответствующих значениях давления Рi и температуре Ti, м33;
    Г0 - газосодержание нефти при давлении Pнас;
    A1 и A2 - корреляционные коэффициенты, зависящие от состава и свойств нефти, по построенным кривым распределения в точке пересечения температуры скважинного потока и температуры насыщения нефти парафином определяют глубину и термодинамические. условия интенсивной парафинизации в скважине, далее с учетом определяемых условий подбирают количество и концентрацию компонентов для выноса расплавленного парафина.
RU2012115933/03A 2012-04-19 2012-04-19 Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины RU2494231C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012115933/03A RU2494231C1 (ru) 2012-04-19 2012-04-19 Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012115933/03A RU2494231C1 (ru) 2012-04-19 2012-04-19 Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2494231C1 true RU2494231C1 (ru) 2013-09-27

Family

ID=49254080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012115933/03A RU2494231C1 (ru) 2012-04-19 2012-04-19 Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2494231C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4616705A (en) * 1984-10-05 1986-10-14 Shell Oil Company Mini-well temperature profiling process
RU2026966C1 (ru) * 1992-02-26 1995-01-20 Северный филиал "ТюменНИИГипрогаза" Способ эксплуатации нефтегазовых скважин
RU2100576C1 (ru) * 1997-05-29 1997-12-27 Закрытое акционерное общество "Интойл" Способ депарафинизации скважины
RU2166615C1 (ru) * 1999-10-11 2001-05-10 Самгин Юрий Сергеевич Способ депарафинизации нефтегазовых скважин и установка для его осуществления
RU2254461C1 (ru) * 2003-12-16 2005-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "ПермНИПИнефть" Способ эксплуатации скважины
US20090116032A1 (en) * 2007-07-18 2009-05-07 Jason Michael Zara Optical Coherence Tomography / Acoustic Radiation Force Imaging Probe
RU2438006C1 (ru) * 2010-04-09 2011-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") Способ борьбы с парафиновыми отложениями в нефтегазовых скважинах

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4616705A (en) * 1984-10-05 1986-10-14 Shell Oil Company Mini-well temperature profiling process
RU2026966C1 (ru) * 1992-02-26 1995-01-20 Северный филиал "ТюменНИИГипрогаза" Способ эксплуатации нефтегазовых скважин
RU2100576C1 (ru) * 1997-05-29 1997-12-27 Закрытое акционерное общество "Интойл" Способ депарафинизации скважины
RU2166615C1 (ru) * 1999-10-11 2001-05-10 Самгин Юрий Сергеевич Способ депарафинизации нефтегазовых скважин и установка для его осуществления
RU2254461C1 (ru) * 2003-12-16 2005-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "ПермНИПИнефть" Способ эксплуатации скважины
US20090116032A1 (en) * 2007-07-18 2009-05-07 Jason Michael Zara Optical Coherence Tomography / Acoustic Radiation Force Imaging Probe
RU2438006C1 (ru) * 2010-04-09 2011-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") Способ борьбы с парафиновыми отложениями в нефтегазовых скважинах

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЕРОФЕЕВ А.А. и др. К расчету распределения температуры насыщения нефти парафином в добывающих скважинах сибирского нефтяного месторождения. - Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета, "Геология, нефтегазовое и горное дело", 2010, No.5, с.57-60. *
ЕРОФЕЕВ А.А. и др. К расчету распределения температуры насыщения нефти парафином в добывающих скважинах сибирского нефтяного месторождения. - Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета, "Геология, нефтегазовое и горное дело", 2010, №5, с.57-60. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2343275C2 (ru) Способ интенсификации добычи природного газа из угольных пластов
CN104508079A (zh) 改进水力裂缝网络的方法
RU2688700C2 (ru) Способ планирования эксплуатационных и нагнетательных скважин
RU2566542C1 (ru) Способ гидравлического разрыва продуктивного пласта с глинистым прослоем и подошвенной водой
RU2455478C1 (ru) Способ гидравлического разрыва карбонатного пласта
Altunina et al. Synergism of physicochemical and thermal methods intended to improve oil recovery from high-viscosity oil pools
Abramova et al. Analysis of the modern methods for enhanced oil recovery
RU2448240C1 (ru) Способ разработки залежей нефти в карбонатных коллекторах с водонефтяными зонами
US11492885B2 (en) Hydraulic fracturing systems and methods
RU2494231C1 (ru) Способ депарафинизации нефтедобывающей скважины
RU2605571C1 (ru) Способ интенсификации добычи нефти гарипова и установка для его осуществления
WO2020013732A1 (ru) Способ комбинированного воздействия на пласт
RU2547191C1 (ru) Способ гидроразрыва карбонатного пласта
RU2569941C2 (ru) Способ изоляции подошвенной воды
RU2542059C2 (ru) Способ увеличения нефтеотдачи пластов путем нагнетания водогазовой смеси
RU2579093C1 (ru) Способ повторного гидравлического разрыва пласта
RU2579095C1 (ru) Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи
RU2269648C1 (ru) Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта
RU2584191C2 (ru) Способ гидравлического разрыва продуктивного пласта
RU2495231C1 (ru) Способ промывки скважин с поглощающими пластами
RU2490438C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
RU2447278C2 (ru) Способ гидроразрыва пласта
RU2626482C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума с применением трещин гидроразрыва пласта
RU2007105123A (ru) Циклический способ разработки залежей нефти
RU2622961C1 (ru) Способ подготовки зумпфа скважины для проведения гидроразрыва пласта

Legal Events

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

Effective date: 20190420