RU2640597C1 - Способ эксплуатации нефтяной скважины - Google Patents

Способ эксплуатации нефтяной скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2640597C1
RU2640597C1 RU2016131559A RU2016131559A RU2640597C1 RU 2640597 C1 RU2640597 C1 RU 2640597C1 RU 2016131559 A RU2016131559 A RU 2016131559A RU 2016131559 A RU2016131559 A RU 2016131559A RU 2640597 C1 RU2640597 C1 RU 2640597C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
formation
pump
well
production
Prior art date
Application number
RU2016131559A
Other languages
English (en)
Inventor
Мурад Давлетович Валеев
Марсель Азатович Багаутдинов
Валерий Анатольевич Костилевский
Original Assignee
ООО НПП "ВМ система"
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 ООО НПП "ВМ система" filed Critical ООО НПП "ВМ система"
Priority to RU2016131559A priority Critical patent/RU2640597C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2640597C1 publication Critical patent/RU2640597C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/14Obtaining from a multiple-zone well

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при эксплуатации нефтяной скважины, оборудованной штанговым или электроцентробежным насосами, на многопластовых залежах нефти. Технический результат - обеспечение возможности раздельного учета добычи жидкостей из пластов и регулирования отборов продукции каждого пласта. По способу осуществляют отбор продукции нижнего пласта через приемный патрубок, проходящий через пакер, разделяющий продуктивные пласты. Отбор продукции верхнего пласта осуществляют через боковое отверстие в приемном патрубке. Измерение дебита жидкости и ее обводненности производят на дневной поверхности скважины. Отборы продукции каждого пласта, а также измерения их дебитов и обводненностей на дневной поверхности производят поочередно после переключения запорного органа, сообщающего пласты с приемом насоса. Выбор насоса производят, исходя из необходимости превышения его подачи над плановыми дебитами нефти пластов в циклах их подключения, равного недоборам нефти из пластов в циклах их отключения. Периоды переключения пластов подбирают из условий обеспечения плановых отборов нефти из каждого пласта в соответствии с их продуктивностью. 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для эксплуатации нефтяной скважины, оборудованной штанговым или электроцентробежным насосами, на многопластовых залежах нефти.
Для выработки запасов нефти на многопластовых залежах применяются технологии одновременно-раздельной эксплуатации скважин. Существенные различия пластовых давлений и коллекторских свойств разрабатываемых пластов заставляют производить независимый отбор жидкостей из одной скважины, пробуренный на оба объекта разработки.
Известен способ одновременно-раздельной добычи нефти из двух пластов, реализованный в техническом средстве независимого отбора жидкостей из двух пластов с применением двух сочлененных между собой штанговых насосов разного диаметра /1/. Отбор продукции верхнего пласта производится с помощью бокового клапана верхнего насоса большего диаметра. Расположенный ниже насос меньшего диаметра откачивает продукцию нижнего пласта. Подъем продукции обоих пластов путем их смешения производится по одной колонне насосно-компрессорных труб (НКТ).
Недостатком приведенного аналога является невозможность раздельного учета дебитов обоих пластов из-за их смешения в колонне НКТ.
Известно техническое средство раздельного подъема продукции обоих пластов /2/. Продукция нижнего пласта откачивается насосом по колонне полых штанг, а верхнего пласта - по колонне насосно-компрессорных труб. Такое решение позволяет производить раздельный учет добываемой продукции по каждому пласту в поверхностных условиях путем измерения дебитов жидкостей, отбираемых из полых штанг и колонны НКТ.
Недостатком такого решения является сложность конструкции насосной установки и необходимость применения полых штанг. Кроме того, установка не позволяет регулировать отборы жидкостей из каждого пласта при изменении условий их выработки.
Известен способ определения пластового давления в нефтяной скважине /3/, согласно которому для измерения параметров работы пласта (дебит, забойное и пластовое давление) производят остановку скважины и запись кривых восстановления уровня (КВУ) в затрубном пространстве и кривой восстановления давления (КВД) на забое скважины. Угловой коэффициент прямолинейного предасимптотического участка КВУ позволяет рассчитать дебит скважины до остановки. Однако известный способ не позволяет определить раздельно дебиты при одновременном притоке жидкостей из двух пластов.
Известен способ мониторинга многопластовой скважины /4/, включающий спуск на якорях в область каждого разрабатываемого пласта автономных приборов измерения дебита и параметров флюида, обеспечивающих запись показаний указанных параметров каждого пласта соответствующим автономным прибором и сохранения показаний в долговременной памяти. Согласно способу после спуска автономных приборов производят свабирование с контролем параметров флюида, глубины уровня жидкости по ее давлению и определяют очередность включения пластов в работу. По окончании свабирования производят запись кривых восстановления давления (КВД) и уровня (КВУ), а после извлечения автономных приборов по их показаниям определяют дебит пласта, первым включившегося в работу, а дебит второго и последующих пластов путем вычитания из суммарного дебита.
Известный способ позволяет производить запись измеряемых параметров автономными приборами непосредственно в процессе свабирования, однако отличается низкой точностью измерения дебита, поскольку не позволяет разобщать пласты для раздельного учета дебита каждого пласта при остановке электроцентробежного насоса (ЭЦН). К тому же наличие приемного патрубка ЭЦН, проходящего через пакер, обязательный при одновременно-раздельной эксплуатации, не дает возможности спустить автономный прибор в интервал перфорации верхнего продуктивного пласта и определить реальные дебиты каждого пласта. На достоверность результатов интерпретации кривой изменения давления оказывает влияние точность используемых измерительных манометров. Их аппаратурная погрешность приводит к снижению достоверности определения обводненности продукции пласта, что, в свою очередь, влияет на интерпретацию и точность определения параметров пласта. Кроме того, спуск глубинных приборов на кабеле под ЭЦН имеет свои технологические особенности, осложняющие технологию.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению относится способ одновременно-раздельной эксплуатации обводненной скважины, оборудованной электроцентробежным насосом /5/. Сущность способа заключается в отборе продукции нижнего пласта через приемный патрубок, проходящий через пакер, разделяющий пласты, измерение дебита жидкости и ее обводненности на дневной поверхности. Периодически для раздельного учета производят остановку скважины с одновременным перекрытием поступления продукции нижнего пласта за счет снижения давления на запорный орган в приемном патрубке, гидравлически связанный с участком напорной линии между выкидом насоса и обратным клапаном в колонне НКТ. Обводненность продукции нижнего пласта определяют по глубинам установившихся при остановке насоса уровней раздела фаз «газ - нефть» и «нефть - вода».
Способ обладает следующими недостатками:
- необходимость проведения обводного канала, обеспечивающего гидравлическую связь запорного органа с подклапанной областью насоса;
- невозможность установки на напорной линии штангового насоса в колонне НКТ обратного клапана;
- сложность конструкции и низкая надежность запорного органа, размещенного в приемном патрубке;
- сложность инструментального измерения установившихся уровней раздела фаз «газ - нефть» и «нефть - вода» в приемном патрубке после остановки насоса как в техническом решении, так и в возможном отсутствии четких границ раздела фаз.
Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение раздельного учета добычи жидкостей из двух пластов установками штангового или электроцентробежного насосов и регулирование отборов продукции каждого пласта.
Техническая задача решается тем, что в известном способе, включающем отбор продукции нижнего пласта через приемный патрубок, проходящий через пакер, разделяющий продуктивные пласты, а отбор продукции верхнего пласта через боковое отверстие в приемном патрубке, измерения дебита жидкости и ее обводненности на дневной поверхности скважины, согласно изобретению, отборы продукции каждого пласта, а также измерения дебитов и обводненностей производят поочередно путем переключения запорного органа, сообщающего пласты с приемом насоса, а периоды отборов продукций каждого пласта определяют исходя из обеспечения плановых отборов нефти из пластов за эти периоды.
На рис. 1, 2 и 3 показаны схемы реализации способа, а на рис. 4 - динамика отборов жидкостей из каждого пласта. На рис. 1 показана схема применения штангового насоса, а на рис. 2 - электроцентробежного насоса. Согласно рис. 1 и 2 в разработку введены продуктивные верхний 1 и нижний 2 нефтяные пласты. В ствол скважины 3, вскрывшей эти пласты, на колонне насосно-компрессорных труб 4 спущен насос 5. Нижняя часть насоса соединена с приемным патрубком 6, проходящим через пакер 7, разобщающий пласты 1 и 2. Внутри приемного патрубка 6 под насосом 5 расположен запорный орган, состоящий из цилиндра 8 с проходным поршнем 9 внутри, образующим герметичную пару трения. На торце поршня 9 выполнены отверстия 10. В средней части цилиндра 8 выполнен канал 11, сообщающий полость цилиндра 8 с полостью скважины 3 над пакером 7. В верхней части цилиндра 8 выполнено отверстие 12 для соединения его с полостью приемного патрубка 6 над перемычкой 13. В нижней части цилиндра 12 выполнено отверстие 14 для сообщения полости этого цилиндра с полостью приемного патрубка 6 под перемычкой 13. Цилиндр 8 соединен с заглушенной снизу трубой 15 для сбора механических примесей, которые могут попасть в запорный орган вместе с добываемой жидкостью. Поршень 9 соединен с электрическим приводом 16 (показан условно) с подведенным через кабель 17 питанием. В случае применения штангового насоса (рис. 1) кабель 17 выведен на дневную поверхность по затрубному пространству и соединен со станцией управления (на рис. 1 не показана). В случае применения ЭЦН кабель 17 соединен с блоком 18 телеметрической системы ЭЦН.
На рис. 2 для случая эксплуатации скважины электроцентробежным насосом выше пласта 1 расположен дополнительный пакер 19, разобщающий пласт 2 и выше расположенное скважинное пространство. Кроме того, над пакером 19 в приемном патрубке 6 выполнено отверстие 20 для выхода жидкостей каждого пласта к приему насоса.
Внутри приемного патрубка 6 на выходе жидкостей из отверстия 12 устанавливаются глубинные манометры (на рис. 1 и 2 не показаны) для измерения давлений и получения информации по забойным давлениям.
Способ осуществляется следующим образом.
На рис. 1 и 2 показаны нижние положения поршня 9 в цилиндре 8, при котором отверстия 14 перекрыты боковой поверхностью поршней 9. При этом каналы 11 в цилиндрах 8 открыты. Продукция верхнего пласта 1 (рис. 1) через канал 11 и отверстие 12 поступает в насос 5 и далее откачивается на поверхность. В этот период на поверхности производятся измерения количества жидкости, поступающей из верхнего пласта 1, и ее обводненность.
По истечении определенного интервала времени станцией управления по кабелю 17 на привод 16 подается команда на переключение поршня 9 в крайнее верхнее положение, при котором поступление продукции верхнего пласта 1 перекроется, а нижнего 2 откроется. Жидкость пласта 2 будет поступать через канал 11 в приемный патрубок 6, далее через отверстия 14, 10, 12 будет поступать на прием насоса 5 и откачиваться на поверхность. В период отбора жидкости, так же как в первом случае на поверхности замеряется дебит скважины и обводненность.
При эксплуатации скважины электроцентробежным насосом (рис. 2) жидкость из приемного патрубка 6 к приему насоса 5 будет поступать через отверстие 20.
Таким образом, способ позволяет осуществлять поочередный отбор нефтей из разрабатываемых пластов 1 и 2.
Условием возможности применения способа поочередного отбора продукций пластов является достижение плановых отборов нефти из каждого пласта за полный цикл переключения пластов.
Обеспечение плановых отборов нефтей из пластов 1 и 2 осуществляется за счет запаса производительности насоса над плановыми дебитами каждого пласта. Исходным параметром при выборе насоса и режима его работы является суммарный дебит пластов, который должен был бы обеспечиваться насосом при одновременном отборе нефтей из обоих пластов.
В начальный период работы насоса (на рис. 4 показан случай превышения дебита пласта 1 над дебитом пласта 2) после переключения запорного органа фактический отбор нефти из скважины Q1 будет быстро возрастать и вскоре превысит плановый отбор нефти Q1.пл из этого пласта. Одновременно в этот период из-за отсутствия отбора будет возрастать давление на забое другого (отключенного) пласта 2.
По достижении определенного времени производят переключение пластов.
Благодаря накопившейся энергии пласта и запасу производительности насоса в начальный период дебит пласта также будет наибольшим. По мере отбора жидкости дебит будет интенсивно снижаться и достигнет той величины, при которой по технико-экономическим соображениям будет необходимо переключить пласт. Так же как в предыдущем случае, переключение производится по достижении момента, при котором отбор жидкости за полный цикл откачки (включая период отключения этого пласта) будет соответствовать плановому отбору.
Пример осуществления способа представлен графически на рис. 4.
По оси абсцисс отложено время работы насоса, а по оси ординат дебит пластов. На рис. 4 горизонтальными линиями обозначены плановые отборы нефти из пластов Q1.пл и Q2.пл. В начальный период отбора нефти, к примеру, из пласта 1 дебит Q1 существенно превышает значение Q1.пл. Далее по достижении периода Т1 производят переключение запорного органа на отбор нефти из пласта 2. Дебит нефти Q2 с максимального значения снижается и по достижении времени отбора величины Т2 производится переключение запорного органа на отбор нефти из пласта 1.
Периоды отбора нефтей T1 и Т2 выбираются таким образом, чтобы в течение полного цикла Тц средние отборы нефти Q1.cp и Q2.ср за периоды T1 и Т2 соответствовали значениям Q1.пл и Q2.пл. Графически этому требованию соответствует равенство площадей: S1=S2 и S3=S4. Иными словами, превышение отбора нефти S1 за период T1 должно быть равным недобору нефти из этого пласта за период Т2, т.е. за период его отключения.
Определение оптимальных значений производительности насоса, периодов переключения пластов T1 и Т2 может производиться расчетным путем по заданным значениям Q1.пл, Q2.пл и коэффициентам продуктивности пластов или опытным путем на основе измерений текущих дебитов Q1 и Q2 в периоды времени T1 и Т2. В эти же периоды Т1 и Т2 производятся измерения обводненности продукций пластов.
Наличие трубы 15 в запорном органе повышает надежность его работы за счет предупреждения заклинивания поршня 9 в цилиндре 8 при накоплениях мехпримесей в нижней части цилиндра.
Технико-экономическими преимуществами заявленного способа являются:
- простота и надежность конструкции насосного оборудования;
- возможность регулирования периодов отбора жидкостей из каждого пласта;
- возможность раздельного учета добычи нефти и ее обводненности по каждому разрабатываемому пласту;
- возможность изменения соотношений дебитов верхнего и нижнего пластов без подъема оборудования на поверхность.
Литература
1. Патент RU №2393366 С1. Скважинная штанговая насосная установка для одновременно-раздельной добычи нефти из двух пластов. Заявл. 04.05.2009. Опубл. 27.06.2010. Бюл. №18.
2. Патент RU №2430270 С2. Штанговая насосная установка для одновременно-раздельной добычи нефти из двух пластов. Заявл. 27.10.2009. Опубл. 27.09.2011.
3. Патент RU №2167289 С2. Способ определения пластового давления в нефтяной скважине. Заявл. 19.01.1999. Опубл. 20.05.2001.
4. Патент RU №2387824 С1. Способ мониторинга многопластовой скважины. Заявл. 24.07.2008. Опубл. 27.04.2010.
5. Патент RU №2513796 С1. Способ одновременно-раздельной эксплуатации обводненной скважины, оборудованной электроцентробежным насосом. Заявл. 06.12.2012. Опубл. 20.04.2014.

Claims (1)

  1. Способ эксплуатации нефтяной скважины, включающий отбор продукции нижнего пласта через приемный патрубок, проходящий через пакер, разделяющий продуктивные пласты, а отбор продукции верхнего пласта через боковое отверстие в приемном патрубке, измерение дебита жидкости и ее обводненности на дневной поверхности скважины, отличающийся тем, что отборы продукции каждого пласта, а также измерения их дебитов и обводненностей на дневной поверхности производят поочередно после переключения запорного органа, сообщающего пласты с приемом насоса, при этом выбор насоса производят, исходя из необходимости превышения его подачи над плановыми дебитами нефти пластов в циклах их подключения, равного недоборам нефти из пластов в циклах их отключения, а периоды переключения пластов подбирают из условий обеспечения плановых отборов нефти из каждого пласта в соответствии с их продуктивностью.
RU2016131559A 2016-08-01 2016-08-01 Способ эксплуатации нефтяной скважины RU2640597C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131559A RU2640597C1 (ru) 2016-08-01 2016-08-01 Способ эксплуатации нефтяной скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131559A RU2640597C1 (ru) 2016-08-01 2016-08-01 Способ эксплуатации нефтяной скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2640597C1 true RU2640597C1 (ru) 2018-01-10

Family

ID=60965487

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016131559A RU2640597C1 (ru) 2016-08-01 2016-08-01 Способ эксплуатации нефтяной скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2640597C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6119780A (en) * 1997-12-11 2000-09-19 Camco International, Inc. Wellbore fluid recovery system and method
RU2262586C2 (ru) * 2003-06-05 2005-10-20 Махир Зафар оглы Шарифов Скважинная установка для одновременно-раздельной и поочередной эксплуатации нескольких пластов одной скважиной
RU2339795C2 (ru) * 2006-12-29 2008-11-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Насосная установка для эксплуатации пластов в скважине
RU2482267C2 (ru) * 2011-08-12 2013-05-20 Олег Сергеевич Николаев Система регулирования дебита скважины
RU2513796C1 (ru) * 2012-12-06 2014-04-20 Марат Давлетович Валеев Способ одновременно-раздельной эксплуатации обводненной скважины, оборудованной электроцентробежным насосом
RU2550633C1 (ru) * 2014-04-15 2015-05-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Установка для одновременно-раздельной эксплуатации пластов в скважине

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6119780A (en) * 1997-12-11 2000-09-19 Camco International, Inc. Wellbore fluid recovery system and method
RU2262586C2 (ru) * 2003-06-05 2005-10-20 Махир Зафар оглы Шарифов Скважинная установка для одновременно-раздельной и поочередной эксплуатации нескольких пластов одной скважиной
RU2339795C2 (ru) * 2006-12-29 2008-11-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Насосная установка для эксплуатации пластов в скважине
RU2482267C2 (ru) * 2011-08-12 2013-05-20 Олег Сергеевич Николаев Система регулирования дебита скважины
RU2513796C1 (ru) * 2012-12-06 2014-04-20 Марат Давлетович Валеев Способ одновременно-раздельной эксплуатации обводненной скважины, оборудованной электроцентробежным насосом
RU2550633C1 (ru) * 2014-04-15 2015-05-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Установка для одновременно-раздельной эксплуатации пластов в скважине

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100408806C (zh) 根据井下露点压力测定数据确定最优泵送速率的方法和装置
CN104100219B (zh) 一种适应大流量变化的单节流通道控压钻井方法与装置
RU2380522C1 (ru) Установка для одновременно-раздельного исследования и эксплуатации электропогружным насосом многопластовой скважины (варианты)
NO20131325A1 (no) Fremgangsmåte for å karakterisere formasjoner under overflaten ved å anvende fluidtrykkrespons under boreoperasjoner
CA3157526A1 (en) Process for recovering reservoir fluid from a formation
NO178775B (no) Anordning for produksjon av hydrokarboner
RU2517294C1 (ru) Устройство для одновременно-раздельной закачки жидкости в два пласта одной скважины (варианты)
EA015325B1 (ru) Способ определения существования события управления скважиной
RU2513796C1 (ru) Способ одновременно-раздельной эксплуатации обводненной скважины, оборудованной электроцентробежным насосом
WO2019148279A1 (en) Method of optimizing operation one or more tubing strings in a hydrocarbon well, apparatus and system for same
RU2003127627A (ru) Способ шарифова для одновременно-раздельной и поочередной эксплуатации нескольких пластов одной нагнетательной скважиной
RU2594235C2 (ru) Способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовой залежи и устройство для реализации способа
RU2636842C1 (ru) Способ и компоновка для регулируемой закачки жидкости по пластам
RU2503802C1 (ru) Скважинная насосная установка для одновременно-раздельной добычи нефти
US10508514B1 (en) Artificial lift method and apparatus for horizontal well
RU115408U1 (ru) Установка для одновременно-раздельной разработки двух эксплуатационных объектов одной скважиной
RU2640597C1 (ru) Способ эксплуатации нефтяной скважины
RU2540720C1 (ru) Способ разработки нефтяного пласта скважинами с горизонтальным окончанием
RU2364708C1 (ru) Установка скважинная штанговая насосная с насосом двойного действия
RU2544204C1 (ru) Способ разработки нефтяного пласта горизонтальными скважинами
RU2732615C1 (ru) Способ эксплуатации скважины струйным насосом и установка для его реализации
US20140190751A1 (en) Method and System for Drilling with Reduced Surface Pressure
RU2443854C1 (ru) Способ разработки массивной залежи нефти и клапан регулируемый скважинный
RU2797149C1 (ru) Способ раздельного исследования двух пластов при их одновременно-раздельной эксплуатации одной скважиной
RU2590918C1 (ru) Способ разработки нефтяного пласта скважиной с горизонтальным окончанием

Legal Events

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

Effective date: 20200802