RU2703040C1 - Автономный гибридный комплекс для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в нефтяной скважине - Google Patents

Автономный гибридный комплекс для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в нефтяной скважине Download PDF

Info

Publication number
RU2703040C1
RU2703040C1 RU2018122612A RU2018122612A RU2703040C1 RU 2703040 C1 RU2703040 C1 RU 2703040C1 RU 2018122612 A RU2018122612 A RU 2018122612A RU 2018122612 A RU2018122612 A RU 2018122612A RU 2703040 C1 RU2703040 C1 RU 2703040C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
control
oil
complex
tubing
Prior art date
Application number
RU2018122612A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Анатольевич Бельский
Василий Степанович Добуш
Михаил Эдуардович Михайлов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный 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 образования "Санкт-Петербургский горный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
Priority to RU2018122612A priority Critical patent/RU2703040C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2703040C1 publication Critical patent/RU2703040C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B36/00Heating, cooling, insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
    • E21B36/04Heating, cooling, insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones using electrical heaters
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B37/00Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для ликвидации асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) на стенках насосно-компрессорных труб (НКТ) нефтяных скважин. Техническим результатом является ввод в работу комплекса фотоэлектрической системы в качестве дополнительного генератора электроэнергии и блока управления и защиты предназначенного для регулирования работы комплекса. Автономный гибридный электротехнический комплекс для борьбы с АСПО в нефтяной скважине состоит из фотоэлектрической системы (ФЭС) и ветроэлектрической установки (ВЭС), выход которой соединен с входом трехфазного диодного выпрямителя через силовой кабель переменного тока. Выходы ФЭС и трехфазного диодного выпрямителя подключаются к шине постоянного тока, к которой также крепится кабель постоянного тока, второй конец которого соединен с греющим кабелем через клеммную колодку. Также в составе комплекса предусмотрен блок управления и защиты, к входу которого подсоединен датчик температуры, расположенный непосредственно в НКТ. К выходам блока управления и защиты подсоединена система контакторов, установленных в цепях генерации ВЭС и ФЭС. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для ликвидации асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) на стенках насосно-компрессорных труб (НКТ) нефтяных скважин.
Известна установка для ликвидации и предотвращения АСПО в нефтегазовых скважинах (патент РФ на изобретение №2338868 С2, опубл. 20.11.2008), которая содержит нагреватель, спускаемый в скважину, станцию управления нагревом кабеля, силовой вход которой соединен с трехфазной сетью, а силовой выход соединен с выводами нагревателя, станцию управления, которая содержит регулируемый источник тока, вход которого соединен с трехфазной сетью, а выход соединен с выводами нагревателя, датчик тока нагревателя, датчик напряжения нагревателя, блок контроля изоляции нагревателя, входы которого соединены с выводами нагревателя, контроллер.
Недостатком установки является прокладывание токоведущих жил нагревателя вдоль внутренних стенок НКТ, что уменьшает эффективность электропрогрева, увеличивая затраты электроэнергии.
Известна установка для ликвидации и предотвращения АСПО в нефтегазовых скважинах (патент РФ на изобретение №2475627 С1, опубл. 20.02.2013), которая содержит кабель питания, количеством проводников в котором составляет от 1 до 20, на который крепится N блоков от 1 до 1000 штук на расстоянии от 1 м до 5000 м друг о друга, блок управления на поверхности (БУ), конденсаторную батарею БУ, контроллер БУ, генератор импульсов БУ, блок приема и обработки данных от датчиков БУ, блок управления параметрами импульсов генератора импульсов БУ, блок приема-передачи данных на внешний процессор БУ, блок питания БУ, зарядное устройство конденсаторной батареи БУ, блок разрядный (БР), блок приема-передачи данных БР на поверхностный блок управления, блок питания БР, контроллер БР, блок эхолокации БР, зарядное устройство конденсаторной батареи БР, генератор импульсов БР, конденсаторную батарею БР, датчики акустические, датчики давления, датчики температуры
Недостатком устройства являются конструктивные особенности опускаемого в насосно-компрессорную трубу (НКТ) кабеля питания, а именно количество блоков, устанавливаемых на его проводники (до 1000 на каждый). Пространство внутри НКТ ограничено, а устанавливаемые на проводники кабеля питания блоки увеличивают габариты самого кабеля питания, что негативно сказывается на эффективности работы скважины.
Известно устройство для нагрева скважин (патент РФ на изобретение №2171363 С1, опубл. 27.07.2001 года), содержащее первый нагревательный элемент в виде кабеля, расположенного внутри НКТ и подключенного к положительному выводу источника питания, на конце которого выполнен неизолированный участок с токопроводящими грузами, обеспечивающими электрическое соединение одной или нескольких жил кабеля с НКТ, которая является вторым нагревательным элементом и подключена к отрицательному выводу источника питания.
Недостатком данного устройства является исполнение кабеля, располагаемого внутри НКТ, а именно неизолированный его участок, так как при эксплуатации по нему начинает протекать большой ток, что опасно при работе в среде горючих жидкостей и газов.
Известно электронагревательное устройство тепловой обработки призабойной зоны скважины (атент РФ на изобретение №2169830 С1, опубл. 27.06.2001), включающее корпус нагревателя, диски-электроды, установленные на токопроводе, размещенном по оси корпуса и силовой кабель питания. Диски-электроды выполнены с перфорацией и собраны в чередующиеся пары, где верхние диски-электроды соединены с корпусом, а нижние закреплены на токопроводе, причем в междисковых интервалах токопровода и корпуса размещены термостойкие изоляторы, а корпус нагревателя заполнен токопроводящей жидкостью до уровня самого верхнего электрода.
Недостатком данного устройства является использование дисков-электродов, которые увеличивают гидравлическое сопротивление, что приводит к низкой интенсивности конвенции. Также к недостаткам установки можно отнести отсутствие в ее составе устройств для сепарации пара, что приводит к снижению эффективности использования установки для тепловой обработки скважины.
Известна установка для депарафинизации нефтегазовых скважин (патент РФ на изобретение №2166615, опубл. 10.05.2001), которая содержит нагревательный кабель, один конец которого заведен в соединительную электрическую коробку взрывобезопасного исполнения, к которой с другой стороны подведен силовой кабель, причем второй конец силового кабеля введен в систему нагрева кабеля, выполненную в виде автоматизированного регулятора нагрева, установленного и закрепленного на опоре, к которой подведена силовая линия напряжением 380 В.
Недостатком установки является отсутствие датчиков температуры внутри НКТ. Предложенная система слежения за температурной средой реагирует только на температуру самого нагревательного кабеля и его время работы. Представленная система не реагирует на возможный перегрев водонефтяной смеси внутри НКТ, что приводит к большим затратам электроэнергии, так как в данных условиях питание будет практически непрерывно подается на греющий кабель.
Известен автономный комплекс электропрогрева нефтяной скважины с питанием от ветрогенератора (Вельский, А.А. Интенсификация добычи нефти. Концепция теплового метода с прменением автономных ветроэлектрических установок / А.А. Бельский, В.И. Климко // Neftegaz. RU. - 2016. - №1-2. - с. 38-41.), принятый за прототип, состоящий из ветроэлектрической установки, силового кабеля переменного тока, трехфазного диодного выпрямителя, силового кабеля постоянного тока, греющего кабеля, датчика температуры, измеряющего температуру нефти.
Недостатком автономного комплекса электропрогрева нефтяной скважины с питанием от ветрогенератора является использование ветроэлектрической установки в качестве единственного источника питания в автономной системе электроснабжения, что приводит к непрогнозируемому графику выработки энергии, влечет неравномерность теплового воздействия на нефтяную скважину и ограничивает потенциально возможную территорию для применения комплекса.
Техническим результатом является ввод в работу комплекса фотоэлектрической системы в качестве дополнительного генератора электроэнергии и блока управления и защиты, предназначенного для регулирования работы комплекса, что приводит к сглаживанию графика выработки энергии, расширению потенциально возможных территорий использования, а также повышению надежности и автономности комплекса электропрогрева нефтяных скважин.
Технический результат достигается тем, что дополнительно установлена фотоэлектрическая система, подключенная к шине постоянного тока, к которой крепится силовой кабель постоянного тока, второй конец которого соединен с греющим кабелем, а также установлен блок управления и защиты, вход которого соединен с датчиком температуры, а выход которого соединен с системой контактов ветроэлектрической и фотоэлектрической установок.
Автономный гибридный электротехнический комплекс для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в нефтяной скважине поясняется следующей фигурой:
фиг. 1 - конструктивная схема автономного гибридного электротехнического комплекса для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями, где:
1 - ветроэлектрическая установка (ВЭС);
2 - силовой кабель переменного тока;
3 - трехфазный диодный выпрямитель;
4 - шина постоянного тока;
5 - фотоэлектрическая система (ФЭС);
6 - силовой кабель постоянного тока;
7 - клеммная колодка;
8 - греющий кабель;
9 - датчик температуры;
10 - система контакторов;
11 - блок управления и защиты;
12 - насосно-компрессорная труба (НКТ).
Автономный гибридный электротехнический комплекс для борьбы с АСПО в нефтяной скважине состоит из ветроэлектрической установки 1 с генератором на постоянных магнитах, выход которой соединен с входом трехфазного диодного выпрямителя 3 через силовой кабель переменного тока 2. Выходы трехфазного диодного выпрямителя 3 и фотоэлектрической системы (ФЭС) 5, а также кабель постоянного тока 6 соединены с шиной постоянного тока 4 с помощью зажимов кабелей на шину. Второй конец кабеля постоянного тока 6 через клеммную колодку 7 соединен с греющим кабелем 8, второй конец которого опущен в насосно-компрессорную трубу 12. К входу блока управления и защиты 11 подсоединен датчик температуры 9, расположенный непосредственно в НКТ 12. К выходам блока управления и защиты 11 подсоединена система контакторов 10, установленных в цепях генерации ВЭС 1 и ФЭС 5.
Комплекс работает следующим образом. При достаточных ветровых условиях ВЭС начинает вырабатывать переменный ток, который через трехфазный диодный выпрямитель 3 попадает на шину постоянного тока 4, куда также попадает выработанный ФЭС 5 постоянный ток. ФЭС используется для сглаживания неравномерности теплового воздействия на нефтяную скважину и увеличения продолжительности работы комплекса, тем самым повышая автономность работы комплекса. С шины постоянного тока 4 общая выработанная мощность посредствам силового кабеля постоянного тока 6 попадает на греющий кабель 8, которые соединены через клеммную колодку 7. ВЭС 1 и трехфазный диодный выпрямитель 3 связаны между собой силовым кабелем переменного тока 2. В случае превышения допускающей температуры в НКТ 12 датчик температуры 9 подает сигнал на блок управления и защиты 11, после чего с помощью системы контакторов 10 происходит вывод одного из генераторов из работы комплекса. Также при помощи системы контакторов 10 можно отключить один из источников питания в связи с невозможностью его работы в текущих погодных условиях или в связи с плановым ремонтом.

Claims (1)

  1. Автономный гибридный электротехнический комплекс для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в нефтяной скважине, включающий ветроэлектрическую установку с генератором на постоянных магнитах, присоединенную силовым кабелем переменного тока к трехфазному диодному выпрямителю для передачи электроэнергии через силовой кабель постоянного тока на греющий кабель, датчик температуры, измеряющий температуру нефти, отличающийся тем, что дополнительно установлена фотоэлектрическая система, подключенная к шине постоянного тока, к которой крепится силовой кабель постоянного тока, второй конец которого соединен с греющим кабелем, а также установлен блок управления и защиты, вход которого соединен с датчиком температуры расположенным в насосно-компрессорной трубе, а выход которого соединен с системой контактов ветроэлектрической и фотоэлектрической установок.
RU2018122612A 2018-06-19 2018-06-19 Автономный гибридный комплекс для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в нефтяной скважине RU2703040C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122612A RU2703040C1 (ru) 2018-06-19 2018-06-19 Автономный гибридный комплекс для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в нефтяной скважине

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122612A RU2703040C1 (ru) 2018-06-19 2018-06-19 Автономный гибридный комплекс для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в нефтяной скважине

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2703040C1 true RU2703040C1 (ru) 2019-10-15

Family

ID=68280140

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122612A RU2703040C1 (ru) 2018-06-19 2018-06-19 Автономный гибридный комплекс для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в нефтяной скважине

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2703040C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781027C1 (ru) * 2022-05-04 2022-10-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Роторный модуль, автономный электрогенератор, содержащий роторный модуль, и система борьбы с трубными отложениями, включающая автономный электрогенератор

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2248442C1 (ru) * 2003-09-10 2005-03-20 Мельников Виктор Ильич Способ и устройство ликвидации и предотвращения образования отложений и пробок в нефтегазодобывающих скважинах
RU2452850C1 (ru) * 2010-12-20 2012-06-10 Артур Маратович Галимов Устройство для очистки колонны лифтовых труб от отложений
CN203640691U (zh) * 2014-01-01 2014-06-11 尹晓松 可再生能源发电用于稠油开采及输油管道的电加热装置
CN204283345U (zh) * 2014-12-03 2015-04-22 西南石油大学 一种利用微波解除气井井口水合物堵塞装置
RU2569102C1 (ru) * 2014-08-12 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-инженерный центр "Энергодиагностика" Способ ликвидации отложений и предотвращения их образования в нефтяной скважине и устройство для его реализации

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2248442C1 (ru) * 2003-09-10 2005-03-20 Мельников Виктор Ильич Способ и устройство ликвидации и предотвращения образования отложений и пробок в нефтегазодобывающих скважинах
RU2452850C1 (ru) * 2010-12-20 2012-06-10 Артур Маратович Галимов Устройство для очистки колонны лифтовых труб от отложений
CN203640691U (zh) * 2014-01-01 2014-06-11 尹晓松 可再生能源发电用于稠油开采及输油管道的电加热装置
RU2569102C1 (ru) * 2014-08-12 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-инженерный центр "Энергодиагностика" Способ ликвидации отложений и предотвращения их образования в нефтяной скважине и устройство для его реализации
CN204283345U (zh) * 2014-12-03 2015-04-22 西南石油大学 一种利用微波解除气井井口水合物堵塞装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.А.БЕЛЬСКИЙ, В.И.КЛИМКО Интенсификация добычи нефти. Концепция теплового метода с применением автономных ветроэлектрических установок / neftegaz.ru 2016 1-2 c.38-41. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781027C1 (ru) * 2022-05-04 2022-10-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Роторный модуль, автономный электрогенератор, содержащий роторный модуль, и система борьбы с трубными отложениями, включающая автономный электрогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101181403B1 (ko) 태양광 및 풍력 하이브리드 발전을 이용한 계통 연계 시스템 및 이를 이용한 태양광 및 풍력 하이브리드 계통 연계 발전 장치
PH12018501925A1 (en) A power generation system and a cell site incorporating the same
KR101819267B1 (ko) 전압형 컨버터의 제어 장치 및 그 동작 방법
RU2703040C1 (ru) Автономный гибридный комплекс для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в нефтяной скважине
CN209562512U (zh) 一种光伏系统和检测系统
RU2016149519A (ru) Система и способ работы ветровой установки
JP2013008780A (ja) アスファルト熱利用熱電発電装置
CN204304871U (zh) 大型光伏电站预组装式分站房及光伏电站
RU2539875C2 (ru) Система электроснабжения потребителей в сетях напряжения с использованием возобновляемых и невозобновляемых источников энергии и управлением генерацией электроэнергии
CN204718137U (zh) 一种高压电极热水锅炉的绝缘保护箱
CN203336692U (zh) 交直流两用电热取暖器
CN108120912A (zh) 一种极性转换超低频耐压试验系统
GB2498352A (en) Generated electricity diverter
CN110380623B (zh) 一种水冷静止变频器的阀堆结构
CN205751772U (zh) 一种变压器自动绝缘系统
JP6422247B2 (ja) パワーコンディショナ
BR112018076039A2 (pt) sistema de geração de energia e método para operar um sistema de geração de energia
CN115700345A (zh) 一种交流电导电液体零电位升温器
CN117613574A (zh) 一种电极锅炉接地系统
CN203883766U (zh) 智能型光伏光热装置
CN206990121U (zh) 高压电力电缆绕线式温度探测装置
CN209071964U (zh) 电能传输装置
RU2019115220A (ru) Система управления электроснабжения потребителей в сетях напряжения с использованием возобновляемых и невозобновляемых источников энергии
CN206023215U (zh) 一种低压电力负荷自动控制器
RU151679U1 (ru) Устройство для нагревания текучей среды

Legal Events

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

Effective date: 20200620