RU2792276C1 - Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти - Google Patents

Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2792276C1
RU2792276C1 RU2022115252A RU2022115252A RU2792276C1 RU 2792276 C1 RU2792276 C1 RU 2792276C1 RU 2022115252 A RU2022115252 A RU 2022115252A RU 2022115252 A RU2022115252 A RU 2022115252A RU 2792276 C1 RU2792276 C1 RU 2792276C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon dioxide
well
flare
resulting
pumped
Prior art date
Application number
RU2022115252A
Other languages
English (en)
Inventor
Прасковья Леонидовна Павлова
Кирилл Александрович Башмур
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2792276C1 publication Critical patent/RU2792276C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к разработке нефтяных месторождений с применением диоксида углерода с улавливанием факельного - дымового газа, образующегося в результате сжигания попутного газа на факельных установках. Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти включает закачку диоксида углерода в нефтедобывающую скважину, состоящую из обсадной колонны (10) и колонны насосно-компрессорных труб (11). Предварительно на поверхности осуществляют процесс получения диоксида углерода на наземном оборудовании. При этом с факельной установки (1) улавливают посредством газоперекачивающей установки (2) факельный – дымовой газ, подают факельный - дымовой газ на установки электрогенерации (3) и когенерации (4) для преобразования потока факельных - дымовых газов в электроэнергию и тепловую энергию. Полученные тепло- и электроэнергию подают на установку (5), основанную на процессе Габера, на выходе из которой получают аммиак, диоксид углерода и воду. Полученный диоксид углерода компримируют и нагревают до критической точки. Через фонтанную арматуру (9) закачивают диоксид углерода в колонну насосно-компрессорных труб (11) с установленным в нижней части клапаном (12) и с перекрывающей межтрубное пространство заглушкой (13), и под действием температуры горных пород и давления нагнетания доводят диоксид углерода до сверхкритического состояния внутри скважины. При достижении необходимых параметров упомянутый клапан открывается, полученный диоксид углерода закачивают в пласт. Техническим результатом является получение сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти с обеспечением утилизации дымового газа, образующегося в результате сжигания попутного газа на факельных установках. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности разработке нефтяных месторождений с применением диоксида углерода с улавливанием факельного (дымового) газа, образующегося в результате сжигания попутного газа на факельных установках.
Из уровня техники известны различные приемы и методы, используемые для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
Известен способ добычи высоковязкой нефти, включающий закачку в нагнетательные скважины парогазовой смеси, получаемой путем смешения пара, вырабатываемого парогенераторной установкой с образующимися при этом дымовыми газами, причем смешение компонентов осуществляют в щелевом струйном компрессоре (Патент RU 2046933 С1, дата публикации 27.10.1995).
Недостатком аналога является необходимость создания высокого давления (до 16 МПа) и температуры (до 350°С) для получения пара парогенераторной установкой.
Известен способ добычи тяжелой нефти и битума из пласта за счет сжигания топлива в контуре рециркуляции дымовых газов для его модификации и насыщения различными газами, генерирования пара с целью закачки в пласт для вытеснения тяжелой нефти и битума (Патент US 7341102 В2, дата приоритета 28.04.2005, дата публикации 02.11.2006).
Недостатками известного технического решения является отсутствие возможности улавливания дымовых газов.
Известен способ извлечения нефти, для реализации которого использованы паровая система, система диоксида углерода и азота, содержащие один или несколько регуляторов давления пара, паровой термометр, датчик давления пара, расходомер пара, регулятор давления диоксида углерода, компрессор диоксида углерода, термометр диоксида углерода, датчик давления диоксида углерода, компрессор азота, регулятор давления азота, азотный термометр, датчик давления азота, трубы для закачки газа с клапанами, подключенные к скважине (Патент US 7644756 В2, дата приоритета 30.03.2007, дата публикации 01.12.2010).
Недостатком известного способа является отсутствие возможности улавливания дымовых газов и их переработки.
В качестве прототипа принят способ газоциклической закачки смеси жидкого диоксида углерода с попутным нефтяным газом при сверхкритических условиях в нефтедобывающую скважину, включающий закачку двух оторочек до и после закачки диоксида углерода в добывающую скважину при сверхкритических условиях с последующим периодом пропитки и инициированием добычи нефти из той же добывающей скважины, причем, при реализации газоциклической закачки производят закачку смеси диоксида углерода с попутным нефтяным газом при содержании диоксида углерода и попутного нефтяного газа в смеси 75-95% об. и 5-25% об. соответственно при сверхкритических условиях (Патент RU 2745489 С1, дата приоритета 12.10.2020, дата публикации 25.03.2021, прототип).
Недостатком прототипа является отсутствие возможности улавливания факельных (дымовых) газов, образующихся в результате сжигания попутного газа на факельных установках, а также невозможность управления тепловыми процессами внутри скважины для поддержания диоксида углерода в сверхкритическом состоянии.
Технической проблемой, решаемой изобретением, является получение сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти с обеспечением утилизации факельного (дымового) газа, образующегося в результате сжигания попутного газа на факельных установках.
Для решения технической проблемы и достижения технического результата предложен способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, включающий закачку диоксида углерода в нефтедобывающую скважину, состоящую из обсадной колонны и колонны насосно-компрессорных труб. Новым является то, что на поверхности предварительно осуществляют процесс получения диоксида углерода на наземном оборудовании, при этом с факельной установки улавливают посредством газоперекачивающей установки факельный (дымовой) газ, подают факельный (дымовой) газ на установки электрогенерации и когенерации для преобразования потока факельных (дымовых) газов в электроэнергию и тепловую энергию, причем, полученные тепло и электроэнергию подают на установку, основанную на процессе Габера, на выходе из которой получают аммиак, диоксид углерода и воду, полученный диоксид углерода компримируют и нагревают до критической точки, через фонтанную арматуру закачивают диоксид углерода в колонну насосно-компрессорных труб с установленным в нижней части клапаном и с перекрывающей межтрубное пространство заглушкой, и под действием температуры горных пород и давления нагнетания доводят диоксид углерода до сверхкритического состояния внутри скважины, при достижении необходимых параметров упомянутый клапан открывается, полученный диоксид углерода закачивают в пласт.
В частном случае, согласно изобретению, на колонну насосно-компрессорных труб дополнительно устанавливают нагревательные элементы, которые используют при необходимости поддержания параметров сверхкритического состояния диоксида углерода.
В частном случае, согласно изобретению, в межтрубное пространство обсадной колонны и колонны насосно-компрессорных труб закачивают полученные аммиак и воду, а выделяющееся в результате абсорбции тепло используют для нагревания межтрубного пространства и насосно-компрессорных труб при необходимости поддержания параметров сверхкритического состояния диоксида углерода.
В частном случае, согласно изобретению, в межтрубное пространство обсадной колонны и колонны насосно-компрессорных труб закачивают полученные аммиак и воду, а выделяющееся в результате абсорбции тепло используют для снижения вязкости добываемой нефти (флюида) при переключении скважины на добычу нефти.
Абсорбция (поглощение) жидкого аммиака в воде сопровождается выделением теплоты (около 800 кДж/кг аммиака), при растворении в воде паров аммиака происходит выделение теплоты парообразования (приблизительно 1260 кДж/кг). В конце насосно-компрессорной трубы устанавливают клапан, открывающийся при достижении определенного значения давления и температуры (около 31,1 градусов по Цельсию и давлении около 7,38 МПа).
Сущность изобретения поясняется следующими чертежами.
На фиг. 1 представлена технологическая схема реализации способа получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
На фиг. 2 изображен выносной элемент А на фиг. 1, где указана установка заглушки в межтрубном пространстве насосно-компрессорной трубы и обсадной колонны.
На чертежах приведены следующие обозначения:
1 - факельная установка;
2 - газоперекачивающая установка;
3 - электрогенератор;
4 - установка когенерации;
5 - установка производства аммиака, основанная на процессе Габера;
6 - емкость для хранения диоксида углерода;
7 - емкость для хранения аммиака;
8 - емкость для хранения воды;
9 - фонтанная арматура;
10 - обсадная колонна;
11 - колонна насосно-компрессорных труб;
12 - клапан;
13 - заглушка;
14 - нагревательные элементы.
Заявляемый способ реализуется следующим образом.
Одним из простейших способов утилизации попутного нефтяного газа является сжигание его на факельных установках 1, в результате которого образуются факельные (дымовые газы) (оксиды углерода (до 50%), оксиды серы (до 20%), оксиды азота (до 6-8%), углеводороды (5-20%) и другие). Образованные факельные (дымовые) газы с факельной установки 1 улавливают газоперекачивающими установками 2, например эжекторными установками или водокольцевыми компрессорами, в которых создается поток газа. Энергию потока факельного (дымового) газа преобразуют в электрическую энергию в электрогенераторах 3, например в газовых турбинах, а также в электрическую и тепловую - в установках когенерации 4. Причем, полученные электроэнергию и тепло подают в установку производства аммиака 5, основанную на процессе Габера, на выходе из которой получают аммиак, диоксид углерода и воду, которые направляют в соответствующие емкости 6, 7 и 8. Полученный диоксид углерода компримируют и нагревают до критической точки (31,1°С, 7,38 МПа), после чего через фонтанную арматуру 9 закачивают в колонну насосно-компрессорных труб 11 с клапаном 12 в нижней части, например клапаном с термочувствительным элементом или с эффектом памяти формы, и с перекрывающей межтрубное пространство заглушкой 13, например пакером. Под действием температуры пласта и породы, а также давления нагнетания доводят диоксид углерода до сверхкритического состояния. После достижения параметров сверхкритического состояния, равных указанным параметрам критической точки или превышающих данные значения, клапан 12 открывается, и полученный сверхкритический диоксид углерода закачивается в горный пласт для снижения вязкости и вытеснения нефти.
В случае недостижения условий параметров перехода диоксида углерода в сверхкритическое состояние, например температуры, включаются нагревательные элементы 14 или в межтрубное пространство обсадной и насосно-компрессорной колонн закачивают, например насосами, полученные аммиак и воду через фонтанную арматуру 9. В результате абсорбции (поглощения) жидкого аммиака в воде выделяется тепло для нагрева колонны насосно-компрессорных труб. Образованный в межтрубном пространстве гидрат аммония поднимают на поверхность, например насосами, и возвращают обратно в установку производства аммиака 5. Также скважину можно переключить на добычу нефти, и для снижения вязкости добываемой нефти (флюида), полученный аммиак с водой закачивают в межтрубное пространство.
Данный способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти позволит утилизировать факельные (дымовые газа), образующиеся в результате сжигания попутного газа на факельных установках, тем самым, улучшив экологическую обстановку.
Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в получении сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти с обеспечением утилизации дымового газа, образующегося в результате сжигания попутного газа на факельных установках.

Claims (4)

1. Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, включающий закачку диоксида углерода в нефтедобывающую скважину, состоящую из обсадной колонны и колонны насосно-компрессорных труб, отличающийся тем, что на поверхности предварительно осуществляют процесс получения диоксида углерода на наземном оборудовании, при этом с факельной установки улавливают посредством газоперекачивающей установки факельный - дымовой газ, подают факельный – дымовой газ на установки электрогенерации и когенерации для преобразования потока факельных - дымовых газов в электроэнергию и тепловую энергию, причем полученные тепло- и электроэнергию подают на установку, основанную на процессе Габера, на выходе из которой получают аммиак, диоксид углерода и воду, полученный диоксид углерода компримируют и нагревают до критической точки, через фонтанную арматуру закачивают диоксид углерода в колонну насосно-компрессорных труб с установленным в нижней части клапаном и с перекрывающей межтрубное пространство заглушкой, и под действием температуры горных пород и давления нагнетания доводят диоксид углерода до сверхкритического состояния внутри скважины, при достижении необходимых параметров упомянутый клапан открывается, полученный диоксид углерода закачивают в пласт.
2. Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине по п. 1, отличающийся тем, что на колонну насосно-компрессорных труб дополнительно устанавливают нагревательные элементы, которые используют при необходимости поддержания параметров сверхкритического состояния диоксида углерода.
3. Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине по п. 1, отличающийся тем, что в межтрубное пространство обсадной колонны и колонны насосно-компрессорных труб закачивают полученные аммиак с водой, а выделяющееся в результате абсорбции тепло используют для нагревания межтрубного пространства и насосно-компрессорных труб при необходимости поддержания параметров сверхкритического состояния диоксида углерода.
4. Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине по п. 1, отличающийся тем, что в межтрубное пространство обсадной колонны и колонны насосно-компрессорных труб закачивают полученные аммиак с водой, а выделяющееся в результате абсорбции тепло используют для снижения вязкости добываемой нефти при переключении скважины на добычу нефти.
RU2022115252A 2022-06-06 Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти RU2792276C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2792276C1 true RU2792276C1 (ru) 2023-03-21

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671880C1 (ru) * 2017-05-18 2018-11-07 Владимир Георгиевич Кирячек Способ добычи углеводородов из нефтекерогеносодержащих пластов и технологический комплекс для его осуществления
CN109185083A (zh) * 2018-10-11 2019-01-11 西安热工研究院有限公司 一种超临界二氧化碳地热发电系统及发电方法
RU2733774C1 (ru) * 2020-02-13 2020-10-06 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром" Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и устройство для осуществления способа
RU2745489C1 (ru) * 2020-10-12 2021-03-25 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром" Способ газоциклической закачки смеси диоксида углерода с попутным нефтяным газом при сверхкритических условиях в нефтедобывающую скважину

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671880C1 (ru) * 2017-05-18 2018-11-07 Владимир Георгиевич Кирячек Способ добычи углеводородов из нефтекерогеносодержащих пластов и технологический комплекс для его осуществления
CN109185083A (zh) * 2018-10-11 2019-01-11 西安热工研究院有限公司 一种超临界二氧化碳地热发电系统及发电方法
RU2733774C1 (ru) * 2020-02-13 2020-10-06 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром" Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и устройство для осуществления способа
RU2745489C1 (ru) * 2020-10-12 2021-03-25 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром" Способ газоциклической закачки смеси диоксида углерода с попутным нефтяным газом при сверхкритических условиях в нефтедобывающую скважину

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАТРАКОВ Н.Р. и др. Исследование процесса вытеснения нефти из обводненного пласта сверхкритическим диоксидом углерода. "ВЕСТНИК КАЗАНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА". Т.2. N10. 2013. С.245-247. ЗАХАРОВ В.И. Технология утилизации попутного нефтяного газа с использованием отводящих факельных газов. "Газовая промышленность". N3. 765. 2018 г. С.60-66. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20040154793A1 (en) Method for developing a hydrocarbon reservoir (variants) and complex for carrying out said method (variants)
RU2632080C2 (ru) Интенсификация с помощью природного газа
US8479814B2 (en) Zero emission liquid fuel production by oxygen injection
US8474260B2 (en) System and method for producing power from thermal energy stored in a fluid produced during heavy oil extraction
RU2008135734A (ru) Способ и система добычи углеводородов из нефтеносного сланца
CN109138952A (zh) 一种超临界煤炭地下气化产出发电的系统和方法
US20150344770A1 (en) System and method for producing carbon dioxide for use in hydrocarbon recovery
RU2792276C1 (ru) Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти
JPH09502233A (ja) 地熱/化石燃料併用発電プラント
CN108005626A (zh) 一种基于热管技术的天然气水合物开采装置及方法
CN209339926U (zh) 一种超临界煤炭地下气化产出发电的系统
US20130036748A1 (en) System and method for producing carbon dioxide for use in hydrocarbon recovery
CN106988717B (zh) 一种用于井下混相热流体发生器的地面供给系统
CN111608618B (zh) 一种低碳化海洋水合物开采及发电利用系统
CN105114045A (zh) 一种基于气举法采油的ccus系统及应用
RU2381349C1 (ru) Комплекс для обустройства морского месторождения углеводородов
Yang et al. Study of multi-component thermal fluid recovery on offshore heavy oilfield in Bohai Bay of China
US11161694B2 (en) Compressed gas energy storage
RU2377393C1 (ru) Комплекс для обустройства морского месторождения углеводородов
JP6917647B2 (ja) メタンガス回収方法および二酸化炭素低排出発電方法、ならびに、メタンガス回収システムおよび二酸化炭素低排出発電システム
WO2023148477A1 (en) Method and apparatus for recovering energy
WO2014125288A1 (en) Geothermal energy extraction
WO2018153142A1 (zh) 内燃机尾气注入油气层的增产系统及增产方法
RU2567583C1 (ru) Способ разработки вязкой нефти, устройство для его осуществления и забойный газогенератор
RU2622059C1 (ru) Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт