SU1550099A1 - Способ разрушени гидратных пробок в газовых скважинах - Google Patents

Способ разрушени гидратных пробок в газовых скважинах Download PDF

Info

Publication number
SU1550099A1
SU1550099A1 SU874261068A SU4261068A SU1550099A1 SU 1550099 A1 SU1550099 A1 SU 1550099A1 SU 874261068 A SU874261068 A SU 874261068A SU 4261068 A SU4261068 A SU 4261068A SU 1550099 A1 SU1550099 A1 SU 1550099A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
hydrate
destruction
well
plug
gas wells
Prior art date
Application number
SU874261068A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Ильич Варшавский
Владимир Петрович Царев
Марина Юрьевна Черепанова
Андрей Николаевич Жутов
Валерий Анатольевич Ненахов
Original Assignee
Институт проблем освоения Севера СО АН СССР
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 Институт проблем освоения Севера СО АН СССР filed Critical Институт проблем освоения Севера СО АН СССР
Priority to SU874261068A priority Critical patent/SU1550099A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1550099A1 publication Critical patent/SU1550099A1/ru

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к газодобывающей промышленности, в частности к способам ликвидации гидратных отложений в скважинах. Цель - ускорение разрушени  гидратных пробок. Цель достигаетс  путем ввода в скважину через штанги, спускаемые в насосно-компрессорные трубы, взвеси в керосине порошка сплава на основе алюмини , содержащего не менее 10% щелочных металлов. После окончани  реакции скважину промывают, удал   продукты реакции, и затем операцию повтор ют вновь до полного разложени  гидратной пробки. Рекомендовано использовать порошок сплава алюмини , содержащего 5% натри  и 5% метана. Способ обеспечивает разрушение гидратной пробки втрое быстрее, чем в известном способе. 3 ил.

Description

W////%%%W///
w,.
Фиг. 2
Изобретение относитс  к газодобывающей промышленности, в частности к способам ликвидации гидратных отложений в скважинах.
Цель изобретени  - ускорение процесса разрушени  гидратной пробки. На фиг. 1 показана зависимость скорости реакции от концентрации активирующих веществ; на фиг. 2 - схе- ма обв зки экспериментальной установки; на фиг. 3 - схема экспериментальной установки.
В скважину через штанги спускаемые в насосно-компрессорные трубы, в инертной среде, например в керосине , ввод т порошок сплава, на основе алюмини , содержащего не менее 10% щелочного металла, вступающего в экзотермическую реакцию с водой, со- держащейс  в твердом (гидратном) состо нии . Разрушение гидратных пробок происходит как за счет химического взаимодействи  реагента с водой, так и за счет выдел ющегос  в результате этого взаимодействи  тепла. После окончани  реакции скважину промывают, удал   продукты реакции, скопившиес  над гидратной пробкой, затем операцию повтор ют вплоть до полного разруше- ни  гидратной пробки.
В качестве вещества, вызывающего разрушени  гидратов, используют, например , сплав на основе алюмини , содержащий 5% натри  и 5% лити . Щелочные металлы раствор ют окись алюмини  и таким образом активируют поверхность алюмини . Обычно при использовании таких добавок дл  активации их берут не менее 10% (фиг. 1).
Если натри , лити  мало, стади  растворени  окиси алюмини   вл етс  лимитирующей. С увеличением же содержани  щелочных металлов выше 10% (когда их становитс  уже достаточно дл  активировани  поверхности) добавление еще натри  , лити  уже не будет оказывать существенного вли ни  на . скорость взаимодействи  алюмини  с водой.
АВ - участок (фиг. 1) где скорость зависит от содержани  щелочных металлов в сплаве, ВС - участок, где скорость мало зависит от содержани  щелочных металлов. Таким образом, оптимальным  вл етс  сплав, содержание натри , лити  в котором соответствует точке перегиба (В).
Q
5
5
Способ осуществл ют. следующим образом.
Через противовыбросную аппаратуру в насосно-компрессорные трубы спускают штанги, через которые подают металл или сплав, вступающий в экзотермическую реакцию с гидратами, например сплав на основе алюмини , содержащий 5% натри  и 5% лити . Сплав на основе алюмини  ввод т в виде порошка с размером зерен 0,1-0,5 мм в инертной среде, например в керосине. Попада  на поверхность гидратной пробки, сплав вступает в реакцию с водой, содержащейс  в гидратах. Дл  ускорени  протекани  реакции жидкость- носитель может быть предварительно нагрета до 50-70°С. При взаимодействии указанного сплава с водой выдел етс  около 15000 кДж/кг. В результате химического взаимодействи  гидрата со сплавом и значительного тепловыделени  происходит интенсивное разрушение гидратной пробки. Одновременно в скважину ввод т 1-2 кг сплава. После того как все введенное вещество прореагирует с водой, скважину промывают, удал   образовавшиес  продукты реакции. Промывка скважины ведетс  через спущенные в насосно- компрессорные трубы штанги. В качестве промывочной жидкости может быть использована та же жидкость, в которой сплав был введен в скважину, например керосин. По мере разрушени  гидратиой пробки штанги наращивают и повтор ют перечисленные выше операции вплоть до полного разложени  гид- ратной пробки.
С целью изучени  взаимодействи  порошков алюмини  с гидратами была сконструирована экспериментальна  установка , котора  была смонтирована на ПХГ по обв зке (фиг. 2). Установка (фиг. 3) представл ла собой две соединенные между собой трубы А и В. Газ из скважины 1 (фиг. 2) после сепаратора первой ступени 2 и штуцера 3 направл лс  в эксперименте не в сепаратор второй ступени 4, а на установку 5 и из нее в атмосферу. Перед опытом труба В была заполнена активированным порошком и отсечена от трубы А задвижкой 6 (фиг. 3). Газ из скважины после дросселировани  на штуцере 3 поступал в трубу А и из нее через задвижку б в атмосферу. Обычно перед штуцером подаетс  метанол с целью
предотвращени гидратообразовани . Во врем  опыта метанол не подавалс , в результате чего в трубе А образовалась гидратна  пробка, о чем свидетельствовало падение давлени  на манометре 7. После закрыти  задвижки 6 и открыти  задвижки 8 выровн лось давление в трубах А и В, В результате порошок под собственной т жестью пересыпалс  на гидратную пробку. Реакци  разложени  гидратной пробки происходила медленно (в течение 7 мин о чем свидетельствовало медленное нарастание давление на манометре 9. Затем по мере образовани  жидкой воды скорость реакции резко возросла. По движению места нагрева трубы отмечалась скорость разложени  гидратной пробки, примерно 0,3 м за 3 мин или 0,1 м за 1 мин.
Использование способа разложени  гидратов по изобретению обеспечивает по сравнению с известным ускорение разложени  гидрата приблизительно в 3 раза.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ разрушени  гидратных пробок в газовых скважинах, включающий периодическую подачу в скважину вещества , вызывающего разложение гидратов , отличающийс  тем, что, с целью ускорени  процесса разрушени  гидратной пробки, в качестве вещества, вызывающего разрушение гидратов , используют сплав на основе алюмини , содержащий не менее 10% щелочных металлов в количестве не менее 10% от массы гидрата.
    8 ГО 1 74 фиа. 1
    % а/е/7. ме/т с /7/7&&
    8
    Фив.З
    Вт
SU874261068A 1987-04-21 1987-04-21 Способ разрушени гидратных пробок в газовых скважинах SU1550099A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874261068A SU1550099A1 (ru) 1987-04-21 1987-04-21 Способ разрушени гидратных пробок в газовых скважинах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874261068A SU1550099A1 (ru) 1987-04-21 1987-04-21 Способ разрушени гидратных пробок в газовых скважинах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1550099A1 true SU1550099A1 (ru) 1990-03-15

Family

ID=21310483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874261068A SU1550099A1 (ru) 1987-04-21 1987-04-21 Способ разрушени гидратных пробок в газовых скважинах

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1550099A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014049021A1 (de) * 2012-09-27 2014-04-03 Wintershall Holding GmbH Verfahren zur förderung von erdgas und erdgaskondensat aus unterirdischen gaskondensat-lagerstätten sowie fliessfähige zusammensetzungen (fz) zum einsatz in diesem verfahren
RU2717860C1 (ru) * 2019-10-22 2020-03-26 Александр Владимирович Терещенко Композиция для ликвидации гидратных пробок

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 926251, кл. Е 21 В 43/27, I975, Бухгалтер Э.Б. Предупреждение и ликвидаци гидратообразовани при подготовке к транспорте нефт ного и природного газов. М.: ВНИИОЭНГ, Обз.инф. Сер. Нефтепромысловое дело, 1982, вып. 10, с. 28-29. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014049021A1 (de) * 2012-09-27 2014-04-03 Wintershall Holding GmbH Verfahren zur förderung von erdgas und erdgaskondensat aus unterirdischen gaskondensat-lagerstätten sowie fliessfähige zusammensetzungen (fz) zum einsatz in diesem verfahren
RU2717860C1 (ru) * 2019-10-22 2020-03-26 Александр Владимирович Терещенко Композиция для ликвидации гидратных пробок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1274767A (en) Method for treating subterranean formations
US4506734A (en) Fracturing fluid breaker system which is activated by fracture closure
US2080875A (en) Method of and means for treating wells
US20030196808A1 (en) Treatment of a well with an encapsulated liquid and process for encapsulating a liquid
SA516380019B1 (ar) التخلص من أنابيب/ أنابيب متصلة في الآبار
HU195986B (en) Method for developing gas-containing subsurface coal formation through well
US2672201A (en) Increasing production of oil wells
US2218306A (en) Method of treating oil wells
US5411093A (en) Method of enhancing stimulation load fluid recovery
US2811209A (en) Well clean-out method
SU1550099A1 (ru) Способ разрушени гидратных пробок в газовых скважинах
US3712380A (en) Method for reworking and cleaning wells
EP1986757B1 (en) Aerated degasser
US2635996A (en) Corrosion inhibitor
US3651868A (en) Removal of calcium sulfate deposits
CN102619497A (zh) 油井井筒内持续消减硫化氢的处理剂及方法与装置
US4289633A (en) Chemical process for backsurging fluid through well casing perforations
US20160084053A1 (en) Flowable Composition For The Thermal Treatment Of Cavities
RU2073696C1 (ru) Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения
US2089479A (en) Method of cleaning-out oil wells
GB1590563A (en) Visual investigation methods
US4605061A (en) Apparatus for plugging a wellbore in high impulse fracturing
EP0014267B1 (en) Process for treating a well for starting hydrocarbon fluid production by injecting nitrogen-generating liquid
US5494703A (en) Oxidation proof silicate surface coating on iron sulfides
EP0166518A2 (en) Method and apparatus for plugging a wellbore in high impulse fracture