[go: up one dir, main page]

RU2753290C1 - Способ и система для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах - Google Patents

Способ и система для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах Download PDF

Info

Publication number
RU2753290C1
RU2753290C1 RU2021103258A RU2021103258A RU2753290C1 RU 2753290 C1 RU2753290 C1 RU 2753290C1 RU 2021103258 A RU2021103258 A RU 2021103258A RU 2021103258 A RU2021103258 A RU 2021103258A RU 2753290 C1 RU2753290 C1 RU 2753290C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
asphalt
resin
paraffin
temperature
Prior art date
Application number
RU2021103258A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Евгеньевич Еремеев
Артём Анатольевич Соловьев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «АСДМ-Инжиниринг»
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 Общество с ограниченной ответственностью «АСДМ-Инжиниринг» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «АСДМ-Инжиниринг»
Priority to RU2021103258A priority Critical patent/RU2753290C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2753290C1 publication Critical patent/RU2753290C1/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
    • E21B37/00Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells

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)
  • Working-Up Tar And Pitch (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к нефтегазовой промышленности и может быть использована при добыче нефти или газа для терморегулирования добываемого флюида с целью борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в скважинах. При осуществлении способа полый трубчатый контур, замкнутый на источник теплоносителя, спускают непосредственно в скважину на расчетную глубину, преимущественно ниже начала асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений. Теплоноситель из емкости посредством насоса под давлением от 0,1 МПа до 8 МПа подают в теплообменник, обеспечивающий изменение температуры энергоносителя до заданной температуры от -60°С до +200°С. Циркуляцию нагретого теплоносителя поддерживают в трубчатом контуре под давлением при работающей скважине до достижения температуры добываемого флюида по длине скважины, максимально приближенной к изотермическому течению, не ниже температуры плавления асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений. Полый трубчатый контур на участке выхода теплоносителя из источника содержит насос с приводом и частотным регулятором, а также теплообменник, обеспечивающий нагрев теплоносителя до заданной температуры. Повышается эффективность теплопередачи, снижаются энергозатраты. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Группа изобретений относится к нефтегазовой промышленности и может быть использована при добыче нефти или газа для терморегулирования добываемого флюида с целью борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в скважинах.
По патенту RU 2574743  известна система для поставки тепловой энергии в горизонтальный ствол скважины, расположенный в подземном пласте, через соединенный с ним вертикальный канал, содержащая
нагреватель, расположенный на поверхности и предназначенный для нагрева теплопередающей среды до температуры в интервале от температуры, которая превышает 700°F (370°C), и до температуры, равной 1150°F (620°C),
паровую камеру, отделенную пакерами, расположенную в положении внутри горизонтального ствола скважины и содержащую теплообменник,
систему с контуром теплопередающей среды, содержащую концентрические колонны для потока нагретой теплопередающей среды, охлажденной теплопередающей среды и питательной воды, причем внутренняя первая колонна и вторая колонна концентрических колонн соединяют нагреватель с теплообменником для подвода нагретой теплопередающей среды по стволам скважины к теплообменнику и возвращения охлажденной теплопередающей среды из теплообменника в нагреватель, и систему подачи питательной воды, соединенную с третьей колонной концентрических колонн для подачи питательной воды с поверхности в вертикальный канал и к паровой камере, при этом теплообменник имеет трубу для передачи тепла от нагретой теплопередающей среды к питательной воде для выработки пара в паровой камере, и чтобы вызвать нагрев подземной области с помощью тепловой энергии, добавленной паром из паровой камеры.
Недостатками известной системы являются: идет нагрев пласта для повышения нефтеотдачи пласта, при этом проблемы остывания флюида при подъёме в добывающей скважине остаются нерешёнными, сложность конструкции и сложность эксплуатации, высокая температура для борьбы с АСПО: температура выпадения АСПО в стволе скважины не более 20-40°С в зависимости от давления и состава добываемого флюида.
Наиболее конструктивно близким к заявленному техническому решению является известное по патенту RU 24853 устройство для нагрева труб и арматуры на устье скважины, содержащее электрический нагреватель, размещенный в жидкости, залитой в закрытую емкость с вмонтированными сверху и снизу штуцерами, и средства подключения нагревателя к электрической сети, где на штуцеры надет обоими концами гибкий шланг. При этом шланг выполнен с металлическими вставками с возможностью навиваться на трубы или арматуру.
Известное устройство и представленный в описании к нему способ использования предназначены для разогрева труб и арматуры на поверхности скважины.
Недостатком известного устройства и способа его применения является неэффективность при использовании для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями во внутритрубном пространстве нефтегазовых скважин, включая глубокие, вследствие нескольких факторов: невозможность применения устройства во внутрискважинном пространстве из-за отсутствия систем аварийного сброса контура в скважине; отсутствие системы герметизации контура и скважинной арматуры; низкая эффективность теплопередачи: в устройстве теплопередача от теплоносителя идет через сложную группу термических сопротивлений как самого устройства, так и обогреваемой арматуры и трубопроводов, низкая эффективность за счет только одного метода нагрева теплоносителя в баке имеет высокие энергозатраты на нагрев теплоносителя непосредственно в емкости, в частности при большом объеме данной емкости.
Задачей заявленной группы изобретений является создание способа, приспособленного для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в глубоких нефтегазовых скважинах, с использованием замкнутого цикла циркуляции теплоносителя, где теплопередача между энергоносителем и подогреваемым объектом происходит через минимальное количество термических сопротивлений, и создание системы, приспособленной для прокачки больших объемов теплоносителя под давлением при низком уровне энергозатрат на его нагрев.
Поставленная задача решается тем, что при осуществлении способа борьбы с  асфальтосмолопарафиновыми и/или  газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах, включающего использование полого трубчатого контура, замкнутого на источник теплоносителя, согласно изобретению, полый трубчатый контур, замкнутый на источник теплоносителя, спускают непосредственно в скважину на расчетную глубину, преимущественно, ниже начала асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений, теплоноситель из емкости посредством насоса под давлением от 0,1 МПа до 8 МПа подают в теплообменник, обеспечивающий изменение температуры теплоносителя до заданной температуры от минус 60 до +200°С, при этом циркуляцию нагретого теплоносителя поддерживают в трубчатом контуре под давлением при работающей скважине до достижения температуры добываемого флюида по длине скважины, максимально приближенной к изотермическому течению  не ниже температуры плавления асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений.
Поставленная задача решается тем, что в системе для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными  отложениями в нефтегазовых скважинах, содержащей полый трубчатый контур, замкнутый на источник теплоносителя, согласно изобретению, трубчатый контур на участке выхода теплоносителя из источника теплоносителя содержит  насос с приводом и частотным регулятором, а также теплообменник, обеспечивающий нагрев теплоносителя до заданной температуры, замкнутый трубчатый контур оборудован запорно-клапанными механизмами.
Использование полого трубчатого контура непосредственно в скважине обеспечивает минимизацию количества термических сопротивлений при передаче теплоты от нагретого теплоносителя к объекту нагрева, ограничивая их термическим сопротивлением теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубчатого контура, термическим сопротивлением теплопроводности стенки трубчатого контура и термическим сопротивлением теплоотдачи наружной стенки трубчатого контура.
Использование трубчатого контура с циркулирующим в нем нагретым теплоносителем непосредственно в скважине позволяет эффективно предотвращать и удалять асфальтосмолопарафиновые и/или  газогидратные отложения независимо от дебита скважины, состава флюида, концентрации отложений, при этом способ не зависит от наличия газового фактора и обладает высокой пожаро-взрывобезопасностью. Заявленное техническое решение позволяет повысить эффективность теплоотдачи от нагревателя, поскольку теплоотдача осуществляется при непосредственном контакте трубчатого контура с добываемым флюидом. Использование для нагрева теплоносителя внешнего теплообменника, куда теплоноситель подается под давлением, позволяет создать систему с относительно низким потреблением энергии, поскольку энергия расходуется на обогрев меньшего объема теплоносителя. Заявленная система занимает меньше полезного пространства в скважине, чем, например, греющие кабели. При этом температура теплоносителя минус 60°С является нижней границей диапазона рабочих температур при эксплуатации оборудования в соответствии с ГОСТ 15150-69, а температура теплоносителя более +200°С является избыточной для выполнения поставленной задачи и приводит к более быстрому износу оборудования.
Наличие насоса с приводом и частотным регулятором позволяет создать необходимое давление для прокачки теплоносителя по трубчатому контуру большой длины, опускаемому в скважину на расчетную глубину, преимущественно, ниже начала  асфальтосмолопарафиновых отложений, наличие внешнего теплообменника, через который проходит замкнутый трубчатый контур, позволяет осуществлять нагрев теплоносителя вне источника теплоносителя, что снижает энергозатраты при прокачке больших объемов теплоносителя, наличие запорно-клапанных механизмов позволяет осуществлять регулировку давления и перекрытие потока теплоносителя. Пример распределения температур при осуществлении способа борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах показан на графике (фиг. 2).
Сущность заявленной группы изобретений поясняется схемой:
На фиг. 1 показана схема выполнения системы для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными  отложениями в нефтегазовых скважинах.
На фиг. 2 показан график, иллюстрирующий пример распределения температур при осуществлении способа борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах.
Система содержит трубчатый контур 1, замкнутый на источник теплоносителя 2, насос с приводом и частотным регулятором 3, теплообменник 4, датчики давления и температуры 5.
Трубчатый контур состоит из гибких труб, или жестких труб, или их комбинации, при этом трубчатый контур может наращиваться путем присоединения дополнительных труб в зависимости от глубины скважины. Пункт нагрева теплоносителя размещается в отдельном компактном модуле и состоит из узлов нагрева воды, насоса, подающего воду в скважину, трубопроводов, запорно-клапанных механизмов и пульта оператора, управляющего работой устройств пункта. На выходе из скважины установлен датчик температуры флюида. Пульт оператора (шкаф управления) позволяет контролировать параметры системы (температуру, давление, расход воды), а также оповещать об аварийных ситуациях. Пульт оператора работает как в ручном, так и в автоматическом режимах, а также блокирует работу системы при аварийных ситуациях. При работе в автоматическом режиме присутствие человека в модуле не требуется. Управление нагревом производится тиристорным регулятором напряжения, управление насосом - приводом с частотным регулированием, позволяющим осуществлять плавный пуск, изменение производительности и аварийную остановку. Источником теплоносителя служит бак или иная емкость. Теплообменник обеспечивает нагрев жидкого теплоносителя до заданной температуры или превращение жидкого теплоносителя в пар. В качестве теплоносителя может использоваться вода, антифриз или иные жидкости. Система применяется следующим образом: замкнутый трубчатый контур спускают в скважину на расчетную глубину, преимущественно, ниже начала асфальтосмолопарафиновых отложений, при этом предварительно нагретый теплоноситель циркулирует в замкнутом трубчатом контуре при работающей скважине до достижения температуры добываемого флюида по длине скважины, максимально приближенной к изотермическому течению не ниже температуры плавления асфальтосмолопарафиновых отложений. Система представляет собой мобильный комплекс и может быть установлена, например, на базе автомобиля повышенной проходимости.

Claims (2)

1. Способ борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах, включающий использование полого трубчатого контура, замкнутого на источник теплоносителя, отличающийся тем, что полый трубчатый контур, замкнутый на источник теплоносителя, спускают непосредственно в скважину на расчетную глубину, преимущественно ниже начала асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений, теплоноситель из емкости посредством насоса под давлением от 0,1 МПа до 8 МПа подают в теплообменник, обеспечивающий изменение температуры теплоносителя до заданной температуры от -60°С до +200°С, при этом циркуляцию нагретого теплоносителя поддерживают в трубчатом контуре под давлением при работающей скважине до достижения температуры добываемого флюида по длине скважины, максимально приближенной к изотермическому течению, не ниже температуры плавления асфальтосмолопарафиновых и/или газогидратных отложений.
2. Система для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах, содержащая полый трубчатый контур, замкнутый на источник теплоносителя, отличающаяся тем, что полый трубчатый контур на участке выхода теплоносителя из источника теплоносителя содержит насос с приводом и частотным регулятором, а также теплообменник, обеспечивающий нагрев теплоносителя до заданной температуры, замкнутый трубчатый контур оборудован запорно-клапанными механизмами.
RU2021103258A 2021-02-10 2021-02-10 Способ и система для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах RU2753290C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103258A RU2753290C1 (ru) 2021-02-10 2021-02-10 Способ и система для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021103258A RU2753290C1 (ru) 2021-02-10 2021-02-10 Способ и система для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2753290C1 true RU2753290C1 (ru) 2021-08-12

Family

ID=77349374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021103258A RU2753290C1 (ru) 2021-02-10 2021-02-10 Способ и система для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2753290C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2846589C1 (ru) * 2024-11-08 2025-09-09 Общество с ограниченной ответственностью "Ачимгаз" Способ прогрева транспортирующих газоконденсатную смесь шлейфов

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2066366C1 (ru) * 1990-02-22 1996-09-10 Юнжема Пьер Устройство для нагнетания в скважину в период эксплуатации с поверхности агентов, ингибирующих коррозию и отложение
RU24853U1 (ru) * 2001-03-13 2002-08-27 ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика" Устройство для нагрева труб и арматуры на устье скважины
RU2266392C2 (ru) * 2004-01-27 2005-12-20 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (ОАО "АНК "Башнефть") Способ удаления асфальтосмолопарафиновых и сульфидсодержащих отложений из скважины
RU2361067C1 (ru) * 2007-12-17 2009-07-10 Андрей Гелиевич Вахромеев Способ скважинной добычи жидкого полезного ископаемого, склонного к температурному фазовому переходу
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
RU2460871C2 (ru) * 2006-10-20 2012-09-10 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ in situ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ
CN103362476A (zh) * 2013-07-02 2013-10-23 天津大学 防止采油井壁结蜡的套管式井下换热器加热系统
RU2529537C2 (ru) * 2008-10-13 2014-09-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Системы для обработки подземного пласта с циркулируемой теплопереносящей текучей средой
RU2574743C2 (ru) * 2010-08-18 2016-02-10 ФЬЮЧЕ ЭНЕРДЖИ, ЭлЭлСи Способы и системы для увеличенной поставки тепловой энергии для горизонтальных стволов скважин

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2066366C1 (ru) * 1990-02-22 1996-09-10 Юнжема Пьер Устройство для нагнетания в скважину в период эксплуатации с поверхности агентов, ингибирующих коррозию и отложение
RU24853U1 (ru) * 2001-03-13 2002-08-27 ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика" Устройство для нагрева труб и арматуры на устье скважины
RU2266392C2 (ru) * 2004-01-27 2005-12-20 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (ОАО "АНК "Башнефть") Способ удаления асфальтосмолопарафиновых и сульфидсодержащих отложений из скважины
RU2460871C2 (ru) * 2006-10-20 2012-09-10 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ in situ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ
RU2361067C1 (ru) * 2007-12-17 2009-07-10 Андрей Гелиевич Вахромеев Способ скважинной добычи жидкого полезного ископаемого, склонного к температурному фазовому переходу
RU2529537C2 (ru) * 2008-10-13 2014-09-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Системы для обработки подземного пласта с циркулируемой теплопереносящей текучей средой
RU2537712C2 (ru) * 2008-10-13 2015-01-10 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Нагрев подземных углеводородных пластов циркулируемой теплопереносящей текучей средой
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
RU2574743C2 (ru) * 2010-08-18 2016-02-10 ФЬЮЧЕ ЭНЕРДЖИ, ЭлЭлСи Способы и системы для увеличенной поставки тепловой энергии для горизонтальных стволов скважин
CN103362476A (zh) * 2013-07-02 2013-10-23 天津大学 防止采油井壁结蜡的套管式井下换热器加热系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2846589C1 (ru) * 2024-11-08 2025-09-09 Общество с ограниченной ответственностью "Ачимгаз" Способ прогрева транспортирующих газоконденсатную смесь шлейфов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6588500B2 (en) Enhanced oil well production system
US6644400B2 (en) Backwash oil and gas production
US20070102152A1 (en) Recovery of hydrocarbons using electrical stimulation
US8265468B2 (en) Inline downhole heater and methods of use
EP2064412B1 (en) A method and an apparatus for cold start of a subsea production system
US8037936B2 (en) Method of heating sub sea ESP pumping system
US3908763A (en) Method for pumpin paraffine base crude oil
NO334268B1 (no) En undersjøisk kjøleanordning
US8424608B1 (en) System and method for remediating hydrates
RU2753290C1 (ru) Способ и система для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми и/или газогидратными отложениями в нефтегазовых скважинах
WO2009032005A1 (en) Inline downhole heater
US2432079A (en) Heating system for pressure fluid of fluid pressure operated pumps
RU2450117C1 (ru) Способ нагрева газожидкостной смеси в скважине для предотвращения отложений парафина на стенках насосно-компрессорных труб
US12055023B2 (en) Apparatus, method and wellbore installation to mitigate heat damage to well components during high temperature fluid injection
KR20170052119A (ko) 지열을 이용한 냉온수 공급장치
RU122152U1 (ru) Подогреватель нефти
RU2850465C1 (ru) Способ добычи жидкого полезного ископаемого, склонного к температурному фазовому переходу
CA3041700C (en) Apparatus, method and wellbore installation to mitigate heat damage to well components during high temperature fluid injection
RU2726016C1 (ru) Система отопления зданий при помощи рекуперации тепла из горячей нефти
RU2739664C2 (ru) Система транспортировки нефтяной смеси для ликвидации подводных разливов нефти устройством типа "Купол"
RU2704176C1 (ru) Способ очистки скребка НКТ от примерзания в лубрикаторе
RU2334085C1 (ru) Способ закачки газожидкостной смеси в скважину
US20150292302A1 (en) System, method and apparatus for paraffin removal
EA044003B1 (ru) Устройство, способ и оборудование ствола скважины для ослабления теплового повреждения компонентов скважины во время закачки высокотемпературной текучей среды
BR112020022796B1 (pt) Instalação submarina e processo de resfriamento de um fluido em um trocador de calor por circulação de água do mar