"способ импульсной газлифтной добычи жидкости "базальт"

 

Изобретение OIHOCHICH к нефтедобыпающей промышленности. Цель - повышение КПД за счет снижения энергетических затрат при одновременном обеспечении оптимизации процесса добычи жидкости. Гач подают в затруЬ- ное пространство скважин с последующим перепуском его посредством уп

СО1ОЭ СОВЕТСНИХ

РЕС)ТУБЛИН

11% 111).

А1 (5)) 5 Е 21 В 43/00, Р 04 Р 1/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

° . .:Г

Н ASTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

; >;

1 ъ,. )

"" °

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЭОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ll+IT СССР (21) 4336421/03 (22) 26.10.87 (46) 23. 04. 91 . Бюл. N" 15 (75) Г.Н . боченков и И .Г.Звонарев (53) 622 ° 276.5? (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1086235, кл. F 04 Р 1/00, 1982.

Репин Н.й. и др, .технология меха— иизированной добычи неФти. — М.:

Недра, 1976, с. 24-25.

2 (54) СНОСОВ ИИ11У1(ЬСНОИ ГАЗПИФТНОЙ цож1и жидкости "ВАВии,т" (57) Изобретение î HocHãñÿ к неФтедобыпающей промьплленности. Цель повышение К1Щ эа счет снижения энергетических затрат при одновременном обеспечении оптимизации процесса добычи жидкости. Гаэ падают в затрубное пространсч lo скважин с последующим перепуСком его посредством уп1

1643703

35 движения . равляемого с поверхности земли клапана 6 в колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) 1 для подъема жидкости из скважины до получения максимального деЬита скважин. Затем произвадят подъем жидкости из скважины непрерывным дистанционным регулированием ско.рости ее подъема путем изменения длительности временного интервала объема и частоты подачи порций газа в колон ну HKT 1. Устройство для осуществления способа содержит колонну НКТ 1 с каналами 2 для прохода газа, седло

3, затвор 4 и привод 5 для управления работой клапана 6 с поверхности земли, а также имеет муфту 7 перекрестного течения жидкости и газа с паке-. ром 8 на наружной поверхности, В муфте 7 размещен клапан 9, имеющий дополнительное седло 10, установленное под затвором 4. Преобразователь движения 11,установлен под муфтой

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности.

Цель изобретения — повышение КПП

30 за счет снижения энергетических затрат при одновременном обеспечении .оптимизации процесса доЬычи жидкости.

На чертеже представлена схема уст-. ройства для осуществления способа.

Установка содержит кола нку наса сна-компрессорных труб (НКТ) 1 с каналами 2 для прохода газа, седло 3, затвор 4 и привод 5 для управления 40 работой клапана 6 с поверхности земли, а также снабжена муфтой 7 перекрестного течения жидкости и газа с. пакером 8 на наружной поверхности, внутри которой размещен клапан 9, 45

% имеющий седла 10, установленное под затвором 4, и преобразователем 11 движения, установленным под муфтой 7 перекрестного течения, а привод 5 клапана выполнен в виде погружного электрического двигателя 12, размещенного под преобразователем 11 движения, полость муфты 7 перекрестного течения гицравлически сообщена с по- лостью колонны НКТ 1, затвор- 4 клапана установлен с возможностью поочередного перекрытия седел 3, 10 и жестко связан с преобразователем 11 перекрестного течения 7. Привод 5 клапана выполнен в виде погружного электрического двигателя 12, размещенного под преобразователем движения

11, полость муфты 7 гидравлически сообщена с полостью полоски НКТ 1, Затвор 4 клапана установлен с воз— можностью поочередного перекрытия седел 3, 10 и жестко связан с преобразователем движения 11, После команды на привод 5 включается погружной электрический двигатель 12 и посредством преоЬразователя двигателя 11 перекрывает затвор 4. Газ поступает в НКТ. Затем идет следующая команда и затвор перекрывает канал для прохода жидкости. Ио данным работы скважины при изменении режима эксплуатации производится непрерывное изменение частоты подачи порций газа и жидкости. 1 ил, 1

Способ газлифтной добычи жидкости включает подачу газа в затрубное пространство скважины с последующим перепуском газа посредством управляемого с поверхности земли клапана 6 в колонну НКТ 1 для подъема жидкости из скважины до получения максимального дебита скважины, а также проведение подъема жидкости из скважины дистанционным непрерывным регулированием скорости ее подъема путем изменения длительности временного интервала оЬъема и частоты подачи порций газа в колонну НКТ 1 °

СпосоЬ Осуществляется следующим образом.

В затрубное устройство скважины подается газ, который проходит через каналы 2„ при этом затвор .4 перекрывает один из проходов (например, канал для прохода жидкости). После подачи команды с поверхности на .привод

5 для управления работой включается погружной электрический двигатель 12 и посредством преобразователя 11 движения перекрывает затвором 4 канал для прохода газа. Газ через муфту

7 перекрестного течения поступает в НКТ 1. В дальнейшем команда вновь поступает с поверхности и производится перекрытие канала для прохода жидкости. По данным работы скважины в

1643703 случае изменения режима эксплуатации производится непрерывное изменение деятельности временного объема и частоты подачи порций газа в колонну НКТ

1, находя максимальный момент установления (изменения) режима подъема пластовой продукции. Таким образом, проходя периодическую адаптацию к изменяющимся свойствам работы пласта, достигают максимальных эксплуатаци— онных показателей, Для управления двигателем необходим перестраиваемый генератор, который вырабатывает импульсы синхронизации работы двигателя, генератор интервала, который вырабатывает длительность интервала и следует с частотой перестраиваемого генератора, причем длительность интервала меняется, блок коммутации напряжения на двигатель, который осуществляет коммутацию одной из фаз, поступающих на двигатель, для реверсирования, и блок коррекции интервала, который ,осуществляет коррекцию длительности интервала в зависимости от производительности скважин.

Рассмотрим пример работы скважин в режиме дебита, характеризующий предельный режим работы.

Пусть имеется а=288 т/сут — дебит скважины; я=6 т — порция вытесняемой нефти, г.=25 мин — время, в течение которого газовый клапан закрыт, а

t нефтяной открыл; f=---- = 0,5x10

=t+c< = частота работы клапана; d=70 мм— диаметр НКТ; Ц=2000 м — высота колонны.

Далее определяется закачиваемый объем газа

U 0,06 Н = 0,06 х 2000 = 120 м .

После чего определяется

V< 120

t т rsIt 0,5 50 10 410

5 мин время, в течение которого газовый клапан открыт, а нефтяной закрыт.

Тогда интервал составляет

h 1 — — 0,33 х 10 Гц. г оР

Имеют следующие режимы: оптимальный r=r q, вьш е оптимального r r pg; ниже оптимального г(r

Далее, изменяя интервал и частоту, т.е. повьш ая и понижая их значения, по приборам, учитывающим количество нефти и газа, cooтветсгвенно уточняется их значение. На общие потери энергии значительно влияет скорость движения столба жидкости. Имеется оптимальная скорость нагнетания газд, при которой общие потери энерГии минимальны г г

20 где d — диаметр НКТ, м;

1. — высота столба жидкости, м.

Приемлемой скоростью подъема жидкости является 5 м/с. В подъемной колонне данного диаметра скорость

25 проскальзывания газа Ч по зависит не от скорости V+ столба жидкости, а в некоторои степени от физических параметров едкости и является величиной постоянной в широком диапазоне

3Q V„) =11,"

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ импульсной газлифтной добычи жидкости, включающий подачу газа в затрубное пространство скважины

35 с последующим перенуском газа порциями в интервале между потоком жидкости в колонну насосно-компрессорных труб для подьема жидкости из скважины до

40 получения максимального значения дебита скважины, о тл и ч а ющи и с я тем, что, с целью повышения КИД за счет снижения энергетических затрат при одновременном обеспечении

45 оптимизации процесса добычи жидкости, подъем жидкости из скважины производят дистанционным регулированием скорости ее подъема путем непрерывного изменения длительности временного интервала и частоты подачи порций газа в колонну насосно — компрессорных труб, посредством сформированных энергетических импульсов с непрерывной обратной связью.

способ импульсной газлифтной добычи жидкости базальт способ импульсной газлифтной добычи жидкости базальт способ импульсной газлифтной добычи жидкости базальт 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к насосостроению, в частности к конструкциям газлифтов , и может быть использовано при проектировании гидротранспортных систем общепромышленного назначения

Эрлифт // 1642083
Изобретение относится к насосостроению, в частности к конструкции эрлифтов, и может быть использовано при проектировании гидротранспортных систем общепромышленного назначения Цель изобретения - уменьшение габаритов и расширение эксплуатационных возможностей путем упрощения конструкции После пуска воздуха в отрезок трубы поворачивают рукоятки и вместе с отрезком трубы шпиндель пробкового крана, запуская, таким образом, смеситель После запуска и ликвидации возможных гр нтовых пробок поворачивают рукоятками от резок трубы и шпиндель в положение закрывания

Изобретение относится к насосостроению, в частности к конструкции газлифта, и может быть использовано при проектировании гидротранспортных систем общепромышленного назначения

Изобретение относится к тепловым двигателям , позволяющим преобразовывать тепловую энергию в механическую, и позволяет повысить надежность, мощность и КПД

Изобретение относится к газлифтной эксплуатации скважин г может быть использовано при экс.луатации скважин для перекачивания газонзгыщпнной жидкости

Изобретение относится к технике поре мещения жидкости в замкнутых контурах о частности в теплообменных системах, в аппаратах химической технологии или п 1 школьных физических приборах для страции кипения в разреженной атмосфере Цель изобретения - уменьшение эн ргозат рат путем обеспечения перемещения жидкости за счет использования температуры окружающей среды Система содержит верхний 1 и нижний 2 сосуды, подъемную 3 и отводную 4 трубы

Изобретение относится к гидродинамике , в частности к насосам, служащим для перекачивания жидкостей с низкой скоростью в производстве и в лабораторных условиях

Изобретение относится к области насосостроения, а именно к электрогидравлическим насосам

Изобретение относится к насосостроению, в частности к конструкции газлифтных установок для добычи обводненной нефти, и может найти применение при разработке оборудования гидротранспортных систем последовательной перекачки нерастворимых жидкостей различной плотности

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и преимущественно мсжет быть использовано на поздней стадии разработки газовых месторождений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности

Изобретение относится к нефтедобывающей пром-сти

Изобретение относится к нефтедобывающей пром-сти

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей про-сти

Изобретение относится к разработке газовых месторождений, в частности к способам контроля за перетоками газа через покрышку
Наверх