[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2622059C1 - Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт - Google Patents

Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт Download PDF

Info

Publication number
RU2622059C1
RU2622059C1 RU2016114107A RU2016114107A RU2622059C1 RU 2622059 C1 RU2622059 C1 RU 2622059C1 RU 2016114107 A RU2016114107 A RU 2016114107A RU 2016114107 A RU2016114107 A RU 2016114107A RU 2622059 C1 RU2622059 C1 RU 2622059C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
oil
water
well
formation
Prior art date
Application number
RU2016114107A
Other languages
English (en)
Inventor
Исмагил Ганеевич Арсланов
Клара Фаткуллиновна Габдрахманова
Борис Владимирович Колосов
Петр Андреевич Ларин
Раис Насибович Сулейманов
Фания Гайнулханковна Усманова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический 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 профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2016114107A priority Critical patent/RU2622059C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622059C1 publication Critical patent/RU2622059C1/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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K25/00Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
    • F01K25/08Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours
    • F01K25/14Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours using industrial or other waste gases

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано при разработке нефтяных месторождений, а также при производстве электрической энергии. Технический результат - повышение эффективности добычи нефти при снижении отрицательных экологических воздействий. Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт, включающий отбор нефти из добывающей скважины, отделение от нее воды и попутного газа в сепараторе, сжигание газа в тепловом двигателе, использование полученной в двигателе энергии для привода насосов и электрогенератора, нагрев воды и нагнетание ее в пласт, закачивание продуктов сгорания в пласт, отличающийся тем, что газ, подаваемый в тепловой двигатель, отбирают из затрубья добывающей скважины, причем выбирают режим работы скважины, обеспечивающий максимальную величину отбора этого газа за счет оптимального динамического уровня в скважине, газ из сепаратора закачивают в пласт, а нагрев воды производят до температуры, превышающей температуру плавления парафина для данного месторождения. 4 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано при разработке нефтяных месторождений, а также при производстве электрической энергии.
Известен способ добычи нефти (патент RU 2190757), по которому на нагнетательной скважине монтируют поршневой насос со смесительным устройством кавитационного типа, при этом к насосу подводят водовод, а к смесительному устройству газовую линию с попутным газом и полученную водогазовую дисперсию подают в пласт залежи через нагнетательную скважину.
Недостатком данного способа является то, что не используется возможность получения энергии из попутного газа с помощью энергосиловой установки.
Известен способ разработки нефтяной залежи (патент 2038467), по которому нагнетают рабочий агент через нагнетательные скважины, отбирают нефть через добывающие скважины с последующим отделением от нефти попутного газа и его сжиганием в окислителе, состоящем из смеси кислорода и рециркулирующих продуктов сгорания. При этом в качестве рабочего агента закачивают в нагнетательные скважины продукты сгорания попутного газа в виде углекислоты и карбонизированной воды.
Недостатком этого способа является необходимость получения кислорода, что является достаточно дорогим процессом.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ разработки нефтяных месторождений (патент RU 2181158), где попутный газ, получаемый на скважине, проходит через комплекс устройств, в которых производится его подготовка для сжигания в энергосиловой установке. При этом производят электрическую и тепловую энергию, которую используют для привода механизмов на промысле и для нагрева воды, нагнетаемой в пласт. Продукты сгорания закачивают в пласт.
Недостатком используемого способа является значительная техническая сложность и стоимость комплекса устройств, в которых производится подготовка попутного газа для сжигания, а также использование компрессоров высокого давления для закачки продуктов сгорания в пласт, также имеющих высокую стоимость и низкий КПД.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является устранение указанных недостатков при повышении эффективности добычи нефти и снижении отрицательных экологических воздействий.
Данная задача решается тем, что в способе добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт, включающем отбор нефти из добывающей скважины, отделение от нее воды и попутного газа в сепараторе и сжигание газа в тепловом двигателе, использование полученной в двигателе энергии для привода насосов и электрогенератора, нагрева воды и нагнетания ее в пласт и закачивания продуктов сгорания в пласт, согласно изобретению газ, подаваемый в тепловой двигатель, отбирают из затрубья добывающей скважины, причем выбирают режим работы скважины, обеспечивающий максимальную величину отбора этого газа за счет оптимального динамического уровня в скважине, газ из сепаратора закачивают в пласт. Воду нагревают в смесительном теплообменнике за счет тепла продуктов сгорания до температуры, превышающей температуру плавления парафина для данного месторождения. Продукты сгорания после отделения азота вместе с газом, поступающим из сепаратора, закачивают в пласт с помощью водогазовых технологий. На вход теплового двигателя дополнительно подают газ от внешнего источника.
На фигуре представлена установка для осуществления способа.
Установка содержит добывающую скважину с обсадной колонной 1, насосно-компрессорными трубами 2 с динамическим уровнем 3 жидкости в скважине; газоанализатор 4, задвижки 5 и 6, линейный нефтепровод 7, сепаратор 8, устройство 9 для подачи газа в тепловой двигатель 10, высоконапорный насос 11, электрогенератор 12, дымосос 13, смесительный теплообменник 14, ороситель 15, насадка 16, насос 17, установка для разделения газов 18, эжектор 19, компрессор 20, расходомер газа 21, устройство для подготовки газа 22.
Способ осуществляется следующим образом.
В добывающую скважину, содержащую обсадную колонну 1 и насосно-компрессорные трубы (НКТ) 2, попутный газ поступает как через затрубное пространство (между колонной 1 и трубами 2), так и через НКТ. Попутный газ из НКТ содержит механические примеси, серу, водяной пар, тяжелый компонент, поэтому требуется специальный комплекс устройств для подготовки его к сжиганию. Попутный газ из затрубья гораздо чище. Это объясняется тем, что в затрубном пространстве (при глубине скважины, как правило, 1 км и более) создаются подходящие условия для гравитационного разделения компонент, входящих в попутный газ. Исследования состава газа из затрубного пространства (Таиров Д.Н., Таирова С.А. К оценке выбрасываемого в атмосферу затрубного газа по месторождениям «Азнефть» / Europenscience Reuiew, 2014, #3-4, с 138-143) показывают, что во всех скважинах количество метана было более 99%, т.е. не меньше, чем у обычного природного газа, используемого в промышленности, в тепловой энергетике в частности. Поэтому в предлагаемом способе весь газ, поступающий из затрубного пространства (затрубья), не смешивают с газом из НКТ, а направляют в тепловой двигатель 10. При этом появляется возможность регулировать за счет этого отбора давление в затрубье, обеспечивая оптимальный динамический уровень в скважине при заданном режиме ее работы (т.е. давлении на забое). Если в прототипе давление на устье скважины (в затрубье) может достигать значительной величины, т.к. необходим перепуск в линейный нефтепровод, то в предлагаемом способе это давление не зависит от давления в линейном нефтепроводе и может быть сделано небольшим. Кроме этого положительного эффекта, низкое давление затрубного газа способствует более сильному разгазированию, что не только позволяет достичь максимального отбора газа через затрубье, но и снижает количество растворенного газа на приеме глубинного насоса, что повышает его КПД. Сохраняя динамический уровень, можно получить больший дебит. Такой динамический уровень, при котором при заданном пластовом давлении и коэффициенте продуктивности обеспечивается максимальный дебит, при минимальной длине подвески насоса и максимальном расходе газа через затрубье является оптимальным. Газ из затрубья или непосредственно подают на вход теплового двигателя, или предварительно подготавливают в устройстве 22. Важно отметить, что это устройство намного проще и дешевле комплекса по подготовке газа из сепаратора 8.
После сжигания газа в тепловом двигателе 10, например газотурбинной установке, ГТУ, или газопоршневом двигателе, ГПД, продукты сгорания с помощью дымососа 13 направляют в нижнюю часть смесительного теплообменника 14. В верхнюю часть этого теплообменника подают воду, предназначенную для закачки в пласт (чаще всего это пластовая вода из сепаратора 8). Эта вода стекает из оросителя 15, через насадку 16 (например, кольца Рашига), нагревается за счет теплоты продуктов сгорания и поглощает часть углекислого газа, а также водяной пар, содержащийся в этих продуктах. Температура воды на выходе из теплообменника должна быть выше температуры плавления парафина данного месторождения. Это особенно важно для старых месторождений. Дело в том, что за долгие годы эксплуатации и за счет низкой температуры закачиваемой воды в зимнее время температура пластов стала существенно ниже температуры плавления парафина, что значительно снизило нефтеотдачу.
Пример. Если использовать ГТУ ПАЭС - 2500, то при электрической мощности 2500 кВт, тепла продуктов сгорания достаточно для нагрева 180 м3/час воды (параметры известного высоконапорного насоса ЦНС - 180) на 30°С. Температура плавления широко распространенных парафинов состава С17-С35 составляет 27-71 градусов °С (см. Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.Н. Физика нефтяного и газового пласта. М., «Недра», 1982, с. 83). Для многих месторождений Поволжья температура пласта снизилась до 20-25°С (при температуре в начале эксплуатации 35-40°С). Поэтому уже использование одной ГТУ ПАЭС - 2500 в ряде случаев достаточно. При необходимости можно использовать несколько тепловых двигателей. После теплообменника 14 нагретую воду подают с помощью насоса 17 в систему водогазового воздействия, например в сопло эжектора 19. Продукты сгорания направляют из теплообменника 14 в установку для разделения газов 18, где от них отделяют азот, а оставшиеся газы подают во всасывающую камеру эжектора 19. Отделение азота производится потому, что он представляет собой отдельный продукт, а также с целью уменьшить газовую нагрузку на эжектор 19 и повысить КПД последующего сжатия в высоконапорном насосе 11. В эжектор 19 подают также газ из сепаратора 8. После высоконапорного насоса 11 водогазовую смесь направляют в нагнетательные скважины. В дополнительном пункте изобретения предложено подавать газ от внешнего источника. Это связано с повышением надежности работы теплового двигателя, который с помощью электрогенератора обеспечивает весь нефтепромысел электроэнергией.
Таким образом, предложенный способ позволяет, по сравнению с прототипом:
1. Повысить качество подаваемого газа в тепловой двигатель и снизить затраты на его подготовку. Это достигается тем, что газ подается из затрубного пространства.
2. Повысить нефтеотдачу пласта за счет закачивания в нагнетательные скважины воды, с температурой выше температуры плавления парафина данного пласта.
3. Увеличить дебит добывающей скважины за счет уменьшения давления в затрубном пространстве.
4. Повысить КПД глубинного насоса в добывающей скважине за счет уменьшения растворенного газа на его приеме.

Claims (5)

1. Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт, включающий отбор нефти из добывающей скважины, отделение от нее воды и попутного газа в сепараторе, сжигание газа в тепловом двигателе, использование полученной в двигателе энергии для привода насосов и электрогенератора, нагрев воды и нагнетание ее в пласт, закачивание продуктов сгорания в пласт, отличающийся тем, что газ, подаваемый в тепловой двигатель отбирают из затрубья добывающей скважины, причем выбирают режим работы скважины, обеспечивающий максимальную величину отбора этого газа за счет оптимального динамического уровня в скважине, газ из сепаратора закачивают в пласт, а нагрев воды производят до температуры, превышающей температуру плавления парафина для данного месторождения.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что воду нагревают в смесительном теплообменнике.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что продукты сгорания вместе с газом, поступающим из сепаратора, закачивают в пласт с помощью водогазовых технологий.
4. Способ по п. 1 или 3, отличающийся тем, что от продуктов сгорания отделяют азот, а остальные газы закачивают в пласт.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на вход теплового двигателя дополнительно подают газ от внешнего источника.
RU2016114107A 2016-04-12 2016-04-12 Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт RU2622059C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114107A RU2622059C1 (ru) 2016-04-12 2016-04-12 Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114107A RU2622059C1 (ru) 2016-04-12 2016-04-12 Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622059C1 true RU2622059C1 (ru) 2017-06-09

Family

ID=59032477

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114107A RU2622059C1 (ru) 2016-04-12 2016-04-12 Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622059C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4607695A (en) * 1984-02-16 1986-08-26 Mobil Oil Corporation High sweep efficiency steam drive oil recovery method
RU2181159C1 (ru) * 2001-03-15 2002-04-10 Западинский Алексей Леонидович Комплекс для разработки залежей углеводородного сырья (варианты)
RU2181158C1 (ru) * 2000-09-07 2002-04-10 Западинский Алексей Леонидович Способ разработки нефтяных месторождений
RU2297520C2 (ru) * 2005-03-24 2007-04-20 Алексей Васильевич Сорокин Способ утилизации низконапорного газа
RU84918U1 (ru) * 2009-03-10 2009-07-20 Владимир Викторович Фомин Автономная дегазационная установка
RU2503806C1 (ru) * 2012-07-27 2014-01-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Система обустройства месторождения тяжелой нефти и природного битума (варианты)

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4607695A (en) * 1984-02-16 1986-08-26 Mobil Oil Corporation High sweep efficiency steam drive oil recovery method
RU2181158C1 (ru) * 2000-09-07 2002-04-10 Западинский Алексей Леонидович Способ разработки нефтяных месторождений
RU2181159C1 (ru) * 2001-03-15 2002-04-10 Западинский Алексей Леонидович Комплекс для разработки залежей углеводородного сырья (варианты)
RU2297520C2 (ru) * 2005-03-24 2007-04-20 Алексей Васильевич Сорокин Способ утилизации низконапорного газа
RU84918U1 (ru) * 2009-03-10 2009-07-20 Владимир Викторович Фомин Автономная дегазационная установка
RU2503806C1 (ru) * 2012-07-27 2014-01-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Система обустройства месторождения тяжелой нефти и природного битума (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4050620B2 (ja) 炭化水素貯留地層からの炭化水素の回収方法及びそれを実施するための装置
JP6282675B2 (ja) 原油二次回収に使用するための排気の処理
JP6734298B2 (ja) 地熱プラントにおける帯水層流体の内部エネルギーの利用方法
US7789142B2 (en) Downhole gas flow powered deliquefaction pump
US6032737A (en) Method and system for increasing oil production from an oil well producing a mixture of oil and gas
CN104428490B (zh) 提高的煤层甲烷生产
CN110520596A (zh) 脱水和运行煤层气井的方法
US8757271B2 (en) Artificial lift integral system for the production of hydrocarbons for oil wells by means of pneumatic pumping with natural gas autonomously supplied by oil wells
Drozdov et al. Improving the operation of pump-ejector systems at varying flow rates of associated petroleum gas
US20150344770A1 (en) System and method for producing carbon dioxide for use in hydrocarbon recovery
CN105114045B (zh) 一种基于气举法采油的ccus系统及应用
EP0917905B1 (fr) Procédé et dispositif de compression diphasique pour le traitement d'un effluent pétrolier
RU2622059C1 (ru) Способ добычи нефти путем воздействия на нефтяной пласт
EP3569814B1 (en) Fluid driven pressure boosting system for oil and gas applications
RU186377U1 (ru) Устройство для извлечения геотермальной энергии из добытой продукции действующей низкотемпературной нефтяной скважины
EP1171687B1 (en) Method and system for increasing oil production from an oil well producing a mixture of oil and gas
Mokhov et al. Development and Research of a Multi-Phase Pump for Oil and Gas Production at a High Content of Mechanical Impurities in the Flow
WO2021123752A1 (en) Geothermal power plant
RU129145U1 (ru) Установка для утилизации попутного нефтяного газа и разработки нефтяных месторождений с возможностью одновременной закачки газа и воды
US3291069A (en) Controlled pvt oil production
US11925886B2 (en) Controlled fluid concentrator
US11738303B2 (en) Fuel gas conditioning system and method
RU2377402C1 (ru) Устройство для нагнетания воды в скважину
WO2012103591A1 (en) Differential pressure energy generation
RU2684791C1 (ru) Способ поддержания пластового давления нефтяной скважины

Legal Events

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

Effective date: 20180413