Напоминание

Методы борьбы с осложнениями при работе глубиннонасосной скважины на участке Южно-Карский


Автор: Ковалева Дина Талгатовна
Должность: преподаватель спец. дисциплин
Учебное заведение: ГБПОУ КК КМСК
Населённый пункт: Краснодар
Наименование материала: конспект, призентация
Тема: Методы борьбы с осложнениями при работе глубиннонасосной скважины на участке Южно-Карский
Раздел: среднее профессиональное





Назад




Методы борьбы с осложнениями при работе Методы борьбы с осложнениями при работе глубиннонасосной скважины на участке глубиннонасосной скважины на участке Южно-Карский Южно-Карский
Механизм и условия Механизм и условия формирования АСПО в скважине формирования АСПО в скважине  Поверхность металла лучше смачивается водой, чем Поверхность металла лучше смачивается водой, чем нефтью. Поэтому между основным потоком, нефтью. Поэтому между основным потоком, содержащим парафины, и поверхностью подъёмных содержащим парафины, и поверхностью подъёмных труб образуются тонкие гидратные слои, труб образуются тонкие гидратные слои, препятствующие отложению АСП. препятствующие отложению АСП.  Штуцеры и клапаны Штуцеры и клапаны  Выкидные линии Выкидные линии  Призабойныя зона скважины Призабойныя зона скважины  Сепараторы Сепараторы  Эксплуатационные насосы Эксплуатационные насосы  Хвостовики с щелевидными отверстиями Хвостовики с щелевидными отверстиями  Насосные штанги Насосные штанги  Днища резервуаров Днища резервуаров
Методы борьбы с АСПО Методы борьбы с АСПО  На скважинах, оборудованных ШСНУ На скважинах, оборудованных ШСНУ применяются применяются : :  механические механические ; ;  Химические Химические ; ;  Тепловые Тепловые ; ;  Физические методы борьбы с АСПО, а Физические методы борьбы с АСПО, а также их комбинации также их комбинации
Основные особенности АСПО Основные особенности АСПО  чрезвычайно широкая гамма компонентного состава по чрезвычайно широкая гамма компонентного состава по объектам эксплуатации, не только по площадям, скважинам, но объектам эксплуатации, не только по площадям, скважинам, но даже по месту выпадения в лифте одной скважины; даже по месту выпадения в лифте одной скважины;  - резкое увеличение смолисто-асфальтеновых компонентов, что - резкое увеличение смолисто-асфальтеновых компонентов, что обусловливает увеличение поверхностей активности, адгезии и обусловливает увеличение поверхностей активности, адгезии и снижение отмываемости АСПО; снижение отмываемости АСПО;  - значительные структурные изменения в АСПО, превалируют - значительные структурные изменения в АСПО, превалируют составы эмульсионного типа с повышенным адгезионными и составы эмульсионного типа с повышенным адгезионными и когезионными силами взаимодействия; когезионными силами взаимодействия;  - увеличение содержания мехпримесей и связанной воды, что - увеличение содержания мехпримесей и связанной воды, что увеличивает прочность структурного каркаса отложений и увеличивает прочность структурного каркаса отложений и обусловливает трудно удаляемость их с поверхности обусловливает трудно удаляемость их с поверхности металлического оборудования. металлического оборудования.  Возникает необходимость ориентирования на химреагенты Возникает необходимость ориентирования на химреагенты комплексного действия с деэмульгирующим свойствами. комплексного действия с деэмульгирующим свойствами.
Методы по предотвращению и Методы по предотвращению и борьбе с отложениями АСПО борьбе с отложениями АСПО  Механические методы борьбы с АСПО Механические методы борьбы с АСПО : :  Группа механических методов борьбы с парафином Группа механических методов борьбы с парафином заключается в периодическом соскабливании его с заключается в периодическом соскабливании его с поверхности НКТ(Созданы скребки, укрепляемые на поверхности НКТ(Созданы скребки, укрепляемые на  штангах, известны «летающие» скребки и скребки- штангах, известны «летающие» скребки и скребки- центраторы) центраторы)  Скребок колонный СК-102   Скрейпер универсальный предназначен для удаления коррозии, глинистой корки, цементной оболочки, парафинистых отложений с внутренних стенок обсадных труб 
Методы по предотвращению и Методы по предотвращению и борьбе с отложениями АСПО борьбе с отложениями АСПО Скребок гидромеханический Универсальный скребок для удаления коррозии, глинистой корки, цементной оболочки и АСПО. По сравнению с универсальными механическими скребками серии СК скребки СГМ имеют повышенную эффективность за счет надежного прижима ножей, выдвигаемых поршнями под действием перепада давления промывочной жидкости. Скребок отличается от аналогов отсутствием резиновой камеры. Для повышения стойкости ножи скребка могут быть армированы гранулами серии REX из твердого сплава
Методы по предотвращению и Методы по предотвращению и борьбе с отложениями АСПО борьбе с отложениями АСПО Скребок лепестковый (скрейпер) для очистки насосно-компрессорных труб. Назначение. Раздвижной скребок предназначен для механической очистки внутренней поверхности насосно-компрессорных труб (НКТ) диаметром 60, 73, 89 от органических и неорганических отложений действующих скважин, оснащенных электропогружными центробежными насосами. При спуске в трубу скребок складывается – осуществляется холостой ход, а при подъеме вверх раскрывается для очистки трубы. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРЕБКОВ ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПЕРИОД
Метод намагничивания Метод намагничивания скважинной продукции скважинной продукции  Работа магнитных устройств приводит к Работа магнитных устройств приводит к изменению физико-химических свойств изменению физико-химических свойств перекачиваемой через магнитное устройство перекачиваемой через магнитное устройство смеси, вследствие чего количество АСПО и смеси, вследствие чего количество АСПО и солей на стенках НКТ, нефтепроводах, солей на стенках НКТ, нефтепроводах, наземном и другом оборудовании наземном и другом оборудовании значительно снижается. Принцип действия – значительно снижается. Принцип действия – воздействия постоянными магнитами полями воздействия постоянными магнитами полями высокой напряженности на высокой напряженности на водогазонефтяные и другие растворы. водогазонефтяные и другие растворы.
Магнитные депарафинизаторы Магнитные депарафинизаторы  Принцип действия – воздействия постоянными магнитами Принцип действия – воздействия постоянными магнитами  полями высокой полями высокой  напряженности на напряженности на  водогазонефтяные и водогазонефтяные и  другие растворы. другие растворы.  Уменьшают скорость Уменьшают скорость  отложений парафина, асфальто- отложений парафина, асфальто-  смолистых веществ, солей на смолистых веществ, солей на  внутренней поверхности труб, внутренней поверхности труб,  связанных с образованием новой фазы связанных с образованием новой фазы  в диапазоне рабочих температур до 120°С, в диапазоне рабочих температур до 120°С,  рабочих давлений до 40 мПа. рабочих давлений до 40 мПа. Магнитные  Магнитные депарафинизаторы
1- разделительная камера с отверстиями 2 - патрубок-удлинитель 3 - нагнетательный клапан 4 - узел приемного клапана с увеличенным проходным сечением Рисунок 3 - Специальный глубинный насос НГТЛ-1 для высоковязкой нефти
Тепловые методы и технология Тепловые методы и технология работ при их применении работ при их применении  Среди тепловых методов известны: Среди тепловых методов известны:  А) подача в скважину теплоносителей – А) подача в скважину теплоносителей – пара и жидкостей; пара и жидкостей;  Б) помещение теплоисточника в ствол Б) помещение теплоисточника в ствол скважины или на забой – скважины или на забой – электронагреватели, химические электронагреватели, химические термогенераторы. термогенераторы.
Паротепловая обработка Паротепловая обработка призабойной зоны скважин призабойной зоны скважин
Паротепловая обработка Паротепловая обработка призабойной зоны скважин призабойной зоны скважин  I I – закачивание пара: как показала практика, для получения – закачивание пара: как показала практика, для получения хороших результатов от паротепловой обработки в скважину хороших результатов от паротепловой обработки в скважину необходимо закачать не менее 1000 т пара. В пласте пар необходимо закачать не менее 1000 т пара. В пласте пар конденсируется, а тепло распространяется по пласту. Вязкость конденсируется, а тепло распространяется по пласту. Вязкость нефти, капиллярные силы и силы прилипания уменьшаются, нефти, капиллярные силы и силы прилипания уменьшаются, проницаемость породы растёт; проницаемость породы растёт;  II II – закачивание пара: в пласте образуются две зоны – поровая – закачивание пара: в пласте образуются две зоны – поровая и жидкостная, вязкость нефти продолжает падать; и жидкостная, вязкость нефти продолжает падать;  III III – откачивание нефти: температура в пласте перераспре – откачивание нефти: температура в пласте перераспре деляется, нефть вытесняется из капилляров; деляется, нефть вытесняется из капилляров;  IV IV – откачивание нефти: нефть из капилляров продолжает – откачивание нефти: нефть из капилляров продолжает выделяться выделяться
Химические методы Химические методы  Среди них можно выделить несколько Среди них можно выделить несколько классов: классов:  1) смачиватели создают на оборудовании 1) смачиватели создают на оборудовании защитную гидрофильную пленку, защитную гидрофильную пленку, препятствующую прилипанию кристаллов препятствующую прилипанию кристаллов парафина; парафина;  2) диспергаторы стимулируют взвешенное 2) диспергаторы стимулируют взвешенное состояние кристаллов; состояние кристаллов;  3) Модификаторы взаимодействуют с 3) Модификаторы взаимодействуют с кристаллами парафина и диспергируют их. кристаллами парафина и диспергируют их.
Химические методы Химические методы  На практике получили применение три На практике получили применение три способа подачи реагента: способа подачи реагента:  А) Залповый – разовая закачка большого А) Залповый – разовая закачка большого объема химреагентов в пласт через объема химреагентов в пласт через определенные интервалы времени; определенные интервалы времени;  Б) Затрубный – дозирование в затрубное Б) Затрубный – дозирование в затрубное пространство устьевыми дозаторами; пространство устьевыми дозаторами;  В) Скважинный – дозирование к приему В) Скважинный – дозирование к приему насоса скважинными дозаторами. насоса скважинными дозаторами.

Дозировочная установка УДЭ

Дозировочная установка УДЭ
 Существуют два основных способа Существуют два основных способа подачи реагента в обрабатываемую подачи реагента в обрабатываемую систему: непрерывное (периодическое) систему: непрерывное (периодическое) дозирование и разовая обработка. дозирование и разовая обработка.

Дозировочная установка УДЭ

Дозировочная установка УДЭ
1 – дозировочный блок, 2 – электроконтактный манометр, 3 – указатель уровня, 4 – заливная горловина, 5 – бак, 6 – фильтр, 7 – рама, 8 – сливной вентиль, 9, 10, 15 – вентили, 11 – всасывающий трубопровод, 12 – обратный клапан, 13 – электронасосный агрегат, 14 – нагнетательный трубопровод, 16 – кожух


В раздел образования