Способ оптимизации режима работы газлифтной скважины
Использование: в нефтедобывающей промышленности, в частности при эксплуатации газлифтных скважин и оптимизации режима их работы в условиях обводнения. Сущность изобретения: определяют величину забойного давления и производительность газлифтного подъемника при различных удельных расходах рабочего агента. Глубинным дистанционным манометром проводят наблюдения за изменением забойного давления, плавно изменяя расход рабочего агента. Оптимальный режим определяют по моменту исчезновения пульсаций забойного давления. 2 ил.
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к оптимизации режима работы газлифтной скважины, в условиях обводнения продукции.
Известен способ оптимизации режима работы газлифтной скважины (прототип), основанный на построении зависимостей дебита нефти от величины депрессии и расхода рабочего агента [1]. Недостатком данного способа является его неуниверсальность, заключающаяся в том, что в условиях обводнения продукции газлифтные скважины работают в квазиустановившемся режиме, обусловленном снарядной структурой потока, приводящей к колебаниям во времени депрессии (Орлов Ф.Ф. Особенность изучения профилей притока в газлифтных скважинах. Нефтяное хозяйство, 1990, N 5, с.47-48). Колебание депрессии приводит к активизации прорыва воды, а последнее увеличивает амплитуду колебания забойного давления, что основательно нарушает режим работы газлифтной скважины. Применение известного способа оптимизации режима работы газлифтной скважины в таких условиях не дает желаемого результата, так как данные замеров дебита нефти, процента обводненности, забойного давления и расхода газа имеют существенные колебания, обусловленные как структурой потока в газлифтном подъемнике, так и количественным содержанием в нем водной фазы. Получаемые результаты замеров имеют существенный разброс, что не позволяет с достаточной точностью определить значение необходимых параметров. Целью изобретения является повышение информативности, оперативности и снижение затрат. Достигается это тем, что оптимальный режим устанавливается путем наблюдения за динамикой изменения забойного давления с помощью дистанционного глубинного манометра при плавном изменении расхода рабочего агента, а оптимальный режим определяется по моменту исчезновения пульсаций забойного давления. П р и м е р. Для оптимизации режима по предлагаемому способу проводится анализ эксплуатационного фонда газлифтных скважин, в процессе которого в первую очередь выбираются скважины с высоким обводнением, большим разбросом замеряемых параметров. В подлежащую оптимизации режима работы скважину спускается дистанционный глубинный манометр до глубины нижних дыр фильтра в течение определенного времени осуществляется временная запись показания забойного давления на исходном режиме работы. В результате наблюдений получается зависимость 1 (фиг.1) изменения забойного давления во времени и манометр извлекается из скважины. Из полученной зависимости 1 определяется величина колебания забойного давления по выражению:











Формула изобретения
СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ГАЗЛИФТНОЙ СКВАЖИНЫ, включающий определение величины забойного давления и производительности газлифтного подъемника при различных удельных расходах рабочего агента, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения оптимального режима, проводят наблюдения за динамикой изменения забойного давления с помощью дистанционного глубинного манометра при плавном изменении расхода рабочего агента, а оптимальный режим определяют по моменту исчезнования пульсаций забойного давления.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к оперативному определению фильтрационных параметров пласта и призабойной зоны в условиях где пластовое давление ниже гидростатического
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к способам детального изучения разрезов скважин, и может быть применено для оптимизации объемов отбора керна, необходимого для уточнения коллекторских свойств и литологии слагающих разрезов карбонатных отложений
Изобретение относится к добыче флюида из продуктивного пласта и может быть применено для автоматического измерения параметров работы скважины
Изобретение относится к устройству для определения физических параметров в скважине, в частности к устройству для определения давления и температуры среды в скважине
Устройство для замера азимута скважины // 2013535
Изобретение относится к области бурения скважин, а именно к устройствам для измерения азимута наклонных и горизонтальных скважин
Способ обнаружения техногенных скоплений флюидов в геологических объектах, вскрытых скважинами // 2013533
Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям скважин и может быть использовано для контроля за экологическим состоянием недр над продуктивной толщи нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений и подземных хранилищ газа
Переходник для пропуска геофизического кабеля из затрубного пространства внутрь бурильной колонны // 2013532
Изобретение относится к технике исследования наклонно направленных и в особенности горизонтальных скважин неофизическими методами с доставкой геофизических зондов и приборов с помощью бурильных труб и передачей информации на поверхность по проводному каналу связи
Изобретение относится к области инженерно-геологических изысканий и может быть использовано для оценки фильтрационной устойчивости при суффозии рыхлых образований в трещиноватых и закарстованных породах
Изобретение относится к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в частности к способам контроля содержания нефти в пластовой жидкости скважины в процессе ее эксплуатации
Изобретение относится к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, в частности к способам контроля содержания нефти в пластовой жидкости скважины в процессе ее эксплуатации
Изобретение относится к точному приборостроению и может быть использовано, например, для обследования нефтяных, газовых и геофизических скважин путем движения скважинного прибора в скважине в непрерывном или точечном режиме, при определении азимута и зенитного угла скважины
Скважинный термометр // 2100595
Изобретение относится к устройствам для измерения температуры в буровых скважинах
Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, а именно к области измерения продукции (дебита) различных категорий нефтяных скважин (мало-, средне- и высокодебитных) и определения фазного и компонентного составов
Изобретение относится к средствам контроля технического состояния обсадных колонн в скважинах и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства
Изобретение относится к геофизическим исследованиям
Способ контроля состояния крепи скважины // 2102597
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к способам, применяемым для геофизических исследований скважин, и предназначено для технического состояния их крепи: обсадной колонны и цементного кольца в заколонном пространстве, а также спущенных в скважину насосно-компрессорных труб (НКТ)