Способ разрушения гидратно-ледяных, асфальтеносмолистых и парафиновых отложений в стволе скважины, оборудованной штанговым глубинным насосом
Изобретение относится к области добычи нефти и газа, а именно к методам разрушения отложений (гидратноледяных, асфальтеносмолистых и парафиновых), образующихся в скважинах, оборудованных штанговыми глубинными насосами (ШГН), в процессе их эксплуатации. На колонну насосных штанг воздействуют виброакустическими колебаниями. Для этого на устьевой шток на его торце или на его боковой поверхности закрепляют выше устья скважины виброакустический излучатель. Канатную подвеску предварительно разгружают. Это положение канатной подвески сохраняют в течение времени воздействия. Создают микрозазоры по межкристаллическим связям отложений и по поверхностям контакта насосных штанг и трубных колонн с отложениями по всему их протяжению. Процесс разрушения отложений контролируют на устье скважины по изменению давления в ее трубном и/или затрубном пространствах. Способ позволяет разрушить отложения в виде глухих пробок и осуществить запуск остановившейся скважины, оборудованной ШНГ, в работу. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области добычи нефти и газа, а именно к методам разрушения отложений (гидратноледяных, асфальтеносмолистых, парафиновых и других) в скважинах, оборудованных штанговыми глубинными насосами (ШГН), в процессе их эксплуатации.
Известен способ разрушения ледяных, гидратноледяных, парафиновых и гидратнопарафиновых отложений, заключающийся в использовании комплекта оборудования для промывки скважин (КОПС). Технология работ на скважинах, оборудованных ШГН, предусматривает демонтаж устьевого оборудования, спуск штанг, спуск через герметизирующее устройство колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) меньшего диаметра, чем НКТ скважины, промывку скважины горячей жидкостью. Трубы меньшего диаметра (промывочные трубы), спускаемые в НКТ, обвязывают с насосным агрегатом, который закачивает в них горячую жидкость. После прогрева участка из НКТ извлекают промывочные трубы, спускают ловильный инструмент, захватывают, отворачивают и извлекают освободившуюся от отложений секцию штанг. Одновременно на этом участке разрушаются отложения в затрубном пространстве. Снова спускают в НКТ промывочные трубы и прогревают следующий интервал. Этот процесс продолжают до полного прохождения интервала ледяных, газогидратных, парафиновых и гидратнопарафиновых отложений (см., например, патент РФ 2001247, 1993). Недостатком данного способа является значительная длительность и трудоемкость. Время, затраченное на одну такую операцию, измеряется от 180 до 400 часов. Для выполнения этой работы помимо бригады капитального ремонта скважины непременно задействованы цементировочный агрегат (ЦА) и передвижная парогенераторная установка (ППУ). Низкие дебиты скважин, оборудованных ШГН, делают применение этого способа экономически крайне неэффективным. Другим недостатком данного способа является то, что под отложениями может накапливаться газ в свободном состоянии. В этом случае при полном растеплении происходит гидродинамический удар, который может привести к аварийным ситуациям. Известен способ разрушения и последующего удаления ледяных, газогидратных, парафиновых и гидратнопарафиновых отложений с помощью виброакустических колебаний, возбуждаемых после введения специального прибора к месту расположения отложений и запуска его в работу (см. например, А.С. СССР 1707/90 "Способ ликвидации ледяных, газогидратных и парафиновых пробок в выкидных трубопроводах и мелких скважинах" E 21 В 43/00, опубл. 23.01.92). Недостатком данного способа является невозможность спуска виброакустического излучателя к месту расположения отложений из-за наличия в НКТ колонны штанг, обеспечивающих передачу возвратно-поступательного движения от станка-качалки к плунжеру глубинного насоса. Известен наиболее близкий к предлагаемому способ разрушения гидратноледяных, асфальтеносмолистых и парафиновых отложений в стволе скважины, оборудованной штанговым глубинным насосом, включающий воздействие виброакустическими колебаниями на колонну насосных штанг (см. Патент США 4817712, кл. E 21 В 43/25, опубл. 04.04.89). Этот известный способ предназначен в основном для разрушения отложений, образующихся в зоне перфорации скважины, и не позволяет бороться с отложениями в виде глухих пробок в НКТ, когда наличие таких пробок затрудняет или делает невозможным движение колонны насосных штанг. Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего получение технического результата, который выражается в обеспечении разрушения отложений в виде глухих пробок, освобождении колонны насосных штанг и запуск остановившейся скважины, оборудованной ШГН, в работу. Поставленная задача решается тем, что в способе разрушения гидратноледяных, асфальтеносмолистных и парафиновых отложений в стволе скважины, оборудованной ШГН, включающем воздействие виброакустическими колебаниями на колонну насосных штанг, согласно изобретению, упомянутым воздействием виброакустическими колебаниями на колонну насосных штанг создают микрозазоры по межкристаллическим связям отложений и по поверхности контакта насосных штанг и трубных колонн с отложениями по всему их протяжению, при этом виброакустический излучатель закрепляют на торце устьевого штока или на его наружной поверхности выше устья скважины в положении разгрузки канатной подвески станка-качалки, которое сохраняется в течение времени воздействия, а процесс разрушения отложений контролируют на устье скважины по изменению давления в ее трубном и/или затрубном пространствах. Целесообразно разгрузку канатной подвески осуществлять путем отсоединения от нее устьевого штока и/или перевода станка-качалки на ход головки балансира вниз. Время воздействия определяют из условия обеспечения перемещения устьевого штока в крайнее нижнее положение, при этом после перемещения рабочим ходом головки балансира станка-качалки устьевого штока в крайнее верхнее положение производят проверку соответствия продолжительности и длины хода устьевого штока между крайними верхними и крайними нижними его положениями заранее заданным значениям продолжительности и длины хода колонны насосных штанг и при их несоответствии воздействие повторяют. Виброакустический излучатель закрепляют на торце устьевого штока или на наружной его поверхности, при этом в первом случае его располагают симметрично продольной оси штока, а во втором - асимметрично. Устье скважины обвязывают насосным агрегатом по схеме, обеспечивающей закачку жидкости в затрубное пространство скважины и прием жидкости из ее трубного пространства. В затрубном пространстве скважины закачкой жидкости создают давление не менее, чем на (20-30%) ниже давления опрессовки эксплуатационной колонны штанг, но достаточное с учетом пластового и гидростатического давления столба жидкости на уровне плунжера ШГН для обнаружения циркуляции между трубным и затрубным пространствами. При появлении циркуляции между затрубным и трубным пространствами скважины продолжают осуществлять закачку жидкости с целью дальнейшего вымывания и выноса продуктов разрушения отложений из НКТ и затрубного пространства. В качестве жидкости, закачиваемой в затрубное пространство скважины, используют подогретую нефть или подогретый раствор глушения. В процессе эксплуатации скважин как в трубном, так и в затрубном пространстве возможно образование ледяных, газогидратных, парафиновых и парафиногидратных отложений. Все эти образования имеют кристаллическую структуру, прочность которых для ледяных и парафиновых отложений зависит от температуры и концентрации воды или парафина в данном объеме. Для гидратных и парафиногидратных отложений прочность кристаллической решетки зависит от многих факторов. Так, в зависимости от соотношения воды, нефти, парафина и газа строение и прочность кристаллической решетки претерпевает значительные изменения. Помимо этого с увеличением размера молекул газа растет температура образования его гидрата. Например, при давлении 0.1 МПа для гидрата CH4 эта температура составляет минус 78.6oC, для C2H6 - минус 31.4oC, для C3H8 - минус 11.5oC. С увеличением давления эта температура увеличивается и образование газовых гидратов происходит в области положительных температур. При этом газ в структуре льда или парафиновых отложениях располагается в межмолекулярном пространстве, образованном каркасом связанных между собой молекул воды или парафина. Кристаллическая решетка газовых гидратов обычно кубического типа. Полости, в которых молекулы газа удерживаются силами Ван-дер-Ваальса, имеют форму многогранников различных размеров. Заполнение пустот зависит от размеров газовых молекул, поэтому в газовых гидратах реализуется различное соотношение молекул воды и газа. На одну молекулу газа может приходиться до 17 молекул воды, вокруг которых располагаются кристаллы парафина. Таким образом ледяные, гидратноледяные, газогидратные, парафиновые и гидратнопарафиновые отложения можно представить как конгломерат фракций различной плотности. Скорость распространения звуковых колебаний зависит от плотности и сплошности среды, поэтому механизм разрушения отложений в стволе скважины основан на различии скоростей распространения виброакустических колебаний в средах различной плотности. На фиг. 1 показан фрагмент участка ствола скважины, в котором произошло образование отложений; на фиг. 2 показана схема расположения оборудования, используемого при реализации способа. От излучателя 1 виброакустические колебания, вводимые в устьевой (полированный) шток 2, передаются на колонну насосных штанг 3. В процессе распространения колебаний по колонне штанг 3 происходит передача колебаний в окружающую среду (отложения) 4, в колонну НКТ 5, в отложения 6 между НКТ 5 и эксплуатационной колонной 7, а затем в эксплуатационную колонну 7, цементный камень 8 и окружающую породу 9, в которой проведен ствол скважины. В колонне насосные штанги соединены между собой муфтами 10. Необходимо отметить, что скорость виброакустических колебаний в металле, цементном камне 8 и горной породе 9 имеет практически близкие значения и, следовательно, разрушения связи между эксплуатационной колонной 7, цементным камнем 8 и окружающей породой 9 не происходит. Скорость распространения колебаний в металле штанг, НКТ и эксплуатационной колонны значительно выше, чем в кристаллической решетке отложений 4, 6. Поэтому в первую очередь произойдет образование зазора между поверхностью металла (штанг, внутренней и внешней поверхностями НКТ и внутренней поверхности эксплуатационной колонны) и отложениями 4,6. Воздействие виброакустических колебаний на отложения приводит к их разрушению по границам кристаллической решетки из-за значительной разницы скоростей распространения колебаний в кристаллах льда, газа, парафина, асфальтенах и смолах. Необходимо отметить, что разрушение отложений происходит одновременно по всему их протяжению во всем интервале их накопления, а образующиеся микрозазоры вдоль поверхности металла и между кристаллами парафина позволяют плавно стравливать свободный газ, защемленный в отложениях или скопившийся под ними, что исключает возможность гидравлического удара. Разрушение монолита отложений по межкристаллическим связям приводит к обеспечению подвижности каждого кристалла относительно друг друга и заполнения пространства между ними жидкостью (водой или нефтью), поступающей за счет гравитационного замещения, что увеличивает скорость разрушения отложений. Это позволяет по завершению процесса разрушения отложений виброакустическими колебаниями вымыть из ствола скважины продукты разрушения закачкой жидкости, обычно подогретой (нефти или раствора глушения), или запуском скважины в работу вследствие освобождения колонны насосных штанг. В результате различия скоростей распространения виброакустических колебаний в средах различной плотности происходит их микроколебания относительно друг друга, кроме того, на границе изменения скоростей происходит поглощение энергии колебаний, что приводит к дополнительному разогреву системы и, следовательно, к повышению скорости разложения отложений. Способ осуществляется следующим образом. Предварительно на скважине разгружают канатную подвеску путем отсоединения от нее устьевого штока и/или переводят станок-качалку на ход головки балансира вниз, освобождая траверсу 11 станка качалки от натяжения. Закрепляют виброакустический излучатель 1 на устьевом штоке 2. При этом излучатель 1 закрепляют на торце устьевого штока симметрично его продольной оси, а при закреплении на наружной поверхности устьевого штока - асимметрично. Причем во втором случае закрепление производят с помощью хомута. Соединяют виброакустический излучатель 1 с источником питания 13. Обвязывают устье скважины насосным агрегатом 14 по схеме, обеспечивающей закачку жидкости, например, подогретой нефти, в затрубное пространство скважины и прием жидкости из ее трубного пространства (колонны НКТ 5) в специальную емкость 12 объемом
Формула изобретения
1. Способ разрушения гидратно-ледяных, асфальтеносмолистых и парафиновых отложений в стволе скважины, оборудованной штанговым глубинным насосом, включающий воздействие виброакустическими колебаниями на колонну насосных штанг, отличающийся тем, что воздействием виброакустическими колебаниями на колонну насосных штанг создают микрозазоры по межкристаллическим связям отложений и по поверхности контакта насосных штанг и трубных колонн с отложениями по всему их протяжению, при этом виброакустический излучатель закрепляют на торце устьевого штока или на его наружной поверхности выше устья скважины в положении разгрузки канатной подвески стакана-качалки, которое сохраняют в течение времени воздействия, а процесс разрушения отложений контролируют на устье скважины по изменению давления в ее трубном и/или затрубном пространствах. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что разгрузку канатной подвески осуществляют путем отсоединения от нее устьевого штока и/или перевода стакана-качалки на ход головки балансира вниз. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что время воздействия определяют из условия обеспечения перемещения устьевого штока в крайнее нижнее положении, при этом после прекращения вибровоздействия перемещением устьевого штока рабочим ходом головки балансира станка качалки производят проверку соответствия продолжительности и длины хода устьевого штока между крайними верхним и нижним его положениями заранее заданным значениям продолжительности и длины хода колонны насосных штанг и при их несоответствии воздействие повторяют. 4. Способ по одному из пп.1 - 3, отличающийся тем, что виброакустический излучатель закрепляют на торце устьевого штока симметрично его продольной оси, а при закреплении на наружной поверхности устьевого штока - асимметрично. 5. Способ по одному из пп.1 - 4, отличающийся тем, что устье скважины обвязывают насосным агрегатом по схеме, обеспечивающей закачку жидкости в затрубное пространство скважины и прием жидкости из ее трубного пространства. 6. Способ по п.5, отличающийся тем, что в затрубном пространстве скважины закачкой жидкости создают давление на 20 - 30% ниже давления опрессовки эксплуатационной колонны труб. 7. Способ по одному из пп.1 - 6, отличающийся тем, что при появлении циркуляции между затрубным и трубным пространствами скважины осуществляют закачку жидкости в затрубное пространство скважины для полного выноса продуктов разрушения откложений из НКТ и затрубья. 8. Способ по одному из пп.5 - 7, отличающийся тем, что в качестве жидкости, закачиваемой в затрубное пространство скважины, используют подогретую нефть. 9. Способ по одному из пп.5 - 7, отличающийся тем, что в качестве жидкости, закачиваемой в затрубное пространство скважины, используют подогретый раствор глушения.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2