Научная статья на тему 'Применение реагентов комплексного действия как метод борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин'

Применение реагентов комплексного действия как метод борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
292
36
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы — Лялин C.B., Лялин A.B.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Применение реагентов комплексного действия как метод борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин»

2. Значительная часть информации, хранящаяся и поступающая на бумаге, будет переведена в цифровой вид, что обеспечит ее сохранность и возможность последующей обработки и переинтерпретации.

3. Будет остановлен процесс утери геолого-геофизической информации.

4. Сократится время доступа к информации, что позволит специалистам уделить больше внимания не поискам, а анализу информации.

5. Появляется реальная основа развития информационной системы корпоративного и регионального уровня.

Конечным результатом будет повышение эффективности геологоразведочных работ, достоверности оценки величины и качества сырьевой базы.

Получено 25.11.2000

УДК 541.18: 622.276

C.B. Лялин, A.B. Лялин ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»,

Пермский государственный технический университет

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАГЕНТОВ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

На примере месторождений Западной Сибири и Пермской области рассмотрены результаты промысловых испытаний реагентов комплексного действия, применяемых для борьбы с осложнениями при эксплуатации добывающих скважин.

Химические методы борьбы с осложнениями (отложения органических и минеральных солей, коррозия, образование стойких и высоковязких эмульсий) находят все более широкое применение при эксплуатации добывающих скважин и нефтепромысловых систем. Разрабатываемые и применяемые реагенты, как правило, характеризуются однонаправленным (однофунк-циональным) действием на поток скважинной продукции, на поверхности труб и оборудования. При этом воздействии существенно ослабляется проявление тех или иных факторов, осложняющих работу скважин, однако каждый вид осложнения требует применения «своего» реагента, что в целом увеличивает затраты и усложняет работу с фондом скважин.

В последние годы разработаны реагенты-ингибиторы комплексного действия (ИКД), представляющие собой системы, частично растворяющиеся как в углеводородной фазе, так и в воде. Эти реагенты обладают многонаправленным (многофункциональным) действием на скважинные потоки и поверхности контакта их с оборудованием (трубы, насосы, насосные штанги и др.). В результате предотвращается отложение в скважинах и коммуникациях минеральных солей, асфальтосмолопарафиновых веществ

(АСПВ), образование стойких дисперсных систем и существенно замедляются коррозионные процессы.

Реагенты комплексного действия в виде вещества, по консистенции близкого к твердому, помещаются в трубчатый (перфорированные насосно-компрессорные трубы) контейнер, который спускается в скважину на заданную глубину. В насосных скважинах контейнер размещается ниже скважинного насоса. При омывании контейнера скважинной жидкостью происходит постепенное растворение реагента и дозированная обработка потока.

В результате лабораторных исследований и промысловых испытаний получены данные, которые позволяют оценивать и выбирать минимально необходимое содержание активного вещества в составе ингибитора, обеспечивающее эффективное воздействие ИКД на поток скважинной продукции в течение длительного времени (один год и более) с учетом таких факторов, как обводненность, минерализация попутно добываемой воды, давление на забое скважины и др.

Промысловые испытания ИКД в качестве реагентов, предупреждающих отложения минеральных солей и понижающих коррозионную активность скважинных жидкостей, проведены на Ершовом (Западная Сибирь), Гожанском и Куединском (Пермская область) месторождениях. Для высоких температур (пластовая температура достигает 92°С) добывающих скважин Ершового месторождения и ходе испытаний ИКД подобран термостойкий связующий компонент. Во всех 16 скважинах, на которых проведены опытные работы, резко уменьшились отложения кальцита, коррозия, заметно сократился абразивный износ скважинного оборудования (контейнер с ИКД выполнял роль своеобразного пескоуловителя). Межремонтный период (МРП) работы скважин увеличился в 5-14 раз. На Гожанском и Куединском месторождениях МРП четырех скважин с гипсопроявлениями при использовании ИКД увеличился с 11-148 до 219-1095 суток. *

Значительный объем (43 скважины па 11 месторождениях) промысловых испытаний ИКД выполнен на скважинах, где основными осложняющими их работу факторами были образование отложений АСПВ и стойких дисперсных систем в виде эмульсий нефти с водой. Положительные результаты получены на 37 скважинах. При этом установлены основные причины, в той или иной мере снижающие положительное действие ИКД на работу скважин:

® размещение контейнеров в скважинах без предварительной очистки от АСПВ оборудования;

• существенное изменение технологического режима работы скважин, оборудованных контейнерами с ИКД, в первую очередь значительное увеличение в течение короткого периода обводненности скважинной продукции.

В таблице приведены данные об изменении МРП и межочистного периода (МОП) работы ряда скважин с различными видами осложнений после оборудования их контейнерами с ИКД. По этим скважинам в течение года, предшествующего использованию ИКД, было проведено 102 подземных ремонта, при работе скважин с контейнерами за такой же период времени

проведено 10 ремонтов. Межочистной период увеличился с 26-90 до 365-940 суток, количество промывок скважин растворителями и нагретой нефтью сократилось примерно в 10 раз.

Влияние ИКД на продолжительность МРП и МОП (в сутках) на нефтедобывающих скважинах

Номер скаажнны, месторождение Виды осложнений До спуска контейнера с ИКД После спуска контейнера с ИКД

МРП МОП МРП моп

941, Гожанское Солеогдожение, коррозия 147 870

929, Гожанское АСПО, эмульсия 83 528

322, Быркинское АСПО, эмульсия 90 365

328, Быркинское АСПО, эмульсия 50 532

1143, Шагнртскос Коррозия, ЭМУЛЬСИЯ 200 850

557, Шагиртское Эмульсия 26 69

307, Злодаревское АСПО Новая 525

300, Злодаревское АСПО Новая 370

310, Злодаревское АСПО 43 560

30!, Злодаревское АСПО 34 940

1518, Куединское АСПО, ЭМУЛЬСИЯ 73 365

1375, Куединское Солеотложеняе 139 970

408, Константиновское Коррозия 160 659

2663, Ершовое АСПО. ЭМУЛЬСИЯ 30 420

2866, Ершовое Солеотложение, коррозия 75 330

196, Падуиское АСПО, ЭМУЛЬСИЯ 30 550

Таким образом, на примере месторождений Западной Сибири и Пермского Прикамья доказана эффективность и обосновано применение реагентов комплексного действия для борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин.

Получено 18.12.2000

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.