способ закачки воды в нагнетательные скважины

Классы МПК:E21B43/20 вытеснением водой 
E21B43/25 способы возбуждения скважин
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "Интойл"
Приоритеты:
подача заявки:
1996-08-22
публикация патента:

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности, к способу закачки воды в нагнетательные скважины. Задачей изобретения является увеличение приемистости нагнетательных скважин. Это достигается тем, что в способе включающем обработку воды магнитным полем, воду обрабатывают магнитным полем импульсно-циклически. Обработку ведут многократно с помощью типовых блоков из последовательно установленных электромагнитов разной напряженности в каждом блоке и с расстоянием L, м между электромагнитами, определяемым из зависимости L = Vспособ закачки воды в нагнетательные скважины, патент № 2075595t/2, где L - расстояние между электромагнитами, м; V - скорость потока воды в трубе, установленной в зазоре электромагнитов, м/с; t - продолжительность цикла обработки, с. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1. Способ закачки воды в нагнетательные скважины, включающий обработку потока закачиваемой по трубопроводу воды магнитным полем, отличающийся тем, что обработку потока воды магнитным полем ведут импульсно-циклически путем установки по длине трубопровода типовых блоков из последовательно установленных электромагнитов разной напряженности в каждом блоке и с расстоянием L между электромагнитами, определяемым из следующей зависимости:

L (v способ закачки воды в нагнетательные скважины, патент № 2075595 t) / 2, м,

где v скорость воды в трубопроводе, установленном в зазоре электромагнитов, м/с,

t продолжительность циклов, с.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработку потока воды ведут многократно.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к нефтедобыче, в частности, к способу закачки воды в нагнетательные скважины.

Известен способ закачки воды в нагнетательные скважины,включающий обработку потока закачиваемой воды магнитным полем.

Известный способ увеличивает приемистость нагнетательных скважин, однако, для обеспечения проектных технологических показателей нагнетательных скважин необходимо добиваться максимальной приемистости.

Целью изобретения является увеличение приемистости нагнетательных скважин.

Цель достигается тем, что в способе закачки воды в нагнетательные скважины, включающем обработку потока воды магнитным полем, обработку воды ведут импульсно-циклическим магнитным полем переменной напряженности. Обработку воды импульсно-циклическим магнитным полем ведут многократно с помощью последовательно установленных электромагнитов, расстояние между которыми выбирается исходя из зависимости:

L Vспособ закачки воды в нагнетательные скважины, патент № 2075595t/2,

где L расстояние между электромагнитами, м

V скорость потока скважинной жидкости в трубе, установленной в зазоре электромагнитов, м/с;

t продолжительность цикла обработки, с.

Обработку потока воды осуществляют импульсно-циклически путем установки по длине трубопровода типовых блоков из последовательно установленных электромагнитов разной напряженности в каждом блоке.

В результате обработки воды импульсно-циклически магнитным полем разной напряженности изменяются реофизические и термодинамические характеристики воды, в результате чего увеличивается расход воды за счет снижения набухаемости глин (каолиновых и монтмориллонитовых), снижение начального градиента давления и подключения малопроницаемых пропластков. Параметры обработки потока закачиваемой воды определяют экспериментально.

Как показали эксперименты, на увеличение расхода воды влияют набухаемость глин при обработке воды импульсно-циклически магнитным полем разной напряженности, а также напряженность магнитного поля, продолжительность цикла воздействия, скорость потока на участке.

На фиг. 1 изображена схема установки для определения параметров импульсно-циклической магнитной обработки. Устройство состоит из электромагнита 1, реле времени 2. выпрямителя 3, автотрансформатора 4, переключателя 5. Меняя положение переключателя 5, добиваются установления величины напряженности магнитного поля, а регуляторами, расположенными на реле времени, продолжительности каждого цикла. Определение частоты импульсного воздействия магнитным полем осуществляют путем изменения продолжительности каждого цикла, кратность магнитной обработки определяют путем увеличения числа последовательно установленных электромагнитов на расстоянии друг от друга, равном

L Vспособ закачки воды в нагнетательные скважины, патент № 2075595t/2

где L расстояние между двумя последовательно расположенными электромагнитами, м;

V скорость движения воды в трубопроводе, установленном в зазорах электромагнитов, м/с;

t продолжительность цикла, с.

Скорость потока воды регулируется изменением перепада давления между входом и выходом трубки из немагнитного материала, установленной в зазоре электромагнита, по которой протекает вода.

В процессе определения параметров импульсно-циклической обработки снимаются расходные характеристики воды при различных комбинациях параметров магнитной обработки.

Так для воды плотностью 1000 кг/м3 и вязкостью 1,01 Паспособ закачки воды в нагнетательные скважины, патент № 2075595с при температуре 20oС, при скорости потока, равной 10-2 м/с, изменение напряженности магнитного поля в блоке с 20000 на 40000 А/м-цикл обработки, при частоте импульсного воздействия 1/1,5 с-1 и четырехкратной обработке увеличение расходы воды и объемной скорости фильтрации составило соответственно 40 и 170%

При обработке воды постоянным магнитным полем увеличение расхода воды и объемной скорости фильтрации составило соответственно 10-15 и 109%

Схема устройства для импульсно-циклической обработки воды изображена на фиг. 2.

Устройство состоит из блоков электромагнитов 1,2 и 3,4, автотрансформатора 5, выпрямителя 6,7, коммутатора 8. В зазоре электромагнитов устанавливается труба 9 из немагнитного материала, которая соединяется с трубопроводом.

Сердечники электромагнитов подключены таким образом, что в момент срабатывания первого и третьего электромагнитов на "верхней" напряженности (40000 А/м) второй и четвертый работают на "нижней" напряженности (20000 А/м). Коммутацию режима работы электромагнита осуществляет коммутатор, непосредственно подключенный к катушкам сердечников электромагнитов.

Использование четырех электромагнитов объясняется повышением эффективности от кратности магнитной обработки переменной напряженности.

Сами электромагниты устанавливаются на таком расстоянии друг от друга, чтобы выполнялось условие:

L Vспособ закачки воды в нагнетательные скважины, патент № 2075595t/2

где L расстояние между электромагнитами, м

V скорость движения воды в трубе, м/с,

t продолжительность цикла, с.

Класс E21B43/20 вытеснением водой 

способ разработки нефтяной залежи горизонтальными скважинами с проведением многократного гидравлического разрыва пласта -  патент 2528309 (10.09.2014)
способ разработки нефтяной залежи с проведением гидроразрыва пласта -  патент 2528308 (10.09.2014)
способ регулирования разработки нефтяной залежи -  патент 2528185 (10.09.2014)
способ одновременно-раздельной эксплуатации скважины -  патент 2527958 (10.09.2014)
способ разработки нефтяной залежи закачкой воды и газа -  патент 2527432 (27.08.2014)
способ разработки нефтяной залежи горизонтальными скважинами -  патент 2527429 (27.08.2014)
способ разработки трещинно-порового коллектора -  патент 2527053 (27.08.2014)
способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи горизонтальными скважинами с поддержанием пластового давления -  патент 2526430 (20.08.2014)
способ разработки трещиноватых коллекторов -  патент 2526082 (20.08.2014)
способ разработки трещиноватых коллекторов -  патент 2526037 (20.08.2014)

Класс E21B43/25 способы возбуждения скважин

способ электромагнитного воздействия на скважинное пространство при добыче углеводородного сырья -  патент 2529689 (27.09.2014)
устройство для избирательной имплозионной обработки продуктивного пласта -  патент 2529063 (27.09.2014)
способ обработки призабойной зоны горизонтальной скважины -  патент 2527434 (27.08.2014)
система наземного оборудования на буровой скважине -  патент 2527100 (27.08.2014)
способ обработки призабойной зоны добывающей скважины -  патент 2527085 (27.08.2014)
способ интенсификации добычи природного газа из угольных пластов через скважины -  патент 2524583 (27.07.2014)
способ обработки призабойной зоны скважины -  патент 2522327 (10.07.2014)
устройство для гидроимпульсного воздействия на призабойную зону пласта -  патент 2522195 (10.07.2014)
способ повышения нефтеотдачи пласта -  патент 2521169 (27.06.2014)
скважинный акустический прибор -  патент 2521094 (27.06.2014)
Наверх