Установка прогрева скважин фонтан

Обновлено: 07.07.2024

Warm Stream-1VP с размещением кабеля внутри трубы НКТ

На большинстве месторождений нефти и газа высокое содержание асфальтенов, смол и парафинов, а также повышенная вязкость добываемого флюида серьезно усложняет работу глубинного оборудования.

В результате выпадения парафина закупориваются трубы НКТ. В дальнейшем парафиновые отложения приводят к образованию пробок в нефтегазовых трубопроводах, что, в свою очередь, снижает эффективность транспортной функции трубопровода.

Парафин и повышенная вязкость нефти отрицательно влияют на эксплуатационные характеристики насосного и другого оборудования, находящегося в скважине.

Все это приводит к необходимости преждевременного ремонта скважин, а в случае не выполнения его - к отказу скважин. В конечном счете увеличиваются производственные затраты, требуется дополнительные трудовые и временные ресурсы для устранения поломок и аварий по вине парафина.

ИССЛЕДОВАНИЯ

За годы работ исследования доказали, что эффективным способом борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями (АСПО) в скважинах является использование установки прогрева скважин с применением греющего кабеля для скважины.

Применение установки прогрева скважин Warm Stream-1VP с греющим кабелем для скважины позволяет полностью отказаться от таких установок для депарафинизации скважин как скребки, от дополнительных методов борьбы с парафином, таких как обработка горячей нефтью и закачка химических реагентов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы установки для подземного прогрева скважин основан на автоматическом управляемом нагреве греющего кабеля, помещенного во внутреннею полость НКТ до температур, которые обеспечивают предотвращение выпадения АСПО, плавление АСПО или их полное удаление. Предотвращается дальнейшее образование в процессе добычи нефти.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ WARM STREAM-1VP

  • высокая надежность в экстремальных условиях установки прогрева скважин WarmStream-1VP;
  • быстрая окупаемость;
  • увеличение межочистного (МОП) и межремонтного (МРП) периода скважины, благодаря греющему кабелю в скважине;
  • непрерывный прогрев скважины по интервалу отложений;
  • отказ от аналогичных методов борьбы с парафином.
  • монтаж греющего кабеля в скважину производиться совместно с бригадой КРС
  • прогрев транспортируемой жидкости из скважины и в скважину
  • снижение нагрузки на погружные насосы, и насосы для добычи нефти.

Термоэлектрические установки для прогрева флюида в нефтяных, артезианских и нагнетательных скважинах WARM STREAM – 1VP предназначены для:

термического воздействия на флюид с целью снижения его вязкости

предупреждения асфальто-смолистых и парафиновых отложений АСПО и гидратообразований по стволу нефтедобывающих скважин

предупреждения замерзания воды в артезианских и нагнетательных скважинах.

Комплексное решение по предотвращению АСПО


ООО «НЕФТЕСЕРВИС» предлагает комплексное обслуживание фонда скважин нефтедобывающего предприятия по предотвращению образования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).

Метод основан на применении электрокабельных установок прогрева скважин УПС «ФОНТАН», являющихся собственной разработкой нашей компании.

Комплексное обслуживание фонда скважин включает в себя:

  • Подбор конфигурации установок прогрева с расчетом оптимальной температуры потока;
  • Доставка и монтаж установок прогрева на скважины заказчика;
  • Вывод оборудования на оптимальный режим работы;
  • Поддержание работы установок прогрева с учетом изменения условий работы скважин;
  • Текущее обслуживание установок прогрева и ремонт при необходимости;
  • Монтаж/демонтаж оборудования при потребности заказчика;
  • Контроль работы оборудования, внесение необходимых изменений уставок.

Оплата осуществляется за сутки услуг, стоимость которых рассчитывается индивидуально.

Установка прогрева скважин «ФОНТАН» обеспечивает отсутствие АСПО в скважинах и снижение вязкости нефти и, как следствие:

Установка прогрева скважин «ФОНТАН»

Отложения парафинов, асфальтенов и газовых гидратов на внутренней поверхности НКТ и трубопроводов являются наиболее распространенной проблемой при эксплуатации месторождений и транспортировке продукции.

Установка прогрева скважин «ФОНТАН»
Установка прогрева скважин «ФОНТАН»

При эксплуатации нефтяных месторождений с высоковязкой и парафинистой нефтью, на первый план выходят следующие проблемы:

  • Слабый приток пластовой жидкости;
  • Снижение пропускной способности НКТ в следствие парафино-отложений и увеличением вязкости жидкости при снижении температуры;
  • Снижение пропускной способности трубопроводов и выкидных линий вследствие отложений парафина.

Многолетний опыт применения установки прогрева скважин доказал, что самым эффективным способом предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) является тепловой способ с применением специальных нагревательных кабелей. Данная задача решена с помощью стационарной электрокабельной установки прогрева скважины УПС «ФОНТАН», предназначенной, в первую очередь, для предотвращения образования отложений методом прогрева парафиносодержащих скважин методом компенсации тепловых потерь нефтяного потока по стволу колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) выше температуры образования твердых парафиновых и парафино-гидратных отложений.

Наша Компания осуществляет разработку, внедрение, продажу, гарантийное и сервисное обслуживание УПС«ФОНТАН». Данная установка прогрева скважин доказала свою эффективность и экономическую целесообразность за время применения ее различными нефтедобывающими компаниями: компаниями групп «РОСНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ», «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», «OMV PETROM», «Драгон ОЙЛ», «ТНК-ВР», «Роспан Интернешнл», «НОВАТЭК», «РИТЭК», «КазМунайГаз».

Модификации УПС, разработанные ООО «НЕФТЕСЕРВИС»:

УПС «ФОНТАН»

Предназначена для нагрева жидкости кабелем, спущенным внутрь НКТ.

Принцип работы УПС «ФОНТАН» заключается в нагреве внутреннего пространства насосно-компрессорных труб с помощью специального грузонесущего изолированного нагревательного кабеля, помещенного внутрь НКТ и строительной длиной равного интервалу максимального парафиноотложения. Применяется в скважинах, оборудованных УЭЦН и УЭВН с ПЭД, фонтанных и газлифтных скважинах.

Установка прогрева скважин «ФОНТАН»

УПС «ФОНТАН-Н»

Предназначена для нагрева жидкости кабелем, прикрепленным к внешней поверхности НКТ.

В УПС «ФОНТАН-Н» используется плоский нагревательный кабель, располагающийся по наружной поверхности НКТ. Тепловая мощность, передаваемая скважинной жидкости нагревательным кабелем, позволяет поддерживать температуру по стволу скважин выше температуры кристаллизации и, соответственно, исключить образование отложений в подземном оборудовании. Применяется во всех типах нефтедобывающих скважин.

Установка прогрева скважин «ФОНТАН»

Стандартный комплект УПС включает:

  • Нагревательный кабель;
  • Станцию управления СУ ПН 160;
  • Устьевой сальник СУ-73-25;
  • Клеммная коробка КК-150;
  • Устьевой термодатчик ТМ-50 с измерительным проводом

При необходимости в комплекте возможна поставка дополнительно:

  • Устьевая аппаратура для спуска- подъема и крепления нагревательного кабеля СПА-1000/1500;
  • Повышающий трансформатор ТМП- 160/1-УХЛ1 (необходим при длинах кабеля свыше 1200м);
  • Управляемая лебедка СПА-500;
  • Устройство для принудительной подачи кабеля в скважину ПДТ-450.

Аппаратура станции позволяет организовать передачу данных на диспетчерский пульт или персональный компьютер. При этом возможно в режиме реального времени дистанционно наблюдать за параметрами нагрева, вносить коррективы в исходные данные, получать архивную информацию из контроллера станции управления без выезда на месторождение.

Передача данных может быть организована по одному из следующих каналов связи:

  • По проводной линии с использованием модема.
  • Через операторов сотовой связи с использованием GSM-модемов.
  • Посредством радиомодемов.

Установка прогрева скважин «ФОНТАН»

Установка прогрева скважин «Фонтан» обеспечивает отсутствие АСПО в скважинах и снижение вязкости нефти и, как следствие:

Установка прогрева скважин (УПС)

Для управления нагревом скважины и защиты нагревательного кабеля от перегрузок, специалистами ООО «Псковгеокабель» разработаны и поставлены на производство несколько модификаций установок прогрева скважин УПС. В процессе эксплуатации УПС постоянно модернизировалась с учетом требований, предъявляемых эксплуатирующими нефтедобывающими предприятиями.

Установка прогрева скважин состоит из основного и дополнительного оборудования.

К основному оборудованию УПС относятся:

  • станция управления нагревом;
  • сальник устьевой;
  • замки основной и страхующий;
  • кабель нагревательный.

К дополнительному оборудованию УПС относятся:

  • консоль роликовая;
  • трансформатор повышающий;
  • подъёмник геофизический с лебёдкой.

Станция управления нагревом состоит из:

  • герметичного шкафа управления нагревом (1500 х 1200 х 430 мм), разделенного на три отсека (высоковольтный, низковольтный и отсек управления);
  • подставки каркасного типа (высотой 300 мм) для крепления к полу установочной площадки;
  • шкафа подключения (500 х 500 х 250 мм), который устанавливается перед скважиной и служит для подключения нагревательного кабеля к подводящему силовому кабелю.


Герметичный шкаф управления нагревом оснащён:

  • управляемым тиристорным преобразователем, выполненным, в зависимости от модификации станции, по мостовой или нулевой схеме и позволяющим плавно регулировать напряжение, подаваемое на нагревательный кабель;
  • устройством защитного отключения, регистрирующим падение сопротивления изоляции нагревательного кабеля;
  • гальванически развязанными датчиками тока и напряжения нагревательного кабеля;
  • датчиком тока утечки;
  • датчиком температуры продукции в выкидном трубопроводе;
  • датчиками температуры нагревательного кабеля;
  • аппаратурой поддержания оптимального теплового режима внутри шкафа управления;
  • управляющим промышленным контроллером.

Основной функцией промышленного контроллера является обеспечение бесперебойной работы системы управления нагревом, поддержание заданных режимов работы нагревательного кабеля, запись информации в архив и/или передача всех основных параметров работы системы пользователю.

Протокол работы станции ведется по следующим основным параметрам:

  • рабочий ток и напряжение;
  • температура нагревательного кабеля по длине;
  • наличие тока утечки;
  • температура в выкидном трубопроводе;
  • температура внутри шкафа управления;
  • состояние аппаратуры управления.

Ёмкость памяти архива при частоте записей 1 раз в минуту составляет 1 год.
Аппаратура станции позволяет организовать передачу данных на диспетчерский пульт по одному из следующих каналов связи:

  • по проводной линии, если таковая имеется;
  • радиоканалу с применением радиомодема и нескольких антенн ретрансляторов;
  • через оператора сотовой связи при наличии на месторождении мобильной сотовой сети.

Станция имеет релейные входы и выходы для согласования работы с внешними устройствами (например со станцией управления установки электроприводного центробежного насоса (УЭЦН)).

Установка прогрева скважин УПС адаптирована к работе со всеми модификациями нагревательных кабелей производства ООО Псковгеокабель, работающих на постоянном токе.

Технические характеристики

В настоящее время серийно выпускаются три модификации станций управления марки УПС:

  • УПС 150-00-40-МКД - предназначена для работы с нагревательными кабелями длина которых не превышает 800 м;
  • УПС 150-00-80-МКД - предназначена для работы с нагревательными кабелями длиной 800-1200 м;
  • УПС 150-06-100-МКД - предназначена для работы с нагревательными кабелями длина которых больше 1200 м.

Технические данные

Установок прогрева скважин (УПС) производства ООО «Псковгеокабель».

Напряжение питания, В

Напряжение повышающего трансформатора, В

Частота питающий сети, Гц

Максимальное напряжение выхода по постоянному току, В

Максимальный ток выхода, А

Максимальная температура кабеля, С

Количество контролируемых нагревательных зон кабеля

Минимальная дискретность установки температуры, С

Тип датчиков температуры окружающей среды и кабеля,

Тип датчиков температуры жидкости в термокармане

Температура окружающей среды

Основные функции системы управления станции:

  • включение и отключение нагрева;
  • контроль тока нагревательного кабеля;
  • контроль напряжения, подаваемого на нагревательный кабель;
  • измерение температуры по длине кабеля;
  • отключение нагрева при превышении установленной температуры;
  • снижение мощности нагрева до заданного уровня при отключении насосного агрегата;
  • измерение температуры нефти в термокармане;
  • измерение и регулирование температуру внутри станции управления;
  • автоматическое отключение напряжения питания от сети при наличии тока утечки;
  • автоматическое повторное включение станции после восстановления нарушенного питания;
  • сохранение заданных параметров работы при отсутствии напряжения питания;
  • отработка аварийных ситуаций;
  • архивирование текущих данных работы станции;
  • длина архива при частоте записей 1 раз в минуту - 1 год;
  • передача архивных и текущих данных на диспетчерский пульт.

Монтаж и размещение оборудования.

Устройство прогрева скважин

Монтаж и расстановка оборудования установки прогрева скважин УПС, относительно устья скважины, аналогичны расстановке оборудования установки электроприводного центробежного насоса. (УЭЦН).

При размещении оборудования необходимо соблюдать требования следующих нормативных документов: «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; «Техническая инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах»; «Правила устройства электроустановок».

Рекомендуемая схема размещения оборудования.

Схема размещения устройства нагрева скважин

Специалистами ООО «Псковгеокабель», совместно со специалистами эксплуатирующих и сервисных компаний ООО «ГеоЛайн», ООО «Нефтесервис-НН» разработаны и успешно применяются несколько способов крепления, герметизации и спуска нагревательных кабелей.

Работы по спуску и подъёму нагревательного кабеля круглой формы должны соответствовать техническим требованиям предъявляемым к стандартным видам работ с геофизическими приборами на геофизическом бронированном кабеле и выполняется аналогично, но с учетом диаметра нагревательного кабеля.

Электронагреватель скважинный стационарный (ЭСС)

ООО «Псковгеокабель» предлагает к поставке оборудование для прогрева призабойной зоны скважин, с целью снижения вязкости нефти, ликвидации кольматации и предотвращения образования асфальто-смоло-парафиновых отложений на внутренних стенках труб в следующей комплектации:

1. Электронагреватель стационарный скважинный СНТ(н) – 20 или СНТ(н)– 35
2. Установка прогрева скважин (УПС) с повышающим трансформатором УПС 50-10-60-3
3. Кабель питающий КПБП 3х6 или КПБП 3х10 с термостойким удлинителем УБ_10/25-02 (25 м)

Технические характеристики

Метод применения:

Электронагреватель стационарный скважинный через переходник длиной 0,5 метра монтируется на нижнем конце спускаемой насосно-компрессорной трубы посредством резьбы НКТ 73 ГОСТ663-80.

С помощью кабельного удлинителя УБ_10/25-02 с разъёмом электронагреватель стационарный скважинный подключается к питающему кабелю. Питающий кабель крепится клямсами с наружной стороны НКТ. На устье кабель выводится через герметичный кабельный ввод и подключается к установке прогрева скважины (УПС).


Электронагреватель стационарный скважинный состоит из корпуса, внутреннего гидравлического канала, кабельного ввода, нагревательных элементов, гидрокомпенсатора и теплоносителя.

Скважинная жидкость обтекая устройство, а также проходя через внутренний гидравлический канал нагревается и закачивается насосом в НКТ. При повышении температуры выше номинальной, нагревательные элементы изменяют свое сопротивление, что приводит к уменьшению отдаваемой мощности, при охлаждении нагревательных элементов мощность растет.

Контроль и управление нагревом осуществляется при помощи установки прогрева скважин УПС 50-10-60-3.

Установка прогрева скважин (УПС) состоит из:

- коммутирующей аппаратуры
- устройства защитного отключения при перегрузке по току
- устройства защитного отключения при утечки тока
- измерительных приборов

Установка прогрева скважин (УПС) комплектуется повышающим трансформатором ТМПН-63

Технические характеристики электронагревателя стационарного скважинного

НаименованиеСНТ(н) – 20СНТ(н) - 35
Номинальная мощность, кВт20±535±8
Внешний диаметр, мм120120
Длина нагревателя, мм33005300
Номинальное давление, МРа3030
Напряжение питания, В680±65920±75
Максимальная температура, °С180180

Электронагреватели стационарные скважинные изготавливаются в обычном исполнении СНТ и в корпусе из нержавеющей стали СНТ(н).

Технические характеристики станции управления нагревом УПС 50-10-60-3

станция управления нагревом скважины


Технические характеристики кабельного удлинителя УБ_10/25-02

Технология электропрогрева нефтяных скважин с применением автономных ветроэлектрических установок

Стационарная электротехническая установка прогрева скважины (ЭУПС) с помощью нагревательного кабеля размещаемого непосредственно во внутреннем или затрубном пространстве насосно-компрессорных труб в скважине, позволяет осуществлять прогрев по всей длине на любую глубину, любых типов скважин при фонтанном, газлифтном и электромеханическом способе добычи нефти.

Введение

Удельный вес месторождений высоковязких и трудноизвлекаемых нефтей неуклонно растет в структуре запасов Российской Федерации и уже преобладает в ряде регионов с падающей добычей [1]. Одной из проблем, осложняющей добычу нефти, является образование асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) на скважинной арматуре.

Накопление АСПО в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб приводит к снижению производительности системы и сокращению межремонтного периода работы скважины, что сказывается на себестоимости добычи нефти.

Существуют несколько способов, применяемых в нефтедобывающей промышленности, для борьбы с АСПО:

  • механический способ, предполагающий удаление уже образовавшихся отложений с помощью скребков различной конструкции;
  • химический способ, базирующийся на введении в добываемую продукцию дозированных химических соединений, уменьшающих образование отложений;
  • тепловой способ обработки скважин.

Тепловые способы основаны на способности АСПО не образовывать твердой фазы или плавиться при температурах, превышающих их точки выпадения или кристаллизации (например: для парафинов 35÷50 °С).

Для создания необходимой температуры требуется источник тепла, который должен быть помещен непосредственно в зону отложений, в качестве которого могут использоваться: горячая нефть (вода); перегретый пар; реагенты, при взаимодействии с которыми протекают экзотермические реакции; специальные нагревательные кабели.

Основная часть

Стационарная установка электропрогрева скважины (УЭПС) с помощью нагревательного кабеля размещаемого непосредственно во внутреннем или затрубном пространстве насосно-компрессорных труб в скважине, позволяет осуществлять прогрев по всей длине на глубину до 1800 м, любых типов скважин при фонтанном, газлифтном и электромеханическом способе добычи нефти [2].

При этом на скважинах, оборудованных установками электроцентробежных насосов (УЭЦН), срок службы погружного оборудования увеличивался до двух раз (700 и более суток) – за счет безостановочной работы насоса, снижения нагрузки за счет разжижения нефти в лифте скважины. При эксплуатации УЭПС происходит очищение прилегающих трубопроводов, в результате чего одновременно с прекращением дополнительных работ по очистке лифта скважины исключается тепловая обработка выкидных линий и близлежащих (до 500 м) трубопроводов даже при низких (до -40 ºС) температурах [2].

Однако широкому внедрению УЭПС мешают проблемы связанные с электроснабжением. Учитывая, что 1 м нагревательного кабеля потребляет до 60 Вт, для прогрева скважин длиной от 800 до 1800 м, требуется от 48 до 100 кВт резервной мощности, а для куста из 6 скважин до 300 кВт при работе установки прогрева в периодическом режиме. Существующие сети электроснабжения скважин не рассчитаны на передачу такой дополнительной мощности. В качестве альтернативы реконструкции или постройки новых электрических сетей может выступать использование автономных энергокомплексов на базе ветроэлектрических установок (ВЭУ).

Проведенный анализ карты ветров России показывает, что свыше половины территории страны, не охваченной централизованной энергосистемой, обладает высоким ветроэнергетическим потенциалом. В свою очередь низкие показатели ветропотенциала восточносибирского региона могут быть успешно скомпенсированы за счет использования солнечной энергии, а применение фотоэлектрических станций способно значительно повысить эффективность автономных электротехнических комплексов [3]. Комплекс УЭПС с питанием от ветроэлектрической установки приведен на рисунке 1.


Рисунок 1. Схема УЭПС с ВЭУ

Состав электротехнического комплекса электропрогрева скважины с использованием ВЭУ включает в себя:

  • -ВЭУ с многополюсным генератором на постоянных магнитах, вырабатывающую трехфазный переменный ток (переменной частоты);
  • ­диодный выпрямитель, для получения постоянного тока;
  • -шкаф управления с DC/DC-преобразователем для регулирования тока и напряжения протекающего в нагревательном кабеле;
  • -нагревательный кабель (тип питания – постоянный ток); датчики температуры для обратной связи в системе управления.

Заключение

Вырабатываемая ВЭУ мощность зависит от текущей скорости ветра. Таким образом, при использовании ВЭУ в качестве источника электроэнергии для УЭПС, прогрев будет осуществляться в некотором периодическом режиме. Такой режим допустим, и применяется в установках прогрева подключенных к централизованным источникам электропитания для обеспечения рационального расхода электроэнергии.

Бельский Алексей Анатольевич,
кандидат технических наук,
ассистент кафедры электротехники, электроэнергетики, электромеханики,

Муратбакеев Эдуард Хамитович,
кандидат технических наук,
доцент кафедры начертательной геометрии и графики.

Контакты:

Установка прогрева скважин ФОНТАН

Установка прогрева скважин ФОНТАН

Установка прогрева скважин УПС « ФОНТАН» предназначена для предотвращения образования АСПО в фонтанных и газлифтных скважинах, скважинах, оборудованных ЭПУ, а также для прогрева водяных и нагнетательных скважин, расположенных в зонах вечной мерзлоты.

Вас также могут заинтересовать

МИКОН-811 Установка вывода скважины на режим

Назначение Установка вывода скважин на режим автоматическая МИКОН-811 предназначена для автоматического поддержания уровня в заданном диапазоне посредством включения и выключения насоса. Определение у

УДС установка депарафинизации скважин

"Лебедка удс установка депарафинизации скважин (паду) производства ооо "недракам» предназначена для механической очистки полости от парафина (депарафинизации) подъемных труб фонтанных, нкт, компрессор

Комплекс оборудования для промывки и прогрева скважин через полые штанги (ОППС)

"Комплекс оборудования для промывки и прогрева скважин через полые штанги (ОППС) Комплект оборудования «ОППС» предназначен для промывки тепловым методом нефтяных скважин, оборудованных погружными штан

Установка исследования скважин ЛСК-07

Установка ЛСК-07 предназначена для выполнения гидродинамических исследований скважин приборами и проведения ремонтных работ с помощью инструмента, спускаемого на проволоке. Климатическое исполнение «У

Установка подъемная для ремонта скважин АПР 60/80 на шасси КрАЗ 65053-02

Агрегат «АПР-60/80» предназначен для ремонта и освоения нефтяных и газовых скважин с условной глубиной 3000 метров и способен проводить следующие работы: - спуско-подъемные операции с насосно-компре

Warm Stream-1VP с размещением кабеля снаружи трубы НКТ

На большинстве месторождений нефти и газа высокое содержание асфальтенов, смол и парафинов, а также повышенная вязкость добываемого флюида серьезно усложняет работу глубинного оборудования.

В результате выпадения парафина закупориваются трубы НКТ. В дальнейшем парафиновые отложения приводят к образованию пробок в нефтегазовых трубопроводах, что, в свою очередь, снижает эффективность транспортной функции трубопровода.

Парафин и повышенная вязкость нефти отрицательно влияют на эксплуатационные характеристики насосного и другого оборудования, находящегося в скважине.

Все это приводит к необходимости преждевременного ремонта скважин, а в случае не выполнения его - к отказу скважин. В конечном счете увеличиваются производственные затраты, требуется дополнительные трудовые и временные ресурсы для устранения поломок и аварий по вине парафина.

ИССЛЕДОВАНИЯ

За годы работ исследования доказали, что эффективным способом борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями (АСПО) в скважинах является использование установки прогрева скважин с применением греющего кабеля для скважины.

Применение установки прогрева скважин Warm Stream-1VP с греющим кабелем для скважины позволяет полностью отказаться от таких установок для депарафинизации скважин как скребки, от дополнительных методов борьбы с парафином, как обработка горячей нефтью и закачка химических реагентов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы установки для подземного прогрева скважин основан на автоматическом управляемом нагреве греющего кабеля, помещенного во внутреннюю полость НКТ до температур, обеспечивающих предотвращение выпадения АСПО, плавление АСПО или их полное удаление. Предотвращается дальнейшее образования в процессе добычи нефти.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ WARM STREAM-1VP

  • высокая надежность в экстремальных условиях установки прогрева скважин WarmStream-1VP;
  • быстрая окупаемость;
  • увеличение межочистного (МОП) и межремонтного (МРП) периода скважины, благодаря греющему кабелю в скважине;
  • непрерывный прогрев скважины по интервалу отложений;
  • отказ от аналогичных методов борьбы с парафином.
  • монтаж греющего кабеля в скважину производиться совместно с бригадой КРС
  • прогрев транспортируемой жидкости из скважины и в скважину
  • снижение нагрузки на погружные насосы, и насосы для добычи нефти.

Термоэлектрические установки для прогрева флюида в нефтяных, артезианских и нагнетательных скважинах WARM STREAM – 1VP предназначены для:

термического воздействия на флюид с целью снижения его вязкости

предупреждения асфальто-смолистых и парафиновых отложений АСПО и гидратообразований по стволу нефтедобывающих скважин

предупреждения замерзания воды в артезианских и нагнетательных скважинах.

Термоэлектрические установки

Warm Stream-1VP Индукционного типа

Термоэлектрическая установка Warm Stream-1VP обеспечивает прогрев скважины с целью борьбы с гидратообразованиями и предотвращения АСПО, снижения вязкости флюидов и предупреждения замерзания воды в артезианских и нагнетательных скважинах.

Борьба с гидратообразованием

Образование гидратов - это процесс отложения кристаллических соединений воды и газа на стенках труб при определенных термобарических параметрах. Гидратообразование в скважинах происходит при падении температуры и давления, в результате чего происходит уменьшение упругости водяных паров и влагоемкости газа. Внешне гидратные пробки похожи на спрессованный снег и состоят из одной или нескольких молекул газа и нескольких молекул воды.

Борьба с гидратообразованием осуществляется путем предупреждения или ликвидации гидратных пробок. Для их устранения применяют:

  • закачку гидратов в скважину и газопроводы;
  • снижение давления при образовании гидратной пробки, что приводит к разложению газогидрата;
  • локальный подогрев мест отложения и образования гидратных пробок.

Эти методы борьбы с гидратообразованием в большей степени подходят для протяженных газопроводов, однако явление гидратов встречается и в добывающих скважинах. Для газовых скважин эффективнее применять методы, направленные на предотвращение отложения газогидратов. В таких случаях используют тепловые методы, основное назначение которых не допускать снижение температуры потока газа ниже точки росы и равновесного состояния гидратов.

Термоэлектрическая установка Warm Stream-1VP передает тепловую энергию «телу» НКТ, которое, в свою очередь, передает ее газу по всей длине кабеля, тем самым поддерживая необходимый температурный режим, не допускающий появления гидратных пробок.

Применение греющего кабеля для предупреждения отложения гидратов обладает следующими преимуществами:

при правильно подобранном режиме нагрева, по всей длине скважины гидратные пробки в скважине не образуются;

исключается необходимость применения трудоемких и экономически затратных мероприятий по поиску и удалению уже образовавшихся гидратных пробок;

процесс непрерывный, нет необходимости останавливать добычу.

Борьба с АСПО

Одним из факторов, усложняющих работу глубинного оборудования на большинстве месторождений, является образование АСПО: асфальтенов, смол и парафинов, а также повышенная вязкость добываемого флюида.

Отсутствие работ по предотвращению и удалению АСПО приводит к отказу скважин, необходимости выполнения их преждевременного ремонта и увеличению производственных затрат. В связи с этим, борьба с АСПО становится актуальной задачей при интенсификации добычи нефти.

Эффективная борьба с АСПО объединяет работы по предупреждению и очистке парафиновых отложений. Главным отличием установки Warm Stream-1VP от других нагревателей является управляемое поддержание температуры потока добываемой жидкости на 3-5 градусов выше температуры насыщения нефти парафином. При этом мощность, потребляемая Warm Stream-1VP, значительно ниже той мощности, которую необходимо было бы приложить для расплавления парафина.

Читайте также: