Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы закачки воды

    Наиболее интенсивно кислородная коррозия развивается в коммуникациях и оборудовании системы закачки воды в пласт и системах утилизации сточных вод. Герметизация этих систем — существенная мера по [c.212]

    Системы закачки воды [c.61]

    Системы закачки воды могут включать в себя водозаборные или добывающие нефтяные скважины, сборные линии (трубопроводы), обрабатывающее оборудование (сепарационное и т.п.), распределительные трубопроводы и скважины для закачки воды в пласт. [c.61]


Рис. 26. Внешний вид образцов, установленных в одно и то же время, но в разных местах системы закачки воды в пласт 3 образца слева -из разных скважин 3 образца справа - из комбинированных потоков и скважины закачки Рис. 26. Внешний вид образцов, установленных в одно и то же время, но в <a href="/info/365247">разных местах</a> системы закачки воды в пласт 3 образца слева -из разных скважин 3 образца справа - из <a href="/info/152106">комбинированных потоков</a> и скважины закачки
    Установка образцов в системе закачки воды должна базироваться на структуре системы. В систему контроля следует включать все удаленные скважины и скважины повышенного риска кроме того одну скважину, находящуюся вблизи от системы обработки, и одну, находящуюся далеко от нее. Необходимо предпринять попытку охватить контролем каждое колено, по которому течет вода, включая основную магистраль. В любом случае всегда следует размещать контрольный образец в системе в самой дальней точке вниз по потоку, т.е. в конце системы. [c.62]

    Коррозия в системах закачки воды обычно вызывается следующими факторами попаданием в систему кислорода и/или деятельностью бактерий. Используя специфические средства контроля, необходимо определить причину и источник происхождения коррозии. [c.62]

    Через некоторое время после начала закачки в пористой среде образуется вал вытесняемой пластовой жидкости (нефть и пластовая вода). Меняющийся по мере движения объем вала и нефтенасыщенность в этой зоне пласта зависят от конкретных условий, в частности, от остаточной нефтенасыщенности и характера совместного движения системы нефть — вода. [c.191]

    Например, если принятая система разработки с закачкой воды в пласт на какой-то стадии может привести к отложению неорганических солей, то предварительные физико-химические исследования по подбору ингибиторов и промысловые опыты по отработке технологии ингибирования позволяют резко уменьшить отрицательный эффект. [c.260]

    Не допускается наличие воды, растворов щелочей и солей, а также непредельных углеводородов как в системе закачки, так и в средствах хранения и транспортирования. [c.292]

    Одноступенчатые насосы (типа Д и др.) имеют рабочее колесо с двусторонним входом и общий входной патрубок (рис. 1.10, а). Такие насосы устанавливают на насосных станциях системы подготовки и закачки воды в нефтяные пласты. [c.25]

    Система может быть простой однолинейной или сложной разветвленной, закольцованной или с несколькими контурами и ответвлениями. Однолинейной является система циркуляции промывочной жидкости при бурении скважины. Пример сложной системы — трубопроводная сеть для закачки воды в нагнетательные скважины. [c.136]


    Водонапорный режим обеспечивает наиболее полное извлечение нефти из залежи. По этой причине стала широко применяться система законтурного обводнения, т. е. система, при которой через скважины, пробуренные за контуром нефтяной залежи, производится закачка воды (рис. 66). Вода подпирает нефть и таким образом искусственно создается водонапорный режим. [c.133]

    Рассмотрим теперь задачу о смещении нефтяной оторочки в линейном пласте, представленном двумя изолированными пропластками различной толщины и проницаемости. Будем считать Хг = = О, а вытеснение неравномерным. На линии нагнетания задается постоянный темп закачки воды <7, а давление- в газовой шапке р = Ро. Тогда процесс до прорыва нефти на линию отбора описывается следующей системой уравнений  [c.189]

    При внедрении системы поддержания пластового давления применяли поршневые насосы ЗИС-НГ-300-320, выпускаемые промышленностью для подачи растворов в процессе бурения скважин. В 1450 г. по предложению Н. К. Байбакова иш закачки воды стали использовать мощные центробежные насосы АЯП-3-150 с рабочим давлением 6 МПа, разработанные для откачки воды из угольных шахт. Новаторы производства и рационализаторы, работающие в системе поддержания пластового давления, внесли немало предложений по совершенствованию конструкции этого насоса. Ими в результате добавления дополнительных ступеней рабочее давление насоса было доведено до 9—10 МПа. [c.134]

    Крупнов Я. К. О возможности закачки вод, содержащих механические примеси//Использование промышленных стоков в системе заводнения нефтяных пластов Сб. науч. тр./Уф НИИ. —1969.— Вып. 25. [c.390]

    Сравнительно недавно было предложено использовать для увеличения нефтеотдачи концентрированную серную кислоту. Метод основан на следующих процессах, происходящих при закачке концентрированной серной кислоты в нефтяной пласт. При контакте нефти с концентрированной серной кислотой протекает реакция сульфирования некоторых ее компонентов с образованием сульфокислот. Сульфокислоты являются поверхностно-активными веществами и изменяют поверхностные свойства системы нефть — вода — порода. Таким образом, при закачке в пласт, содержащий нефть, концентрированной серной кислоты поверхностно-активные вещества образуются непосредственно на контакте нефти с вытесняющей жидкостью. [c.234]

    Закачивание оторочек реагентов проводили в следующей последовательности оторочка пресной воды, оторочка раствора или композиции УЩР, оторочка пресной воды, продавка сточной водой и пуск скважины под закачку воды из системы поддержания пластового давления (ППД). [c.68]

    Отбор и закачка воды осуществляется по закрытой системе, которая позволяет предотвратить попадание кислорода воздуха в закачиваемую воду. Основные геолого-физические и физико-химические характеристики, а также основные свойства закачиваемых вод приведены в диссертационной работе. [c.20]

    В рабочем состоянии газовое пространство питательного бака 10 соединено с кислородной линией электролизера и вода для его питания поступает самотеком по мере надобности. Для закачки воды из баков 9 в питательный бак 10 он отключается от системы электролизера, находящегося под давлением, и соединяется с атмосферой. [c.193]

    При морозе стенки колокола или телескопа могут покрыться льдом, в результате чего колокол и телескоп потеряют подвижность и возникнет опасность разрушения газгольдера из-за повышения давления при закачке газа или создании чрезмерного вакуума при откачке. При замерзании воды в гидрозатворе, последний также теряет свою герметичность. Поэтому в зимнее время необходимо не реже чем один раз в смену проверять надежность работы системы обогрева воды в резервуаре, гидравлических затворах и подачу пара в змеевики клапанной коробки. В случае аварийного выхода из строя систем обогрева необходимо прекратить товарные операции с газгольдером до восстановления нормального состояния. Систематической про- [c.110]

    Для первой системы канализации группа очистных сооружений состоит нз решетки-песколовки п нефтеловушки, рассчитанных на прохождение в них стока в течение 2 час., и прудов дополнительного отстоя, рассчитанных на 6-часовое пребывание в них воды, и далее песчаных фильтров для доочистки сточных вод от нефти. При этой группе предусматривается сборная емкость, объем которой рассчитан на 2-часовой расход, и насосная для закачки воды в систему оборотного водоснабжения. [c.257]

    Принципы коррозионного контроля для систем закачки воды (заводнения) справедливы в той же мере, что и для систем обезвоживания. Следует отметить, что системы заводнения обычно малы по размерам. При выборе средств коррозионного контроля в случаях, когда обычный контроль неприемлем, например, в случае использования труб из стекловолокна, большую роль играет экономический фактор. [c.61]

    Отличительной чертой эксплуатации месторождений нефти и газа является постоянное перемещение больших масс жидкости и объемов газа как внутри пластов, так и при межпластовых перетоках. Особую роль в этих процессах играет вода, в больших количествах закачиваемая в пласты. В результате длительной разработки и интенсивной закачки воды в пласты естественные водонапорные системы, к которым приурочены залежи нефти, превращаются в искусственно созданные техногенные системы. [c.102]


    Биокоррозия —ргзрушент металлов в присутствии продуктов жизнедеятельности микроорганизмов — может наблюдаться как в заглубленных в почву нефтепромысловых объектах, так и в системе закачки пресных, пластовых н морских вод. [c.208]

    Ингибитор ДИГ-1 предназначался для защиты водоводов в системах закачки промышленных стоков на нефтяных и газовых промыслах. Его изготавливали из фракции пиридиновых оснований (около 30% об.) и кубовых остатков производства морфолина (около 70% об.). Кубовые остатки обладают весьма низкой защитной эффективностью (степень защиты в соленой НзЗ-содержащей воде менее 50%) и использовались в составе реагента ДИГ-1 в качестве балласта. Ингибитор также не проявлял высокого защитного действия при лабораторном тестировании оно редко достигало 60-70% и обеспечивалось наличием в составе пиридиновых оснований. Ингибитор ДИГ-1 имеет целый ряд недостатков сильный неприятный запах, высокую токсичность, низкую защитную эффективность и, кроме того, низкую стабильность в процессе хранения (расслаивается на фазы). Тем не менее реагент, некоторое время применявшийся на нефтепромыслах НГДУ Бугурусланнефть , получил резко отрицательную оценку у промысловиков. Возросло число коррозионных повреждений водоводов. Неприятный запах, расслоение ингибитора и выделение из него в зимнее время твердой фазы сильно осложняли эксплуатацию оборудования. [c.348]

    Залежи нефти Пашнинского месторождения [1] в связи со значительным отставанием в настоящее время закачки воды в намеченной системе поддержания пластового давления работают на упруго-водонапорном режиме [2]. Скважины имеют низкие коэффициенты продуктивности, в среднем 30 т/сут. МПа. Пластовые нефти при сравнительно высоком газовом факторе (120 м /м ) имеют низкое давление насыщения (14 МПа) при начальном пластовом давлении 29 МПа. В связи с этим на начало 1976 г., т. е. после 6 лет разработки, около половины из 66 скважин эксплуатационного фонда уже переведены на механизированный способ добычи. [c.20]

    РИТС ППД обеспечивает и поддерживает заданную закачку воды, контролируя ее объем и качество с помощью контрольно-измерительных приборов, а также наблюдает за приемистостью скважии. Для этого РИТС ППД имеет инженера и звено по заводнению, занимающееся обслуживанием насосных станций и системы внутренних водоводов. Круглосуточное оперативное руководство работой по заводнению осуществляют начальники смен. [c.196]

    До ПЯВ технологическая схема разработки месторождения предусматривала а) применение блочной системы разработки залежи с расстановкой рядов добывающих и нагнетательных скважин поперек оси Осинского вала в блоках шириной по 2400 м б) три ряда добывающих скважин внутри каждого блока в) равномерную сетку эксплуатационных скважин 600 X 600 м в) расстояние между нагнетательными скважинами 300 м в зоне с эффективной толщиной 25 м и 600 м - в периферийной зоне г) размещение по площади залежи 267 добывающих, 135 нагнетательных и 87 резервных скважин д) максимальный среднесуточный отбор нефти 9,8 тыс.т при дебите на одну скважину 37 т/сут е) резервная закачка воды через одну скважину в центральных рядах блоков ж) давление на устье нагнетательных скважин 10 МПа з) основной срок разработки 20 лет. Поначалу залежь разрабатывалась равномерной сеткой скважин, с устья которых добываемая продукция по трудопроводам последовательно направлялась на замерное, сепарационное и термохимическое оборудование, после чего разделенная при отстое нефть отправлялась на переработку, а вода - на закачку в пласты для поддержания в них давления. [c.73]

    За последние годы в нефтегазодобывающей промышленности произошли существенные изменения в технологии разработки нефтяных месторождений, добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа. Проекты обустройства промыслов и строительства магистральных трубопроводов включают новейшие инженерные решения по комплексной автоматизации и механизации основных этапов нефтегазодобычи. Проектирование и обустройство нефтяных месторождений ведется, как правило, по единой технологической герметизированной схеме сбора и подготовки нефти, газа н сточных вод. Такая схема предусматривает необходимые мероприятия по резкому сокращению потерь нефти и газа, что способствует предотвращению загрязнения окружающей среды. Проводится в жизнь система мероприятий по максимальному использованию попутного нефтяного газа. В ряде месторождений сбор и использование его составляют более 95% (по Башнефть , Татнефть и др.). Подготовка сточных вод к закачке в нефтяные пласты осуществляется по закрытой или полузакрытой системе с использованием металлических отстойников. Во многих нефтегазодобывающих регионах добыча нефти и газа производится с поддержанием пластового давления путем закачки воды. Для этого расходуются большие объемы пресных вод. В этой связи возникает необходимость принятия комплекса мер по рациональному использованию и экономии пресной воды. Решение этой проблемы на практике осуществляется в основном двумя путями путем полного использования высокоминерализованных пластовых вод и сточных вод нефтепромыслов для поддержания пластового давления и путем замены пресной воды сточными водами других промышленных предприятий или производств. В этом отношении значительные успехи достигнуты в производственных объединениях Башнефть и Татнефть . Нефтяниками Башкирии на большинстве НГДУ достигнуто практически полное возвращение в пласт высокоминерализованных вод с целью поддержания пластового давления. Удельный вес пх от общего объе.ма закачки превышает 75 9о, что означает экономию более 150 млн . м пресных вод ежегодно. В производственном объединении Татнефть использование сточных вод для заводнения нефтяных пластов составило более [c.129]

    Более технологичной системой воздействия на неоднородные пласты является очаговое заводнение, основанное на организации и регулировании закачки воды в зонах слабого воздействия на залежь. Очаги создаются в зонах, слабо охваченных заводнением, путем перевода добывающих скважин в нагнетательные. Организация очагового заводнения как способа регулирования процесса разработки позволяет изменять направления фильтрационных потоков и градиентов пластового давления между зонами нагнетания и отбора жидкостей, тем самым довытеснять нефть из слабопроницаемых зон пласта. Результаты промышленного применения очагового заводнения с одновременным повышением давления нагнетания на Ромашкинском, Ново-Елховском месторождениях республики Татарстан показали, что в условиях послойной и зональной неоднородности, а также прерывистости продуктивных пластов этот метод позволяет значительно повышать коэффициент нефтеотдачи за счет увеличения коэффициента охвата пластов воздействием. В активную разработку вовлекаются малопродуктивные коллекторы и целые зоны их развития. [c.40]

    По взаимной договоренности между НГДУ Арланнефть и б. заводом Искож , ныне вошедшим в состав АО Ис-кож , в 1979 г. была построена и пущена в эксплуатацию система использования сточных вод АО Искож для поддержания пластового давления при разработке Арланского месторождения. В частности, для этой цели был выбран Аки-неевский опытный участок Николо-Березовской площади. С начала эксплуатации по настоящее время эта система работает достаточно надежно без особых осложнений и обеспечивает суточную закачку воды в количестве 3,5— [c.338]

    Для расчета эффективности МУН можно сделать следующие допущения. Так, принимается, что все необходимые построения по оценке степени выработанности объекта известны и определена необходимая технология, например, закачка водоизолирующих растворов на базе модернизированных дисперсных систем (ДСМ). Проверено влияние и взаимодействие выбранных составов в системе пласт - скважина - система сбора продукции скважин -закачка воды . Предполагается также, что негативного влияния выбранного состава на пластовую нефть, коллектор, подготовку нефти, коррозионные процессы не установлено. [c.168]

    Проницаемые пласты на этих местоскоплениях образуют единый пластово-массивный резервуар вследствие выклинивания разделяющих их непроницаемых пород-флюидоупоров. Данные разработки этих местоскоплений подтверждают наличие в них единой гидродинамической системы и единого горизонтального водонефтяного контакта для залежей. Так, например, на Туймазинском нефтяном местоскоплении при закачке воды в песчаный пласт девона (горизонт Дг) с целью поддержания пластового давления наблюдалось повышение давления не только в пласте Дг, но и в Дь что можно объяснить только наличием в них единой гидродинамической системы. [c.65]

    При решении вопроса о системе водоподготовки при закачке воды в пласт должна быть выявлена количественная сторона процессов декарбонизации и вызванное этимп процессалш снижение пористости породы. [c.98]

    Комплекс оборудования для закачки воды в нефтяные пласты с целью поддержания пластового давления. Включает в себя центробежные насосы, синхронные или асинхронные электродвигатели, маслоустановки, трубопроводы для технологической воды, запорную и регулирующую арматуры, системы охлаждения, пост местного управления насосными агрегатами и др. (примен. сокращение БКНС). [c.9]

    Двигатели станков-качалок и установки погружных центробежных электронасосов получают питание напряжением 380 В от устанавливаемых на скважинах понижающих трансформаторов 6/0,4 кВ или (на промыслах, обустроенных 8—9 лет назад и ранее) от промысловых подстанций 6/0,4 кВ, от которых питаются и другие потребители с двигателями мощностью, не превышающей 150 кВт (пасосы артезианских скважин, внутрипромыс-ловая перекачка нефти и др.). В последнее время внедряется система глубокого ввода, при которой более высокое напряжение подводится непосредственно к узлам потребителей, В частности, на буровые установки, а чаще на кустовые насосные станции закачки воды в пласт (см, рис. 1,2) при этом непосредственно заводятся ЛИППИ электропередачи 35 кВ или 110 кВ. [c.9]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы закачки воды: [c.205]    [c.120]    [c.64]    [c.127]    [c.132]    [c.20]    [c.138]    [c.416]    [c.217]    [c.22]    [c.411]    [c.158]   
Смотреть главы в:

Коррозионный мониторинг на объектах нефтегазодобычи -> Системы закачки воды




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте