Пенообразователь для удаления жидкости из скважины
Иллюстрации
Показать всеРеферат
„„SU „„1044771 А
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИН (5 ) Е 21 В 43/00
» = — =
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ и добавку, отличающийся . тем, что, с целью повышения эффектив ности удаления высокоминерализованной жидкости при высоких температурах в присутствии газового конденсата, . в качестве добавки он содержит дисуль фонатдинафтилметан общей формулы
50 90
ГОСУДАРСТВЕНН6!Й НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3405620/22-03
,(22) 09.03.82 (46) 30.09.83. Бюл.. Н 36 (72) В;И. Шагайденко, К.И. Толстяк, А.Н. Бутенко, Г.В. Тимашев, Б.Д. Спивак, А.Е. Фролов и В.В. Бочаров (71) Харьковский ордена Ленина политехнический институт им. В.И. Ленина (53) .622.243.541 (088.8 ) (56) 1. Патент CIUA N 37733110» кл . 166-309 опублик. 1973.
2, Авторское свидетельство СССР
3 905439, кл; Е 21. В 43/27, 1980 (прототип ) . (54)(57) ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ УДА-
ЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИНЫ, содержащий алканэтоксисульфаты общей формулы
РО(С Н40)п 5О М» где R - -10 - 14 и
N-ф Н4 или
МО 5Сур Н СН С рр HgS03< где M - Na илй NH4 при следующем соотношении компонен" тов, ма с./:
Алканзтоксисульфаты указанной формулы 10-50
Дисульфонатдинафтилметан указанной. формулы
1044771
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к пенообразующим составам, и может быть использовано для удаления жидкости из газовой скважины .
Известен пенообразователь для удаления жидкости из газовой скважины, содержащий оксиалкилсульфонаты щелочного металла C 13 .
Недостатком. данного пенообраэовате ля является низкая пенообразующая способность в сильноминерализованной жидкости, Наиболее блиэким к предлагаемому является пенообразователь для удалеHHR жидкости из газовой скважины, содержащий алканэтоксисульфонаты общей формулы
R0(C Н4.0) 50 М где R - 10 - 14; и = 3
М-ЙН4 или Ка, и добавку - А-олефансульфонаты фракции С1О - С1д L 2) .
Недостатком известного состава является невысокая эффективность удаления высокоминерализованной жидкости при высоких температурах в присутствии газового конденсата, Цель изобретения - повышение, эффективности удаления высокоминералиэованной жидкости при высоких температурах в присутствии газового конденсата.
Поставленная цель достигается тем, что пенообразователь для удаления жидкости из скважины, содержащий алканэтоксисульфонаты общей формулы кО (С Н4.0) 50 И, где R — 10 - 14; п=3
М-NH4, или Na, и добавку, в качестве добавки он содержит дисульфонатдинафтилметан общей формулы 0gSCgP Н6СН С 0 Н БО М, где М вЂ” йа или НН4, при следующем соотношении компо; нентов, мас.4:
Алканэтокси сульфонаты указанной
1 формулы 10 - 50
Дисульфонатдинафтилметан укаэанной формулы 50 --90
Предлагаемый состав готовят путем механического перемешивания входящих в него компонентов и применяют а, практике в виде 0,2-1;83-ных водных растворов. Состав проверен на лабораторной установке, которая представляет собой макет скважины, позволяющей поддерживать скоростные и температурные параметры газожидкостного потока, сравнимые с таковыми в газовой скважине, а также моделировать изменения термодинамических условий на забое.
Изменяя влагосодержание газа при помощи регулирующего устройства, создают условия обводнения скважинной колонки и определяют количество удаляемой жидкости (кг), приходящееся на единицу объема прошедшего через скважинную колонку газа { и ), без ввода поверхностно-активных веществ, а затем при их вводе.
Температура на забое колонки в условиях эксперимента 70, а на выходе из лифтового канала 20 С. Скорость природного газа в лифтовом канале 1 м/с.
Состав поступающей на забой жидкой фазы, мас.3:
Высокоминерализсванная вода . 90
Газовый кснденсат йебелинское месторождение) 10
Содержание солей в поступающей на забой воде, г/л:
NaCl 250
С ас1 40.
МдС1 10
Содержание пенообразователя в жидкой фазе 0,5 мас.3.
В таблице представлены данные лабораторных испытаний предлагаемого
@енообразователя при различном со держании компонентов, входящих в
45 его состав, по сравнению с известным
Пенолифтом-2. В экспериментах используют алканэтоксисульфаты натрия общей формулы RO(C Í40) ЯО Иа, где
R включает углеводородный радикал с,о-.с„<, с,о - с >, с о - с, ;
1 1 составляет в среднем 3; а также алканэтоксисульфаты аммония общей формулы кО(С Н, О) 50 МН4 где К включает углеводородный радикал фракций С,® - С, .
Для сокращения написания алкан. этоксисульфаты натрия с длиной углеводородного радикала С -, Без ввода пенообразователя
0,05
Известный
Пенолифт-2
0,20
0,5
Соль (10-14) 0,20
0 5
Соль А-натриевая
0,30
0 5
Соль(10-141
0,75
0 5
Соль А-натриевая
Соль (10-14)
Ф аммониевая
Соль A-vaтриевая
1 15. 0,5
70
Соль (1 0-14) 0.5
-аммониевая
Соль А-на50
10
0,5
0,8
Соль (1013) 0,5
1,15
Соль А-аммониевая
Соль 11014)
Соль А-аммониевгя
0,8
0,5
50
3 10447 в таблице обозначены "Соль (10-12) г с длиной у гле водородно ro ради кала
10-13 — "Соль (10-13)", с длиной углеводородного радикала 10 - 14 .."Соль (10 - 14)", алканэтоксисульфаты аммония с длиной углеводородного радикала 10 - 14 — "Соль (10-14) аммониевая". В экспериментах триевая
Соль (10-12)
Соль А-аммониевая
71 4 также используют динатрийдисульфонатдинафтилметан общей формулы
Ni30gSCgp Н6СН С <р Hg50yN8 (в таблице обозначен "Соль А-натриевая"J, а та кже диаммонийди суль фон атдинафтилобщей формулы 1111,ф?p: С,1ОН6
СН<С <>HNI- (в таблице обозначен
"Соль А-аммониевая").
3 1044771 d
Составитель И. Мурадян Редактор Т. Иермелштейн Техред И.Кузьма Корректор А.floex
Заказ 7489/28 Тираж 603
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Подписное филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Как следует из таблицы, интенсивность удаления жидкости остается . практически постоянной как. при использовании алканэтоксисульфатов, натрия или аммония с длиной углеводородного радикала Сщ - С1, так и с длиной углеводородного радикала С40 СМ и С10 С,й Замена предлагаемой композиции динатрийдисульфонатдинафтилметана на диаммонийдисульфонатдинафтилметан на интенсивность удаления жидкости практически не влияет.
Предлагаемый состав при граничных
5 и средних значениях компонентов по сравнению с известнйм в 5-6 раз увеличивает интенсивность удаления высокоминерализованных. вод при высоких температурах в присутствии газо1О лого конденсата.