RU2170810C2 - Method of thaw prevention of wellbore region in permafrost zone - Google Patents
Method of thaw prevention of wellbore region in permafrost zone Download PDFInfo
- Publication number
- RU2170810C2 RU2170810C2 RU99110210A RU99110210A RU2170810C2 RU 2170810 C2 RU2170810 C2 RU 2170810C2 RU 99110210 A RU99110210 A RU 99110210A RU 99110210 A RU99110210 A RU 99110210A RU 2170810 C2 RU2170810 C2 RU 2170810C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- frozen
- gas pipeline
- flow
- thaw
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при обустройстве газовых скважин Крайнего Севера, расположенных в мерзлых льдистых породах, эксплуатация которых осложняется растеплением многолетнемерзлых пород (ММП) с приустьевыми обвалами, потерей устойчивости верхней части крепи, заколонными газопроявлениями при разложении газогидратных залежей в этой зоне в ходе растепления околоствольного пространства и т.д. The invention relates to the oil and gas industry and can be used in the arrangement of gas wells of the Far North, located in frozen ice, the operation of which is complicated by the thawing of permafrost rocks with openings collapse, loss of stability of the upper part of the lining, annular gas manifestations when decomposing gas hydrates this zone during the thawing of the borehole, etc.
В настоящее время газовые и нефтяные скважины Крайнего Севера оборудуют теплоизолированными лифтовыми колоннами, однако и при их эксплуатации происходит со временем растепление околоствольного пространства скважины в ММП. Currently, gas and oil wells of the Far North are equipped with heat-insulated lift columns, however, during their operation, the borehole borehole thawing in the permafrost also thaws over time.
Известен способ предотвращения растепления мерзлых пород вокруг скважины с теплоизолированной лифтовой колонной, включающий добычу пластового газа из скважины, разделение его на два потока, больший из которых направляют в газопровод, а меньший охлаждают и возвращают в газопровод [АС СССР N 562637, E 21 B 43/00, опубл. 25.06.77 г.]. There is a method of preventing thawing of frozen rocks around a well with a heat-insulated lift string, including producing reservoir gas from the well, dividing it into two streams, the larger of which is directed to the gas pipeline, and the smaller one is cooled and returned to the gas pipeline [AS USSR N 562637, E 21 B 43 / 00 publ. 06/25/77 g.].
Недостатки этого способа заключаются в следующем:
- дросселирование газа с целью охлаждения его за счет эффекта Джоуля-Томсона и последующее эжектирование его основным газовым потоком приводит к значительным потерям пластовой энергии;
- для возвращения охлажденного газа в общий поток требуется сдросселировать последний в эжекторе, а затем скомпремировать на компрессорной станции, что влечет за собой значительные капитальные вложения.The disadvantages of this method are as follows:
- throttling of the gas in order to cool it due to the Joule-Thomson effect and its subsequent ejection with the main gas flow leads to significant formation energy losses;
- to return the chilled gas to the general stream, it is necessary to throttle the latter in the ejector, and then to compress at the compressor station, which entails significant capital investments.
Технический результат предлагаемого способа заключается в том, чтобы свести к минимуму потери пластовой энергии на предупреждение растепления мерзлых пород, что позволит повысить экономичность и надежность способа. The technical result of the proposed method is to minimize the loss of reservoir energy to prevent thawing of frozen rocks, which will improve the efficiency and reliability of the method.
Данный технический результат достигают за счет того, что в способе предотвращения растепления мерзлых пород вокруг скважины с теплоизолированной лифтовой колонной, включающем добычу пластового газа из скважины, разделение его на два потока, больший из которых направляют в газопровод, а меньший охлаждают и возвращают в газопровод, причем меньший поток после охлаждения направляют в трубообразные теплообменники-холодильники, размещенные в межколонном пространстве или приствольном массиве мерзлых пород, и возвращают в газопровод под давлением, равным давлению пластового газа в точке разделения его на два потока, при этом давление в газопроводе перед возвращением в него меньшего охлажденного потока уменьшают на величину, большую величины гидравлических потерь этого потока по пути его движения, а также за счет того, что трубообразные теплообменники-холодильники размещают между кондуктором и эксплуатационной колонной, и за счет того, что трубообразные теплообменники-холодильники размещают между направлением и кондуктором. This technical result is achieved due to the fact that in the method of preventing thawing of frozen rocks around the well with an insulated lift column, which includes producing formation gas from the well, dividing it into two streams, the larger of which is directed to the gas pipeline, and the smaller one is cooled and returned to the gas pipeline, moreover, a smaller stream after cooling is directed to pipe-shaped heat exchangers-coolers located in the annular space or near-trunk array of frozen rocks, and returned to the gas pipeline under pressure the pressure equal to the pressure of the formation gas at the point of its separation into two streams, while the pressure in the pipeline before returning to it a smaller cooled stream is reduced by an amount greater than the hydraulic losses of this stream along its path, as well as due to the fact that the tube-shaped heat exchangers -fridges are placed between the conductor and the production casing, and due to the fact that the tube-shaped heat exchangers-coolers are placed between the direction and the conductor.
На фиг. 1 изображена схема осуществления способа, на которой показано закачивание охлажденного газа в трубообразные теплообменники-холодильники, размещенные между кондуктором и эксплуатационной колонной. На фиг. 2 изображена схема осуществления способа, на которой показано закачивание охлажденного газа в трубообразные теплообменники- холодильники, размещенные между направлением и кондуктором. На фиг. 3 изображена схема осуществления способа, на которой показано закачивание охлажденного газа в трубообразные теплообменники-холодильники, размещенные в приствольном массиве мерзлых пород. In FIG. 1 is a flowchart showing the injection of chilled gas into tube-shaped heat exchangers-coolers located between the conductor and the production casing. In FIG. 2 is a flowchart showing the injection of chilled gas into tube-shaped heat exchangers-coolers located between the direction and the conductor. In FIG. 3 is a flowchart of the method, which shows the injection of chilled gas into tube-shaped heat exchangers-coolers located in a near-stem array of frozen rocks.
Схема осуществления предложенного способа (фиг. 1, 2 и 3) включает теплоизолированную лифтовую колонну 1, трубопровод устьевой обвязки 2, газоотвод 3, газопровод 4, газоохладитель 5, трубообразные теплообменники-холодильники 6, эксплуатационную колонну 7, клапан 8, регулирующий расход охлаждаемой части газа, газоотвод 9, кондуктор 10, направление 11. Позицией 12 на фиг. 1, 2 и 3 обозначен приствольный массив мерзлых пород. The implementation scheme of the proposed method (Fig. 1, 2 and 3) includes a thermally insulated lift column 1,
Способ реализуют следующим образом. The method is implemented as follows.
Добываемый пластовый газ разделяют на два потока, больший из которых направляют в газопровод 4, а меньший поток газа охлаждают для превращения его в сторонний хладагент. Для этого поток газа, поступающий из скважины по лифтовой колонне 1, направляют в трубопровод устьевой обвязки 2, затем меньший поток газа поступает через газоотвод 3 в газоохладитель 5, который использует холод атмосферного воздуха, при этом газ охлаждают до требуемой отрицательной температуры. Далее охлажденный газ направляют в трубообразные теплообменники- холодильники 6, размещенные, например, между кондуктором и эксплуатационной колонной, что позволит поддерживать требуемую отрицательную температуру мерзлых пород без снижения жесткости конструкции и снижения герметичности межколонного и заколонного пространства скважины от газопроявлений, так как пространство вокруг трубообразных теплообменников-холодильников заполняется цементным раствором до устья скважины. Далее газовый поток возвращают по газоотводу 9 в газопровод 4 под давлением, равным давлению пластового газа в точке разделения его на два потока, что позволяет сохранить пластовую энергию транспортируемого газа и упростить общую конструкцию системы охлаждения. При этом давление в газопроводе 4 перед возвращением в него меньшего охлажденного потока уменьшают на величину, большую величины гидравлических потерь этого потока по пути его движения с помощью клапана 8, чтобы обеспечить разность давлений в точке отбора охлажденного газа и точке ввода его в газопровод 4 с целью подачи расчетного (определенного опытом) количества охлажденного газа в трубообразные теплообменники- холодильники. The produced reservoir gas is divided into two streams, the larger of which is directed to the
Подачу охлажденного газа в трубообразные теплообменники- холодильники прекращают, если температура его на выходе из газоохладителя 5 становится выше минус 5oC (по причине колебания температуры атмосферного воздуха). Это необходимо потому, что температура многолетнемерзлых пород приблизительно постоянна и составляет минус 3-5oC.The supply of chilled gas to the tube-shaped heat exchangers-coolers is stopped if its temperature at the outlet of the
В предложенном способе трубообразные теплообменники- холодильники размещают в межколонном пространстве или в приствольном массиве мерзлых пород с последующим заполнением межколонного пространства цементным раствором для сохранения жесткости и герметичности конструкции скважины. Такое размещение трубообразных теплообменников- холодильников позволит поддерживать грунт вокруг скважины в мерзлом состоянии, а заполнение межколонного пространства между эксплуатационной и лифтовой колоннами надпакерной жидкостью до устья скважины увеличит герметичность межколонного пространства от газопроявлений. In the proposed method, tube-shaped heat exchangers-refrigerators are placed in the annular space or in the near-stem array of frozen rocks, followed by filling the annular space with cement mortar to maintain rigidity and tightness of the well structure. Such placement of tube-shaped heat exchangers-refrigerators will allow maintaining the soil around the well in a frozen state, and filling the annular space between the production and elevator columns with over-packer fluid to the wellhead will increase the tightness of annular space from gas showings.
Данный способ допускает незначительное растепление многолетнемерзлых пород вокруг скважины в летнее время (1-2 месяца), но это растепление не окажет существенного влияния на устойчивость ствола скважины. Вместе с тем незначительное растепление ММП вокруг ствола скважины (5-10 см по радиусу) позволяет снять вертикальные нагрузки на кондуктор 10 и эксплуатационную колонну 7, которые будут возникать вследствие опускания (просадки) суши по мере истощения запасов газа. This method allows slight thawing of permafrost around the well in the summer (1-2 months), but this thawing will not have a significant impact on the stability of the wellbore. However, a slight thawing of the permafrost around the wellbore (5-10 cm in radius) allows you to remove the vertical loads on the
Предложенный способ предотвращения растепления околоствольного пространства скважины в зоне мерзлоты позволит:
- существенно сэкономить пластовую энергию, так как для его реализации не требуется дросселировать газ с целью его охлаждения и утилизации;
- существенно сэкономить капитальные и эксплуатационные расходы на установки (сооружения) для компремирования охлажденного газа и газа эжектирования.The proposed method for preventing thawing of the borehole space in the permafrost zone will allow:
- significantly save formation energy, since for its implementation it is not necessary to throttle the gas in order to cool and utilize it;
- significantly save capital and operating costs for installations (structures) for the compression of chilled gas and ejection gas.
Данное изобретение может быть использовано в течение всего периода разработки месторождения независимо от величины давления пластового газа. This invention can be used during the entire period of field development, regardless of the pressure of the reservoir gas.
Данное изобретение может быть реализовано на скважинах Бованенковского, Харасовэйского, Крузенштерновского и других месторождений полуострова Ямал, расположенных в зоне с суровыми климатическими условиями, которые характеризуются холодной, продолжительной зимой (около 9 месяцев) с абсолютным минимумом температуры до минус 52oC и прохладным коротким летом (около 2-х месяцев).This invention can be implemented in the wells of Bovanenkovsky, Kharasoveysky, Kruzenshternovsky and other fields of the Yamal Peninsula, located in an area with severe climatic conditions, which are characterized by cold, long winters (about 9 months) with an absolute minimum temperature of minus 52 o C and cool short summers (about 2 months).
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99110210A RU2170810C2 (en) | 1999-05-13 | 1999-05-13 | Method of thaw prevention of wellbore region in permafrost zone |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99110210A RU2170810C2 (en) | 1999-05-13 | 1999-05-13 | Method of thaw prevention of wellbore region in permafrost zone |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU99110210A RU99110210A (en) | 2001-03-10 |
RU2170810C2 true RU2170810C2 (en) | 2001-07-20 |
Family
ID=20219858
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99110210A RU2170810C2 (en) | 1999-05-13 | 1999-05-13 | Method of thaw prevention of wellbore region in permafrost zone |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2170810C2 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2527972C1 (en) * | 2012-01-31 | 2014-09-10 | Уорлд Энерджи Системз Инкорпорейтед | Method (versions) and control system of operating temperatures in wellbore |
RU2705652C1 (en) * | 2017-12-27 | 2019-11-11 | Акционерное общество "Пермнефтемашремонт" | Injection device for thermal isolation of injection well in permafrost zone |
CN115262603A (en) * | 2022-05-24 | 2022-11-01 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | Urban underground construction freezing and water-resisting method without influence on earth surface |
-
1999
- 1999-05-13 RU RU99110210A patent/RU2170810C2/en active IP Right Revival
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2527972C1 (en) * | 2012-01-31 | 2014-09-10 | Уорлд Энерджи Системз Инкорпорейтед | Method (versions) and control system of operating temperatures in wellbore |
US9194214B2 (en) | 2012-01-31 | 2015-11-24 | World Energy Systems Incorporated | Method and system for controlling wellbore production temperature |
RU2705652C1 (en) * | 2017-12-27 | 2019-11-11 | Акционерное общество "Пермнефтемашремонт" | Injection device for thermal isolation of injection well in permafrost zone |
CN115262603A (en) * | 2022-05-24 | 2022-11-01 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | Urban underground construction freezing and water-resisting method without influence on earth surface |
CN115262603B (en) * | 2022-05-24 | 2023-04-07 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | Urban underground construction freezing and water-resisting method without influence on earth surface |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3613792A (en) | Oil well and method for production of oil through permafrost zone | |
US3882937A (en) | Method and apparatus for refrigerating wells by gas expansion | |
US5085275A (en) | Process for conserving steam quality in deep steam injection wells | |
US2932170A (en) | Refrigerated underground storage system | |
CA2447393C (en) | Method and apparatus for artificial ground freezing | |
CN105134284B (en) | One kind is based on horizontal orientation drilling liquid nitrogen circulating freezing resistance anti-reflection mash gas extraction method | |
US3220470A (en) | Soil refrigerating system | |
US11549222B2 (en) | Vertical ground heat exchanger for reducing temperature in carbonaceous shale rock mass and preventing roadbed frost heave | |
CA2556209C (en) | Ground freezing installation accomodating thermal contraction of metal feed pipes | |
CN107631899A (en) | A kind of continuous sampling system and sampling method for ocean gas hydrate | |
US20070062704A1 (en) | Method and system for enhancing hydrocarbon production from a hydrocarbon well | |
US3880236A (en) | Method and apparatus for transporting hot fluids through a well traversing a permafrost zone | |
RU2170810C2 (en) | Method of thaw prevention of wellbore region in permafrost zone | |
RU2170811C2 (en) | Method of prevention of thaw of wellbore region in permafrost zone | |
US9309741B2 (en) | System and method for temporarily sealing a bore hole | |
Yarmak | Permafrost foundations thermally stabilized using thermosyphons | |
US4723876A (en) | Method and apparatus for piled foundation improvement with freezing using down-hole refrigeration units | |
Haß et al. | Application of ground freezing for underground construction in soft ground | |
US3840035A (en) | Transmission of petroleum products through a frozen medium | |
US6976809B1 (en) | Method of preventing frost heave stress concentrations in chilled buried pipelines | |
CN110792471A (en) | Sublevel open stoping subsequent filling mining method for artificially freezing filling body | |
JP2023004509A (en) | Ground freezing method and ground freezing system | |
CN106869891B (en) | A kind of coal bed methane exploring method and device of ice-cleat pressure regulation | |
US20160340850A1 (en) | Device for heat stabilization of perennial permafrost soils | |
RU2235827C1 (en) | Ground freezing method for underground structure building |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090514 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20110220 |