Авторы

  • Лазизбек Ахмедов
    “Lukoil Uzbekistan operating company” Оператор по добыче нефти и газа

DOI:

https://doi.org/10.71337/inlibrary.uz.canrms.65978

Ключевые слова:

Плунжерный лифт летающий клапан газоконденсатных скважин

Аннотация

Разработаны новые конструкции плунжеров – летающих клапанов (скважинных челноков) из эластомерных материалов, длительное время не подверженных истирающему износу о внутреннюю поверхность труб, разрушению из-за ударов и не разрушающих скважинное оборудование. Такие конструкции можно использовать в газовых скважинах с лифтовыми колоннами любых диаметров.


background image

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN

MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

30

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛУНЖЕРНОГО ЛИФТА ПРИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

Ахмедов Лазизбек Назим ўғли

“Lukoil Uzbekistan operating company”

Оператор по добыче нефти и газа

https://doi.org/10.5281/zenodo.14850147

Аннотация:

Разработаны новые конструкции плунжеров – летающих

клапанов (скважинных челноков) из эластомерных материалов,
длительное время не подверженных истирающему износу о внутреннюю
поверхность труб, разрушению из-за ударов и не разрушающих
скважинное оборудование. Такие конструкции можно использовать в
газовых скважинах с лифтовыми колоннами любых диаметров.

Ключевые

слова:

Плунжерный

лифт,

летающий

клапан,

газоконденсатных скважин

Плунжерный лифт бывает периодического и постоянного действия.

С учетом незначительного отклонения скоростей восходящего потока газа
от критических значений целесообразно использование плунжерного
лифта постоянного действия (без остановок скважин). В России
плунжерный лифт постоянного действия имеет название «летающий
клапан», за рубежом (в США и Канаде) – «свободный плунжер» (“free
cycling plunger”). Необходимо отметить, что в США (более 400 тысяч
газовых скважин) и Канаде (более 180 тысяч газовых скважин)
плунжерным лифтом оборудовано более 120 тысяч газоконденсатных
скважин. Плунжерный лифт является основной технологией удаления
жидкости из газовых скважин. Подъем жидкости из скважины
производится составным летающим клапаном, который помещают в
лифтовую колонну. Элементы летающего клапана - шар и корпус
опускаются раздельно за счет избыточной массы. Далее шар и корпус,
соединившись, поднимаются к устью скважины потоком газа и жидкости.
Между корпусом и стенкой лифтовой колонны есть кольцевой зазор.
Восходящий поток газа выдувает воду из зазора, поэтому исключена
утечка жидкости к забою скважины во время подъема летающего клапана.
Клапан поднимает всю жидкость к устью. В процессе цикла работы
летающего клапана давление газа на забое скважины изменяется. Во
время подъема летающего клапана по лифтовой колонне под ним
накапливается газ под избыточным давлением. После перелива жидкости
через устье скважины и разделения элементов летающего клапана,


background image

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN

MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

31

давление на устье и на забое скважины уменьшается на 0,01-0,05 МПа. Это
приводит к залповому поступлению газа в лифтовую колонну с забоя
скважины и из пласта. В течение 10-30 секунд этот газ движется с большой
скоростью по лифтовой колонне. Жидкость, накопившаяся в призабойной
зоне продуктивного пласта и кольцевом пространстве снаружи хвостовика
лифтовой колонны, увлекается газом во время его залпового выброса,
поднимается по хвостовику лифтовой колонны и зависает над трубным
ограничителем, поддерживаемая потоком газа. В процессе очередного
цикла жидкость выносится из скважины. Летающий клапан перемещается
вверх-вниз по лифтовой колонне в режиме саморегулирования.

В последние годы разработаны новые конструкции плунжеров –

летающих клапанов (скважинных челноков) из эластомерных материалов,
длительное время не подверженных истирающему износу о внутреннюю
поверхность труб, разрушению из-за ударов и не разрушающих
скважинное оборудование. Такие конструкции можно использовать в
газовых скважинах с лифтовыми колоннами любых диаметров.

Список использованной литературы:

1. Методика проектирования газлифтных установок и подбора
газлифтных клапанов [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.oi1-тАэ .ru/content/view/44/52.
2. Моделирование режимов работы газлифтной скважины [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://cyber1eninka.rU/artic1e/n/ mode1irovanie-
rezhimov-raboty-gaz1iftnoy-skvazhiny.
3. Нгиа, Т. Т. Критерии применения периодического газлифта в условиях
месторождения «Белый Тигр» / Т. Т. Нгиа, М. М. Велиев //
Энергоэффективность. Проблемы и решения : матер. XIII Всеросс. науч.-
практ. конф. - Уфа, 2013. - С. 47-48.
4. Нгиа, Т. Т. Разработка типовых схем установок периодического газлифта
для условий месторождения «Белый Тигр» / Т. Т. Нгиа, М. М. Велиев //
Энергоэффективность. Проблемы и решения : матер. XIII Всеросс. науч.-
практ. конф. - Уфа, 2013. - С. 91-93.

Библиографические ссылки

Методика проектирования газлифтных установок и подбора газлифтных клапанов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.oi1-тАэ .ru/content/view/44/52.

Моделирование режимов работы газлифтной скважины [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyber1eninka.rU/artic1e/n/ mode1irovanie-rezhimov-raboty-gaz1iftnoy-skvazhiny.

Нгиа, Т. Т. Критерии применения периодического газлифта в условиях месторождения «Белый Тигр» / Т. Т. Нгиа, М. М. Велиев // Энергоэффективность. Проблемы и решения : матер. XIII Всеросс. науч.-практ. конф. - Уфа, 2013. - С. 47-48.

Нгиа, Т. Т. Разработка типовых схем установок периодического газлифта для условий месторождения «Белый Тигр» / Т. Т. Нгиа, М. М. Велиев // Энергоэффективность. Проблемы и решения : матер. XIII Всеросс. науч.-практ. конф. - Уфа, 2013. - С. 91-93.