RU2531976C2 - Plant for in-well separation of oil from water - Google Patents
Plant for in-well separation of oil from water Download PDFInfo
- Publication number
- RU2531976C2 RU2531976C2 RU2012149465/03A RU2012149465A RU2531976C2 RU 2531976 C2 RU2531976 C2 RU 2531976C2 RU 2012149465/03 A RU2012149465/03 A RU 2012149465/03A RU 2012149465 A RU2012149465 A RU 2012149465A RU 2531976 C2 RU2531976 C2 RU 2531976C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- oil
- water
- pump
- shank
- inlet
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Centrifugal Separators (AREA)
Abstract
Description
Предлагаемое изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение в системе поддержания пластового давления при межскважинной перекачке воды для отделения мелкодисперсной капельной нефти от добываемой продукции водозаборной скважины, перешедшей из категории бывшей нефтедобывающей из-за обводнения продуктивного пласта.The present invention relates to the oil industry and may find application in a system for maintaining reservoir pressure during cross-hole pumping of water to separate finely divided drip oil from produced products from a water well that has moved from the former oil production category due to flooding of the reservoir.
Известен скважинный сепаратор, включающий разделительную камеру, выпускное отверстие для нефти над разделительной камерой и выпускное отверстие для воды под разделительной камерой. В качестве разделительной камеры используется нижняя часть скважины, ограниченная обсадной колонной и разделительной манжетой, которая установлена на хвостовике, прикрепленном к погружному электродвигателю электроцентробежного насоса, подвешенного в скважине на колонне насосно-компрессорных труб. Хвостовик в нижней части под разделительной манжетой снабжен ограничителем, а в верхней части над разделительной манжетой - выпускным отверстием для воды. В качестве выпускного отверстия для нефти использована отводящая трубка с окнами и патрубками для сообщения пространства под разделительной манжетой и пространства выше приема электроцентробежного насоса (Патент РФ №2291291, опубл. 10.01.2007 г.).Known borehole separator, including a separation chamber, an outlet for oil above the separation chamber and an outlet for water under the separation chamber. As the separation chamber, the lower part of the well is used, bounded by a casing string and a separation cuff, which is mounted on a liner attached to a submersible electric motor of an electric centrifugal pump suspended in a well on a tubing string. The shank in the lower part under the separation cuff is equipped with a stopper, and in the upper part above the separation cuff - with an outlet for water. As an outlet for oil, a discharge tube with windows and nozzles was used to communicate the space under the separation sleeve and the space above the reception of the electric centrifugal pump (RF Patent No. 2291291, published on January 10, 2007).
Известное устройство обеспечивает разделение нефти и воды при небольших объемах добываемого флюида в скважинах и имеет сложную конструкцию внутрискважинного оборудования.The known device provides the separation of oil and water with small volumes of produced fluid in the wells and has a complex design of downhole equipment.
Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности является скважинная установка для разделения нефти и воды, включающая разделительную камеру со статическим сепаратором и выпускные отверстия для нефти и воды. В качестве разделительной камеры использована нижняя часть скважины, ограниченная обсадной колонной и разделительной манжетой, которая установлена на хвостовике, прикрепленном к погружному электродвигателю центробежного насоса, подвешенного в скважине на колонне насосно-компрессорных труб с промывочно-обратным клапаном над насосом. Хвостовик снабжен кожухом в виде стакана, который предохраняет разделительную манжету при спуске установки в скважину. Освобождение разделительной манжеты от кожуха осуществляется при движении установки вверх за счет контакта подпружиненных сухариков с внутренней поверхностью стенки обсадной колонны. Хвостовик также в верхней части над разделительной манжетой снабжен выпускным отверстием для воды, а в качестве выпускного канала для нефти использована отводящая трубка с окнами и патрубками для сообщения пространства под разделительной манжетой и пространства выше приема электроцентробежного насоса. В нижней части хвостовик снабжен сепаратором, который выполнен из внешней и внутренней концентрично расположенных труб, закрытых снизу, с кольцевым пространством между ними, разделенным перегородками с горизонтальными отверстиями на сектора. Внешняя труба в верхней части в секторах снабжена отверстиями для поступления отделившейся нефти в подманжетную зону и по всей длине имеет радиальные отверстия для выхода жидкости в половину секторов через один. Внутренняя труба по всей длине в оставшихся секторах имеет радиальные отверстия для поступления воды в нее и дали хвостовик, а также прием насоса. При этом суммарная площадь выходных, а также выходных отверстий не менее площади поперечного сечения эксплуатационной колонны скважины. (Патент РФ №2290505, опубл. 27.12.2006 г.).Closest to the proposed invention in technical essence is a downhole installation for the separation of oil and water, including a separation chamber with a static separator and outlet openings for oil and water. The lower part of the well bounded by a casing string and a separation cuff, which is mounted on a liner attached to a submersible electric motor of a centrifugal pump suspended in a borehole on a tubing string with a flushing and non-return valve above the pump, is used as a separation chamber. The shank is equipped with a casing in the form of a glass, which protects the separation cuff when lowering the installation into the well. The release of the cuff from the casing is carried out when the installation is moving up due to the contact of the spring loaded crackers with the inner surface of the casing wall. The shank in the upper part above the separation cuff is equipped with an outlet for water, and a drain pipe with windows and nozzles is used as an oil outlet for communicating the space under the separation cuff and the space above the reception of the electric centrifugal pump. In the lower part, the shank is equipped with a separator, which is made of external and internal concentrically arranged pipes, closed from below, with an annular space between them, divided by partitions with horizontal holes into sectors. The outer pipe in the upper part in the sectors is equipped with openings for the separated oil to enter the cuff zone and along the entire length has radial openings for fluid to exit into half of the sectors through one. The inner pipe along the entire length in the remaining sectors has radial openings for water to flow into it and gave a shank, as well as a pump intake. In this case, the total area of the outlet as well as the outlet openings is not less than the cross-sectional area of the production casing of the well. (RF patent No. 2290505, publ. December 27, 2006).
Известная установка имеет сложную компоновку внутрискважинного оборудования и при спуске установки в скважину происходит самопроизвольное раскрытие манжеты, усложняющее процесс спуска оборудования. Кроме этого, трубка для отвода разделившейся нефти выше приема насоса увеличивает поперечный размер установки, что ограничивает ее применение. Сепаратор, входящий в комплект внутрискважинного оборудования, имеет сложную конструкцию.The known installation has a complex layout of downhole equipment and when lowering the installation into the well, the cuff opens spontaneously, complicating the process of lowering the equipment. In addition, the tube for diverting the separated oil above the intake of the pump increases the transverse size of the installation, which limits its use. The separator included in the set of downhole equipment has a complex structure.
В предложенном изобретении решается задача упрощения конструкции и повышения надежности внутрискважинного оборудования для разделения нефти от воды с обеспечением качественной очистки добываемой воды от нефти в скважине-доноре.The proposed invention solves the problem of simplifying the design and improving the reliability of downhole equipment for separating oil from water while ensuring high-quality purification of produced water from oil in the donor well.
Поставленная задача решается тем, что в установке для внутрискважинного разделения нефти от воды, включающей колонну насосно-компрессорных труб с электроцентробежным насосом и промывочно-обратным клапаном, спущенным в эксплуатационную колонну скважины, межтрубное пространство над насосом для накопления и резервирования отделившейся нефти, разделительную камеру, расположенную в нижней части ствола скважины под электроцентробежным насосом, проходной канал, сообщающий межтрубное пространство над насосом с разделительной камерой, впускные и выпускные отверстия для поступления воды, согласно изобретению, электроцентробежный насос снабжен наружным герметизирующим кожухом, выполненным с возможностью гидравлического сообщения приема электроцентробежного насоса с входным устройством, размещенным в разделительной камере, состоящим из заглушенного с нижнего конца хвостовика, поделенного на секции с впускными отверстиями. При этом на уровне каждого впускного отверстия хвостовик снабжен стаканом, выполняющим функции впуска разделившийся воды во входное устройство и гидрозатвора для нефтяных капель. Причем впускные отверстия располагаются в один ряд вдоль хвостовика и выполнены с уменьшающимся диаметром в каждой последующей секции по направлению вверх, а в качестве проходного канала для нефтяных капель служит зазор между кожухом и эксплуатационной колонной скважины.The problem is solved in that in an installation for downhole separation of oil from water, including a tubing string with an electric centrifugal pump and a flushing and non-return valve, lowered into the production string of the well, the annulus above the pump for accumulation and reservation of separated oil, a separation chamber, located in the lower part of the well bore under the electric centrifugal pump, a passage channel communicating the annulus above the pump with a separation chamber, inlet According to the invention, the electric and centrifugal pumps are provided with an external sealing casing configured to hydraulically communicate with the electric centrifugal pump with an input device located in the separation chamber, which consists of a shank sealed from the lower end divided into sections with inlet openings. At the same time, at the level of each inlet, the shank is equipped with a glass that performs the functions of inlet of divided water into the inlet device and a water trap for oil drops. Moreover, the inlet openings are arranged in one row along the liner and are made with a decreasing diameter in each subsequent section in an upward direction, and the gap between the casing and the production casing of the well serves as a passage channel for oil drops.
На фиг.1 представлена заявленная установка для внутрискважинного разделения нефти от воды; на фиг.2 - нижняя часть входного устройство на фиг.1;Figure 1 presents the claimed installation for downhole separation of oil from water; figure 2 - the lower part of the input device in figure 1;
Установка для внутрискважинного разделения нефти от воды содержит подвеску колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) 1 с подсоединенным к нижней части над электроцентробежным насосом 2 промывочно-обратным клапаном 3, которые спущены в эксплуатационную колонну скважины 4. Погружной электродвигатель (ПЭД) 5 и приемная часть (входной модуль) 6 электроцентробежного насоса 2 с наружной стороны от межтрубного пространства 7 (не указано на чертеже) и разделительной камеры 8 герметизированы кожухом 9. К патрубку 10 кожуха 9 подсоединен хвостовик 11 входного устройства, расположенного в разделительной камере 8, образованной из кольцевого пространства, заключенного между эксплуатационной колонной 4 и корпусом входного устройства. Зазор между кожухом 9 и эксплуатационной колонной 4 обеспечивает впуск нефтяных капель и накопление их в верхней части межтрубного пространства 7 (не указано на чертеже). Заглушенным с нижним концом хвостовик 11 снабжен по всей длине вдоль корпуса одним рядом впускных отверстий 12 и стаканами 13, выполняющими функцию гидрозатвора для нефтяных капель. Входное устройство состоит из нескольких секций с уменьшающимся диаметром впускных отверстий 12 в каждой последующей секции по направлению вверх. Межтрубное пространство 7 (не указано на чертеже) скважины в устьевой арматуре обвязано с нефтепроводом 14, а выкидная линия соединена с водопроводом 15.Installation for downhole separation of oil from water contains a suspension string tubing 1 with connected to the lower part above the electric centrifugal pump 2 flushing and non-return valve 3, which are lowered into the production casing of the well 4. Submersible motor (PED) 5 and the receiving part (input module) 6 of the electric centrifugal pump 2 from the outside from the annular space 7 (not indicated in the drawing) and the separation chamber 8 are sealed by a casing 9. A
Геометрические размеры входного устройства по предлагаемой установке выбираются исходя из ожидаемого дебита или производительности насоса. Длина входного устройства выбирается исходя из количества и диаметра впускных отверстий для обеспечения порционного распределения потока добываемой жидкости таким образом, что скорость нисходящего потока воды в каждой порции, поступающей в стакан 13 входного устройства, меньше, чем скорость всплытия капель нефти в воде. Количество и диаметр впускных отверстий 12 определяется следующим образом:The geometric dimensions of the input device for the proposed installation are selected based on the expected flow rate or pump performance. The length of the inlet device is selected based on the number and diameter of the inlet openings to ensure a batch distribution of the produced fluid stream in such a way that the speed of the downward flow of water in each portion entering the
Определяется количество отверстий на хвостовике n≥Q/q,The number of holes on the shank n≥Q / q,
где Q - прогнозный дебит водозаборной скважины или производительности УЭЦН, м3/сут (м3/с); q - порционный (долевой) расход воды по впускным отверстиям в м3/сут (м3/с) и определяется следующим образом:where Q is the predicted flow rate of the water well or ESP capacity, m 3 / day (m 3 / s); q is the portioned (fractional) water flow through the inlets in m 3 / day (m 3 / s) and is determined as follows:
где, Uнк - скорость всплытия нефтяных капель в воде, принимается, в среднем 0,015 м/сек; f - площадь кольцевого пространства между хвостовиком 11 и стаканом 13, м2; D - внутренний диаметр стакана; d - наружный диаметр хвостовика.where, U nk - the rate of ascent of oil droplets in water, is taken, on average, 0.015 m / s; f is the area of the annular space between the
Средний диаметр впускных отверстий определяется по формуле истечения жидкости через малые отверстия.The average diameter of the inlets is determined by the formula for the flow of fluid through the small holes.
где µ - коэффициент расхода для круглого отверстия, при низком значении скорости истечение принимается 0,65; ΔH - разность напора (давлений) в отверстии, под действием которой происходит истечение.where µ is the flow coefficient for a round hole, at a low value of speed, the outflow is taken 0.65; ΔH is the pressure difference (pressure) in the hole, under the action of which the outflow occurs.
Пример расчета.Calculation example.
Ожидаемый дебит водозаборной скважины составляет Q=80 м3/сут=0,000926 м3/с. Внутренний диаметр стакана D=73 мм=0,073 м (труба 3"), а наружный диаметр хвостовика d=48 мм=0,048 м (труба 1,5"); ДН - разность давлений (напора) в отверстии принимаем 0,01 МПа или 1 м.The expected flow rate of the water well is Q = 80 m 3 / day = 0,000926 m 3 / s. The inner diameter of the cup D = 73 mm = 0.073 m (pipe 3 "), and the outer diameter of the shank d = 48 mm = 0.048 m (pipe 1.5"); DN - the difference in pressure (pressure) in the hole accept 0.01 MPa or 1 m
Долевой расход воды, поступающей в каждое впускное отверстие через стакан, будет:The fractional flow rate of water entering each inlet through the glass will be:
q=U·π·(0,0762-0,0482)/4=0,015·3,14 0,003452/4=0,00004065 м3/сек=3,5 м3/сут.q = U · π · (0.076 2 -0.048 2 ) / 4 = 0.015 · 3.14 0.003452 / 4 = 0.00004065 m 3 / s = 3.5 m 3 / day.
Количество отверстий N≥Q/q≥80/3,5=23 шт.The number of holes N≥Q / q≥80 / 3,5 = 23 pcs.
Осредненный диаметр отверстия определятся по формуле (2):The average hole diameter is determined by the formula (2):
Полученные значения n и d округляются в большую сторону. Определятся суммарная площадь впускных отверстий, если она состоит только из отверстий с диаметром 4,5 мм.The obtained values of n and d are rounded up. The total area of the inlets will be determined if it consists only of holes with a diameter of 4.5 mm.
Σf=n·πd2/4=23·3,14·4,52/4=366 мм2 Σf = n · πd 2/4 = 23 · 3.14 · 4.5 2/4 = 366 mm 2
Распределяем расположение диаметров отверстий по величине и количеству на три секции:We distribute the location of the diameters of the holes in size and quantity into three sections:
1-я секция с диаметром 5 мм в количестве 12;1st section with a diameter of 5 mm in the amount of 12;
2-я секция с диаметром 4 мм в количестве 8;2nd section with a diameter of 4 mm in an amount of 8;
3-я секция с диаметром 3 мм в количестве 5.3rd section with a diameter of 3 mm in an amount of 5.
Далее определяем суммарную эквивалентную площадь отверстий всех секций:Next, we determine the total equivalent hole area of all sections:
Окончательное количество отверстий принимаем 25 штук с распределением по диаметру / количеству в секциях, будут: 5/12+4/8+3/5. Расстояние между отверстиями 12 выбираем 1 м, а высоту стакана 13 принимаем 0,2 м. Таким образом, длина входного устройства составляет 27 м.The final number of holes we accept 25 pieces with a distribution of diameter / number in sections, will be: 5/12 + 4/8 + 3/5. The distance between the
Установка для внутрискважинного разделения нефти от воды работает следующим образом.Installation for downhole separation of oil from water works as follows.
Опыт эксплуатации скважин-доноров с устройством для внутрискважинного разделения нефти от воды показывает, что наиболее благоприятные условия для гравитационного принципа разделения нефти от воды находятся в интервале от кровли пласта до насоса. В этом интервале, благодаря ламинарному режиму движения жидкости в эксплуатационной колонне, нефтяные капли, вышедшие из перфорационных отверстий, движутся отдельными каплями или, сливаясь (благодаря различной скорости нефтяных капель в потоке,) образуют крупные капли нефти. Кроме этого, при наличии в скважине в этом интервале даже незначительной кривизны, нефтяные капли сливаются и движутся по верхней образующей внутренней поверхности эксплуатационной колонны, и в зависимости от количества нефти в добываемой воде может находиться в виде либо крупных капель, либо - тонкой струи нефть.The operating experience of donor wells with a device for downhole separation of oil from water shows that the most favorable conditions for the gravitational principle of separation of oil from water are in the interval from the top of the formation to the pump. In this interval, due to the laminar regime of fluid movement in the production string, oil droplets emerging from the perforation holes move in separate droplets or, merging (due to the different speeds of the oil droplets in the stream) form large drops of oil. In addition, if there is even slight curvature in the well in this interval, oil droplets merge and move along the upper generatrix of the inner surface of the production string, and depending on the amount of oil in the produced water, it can either be in the form of large drops or a thin stream of oil.
В процессе работы электроцентробежного насоса 2 восходящий поток воды с нефтяными каплями в кольцевом пространстве разделительной камеры 8, образованном между хвостовиком 11 и эксплуатационной колонной 4, движется вдоль входного устройства и перераспределяется по впускным отверстиям 12. Восходящий поток жидкости в разделительной камере 8 на пути между стаканами 13 резко снижает скорость из-за большой площади поперечного сечения кольцевого пространства, создавая условия гравитационного разделения воды от нефтяных капель. При этом нисходящий поток воды из верхней открытой части стакана 13 и далее по впускным отверстиям 12, поступает в хвостовик 11. Скорость каждой отдельной порции нисходящего потока имеет величину меньше, чем скорость всплытия нефтяных капель в воде, а скорость основного - восходящего потока, движущегося дальше вдоль стакана 13, достаточно высока и обеспечивает вынос нефтяных капель, минуя стакан 13. Этому еще способствует совпадение векторов направления всплытия нефтяных капель и восходящего потока жидкости. При этом скорость восходящего потока по мере подъема вдоль входного устройства постепенно снижается из-за порционного отбора воды в предыдущих отверстиях, а внутри хвостовика за счет поочередного поступления воды - постепенно увеличивается, поэтому диаметр впускных отверстий 12 верхней последней секции входного устройства соответственно меньше, чем нижних секций. Это позволяет иметь скорость нисходящего потока воды, поступающего в стаканы 13 на верхней секции входного устройства, намного меньше, чем скорость всплытия нефтяных капель в воде, что обеспечивает дальнейшее всплытие их вверх. Очищенная от нефти добываемая вода через хвостовик 11 попадает на прием 6 электроцентробежного насоса 2, а нефть через зазор между кожухом 9 и эксплуатационной колонной 4 поднимается и далее накапливается в межтрубном пространстве 7 (не указано на чертеже) скважины.During operation of the electric centrifugal pump 2, an upward flow of water with oil droplets in the annular space of the separation chamber 8, formed between the
В процессе работы установки добываемая вода по колонне НКТ 1 поднимается на поверхность и в устьевой арматуре скважины-донора по выкидной и водопроводной линии 15 закачивается в нагнетательные скважины. При этом одновременно происходит процесс накопления нефти в межтрубном пространстве скважины 7 (не указано на чертеже) и водонефтяной раздел со временем приближается к промывочно-обратному клапану 3. При заполнении межтрубного пространства 7 (не указано на чертеже) от динамического уровня жидкости до промывочно-обратного клапана 3 установку отключают. Время заполнения межтрубного пространства 7 (не указано на чертеже) скважины нефтью рассчитывают исходя из дебита и обводненности добываемой жидкости или определяют экспериментально. При этом промывочно-обратный клапан 3 открывается (используется известное скважинное клапанное устройство по патенту РФ №2150575), трубное пространство колонны НКТ сообщается с межтрубным пространством 7 (не указано на чертеже). Далее открывают секущую задвижку на нефтепроводе 14 и вытесняют нефть из межтрубного пространства 7 (не указано на чертеже) в нефтепровод 14 обратным потоком воды из нагнетательных скважин и водопровода (давление в водопроводе обычно на порядок выше, чем в нефтепроводе). Если количество обратного потока воды и давление в водопроводе недостаточные, то вытеснение нефти осуществляют путем закачки воды из автоцистерны при помощи насосного агрегата ЦА-320. По отобранным пробам в нефтепроводе 14 определяют окончание процесса вытеснения нефти, после чего запускают установку скважины-донора.During the operation of the installation, the produced water through the tubing string 1 rises to the surface and is pumped into the injection wells in the wellhead reinforcement of the donor well via flow and water lines 15. At the same time, the process of oil accumulation in the annulus of the borehole 7 (not indicated in the drawing) occurs and the oil-water section eventually approaches the flushing-check valve 3. When filling the annulus 7 (not indicated in the drawing) from the dynamic liquid level to the flushing-reverse valve 3, the installation is turned off. The filling time of the annulus 7 (not indicated in the drawing) of the well with oil is calculated based on the flow rate and water cut of the produced fluid or determined experimentally. When this flush-check valve 3 opens (using the well-known downhole valve device according to the patent of the Russian Federation No. 2150575), the pipe space of the tubing string communicates with the annular space 7 (not shown in the drawing). Next, the secant gate valve is opened on the oil pipeline 14 and oil is displaced from the annulus 7 (not indicated in the drawing) to the oil pipeline 14 by the reverse flow of water from injection wells and the water supply (pressure in the water supply is usually an order of magnitude higher than in the oil pipeline). If the amount of reverse water flow and the pressure in the water supply are insufficient, then the oil is displaced by pumping water from a tanker using the pump unit CA-320. The selected samples in the pipeline 14 determine the end of the oil displacement process, and then start the installation of the donor well.
Предлагаемый вариант установки существенно упрощает конструкцию внутрискважинного оборудования и позволяет реализацию разделения нефти от воды практически при любом количестве добываемой жидкости из водозаборных скважин за счет возможности использования входного устройства без ограничения его длины. Применение установки позволяет сохранить приемистость нагнетательных скважин за счет боле качественной очистки закачиваемой воды от нефтепродуктов и добыть дополнительный объем нефти из водозаборных скважин.The proposed installation option significantly simplifies the design of downhole equipment and allows the implementation of the separation of oil from water with almost any amount of produced fluid from water wells due to the possibility of using an input device without limiting its length. The use of the installation allows preserving the injectivity of injection wells due to more high-quality cleaning of injected water from oil products and to extract additional oil from water wells.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012149465/03A RU2531976C2 (en) | 2012-11-20 | 2012-11-20 | Plant for in-well separation of oil from water |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012149465/03A RU2531976C2 (en) | 2012-11-20 | 2012-11-20 | Plant for in-well separation of oil from water |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012149465A RU2012149465A (en) | 2014-05-27 |
RU2531976C2 true RU2531976C2 (en) | 2014-10-27 |
Family
ID=50775098
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012149465/03A RU2531976C2 (en) | 2012-11-20 | 2012-11-20 | Plant for in-well separation of oil from water |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2531976C2 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2706503C1 (en) * | 2019-02-06 | 2019-11-19 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Pump unit for production of super-viscous oil from horizontal well |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1308754A1 (en) * | 1985-12-30 | 1987-05-07 | Центральная Научно-Исследовательская Лаборатория Производственного Объединения "Нижневартовскнефтегаз" | Deep-well separator for installing a submersible electric centrifugal pump |
US6202744B1 (en) * | 1997-11-07 | 2001-03-20 | Baker Hughes Incorporated | Oil separation and pumping system and apparatus |
RU2290505C1 (en) * | 2005-12-06 | 2006-12-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Well device for separation of oil and water |
RU2291291C1 (en) * | 2005-10-21 | 2007-01-10 | ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Well separator |
-
2012
- 2012-11-20 RU RU2012149465/03A patent/RU2531976C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1308754A1 (en) * | 1985-12-30 | 1987-05-07 | Центральная Научно-Исследовательская Лаборатория Производственного Объединения "Нижневартовскнефтегаз" | Deep-well separator for installing a submersible electric centrifugal pump |
US6202744B1 (en) * | 1997-11-07 | 2001-03-20 | Baker Hughes Incorporated | Oil separation and pumping system and apparatus |
RU2291291C1 (en) * | 2005-10-21 | 2007-01-10 | ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Well separator |
RU2290505C1 (en) * | 2005-12-06 | 2006-12-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Well device for separation of oil and water |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2706503C1 (en) * | 2019-02-06 | 2019-11-19 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Pump unit for production of super-viscous oil from horizontal well |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012149465A (en) | 2014-05-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2551715C2 (en) | Device for fluid streaming with pressure-dependent flow switching unit | |
US5873410A (en) | Method and installation for pumping an oil-well effluent | |
US8997870B2 (en) | Method and apparatus for separating downhole hydrocarbons from water | |
AU2010273768B2 (en) | System and method for intermittent gas lift | |
RU2297521C1 (en) | Device for simultaneous separate extraction of well product and for forcing water into formation | |
RU2380523C1 (en) | Multi-reservoir oil field development method | |
US10597993B2 (en) | Artificial lift system | |
RU2447269C1 (en) | Method to develop deposit with forced product offtake and device for its realisation | |
US6196313B1 (en) | Method and apparatus for hydrocarbon production and reservoir water disposal | |
RU2395672C1 (en) | Water oil well operation plant | |
AU2010300497B2 (en) | Producing gas and liquid from below a permanent packer in a hydrocarbon well | |
RU2386018C1 (en) | Rod pumping installation for extraction of oil at simultaneous separate operation by one well of two stratums | |
RU2290505C1 (en) | Well device for separation of oil and water | |
RU2531228C1 (en) | Well operation installation | |
RU2531976C2 (en) | Plant for in-well separation of oil from water | |
RU2513566C2 (en) | Dual string production method in well with increased gas ratio and device for its implementation | |
RU2671372C1 (en) | Device for removing liquids that accumulate in the well | |
RU2291291C1 (en) | Well separator | |
RU2432457C1 (en) | Device for development of well with swabbing | |
RU2483211C1 (en) | Plant for borehole separation of water-gas-oil mixture from water | |
CN107558931B (en) | A kind of full pit shaft Gravity Separation sucker rod pump same well production-injection method and process pipe string | |
RU2544204C1 (en) | Development of oil seam by horizontal wells | |
RU2481470C1 (en) | Downhole separator for separating water and gas and oil mixture | |
RU2446276C1 (en) | Development method of deposit with forced product withdrawal, and device for its implementation | |
RU2536521C1 (en) | Unit for operation of water supply wells |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151121 |