×
10.10.2014
216.012.fa81

Результат интеллектуальной деятельности: СОСТАВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕАГЕНТА ДЛЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕДОТОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ (МУН)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности, к составам для разработки обводненной нефтяной залежи в неоднородном терригенном коллекторе заводнением. Термотропный гелеобразующий состав для изоляции водопритока к скважинам и повышения нефтеотдачи содержит соли алюминия в виде 2,5-20,0 мас.% хлорида или полиоксихлорида алюминия и пресную или минерализованную воду. При этом состав дополнительно содержит соль уксусной кислоты, в качестве которой используется 2,0-10,0 мас.% ацетата натрия, и может содержать 0,0-30,0 мас.% карбамида и 0,0-2,5 мас.% мелкодисперсного полиакриламида с диаметром частиц 40-80 мкм. Техническим результатом является повышение эффективности изоляции водопритока и повышения нефтеотдачи. 1 з.п. ф-лы, 6 пр., 3 табл.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к составам для разработки обводненной нефтяной залежи в неоднородном терригенном коллекторе заводнением.

Известен способ разработки нефтяного месторождения путем закачки в нефтяной пласт гелеобразующего состава на основе солей алюминия и карбамида, причем в качестве солей алюминия используются жидкие алюмосодержащие отходы при следующих соотношениях, масс.%: жидкие алюмосодержащие отходы 20,0-75,0; карбамид 15,0-50,0; вода остальное [Алтунина Л.К., Кувшинов В.А., Стасьева Л.А. Способ разработки нефтяного месторождения. Патент РФ №2120544 (E21B 43/22), опубликован 20.10.1998. - аналог].

Недостатком известного способа является нестабильность качества получаемого геля из-за неоднородности применяемых алюмосодержащих отходов, а также применение высоких концентраций реагентов.

Известен состав для изоляции водопритока к скважинам и повышения нефтеотдачи пластов при обработке обводненных скважин заводнением, содержащий соли алюминия, карбамид, полиакриламид и воду при следующем соотношении компонентов, масс.%: полиакриламид 0,5-2,5; хлорид алюминия 0,4-17,0; карбамид 1,5-30,0; вода остальное [Алтунина Л.К., Крылова О.А., Кувшинов В.А. и др. Состав для изоляции водопритока к скважинам и повышения нефтеотдачи. Патент РФ №2076202 (E21B 43/22), опубликован 27.03.1997. - прототип].

Недостатком данного термотропного гелеобразующего состава является крупный размер частиц полиакриламида (ПАА) (более 100 мкм), не позволяющий нерастворенным частицам ПАА пройти в поровые каналы, поэтому требуется длительное время на приготовление раствора, связанное с растворением ПАА, которому препятствует низкий pH раствора, поскольку соли алюминия при гидролизе выделяют кислоты; низкие структурно-механические свойства комбинированного геля, состоящего из неорганических частиц гидроокиси алюминия и молекул органического водорастворимого полимера при пластовых температурах выше 80°C; а также недостаточно длительное время гелирования, что существенно ограничивает область применения данного состава.

Изобретение направлено на создание термотропного гелеобразующего состава для разработки обводненной нефтяной залежи в терригенном коллекторе путем закачки в нагнетательные скважины термотропной гелеобразующей композиции, содержащей хлорид или полиоксихлорид алюминия и воду, глубоко проникающей в пласт.

Результат достигается тем, что состав дополнительно содержит водорастворимую соль уксусной кислоты, например, ацетат натрия, и может содержать мочевину и мелкодисперсный ПАА. В результате реакции между хлоридом или полиоксихлоридом алюминия и ацетатом натрия происходит образование ацетата и/или ацетохлорида, и/или гидроксиацетата, и/или гидроксиацетатохлорида алюминия. Продукты реакции хорошо растворимы в холодной воде и гидролизуются при нагреве. В зависимости от соотношения солей гидролиз, возможно, значительно замедлить, вплоть до нескольких суток, что необходимо для удаленного доступа реагента в пласт, а получаемый гель обладает по сравнению с прототипом улучшенными структурно-механическими характеристиками; добавление в состав карбамида позволяет регулировать процесс гелеобразования и придавать ему селективные свойства за счет гидролиза карбамида с образованием аммиака, который хорошо растворим не только в воде, но и в углеводородах, поэтому в нефтенасыщенном пласте, из-за растворения аммиака в нефти, образования геля не происходит [Муляк В.В., Чертенков М.В., Силин М.А., Магадова Л.А. Способ разработки обводненной нефтяной залежи. Патент РФ №2475635 (E21B 43/22), опубл. 20.02.2013], а добавление мелкодисперсного ПАА позволяет использовать состав не только в низкопроницаемых коллекторах, но и в пластах со средней и высокой проницаемостью.

Признаками изобретения «Состав многофункционального реагента для физико-химических МУН» являются:

1. Соль алюминия.

2. В качестве соли алюминия используется шестиводный хлорид алюминия.

3. В качестве соли алюминия используется полиоксихлорид алюминия - аквааурат.

4. Карбамид.

5.ПАА.

6. В качестве ПАА используется измельченный до 40-60 мкм высокомолекулярный гидролизованный ПАА- Chimeco TR- 1516.

7. В качестве ПАА используется измельченный до 60-80 мкм низкомолекулярный водонабухающий ПАА - АК-639.

8. Уксуснокислая соль.

9. В качестве уксуснокислой соли используется сухой технический ацетат натрия.

10. Пресная или минерализованная вода. Признаки 1-5 и 10 являются общими с прототипом, а признаки 6-9 существенными отличительными признаками изобретения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Предлагается термотропный гелеобразующий состав для изоляции водопритока к скважинам и повышения нефтеотдачи, содержащий соли алюминия и воду, который дополнительно содержит соль уксусной кислоты, в качестве которой используется ацетат натрия, и может содержать карбамид и мелкодисперсный полиакриламид с диаметром частиц 40-80 мкм, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Хлорид или полиоксихлорид алюминия 2,5-20,0
Ацетат натрия 2,0-10,0
Карбамид 0,0-30,0
Мелкодисперсный полиакриламид
с диаметром частиц 40-80 мкм 0,0-2,5
Пресная или минерализованная вода остальное

Для исследований использовались:

1. Хлорид алюминия - кристаллический продукт белого или с желтоватым оттенком цвета, гигроскопичен, растворим в воде, спирте, эфире, хлороформе, выпускается по ГОСТ 3759-75.

2. Аквааурат 30 - полиоксихлорид алюминия - кристалический порошок желтоватого цвета, массовая доля оксида алюминия не менее 30%, массовая доля хлора - не менее 35%, выпускается по ТУ 2163-069-00205067-2007.

3. Карбамид - кристаллический продукт белого цвета, массовая доля азота, в пересчете на сухое вещество, не менее 46,2%, выпускается по ГОСТ 2081-92.

4. Ацетат натрия - бесцветное кристаллическое вещество, допускаются оттенки от светло-желтого до светло-коричневого цвета, массовая доля основного вещества - не менее 50%, выпускается по ТУ 2432-043-07510508-2003.

5. ПАА Chimeco TR-1516, ТУ 2216-083-17197708-2003, представляет собой высокомолекулярный частично гидролизованный водорастворимый полимер анионного типа на основе акриламида, молекулярный вес 14,5÷15,5 миллионов у.е, степень гидролиза 13,0÷17,7%, нерастворимый в воде остаток, не более 0,5 мас.%, размер частиц после помола составляет 40-60 мкм.

6. ПАА водопоглощающий, серия АК-639, марка В-415 представляет собой порошок белого или близкого к белому цвета, выпускается по ТУ 2216-016-55373366-2007, показатели качества приведены ниже:

Показатель По ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 88
Массовая доля остаточного акриламида, %, не более 0,03
Равновесное поглощение в дистиллированной воде, г/г, не менее 600
Массовая доля растворимой части, %, не более 15

размер частиц после помола составляет 60-100 мкм.

7. Минерализованная вода плотностью 1,211 г/см3, с содержанием катионов Ca++ и Mg++ 25 800 мг/л.

8. Минерализованная вода плотностью 1,012 г/см3, с содержанием катионов Ca++ и Mg++ 1000 мг/л.

9. Пресная вода.

Примеры приготовления термотропной гелеобразующей композиции

Пример 1

В стеклянном стакане на 250 мл в 191,0 г (95,5 мас.%) минерализованной воды плотностью 1,211 г/см3 растворяется 5,0 г (2,5 мас.%) шестиводного хлорида алюминия и 4,0 г (2,0 мас.%) ацетата натрия. В результате смешиваемые реагенты полностью растворяются в воде, при этом получается однородный полупрозрачный раствор низкой вязкости.

Пример 2

В стеклянном стакане на 250 мл в 174,0 г (87,0 мас.%) пресной воды растворяется 14,0 г (7,0 мас.%) полиоксихлорида алюминия (аквааурата) и 12,0 г (6,0 мас.%) ацетата натрия. В результате смешиваемые реагенты полностью растворяются в воде, при этом получается однородный полупрозрачный раствор низкой вязкости.

Пример 3

В стеклянном стакане на 250 мл в 162,0 г (81,0 мас.%) минерализованной воды плотностью 1,012 г/см3 растворяется 20,0 г (10,0 мас.%) шестиводного хлорида алюминия, 8,0 г (4,0 мас.%) ацетата натрия и 10,0 г (5,0 мас.%) карбамида. В результате смешиваемые реагенты полностью растворяются в воде, при этом получается однородный полупрозрачный раствор низкой вязкости.

Пример 4

В стеклянном стакане на 250 мл в 130,0 г (65,0 мас.%) пресной воды растворяется 20,0 г (10,0 мас.%) полиоксихлорида алюминия (аквааурата), 8,0 г (4,0 мас.%) ацетата натрия и 40,0 г (20,0 мас.%) карбамида. В результате смешиваемые реагенты полностью растворяются в воде, при этом получается однородный полупрозрачный раствор низкой вязкости. В полученный раствор при перемешивании на лопастной мешалке вводится 2,0 г (1,0 мас.%) мелкодисперсного ПАА Chimeco TR-1516, полученный состав перемешивается до однородности.

Пример 5

В стеклянном стакане на 250 мл в 75,0 г (37,5 мас.%) минерализованной воды плотностью 1,012 г/см3 растворяется 40,0 г (20,0 мас.%) шестиводного хлорида алюминия, 20 г (10,0 мас.%) ацетата натрия, 60 г (30,0 мас.%) карбамида. В результате смешиваемые реагенты полностью растворяются в воде, при этом получается однородный полупрозрачный раствор низкой вязкости. В полученный раствор при перемешивании на лопастной мешалке вводится 5,0 г (2,5 мас.%) мелкодисперсного АК-639, полученный состав перемешивается до однородности.

Пример 6 (по прототипу)

В стеклянном стакане на 250 мл в 138,0 г (69,0 мас.%) пресной воды растворяется 20,0 г (10,0 мас.%) полиоксихлорида алюминия (аквааурата) и 40,0 г (20,0 мас.%) карбамида. В результате смешиваемые реагенты полностью растворяются в воде, при этом получается однородный полупрозрачный раствор низкой вязкости. В полученный раствор при перемешивании на лопастной мешалке вводится 2,0 г (1,0 мас.%) ПАА Chimeco TR-1516, полученный состав перемешивается до однородности.

Однородность приготовленных составов оценивалась визуально. Оценка размеров частиц ПАА, в мкм, в растворе проводилась при температуре 20°C при помощи микроскопа Микромед 2. Для исследования приготовленный состав, содержащий ПАА, выдерживался в течение 30 мин.

Приготовленные составы нагревались в термошкафу в закрытых тефлоновых стаканах при температуре 90°C. Консистентность полученного геля оценивалась по классификатору консистентности, представленному в таблице 1.

Результаты физико-химических исследований термотропных составов представлены в таблице 2.

Таблица 1
Классификатор консистентности гелеобразующей композиции
Структурные характеристики композиции Код
Исходный раствор A
Вязкий раствор B
Очень пластичный, высокоподвижный гель C
Очень пластичный, подвижный гель D
Очень пластичный, умеренно подвижный гель E
Пластичный, подвижный гель F
Пластичный, умеренно подвижный гель G
Пластичный, малоподвижный гель H
Высокодеформируемый, неподвижный гель I
Умеренно деформируемый, неподвижный гель J
Малодеформируемый, неподвижный гель K
Твердый гель L

Таблица 2
Результаты физико-химических исследований термотропных составов
№ п/п Компоненты составов / №№ примеров Содержание в термотропном составе, мас.%
1 2 3 4 5 6 Прототип
1 Вода пресная - 87,0 - 65,0 - 69,0
2 Вода минерализованная, ρ20°C=1,012 г/см3 - - 81,0 - 37,5 -
3 Вода минерализованная, ρ20°C=1,211 г/см3 95,5 - - - - -
4 Оксихлорид алюминия - 7,0 - 10,0 - 10,0
5 Хлорид алюминия шестиводный 2,5 10,0 20,0
6 Ацетат натрия 2,0 6,0 4,0 4,0 10,0 -
7 Карбамид - - 5,0 20,0 30,0 20,0
8 ПААТК-1516 - - - 1,0 - 1,0
9 ПАА АК-639 - - - - 2,5 -
Исследования геля при 20°C
Однородность (да/нет) да да да да да нет
Размер набухших частиц ПАА менее 100
мкм
менее 100
мкм
более 100 мкм
Исследования геля при 90°C
Время образования геля, час 12 4 48 5 8 4
Консистентность геля по класификатору консистенции D L L L L I

Нижний предел концентрации реагентов определялся способностью образовывать гель, а верхний - экономической целесообразностью.

Время гелеобразования при одинаковой температуре исследования зависит от концентрации реагентов. Из таблицы 1 следует, что для состава 4 и состава по прототипу (состав 6) с одинаковой концентрацией хлорида алюминия и карбамида, время образования геля также одинаково.

Образование геля объясняется реакцией гидролиза карбамида при температуре выше 60°C:

(NH2)2-CO+H2O→2NH↑+CO↑

МНз+H2O ->• NH40H

3NH4OH+AlCl3→3NH4Cl+Al(OH)3

Однако состав 4, дополнительно содержащий ацетат натрия, имеет более прочную структуру геля, так консистентность состава 4 по классификатору консистенции - L (твердый гель), в то время как гель по прототипу имеет консистенцию I (высокодеформируемый, неподвижный гель).

Составы, не содержащие карбамид (составы 1-2) также образуют гели: в результате реакции между хлоридом или полиоксихлоридом алюминия и ацетатом натрия происходит образование ацетата и/или ацетохлорида, и/или гидроксиацетата, и/или гидроксиацетатохлорида алюминия, продукты реакции гидролизуются при нагреве с образованием геля гидроксида алюминия и дигидроксиацетата алюминия. Наличие в составе геля дигидроксиацетата алюминия увеличивает консистенцию геля по сравнению с гелем гидроксида алюминия, это наблюдается также и в составах, содержащих и ацетат натрия и карбамид (составы 3-5).

Предлагаемые составы, содержащие ПАА, отличаются от прототипа тем, что полученные суспензии однородны, подвижны, имеют малый размер частиц (менее 100 мкм) и могут быть закачены в высокопроницаемый, в т.ч. трещиноватый терригенный коллектор, в то время как в составе по прототипу набухшие частицы имеют размер, значительно превышающий 100 мкм, что создаст проблемы при закачке суспензии, а растворение ПАА в кислой минеральной среде потребует значительного времени.

Для оценки тампонирующих свойств термотропных гелеобразующих составов были проведены фильтрационные исследования.

Для выполнения фильтрационных экспериментов была использована фильтрационная установка высокого давления HP-CFS и наполненные песком термостатированные насыпные модели пласта (длина моделей составляла 47,5 см; диаметр 3,09 см; площадь поперечного сечения 7,5 см2).

В таблице 3 представлены результаты фильтрационных исследований на водонасыщенных моделях терригенного пласта по оценке тампонирующего эффекта термотропного гелеобразующего состава.

Опыты были проведены при температуре 90°C, для оценки тампонирующих свойств в водонасыщенные модели было закачено по 2 Vпор гелеобразующего состава (составы 4 и 6 и из таблицы 2).

Таблица 3
Результаты фильтрационных исследований
№ п/п Состав жидкости воздействия Количество компонента Проницаемость образца по пластовой воде, ℘=1,012 г/см3, мкм
до воздействия после воздействия
2.
3.
Закачка состава 4 (таблица 1)
Закачка состава 6 (таблица 1)
2 объема пор
2 объема пор
1,850
1,790
0,053
0,235

Как следует из таблицы, предлагаемый состав обладает большим тампонирующим эффектом, чем состав по прототипу.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-66 of 66 items.
18.05.2019
№219.017.5426

Устройство для гидроимпульсного воздействия на пласт

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для интенсификации нефтедобычи. Обеспечивает создание технологичного в работе устройства. Сущность изобретения: устройство включает настроенный на давление открытия клапан сброса давления, вставной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260683
Дата охранного документа: 20.09.2005
18.05.2019
№219.017.548d

Способ исследования многопластовых скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для исследования малодебитных многопластовых скважин. Обеспечивает повышение точности и надежности исследования пластов малодебитных многопластовых скважин. Сущность изобретения: способ заключается в спуске в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002247237
Дата охранного документа: 27.02.2005
18.05.2019
№219.017.56a4

Полимерцементный тампонажный раствор

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при креплении нефтяных и газовых скважин. Технический результат - создание безусадочной тампонажной композиции. Тампонажный раствор, содержащий цемент, полимерную добавку и воду, в качестве добавки содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319722
Дата охранного документа: 20.03.2008
18.05.2019
№219.017.56c4

Состав для изоляции притока пластовых вод

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для ограничения притока пластовых вод в нагнетательной скважине для повышения нефтеотдачи пластов. Технический результат - повышение качества тампонирующего состава, увеличение эффективности его действия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316574
Дата охранного документа: 10.02.2008
18.05.2019
№219.017.56c5

Забойный парогазогенератор

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к устройствам, генерирующим парогазовую смесь непосредственно на забое. Обеспечивает упрощение конструкции и повышение надежности работы забойного парогазогенератора. Сущность изобретения: устройство включает каналы для ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316648
Дата охранного документа: 10.02.2008
18.05.2019
№219.017.58cc

Способ получения сжатого газа

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Обеспечивает повышение энергоэффективности и упрощение технологии процесса сжатия газа с повышением эффективности системы поддержания пластового давления. Сущность изобретения: способ включает спуск в скважину насосно-компрессорных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002324809
Дата охранного документа: 20.05.2008
Showing 61-70 of 74 items.
31.05.2019
№219.017.7031

Сухокислотный состав для кислотной обработки карбонатных и терригенных коллекторов и способ его применения

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - снижение скорости гидролиза сульфаминовой кислоты и возможность применения сухокислотного состава при температурах до 90°C без образования вторичных осадков, технологичность приготовления, выражающаяся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689937
Дата охранного документа: 29.05.2019
09.06.2019
№219.017.76fd

Способ удаления кольматирующих образований из призабойной зоны терригенного пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам удаления кольматирующих образований из призабойной зоны терригенного пласта. Технический результат - создание эффективного и технологичного способа удаления кольматирующих образований из призабойной зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283952
Дата охранного документа: 20.09.2006
09.06.2019
№219.017.7a42

Жидкий гелеобразующий агент для полисахаридной жидкости разрыва, способ его получения и его применение

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к жидкостям для гидравлического разрыва пласта - ГРП на водной основе. В способе приготовления жидкого гелеобразующего агента для получения полисахаридной жидкости ГРП, представляющего собой суспензию, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381252
Дата охранного документа: 10.02.2010
09.06.2019
№219.017.7b03

Состав для изоляции пластовых вод в высокотемпературных нефтяных и газовых скважинах

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к изоляции пластовых вод в высокотемпературных нефтяных и газовых скважинах с пластовой температурой 100°С и выше. Состав для изоляции пластовых вод в высокотемпературных нефтяных и газовых скважинах содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376337
Дата охранного документа: 20.12.2009
09.06.2019
№219.017.7e16

Кислотный состав для обработки низкопроницаемых терригенных коллекторов с высокой карбонатностью и способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с его применением

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - увеличение эффективности кислотной обработки. Кислотный состав для обработки низкопроницаемых терригенных коллекторов с высокой карбонатностью включает, мас.%: алкилбензолсульфокислоту, содержащую в алкильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407769
Дата охранного документа: 27.12.2010
03.07.2019
№219.017.a3b1

Способ разработки обводненной нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам разработки обводненной нефтяной залежи в низкопроницаемом терригенном коллекторе заводнением. В способе разработки обводненной нефтяной залежи с низкопроницаемым терригенным коллектором путем последовательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693101
Дата охранного документа: 01.07.2019
06.07.2019
№219.017.a74d

Способ удаления кольматирующих образований из призабойной зоны терригенного пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам удаления кольматирующих образований из призабойной зоны терригенного пласта. Технический результат - создание эффективного и технологичного способа удаления кольматирующих образований из призабойной зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272127
Дата охранного документа: 20.03.2006
10.07.2019
№219.017.b100

Способ получения органо-минерального удобрения

Изобретение относится к способам получения органо-минеральных удобрений из отходов перерабатывающих предприятий и может быть использовано в сельском хозяйстве для повышения плодородия земель и улучшения структуры почвы. Способ включает получение органо-минерального удобрения, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444501
Дата охранного документа: 10.03.2012
10.07.2019
№219.017.b150

Способ гидрофобного модифицирования экзополисахаридов

Изобретение относится к области биохимии. Предложен способ гидрофобного модифицирования экзополисахарида, выбранного из группы ксантан, ритизан. Получают Н-форму экзополисахарида, затем осуществляют взаимодействие полученной H-формы экзополисахарида с первичным алкиламином в апротонном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463353
Дата охранного документа: 10.10.2012
26.10.2019
№219.017.dae0

Способ разработки залежей углеводородов

Изобретение относится к нефте- и газодобывающей промышленности при разработке нефтяных, нефтегазовых и газоконденсатных месторождений, осложненных наличием в продуктивных пластах водо-углеводородных эмульсий, путем циклического электромагнитного воздействия. Способом предусматривается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704159
Дата охранного документа: 24.10.2019
+ добавить свой РИД