×
20.12.2014
216.013.1014

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ КАРБОНАТНОГО ПЛАСТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности кислотной обработки карбонатного пласта. Способ кислотной обработки карбонатного пласта включает предварительную промывку скважины органическим растворителем, затем последовательную закачку в скважину органического растворителя, раствора пленкообразователя, в качестве которого используют 5-30%-ный раствор мазута в углеводородном растворителе в объеме 0,5-2,5 м/м перфорированной толщины пласта, буфера органического растворителя в количестве 3-6 м и кислотного раствора в количестве 1-5 м/м перфорированной толщины пласта и последующую продавку в пласт закачанных жидкостей. 2 табл., 4 пр.
Основные результаты: Способ кислотной обработки карбонатного пласта, включающий предварительную промывку скважины органическим растворителем, затем последовательную закачку в скважину органического растворителя, раствора пленкообразователя, в качестве которого используют 5-30%-ный раствор мазута в углеводородном растворителе в объеме 0,5-2,5 м/м перфорированной толщины пласта, буфера органического растворителя в количестве 3-6 м и кислотного раствора в количестве 1-5 м/м перфорированной толщины пласта и последующую продавку в пласт закачанных жидкостей.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам соляно-кислотной обработки карбонатных пластов. Известен способ кислотной обработки призабойной зоны пласта путем последовательной закачки буферной жидкости и раствора соляной кислоты, причем в качестве буферной жидкости используют углеводородную жидкость, такую как нефть, дизельное топливо и т.п. (Уметбаев В.Г. Геолого-технические мероприятия при эксплуатации скважин. Справочник рабочего. М.: Недра, 1989, с.67-68). Однако степень снижения скорости реакции кислоты с породой коллектора недостаточна.

Известна гидрофобная эмульсия для обработки карбонатного коллектора (Авторское свидетельство SU №861561, 1981). Недостатками состава являются недостаточная эффективность, связанная с низкой глубиной проникновения состава в пласт из-за высокой вязкости гидрофобной эмульсии, сложность ее приготовления и недостаточная устойчивость в пласте.

Известен способ кислотной обработки призабойной зоны пласта (RU №2077666, 1997), заключающийся в последовательной закачке в пласт буферной жидкости, а затем соляной кислоты, причем в качестве буферной жидкости используется раствор ингибитора коррозии ГИПХ-3 в дизельном топливе. Недостаток способа заключается в его недостаточной эффективности, связанной с малой глубиной проникновения состава в пласт из-за высокой скорости реакции кислоты с породой.

Более близким к описываемому способу является способ кислотной обработки призабойной зоны низкопродуктивных коллекторов пласта (RU №2139425, 1999), включающий последовательную закачку в пласт органического растворителя, а затем кислотного состава. Недостаток данного способа заключается в недостаточной эффективности, связанной с высокой скоростью реакции кислотного состава с породой.

Задачей изобретения является повышение эффективности кислотной обработки карбонатного пласта.

Поставленная задача достигается созданием способа кислотной обработки карбонатного пласта, включающего предварительную промывку скважины органическим растворителем, затем последовательную закачку в скважину органического растворителя, раствора пленкообразователя, в качестве которого используют 5-30% раствор мазута в углеводородном растворителе в объеме 0,5-2,5 м3/м перфорированной толщины пласта, буфера органического растворителя в количестве 3-6 м3 и кислотного раствора в количестве 1-5 м3/м перфорированной толщины пласта и последующую продавку в пласт закачанных жидкостей.

Технический результат заключается в повышении продуктивности скважин и получении дополнительной нефти за счет замедления скорости реакции кислотного состава с карбонатной породой пласта.

В качестве органического растворителя используют, в частности, дизельное топливо или нефтяные растворители, стабилизированный газовый конденсат.

В качестве мазута используют топочный мазут по ГОСТ 10585-99. В качестве растворителя для мазута (углеводородный растворитель) используют нефть, или дизельное топливо, или нефтяной растворитель. В качестве кислотного состава используют раствор технической соляной кислоты с концентрацией от 10 до 25% или замедленные кислотные составы типа СНПХ-9010, соляная кислота с ЗСК (замедлитель соляной кислоты) или аналогичные составы.

При осуществлении способа проводят следующие технологические операции:

- промывку ствола скважины органическим растворителем;

- закачку в пласт органического растворителя в объеме 0,5-2,5 м3/м перфорированной толщины пласта;

- закачку в пласт раствора мазута в углеводородном растворителе в объеме 0,5-2,5 м3/м перфорированной толщины пласта:

- закачку буфера органического растворителя в количестве 3-6 м3;

- закачку кислотного раствора в количестве 1-5 м3/м перфорированной толщины пласта;

- продавку закаченных жидкостей в пласт;

- пуск скважины в работу по стандартной технологии.

Основные причины недостаточной эффективности соляно-кислотных обработок заключаются:

- в высокой скорости реакции кислоты с карбонатной породой, что приводит к малой глубине проникновения состава в пласт,

- в низкой селективности соляно-кислотных обработок, связанной с тем, что с наибольшей скоростью кислота растворяет породу в водонасыщенных интервалах и пропластах прискважинной зоны пласта.

Эффективность способа достигается следующим образом.

Закачка органического растворителя и раствора пленкообразователя приводит к следующим процессам. В промытых, водонасыщенных зонах и интервалах пласта закачка органического растворителя и раствора пленкообразователя снижает проницаемость для воды и водного кислотного раствора. Адсорбция смол, асфальтенов и тяжелых углеводородов мазута на поверхности карбоната снижает скорость растворения породы в пласте. В низкопроницаемых нефтенасыщенных интервалах и зонах пласта закачка растворителя и раствора пленкообразователя не оказывают значительного влияния на скорость растворения породы в кислоте, т.к. гидрофобная порода смочена нефтью и покрыта адсорбированным слоем смол и асфальтенов, снижающих скорость ее реагирования с кислотным раствором. При этом растворитель повышает проницаемость низкопроницаемых участков пласта, т.к. более вязкая нефть оттесняется в пласт и замещается на менее вязкий растворитель.

Таким образом, применение описываемого способа позволяет увеличить поступление кислотного раствора в нефтенасыщенные пропластки, замедляет скорость растворения породы водонасыщенных интервалов в кислоте, т.е. увеличивает селективность и эффективность кислотных обработок.

Способ иллюстрируют приведенными ниже примерами, не ограничивающими его использование.

Пример 1

Определяют скорость реакции карбонатной породы с соляной кислотой. Для этого размолотую карбонатную породу смачивают раствором пленкоообразователя или растворителем и измеряют скорость реакции породы с соляной кислотой по выделению углекислого газа. Результаты эксперимента приведены в таблице 1.

При концентрации пленкообразователя (мазута) в составе ниже 5% он не оказывает или практически не оказывает влияния на скорость реакции породы с соляной кислотой. При концентрации пленкообразователя в составе 10-30% скорость реакции кислоты с породой снижается на 10-50% по сравнению с известным способом. Дальнейшее увеличение содержания мазута не увеличивает эффективность.

Таблица 1
Растворитель или раствор, мас.% Относительная скорость реакции породы с кислотой, доли единицы Степень снижения скорости реакции, %
Дизельное топливо (ДТ)* 1 0
3% раствор мазута M100 в ДТ 0,97 3
5% раствор мазута M100 в ДТ 0,90 10
15% раствор мазута M100 в ДТ 0,73 27
30% раствор мазута M100 в ДТ 0,50 50
35% раствор мазута M100 в ДТ 0,50 50
Нефть* 1 0
3% раствор мазута M100 в нефти 1 0
5% раствор мазута M100 в нефти 0,89 11
15% раствор мазута M100 в нефти 0,81 19
30% раствор мазута M100 в нефти 0,64 36
35% раствор мазута M100 в нефти 0,65 35
Примечание: * - по известному способу.

Пример 2

Определение влияния органического растворителя и раствора пленкообразователя на проницаемость высокопроницаемых пористых сред (моделей трещин) проводят в фильтрационных экспериментах с использованием стандартной методики. В модель пласта закачивают растворитель по прототипу (0,4 поровых объемов) или последовательно растворитель и раствор пленкообразователя (по 0,4 поровых объемов) и определяют, как это влияет на проницаемость пористой среды для воды. Результаты эксперимента приведены в табл.2.

Полученные результаты показывают, что заявляемый способ в значительно большей степени снижает проницаемость высокопроницаемых пористых сред по воде и водным растворам по сравнению с прототипом.

Таблица 2
Способ Проницаемость по воде, мкм2 Степень снижения проницаемости по воде, доли единицы
До воздействия После воздействия
известный способ 1,52 0,97 1,6
описываемый способ 1,46 0,21 7,0

Пример 3

По известному способу в карбонатный пласт толщиной 5,5 м закачивают 15 м3 дизельного топлива и 20 м3 СППХ-9010 и продавливают состав в пласт пресной водой в объеме, равном объему насосно-компрессорных труб. После чего пускают скважину в работу по стандартной технологии. В результате обработки дебит скважины по нефти увеличился с 1,8 до 3,9 т/сутки, общий эффект составил 495 т дополнительной нефти.

Пример 4

По описываемому способу после предварительной промывки скважины органическим растворителем в последнюю (карбонатный пласт толщиной 5 м) закачивают 10 м3 дизельного топлива, затем 10 м3 20% раствора мазута M100 в нефти, 4 м3 дизельного топлива и 20 м3 СППХ-9010 и продавливают состав в пласт пресной водой в объеме, равном объему насосно-компрессорных труб. После чего пускают скважину в работу по стандартной технологии. В результате обработки дебит скважины по нефти увеличился с 1,6 до 5,4 т/сутки, общий эффект составил 870 т дополнительной нефти.

Таким образом, по сравнению с известным описываемый способ имеет более высокую эффективность, заключающуюся в повышении продуктивности скважин за счет извлечения большего количества дополнительной нефти из карбонатных коллекторов.

Способ кислотной обработки карбонатного пласта, включающий предварительную промывку скважины органическим растворителем, затем последовательную закачку в скважину органического растворителя, раствора пленкообразователя, в качестве которого используют 5-30%-ный раствор мазута в углеводородном растворителе в объеме 0,5-2,5 м/м перфорированной толщины пласта, буфера органического растворителя в количестве 3-6 м и кислотного раствора в количестве 1-5 м/м перфорированной толщины пласта и последующую продавку в пласт закачанных жидкостей.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-52 of 52 items.
19.01.2018
№218.016.0610

Штамм базидиомицета trametes hirsuta - продуцент этилового спирта

Изобретение относится к биотехнологии. Штамм базидиального гриба Trametes hirsute, обладающий способностью продуцировать этиловый спирт, депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов под регистрационным номером ВКПМ F-1287. Штамм Trametes hirsute ВКПМ F-1287 позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630997
Дата охранного документа: 15.09.2017
17.02.2018
№218.016.2dda

Способ получения стимулятора роста растений

Изобретение относится к стимуляторам роста растений из лигноцеллюлозного сырья. Лигноцеллюлозное сырье смешивают с водой в расчете от 5,0 до 100,0 г воды на 1 г сырья. Добавляют к полученной смеси катализатор окисления, представляющий собой суспензию дисперсного оксида или гидроксида железа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643723
Дата охранного документа: 05.02.2018
Showing 101-110 of 117 items.
20.04.2020
№220.018.15fc

Способ модификации мембран для ультрафильтрации водных сред

Изобретение относится к мембранной технологии и может найти применение для очистки и разделения воды и водных растворов в пищевой, фармацевтической, нефтехимической и других отраслях промышленности, при водоподготовке и создании особо чистых растворов. Способ модификации мембран для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719165
Дата охранного документа: 17.04.2020
20.04.2020
№220.018.1612

Состав для ликвидации нефтеразливов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для ликвидации нефтеразливов при добыче, транспортировке и хранении углеводородного сырья и продуктов его переработки. Состав для ликвидации нефтеразливов содержит, мас.%: пористый гидрофобизированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719174
Дата охранного документа: 17.04.2020
30.05.2020
№220.018.222f

Катализатор для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения

Изобретение относится к катализаторам для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения и может быть использовано при получении альтернативных жидких моторных топлив. Катализатор для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения содержит оксид циркония, оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722168
Дата охранного документа: 28.05.2020
30.05.2020
№220.018.223e

Катализатор для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения

Изобретение относится к катализаторам для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения и может быть использовано при получении альтернативных жидких моторных топлив. Катализатор содержит оксид циркония, оксид церия, оксид ванадия, фосфат алюминия, мелкодисперсный оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722169
Дата охранного документа: 28.05.2020
30.05.2020
№220.018.2247

Устройство (варианты) для отделения жидкости из потока газа, сепарационный элемент (варианты) для отделения жидкости из потока газа и способ отделения жидкости из потока газа

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к области очистки газа от примесей, а именно к очистке газа от взвешенных капель и парообразной жидкости. Устройство включает корпус с патрубками входа неочищенного газа, выхода очищенного газа и выхода отделенной жидкости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722191
Дата охранного документа: 28.05.2020
30.05.2020
№220.018.2273

Гетерогенный катализатор окисления пара-ксилола до терефталевой кислоты

Изобретение относится к гетерогенному катализатору окисления пара-ксилола до терефталевой кислоты, состоящий из носителя, содержащего, % масс.: упорядоченный мезопористый оксид кремния типа МСМ-41 20,0-70,0; алюмосиликатные нанотрубки 30,0-80,0, и оксида металла, выбранного из ряда,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722302
Дата охранного документа: 28.05.2020
30.05.2020
№220.018.22b3

Катализатор для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения

Изобретение относится к катализаторам для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения и может быть использовано при получении альтернативных жидких моторных топлив. Катализатор для гидротермального сжижения биомассы растительного происхождения содержит оксид циркония, оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722305
Дата охранного документа: 28.05.2020
07.06.2020
№220.018.2513

Способ разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки трудноизвлекаемых запасов нефти плотных неоднородных по проницаемости коллекторов. Для реализации способа разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения осуществляют бурение вертикальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722893
Дата охранного документа: 04.06.2020
07.06.2020
№220.018.251a

Способ разработки многопластовой неоднородной нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки трудноизвлекаемых запасов нефти плотных неоднородных по проницаемости коллекторов. Для осуществления разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения осуществляют бурение горизонтальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722895
Дата охранного документа: 04.06.2020
21.06.2020
№220.018.28cc

Способ получения бумаги

Использование: целлюлозно-бумажная промышленность. Сущность: проводят подготовку макулатурного сырья, измельчение подготовленного сырья до степени помола 36-40 ШР с получением волокнистой массы, смешивают упрочняющий агент, представляющий собой водный раствор катионного полимера, с водной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723819
Дата охранного документа: 17.06.2020
+ добавить свой РИД