×
20.01.2018
218.016.1cd8

Результат интеллектуальной деятельности: УЛУЧШЕННЫЙ ПУЗЫРЬКАМИ ПРОППАНТ ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА В СКВАЖИНАХ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002640614
Дата охранного документа
10.01.2018
Аннотация: Изобретение относится к производству проппанта и его суспензии в жидкости для гидроразрыва. Способ формирования газонаполненных пузырьков на поверхности частицы проппанта, содержащий этапы помещения частиц проппанта в воду при рабочем давлении 8000-12000 фунтов на квадратный дюйм, создание избыточного давления газа в воде, равного или большего, чем рабочее давление 8000-12000 фунтов на квадратный дюйм, для создания насыщения вокруг или в непосредственной близости от частицы проппанта, в результате чего образуются пузырьки на поверхности частиц проппанта, и сброса избыточного давления из воды до уровня рабочего давления. Изобретение развито в зависимых пунктах формулы. Технический результат - повышение эффективности гидравлического разрыва пласта. 10 з.п. ф-лы, 1 ил.

Перекрестная ссылка на родственные заявки

Данная заявка претендует на приоритет согласно предварительной заявке США с серийным номером 61/715351, поданной 18 октября 2012 года.

Уровень техники, предшествующий изобретению

На данный момент созданы различные способы создания газонаполненных пузырьков различных размеров, включая пузырьки нано- и/или микроразмера, на твердых поверхностях. Например, к микропузырькам, заключенным в жидкости, применяют физическое воздействие таким образом, что микропузырьки резко сжимаются с образованием нанопузырьков. Кроме того, нанопузырьки были получены с помощью сопла для создания нанопузырьков, способного образовывать нанопузырьки путем пропускания газа через текущую жидкость без устройства разделения для перемешивания пузырьков. Нанопузырьки также были созданы с использованием фильтрации через пористую среду.

В добыче природного газа из сланцев и других образований плотных пород гидравлический разрыв пласта (или «ГРП») используется для того, чтобы разрушить породу вокруг ствола скважины и уменьшить сопротивление для потока газа. Технология ГРП, как правило, требует введения в скважину больших количеств жидкостей, которые являются более сжимаемыми, как пены на основе азота, или менее сжимаемыми, как пены на основе двуокиси углерода или других жидкостей на основе воды и углеводородов (например, жидкость сжиженного нефтяного газа). Жидкости закачиваются в скважину при высоких давлениях для того, чтобы создать большие силы сжатия вокруг ствола скважины, что разрушит породу и создаст трещины, а также для того, чтобы эффективно доставлять проппант (маленькие и прочные твердые частицы, например, песок) внутрь таких трещин для предотвращения их смыкания после сброса давления. Жидкости могут быть закачаны на глубину от 3048 до 6096 м ниже поверхности земли с использованием традиционных (по вертикали) и нетрадиционных (по горизонтали) технологий бурения. Идеальная жидкость для гидроразрыва должна быть способна переносить проппант (обычно от 0,024 до 0,06 килограмма в литре) на большое расстояние во взвешенном состоянии для обеспечения оптимального размещения и создания эффективных сетей трещин для того, чтобы нефть и/или газ вытекали в ствол скважины, а затем на поверхность. Это может быть сложным, так как удельная плотность проппанта превышает удельную плотность жидкости для гидроразрыва.

Одним из параметров, влияющих на добычу нефти и газа из скважины, является проводимость окружения проппанта, после его размещения в трещинах. От этого напрямую зависит загрузка проппанта и его распределение в жидкости для гидроразрыва, а также способность такой смеси проникать в трещины с малыми размерами и, в частности, в сети вторичных трещин, характеризующиеся субмиллиметровыми шириной и высотой и зачастую весьма значительной длиной. Открытие доступа к таким вторичным сетям трещин может привести к увеличению добычи углеводородов на величину до 15%. Неравномерное распределение проппанта приводит к неконтролируемому размещению проппанта, которое может просто блокировать проходы.

Идеальная смесь жидкость/проппант будет содержать, например, уменьшенные количества равномерно распределенного проппанта для обеспечения равномерного размещения проппанта внутри трещин. Одного слоя частиц проппанта может быть достаточно для поддержания трещины открытой, обеспечивая, таким образом, оптимальную проводимость. Это требует меньшей удельной плотности проппанта для обеспечения равномерного распределения, доставки и размещения и высокой прочности/сопротивления разрушению для противостояния высоким давлениям пласта/напряжениям смыкания.

В настоящее время мировой рынок проппантов составляет около 7,71 миллиардов килограммов в год, 99% из которых состоит из песка, покрытого полимерами песка и керамических проппантов. Для очень глубоких скважин используются суперпрочные проппанты (например, боксит), но они являются более дорогостоящими и обладают даже большей удельной плотностью, что делает взвешивание их в жидкости для гидроразрыва гораздо более трудным. Несмотря на то, что существует ряд попыток по разработке легких и ультралегких прочных проппантов, большинство из них имеют ограниченное применение и остаются чрезмерно дорогостоящими. Меньший диаметр сферических частиц песка, таким образом, остается наиболее предпочтительным и экономически эффективным решением.

В связи с этим желательно обеспечить более однородное распределение, доставку и размещение сниженных загрузок проппанта с использованием традиционных и нетрадиционных жидкостей для гидроразрыва, таких как «скользкая вода» и эмульсии/пены диоксида углерода/азота соответственно.

Настоящее изобретение относится к способу производства улучшенного проппанта и его суспензии в жидкости для гидроразрыва. Стабильные газонаполненные пузырьки, включая нанопузырьки и/или микропузырьки, которые образуются in situ на поверхности частиц проппанта, и эти модифицированные частицы проппанта могут быть использованы с традиционными жидкостями для гидроразрыва на водной основе (например, «скользкой водой»), на основе углеводородов, таких как сжиженный природный газ (СПГ) или сжиженный нефтяной газ (СНГ), и/или активированными жидкостями для гидроразрыва (эмульсиями и/или пенами диоксида углерода/азота). Газонаполненные пузырьки могут уменьшить эффективную удельную плотность частиц проппанта и обеспечить более однородное распределение проппанта в жидкости для гидроразрыва и доставку в трещины с малым размером, в частности в сети вторичных трещин.

Сущность изобретения

Данная задача может быть выполнена с помощью способа формирования газонаполненных пузырьков на поверхности частицы проппанта, содержащего этапы помещения частицы проппанта в воду при рабочем давлении, создание избыточного давления газа в воде, равного или большего, чем рабочее давление, для создания насыщения вокруг или в непосредственной близости от частицы проппанта и сброса избыточного давления из воды до уровня рабочего давления.

Рабочее давление обычно составляет от 55158056 до 82737084 паскалей (Па).

Частицу проппанта, которая может быть использована, выбирают из группы, состоящей из песка, покрытого полимерами песка, керамики, полой керамики и боксита, и их смеси.

Газ, используемый для создания избыточного давления в воде и/или в смеси органических растворителей, выбирают из группы, состоящей из азота, аргона, метана, диоксида углерода, водорода и гелия, и их смеси.

Размер образующихся газонаполненных пузырьков, как правило, находится в диапазоне от микро- до нано-. Газонаполненные пузырьки будут снижать эффективную удельную плотность частиц проппанта.

В альтернативном варианте осуществления настоящего изобретения частица проппанта может быть добавлена к органическому растворителю, обладающему более высокой растворяющей способностью по отношению к газу, чем вода, и смесь органического растворителя и частицы проппанта может быть добавлена к воде. Это поможет более эффективно достигать насыщения вокруг или на поверхности частицы проппанта. Способ продолжается добавлением воды для вытеснения органического растворителя до сброса избыточного давления из воды.

Органический растворитель, как правило, представляет собой смесь спирт/вода, где спирты выбирают из группы, содержащей метанол, этанол, пропанол, и их смеси.

Полученный газонаполненный пузырек на поверхности частицы проппанта может быть добавлен в скважину, в которой производится добыча нефти и/или газа, которая должна быть подвергнута гидроразрыву. Полученную частицу проппанта, как правило, добавляют в скважину в среде, выбранной из группы, состоящей из жидкостей на водной основе и/или на основе углеводородов, активированной пены и эмульсии.

Фиг. 1 представляет собой схему способа формирования пузырьков на поверхности проппанта и объединения обработанного проппанта с жидкостью для гидроразрыва для добавления в скважину добычи газа или нефти.

Подробное описание изобретения

Настоящее изобретение относится к способу получения улучшенного проппанта для использования в операции гидроразрыва. При создании газонаполненных пузырьков на поверхности частиц проппанта сам проппант не изменяется. Это приведет к лучшему распределению проппанта в жидкости для гидроразрыва, лучшей доставке проппанта и более однородному размещению проппанта в трещинах скважины для обеспечения высокой проводимости. В связи с этим может быть использован традиционный, недорогой проппант путем создания пузырьков, в том числе нано- и/или микропузырьков, на поверхности проппанта вместо использования более дорогого материала проппанта самого по себе или прямого изменения материала проппанта. Настоящее изобретение будет дополнительно обеспечивать снижение удельной плотности проппанта, используемого в операции гидроразрыва.

Обращаясь к фиг. 1, на этапе 1 растворитель (например, этанол) и проппант (например, песок с размером 0,297 мм) добавляют в контейнер А. На этапе 2 в данном контейнере создают избыточное давление газа (например, азота), равное или большее, чем рабочее давление для достижения насыщения. На этапе 3 в контейнер добавляют воду для того, чтобы вытеснить присутствующий в нем органический растворитель. После того, как вода замещает органический растворитель и давление в системе снижается до уровня рабочего давления (в случае необходимости), происходит перенасыщение на границе раздела фаз твердое тело/жидкость, что приводит к образованию пузырьков на поверхности частиц проппанта. Затем находящуюся при избыточном давлении смесь воды и частиц проппанта, окруженных пузырьками, подают в смеситель, где она смешивается с соответствующей жидкостью для гидроразрыва (например, «скользкой водой» с добавками), и данную смесь подают в устье скважины.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения вода на первом этапе не смешивается с поверхностно-активным веществом или пенообразующим агентом и подается в контейнер А, предварительно не заполненный органическим растворителем, но предварительно заполненный водой. Вода, которая затем используется для вытеснения органического растворителя, будет только лишь вытеснять воду, уже присутствующую в контейнере А, в то время как давление в системе снижается, если необходимо, до уровня рабочего давления.

Газы, которые могут быть использованы в жидкости для гидроразрыва, выбирают из группы, состоящей из азота, аргона, метана, диоксида углерода, гелия и водорода.

Жидкости для гидроразрыва представляют собой традиционные виды жидкостей, часто используемых в гидроразрывах газовых и нефтяных скважин, такие как смеси на водной основе (например, «скользкая вода»), на основе углеводородов, таких как сжиженный природный газ и сжиженный нефтяной газ, эмульсии/пены диоксида углерода и/или азота, включая пены, стабилизированные наночастицами, а также смеси сжиженный нефтяной газ/сжиженный природный газ в виде геля/пены.

Смесь окруженный пузырьками проппант/жидкость для гидроразрыва может содержать два или более различных газа, как например, смесь диоксида углерода и азота.

Хотя настоящее изобретение описано относительно конкретных вариантов его осуществления, не вызывает сомнений, что другие многочисленные формы и модификации настоящего изобретения будут очевидны специалистам в данной области техники. Прилагаемая в данном изобретении формула изобретения в целом должна быть истолкована так, чтобы охватить все такие очевидные формы и модификации, которые находятся в пределах истинной сущности и объема настоящего изобретения.


УЛУЧШЕННЫЙ ПУЗЫРЬКАМИ ПРОППАНТ ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА В СКВАЖИНАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 114 items.
16.06.2018
№218.016.635b

Стимулирующие текучие среды на основе смеси шфлу

Изобретение относится к стимулирующим текучим средам для гидроразрыва углеводородсодержащего пласта и системному оборудованию для них. Технический результат – повышение экономичности, эффективности и безопасности обработки. Стимулирующая текучая среда содержит проппант и не разделенную на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657569
Дата охранного документа: 14.06.2018
05.07.2018
№218.016.6c1e

Установка разделения воздуха, способ получения продукта, содержащего аргон, и способ изготовления установки разделения воздуха

Предложена установка (100) разделения воздуха для получения продукта, содержащего аргон, низкотемпературным разделением сжатого и охлажденного исходного воздуха и способы ее работы. Установка (100) имеет колонну (1) высокого давления, образованную несколькими секциями колонну низкого давления с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659698
Дата охранного документа: 03.07.2018
24.07.2018
№218.016.7448

Способ для сжижения обогащенной углеводородом фракции

Описан способ сжижения обогащенной углеводородом фракции, в частности природного газа, за счет косвенного теплообмена с холодильной смесью контура циркуляции холодильной смеси. Холодильная смесь сжимается, разделяется на жидкую фазу, которая обогащена высококипящими компонентами (HMR)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662005
Дата охранного документа: 23.07.2018
17.08.2018
№218.016.7cb6

Резервуар для хранения сжиженных горючих газов

Резервуар (80) для хранения сжиженных криогенных газов пулевидной формы полной герметизации содержит внутренний (82) и внешний резервуары (83) из криогенной стали, ножки для опоры резервуара (80) для хранения на опорной конструкции (81) и выпускную трубу (84), сообщающуюся с внутренней частью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663930
Дата охранного документа: 13.08.2018
26.09.2018
№218.016.8bfb

Комбинированная сепарация высококипящих и низкокипящих компонентов из природного газа

Изобретение относится к способу сепарации высококипящих и низкокипящих компонентов из обогащенного углеводородами сырья. Сырье (1) частично конденсируют (Е1, Е2) и путем ректификации (Т1) отделяют обогащенную высококипящими компонентами жидкую фракцию (8) (стадия сепарации 1). Обедненную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668053
Дата охранного документа: 25.09.2018
11.10.2018
№218.016.9029

Обкладка резервуара для криогенно сжиженных веществ

Изобретение относится к резервуару для хранения сжиженного газа, включающему закрытую бетонную оболочку (1) для размещения емкости (2), стенки которого находятся на расстоянии от внутренней стенки бетонной оболочки (1), причем бетонная оболочка (1) в области стенки снабжена на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669083
Дата охранного документа: 08.10.2018
15.10.2018
№218.016.927e

Обработка газов

Изобретение относится к обработке газов. Для восстановления серы из содержащего сероводород потока газа осуществляют следующие стадии. Создают поток газа, содержащий сероводород, и пропускают поток газа в устройство, содержащее области термической и каталитической обработки. Каталитическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669606
Дата охранного документа: 12.10.2018
19.10.2018
№218.016.93dd

Теплообменник, имеющий сборный канал для отвода жидкой фазы

Изобретение касается теплообменника (1) для непрямого теплообмена между первой средой (F1) и второй средой (F2), имеющего кожух (2), который имеет затрубное пространство (3) для помещения жидкой фазы (L1) первой среды (F1), по меньшей мере один расположенный в затрубном пространстве (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669991
Дата охранного документа: 17.10.2018
27.10.2018
№218.016.978a

Колонна с жидкостными распределителями и массообменными тарелками из уголковых профилей

Изобретение относится к колонне, предназначенной, в частности, для массо- и/или энергообмена между жидкостной фазой и направленной в противотоке к ней газообразной фазой. Колонна содержит боковую стенку, проходящую вдоль продольной оси колонны и окружающую внутреннее пространство колонны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670891
Дата охранного документа: 25.10.2018
01.11.2018
№218.016.988f

Способ удаления кислотных газов из природного газа

Изобретение относится к способу удаления кислотных газов, прежде всего диоксида углерода и сероводорода, из богатой углеводородом фракции, прежде всего природного газа. В предложенном способе богатая углеводородом фракция (1) охлаждается и частично конденсируется (Е1-Е4), а получающаяся при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671253
Дата охранного документа: 30.10.2018
Showing 61-63 of 63 items.
20.01.2018
№218.016.19eb

Установка и способ производства этилена

Изобретение относится к установке для производства этилена, содержащей: реактор (2), предназначенный для осуществления окислительной конденсации метана, секцию обработки (3), соединенную с реактором (2), оснащенную для разделения первого массового потока (S), произведенного во время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636317
Дата охранного документа: 22.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b35

Многопламенная горелка и способ нагрева заготовки

Изобретение относится к области энергетики. Многопламенная горелка (10) имеет некоторое количество горелочных головок (1) и предусмотренных для них соединительных труб (4), которые выполнены для того, чтобы при питании топливом создавать по меньшей мере один факел пламени горелки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635949
Дата охранного документа: 17.11.2017
13.02.2018
№218.016.219f

Способ низкотемпературного разделения воздуха в установке для разделения воздуха и установка для разделения воздуха

Группа изобретений относится к разделению воздуха. Охлажденный воздух (AIR) при первом разделительном давлении в первой разделительной колонне (S1) разделяют на обогащенную азотом головную фракцию и обогащенную кислородом нижнюю фракцию. Дополнительный охлажденный воздух (AIR) в смесительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641766
Дата охранного документа: 22.01.2018
+ добавить свой РИД