×
29.05.2018
218.016.5502

Результат интеллектуальной деятельности: Методика исследования отрицательного влияния химических реагентов на смежные технологии

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для проведения исследований по оценке влияния химического реагента на свойства продукции скважин. Предложен способ оценки отрицательного влияния химических реагентов на смежные технологии, включающий отбор проб нефти, приготовление искусственной водонефтяной эмульсии, приготовление рабочего раствора готового химического реагента, определение плотности искусственной водонефтяной эмульсии до и после отделения свободной воды, определение дисперсности проб до и после отделения свободной воды, определение устойчивости искусственной водонефтяной эмульсии, определение рН отделившейся воды из искусственной водонефтяной эмульсии, определение гранулометрического состава механических примесей в воде, анализ полученных данных, обобщенную оценку готового химического реагента по комплексу свойств. При этом при выборе готового химического реагента для эксплуатации и ремонта скважин, кроме непосредственной оценки эффективности применения в технологическом процессе, для приготовления искусственной водонефтяной эмульсии в качестве водной фазы используют пластовую воду, с возможностью моделирования скважинных условий. Проводят оценку влияния готового химического реагента на коллоидную устойчивость нефти с использованием оптических методов исследования с исследованием оптических свойств верхнего и нижнего слоев контрольной пробы нефти и пробы нефти с готовым химическим реагентом, отстаивание проб в течение 24 часов. Затем осуществляют повторные исследования оптических свойств верхнего и нижнего слоев для определения степени коллоидной устойчивости. Причем на основе микроскопических исследований установлено увеличение дисперсности эмульсии с готовым химическим реагентом, что позволяет определить способность формирования устойчивых водонефтяных эмульсий. Технический результат – повышение эффективности выбора химического реагента для технологических процессов эксплуатации и ремонта скважин, не оказывающего побочного негативного воздействия на коллоидную устойчивость нефти и на образование водонефтяных эмульсий. 5 ил.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для проведения исследований по оценке влияния химического реагента (далее ХР) на свойства продукции скважин.

Механизм работы ХР сложен и недостаточно полно изучен. Важной проблемой, требующей своего решения, остаются совместимость применяемых технологий воздействия на пласт и скважину, главным образом, химической направленности. Плотность применяемых технологий порой такова, что негативный побочный эффект одной "гасит" эффективность другой.

В настоящее время для оценки эффективности ХР используют различные способы.

Способ 1. При осуществлении способа готовят модельную смесь, имитирующую пластовую воду, помещают ее в двухэлектродную электрохимическую ячейку, рабочим электродом в которой выступает образец конструкционного материала, имитирующий деталь скважинного оборудования, а вспомогательный электрод выполнен из инертного металла, ячейку термостатируют при температуре 20-80°С, далее воздействуют на смесь электромагнитным полем при различных частотах, производя при этом измерение во времени реактивной С и активной R составляющих электрохимического импеданса ячейки, и определяют оптимальную частоту для данной модельной смеси, при которой значения составляющих импеданса изменяются во времени не менее чем в 3 раза по сравнению с первоначальным. Затем, при оптимальной частоте, проводят измерение во времени составляющих импеданса для смеси с введенным в нее ингибитором, находят соотношение реактивной и активной составляющих, строят графическую зависимость указанного соотношения от времени воздействия электромагнитным полем при оптимальной частоте для смеси с ингибитором и без него, по которой определяют время воздействия, соответствующее максимальному значению соотношения C/R, устанавливают разность между упомянутым временем воздействия для смеси с ингибитором и без него, по которой судят о сравнительной эффективности ингибиторов. Чем больше упомянутая разность, тем более эффективным является ингибитор (Ракитин А.Р., Кичигин В.И., Фофанов Б.В. «Способ подбора эффективных ингибиторов солеотложения», патент РФ №2327029, МПК Е21В 37/06, опубл. 20.06.2008).

Способ 2. Определение эффективности ингибитора солеотложений. Сущность: продавку ингибитора осуществляют через модель пористой среды геометрически правильной формы с химически нейтральной поверхностью, снимают зависимости удельной адсорбции от времени контактирования, максимального числа объемов пор и тангенса угла между касательной к кривой десорбции и осью ординат от расхода раствора ингибитора. По максимальным значениям удельной адсорбции максимального числа объемов пор и тангенса угла судят об эффективности ингибитора. В качестве пористой среды используют кварцевые шарики (Антипин Ю.В., Целиковский О.И., Исланов Ш.Г. «Способ определения эффективности ингибитора солеотложений», патент РФ №2056040, МПК G01N 5/04, опубл. 10.03.1996).

Недостатком этих способов является то, что они не позволяют определить эффективность применения ХР в условиях последовательного применения технологий. В связи с чем результаты, получаемые на основе этих методик, зачастую не соответствуют результатам промысловых испытаний.

Практически все исследования по выбору оптимального ХР основаны на изучении влияния состава ХР на кинетику растворения отложений в зависимости от состава отложений. При этом не учитываются свойства отложений, структура и их возможные изменения в результате воздействия ранее применявшихся технологий.

Процесс подбора растворителей должен включать этап проведения исследований по оценке влияния ХР на устойчивость нефтяной дисперсной системы, так как при смешении с ХР возможно снижение вязкости нефтяной дисперсной системы и, как следствие, снижение коллоидной стабильности, ускорение седиментационных процессов. Это приводит к разрушению нефтяной дисперсной системы и снижению эффективной добычи нефти.

В связи с этим важной и актуальной является задача разработки нового способа комплексного анализа влияния ХР на свойства нефти.

Цель изобретения - выбор эффективного готового ХР для технологических процессов эксплуатации и ремонта скважин, не оказывающих побочного негативного воздействия на коллоидную устойчивость нефти и на образование водонефтяных эмульсий.

Поставленная цель достигается тем, что в методике оценки отрицательного влияния химических реагентов на смежные технологии проводится отбор проб нефти, приготовление искусственной водонефтяной эмульсии (далее по тексту - эмульсии), приготовление рабочего раствора готового химического реагента, определение плотности эмульсии до и после отделения свободной воды, определение дисперсности проб до и после отделения свободной воды, определение устойчивости эмульсии, определение рН отделившейся воды из эмульсии, определение гранулометрического состава механических примесей в воде; анализ полученных данных, обобщенная оценка готового химического реагента по комплексу свойств.

Новым является то, что при выборе готового ХР для эксплуатации и ремонта скважин, кроме непосредственной оценки эффективности применения в технологическом процессе, для приготовления эмульсии в качестве водной фазы используется пластовая вода, что позволяет смоделировать скважинные условия, проводится оценка влияния готового ХР на коллоидную устойчивость нефти с использованием оптических методов исследования с исследованием оптических свойств верхнего и нижнего слоев контрольной пробы нефти и пробы нефти с готовым химическим реагентом, отстаивание проб в течение 24 часов, затем осуществляют повторные исследования оптических свойств верхнего и нижнего слоев для определения коллоидной устойчивости; а на основе микроскопических исследований установлено увеличение дисперсности эмульсии с готовым химическим реагентом, что позволяет определить способность формирования устойчивых водонефтяных эмульсий.

Для оценки влияния готового ХР на коллоидную устойчивость нефти разработана комплексная методика анализа, предусматривающая оптические и микроскопические исследования нефти до и после применения готового ХР.

В данной работе, в качестве примера конкретного выполнения методики исследования отрицательного влияния химических реагентов на смежные технологии представлены результаты исследований готовых ХР СНПХ-5314 с использованием образцов нефти девонского горизонта Северо-Альметьевской площади Ромашкинского месторождения ПАО «Татнефть».

Методика исследования отрицательного влияния готового ХР на смежные технологии иллюстрируется следующими чертежами: где

на фиг. 1 представлена зависимость Ксп от длины волны нефти с верхнего слоя эмульсии с обводненностью 40%;

на фиг. 2 представлена зависимость Ксп от длины волны нефти с нижнего слоя эмульсии с обводненностью 40%;

на фиг. 3 представлены результаты лабораторных исследований оптических свойств эмульсий с обводненностью 40% после начала отстаивания;

на фиг. 4 представлены микрофотографии эмульсии с обводненностью 20% без готового химического реагента (а) и с готовым химическим реагентом (б);

на фиг. 5 представлены результаты микроскопических исследований эмульсии обводненностью 20% без готового химического реагента и с готовым химическим реагентом.

Спектрофотометрический метод анализа заключается в определении степени поглощения веществом лучей света различной длины волны - коэффициента светопоглащения (Ксп). В связи с тем, что поглощение на определенной длине волны является индивидуальной характеристикой вещества, то по величине поглощения можно судить о концентрации данного вещества в образце.

Если построить непрерывную кривую изменения оптической плотности образца нефти в зависимости от длины волны, то можно заметить отдельные максимумы и минимумы, соответствующие поглощению света отдельными компонентами нефти.

Лабораторные исследования изменения оптических свойств нефти проводились на приборе «спектрофотометр ShimadzuUV-1800». Методика исследований предусматривала следующее: исследовались оптические свойства верхнего и нижнего слоев контрольной пробы нефти и пробы нефти с готовым химическим реагентом, затем пробы отстаивались в течение 24 часов, после чего повторно проводились исследования оптических свойств верхнего и нижнего слоев. Результаты исследований представлены на фиг. 1 и фиг. 2.

Лабораторные исследования определения плотности эмульсии до и после отделения свободной воды проводились при помощи аналитического прибора «Вибрационный измеритель плотности ВИП-2М», который позволяет наиболее точно определить показатель плотности именно эмульсии до и после отделения свободной воды.

Выявлено, что при контакте нефти с готовым ХР происходит изменение коэффициента светопоглощения верхнего и нижнего слоев нефти, что говорит о влиянии готового ХР на коллоидную устойчивость нефти.

Затем были проведены микроскопические исследования эмульсий на «Микроскопе Leica DM 750 Р». Получены микрофотографии (фиг. 4) и проведен дисперсный анализ. Установлено, что эмульсии без готового химического реагента имеют меньшую степень дисперсности, чем эмульсия с готовым ХР.

В качестве примера на фиг. 5 приведены результаты микроскопических исследований эмульсии обводненностью 20% без готового химического реагента и с готовым химическим реагентом.

Применение методики исследования отрицательного влияния готовых химических реагентов на смежные технологии показало, что:

- химический реагент СНПХ-5314 увеличивает устойчивость эмульсий. Установлено, что при обводненности 20% седиментационная устойчивость эмульсии с готовым химическим реагентом увеличивается в 2 раза;

- при контакте нефти с готовым ХР происходит изменение коэффициента светопоглощения верхнего и нижнего слоев нефти. Так, Ксп верхнего слоя уменьшился на 792 ед., а Ксп нижнего слоя увеличился на 924 (фиг. 3). На основе данных исследования можно предположить, что готовый химический реагент СНПХ-5314 оказывает влияние на коллоидную устойчивость нефти;

- при микроскопических исследованиях, выполненных на «микроскопе Leica DM 750 Р», установлено увеличение дисперсности эмульсии с готовым ХР обводненностью 20% на 35%.

Необходимо продолжать исследования готовых ХР на смежные технологические процессы. Для исследований может быть рекомендовано использование предлагаемых методик. Кроме стандартной оценки эффективности готовых ХР необходимо оценивать влияние готовых ХР на коллоидную устойчивость нефти и на формирование эмульсий.

Сопоставление показателей влияния готовых ХР позволяет ранжировать их как по конкретному, так и по обобщенному критерию.

Технологический и экономический эффект от применения готовых ХР может быть получен не только благодаря предотвращению отложения солей, но их грамотному использованию, не допуская всевозможных последствий после их применения.

Способ оценки отрицательного влияния химических реагентов на смежные технологии, включающий отбор проб нефти, приготовление искусственной водонефтяной эмульсии, приготовление рабочего раствора готового химического реагента, определение плотности искусственной водонефтяной эмульсии до и после отделения свободной воды, определение дисперсности проб до и после отделения свободной воды, определение устойчивости искусственной водонефтяной эмульсии, определение рН отделившейся воды из искусственной водонефтяной эмульсии, определение гранулометрического состава механических примесей в воде; анализ полученных данных, обобщенную оценку готового химического реагента по комплексу свойств, отличающийся тем, что при выборе готового химического реагента для эксплуатации и ремонта скважин, кроме непосредственной оценки эффективности применения в технологическом процессе, для приготовления искусственной водонефтяной эмульсии в качестве водной фазы используют пластовую воду с возможностью моделирования скважинных условий, проводят оценку влияния готового химического реагента на коллоидную устойчивость нефти с использованием оптических методов исследования с исследованием оптических свойств верхнего и нижнего слоев контрольной пробы нефти и пробы нефти с готовым химическим реагентом, отстаивание проб в течение 24 часов, затем осуществляют повторные исследования оптических свойств верхнего и нижнего слоев для определения степени коллоидной устойчивости, причем на основе микроскопических исследований установлено увеличение дисперсности эмульсии с готовым химическим реагентом, что позволяет определить способность формирования устойчивых водонефтяных эмульсий.
Методика исследования отрицательного влияния химических реагентов на смежные технологии
Методика исследования отрицательного влияния химических реагентов на смежные технологии
Методика исследования отрицательного влияния химических реагентов на смежные технологии
Методика исследования отрицательного влияния химических реагентов на смежные технологии
Методика исследования отрицательного влияния химических реагентов на смежные технологии
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 59 items.
09.02.2019
№219.016.b8a3

Механическое уплотнение

Изобретение относится к уплотнительной технике, в частности к механическим уплотнениям, предназначенным для установки на гидравлические и пневматические машины и устройства, рабочие органы которых совершают вращательное и/или возвратно-поступательное движение. Механическое уплотнение вала, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679291
Дата охранного документа: 06.02.2019
03.03.2019
№219.016.d263

Скважинный штанговый насос

Изобретение относится к области машиностроения, к скважинным штанговым насосам, и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности. Устройство содержит цилиндр с всасывающим клапаном, приемный фильтр, выполненный в виде перфорированного хвостовика со средствами очистки. Приемный фильтр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681021
Дата охранного документа: 01.03.2019
13.03.2019
№219.016.dec9

Компенсатор для снижения вибрации в установке электроцентробежного насоса

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для снижения уровня вибрации установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) и поглощения колебаний подъемной колонны насосно-компрессорных труб (ПКНКТ). Компенсатор для снижения вибрации в УЭЦН содержит корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681563
Дата охранного документа: 11.03.2019
14.03.2019
№219.016.defe

Способ разработки участка залежи сверхвязкой нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение нефтеотдачи участка залежи сверхвязкой нефти. Способ разработки участка залежи сверхвязкой нефти включает бурение горизонтальной добывающей скважин, при этом носок горизонтальной добывающей скважины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681758
Дата охранного документа: 12.03.2019
14.03.2019
№219.016.df9a

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти с глинистой перемычкой

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение нефтеотдачи залежи сверхвязкой нефти, повышение коэффициента охвата неоднородного участка залежи за счет разрушения глинистой перемычки. Способ разработки залежи сверхвязкой нефти с глинистой перемычкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681796
Дата охранного документа: 12.03.2019
30.03.2019
№219.016.f9ac

Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для разработки слабопроницаемых неоднородных нефтяных коллекторов горизонтальными скважинами с многостадийным гидроразрывом пласта. Способ включает бурение горизонтальных скважин с отбором керна в продуктивном пласте,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683453
Дата охранного документа: 28.03.2019
30.03.2019
№219.016.fa19

Скважинная насосная установка

Изобретение относится к технике добычи нефти, в частности к технике подъема добываемой продукции скважин, а именно водогазонефтяных эмульсий, и касается конструкции скважинных насосных установок. Технический результат - повышение работоспособности и надежности работы установки, снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683428
Дата охранного документа: 28.03.2019
12.04.2019
№219.017.0be6

Скважинный штанговый насос

Изобретение относится к области машиностроения, к скважинным штанговым насосам и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности. Скважинный штанговый насос содержит цилиндр со всасывающим клапаном, приемный фильтр, выполненный соосно цилиндру в виде перфорированного цилиндрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684517
Дата охранного документа: 09.04.2019
19.04.2019
№219.017.1da5

Стенд для исследования компенсатора с квазинулевой жесткостью

Изобретение относится к области гидромашиностроения, а именно к испытательной технике, и может быть использовано для исследования динамики испытуемого объекта при действии продольных вибрационных нагрузок. Устройство содержит неподвижную раму, источник вибрации, набор грузов, электродвигатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684933
Дата охранного документа: 16.04.2019
27.04.2019
№219.017.3cb8

Пакер скважинный

Изобретение относится к пакерам. Техническим результатом является снижение вероятности возникновения утечек в пакере. Пакер скважинный содержит цилиндрический полый корпус с установленными снаружи, как минимум, двумя манжетами и кольцевыми упорами между ними и нижней манжетой между двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686135
Дата охранного документа: 24.04.2019
Showing 11-13 of 13 items.
23.07.2019
№219.017.b727

Способ извлечения высоковязкой нефти и природного битума из залежи

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - сокращение времени подачи пара, более полное извлечение углеводородных компонентов из продуктивного пласта, предотвращение образования высоковязкой эмульсии за счет поддержания асфальтенов во взвешенном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694983
Дата охранного документа: 18.07.2019
23.07.2019
№219.017.b81c

Способ нестационарного отбора жидкости из коллектора трещинно-порового типа

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи, представленной коллектором трещинно-порового типа. Обеспечивает повышение коэффициента извлечения нефти за счет вовлечения в разработку ранее недренируемых запасов матричной нефти....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695183
Дата охранного документа: 22.07.2019
07.11.2019
№219.017.deb4

Методика комплексного выбора композиции растворителя для воздействия на битуминозную нефть

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для комплексного выбора композиции растворителя путем оценки влияния композиции растворителя на растворяющую способность, а также на реологические и оптические свойства битуминозной нефти с целью снижения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705135
Дата охранного документа: 05.11.2019
+ добавить свой РИД