×
29.03.2019
219.016.f12b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам добычи нефти из обводненных терригенных или карбонатных неоднородных коллекторов порового или трещиновато-порового типа как на ранней, так и на поздней стадии разработки. Технический результат - повышение эффективности добычи нефти, расширение технологических возможностей способа. В способе регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины, включающем приготовление и последовательную закачку через нагнетательную скважину в неоднородный нефтяной пласт первой оторочки - водного раствора водорастворимого полимера со сшивателем и второй оторочки - раствора неонола АФ 9-12 в минерализованной воде, продавку их в пласт и остановку скважины на технологическую выдержку, используют в качестве указанного раствора полимера раствор, приготовленный путем подачи шнековым дозатором в струйный аппарат порошкообразного полимера, смешения с водой, подачи полученной суспензии в смесительную емкость по одному варианту - полимера - натрий-карбоксиметилцеллюлозы НКМЦ, одновременно с водным раствором сшивателя - ацетата хрома товарной формы или 6-водного хлористого алюминия, или алюмохлорида, или полиалюминия гидроксида хлорида - Аква-Аурата, при соотношении, мас.%: НКМЦ 0,2-0,5, указанный раствор сшивателя 0,02-0,2, вода остальное, соотношение компонентов второй оторочки, мас.%: АФ 9-12 товарной формы 0,01-1,0, минерализованная вода остальное, в качестве воды используют воду с минерализацией 0,15-300 г/л, предварительно определяют текущую приемистость нагнетательной скважины и при значении ее 100-200 м/сут, объемное соотношение первой и второй оторочек составляет (2÷1):1, технологическую выдержку осуществляют в течение 0,5-6 сут. По другому варианту - указанной подачи НКМЦ, смешения с водой, подачи полученной суспензии в смесительную емкость при следующем соотношении компонентов, мас.%: НКМЦ 0,1-0,5, вода остальное, а при значении текущей приемистости 50-100 м/сут, указанные растворы закачивают последовательно - раствор полимера, затем раствор АФ 9-12 при их объемном соотношении (1÷5):(1÷5) или одновременно при соотношении, мас.%: НКМЦ 0,1-0,5, АФ 9-12 товарной формы 0,01-1,0, вода остальное, эксплуатацию скважины в первые 3-4 часа ведут на минимальных расходах и давлениях, причем закачку начинают с минимальным содержанием НКМЦ, равным 0,1, при стабильном в течение 3-4 часов давлении закачки ступенчато повышая ее содержание на 10-50%. По третьему варианту - указанную подачу в качестве порошкообразного полимера - полиэтиленоксида - ПЭО, смешение с водой при соотношении, мас.%: ПЭО 0,001-0,3, вода остальное, при значении текущей приемистости 50-100 м/сут, указанные растворы закачивают последовательно - раствор полимера, затем раствор АФ 9-12 при их объемном соотношении (1÷5):(1÷5) или одновременно при соотношении компонентов, мас.%: ПЭО 0,001-0,3, АФ 9-12 товарной формы 0,01-1,0, вода остальное, эксплуатацию скважины в первые 3-4 часа ведут на минимальных расходах и давлениях, причем закачку начинают с минимальным содержанием, равным 0,001, при стабильном в течение 3-4 час давлении закачки ступенчато повышая его содержание на 10-50%. 3 н.п. ф-лы, 4 табл.

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к способам добычи нефти из обводненных терригенных или карбонатных неоднородных коллекторов порового или трещиновато-порового типа, имеющих проницаемостную неоднородность в разрезе или строении пласта как на ранней, так и на поздней стадии разработки нефтяных месторождений.

Низкие темпы добычи нефти и невысокое конечное нефтеизвлечение при разработке залежи с низкопроницаемым коллектором связаны с малой пористостью и проницаемостью, большим капиллярным давлением, с повышенным содержанием глинистого цемента, с низкодебитным коллектором. Разработка залежей нефти с низкопроницаемыми терригенными или карбонатными коллекторами осуществляется, как правило, с применением полимерного заводнения. С целью повышения охвата пласта заводнением на различных стадиях разработки нефтяной залежи и вытеснения остаточной нефти из заводненных зон, используются водные растворы различных химреагентов, обеспечивающие сверхнизкое межфазовое натяжение на границе раздела фаз и снижение проницаемости пористой среды по отношению к водной фазе.

Известен способ повышения нефтеотдачи пластов, направленный на увеличение коэффициента вытеснения нефти водой, заводнением путем создания оторочек из химических реагентов, повышающих вязкостные и нефтеотмывающие свойства закачиваемой воды (Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 1985 г., стр.169). При этом в пласт закачивают через нагнетательную скважину раствор частично гидролизованного полиакриламида (ПАА) и раствор поверхностно-активного вещества (ПАВ) в виде оторочек.

Недостатком известного решения является низкая эффективность вытеснения нефти и высокая обводненность добываемой продукции, вследствие кратковременного эффекта, связанного с тем, что ПАА, закачанный в виде вязкого водного раствора в высокопроницаемые, промытые участки пласта быстро продвигается от нагнетательной скважины к добывающей.

Известен способ разработки нефтяной залежи, включающий последовательную закачку в пласт через нагнетательную скважину водного раствора соли многовалентного металла, полимерно-щелочного раствора, раствора щелочи и водного раствора ПАВ (патент РФ №2103490, МПК Е21В 43/22, опубл. БИ №3 27.01.1998 г.). В качестве полимерно-щелочного раствора используют водорастворимые полимеры полиакриламид (ПАА) и карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) и соли щелочных металлов органических кислот в соотношении 1:1. В качестве раствора щелочи используют соли щелочных металлов органических кислот, при этом раствор щелочи и водный раствор ПАВ берут в соотношении 1:1.

Известный способ недостаточно эффективно изолирует промытые зоны пласта и недостаточно способствует отмыву нефти при последующем ее вытеснении.

Известно использование состава для добычи нефти, содержащего полиакриламид (ПАА), неионогенное поверхностно-активное вещество и воду (а.с. СССР №1544958, Е21В 43/22, 23.02.90, Бюл. №7). У данного состава при использовании его для разработки нефтяного пласта низкие нефтевытесняющие свойства из-за повышенной деструкции полиакриламида, обусловленной высокими сдвиговыми напряжениями в призабойной зоне пласта. Также у растворов ПАА сильно снижаются вязкостные свойства при контакте с минерализованной водой, что снижает эффективность нефтевытеснения из пласта.

Известен способ регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины, включающий приготовление дисперсий или водных растворов полимера - натрий-карбоксиметилцеллюлозы или полиэтиленоксида концентрацией 0,001-1 мас.%, с использованием сшивателя, содержащего катион алюминия или хрома в количестве 0,05-60 мас.% от веса полимера, закачку оторочки раствора полимера и оторочки раствора силиката щелочного металла с последующей выдержкой (патента US №4009755, 01.03.1977 г.).

Наиболее близким решением к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины, включающий приготовление водных растворов водорастворимого полимера - полиакриламида концентрацией 0,1-0,5 мас.%, с использованием сшивателя - ацетата хрома в количестве 0,01-0,05 мас.% и неонола АФ 9-12 1-5 мас.% и хлористого кальция 1,5-3,5 мас.%, закачку оторочек этих растворов с последующей выдержкой 6-12 час при соотношении объемов растворов 2:1, или совместно (патент РФ №2279540, 10.07.2006 г.).

Способ позволяет увеличить коэффициент охвата пласта заводнением. Однако данный способ обладает следующими недостатками:

- низкая эффективность нефтевытеснения при разработке неоднородных пластов;

- невозможность приготовления раствора - полимера в высокоминерализованных водах с минерализацией до 300 г/л из-за деструкции полимера в минерализованной воде;

- нестабильность ПАА в минерализованной воде;

- низкая проникающая способность состава в поры;

- укрупнение частиц за счет флокуляции.

Технической задачей предложения является повышение эффективности добычи нефти путем регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины за счет вовлечения в разработку наиболее низкопроницаемых нефтенасыщенных участков пласта и увеличения их нефтеотдачи, блокирования высокопроницаемых зон оторочками водных растворов, снижения обводненности добываемой продукции скважин, регулирования вязкости водных растворов, сохранения реологических и нефтевытесняющих свойств в широком диапазоне минерализации (до 300 г/л), высокой стойкости к механической деструкции. А также расширение технологических возможностей способа.

Техническая задача решается способом регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины по первому варианту, включающим приготовление и последовательную закачку через нагнетательную скважину в неоднородный нефтяной пласт первой оторочки - водного раствора водорастворимого полимера со сшивателем и второй оторочки - раствора неонола АФ 9-12 в минерализованной воде, продавку их в пласт и остановку скважины на технологическую выдержку.

Новым является то, что используют в качестве указанного раствора полимера раствор, приготовленный путем подачи шнековым дозатором в струйный аппарат порошкообразного полимера - натрий-карбоксиметилцеллюлозы, смешения с водой, подачи полученной суспензии в смесительную емкость одновременно с водным раствором сшивателя - ацетата хрома товарной формы или 6-водного хлористого алюминия, или алюмохлорида, или полиалюминия гидроксида хлорида - Аква-Аурата, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

натрий-карбоксиметилцеллюлоза 0,2-0,5
указанный раствор сшивателя 0,02-0,2
вода остальное,

соотношение компонентов второй оторочки соответствует, мас.%:

АФ 9-12 товарной формы 0,01-1,0
минерализованная вода остальное,

в качестве воды используют воду с минерализацией 0,15-300 г/л, предварительно определяют текущую приемистость нагнетательной скважины и при значении ее 100-200 м3/сут, объемное соотношение первой и второй оторочек составляет (2÷1):1, технологическую выдержку осуществляют в течение 0,5-6 сут.

Техническая задача решается способом регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины по второму варианту, включающим приготовление и закачку через нагнетательную скважину в неоднородный нефтяной пласт водного раствора водорастворимого полимера и раствора неонола АФ 9-12 в минерализованной воде, продавку их в пласт и эксплуатацию скважины.

Новым является то, что используют в качестве указанного раствора полимера раствор, приготовленный путем подачи шнековым дозатором в струйный аппарат порошкообразного полимера - натрий-карбоксиметилцеллюлозы, смешения с водой, подачи полученной суспензии в смесительную емкость при следующем соотношении компонентов, мас.%:

натрий-карбоксиметилцеллюлоза 0,1-0,5
вода остальное,

соотношение компонентов указанного раствора АФ 9-12 соответствует, мас.%:

АФ 9-12 товарной формы 0,01-1,0
минерализованная вода остальное,

в качестве воды используют воду с минерализацией 0,15-300 г/л, предварительно определяют текущую приемистость нагнетательной скважины и при значении ее 50-100 м3/сут, указанные растворы закачивают последовательно - раствор полимера, затем раствор АФ 9-12 при их объемном соотношении (1÷5):(1÷5) или одновременно при следующем соотношении компонентов, мас.%:

натрий-карбоксиметилцеллюлоза 0,1-0,5
АФ 9-12 товарной формы 0,01-1,0
вода остальное,

эксплуатацию скважины в первые 3-4 часа ведут на минимальных расходах и давлениях, причем закачку начинают с минимальным содержанием натрий-карбоксиметилцеллюлозы, равным 0,1, при стабильном в течение 3-4 часов давлении закачки ступенчато повышая ее содержание на 10-50%.

Техническая задача решается способом регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины по третьему варианту, включающим приготовление и закачку через нагнетательную скважину в неоднородный нефтяной пласт водного раствора водорастворимого полимера и раствора неонола АФ 9-12 в минерализованной воде, продавку их в пласт и эксплуатацию скважины.

Новым является то, что используют в качестве указанного раствора полимера раствор, приготовленный путем подачи шнековьм дозатором в струйный аппарат порошкообразного полимера - полиэтиленоксида, смешения с водой, подачи полученной суспензии в смесительную емкость при следующем соотношении компонентов, мас.%:

полиэтиленоксид 0,001-0,3
вода остальное,

соотношение компонентов указанного раствора АФ 9-12 соответствует, мас.%:

АФ 9-12 товарной формы 0,01-1,0
минерализованная вода остальное,

в качестве воды используют воду с минерализацией 0,15-300 г/л, предварительно определяют текущую приемистость нагнетательной скважины и при значении ее 50-100 м3/сут, указанные растворы закачивают последовательно - раствор полимера, затем раствор АФ 9-12 при их объемном соотношении (1÷5):(1÷5) или одновременно при следующем соотношении компонентов, мас.%:

полиэтиленоксид 0,001-0,3
АФ 9-12 товарной формы 0,01-1,0
вода остальное,

эксплуатацию скважины в первые 3-4 часа ведут на минимальных расходах и давлениях, причем закачку начинают с минимальным содержанием полиэтиленоксида, равным 0,001, при стабильном в течение 3-4 часов давлении закачки ступенчато повышая его содержание на 10-50%.

В качестве полимера используют натрий-карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) по ТУ 2231-002-50277563-2000 и других марок и фирм - изготовителей. Внешний вид - мелкозернистый сыпучий материал от светло-желтого до бежевого цвета. По физико-химическим показателям натрий-карбоксиметилцеллюлоза должен соответствовать требованиям и нормам: степень замещения по карбоксиметильным группам должна быть в пределах 70-90; массовая доля основного вещества в абсолютно сухом техническом продукте для сорта "Стандарт" не менее, % 55, для сорта "Экстра" не менее, % 65; степень полимеризации, в пределах 500-700; активность водородных ионов (рН) раствора с массовой долей 2,0% (20°С), в пределах 7,0-11.

В качестве полимера используют полиэтиленоксид. Полиэтиленоксид (ПЭО или ПОЭ) - термопластичный водорастворимый полимер линейного строения (-СН2-СН2-O-)n. ПОЭ - продукт полимеризации окиси этилена на различных катализаторах. По внешнему виду представляет собой порошкообразный продукт от белого до светло-желтого цвета. Физико-химические показатели ПОЭ соответствуют требованиям: молекулярная масса, не менее 1,5·106-4·106; массовая доля летучих веществ, %, не более 1,0; массовая доля золы, %, не более 5.

В качестве неионогенного ПАВ используется Неонол - АФ 9-12 по ТУ 2483-077-05766801-98. Внешний вид при температуре 25°С - прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Физико-химические показатели неонола АФ 9-12 должны соответствовать показателям: Концентрация водородных ионов (рН) - водного раствора с массовой долей НПАВ 10 г/дм3 - 7±1; массовая доля воды, % не более 0,5; температура застывания, °С, в пределах 13-17, плотность при 50°С, кг/м3 - 1046±3.

В качестве инициатора гелеобразования (сшивателя) используется водный раствор ацетата хрома или 6-водный хлористый алюминий, или алюмохлорид, или Аква-Аурат.

Водный раствор ацетата хрома (уксуснокислый хром трехвалентный) представляет собой жидкость темно-зеленого цвета с запахом уксусной кислоты, хорошо растворим в воде. Водный раствор ацетата хрома выпускается по ТУ 2499-001-50635131-00. Массовая доля хрома (III), %, не менее 10,2; массовая доля ацетата хрома (III), %, не менее 45; показатель активности водородных ионов, (рН), в пределах 3-4.

Алюминий хлористый 6-водный (ГОСТ 3759-75) или алюмохлорид (ТУ 2152-106-05766575-2002, ТУ 2152-002-42129794-2001). 6-водный хлористый алюминий представляет собой белый порошок. Массовая доля хлористого алюминия составляет не менее 96%.

Алюмохлорид представляет собой водный раствор хлористого алюминия. Внешний вид и цвет жидкость светло-желтого или серого цвета с зеленым оттенком.

Полиалюминий гидроксид хлорид (Аква-Аурат) представляет собой твердый продукт белого цвета с зеленоватым оттенком в виде порошка с массовой долей полиалюминиий гидроксид хлорида, а в пересчете на Аl2О3 (30,0-42,0±0,3). Аква-Аурат выпускается по ТУ 6-09-05-1456-96.

Для приготовления водных растворов используют воду производственную или воду с системы поддержания пластового давления на выбранном для реализации технологического процесса участке эксплуатационного объекта плотностью от 1,00 до 1,20 г/см3 и минерализацией от 0,15 до 300 г/л.

Для продавливания оторочек в пласт используют воду с минерализацией от 0,15 до 300 г/л.

Сущность способа заключается в следующем.

Останавливают работу нагнетательных скважин и подключают к водоводу для закачки воды. Закачивают воду с водовода в объеме 6-12 м3 с целью выхода на установившийся режим работы скважин и определения текущей приемистости нагнетательных скважин. Выделяют скважины с приемистостью от 100 до 200 м3/сут и скважины с приемистостью от 50 до 100 м3/сут.

Как минимум на одной нагнетательной скважине с приемистостью от 100 до 200 м3/сут при устьевом давлении закачки в узел загрузки установки дозирования реагентов, снабженный шнековым дозатором, предназначенным для дозировки и подачи порошкообразных реагентов, засыпают КМЦ. Из бункера шнековым дозатором порошкообразный полимер подают в струйный аппарат с расходом, обеспечивающим необходимые концентрации, где смешивают с водой и в виде суспензии подают в смесительную емкость. Одновременно в емкость смешения насосами дозируют сшиватель (водный раствор ацетата хрома или 6-водного хлористого алюминия, или алюмохлорида, или Аква-Аурата) с расходом, обеспечивающим необходимые концентрации компонентов в композиции. Водный раствор сшивателя готовят путем разбавления концентрированного раствора ацетата хрома (товарной формы - не менее 45%) или 6-водного хлористого алюминия, или алюмохлорида, или Аква-Аурата водой с минерализацией от 0,15 до 300 г/л в объемном соотношении от 1:1 до 1:5, что обеспечивает стабильность полимерного состава. После чего композицию закачивают в скважину насосом, затем продавливают в пласт водой с водовода в объеме насосно-компрессорных труб (НКТ) плюс 1-2 м3.

Затем закачивают и продавливают в пласт вторую оторочку водного раствора НПАВ АФ 9-12. Дозировочным насосом подают АФ 9-12 с расходом, обеспечивающим необходимую концентрацию в рабочем растворе, и продавливают в пласт.

Объемное соотношение первой и второй оторочек составляет (2÷1):1.

Затем останавливают скважину на 0,5-6 сут на технологическую выдержку - время, достаточное для гелеобразования.

Как минимум на одной нагнетательной скважине с приемистостью от 50 до 100 м3/сут при устьевом давлении закачки в узел загрузки установки дозирования реагентов, снабженный шнековым дозатором, предназначенным для дозировки и подачи порошкообразных реагентов, засыпают КМЦ. Из бункера шнековым дозатором полимер подают в струйный аппарат с расходом, обеспечивающим необходимые концентрации, где смешивают с водой и в виде суспензии подают в смесительную емкость. После чего водный раствор полимера закачивают в скважину насосом, затем продавливают в пласт водой с водовода в объеме насосно-компрессорных труб (НКТ) плюс 1-2 м3.

Затем закачивают и продавливают в пласт вторую оторочку водного раствора НПАВ АФ 9-12. Дозировочным насосом подают АФ 9-12 с расходом, обеспечивающим необходимую концентрацию водного раствора НПАВ АФ 9-12 и продавливают в пласт. Или одновременно закачивают водный раствор полимера и водный раствор АФ 9-12 в скважину насосом, затем продавливают в пласт водой с водовода в объеме насосно-компрессорных труб (НКТ) плюс 1-2 м3.

Объемное соотношение первой и второй оторочек составляет (1÷5):(1÷5).

Как минимум на одной нагнетательной скважине с приемистостью от 50 до 100 м3/сут при устьевом давлении закачки в узел загрузки установки дозирования реагентов, снабженный шнековым дозатором, предназначенным для дозировки и подачи порошкообразных реагентов, засыпают ПОЭ. Из бункера шнековым дозатором полимер подают в струйный аппарат с расходом, обеспечивающим необходимые концентрации, где смешивают с водой и в виде суспензии подают в смесительную емкость. После чего водный раствор полимера закачивают в скважину насосом, затем продавливают в пласт водой с водовода в объеме насосно-компрессорных труб (НКТ) плюс 1-2 м3.

Затем закачивают и продавливают в пласт вторую оторочку водного раствора НПАВ АФ 9-12. Дозировочным насосом подают АФ 9-12 с расходом, обеспечивающим необходимую концентрацию водного раствора НПАВ АФ 9-12, и продавливают в пласт. Или одновременно закачивают водный раствор полимера и водный раствор АФ 9-12 в скважину насосом, затем продавливают в пласт водой с водовода в объеме насосно-компрессорных труб (НКТ) плюс 1-2 м3.

Объемное соотношение первой и второй оторочек составляет (1÷5):(1÷5).

Для всех вариантов периодически контролируют дозирование компонентов через пробоотборный кран, установленный на устье скважины, и давление на манометре на напорном трубопроводе и в межтрубном пространстве. При отсутствии пакера в скважине рабочее давление закачки не должно превышать допустимого давления на эксплуатационную колонну и должно быть не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны. При наличии пакера в скважине рабочее давление закачки не должно превышать максимального рабочего давления.

Для второго и третьего вариантов дозирование КМЦ или ПОЭ начинают с минимальной концентрацией (0,001-0,1%), что исключает резкое перекрытие фильтрационных каналов призабойной зоны и позволяет доставить водный раствор полимера вглубь пласта. При стабильном в течение 3-4 часов давлении закачки концентрацию КМЦ или ПОЭ ступенчато повышают на 10-50%.

Предлагаемый способ обеспечивает равномерное распределение закачиваемых растворов в неоднородных по проницаемости зонах пласта, повышение эффективности добычи нефти путем регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины за счет вовлечения в разработку наиболее низкопроницаемых нефтенасыщенных участков пласта и увеличения их нефтеотдачи, блокирования высокопроницаемых зон оторочками водных растворов, снижения обводненности добываемой продукции скважин, регулирования вязкости водных растворов, сохранения реологических и нефтевытесняющих свойств в широком диапазоне минерализации (до 300 г/л), высокой стойкости к механической деструкции (таблицы 1, 2).

Из таблицы 1 видно, что образующиеся гелевые частицы и гели позволяют блокировать высокопроницаемые зоны, тем самым вовлекая в разработку низкопроницаемые, ранее неохваченные воздействием, зоны.

Повышение концентрации КМЦ выше 0,5 мас.% не целесообразно с экономической и технологической точек зрения, т.к. увеличивается стоимость водных растворов и не обеспечивается проникновение в поровую среду водных растворов.

В качестве нефтевытесняющего параметра использовали коэффициент вытеснения нефти из слоисто-неоднородной пористой среды после первичного вытеснения нефти водой и конечный - после закачки исследуемых водных растворов. Результаты фильтрационных исследований приведены в таблице 2.

Анализ полученных результатов исследований проведен на примере основного фильтрационного параметра - остаточного фактора сопротивления (ОФС), который характеризует фильтрационное сопротивление при фильтрации воды водных растворов по сравнению с начальным фильтрационным сопротивлением при фильтрации воды перед закачкой растворов.

Как видно из таблицы 2, ОФС по предлагаемому способу регулирования профиля приемистости нагнетательных скважин возрастает в среднем в 1,6 раза по сравнению с прототипом. Коэффициент нефтевытеснения увеличивается в 2 раза.

Пример конкретного выполнения.

Разрабатывают путем заводнения неоднородный нефтяной пласт с характеристиками: глубина залегания - 1750 - 1950 м, мощность пластов - 2-10 м, плотность нефти - 0,8 г/см3, вязкость нефти - от 5 до 95 мПа·с, пластовое давление - 15 МПа, пористость - 15-23%. В качестве воды используют как пресные, так и минерализованные (сточные) воды с минерализацией до 300 г/л. По текущей приемистости нагнетательных скважин выделяют нагнетательные скважины с приемистостью от 50 до 100 м3/сут и от 100 до 200 м3/сут. На скважине с приемистостью от 50 до 100 м3/сут при устьевом давлении закачки закачивают последовательно расчетные объемы первой оторочки водного раствора полимера (КМЦ или ПОЭ) и второй оторочки НПАВ АФ 9-12 или одновременно расчетный объем водного раствора полимера (КМЦ или ПОЭ) и НПАВ АФ 9-12 при объемном соотношении первой и второй оторочек (1÷5):(1÷5). Затем продавливают в пласт водой с водовода в объеме насосно-компрессорных труб плюс 1-2 м3. В первые 3-4 часа закачку ведут на минимальных расходах и давлениях при производительности насосного агрегата 10 м3/ч.

На скважине с приемистостью от 100 до 200 м3/сут при устьевом давлении закачки закачивают последовательно расчетные объемы первой оторочки гелеобразующей композиции и вторую оторочку водного раствора НПАВ АФ 9-12 и продавливают в пласт. Объемное соотношение первой и второй оторочек составляет (2÷1):1. Затем останавливают скважины на 0,5-6 сут на технологическую выдержку. Результаты приведены в таблице 3. Результаты показателей эксплуатации скважин до и после закачки водных растворов приведены в таблице 4. Анализ полученных результатов показывает, что в результате закачки водных растворов происходит увеличение дебита по нефти и снижение обводненности добываемой продукции скважин. Дополнительная добыча нефти составила 900 т на одну скважино-обработку при продолжающемся технологическом эффекте.

Таким образом, предлагаемый способ регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины позволяет увеличить нефтеотдачу за счет вовлечения в разработку наиболее низкопроницаемых нефтенасыщенных участков пласта, блокирования высокопроницаемых зон оторочками водных растворов и повышения эффективности охвата пласта воздействием, снижения обводненности добываемой продукции скважин. Изобретение позволяет расширить технологические возможности способа.

Таблица 4
№ п.п № участка Дебит нефти по участку, т/сут Дебит по жидкости, т/сут Обводненность по участку, %
до закачки после закачки абсолютное изменение до закачки после закачки абсолютное изменение до закачки после закачки абсолютное изменение
1 1 15,4 16,1 +0,7 46,3 45,4 -0,9 66,7 64,5 -2,2
2 6 15,1 26,2 +11,1 32,1 46,9 +14,8 52,9 44,1 -8,8
3 8 13,7 27,8 +14,1 24,6 38,9 +14,3 44,3 28,5 -15,8
4 2 17,6 18,5 +0,9 80,0 70,5 -9,5 78,0 73,8 -4,2
5 5 16,4 16,8 +0,4 55,9 54,5 -1,5 70,6 69,1 -1,5
6 11 21,4 25,6 +4,2 30,0 34,2 -4,2 28,7 25,1 -3,6
Примечание - Номера участков соответствуют номерам по пунктам таблицы 3.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 181-190 of 522 items.
10.03.2015
№216.013.31c0

Способ разработки нефтяного пласта горизонтальными скважинами

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке нефтяных пластов. Технический результат - повышение темпов отбора нефти, равномерности выработки запасов и, как следствие, увеличение нефтеотдачи продуктивного пласта. По способу осуществляют бурение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544204
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.31c3

Способ разработки нефтяного пласта многозабойными горизонтальными скважинами

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке многозабойными скважинами неоднородных терригенных или карбонатных продуктивных пластов. Технический результат - повышение темпов отбора нефти, равномерности выработки запасов и, как следствие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544207
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3394

Способ изготовления аппарата воздушного охлаждения

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при изготовлении теплообменных аппаратов, в частности при изготовлении аппаратов воздушного охлаждения газа. При изготовлении аппарата воздушного охлаждения газа проводят изготовление и монтаж теплообменных секций с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544679
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3480

Привод цепной для скважинного штангового насоса

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при добыче нефти механизированным способом скважинным штанговым насосом. Привод включает установленные на основании на единой раме корпус, двигатель, редуктор. В корпусе размещены ведущая и ведомая звездочки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544915
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3495

Сепаратор для внутрипромысловой подготовки нефти

Изобретение относится к предварительной подготовке нефти и может найти применение на нефтепромысле для первичного разделения углеводородов, воды и газа. Обеспечивает повышение эффективности процесса разделения газоводонефтяной эмульсии и ликвидацию потерь легких углеводородов. Сепаратор для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544936
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3497

Способ проводки горизонтальной скважины в пласте малой толщины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при проводке горизонтальной скважины в продуктивном пласте малой толщины. При осуществлении способа определяют средний угол наклона пласта к горизонту, по каротажным кривым соседних скважин и данным бурения на входе в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544938
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.3ff6

Способ бурения скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при бурении скважины через зоны поглощения промывочной жидкости. Способ включает бурение ствола скважины компоновкой с нижним силовым приводом и с применением в качестве бурового раствора промывочной жидкости. Входят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547862
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3ff7

Способ ступенчатого цементирования скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при ступенчатом цементировании скважины. При ступенчатом цементировании скважины проводят цементирование первой ступени, ввод в колонну нижней пробки для открытия циркуляционных отверстий цементировочной муфты ступенчатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547863
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.4183

Способ крепления зоны осложнения скважины профильным перекрывателем

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при креплении зоны осложнения скважины. Способ включает расширение интервала скважины, спуск профильного перекрывателя и оборудования локального крепления скважины. Для расширения спускают компоновку до глубины зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548269
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4184

Способ эксплуатации буровой установки

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации буровой установки при разбуривании куста скважин. Способ эксплуатации буровой установки включает бурение в поднятом над рельсами состоянии, опускание на рельсы, контактирование колес установки с рельсами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548270
Дата охранного документа: 20.04.2015
Showing 181-190 of 405 items.
20.08.2015
№216.013.6f06

Способ разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Технический результат - увеличение нефтеотдачи залежи. По способу разработки залежи осуществляют закачку рабочего агента через нагнетательные скважины и отбор пластовой продукции через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559992
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f24

Способ разработки массивной нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта

Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применена при разработке залежи нефти массивного типа. Способ включает строительство добывающих и нагнетательных скважин, проведение гидравлического разрыва пласта, закачку вытесняющего агента через нагнетательные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560022
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f32

Способ разработки залежи высоковязкой нефти и/или битума методом пароциклического воздействия на пласт

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке месторождений высоковязкой нефти с использованием термических способов добычи. Технический результат - сохранение целостности цементного кольца за обсадной колонной скважины, сокращение периода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560036
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.09.2015
№216.013.7c7a

Способ разработки слоистой нефтяной залежи с высоковязкой нефтью

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение нефтеотдачи нефтяной залежи. Способ разработки слоистой нефтяной залежи с высоковязкой нефтью включает разбуривание залежи по рядной системе вертикальными добывающими и нагнетательными скважинами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563463
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7e2f

Способ строительства многозабойной скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству многоствольных нефтяных и газовых скважин. Способ строительства многозабойной скважины включает вскрытие окон в обсадной колонне основного ствола скважины, бурение верхнего и нижнего дополнительных стволов до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563900
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.10.2015
№216.013.84da

Способ разработки нефтяной залежи горизонтальной и вертикальной скважинами с использованием внутрипластового горения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке месторождений нефти и/или битума с использованием внутрипластового горения. Технический результат - оптимизация состава добываемой продукции за счёт снижения в нём доли газов горения. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565613
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.84dc

Способ разработки нефтяных залежей сообщаемыми через продуктивный пласт скважинами

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для разработки нефтяных залежей сообщаемыми через продуктивный пласт скважинами. Технический результат - повышение эффективности вытеснения нефти и увеличение объема добычи нефти за счет повышения охвата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565615
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.84de

Способ разработки многопластовой нефтяной залежи с применением гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к области разработки многопластовых нефтяных месторождений и может быть использовано в нефтегазовой промышленности. Технический результат - повышение дебита добывающих скважин за счет эффективного гидроразрыва пласта. По способу осуществляют закачку вытесняющего агента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565617
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8c86

Способ определения интервалов залегания пластов с вязкой или высоковязкой нефтью

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении пластов в разрезе скважины с вязкой или высоковязкой нефтью. Позволяет решить задачу определения в разрезе скважины пластов с вязкой или сверхвязкой нефтью. Способ определения интервалов залегания пластов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567581
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8de8

Способ определения интервалов залегания газоносных пластов в скважине

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к геофизическим исследованиям скважин, и может быть использовано для оценки местоположения газонасыщенных терригенных и карбонатных пород. Технический результат направлен на повышение точности определения интервалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567935
Дата охранного документа: 10.11.2015
+ добавить свой РИД