×
10.05.2018
218.016.4cd7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - направленное термохимическое воздействие на нефтенасыщенные пропластки, подключение в разработку ранее не охваченных нефтенасыщенных, низкопроницаемых зон пласта, увеличение охвата пласта тепловым воздействием, повышение нефтеотдачи пласта. В способе термохимической обработки нефтяного пласта предварительно определяют обводненность добываемой продукции скважины, при обводненности продукции от 20 до 59% по первому варианту производят последовательную закачку в добывающую скважину углеводородного растворителя и термохимического состава. В качестве термохимического состава закачивают водный раствор нитрита натрия при следующем соотношении компонентов, мас.%: нитрит натрия 4-32, вода - остальное, и водный раствор инициатора реакции при следующем соотношении компонентов, мас.%: сульфаминовая кислота 5-40, щелочной реагент 2-16, вода - остальное. При этом объемное соотношение указанных водных растворов составляет 1:1, массовое соотношение нитрита натрия и сульфаминовой кислоты - 1:1,25, массовое соотношение сульфаминовой кислоты и щелочного реагента - 2,5:1. Затем осуществляют технологическую выдержку продолжительностью от 3 до 48 ч, после чего производят освоение скважины. По второму варианту способа при обводненности продукции от 60 до 99,9% в добывающую скважину закачивают гелеобразующую композицию при следующем соотношении компонентов, мас.%: полиакриламид 0,3-1,5; сшиватель 0,03-0,15; вода - остальное, продавливают гелеобразующую композицию в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности жидкости глушения, осуществляют технологическую выдержку на гелеобразование продолжительностью 24 ч, производят последовательную закачку углеводородного растворителя и указанного выше термохимического состава, затем осуществляют технологическую выдержку продолжительностью от 3 до 48 ч, после чего производят освоение скважины. По третьему варианту производят закачку указанной выше гелеобразующей композиции, продавливают ее в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности закачиваемой воды, осуществляют технологическую выдержку на гелеобразование продолжительностью 24 ч, затем производят закачку указанного выше термохимического состава, затем закачивают полимерную композицию при следующем соотношении компонентов, мас.%: полиакриламид 0,05-0,3; сшиватель 0,005-0,03; вода - остальное, продавливают в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности закачиваемой воды, возобновляют заводнение пластов. 3 н.п. ф-лы, 3 табл., 3 пр.

Предложение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности, к способам термохимической обработки нефтяного пласта, а также к способам добычи высоковязкой нефти.

Известен способ термохимической обработки нефтяного пласта (пат. RU №2401941, МПК Е21В 43/22, Е21В 43/24, С09К 8/24, опубл. 20.10.2010 г., бюл. №29), включающий раздельную закачку компонентов горюче-окислительного состава (ГОС) и инициатора горения (ИГ).

В качестве ГОС используют водный раствор с водородным показателем рН 4-7, включающий, мас. %: селитру - 5-25, карбамидно-аммиачную смесь КАС-32 - остальное, в качестве ИГ используют водный раствор с водородным показателем рН 12-14, включающий, мас. %: нитрит щелочного металла - 15-45, вода - остальное.

Недостатками известного способа являются низкая эффективность из-за ограниченной зоны обработки пласта, а также сложность приготовления растворов с необходимыми параметрами в промысловых условиях.

Известен способ термохимической обработки призабойной зоны продуктивного пласта, включающий последовательную закачку в скважину термогазохимического состава, содержащего горюче-окислительный бинарный состав (ГОБС) и инициатор реакции (пат. RU №2525386, МПК Е21В 43/24, С09К 8/592, опубл. 10.06.2014 г., бюл. №22).

Недостатком известного способа является низкий охват пласта термическим воздействием вследствие того, что в пласте не происходит полное перемешивание оторочек ГОБС и инициатора реакции. Термохимическая реакция протекает лишь на границе соприкосновения оторочек друг с другом, основная часть состава остается в пласте непрореагировавшей.

Наиболее близким является способ термохимической обработки нефтяного пласта, включающий закачку в пласт термохимического состава, содержащего водный раствор нитрита натрия, при следующем содержании компонентов, мас.%:

нитрит натрия -8-100
вода - остальное,

и водный раствор инициатора реакции при следующем соотношении компонентов, мас. %:

сульфаминовая кислота - 13-36
вода - остальное

(пат. RU №2203411, МПК Е21В 43/25, Е21В 37/06 опубл. 27.04.2003 г., бюл. №12).

Водный раствор инициатора реакции дополнительно содержит реагент, нейтрализующий сульфаминовую кислоту до степени не более 97%, в качестве такого реагента используют технический водный аммиак, карбонат или гидрокарбонат аммония, гидроксид, карбонат или гидрокарбонат щелочного металла или их смесь, объемное соотношение органического растворителя и остальных компонентов термохимического состава составляет (0,5-3):1, в качестве органического растворителя используют алифатический или ароматический углеводород, или нефть, или их смесь, а состав содержит дополнительно эмульгатор.

Недостатком способа является невысокая эффективность из-за низкого охвата пласта термическим воздействием, что приводит к преимущественной обработке водонасыщенных и высокопроницаемых зон пласта за счет преобладающего проникновения в них теплоносителя, в то время как нефтенасыщенные низкопроницаемые зоны продуктивного пласта остаются неохваченными воздействием, что приводит к незначительному увеличению нефтеотдачи пласта.

Техническими задачами предложения являются направленное термохимическое воздействие на нефтенасыщенные пропластки, подключение в разработку ранее неохваченных нефтенасыщенных, низкопроницаемых зон пласта, увеличение охвата пласта тепловым воздействием, повышение нефтеотдачи пласта, а также расширение технологических возможностей способа.

Технические задачи решаются способом термохимической обработки нефтяного пласта, включающим закачку в пласт термохимического состава, содержащего водный раствор нитрита натрия и водный раствор инициатора реакции.

По первому варианту новым является то, что предварительно определяют обводненность добываемой продукции скважины, при обводненности продукции от 20 до 59% производят последовательную закачку в добывающую скважину углеводородного растворителя и термохимического состава, в качестве термохимического состава закачивают водный раствор нитрита натрия при следующем соотношении компонентов, мас. %: нитрит натрия - 4-32, вода - остальное, и водный раствор инициатора реакции при следующем соотношении компонентов, мас. %: сульфаминовая кислота - 5-40, щелочной реагент - 2-16, вода - остальное, при этом объемное соотношение указанных водных растворов составляет 1:1, причем при приготовлении указанного термохимического состава массовое соотношение нитрита натрия и сульфаминовой кислоты должно составлять 1:1,25, а массовое соотношение сульфаминовой кислоты и щелочного реагента – 2,5:1, затем осуществляют технологическую выдержку продолжительностью от 3 до 48 ч, после чего производят освоение скважины.

По второму варианту новым является то, что предварительно определяют обводненность добываемой продукции скважины, при обводненности продукции от 60 до 99,9% закачивают в добывающую скважину гелеобразующую композицию при следующем соотношении компонентов, мас. %:

полиакриламид - 0,3-1,5
сшиватель -0,03-0,15
вода - остальное,

продавливают гелеобразующую композицию в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности жидкости глушения, осуществляют технологическую выдержку на гелеобразование продолжительностью 24 ч, производят последовательную закачку углеводородного растворителя и термохимического состава, в качестве термохимического состава закачивают водный раствор нитрита натрия при следующем соотношении компонентов, мас. %: нитрит натрия - 4-32, вода - остальное, и водный раствор инициатора реакции при следующем соотношении компонентов, мас. %: сульфаминовая кислота - 5-40, щелочной реагент - 2-16, вода - остальное, при этом объемное соотношение указанных водных растворов составляет 1:1, причем при приготовлении указанного термохимического состава массовое соотношение нитрита натрия и сульфаминовой кислоты должно составлять 1:1,25, а массовое соотношение сульфаминовой кислоты и щелочного реагента - 2,5:1, затем осуществляют технологическую выдержку продолжительностью от 3 до 48 ч, после чего производят освоение скважины.

По третьему варианту новым является то, что перед закачкой в пласт через нагнетательную скважину термохимического состава производят закачку гелеобразующей композиции при следующем соотношении компонентов, мас. %:

полиакриламид - 0,3-1,5
сшиватель - 0,03-0,15
вода - остальное,

гелеобразующую композицию продавливают в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности закачиваемой воды, осуществляют технологическую выдержку на гелеобразование продолжительностью 24 ч, затем производят закачку термохимического состава, в качестве термохимического состава закачивают водный раствор нитрита натрия при следующем соотношении компонентов, мас. %: нитрит натрия - 4-32, вода - остальное, и водный раствор инициатора реакции при следующем соотношении компонентов, мас. %: сульфаминовая кислота - 5-40, щелочной реагент - 2-16, вода - остальное, при этом объемное соотношение указанных водных растворов составляет 1:1, причем при приготовлении указанного термохимического состава массовое соотношение нитрита натрия и сульфаминовой кислоты должно составлять 1:1,25, а массовое соотношение сульфаминовой кислоты и щелочного реагента - 2,5:1, затем закачивают полимерную композицию при следующем соотношении компонентов, мас. %:

полиакриламид - 0,05-0,3
сшиватель - 0,005-0,03
вода - остальное,

продавливают в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности закачиваемой воды, возобновляют заводнение пластов.

Для приготовления гелеобразующей и полимерной композиции используют следующие реагенты:

- полиакриламид (ПАА) - синтетический водорастворимый полимер с молекулярной массой (5-15)⋅106 D импортного или отечественного производства;

- в качестве сшивателя используют водорастворимые соли хрома(III).

В качестве углеводородного растворителя используют алифатические или ароматические углеводороды, или их смесь с температурой начала перегонки не ниже 80°C, например, сольвент нефтяной, выпускаемый по ГОСТ 10214-78, нефрас С2 80/120, растворитель АСПО «ИНТАТ».

Для приготовления термохимического состава используют следующие реагенты:

- сульфаминовая кислота представляет собой белые негигроскопичные кристаллы без запаха с молекулярной массой 97,1;

- нитрит натрия технический, выпускаемый по ГОСТ 19906-74;

- в качестве щелочного реагента используют гидроксид натрия (натр едкий технический), выпускаемый по ГОСТ Р 55064-20132;

- вода техническая пресная.

Сущность способа заключается в следующем.

По первому варианту.

На добывающей скважине выполняют геофизические и гидродинамические исследования, определяют интервал перфорации пласта, начальный дебит скважины по нефти и обводненность добываемой продукции. Если ее значение составляет от 20 до 59%, в зависимости от интервала перфорации пласта определяют объемы закачки углеводородного растворителя и термохимического состава. Из расчета на один метр интервала перфорации пласта объем углеводородного растворителя составляет 0,5-5 м3, объем термохимического состава - 2-10 м3.

Закачку производят в два этапа.

На первом этапе производят закачку в пласт углеводородного растворителя.

На втором этапе производят закачку в пласт термохимического состава, содержащего водный раствор нитрита натрия, при следующем содержании компонентов, мас. %: нитрит натрия - 4-32, вода - остальное, и водный раствор инициатора реакции при следующем содержании компонентов, мас. %: сульфаминовая кислота - 5-40, щелочной реагент - 2-16, вода - остальное, при этом объемное соотношение указанных водных растворов составляет 1:1, причем при приготовлении указанного термохимического состава массовое соотношение нитрита натрия и сульфаминовой кислоты должно составлять 1:1,25, а массовое соотношение сульфаминовой кислоты и щелочного реагента - 1:2,5.

При закачке в пласт углеводородного растворителя происходят растворение твердых компонентов нефти, снижение вязкости нефти и увеличение ее подвижности в пласте. При взаимодействии водных растворов нитрита натрия и инициатора реакции протекает термохимическая реакция с быстрым разогревом водного раствора. Увеличение температуры в нефтенасыщенном пласте повышает растворимость твердых компонентов нефти в углеводородном растворителе, снижает вязкость нефти, улучшает условия для капиллярной пропитки породы пласта.

После закачки термохимического состава осуществляют технологическую выдержку продолжительностью от 3 до 48 ч, после чего производят освоение скважины, определяют дебит скважины по нефти и обводненность добываемой продукции.

По второму варианту.

На добывающей скважине выполняют геофизические и гидродинамические исследования, определяют интервал перфорации пласта, начальный дебит скважины по нефти и обводненность добываемой продукции. Если ее значение составляет от 60 до 99,9%, в зависимости от интервала перфорации пласта определяют объемы закачки гелеобразующей композиции, углеводородного растворителя и термохимического состава. Из расчета на один метр интервала перфорации пласта объем гелеобразующей композиции составляет 2-10 м3, объем углеводородного растворителя - 0,5-5 м3, объем термохимического состава - 2-10 м3.

Способ осуществляют в три этапа.

На первом этапе производят закачку гелеобразующей композиции при следующем содержании компонентов, мас. %: ПАА - 0,3-1,5, сшиватель - 0,03-0,15, вода - остальное. Закачку гелеобразующей композиции в пласт производят с использованием установки типа КУДР.

После закачки заданного объема гелеобразующей композиции его продавливают в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности глушения скважины, осуществляют технологическую выдержку на гелеобразование продолжительностью 24 ч.

На втором этапе производят закачку в пласт углеводородного растворителя.

На третьем этапе производят закачку в пласт термохимического состава, содержащего водный раствор нитрита натрия, при следующем содержании компонентов, мас. %: нитрит натрия - 4-32, вода - остальное, и водный раствор инициатора реакции при следующем содержании компонентов, мас. %: сульфаминовая кислота - 5-40, щелочной реагент - 2-16, вода - остальное, при этом объемное соотношение указанных водных растворов составляет 1:1, причем при приготовлении указанного термохимического состава массовое соотношение нитрита натрия и сульфаминовой кислоты должно составлять 1:1,25, а массовое соотношение сульфаминовой кислоты и щелочного реагента - 1:2,5.

После закачки термохимического состава осуществляют технологическую выдержку продолжительностью от 3 до 48 ч, после чего производят освоение скважины, определяют дебит скважины по нефти и обводненность добываемой продукции.

Предварительная закачка гелеобразующей композиции позволяет создать блокирующий экран в высокопроницаемых обводненных зонах пласта, тем самым перенаправляя углеводородный растворитель и термохимический состав в низкопроницаемые нефтенасыщенные пропластки, а также препятствовать поступлению воды из пласта в добывающую скважину.

По третьему варианту.

На нагнетательной скважине выполняют геофизические и гидродинамические исследования, определяют интервал перфорации пласта, начальную приемистость при устьевом давлении закачки от водовода, и в зависимости от интервала перфорации пласта определяют объемы закачки гелеобразующей композиции, термохимического состава и полимерной композиции. Из расчета на один метр интервала перфорации пласта объем гелеобразующей композиции составляет 5-15 м3, объем термохимического состава - 2-10 м3, объем полимерной композиции - 2-10 м3.

Способ осуществляют в три этапа.

На первом этапе производят закачку гелеобразующей композиции при следующем содержании компонентов, мас. %: ПАА - 0,3-1,5, сшиватель - 0,03-0,15, вода - остальное. Закачку гелеобразующей композиции в пласт производят с использованием установки типа КУДР.

После закачки заданного объема гелеобразующего состава его продавливают в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности глушения скважины, осуществляют технологическую выдержку на гелеобразование продолжительностью 24 ч.

На втором этапе производят закачку в пласт термохимического состава, содержащего водный раствор нитрита натрия, при следующем содержании компонентов, мас. %: нитрит натрия - 4-32, вода - остальное, и водный раствор инициатора реакции при следующем содержании компонентов, мас. %: сульфаминовая кислота - 5-40, щелочной реагент - 2-16, вода - остальное, при этом объемное соотношение указанных водных растворов составляет 1:1, причем при приготовлении указанного термохимического состава массовое соотношение нитрита натрия и сульфаминовой кислоты должно составлять 1:1,25, а массовое соотношение сульфаминовой кислоты и щелочного реагента - 1:2,5.

На третьем этапе осуществляют закачку полимерной композиции при следующем содержании компонентов, мас. %: ПАА - 0,05-0,3, сшиватель - 0,005-0,03, вода - остальное. Указанный состав продавливают в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности закачиваемой воды, возобновляют заводнение пластов.

При предварительной закачке гелеобразующей композиции происходят блокирование высокопроницаемых промытых зон пласта и перенаправление последующего термохимического состава в низкопроницаемые нефтенасыщенные участки пласта, что способствует снижению вязкости нефти и увеличению ее подвижности.

Закачка полимерной композиции после закачки термохимического состава выравнивает фронт вытеснения при возобновлении заводнения.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1 (по первому варианту). Для проведения опытно-промышленных работ была выбрана добывающая скважина с эксплуатационной колонной диаметром 146 мм, интервалом перфорации пласта на глубине 1341-1351 м (10 м). Дебит скважины по нефти составляет 4,2 т/сут, обводненность добываемой продукции - 42%.

Исходя из интервала перфорации пласта, равного 10 м, рекомендуемый объем закачки углеводородного растворителя составляет 10 м3, объем закачки термохимического состава - 20 м3.

Производят закачку в скважину растворителя АСПО «ИНТАТ» в объеме 10 м3.

Затем производят закачку термохимического состава. Для получения 20 м3 термохимического состава используют 10 м3 водного раствора нитрита натрия со следующим содержанием компонентов, мас. %: нитрит натрия - 16 (1,72 т), вода - 84 (9 т) и 10 м3 водного раствора инициатора реакции со следующим содержанием компонентов, мас. %: сульфаминовая кислота - 20 (2,4 т), щелочной реагент - 8 (1,0 т), вода - 72 (8,6 т).

После закачки запланированного объема углеводородного растворителя (10 м3) и термохимического состава (20 м3) осуществляют на скважине технологическую выдержку продолжительностью 24 ч, затем производят освоение скважины. Через 15 дней проводят исследования по определению дебита нефти и обводненности добываемой продукции.

Результаты исследований скважины показывают, что дебит нефти увеличился на 3,6 т/сут, обводненность добываемой продукции снизилась на 9% (пример 7, табл. 1).

Остальные примеры осуществления способа добычи высоковязкой нефти по первому варианту выполняют аналогично, их результаты приведены в табл. 1 (примеры 1-12).

Из табл. 1 видно, что после закачки указанных составов в добывающие скважины происходят увеличение дебита нефти в среднем на 2,3 т/сут, снижение обводненности добываемой продукции в среднем на 4,75%.

Пример 2 (по второму варианту). Для проведения опытно-промышленных работ была выбрана добывающая скважина с эксплуатационной колонной диаметром 146 мм, интервалом перфорации пласта на глубине 1432-1439 м (7 м). Дебит скважины по нефти составляет 3 т/сут, обводненность - 83%.

Исходя из интервала перфорации пласта, равного 7 м, рекомендуемый объем закачки гелеобразующей композиции составляет 35 м3, объем углеводородного растворителя - 10 м3, объем термохимического состава - 30 м3.

Непосредственно на устье скважины с использованием установки типа КУДР осуществляют приготовление и закачку гелеобразующей композиции при следующем содержании компонентов, мас. %: ПАА - 0,5, сшиватель - 0,05, вода - 99,45.

Для получения гелеобразующей композиции в объеме 35 м3 (35 т) используют порошкообразный ПАА - 0,175 т, соль хрома(III) - 0,0175 т и воду - 34,8075 т. Гелеобразующую композицию готовят непрерывно с одновременной дозировкой ПАА и сшивателя в смесительную емкость установки КУДР. Полученную гелеобразующую композицию насосным агрегатом по колонне НКТ закачивают в скважину. После закачки заданного объема гелеобразующей композиции ее продавливают в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности глушения скважины, осуществляют технологическую выдержку на гелеобразование продолжительностью 24 ч.

Производят закачку в скважину сольвента нефтяного в объеме 10 м3.

Затем осуществляют закачку термохимического состава. Для получения 30 м3 термохимического состава используют 15 м3 водного раствора нитрита натрия при следующем содержании компонентов, мас. %: нитрит натрия - 16 (2,58 т), вода - 84 (13,5 т) и 15 м3 водного раствора инициатора реакции при следующем содержании компонентов, мас. %: сульфаминовая кислота - 20 (3,6 т), щелочной реагент - 8 (1,5 т), вода - 72 (12,9 т).

После закачки запланированного объема гелеобразующей композиции (35 м3), углеводородного растворителя (10 м3) и термохимического состава (30 м3) осуществляют на скважине технологическую выдержку продолжительностью 24 ч, затем производят освоение скважины. Через 15 дней проводят исследования по определению дебита скважины по нефти и обводненности добываемой продукции.

Результаты исследований скважины показывают, что дебит нефти увеличился на 5,5 т/сут, обводненность добываемой продукции снизилась на 22% (пример 12, табл. 2).

Остальные примеры осуществления способа добычи высоковязкой нефти по второму варианту выполняют аналогично, их результаты приведены в табл. 2 (примеры 1-20).

Из табл. 2 видно, что после закачки указанных составов в добывающие скважины происходят увеличение дебита нефти в среднем на 4,76 т/сут и снижение обводненности добываемой продукции в среднем на 20,6%.

Пример 3 (по третьему варианту). Для проведения опытно-промышленных работ был выбран участок с одной нагнетательной скважиной с интервалом перфорации пласта на глубине 1215,2-1221,8 м (6,6 м) и тремя добывающими скважинами, с среднесуточным дебитом нефти на одну добывающую скважину участка 1,7 т/сут, обводненностью 97%.

Исходя из интервала перфорации, равного 6,6 м, рекомендуемый объем закачки гелеобразующей композиции составляет 40 м3, объем закачки термохимического состава - 30 м3, объем полимерной композиции - 20 м3.

Непосредственно на устье скважины с использованием установки типа КУДР осуществляют приготовление и закачку гелеобразующей композиции при следующем содержании компонентов, мас. %: ПАА - 0,5, сшиватель - 0,05, вода - 98,45.

Для получения гелеобразующей композиции в объеме 40 м3 (40 т) используют порошкообразный ПАА - 0,2 т, соль хрома(III) - 0,02 т и воду - 39,78 т. Гелеобразующую композицию готовят непрерывно с одновременной дозировкой ПАА и сшивателя в смесительную емкость установки КУДР. Полученную гелеобразующую композицию насосным агрегатом по колонне НКТ закачивают в скважину. После закачки заданного объема гелеобразующего состава ее продавливают в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности глушения скважины, осуществляют технологическую выдержку на гелеобразование продолжительностью 24 ч.

Производят закачку термохимического состава. Для получения 30 м3 термохимического состава используют 15 м3 водного раствора нитрита натрия при следующем содержании компонентов, мас. %: нитрит натрия - 16 (2,58 т), вода - 84 (13,5 т) и 15 м3 водного раствора инициатора реакции при следующем содержании компонентов, мас. %: сульфа-миновая кислота - 20 (3,6 т), щелочной реагент - 8 (1,5 т), вода - 72 (12,9 т).

Затем производят приготовление и закачку полимерной композиции при следующем содержании компонентов, мас. %: ПАА - 0,3, регулятор вязкости - 0,03, вода - 99,45 непосредственно на устье скважины с использованием установки типа КУДР.

Для получения полимерной композиции в объеме 20 м3 (20 т) используют порошкообразный ПАА - 0,06 т, водный раствор соли хрома(III) - 0,006 т и воду - 19,934 т. Полимерную композицию готовят непрерывно с одновременной дозировкой ПАА и сшивателя в смесительную емкость установки КУДР. Полученную полимерную композицию насосным агрегатом по колонне НКТ закачивают в скважину. После закачки заданного объема полимерной композиции ее продавливают в пласт технологической жидкостью с плотностью, соответствующей плотности закачиваемой воды.

После закачки запланированного объема гелеобразующей композиции (40 м3), термохимического состава (30 м3) и полимерной композиции (20 м3) возобновляют заводнение пластов. После проведения закачки составов в нагнетательную скважину среднесуточный дебит нефти на одну добывающую скважину участка увеличился на 2,7 т/сут, обводненность снизилась на 20% (пример 14, табл. 3).

Остальные примеры осуществления способа добычи высоковязкой нефти по третьему варианту выполняют аналогично, их результаты приведены в табл. 3 (примеры 1-20).

Из табл. 3 видно, что после закачки указанных составов в нагнетательные скважины происходят увеличение среднесуточного дебита по нефти на одну добывающую скважину в среднем на 2,7 т/сут и снижение обводненности добываемой продукции в среднем на 13,7%.

Полученные результаты показывают, что в результате закачки указанных составов происходит перераспределение фильтрационных потоков в пласте и, как следствие, подключение в работу неохваченных ранее воздействием нефтенасыщенных зон пласта, которое приводит к увеличению охвата пласта воздействием в 1,4-2,3 раза.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить охват продуктивного пласта тепловым воздействием, подключить в разработку ранее неохваченные нефтенасыщенные низкопроницаемые зоны пласта, а также расширить технологические возможности способа, что в конечном итоге приводит к увеличению нефтеотдачи пласта.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 432.
04.04.2018
№218.016.310a

Устройство, стабилизирующее давление в напорном нефтепроводе

Изобретение относится к устройствам предварительного разделения нефти и газа и обеспечивает устойчивую стабилизацию давления в напорном нефтепроводе. Устройство, стабилизирующее давление в напорном нефтепроводе, включает цилиндрические горизонтальный и восходящий участки напорного нефтепровода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644879
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.3117

Способ гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам гидравлического разрыва пласта в добывающей скважине при наличии попутной и/или подошвенной воды. В способе гидравлического разрыва пласта - ГРП, включающем спуск колонны труб с пакером в скважину,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644807
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.314b

Способ разработки залежи высоковязкой нефти пароциклическим воздействием

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений. Технический результат - увеличение охвата залежи, повышение эффективности паротеплового воздействия на продуктивный пласт, увеличение отбора разогретой высоковязкой нефти после пароциклического воздействия, исключение перегрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645058
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3393

Способ цементирования дополнительной колонны труб в нагнетательной скважине

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности к ремонту нагнетательной скважины путем спуска дополнительной колонны труб и ее последующего цементирования. Способ цементирования дополнительной колонны труб в нагнетательной скважине включает в себя этапы, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645695
Дата охранного документа: 27.02.2018
04.04.2018
№218.016.33b1

Способ гидравлического разрыва карбонатного пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено при гидравлическом разрыве карбонатного пласта (ГРП). Способ включает перфорацию стенок скважины в необходимом интервале скважины каналами глубиной не менее протяженности зоны концентрации напряжений в породах от ствола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645688
Дата охранного документа: 27.02.2018
04.04.2018
№218.016.3469

Способ ограничения водопритока в нефтедобывающую скважину, оборудованную глубинным вставным штанговым насосом

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для снижения интенсивности притока воды в скважину. Технический результат - упрощение способа и повышение его экономической эффективности. По способу осуществляют закачивание изоляционной композиции без подъема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646153
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.38d3

Способ разработки месторождения высоковязкой нефти или битума

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - предотвращение снижения забойного давления в добывающих горизонтальных скважинах, снижение затрат тепловой энергии, увеличение темпов отбора извлекаемых запасов, повышение коэффициента извлечения нефти. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646904
Дата охранного документа: 12.03.2018
10.05.2018
№218.016.3e92

Устройство для подъёма клина-отклонителя из скважины

Изобретение относится к области бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин и может быть использовано при строительстве боковых стволов многоствольных скважин из ранее пробуренных и обсаженных скважин с сохранением для эксплуатации основного ствола скважины. Устройство включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648407
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.3e94

Устройство для локального разрыва пласта

Изобретение относится к прострелочно-взрывным работам в наклонных и горизонтальных скважинах и реализуется перед проведением гидроразрыва пласта с целью снижения начального давления закачки проппанта и предотвращения аварийных «стопов» (резких скачков давления продавки проппанта). Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648406
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ec1

Устройство для извлечения уплотнительных элементов из устьевого сальника

Изобретение относится к устройству для извлечения уплотнительных элементов из устьевого сальника. Техническим результатом является повышение удобства при пользовании. Устройство для извлечения уплотнительных элементов из устьевого сальника выполнено в виде разрезной трубы с продольным пазом под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648385
Дата охранного документа: 26.03.2018
Показаны записи 121-130 из 151.
25.07.2019
№219.017.b87e

Способ эксплуатации пары скважин, добывающих высоковязкую нефть

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение стабильности работы насоса, создание более растянутой по горизонтальному стволу скважин паровой камеры, вовлечение большей зоны пласта, равномерный прогрев пласта. Способ эксплуатации пары скважин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695478
Дата охранного документа: 23.07.2019
02.10.2019
№219.017.cf2e

Способ ликвидации аварии в горизонтальной скважине, оборудованной фильтром-хвостовиком

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к ремонту фильтра-хвостовика скважин, пробуренных на сверхвязкую нефть. Способ включает бурение скважины, снабженной обсадной колонной труб, установку в необсаженном интервале продуктивного пласта фильтра-хвостовика, добычу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700153
Дата охранного документа: 12.09.2019
26.10.2019
№219.017.db26

Способ разработки нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки нефтяного пласта, и может найти применение при разработке неоднородных по проницаемости нефтяных пластов. Технический результат - увеличение нефтеотдачи пластов и снижение обводненности добывающих скважин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704166
Дата охранного документа: 24.10.2019
15.11.2019
№219.017.e2a6

Гелеобразующий состав для ограничения водопритока в добывающей скважине, на которой осуществляется паротепловое воздействие

Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений и может найти применение при разработке нефтяной залежи с неоднородными по проницаемости заводненными пластами для ограничения водопритока в добывающей скважине, на которой осуществляется паротепловое воздействие. Гелеобразующий состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706149
Дата охранного документа: 14.11.2019
21.11.2019
№219.017.e471

Насосная установка для добычи сверхвязкой нефти из горизонтальной скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам эксплуатации горизонтальных скважин сверхвязкой нефти (СВН) при разработке тепловыми методами. Насосная установка содержит электроцентробежный насос, спускаемый на колонне труб. Насос снабжен наружным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706503
Дата охранного документа: 19.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec54

Способ сейсмического мониторинга разработки мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а более точно к технологиям, обеспечивающим рациональную и эффективную разработку сверхвязкой нефти или битума методом парогравитационного дренирования с применением сейсмического мониторинга. Заявлен способ сейсмического мониторинга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708536
Дата охранного документа: 09.12.2019
06.02.2020
№220.017.ff50

Способ эксплуатации пары скважин, добывающих высоковязкую нефть

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке залежи высоковязкой и битумной нефти. Техническим результатом является повышение дебита добывающей скважины, обеспечение стабильности работы пары скважин с постоянным расходом закачки пара через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713277
Дата охранного документа: 04.02.2020
25.03.2020
№220.018.0f63

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти

Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений. Технический результат – эффективный прогрев призабойных зон скважин, увеличение охвата прогревом пласта на 80-90%. В способе разработки залежи сверхвязкой нефти, включающем бурение рядов скважин с параллельными в горизонтальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717480
Дата охранного документа: 23.03.2020
25.03.2020
№220.018.0fd7

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - эффективный охват прогревом всей залежи, примерно равный дебит во всех добывающих скважинах с экономией при строительстве за счет бурения на две добывающие скважины одной нагнетательной скважины, которая также прогревает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717481
Дата охранного документа: 23.03.2020
25.04.2020
№220.018.19a9

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти на поздней стадии

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам увеличения добычи сверхвязкой нефти на месторождении. Техническим результатом является создание безаварийного способа разработки залежи сверхвязкой нефти на поздней стадии позволяющего с наименьшими затратами времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719882
Дата охранного документа: 23.04.2020
+ добавить свой РИД