Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к повышению нефтеотдачи неоднородных по проницаемости заводненных пластов.
Известен способ разработки нефтяных залежей блокированием промытых каналов закачкой сернокислого алюминия, который при контакте с пластовой водой образует кристаллы гидроксида [1]
Недостатком данного способа является низкая эффективность вследствие того, что выпадение осадка связано с рН среды и невелика его прочность.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к изобретению является способ разработки обводненной нефтяной залежи, включающий закачку в промытые водой высокопроницаемые зоны нефтяного пласта водной оторочки, содержащей алюмохлорид отход процесса алкилирования бензола олефинами с целью образования в них осадка с последующей закачкой вытесняющего агента [2]
Данному способу присущи следующие недостатки: низкая эффективность в неоднородных пластах; сложность технологии закачки.
Задача изобретения создать способ разработки обводненной нефтяной залежи с неоднородными по проницаемости пластами, включающий закачку в пласт водного раствора алюмосодержащего отхода процесса алкилирования бензола олефинами с последующим нагнетанием вытесняющего агента, причем водный раствор алюмосодержащего отхода закачивают с концентрацией 1-30%
Отход производства алкилирования бензола олефином алюмохлорид, жидкость слегка желтого или серого цвета с зеленоватым оттенком. Согласно ТУ 38.30 2163-89 алюмохлорид содержит, г/дм3: AlCl3 200-300 Органические примеси 0,5 Взвешенные частицы 0,5 рН 0,8-2
Органические примеси представляют собой ароматические соединения: бензол, алкилбензол, полиалкилбензол, в которых ароматическое кольцо обладает повышенной электронной плотностью из-за наличия П-системы.
Водный раствор алюмохлорида вследствие гидролиза обнаруживает кислотные свойства:
AlCl3+3HOH HCl+Al(OH)3
При закачке в пласт при взаимодействии НСl с породами пласта происходит повышение величины рН.
В щелочной среде за счет взаимодействия ароматического кольца органических примесей с гидролизованными формами солей алюминия возникают координационные связи и образуется в высокопроницаемых зонах пласта объемная структурированная сетка геля.
Технологию осуществляют следующим образом.
В обводненный пласт через нагнетательную скважину производят закачку 1-30% -ного водного раствора алюмохлорида в количестве 0,05-0,10 п.о. Далее продавливают буферной жидкостью в количестве 5-10 м3. Затем закачивают вытесняющий агент.
Для определения эффективности заявляемого способа со способом по прототипу проводят эксперименты на моделях пласта длиной 1 м и диаметром 0,033 м различной проницаемости. Пористой средой являются полимиктовые и терригенные породы реального месторождения. Насыщение моделей проводили пресной и минерализованными водами.
Эффективность оценивали по остаточному фактору сопротивления и приросту коэффициента нефтеотдачи.
Результаты приведены в таблице.
П р и м е р 1 (прототип). В модель пласта закачивают водный раствор смеси отгона уксусной кислоты производства оксиэтилендифосфоновой кислоты и алюмосодержащего отхода процесса алкилирования при соотношении 1:2 cоответственно. Далее закачивают вытесняющий агент. Остаточный фактор сопротивления составляет 1,16, а прирост коэффициента нефтеотдачи 1,1% (опыт 1).
П р и м е р 2 (заявляемый способ). В модель пласта, насыщенной пресной водой, закачивают водный раствор алюмохлорида 1,0%-ной концентрации в количестве 0,10 п.о. Пористой средой служит полимиктовая порода. Далее закачивают вытесняющий агент (опыт 2).
В таблице приведены также примеры с закачкой водного раствора алюмохлорида в модель пласта, насыщенную минерализованной водой (опыт 3).
Как видно из данных, приведенных в таблице, по заявляемому способу остаточный фактор сопротивления возрастает с 1,16 до 1,18-4,70, а прирост коэффициента нефтеотдачи увеличивается на 0,6-14,8%
Использование предлагаемого способа в нефтедобывающей промышленности позволит повысить эффективность разработки обводненной нефтяной залежи с неоднородными по проницаемости пластами за счет перераспределения фильтрационных потоков, в результате чего в разработку включаются зоны, ранее не охваченные воздействием; утилизировать крупнотоннажный отход производства; применять в водах с различной минерализацией.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ОБВОДНЕННОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ | 1992 |
|
RU2039224C1 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ | 2004 |
|
RU2250989C1 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА | 2003 |
|
RU2302518C2 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕОДНОРОДНОГО НЕФТЯНОГО ПЛАСТА | 1992 |
|
RU2039225C1 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ОБВОДНЕННОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ | 1997 |
|
RU2123104C1 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ОБВОДНЕННОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ С НЕОДНОРОДНЫМИ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТАМИ | 2007 |
|
RU2341651C1 |
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ОХВАТА НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ ЗАВОДНЕНИЕМ | 1990 |
|
SU1800868A1 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ОБВОДНЕННОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ | 2008 |
|
RU2387814C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА | 2001 |
|
RU2191894C1 |
Способ разработки обводненной нефтяной залежи | 1989 |
|
SU1627677A1 |
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к повышению нефтеотдачи неоднородных по проницаемости заводненных пластов. Задача изобретения создать способ разработки обводненной нефтяной залежи с неоднородными по проницаемости пластами, включающий закачку в пласт водного раствора алюмосодержащего отхода процесса алкилирования бензола олефинами с последующим нагнетанием вытесняющего агента, причем водный раствор алюмосодержащего отхода закачивают с концентрацией 1 30% 1 табл.
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ОБВОДНЕННОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ С НЕОДНОРОДНЫМИ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТАМИ, включающий закачку в пласт водного раствора алюмосодержащего отхода процесса алкилирования бензола олефинами с последующим нагнетанием вытесняющего агента, отличающийся тем, что водный раствор алюмосодержащего отхода закачивают с концентрацией 1 30%
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ разработки обводненной нефтяной залежи | 1989 |
|
SU1627677A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1995-08-20—Публикация
1992-07-15—Подача