СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА, ЗОНЫ ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЛАСТА СКВАЖИНЫ Российский патент 2000 года по МПК E21B33/13 

Описание патента на изобретение RU2147331C1

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при изоляции водопритока, зоны поглощения и отключения пласта скважины и в нагнетательных и добывающих скважинах.

Известен способ изоляции водопритока и зоны поглощения, согласно которому в пласт одновременно, но раздельно закачивают два потока, один из которых содержит полимер, жидкое стекло и воду, а другой - водный раствор кислоты, смешивают эти потоки в зоне пласта, а затем дополнительно закачивают водный раствор кислоты с концентрацией, равной концентрации кислоты второго потока, в количестве 5 - 35% от общего объема состава, при этом в качестве полимера используют гипан при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Гипан - 0,01 - 1,0
Жидкое стекло - 2,0 - 6,0
Кислота - 0,4 - 4,0
Вода - Остальное
Приготовленный гелеобразующий состав, раствор кислоты и воду закачивают в течениеи 12 часов, после чего проводят технологическую выдержку в течение трех суток (см. патент РФ N 1774689, кл. E 21 B 33/138, 1996 ).

В результате анализа данного способа необходимо отметить, что он характеризуется значительной длительностью при осуществлении процесса изоляции водопритока и большим расходом изолирующих компнентов, что делает способ малоэффективным при использовании.

Известен способ обработки призабойной зоны пласта, согласно которому осуществляют раздельную закачку компонентов гелеобразующего состава, проталкивающего агента, отбор проталкивающего агента и его повторную закачку, причем в качестве проталкивающего агента используют жидкость, не смешивающуюся с компонентами гелеобразующего состава и с вязкостью, большей вязкости гелеобразующего состав, причем скорость отбора проталкивающего агента может быть меньше скорости его закачки. Использование в качестве проталкивающего агента жидкости, не смешивающейся с компонентами гелеобразующего состава (композиция раствора силиката натрия, раствора соляной кислоты и раствора гидролизованного полиакриламида), исключает растворение компонентов гелеобразующего состава в проталкивающей жидкости (например, воде) и способствует увеличению прочности геля, а следовательно, и создаваемого им экрана (см. патент РФ N 2096584, кл. E 21 B 33/138, 1997) - наиболее близкий аналог.

В результате анализа известного способа необходимо отметить, что он, как и отмеченный выше, характеризуется длительностью его осуществления, большим расходом гелеобразующего состава и проталкивающей жидкости, способ не предусматривает воздействие изолирующего состава исключительно на изолируемую зону и формирование изолирующей композиции и проталкивающего агента непосредственно в области изолируемого пласта скважины, определенное количество изолирующего состава попадает в нефтенасыщенную часть пласта, снижая его продуктивность.

Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа путем обеспечения образования изолирующей композиции и проталкивающего агента непосредственно в области зоны обрабатываемого пласта скважины, а также снижения расхода компонентов и повышение качества изоляции водопритока и зоны поглощения и сокращение времени протекания процесса.

Поставленные задачи решаются тем, что в способе изоляции водопритока, зоны поглощения и отключения пласта скважины, согласно которому в зону пласта скважины внедряют изолирующий компонент, новым является то, что в зоне обработки скважины располагают генератор газов, инициируют его, образуя смешиванием полученной в результате инициирования генератора газовой среды и изолирующего компонента термодиффузионную изолирующую смесь, которую внедряют в зону изоляции давлением газовой среды, не превышающим давления разрыва пласта скважины. В качестве рабочего агента генератора газов может быть использован пороховой заряд, в состав которого вводят изолирующий компонент, а в качестве термодиффузионной изолирующей смеси может быть использована смесь газовой среды с металлообразующим материалом, с минеральным материалом, со смолополимерным материалом.

Как правило, после инициирования генератора на устье скважины создают избыточное давление задавочной жидкости в объеме, не превышающем объема колонны в обрабатываемом интервале, а перед размещением в скважине генератора выше и ниже изолируемого интервала вводят блокирующий состав типа углеводородной эмульсии.

Перед воздействием на обрабатываемый пласт термодиффузионной изолирующей смеси в него на глубину, превышающую глубину воздействия смеси, может быть введен изолирующий материал, в качестве которого может быть использован раствор на основе жидкого стекла.

При проведении патентных исследований не обнаружены решения, идентичные заявленному, а следовательно, предложенное изобретение соответствует критерию "новизна".

Считаем, что сущность изобретения не вытекает явным образом из известных решений, а следовательно, предложенное изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".

Считаем, что сведений, изложенных в материалах заявки, достаточно для осуществления изобретения.

Способ изоляции водопритока, зоны поглощения и отключения пласта скважины осуществляют следующим образом.

В скважину, заполненную скважинной средой, опускают генератор газов. Перемещение генератора газов относительно изолируемого пласта при осуществлении рабочего цикла может осуществляться как сверху вниз, так и снизу вверх. Если изолируемая зона невелика, то генератор устанавливают сразу в заданное положение. Конструкции газовых генераторов, применяемых для осуществления данного способа, известны, конструкция генератора не является предметом изобретения и поэтому в материалах заявки не раскрыта.

В качестве рабочего агента генератора газов может быть использован пороховой заряд, инициация которого осуществляется, например, от пиропатрона. В генераторе газов может быть размещено несколько пороховых зарядов, каждый из которых инициируется в заданное время.

При инициировании порохового заряда генератора газов в образованную газовую среду вводят изолирующий компонент, образующий с газовой средой термодиффузионную изолирующую смесь. Изолирующий компонент может быть введен в состав порохового заряда. Это облегчает получение термодиффузионной изолирующей смеси и во многом решает проблему ее доставки в зону пласта скважины. Использование при осуществлении способа генератора газов позволяет значительно уменьшить количество изолирующего компонента и компонента внедрения последнего в изолируемый пласт за счет размещения генератора газов точно в области зоны обработки пласта, получение изолирующего компонента и газовой среды в корпусе генератора и подача образованной при их смешивании термодиффузионной изолирующей смеси точно в зону обработки существенно повышает эффективность способа.

Температура термодиффузионной смеси составляет, как правило, 300oC и более. Заданная температура обеспечивается за счет горения пороховых газов. Подача смеси под давлением и при указанной выше температуре облегчает проникновение смеси в изолируемые полости.

Давление, необходимое для проникновения смеси в изолируемые полости, также достигается при инициировании порохового заряда, что позволяет избежать использования агрегатов для создания необходимого давления. Давление подачи смеси может регулироваться известным образом.

Давление внедрения смеси в обрабатываемую зону должно быть не менее давления (гидростатического)скважинной среды, но не более давления разрыва пласта. Внедрение рабочей смеси в зону пласта при давлении, меньшем гидростатического давления скважинной среды, приводит к смешиванию скважинной жидкости с термодиффузионной газовой смесью, а также к неполному вытеснению скважинной жидкости из зоны действия генератора, что в свою очередь не обеспечивает гарантированного заполнения фильтрационных каналов и не позволяет обеспечить эффективную изоляцию водопритока.

Внедрение рабочей смеси в зону пласта при давлении, большем давления разрыва пласта, приводит к образованию трещин и поглощению ими термодиффузионной смеси в глубь пластов и соответственно к некачественной изоляции.

В качестве термодиффузионной изолирующей смеси может быть использована газовая смесь генератора газов (пороховых газов) с металлообразующим (и) материалом (материалами), в качестве которого (которых) может (могут) быть использован(ы), например, порошковый алюминий, который может быть введен непосредственно в состав порохового заряда генератора газов и при инициировании последнего, образующего термодиффузионную изолирующую смесь.

В качестве термодиффузионной изолирующей смеси может быть использована газовая смесь с минеральной добавкой (добавками), например цементной пудрой, которая также может входить в состав порохового заряда генератора газов, которая при инициировании порохового заряда образует с пороховыми газами термодиффузионную изолирующую смесь.

В качестве термодиффузионной изолирующей смеси может быть использована газовая смесь со смолополимерными добавками, например, с составом на основе эпоксидной смолы. Смолополимерные добавки, как правило, размещают в генераторе газов и при инициировании последних компоненты перемешиваются и образуют термодиффузионную изолирующую смесь.

Термодиффузионную изолирующую смесь с металлообразующим материалом наиболее целесообразно использовать для прочного неглубокого экрана, например предварительно закачанного изолирующего материала.

В случае необходимости внедрения в пласт термодиффузионной изолирующей смеси на большую глубину используют смесь со смолополимерными материалами.

После инициирования генератора на устье скважины создают избыточное давление закачкой задавочной жидкости (жидкость глушения) в объеме не более объема колонны в обрабатываемом интервале. Это позволяет более полно использовать термодиффузионную изолирующую смесь, так как это действие препятствует увеличению потерь от подъема газового потока по скважине и обеспечить подачу смеси в зону обработки (изоляции скважины).

Выше и ниже изолируемого интервала пласта может быть введен блокирующий состав типа углеводородной эмульсии, например инвертной.

Перед спуском генератора газов в скважину в нее может быть закачан необходимый объем эмульсии для перекрытия нефтенасыщения интервалов выше и (или) ниже интервала изоляции. Обладая повышенной вязкостью, эмульсия предохраняет эти интервалы, например, от жидкости глушения при создании в процессе работы генератора газов избыточного давления. Инвертная эмульсия состоит из внешней углеводородной среды и внутренней водной фазы, стабилизированных эмульгатором. Как правило, вязкость эмульсии на порядок выше вязкости жидкости глушения.

В ряде случаев осуществления способа перед воздействием на обрабатываемый пласт термодиффузионной среды в обрабатываемый пласт на глубину, превышающую глубину воздействия термодиффузионной изолирующей среды, закачивают изолирующий материал, в качестве которого может быть использовано жидкое стекло, вязкоупругие или гелеобразующие составы. Это позволяет повысить качество изоляции водопритока.

Способ обладает высокой производительностью, отличается малым расходом компонентов, необходимых для его осуществления, и высоким качеством изоляции и отключения.

Похожие патенты RU2147331C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА СКВАЖИНЫ 1998
  • Губарь В.А.
  • Моисеев В.А.
  • Лысенко А.Н.
  • Червяков В.И.
  • Дегтярев В.В.
RU2147330C1
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА, ЗОНЫ ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЛАСТА СКВАЖИНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2002
  • Жарков А.С.
  • Кодолов В.В.
  • Комаров В.Ф.
  • Курбатов А.В.
  • Марьяш В.И.
  • Сидоров В.В.
  • Королев И.П.
RU2227203C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА СКВАЖИНЫ И ПОГРУЖНОЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Моисеев В.А.
  • Губарь В.А.
  • Губарь Д.В.
  • Лысенко А.Н.
  • Вагонов С.Н.
  • Вареных Н.М.
  • Тартынов И.В.
  • Минасбеков Д.А.
  • Крупчатников И.В.
  • Соколов П.М.
  • Ланцов И.Л.
RU2147337C1
СОСТАВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА В СКВАЖИНУ 2001
  • Цыцымушкин П.Ф.
  • Горонович С.Н.
  • Хайруллин С.Р.
  • Елисеев В.А.
  • Тиньков И.Н.
RU2205269C2
СПОСОБ УПЛОТНЕНИЯ КРЕПИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 1998
  • Цыцымушкин П.Ф.
  • Горонович С.Н.
  • Хайруллин С.Р.
  • Цыцымушкин А.П.
RU2166613C2
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ В СКВАЖИНУ 2011
  • Клячин Олег Николаевич
RU2462585C1
СПОСОБ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА В СКВАЖИНУ 2016
  • Закиров Айрат Фикусович
  • Каримов Руслан Азгарович
  • Табашников Роман Алексеевич
  • Кашаев Ренат Альбертович
RU2634467C1
СПОСОБ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 2000
  • Клещенко И.И.
  • Кустышев А.В.
  • Матюшов В.Г.
  • Кустышев И.А.
RU2183739C2
СПОСОБ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ В НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКОВ В ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ 2000
  • Доброскок Б.Е.
  • Яковлев С.А.
  • Кандаурова Г.Ф.
  • Кубарева Н.Н.
  • Валеева Г.Х.
  • Мусабиров Р.Х.
  • Ганеева З.М.
  • Салихов И.М.
RU2169258C1
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ В СКВАЖИНЕ 2008
  • Блинов Сергей Алексеевич
  • Сагидуллин Илдус Абудасович
  • Поляков Игорь Генрихович
  • Филиппов Андрей Геннадьевич
  • Зонтов Руслан Евгеньевич
RU2377390C1

Реферат патента 2000 года СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА, ЗОНЫ ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЛАСТА СКВАЖИНЫ

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при изоляции водопритока, зоны поглощения и отключения пласта в нагнетательных и добывающих скважинах. Обеспечивает повышение эффективности способа. Сущность способа: в скважину внедряют изолирующий компонент. В зоне обработки скважины располагают генератор газов. Инициируют его, образуя смешиванием в корпусе генератора полученной в результате инициирования генератора газовой среды и изолирующего компонента термодиффузионную изолирующую смесь. Ее внедряют в зону изоляции давлением газовой среды, не превышающим давления разрыва пласта скважины. В качестве рабочего агента генератора газов используют пороховой заряд, в состав которого вводят изолирующий компонент. 7 з. п.ф-лы.

Формула изобретения RU 2 147 331 C1

1. Способ изоляции водопритока, зоны поглощения и отключения пласта скважины, согласно которому в зону изоляции скважины внедряют изолирующий компонент, отличающийся тем, что в зоне обработки скважины располагают генератор газов, инициируют его, образуя смешиванием в корпусе генератора полученной в результате инициирования генератора газовой среды и изолирующего компонента термодиффузионную изолирующую смесь, которую внедряют в зону изоляции давлением газовой среды, не превышающим давления разрыва пласта скважины, причем в качестве рабочего агента генератора газов используют пороховой заряд, в состав которого вводят изолирующий компонент. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве термодиффузионной изолирующей смеси используют газовую среду с металлообразующим материалом. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве термодиффузионной изолирующей смеси используют газовую среду с минеральным материалом. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве термодиффузионной изолирующей смеси используют газовую среду со смолополимерным материалом. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что после инициирования генератора на устье скважины создают избыточное давление задавочной жидкости в объеме, не превышающем объема колонны в обрабатываемом интервале. 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед размещением в скважине генератора газов выше и ниже изолируемого интервала вводят блокирующий состав углеводородной эмульсии. 7. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед воздействием на обрабатываемый пласт термодиффузионной изолирующей смеси в него на глубину, превышающую глубину воздействия термодиффузионной изолирующей смеси, вводят изолирующий материал. 8. Способ по п.1 или 7, отличающийся тем, что в качестве изолирующего материала используют раствор на основе жидкого стекла.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2147331C1

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 1995
  • Горбунов Андрей Тимофеевич
RU2096584C1
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОПРОНИЦАЕМЫХ ПОРОД 1991
  • Калинин В.Ф.
  • Матвеенко Л.М.
RU2018630C1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ И МЕЖПЛАСТОВЫХ ПЕРЕТОКОВ В ЗАКОЛОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СКВАЖИНЫ 1993
  • Шипица В.Ф.
  • Макаренко П.П.
  • Басарыгин Ю.М.
  • Петерсон А.Я.
RU2061169C1
СПОСОБ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ 1995
  • Амеличев А.Т.
  • Анфилов Н.В.
  • Буренков О.М.
  • Васипенко В.Г.
  • Герман В.Н.
  • Жигалов В.И.
  • Карапыш В.В.
  • Ковалев Н.П.
  • Ковтун А.Д.
  • Коротков М.И.
  • Краев А.И.
  • Леваков Е.В.
  • Мазан В.И.
  • Макаров Ю.М.
  • Малышев А.Я.
  • Новиков С.А.
  • Погорелов В.П.
  • Рябикин А.И.
  • Синицин В.А.
  • Фомичева Л.В.
  • Шевцов В.А.
  • Шпагин В.И.
RU2119045C1
US 5101900 A, 07.04.1992
US 4936385 A, 26.06.1990
US 5145013 A, 08.09.1992
US 5154230 A, 13.10.1992.

RU 2 147 331 C1

Авторы

Королев И.П.

Лещенко В.Е.

Губарь В.А.

Моисеев В.А.

Лысенко А.Н.

Червяков В.И.

Жарков А.С.

Марьяш В.И.

Максимович Ю.И.

Даты

2000-04-10Публикация

1998-08-18Подача