Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к технологии получения реагентов для обработки буровых растворов и технологических жидкостей в нефте- и газодобыче.
Известны способы получения акриловых реагентов К-9, К-4 и метас /1/.
Однако эти реагенты, приготовленные из дефицитного сырья, сильно повышают вязкость глинистого раствора. При обработке буровых растворов вместе с этими реагентами вводят большое количество щелочи, что пагубно сказывается при разбуривании глинистых пород.
Известен способ получения реагента-стабилизатора буровых растворов /2/ из карбоксиметилцеллюлозы и полиакрилонитрила путем их щелочного гидролиза. Но при этом способе требуется потребление дефицитного и дорогостоящего реагента-карбоксиметилцеллюлозы. К тому же при гидролизе получается высоковязкая трудноперемешиваемая масса, процесс длится долго и требует больших энергозатрат.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ получения реагента-стабилизатора бурового раствора, включающего гидролиз полиакрилонитрильного сырья с последующим смешением расчетного количества полиакрилонитрильного сырья со щелочью, предварительно растворенной в воде /3/.
Полученный таким образом реагент недостаточно эффективно снижает показатель фильтрации раствора, который является основным для буровых растворов и других технологических жидкостей, применяющихся в бурении.
Технической задачей, решаемой в данном предложении, является улучшение качества гидролизованного акрилового реагента Гивпан путем усиления его влияния на фильтрационные и структурно-механические свойства. Технико-экономической задачей предлагаемого изобретения является расширение сырьевой базы путем вовлечения в производства отходов полиакрилонитрильных волокон, называемых "жгут", ПАН-нить.
Указанная задача достигается тем, что по предлагаемому способу получения акрилового реагента Гивпан, включающему гидролиз полиакрилонитрильного сырья с последующим смешением расчетного количества полиакрилонитрильного сырья со щелочью, предварительно растворенной в воде, щелочь растворяют в воде до pH 12-14, и первые 1,5 часа смешение осуществляют при температуре 80oC, далее до конца реакции температуру держат 95-100oC при следующем соотношении компонентов смеси в вес.%: полиакрилонитрильное сырье - 5,0 - 10,0, щелочь - 3,5 - 6,0, вода - остальное.
В качестве полиакрилонитрильного сырья могут быть использованы:
1. Сополимер акрилонитрила с метакрилатом.
2. Отходы полиакрилонитрильных волокон ("жгуты").
3. ПАН-нити и их отходы.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый способ отличается от известного жесткой регламентацией pH в пределах 12-14. Также отличительным является ступенчатое регулирование температуры - сначала ее держат на уровне 80oC в течение 1,5 часов, только после этого доводят до 95-100oC.
Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию изобретения "новизна".
Анализ известных способов получения акриловых реагентов показывает, что исследователи /1,2,3/ не изучали влияние на качество конечного продукта 1) величины концентрации ионов гидроксила, определяемую pH; 2) темпа подъема температуры процесса.
Регулирование концентрации гидроксильных ионов в пределах pH 12-14 в предлагаемом способе необходимо для достижения полноты гидролиза -CN групп в -COOONa.
Показатель концентрации ионов гидроксила pH ниже 12 не позволяет достичь полного гидролиза, в то время как при pH более 14 происходит уже перерасход щелочи - NaOH.
Суть процесса гидролиза полиакрилонитрильного сырья заключается в преобразовании нитрильных групп -CN сначала в амидные -CONH2, а затем в -COONa. Чем больше групп -COO- образуется по длинной молекуле акрилового полимера, тем сильнее она развернута линейно вследствие электростатического отталкивания заряженных групп -COO друг от друга, тем реагент Гивпан активнее.
Также известно, что термостойкость групп -COO- и CONH2 к расщеплению от линейной молекулы полимера выше, чем у нитрильных групп -CN. По этой причине температуру реакции в первые 1,5 часа необходимо поддерживать 80oC, чтобы большее количество групп -CN успели превратиться в промежуточные группы -CONH2, которые имеют большую термостойкость и большую вероятность к превращению в реакционные группы -COO-.
Таким образом, по заявленному способу получения акриловый реагент Гивпан придает буровому раствору новые улучшенные свойства, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию изобретательский уровень.
Предлагаемый способ получения акрилового реагента Гивпан реализуется следующим образом.
В шестикубовый реактор загружается 3620 литров воды, 160 кг щелочи, например NaOH. После растворения щелочи берется проба на pH, который должен быть 12-14. При необходимости добавляется дополнительно NaOH.
Затем при перемешивании добавляется 220 кг сополимера АН с МА с одновременным подъемом температуры до 80oC. При этой температуре смесь перемешивается 1,5 часа. Затем реакцию доводят до конца при t=95-100oC до получения гомогенной массы.
Примеры осуществления способа в лабораторных условиях.
Пример приготовления смеси N 2 из таблицы 1.
В литровую колбу заливают 455 мл воды, 20 г щелочи, измеряется pH, после этого загружается 25 г сополимера АН с МА при одновременном подогреве до 80oC. При этой температуре смесь перемешивается 1,5 часа. Далее температура доводится до 95oC - 100oC и поддерживается до окончания.
Смеси 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 готовятся аналогично.
Проверка качества полученных смесей проводится путем добавления их в 8%-ный глинистый раствор из глины Калино-Дашковского месторождения по ТУ 39-0147001-122-93. Показатель фильтрации, вязкости, плотности и СНС определяются по стандартным методикам на стандартных приборах /4/.
В таблице 1 приведены составы смесей, взятых для сравнения с прототипом.
Как следует из таблицы 2, в предлагаемом способе происходит значительное усиление влияния реагента на показатель вязкости, СНС и показатель фильтрации.
Как видно из таблицы 2, при содержании сополимера АН с МА ниже 4% вязкость получаемого реагента Гивпан слишком низкая, соответственно он будет неэффективен как стабилизатор буровых растворов. Увеличение содержания сополимера АН с МА выше 10% приводит к сильному загущению реакционной смеси, неравномерному перемешиванию и получению некондиционного реагента. Также при сокращении количества вводимой щелочи ниже 3,5% гидролиз идет не полный, реагент получается с малой вязкостью (100 сек), содержание NaOH выше 5,0% экономически нецелесообразно - идет его перерасход.
В пункте таблицы 2 показано влияние очередного ввода исходных компонентов на качество получаемого реагента Гивпан. При первоочередном вводе сополимера и второочередном - щелочи, происходит значительное ухудшение влияния реагента Гивпан на свойства бурового раствора.
Из таблицы 3 следует, что применяемые в качестве полиакрилонитрильного сырья сополимер АН с МА, отходы волокна "жгут" или ПАН-нити дают реагент Гивпан с неизменно улучшенным качеством.
Пример H в таблице 2 показывает предпочтительность предлагаемой технологии процесса: а именно с предварительным подогревом и поддержанием температуры смеси на уровне 80oC в течение 1,5 часов.
Предлагаемый реагент Гивпан может применяться не только как стабилизатор буровых растворов, но и для загущения различных технологических жидкостей при ремонте и освоении скважин, для процессов полимерного заводнения.
Источники информации
1. Паус К.Ф. Буровые растворы. М., Недра, 1973, с.83-85.
2. А.с. СССР N 663709, C 09 K 7/02, 1983.
3. Патент РФ N 2021320, C 09 K 7/02, опубл. 15.10.94 (прототип).
4. Рязанов Я.А. Справочник по буровым растворам. М., Недра, 1979.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКРИЛОВОГО РЕАГЕНТА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ В СКВАЖИНЕ (ВАРИАНТЫ) | 2012 |
|
RU2503702C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКРИЛОВОГО РЕАГЕНТА ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИТОКА ВОД В НЕФТЯНУЮ СКВАЖИНУ | 2010 |
|
RU2485158C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКРИЛОВОГО РЕАГЕНТА ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИТОКА ВОД В НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ | 2012 |
|
RU2517558C2 |
ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ | 1994 |
|
RU2064571C1 |
БУРОВОЙ РАСТВОР | 1992 |
|
RU2012586C1 |
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ | 2002 |
|
RU2211852C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТАМПОНАЖНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗОН ВОДОПРИТОКА В СКВАЖИНЕ | 2007 |
|
RU2330934C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА - СТАБИЛИЗАТОРА БУРОВОГО РАСТВОРА | 1992 |
|
RU2021320C1 |
ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРИПЛАСТОВОЙ ВОДОИЗОЛЯЦИИ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ | 2022 |
|
RU2793057C1 |
СОПОЛИМЕР АКРИЛАМИДА | 1998 |
|
RU2194722C2 |
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к технологии получения реагентов для обработки буровых растворов и технологических жидкостей в нефте- и газодобыче. В способе получения акрилового реагента Гивпан, включающем гидролиз полиакрилонитрильного сырья с последующим смешением расчетного количества полиакрилонитрильного сырья с щелочью, предварительно растворенной в воде, щелочь растворяют в воде до рН 12-14 и первые 1,5 ч смешение осуществляют при температуре 80°С, далее до конца реакции температуру держат 95-100°С при следующем соотношении компонентов смеси, вес. %: полиакрилонитрильное сырье 5,0-10,0, щелочь 3,5-6,0, вода - остальное. Технический результат - улучшение качества гидролизованного акрилового реагента Гивпан путем усиления его влияния на фильтрационные и структурно-механические свойства, расширение сырьевой базы путем вовлечения в производство отходов полиакрилонитрильных волокон, называемых "жгут", ПАН-нить. 3 табл.
Способ получения акрилового реагента Гивпан, включающий гидролиз полиакрилонитрильного сырья с последующим смешением расчетного количества полиакрилонитрильного сырья с щелочью, предварительно растворенной в воде, отличающийся тем, что щелочь растворяют в воде до рН 12-14 и первые 1,5 ч смешение осуществляют при температуре 80°С, далее до конца реакции температуру держат 95-100oC при следующем соотношении компонентов смеси, вес.%:
Полиакрилонитрильное сырье - 5,0-10,0
Щелочь - 3,5-6,0
Вода - Остальное
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА - СТАБИЛИЗАТОРА БУРОВОГО РАСТВОРА | 1992 |
|
RU2021320C1 |
Способ приготовления реагента для обработки буровых растворов | 1980 |
|
SU998484A1 |
Реагент-стабилизатор буровых растворов и способ его получения | 1983 |
|
SU1112045A1 |
Реагент для обработки бурового раствора | 1986 |
|
SU1502596A1 |
Способ получения реагента для буровых растворов | 1989 |
|
SU1684306A1 |
РЕАГЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ | 1993 |
|
RU2087515C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА-СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ ГЛИНИСТЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ | 1992 |
|
RU2011678C1 |
RU 94026890 A1, 10.06.1996 | |||
GB 1514057 A, 14.06.1978 | |||
US 4604216 A, 05.08.1986. |
Авторы
Даты
2001-06-27—Публикация
2000-10-10—Подача