СПОСОБ ДОБЫЧИ НЕФТИ Российский патент 2005 года по МПК E21B43/22 

Описание патента на изобретение RU2247231C2

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к способам для увеличения добычи нефти за счет физико-химического воздействия на призабойную зону скважин.

При добыче нефти из скважин происходит постепенное ухудшение коллекторских свойств нефтяного пласта за счет набухания глины, образования стойких эмульсий, выпадения различных солей, гидратации пород, асфальто-смолопарафиновых отложений и увеличение обводненности, вследствие чего производительность скважин со временем уменьшается.

В целях восстановления фильтрационных параметров и производительности нефтяных скважин существует большое количество различных способов обработки пласта: тепловое, газовое, микробиологическое и сейсмоакустическое воздействие, гидроразрыв пласта, солянокислотная и глинокислотная обработка, гидропескоструйная перфорация, метод межфазного катализа и внутрипластового горения, а также их различные комбинации.

Однако большинство из них не показывает достаточно высокую эффективность по нефтеотдаче и требует больших затрат энергоресурсов и применения дорогостоящих материалов. Особенно низка эффективность применения физико-химических методов воздействия на пласт.

Известен способ повышения нефтеотдачи пластов одновременной закачкой в нагнетательную и добывающую скважины суспензии гидрофобного порошка. В качестве гидрофобного порошка используют высокодисперсный гидрофобный диоксид кремния в органическом растворителе с концентрацией от 0,05 до 1,0 мас.%. /патент РФ №2105142, МПК 6 Е 21 В 43/22, опубликован 20.02.98/.

Этот способ позволяет увеличить дебит нефтяных скважин до 2,5 раз с незначительным снижением обводненности добываемой продукции (на 5-10%).

Известен способ добычи нефти из нефтесодержащих карбонатных пластов, включающий обработку призабойной зоны нагнетательной или добывающей скважины высокодисперсным водо- и кислотоотталкивающим гидрофобным материалом, закачку в пласт кислоты или ее растворов, вытеснение и доставку нефти из призабойной зоны скважины. В качестве гидрофобного материала используют суспензию высокодисперсного гидрофобного диоксида кремния в органическом растворителе /патент РФ №2149989, МПК 6 Е 21 В 43/22, опубликован 27.05.2000/.

Известен способ интенсификации добычи нефти с использованием суспензии в органическом растворителе гидрофобного - водоотталкивающего порошка с химически модифицированной поверхностью (высокодисперсные порошки на основе высокодисперсных материалов тетрафторэтилена, поливинилового спирта, оксида титана, кремния, железа, хрома, алюминия, цинка с краевыми углами смачивания от 114 до 178° и степенью гидрофобности от 96,0% до 99,99%), включающий закачку этой суспензии в скважину, создание повышенного давления в призабойной зоне продавочной жидкостью, выдержку под этим давлением /патент РФ №2125649, МПК 6 Е 21 В 43/22, опубликован 27.01.99/.

В наибольшей степени технический результат достигается при обработке призабойной зоны нефтяной скважины суспензией гидрофобного порошка с содержанием его от 0,5 до 2,5 мас.% в органическом растворителе.

При исследовании известных способов можно сделать следующие выводы: наиболее эффективно для интенсификации притока нефти в способах обработки добывающих скважин использование известных гидрофобных порошков в углеводородных растворителях с концентрацией не менее 0,5-2%, понижение которой может привести к обводнению забоя добывающих скважин. В период длительной эксплуатации неизбежно снижение концентрации (0,5-2%) гидрофобного порошка на поверхности коллектора за счет его десорбции и выноса из призабойной зоны пласта (ПЗП), это отражается на длительности действия гидрофобного агента - при понижении его концентрации происходит инверсия смачивания, то есть поверхность раздела фаз становится гидрофильной и возникает опасность прорыва пластовой воды к забою нефтяной скважины, что приведет к неблагоприятным последствиям (увеличение добычи попутно добываемой воды). Кроме того, это сокращает срок межремонтных мероприятий для эксплуатационных скважин.

Недостатками известных способов с использованием гидрофобных агентов является также и то, что закачивание их при повышенных концентрациях часто ведет к тампонажу порового пространства призабойной зоны пласта вследствие сопоставимости размеров пор с размерами частиц суспензии гидрофобного порошка, что ограничивает их применение в низкопроницаемых коллекторах. Кроме того, суспензия является нестабильной системой и готовится непосредственно перед закачкой, что требует дополнительного оборудования. Технология приготовления растворов из высокодисперсных гидрофобных порошков оксидов кремния и оксидов металлов требует особых условий работы (респираторы). Модифицированные оксиды являются очень дорогостоящими компонентами, и использовать их при обработке скважин на месторождениях, находящихся на поздней стадии выработки, нерентабельно.

Задачей изобретения является повышение эффективности способа за счет предотвращения снижения со временем гидрофобного эффекта.

Поставленная задача решается способом добычи нефти, включающим обработку призабойной зоны нефтесодержащего пласта гидрофобным агентом в органическом растворителе и вытеснение нефти из коллектора с последующей доставкой нефти из призабойной зоны добывающей скважины. Причем для обработки нефтесодержащего терригенного пласта в качестве гидрофобного агента используют раствор сополимера этилена с винилацетатом в этилбензоле или этилбензольной фракции в соотношении 1:1-10, обработку призабойной зоны осуществляют при следующем соотношении компонентов, мас.%: сополимер этилена с винилацетатом 0,05-2,0, этилбензол или этилбензольная фракция 0,05-20,0, органический растворитель - остальное.

В таблице 1 - оценка гидрофобного эффекта составов в зависимости от концентрации используемых компонентов, в таблице 2 - изменение фазовой проницаемости по воде и по нефти при обработке 0,1% заявляемого гидрофобного агента в углеводородном растворителе.

Методика оценки гидрофобного действия по поднятию воды в капилляре

Готовым раствором гидрофобного агента в органическом растворителе пропитывают активированный и неактивированный кварцевый песок диаметром 0,14-0,25 мкм, активированный песок - гидрофильный (обработанный НСl) и неактивированный песок (не обработанный НСl, частично гидрофобный). Сушат в сушильном шкафу в течение двадцати четырех часов или до высыхания. Песок, пропитанный и высушенный, набивают в трубки высотой 16 см с башмачком через воронку. Уплотняют лабораторным встряхивателем 250 циклов в минуту при амплитуде 4 в течение 15-20 минут. Набитые трубки с активированным и неактивированным песком, обработанным исследуемыми растворами, ставят в коническую колбу с дистиллированной водой (всегда на одном уровне). Засекают время. Выдерживают в течение пяти часов, замеряя высоту подъема воды в капилляре через каждые 10 минут.

Пример 1. Готовят гидрофобный агент смешением СЭВА с этилбензолом (ЭБ) в соотношении 1:1. Этот агент смешивают с органическим растворителем (дизельное топливо - ДТ) при концентрации СЭВА 0,05%, ЭБ - 0,05%, органический растворитель - остальное. По приведенной методике приготовленным реагентом пропитывают кварцевый песок (активированный и неактивированный) диаметром 0,14-0,25 мкм.

Сушат в течение двадцати четырех часов или в сушильном шкафу до высыхания. Песок, пропитанный и высушенный, набивают в трубки высотой 16 см с башмачком через воронку. Уплотняют лабораторным встряхивателем 250 циклов в минуту при амплитуде 4 в течение 15-20 минут. Набитые трубки с активированным и неактивированным песком, обработанным раствором реагента в ДТ, ставят в коническую колбу с дистиллированной водой (всегда на одном уровне). Засекают время. Выдерживают в течение пяти часов, замеряя высоту подъема воды в капилляре через каждые 10 минут.

Результаты экспериментов приведены в таблице 1.

Однако при переходе к промышленным испытаниям необходимо дополнительно учитывать сложные геологофизические условия; неоднородность участков с различной степенью нефтенасыщенности и обводненности, степень десорбции гидрофобизатора с породы, факт низкой концентрации и возможное гидрофилизирующее его поведение, которое может привести к прорыву пластовой воды. Поэтому был проведен ряд экспериментов по определению изменения фазовой проницаемости по воде и нефти до и после обработки составом на моделях пласта с различными фильтрационными характеристиками, различной водо- и нефтенасыщенностью, оценивали также степень десорбции гидрофобизатора с поверхности породы в ходе фильтрации нефти и воды. После чего был произведен расчет коэффициентов фазовой проницаемости по нефти и воде до и после обработки гидрофобным агентом, рассчитана степень (кратность) ее увеличения для нефти и уменьшения для воды.

Пример 2. В моделях пласта в качестве пористой среды использовали среднезернистый кварцевый песок (0,140-0,315 мм). В качестве "сухого" песка выступал прокаленный кварцевый песок; "начально водонасыщенного" - "сухой" песок, через который был профильтрован один поровый объем воды; "начально нефтенасыщенного" -"начально водонасыщенный" песок, через который был профильтрован один поровый объем нефти; "остаточно нефтенасыщенного" - "начально нефтенасыщенный" песок, через который был профильтрован объем воды, необходимый для достижения полной обводненности выходящей из модели пласта жидкости.

Для определения фазовой проницаемости модели пласта замеряют время прохождения каждых 20 мл (1 поровый объем) воды или нефти через пласт. Эксперимент проводят при остаточном давлении 0,01 атм. (8 мм рт. ст.). Вакуумирование прекращают после выравнивания границы раздела фаз жидкость - воздух с границей раздела фаз жидкость - порода.

Аналогично были проведены эксперименты с дезинтегрированным керном карбонатной породы после обработки заявляемым реагентом.

Расчет коэффициентов фазовой проницаемости по нефти и воде до и после обработки заявляемым составом производится по закону Дарси.

Из полученных данных видно (таблица 2), что в общем случае для всех моделей пласта наблюдается снижение фазовой проницаемости по воде (до 11 раз) и существенное повышение фазовой проницаемости по нефти (до 9 раз).

Необходимо также отметить, что прокачка 30 поровых объемов воды, в лабораторных условиях соответствующая полному отмыву нефтенасыщенной модели пласта водой, не приводит к десорбции гидрофобного агента с поверхности породы, об этом можно судить по постоянной скорости фильтрации воды через модель пласта.

Результаты экспериментов, приведенные в таблице, свидетельствуют, что заявляемый способ эффективно увеличивает проницаемость интервалов с начальной нефтенасыщенностью и при этом практически не снижает продуктивности высокопроницаемых интервалов с остаточной нефтенасыщенностью, причем продуктивность высокопроницаемых интервалов восстанавливается до первоначальной. Последнее важно для доизвлечения остаточной нефти, которая отмывается и транспортируется потоком воды, причем тем эффективнее, чем больше скорость фильтрации в призабойной зоне скважины.

Наш способ позволяет увеличить проницаемость по нефти до 9 раз и понизить фазовую проницаемость по воде до 11 раз (см. табл. 2). Известный гидрофобный порошок в углеводороде в таких же условиях приводит к снижению проницаемости высокопроницаемых, что затрудняет их эффективную разработку и может привести к снижению конечной нефтеотдачи.

Кроме того, использование заявляемого способа с СЭВА, обладающего высокими адгезионными, кислото- и водоотталкивающими свойствами, позволяет снизить коррозию нефтепромыслового оборудования. Используемый в способе гидрофобный агент дешевле известных кремнийорганических гидрофобных порошков в 20 раз, что позволяет снизить стоимость технологий с применением гидрофобных порошков.

Похожие патенты RU2247231C2

название год авторы номер документа
ГИДРОФОБНЫЙ АГЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА, ГИДРОФОБНЫЙ РЕАГЕНТ НА ЕГО ОСНОВЕ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГИДРОФОБНОГО РЕАГЕНТА 2003
  • Козин В.Г.
  • Муслимов Р.Х.
  • Шакиров А.Н.
  • Исмагилов О.З.
  • Башкирцева Н.Ю.
  • Гусев В.Ю.
  • Кудряшов В.Н.
  • Габидуллин Р.И.
  • Гараев Л.А.
  • Рахматуллин Р.Р.
  • Зайцев Н.Ф.
  • Хуснуллин М.Г.
RU2237803C1
СПОСОБЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ 2003
  • Козин В.Г.
  • Ишкаев И.Р.
  • Нагимов Н.М.
  • Хусаинов В.М.
  • Хаминов Н.И.
  • Сабиров М.Г.
  • Башкирцева Н.Ю.
  • Гусев В.Ю.
  • Габидуллин Р.И.
  • Гараев Л.А.
  • Рахматуллин Р.Р.
  • Сокуренко В.Б.
RU2247235C2
ГИДРОФОБНЫЙ АГЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 2003
  • Козин В.Г.
  • Муслимов Р.Х.
  • Шакиров А.Н.
  • Исмагилов О.З.
  • Башкирцева Н.Ю.
  • Гусев В.Ю.
  • Кудряшов В.Н.
  • Гараев Л.А.
  • Габидуллин Р.И.
  • Рахматуллин Р.Р.
  • Зайцев Н.Ф.
  • Хуснуллин М.Г.
RU2244818C2
СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 2003
  • Козин В.Г.
  • Ишкаев И.Р.
  • Нагимов Н.М.
  • Хусайнов В.М.
  • Хаминов Н.И.
  • Сабиров М.Г.
  • Башкирцева Н.Ю.
  • Гусев В.Ю.
  • Габидуллин Р.И.
  • Гараев Л.А.
  • Рахматуллин Р.Р.
  • Кудряшов В.Н.
  • Сокуренко В.Б.
RU2244810C2
СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 2006
  • Аглиуллин Руслан Рашитович
  • Башкирцев Антон Алексеевич
  • Башкирцева Наталья Юрьевна
  • Маннапов Газинур Мударисович
  • Рахматуллин Рафаэль Рафхатович
  • Хазимуратов Рафаил Ханифович
  • Халимов Рустам Хамисович
RU2318996C1
СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 2006
  • Аглиуллин Руслан Рашитович
  • Башкирцев Антон Алексеевич
  • Башкирцева Наталья Юрьевна
  • Габидуллин Руслан Ильсиярович
  • Кудряшов Владимир Николаевич
  • Лужецкий Вячеслав Прокофьевич
  • Маннапов Газинур Мударисович
  • Рахматуллин Рафаэль Рафхатович
  • Сокуренко Владимир Борисович
  • Хазимуратов Рафаил Ханифович
  • Халимов Рустам Хамисович
RU2318857C1
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 2006
  • Аглиуллин Руслан Рашитович
  • Башкирцев Антон Алексеевич
  • Башкирцева Наталья Юрьевна
  • Маннапов Газинур Мударисович
  • Рахматуллин Рафаэль Рафхатович
  • Хазимуратов Рафаил Ханифович
  • Халимов Рустам Хамисович
RU2317312C1
СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 2001
  • Вердеревский Ю.Л.
  • Арефьев Ю.Н.
  • Шешукова Л.А.
  • Кучерова Н.Л.
  • Гайнуллин Н.И.
  • Ефремов А.И.
  • Горятнин Н.А.
  • Жеранин В.Л.
RU2199655C1
СПОСОБ ДОБЫЧИ НЕФТИ ИЗ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ КАРБОНАТНЫХ ПЛАСТОВ 1999
  • Ишкаев Р.К.
  • Исангулов К.И.
  • Гумаров Н.Ф.
  • Хусаинов В.М.
  • Хаминов Н.И.
  • Исангулов А.К.
  • Хангильдин Р.Г.
  • Ханипов Р.В.
RU2149989C1
СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 1998
  • Смирнов А.В.
  • Лысенко В.А.
  • Муслимов Р.Х.
  • Тахаутдинов Ш.Ф.
  • Исангулов К.И.
  • Ишкаев Р.К.
  • Хусаинов В.М.
  • Файзуллин Р.Н.
RU2125649C1

Реферат патента 2005 года СПОСОБ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Изобретение относится к способам для увеличения добычи нефти. Техническим результатом является повышение эффективности способа за счет предотвращения снижения со временем гидрофобного эффекта. В способе добычи нефти, включающем обработку призабойной зоны нефтесодержащего пласта гидрофобным агентом в органическом растворителе и вытеснение нефти из коллектора с последующей доставкой нефти из призабойной зоны добывающей скважины, для обработки нефтесодержащего терригенного пласта в качестве гидрофобного агента используют раствор сополимера этилена с винилацетатом в этилбензоле или этилбензольной фракции в соотношении 1:1 - 10, обработку призабойной зоны осуществляют при следующем соотношении компонентов, мас.%: сополимер этилена с винилацетатом 0,05-2,0, этилбензол или этилбензольная фракция 0,05-20,0, органический растворитель - остальное. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 247 231 C2

Способ добычи нефти, включающий обработку призабойной зоны нефтесодержащего пласта гидрофобным агентом в органическом растворителе и вытеснение нефти из коллектора с последующей доставкой нефти из призабойной зоны добывающей скважины, отличающийся тем, что для обработки нефтесодержащего терригенного пласта в качестве гидрофобного агента используют раствор сополимера этилена с винилацетатом в этилбензоле или этилбензольной фракции в соотношении 1:1-10, обработку призабойной зоны осуществляют при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Сополимер этилена с винилацетатом 0,05-2,0

Этилбензол или этилбензольная фракция 0,05-20,0

Органический растворитель Остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2247231C2

СПОСОБ ВЫЕМКИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 1999
  • Овчаренко Г.В.
RU2149998C1
СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 1998
  • Смирнов А.В.
  • Лысенко В.А.
  • Муслимов Р.Х.
  • Тахаутдинов Ш.Ф.
  • Исангулов К.И.
  • Ишкаев Р.К.
  • Хусаинов В.М.
  • Файзуллин Р.Н.
RU2125649C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 1996
  • Смирнов А.В.
  • Грайфер В.И.
  • Волков Н.П.
  • Исангулов К.И.
  • Хусаинов В.М.
  • Лысенко В.А.
  • Гумаров Н.Ф.
  • Ишкаев Р.К.
RU2105142C1
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА КОЛЕСА ОДНОКОЛЕЙНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 1995
  • Лещев Андрей Юрьевич
  • Макаренко Александр Дмитриевич
RU2088459C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ НЕОДНОРОДНОГО НЕФТЯНОГО ПЛАСТА 1997
  • Вердеревский Ю.Л.
  • Головко С.Н.
  • Арефьев Ю.Н.
  • Шешукова Л.А.
  • Муслимов Р.Х.
  • Борисова Н.Х.
RU2119048C1
Способ разработки неоднородных по проницаемости нефтяных пластов 1987
  • Доброскок Б.Е.
  • Кубарева Н.Н.
  • Муслимов Р.Х.
  • Вышенский М.В.
  • Кандаурова Г.Ф.
SU1501597A1
US 4940090 A, 10.07.1990.

RU 2 247 231 C2

Авторы

Козин В.Г.

Муслимов Р.Х.

Шакиров А.Н.

Исмагилов О.З.

Башкирцева Н.Ю.

Гусев Ю.В.

Кудряшов В.Н.

Габидуллин Р.И.

Гараев Л.А.

Рахматуллин Р.Р.

Даты

2005-02-27Публикация

2003-04-16Подача