ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННУЮ ПЛАСТОВУЮ ВОДУ И УВК, ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН Российский патент 2017 года по МПК C09K8/52 C09K8/584 

Описание патента на изобретение RU2612164C2

Настоящее изобретение относится к области добычи газа, и газового конденсата, а именно к химическим реагентам для удаления пластовой жидкости (ПЖ) из скважин газовых месторождений (ГМ) и газоконденсатных месторождений (ГКМ), в продукции которых содержится высокоминерализованная пластовая вода (общая минерализация от 50 до 200 г/л) и газовый конденсат (ГК) до 50%.

Известно поверхностно-активное вещество Полиэтиленгликоль-4000, Патент RU 2134775, для удаления пластовой жидкости из скважин газовых и газоконденсатных месторождений.

Недостатком данного вещества является то, что при содержании газового конденсата в пластовой жидкости более 20% по объему и наличии пластовой воды с минерализацией больше 30 г/л, использование ПАВ - Полиэтиленгликоль-4000 неэффективно.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является препарат ОС-20, Патент RU 2502776.

Однако область применения ОС-20 не распространяется на скважины газоконденсатных месторождений с содержанием в пластовой жидкости газового конденсата до 50%.

Целью настоящего изобретения является обеспечение эффективного удаления пластовой жидкости, содержащей высокоминерализованную пластовую воду (общая минерализация от 50 до 200 г/л) и ГК до 50%, из скважин газовых и газоконденсатных месторождений с использованием целевого ПАВ.

Указанная цель достигается применением жидкой или твердой композиции ПАВ, состоящей из смеси неионогенных и анионоактивных ПАВ - Полиэтиленгликоль-4000, Синтанол АЛМ-10, Натрий додецилсульфат, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Полиэтиленгликоль-4000 70-80 Синтанол АЛМ-10 5-10 Натрий додецилсульфат 15-25

Полиэтиленгликоль-4000 выпускается по ТУ 2483-008-71150986-2006 с изм. 1, 2, 3. Полиэтиленгликоль (полиэтиленоксид), смесь высокомолекулярных соединений.

Структурная формула Н-(О-СН2-СН2-)n- ОН, где n = от 30 до 200. Марки полиэтиленгликолей: 1500, 2000, 4000, 6000, 8000 отличаются средней молекулярной массой.

Синтанол АЛМ-10 представляет собой смесь полиоксиэтилен-гликолиевых эфиров синтетических первичных высших жирных спиртов фракции С1214, выпускается по ТУ 2483-003-71150986-2012. Структурная формула: RO-(CH2-СН2-О-)10- Н, где R=С12Н2514Н29.

Натрий додецилсульфат выпускается по ТУ 6-09-10-1405-79. Химическая формула: C12H25OSO3Na.

Авторам удалось подобрать определенную технологическую смесь неионогенных и анионоактивных ПАВ, которая при смешивании компонентов в предлагаемом соотношении обеспечивает усиление вспенивания водоконденсатной смеси из-за синергетического эффекта действия ПАВ.

Исследованиями и аналоговыми тестовыми испытаниями по адаптации технологической смеси к условиям эксплуатации скважин доказано:

1. Технологическая смесь показала устойчиво воспроизводимые результаты по эффективному вспениванию высокоминерализованных пластовых вод (общая минерализация от 50 до 200 г/л) с содержанием ГК до 50%.

2. Способ применения технологической смеси на скважине - рабочая жидкость в виде 10% водного раствора или твердые стержни. Концентрация ПАВ в пластовой жидкости - до 2%, объем подачи рабочей жидкости ПАВ в затрубное пространство скважины от 50 до 100 литров на одну скважино-операцию. Твердых ПАВ 1-2 единицы на одну скважино-операцию.

Твердые ПАВ имеют цилиндрическую форму с геометрическими размерами 400±10 мм длиной, 40±2 мм в диаметре. Масса стержня 500±10 г.

Изготовление ТПАВ происходит в следующей последовательности: берется необходимое количество Полиэтиленгликоля - 4000, которое расплавляется и нагревается до необходимой температуры (80°С). В полученный расплав добавляется необходимое количество Синтанола АЛМ-10 и доводится до необходимой температуры (80°С). В готовую расплавленную смесь добавляется Натрий додецилсульфат. Технологическая смесь перемешивается до получения однородной массы. Готовая технологическая смесь разливается по формам, охлаждается до комнатной температуры (20±2°С). Готовые стержни извлекаются из форм и упаковываются в тару для транспортировки.

Результаты тестовых испытаний сведены в таблицу.

Данные таблицы свидетельствуют о высокой эффективности технологической смеси ПАВ. Применение данной технологической смеси обеспечивает наивысшую степень пенообразования углеводородсодержащих пластовых жидкостей, в состав которых входит высокоминерализованная пластовая вода (общая минерализация от 50 до 200 г/л) и ГК до 50%.

Использование данной технологической смеси в качестве целевого реагента для удаления пластовой жидкости из скважин позволит улучшить условия эксплуатации скважин, стабилизировать и получить дополнительную добычу газа и газового конденсата, повысить эффективность разработки месторождений за счет снижения стоимости скважино-операций, ликвидации продувок и минимизации себестоимости добычи углеводородного сырья.

Источники информации

1. ТУ 2483-008-71150986-2006 с изм. 1, 2, 3. Полиэтиленгликоли (полиэтиленоксиды) высокомолекулярные.

2. ТУ 2483-003-71150986-2006 Синтанол АЛМ-10.

3. ТУ 6-09-10-1405-79 Натрий додецилсульфат.

4. ГОСТ-10730-82 Препарат ОС-20.

5. Патент RU 2134775. Реагент для выноса водоконденсатной смеси из скважин.

6. Патент RU 2502776. Реагент для удаления пластовой жидкости, содержащей высокоминерализованную пластовую воду, из газовых и газоконденсатных скважин

7. Поверхностно-активные вещества: Справочник / Абрамзон А.А., Богаро В.В., Гаевой Г.М. и др.; под ред. Абрамзона А.А. и Гаевого Г.М. - Л.: Химия, 1979.

Примечание к таблице:

К - кратность пенообразования, безразмерная величина. Показывает, во сколько раз объем пены больше объема исходной жидкости.

Похожие патенты RU2612164C2

название год авторы номер документа
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННУЮ ПЛАСТОВУЮ ВОДУ И КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ 2016
  • Захаров Андрей Александрович
  • Нечаев Александр Анатольевич
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Фурсенко Александр Викторович
  • Мастабай Игорь Валерьевич
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Бугаевская Ольга Андреевна
  • Левенко Анастасия Васильевна
  • Кривда Ярослав Александрович
RU2658185C2
РЕАГЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННУЮ ПЛАСТОВУЮ ВОДУ, ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 2011
  • Гейхман Михаил Григорьевич
  • Аносов Эдуард Валентинович
  • Захаров Андрей Александрович
  • Кудояр Юрий Алексеевич
  • Никитин Михаил Михайлович
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Жиденко Виктор Петрович
  • Бельянский Виталий Евгеньевич
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Левенко Анастасия Васильевна
RU2502776C2
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПАВ ДЛЯ ВСПЕНИВАНИЯ И ВЫНОСА СКВАЖИННОЙ ЖИДКОСТИ С СОДЕРЖАНИЕМ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ДО 50% И ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ (ДО 300 Г/М) ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОСВОЕНИИ СКВАЖИН ПОСЛЕ РЕМОНТА И САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ 2020
  • Бельянский Виталий Евгеньевич
  • Кудояр Юрий Алексеевич
  • Текучев Эдуард Владимирович
RU2758301C1
РЕАГЕНТ ДЛЯ ПОДЪЕМА ПЛАСТОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЗ ГАЗОВЫХ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН И НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН С НИЗКИМ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ В УСЛОВИЯХ АНПД 2005
  • Колесниченко Владимир Петрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Захаров Андрей Александрович
  • Никитин Михаил Михайлович
  • Жиденко Виктор Петрович
  • Малхасьян Сергей Сергеевич
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Бунчуков Сергей Михайлович
  • Мануйлов Александр Николаевич
  • Кобелев Евгений Александрович
  • Пушкин Сергей Викторович
  • Нечаев Александр Анатольевич
  • Гагай Павел Александрович
RU2337937C2
РЕАГЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ С ПРИМЕСЬЮ ПЛАСТОВОЙ ИЗ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2016
  • Арно Олег Борисович
  • Николаев Олег Александрович
  • Меркулов Анатолий Васильевич
  • Дьяконов Александр Александрович
  • Изосимов Дмитрий Игоревич
  • Кудояр Юрий Алексеевич
  • Кушнирюк Виталий Дмитриевич
  • Немков Алексей Владимирович
  • Красовский Александр Викторович
  • Бельянский Виталий Евгеньевич
RU2642680C1
ТВЕРДОФАЗНЫЙ СОСТАВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВСПЕНИВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ИЗ НИЗКОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ И ЗАЩИТЫ ВНУТРИСКВАЖЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ 2019
  • Захаров Андрей Александрович
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Мастабай Игорь Валерьевич
  • Молодан Евгений Александрович
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Левенко Анастасия Васильевна
  • Бугаевская Ольга Андреевна
  • Белова Маргарита Яновна
RU2729764C1
СОСТАВ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ С ЗАБОЯ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 2016
  • Силин Михаил Александрович
  • Магадова Любовь Абдулаевна
  • Малютин Станислав Александрович
  • Малкин Наум Романович
  • Кириченко Сергей Эдуардович
  • Черыгова Мария Александровна
  • Кутушева Гульдар Рифовна
  • Шидгинов Залим Асланович
RU2642743C1
ТВЕРДЫЙ ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ВСПЕНИВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ИЗ НИЗКОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ И ПОДДЕРЖАНИЯ СТАБИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2019
  • Захаров Андрей Александрович
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Мастабай Игорь Валерьевич
  • Молодан Евгений Александрович
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Левенко Анастасия Васильевна
  • Иваненко Александр Владимирович
  • Барботько Ольга Викторовна
  • Кривда Ярослав Александрович
RU2726698C1
ТВЕРДЫЙ СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОПУТНОЙ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИН, ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ, С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ ИХ СТАБИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2022
  • Захаров Андрей Александрович
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Фисан Иван Владимирович
  • Мастабай Игорь Валерьевич
  • Белай Андрей Владимирович
  • Молодан Евгений Александрович
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Левенко Анастасия Васильевна
RU2814728C1
ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ СМЕСЬ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВСПЕНИВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ИЗ СКВАЖИН ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ ИХ СТАБИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2022
  • Захаров Андрей Александрович
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Мастабай Игорь Валерьевич
  • Жадан Андрей Игоревич
  • Молодан Евгений Александрович
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Федоров Константин Юрьевич
RU2812888C1

Реферат патента 2017 года ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННУЮ ПЛАСТОВУЮ ВОДУ И УВК, ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

Настоящее изобретение относится к области добычи газа и конденсата газового, а именно к химическим реагентам для удаления жидкости из скважин газовых месторождений (ГМ) и газоконденсатных месторождений (ГКМ), в продукции которых содержится высокоминерализованная пластовая вода (общая минерализация 50-200 г/л) и высокое содержание УВК до 50%. Технологическая смесь для удаления пластовой жидкости, содержащей высокоминерализованную пластовую воду и газовый конденсат, из газовых и газоконденсатных скважин, содержащая неионогенное поверхностно-активное вещество - НПАВ Полиэтиленгликоль - 4000, дополнительно содержит НПАВ Синтанол АЛМ-10, а также анионное ПАВ Натрий додецилсульфат, при следующем соотношении компонентов, мас.%: Полиэтиленгликоль–4000 70-80, Синтанол АЛМ-10 - 5-10, Натрий додецилсульфат 15-25. Технический результат - обеспечение эффективного удаления пластовой жидкости, содержащей высокоминерализованную пластовую воду и УВК, из газовых и газоконденсатных скважин технологией использования целевого ПАВ. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 612 164 C2

Технологическая смесь для удаления пластовой жидкости, содержащей высокоминерализованную пластовую воду и газовый конденсат, из газовых и газоконденсатных скважин, содержащая неионогенное поверхностно-активное вещество Полиэтиленгликоль-4000, отличающаяся тем, что дополнительно содержит неионогенное поверхностно-активное вещество Синтанол АЛМ-10, а также анионное поверхностно-активное вещество Натрий додецилсульфат, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Полиэтиленгликоль-4000 70-80 Синтанол АЛМ-10 5-10 Натрий додецилсульфат 15-25

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2612164C2

РЕАГЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННУЮ ПЛАСТОВУЮ ВОДУ, ИЗ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 2011
  • Гейхман Михаил Григорьевич
  • Аносов Эдуард Валентинович
  • Захаров Андрей Александрович
  • Кудояр Юрий Алексеевич
  • Никитин Михаил Михайлович
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Жиденко Виктор Петрович
  • Бельянский Виталий Евгеньевич
  • Чуприна Юрий Александрович
  • Левенко Анастасия Васильевна
RU2502776C2
РЕАГЕНТ ДЛЯ ПОДЪЕМА ПЛАСТОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЗ ГАЗОВЫХ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН И НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН С НИЗКИМ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ В УСЛОВИЯХ АНПД 2005
  • Колесниченко Владимир Петрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Захаров Андрей Александрович
  • Никитин Михаил Михайлович
  • Жиденко Виктор Петрович
  • Малхасьян Сергей Сергеевич
  • Федоров Константин Юрьевич
  • Бунчуков Сергей Михайлович
  • Мануйлов Александр Николаевич
  • Кобелев Евгений Александрович
  • Пушкин Сергей Викторович
  • Нечаев Александр Анатольевич
  • Гагай Павел Александрович
RU2337937C2
РЕАГЕНТ ДЛЯ ВЫНОСА ВОДОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ ИЗ СКВАЖИНЫ 1997
  • Басарыгин Ю.М.
  • Карепов А.А.
  • Будников В.Ф.
  • Павленко Б.А.
  • Филиппов В.Т.
RU2134775C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН 2001
  • Марьин В.И.
  • Косенко С.И.
  • Акчурин В.А.
  • Демахин А.Г.
  • Наливайко А.И.
  • Капируля Владимир Михайлович
  • Севостьянов В.П.
RU2188933C1
СОСТАВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 2003
  • Козин В.Г.
  • Муслимов Р.Х.
  • Шакиров А.Н.
  • Исмагилов О.З.
  • Башкирцева Н.Ю.
  • Гусев Ю.В.
  • Кудряшов В.Н.
  • Гараев Л.А.
  • Габидуллин Р.И.
  • Гарипов Р.Н.
  • Рахматуллин Р.Р.
  • Хуснуллин М.Г.
RU2236574C1
Телефонное устройство 1926
  • М. Лангер
SU7090A1
US 5099930 A, 31.03.1992
US 3773110 A, 20.11.1973.

RU 2 612 164 C2

Авторы

Корякин Александр Юрьевич

Захаров Андрей Александрович

Молодан Дмитрий Александрович

Мастабай Игорь Валерьевич

Федоров Константин Юрьевич

Кривчик Игорь Валентинович

Чуприна Юрий Александрович

Кутырева Елена Александровна

Малхасьян Сергей Сергеевич

Даты

2017-03-02Публикация

2015-08-20Подача