Способ временной изоляции пласта Советский патент 1983 года по МПК E21B33/13 

Описание патента на изобретение SU1051226A1

о

to

1C

О) 10 Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к способам временной изоляции притока пластовых вод в скважины, эксплуатирующие карбонатные коллекторы. Известен способ временной изоляции где в качестве закупориваюи.1его материала используют диспергированную жидкость с водной фазой в жидкости с нефтяной фазой, содержащей растворимые в нефти твердые частицы. Разрушение эмульсии производится закачиванием кислоты PJ , Недостатками указанного способа являются низкая надежность восстановления проницаемости участков пласта, закупоренных твердыми частицами, а также увеличение опасности коррозио ного разрушения труб и подземного оборудования в связи с применением кислоты Известен способ временной изоляции пласта путем закачки в пласт гелеобразующего агента и его разру шителя „ Способ осуществляется введением композиции водного геля и твердого соединения боратов, состоящего из натриевого бората, натриевого тетра бората и буры, а также химического .разрушителя, вь6ран.ного из группы, состоящей из бензотрихлорида, бензилиденового хлорида, бензилового хлорида,.Последующее удаление геля происходит в результате выделе ния кислоты и разрушения геля 2 Недостатками известного способа являются сложность-технологии закачиваемого в пласт состава вследстви образования комочков, затрудняющих фильтрацию геля в пористой среде, а также то, что короткий срок отверждения приготовленного геля (20 мин) не позволяет осуществлять закачивание водоизолирующёй массы в обводненные пласты. К недостаткам относятся также низкая надежность способа восстановления проницаемости в нефтенасыщенной части пласта, обусловленная необходимостью воды для гидролиза компонентов водоизолирующего состава с образованием кислоты, возникновение условий для коррозионного разрушения труб и подземного оборудования вследствие выделения кислоты и токсичность компонентов. 6 Цель изобретения - повышение эффективности способа путем увеличения времени гелеобразования„ Поставленная цель достигается тем, что согласно способу временной изоляции пластапутем закачки в пласт гелеобразующего агента и его разрушителя, в качестве гёлеобразующего агента в пласт закачивают водный раствор гетерополисахарида с продуцентом Xanthomonas campestris, а в качестве его разрушителя - смесь микроорганизмов Pseudomonas, Bacillus, Desul fovlbrfo desui furtcaries, Mycoides, Гетерополисахарид и смесь микроорганизмов берут в весовом соотношении 9,9:0,1, Смесь микроорганизмов Pseudomonas, Bacillus, Desulfovibrio desuifuricans, Mycoides берут в соотношении 1:1:1:1, Гетерополисахарид, полученный воздействием бактерий рода Xanthomonas campestris на углеводы, является биполимером, содержащим глюкозу, манйозу, соли глюкуроновой кислоты и ацетильные радикалы в молярном соотношении 2:1:1:1 соответственно, В меньших количествах он содержит неорганические вещества (около 5,5 веса) и по 0,15.веса фосфора и азота. Вещество в чистом состоянии представляет собой порошок, слегка окрашенный цветными примесями культуральной жидкости. Он быстро растворяется в присутствии малых количеств воды, образуя гель. В растворе полимер нечувствителен к температуре и ионным соединениям. Изолирукяцее свойство гетерополисахарида (ГПС) основывается на взаимодействии ГПС с карбонатными породами, приводящем к резкому повышению вязкости его раствора в порах и трещинах с образованием закупоривающей массы; на механическом удержании и адсорбции на породе молекул гетерополисахарида, не освобожденного от продуцента Xanthomonas campes trIs в присутствии микроорганизмов PseudojTionas, Bacillus, Desulfovibrio desulfurl cans, Mycoides, Восстановление проницаембсти породы осуществляется путем разрушения молекул гетерополисахарида микроорганизмами Pseudomonas, Вас И 1 us, Desulfovfbrlo desulfurlcans, Mycdides, вводимыми в пласт вместе с ГПС, продуцированного бактериями рода Xanthomonas campestris, Внесенные в раствор гетерополисахарида микроорганизмы начинают использовать вкаместве углеродного питания радикалы ГПС, а именно глюкозу, маннозу, глюкуроновую кислоту и т,д., в результате чего через опр деленный промежуток времени вязкост раствора ГПС снижается, доходит до минимума и легко вымывается из пор и каналов пласта, чем достигается восстановление его проницаемости Технология проведения операции проста и выполнима в промысловых ус ловиях с применением имещегося обо рудования, В емкостях цементировочного агрегата приготавливается 0,10,25%-ный водный раствор.ГПС, вводя ся микроорганизмы Pseudomonas, ВасИ lus, Desulfovibrio desulfuricans, Мусе ides в весовом соотношении 1:1: :1:1 в концентрации 10 клет в 1 мл раствора Соотношение раствора ГПС и вносимых микроорганизмов составляет 9, соответстве но. Состав перемешивается насосом агрегата в течение мин„ Фазов состояние рабочего раствора не меняется в течение 6-8 ч Затем приготовленная смесь закачивается в скважины, продавливается в. изолируемый интервал пласта, а заливочные трубы извлекаются из скважины. Исследование тампонирующих свойс гетерополисахарида в комплексе с ми кроорганизмами Pseudomonas, Вас Мlus, Desulfovibrio desulfuricansi coides проводится на кернах естественных пород, извлеченных изскважин. Тип пород и коллекторские свойст их приведены в табяо1 и 2, . Испытания проводятся на приборе ЛП-1, используемом в лаборатории физики нефтяного пласта для определения проницаемости кернов, В экс перименте использованы керны естест венных пород о Пример 1а Керны насыщают пресной водой, затем прокачиванием насыщающей жидкости (воды) устаийвлива т их проницаемость Затем в ке ны нагнетают В количестве одного порового объема 0, раствор гетерополисахарида в присутствии микроорганизмов Pseudomonas, Вас 11lus, Desulfovibrio lesul fur leans, ycoides в весовом соотношении 1:1:1:1 в количестве клеток на 1 мл среды,Соотношение ГПС и вносимых микроорганизмов составляет 9,9:0,1 соответственно. После этого керны выдерживают 600 ч в термостате при SO-tO и определяют проницаемость нагнетанием Той же насыщающей жидкости (воды) в обратном направлении в количестве до трех пороговых объемов. Измерения проницаемости проводят через 2k, ЗбО и 6(50 ч. Результаты исследований изолирующих свойств ГПС в концентрации О,it в комплексе с микроорганизмами приведены в таблJ о Из табл, 1 видно, что предлагаемый водоизолирующий состав через 2k ч обеспечивает снижение проницаемости в карбонатном коллекторе на 85-98, через 600 ч она восстанавливается на 80-99% от первоначальной П р. и м е р 2, Для оценки закупоривающих свойств 0,25 -ного раствора гетерополисахарида в присутствии микроорганизмов Pseudomonas, Bacillus, Desulfovibrio desul furleans, Mycoldes в весовом соотношении 1:Т:1:1 в количестве 10 клеток на 1 мл среды при соотношении 9,9:0,1 используются керны, параметры которых при ведены в табл,2. Результаты исследований изолирующих свойств ГПС в концентрации 0,25 в комплексе с микроорганизмами при ведены в табл ,2. Из табло2 видно, что после 2 ч закачки гетерополисахарида достигнута полная закупорка кернов из карбо 1атных пород (доломитов), В песчани ках проницаемость снижена на , Через 600 ч проницаемость кернов восстанавливается практически пол ностью. Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает высокую фильтруемость рабочего раствора в пористой среде с сохранением первоначального фазового состояния и неограниченность времени отверждения (до 8 ч), Эта особенность предлагаемого способа устраняет затраты промывочной жидкости для очистки забоя вследствие образования комков или преждевременного отверждения; длительную работу спецмашины на проведение повторных операций по изоляции; опасность рез-. кого повышения давления, что может привести к гидроразрыву пласта, а также нарушению целостности оборудования,. Разрушение через определенное время водоизолирующей массы независи мо от внешних условий Св том числе при отсутствии воды для гидролиза) повышает надежность восстановления проницаемости нефтенасыщенной части пласта, где вода можетотсутствоЭто обеспечивает сохранение дебита нефти из пласта, что является одним из основных условий повышения технологического эффекта изоляци онной работы. Предлагаемый способ исключает образование кислот, В отличие от про

Таблица 1 тотипа, способ устраняет необходимость антикоррозионных мероприятий, Тов. исключает необходимость в до. полнительных затратах для указанной цели, что обеспечивает повышение технико-экономических показателей изоляции на 23-28, Применяемые в нефтепромысловой практике методы временной изоляции главным образом основываются на закачивании в пласт кислот или растворителей для восстановления проницаемости пласта. Повышение эффективности обработки выражается в увеличении добычи нефти на каждую скважино-операцию, в среднем на каждую скЁажииу дополнительная добыча составит 120 т.

Похожие патенты SU1051226A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ И СПОСОБ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА В ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЕ 2005
  • Ибатуллин Равиль Рустамович
  • Уваров Сергей Геннадьевич
  • Хисаметдинов Марат Ракипович
  • Глумов Иван Фоканович
  • Слесарева Валентина Вениаминовна
  • Рахимова Шаура Газимьяновна
  • Хисамов Раис Салихович
RU2285785C1
ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ 2002
  • Агзамов Ф.А.
  • Акчурин Х.И.
  • Каримов Н.Х.
  • Саид И.А.
  • Аль-Самави А.С.
  • Сабдыков Нур Сабдыкович
  • Сукманский О.Б.
  • Дубинский Г.С.
RU2211914C1
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА В ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЕ 2007
  • Ибатуллин Равиль Рустамович
  • Хисамов Раис Салихович
  • Хисаметдинов Марат Ракипович
  • Ганеева Зильфира Мунаваровна
  • Абросимова Наталья Николаевна
  • Яхина Ольга Александровна
RU2347897C1
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ 2010
  • Волков Владимир Анатольевич
  • Беликова Валентина Георгиевна
RU2467156C2
ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРИПЛАСТОВОЙ ВОДОИЗОЛЯЦИИ 2013
  • Рогачев Михаил Константинович
  • Нелькенбаум Савелий Яковлевич
  • Мардашов Дмитрий Владимирович
  • Кондрашев Артем Олегович
  • Кондрашева Наталья Константиновна
RU2524738C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2003
  • Судобин Н.Г.
  • Краснопевцева Н.В.
  • Полищук А.М.
  • Москвин А.В.
  • Власов С.А.
  • Каган Я.М.
  • Кудряшов Б.М.
  • Савельев Ю.С.
RU2240424C1
УСТОЙЧИВАЯ СУСПЕНЗИЯ И СПОСОБ ОБРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНЕСУЩИХ ПОДЗЕМНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ (ВАРИАНТЫ) 2006
  • Коуизел Кей Э.
RU2344157C2
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ В ТРЕЩИНОВАТЫХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 2014
  • Кадыров Рамзис Рахимович
  • Жиркеев Александр Сергеевич
  • Сахапова Альфия Камилевна
  • Хасанова Дильбархон Келамединовна
  • Бакалов Игорь Владимирович
RU2571474C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2012
  • Ямалетдинова Клара Шаиховна
  • Гоц Сергей Степанович
  • Янгуразова Земфира Ахметовна
  • Гимаев Рагиб Насретдинович
  • Андреев Вадим Евгеньевич
  • Сушко Борис Константинович
  • Ямалетдинова Гульшат Фасимовна
  • Нурутдинов Азамат Анварович
  • Зайнуллин Фархад Александрович
  • Ямалетдинова Айгуль Альфировна
RU2502864C2
СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОСТАВА ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ВОДОИЗОЛЯЦИИ В ГАЗОВОМ ПЛАСТЕ 2016
  • Суковицын Владимир Александрович
  • Супрунов Виталий Александрович
  • Кукулинская Екатерина Юрьевна
  • Пушкарева Светлана Владимировна
  • Швец Любовь Викторовна
  • Гаранин Сергей Викторович
  • Сергиенко Евгений Алексеевич
  • Кузьмин Антон Борисович
  • Хадиев Данияр Нургаясович
  • Воропаев Дмитрий Юрьевич
  • Пономаренко Михаил Николаевич
RU2644447C2

Реферат патента 1983 года Способ временной изоляции пласта

Формула изобретения SU 1 051 226 A1

139Доломит . 1763,01700,0101,50

ЙбДоломит 5295,05026,196vi9

150Доломит 3883,03799,9203,00

51Доломит 17б;о 171,02,79

5Песчаник 893,0 88,6250,0

19Песчаник 60б,0 621,0600

290,6

1Доломит 18I,0

2Доломит

150,01600 51611,11723,1728,0

22,4510bit5289,25296,05293,0

198,,92882, 27t,9387,88667,8

1,22151,010it,0179,9175,6

23,6870,97Bt ;788,,3

60,0603,0600,0671,062k,Q

Таблица 2

280,0 291,0

0,00 13,О165,0 0,00

Продолжение табл. 2

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1051226A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков 1922
  • Асафов Н.И.
SU6A1
кл
Рельсовый башмак 1921
  • Елютин Я.В.
SU166A1

SU 1 051 226 A1

Авторы

Газизов Алмаз Шакирович

Петухов Виталий Кондратьевич

Гарейшина Альфия Зиганшиновна

Напалков Владислав Николаевич

Гвоздяк Ростислав Ильич

Гришагин Евгений Васильевич

Даты

1983-10-30Публикация

1982-01-18Подача