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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ И СПОСОБ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА В ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЕ | 2005 |
|
RU2285785C1 |
ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ | 2002 |
|
RU2211914C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА В ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЕ | 2007 |
|
RU2347897C1 |
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ | 2010 |
|
RU2467156C2 |
ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРИПЛАСТОВОЙ ВОДОИЗОЛЯЦИИ | 2013 |
|
RU2524738C1 |
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ | 2003 |
|
RU2240424C1 |
УСТОЙЧИВАЯ СУСПЕНЗИЯ И СПОСОБ ОБРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНЕСУЩИХ ПОДЗЕМНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ (ВАРИАНТЫ) | 2006 |
|
RU2344157C2 |
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ В ТРЕЩИНОВАТЫХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ | 2014 |
|
RU2571474C1 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ | 2012 |
|
RU2502864C2 |
СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОСТАВА ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ВОДОИЗОЛЯЦИИ В ГАЗОВОМ ПЛАСТЕ | 2016 |
|
RU2644447C2 |
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
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 |
|
SU6A1 |
кл | |||
Рельсовый башмак | 1921 |
|
SU166A1 |
Авторы
Даты
1983-10-30—Публикация
1982-01-18—Подача