Состав для обработки призабойной зоны карбонатного пласта Советский патент 1992 года по МПК E21B43/27 

Описание патента на изобретение SU1714099A1

Изобретение относится к нёфтегазопоисковым работам, в частности к составам для обработки призабойной зоны карбонатного пласта, представленного доломитами, для повышения-его проницаемости.

Известен состав для обработки призабойной зоны карбонатного пласта, включающий фтористоводородную кислоту.

Недостатком данного состава является то, что при использовании HF для обработки пластов, сложенных дoлoм flтaми, имеется опасность резкого снижения проницаемости.

Известен также состав, включающий растворы соляной кислоты различных концентраций.

Состав достаточно эффективен. Однако скорость взаимодействия HCI с породой очень высокая и удаленные оны пласта обработать не удается, глубина проникновения растворителя в пласт недостаточна.

Известен также состав для обработки призабойной зоны карбонатного пласта, включающий -феноксивинилфосфоновую кислоту.

Однако использование данной кислоты эффективно только при наличии карбоната кальция (мраморные породы) в призабойной зоне. При наличии же более плотных пород, например карбонатов магния (доломитов, использование известной /9-феноксивинилфосфоновой кислоты неэффективно из-за низкой разрушающей способности данной кислоты в отношении доломитов. .

Цель изобретения - увеличение проникающей (растворяющей) способности предлагаемого состава, обеспечивающей большую глубину проникновения растворителя в пласт, что, в .сёою очередь, приводит к увеличению зоны обработки.

Поставленная цель достигается тем, что состав для обработки призабойной зоны включает фосфсновый комплексом и соляную кислоты. Рост растворяющей способности состава имеет следующий характер: кислотный, комплексообрааующий, ингиби рующий образование труднорастворимых осадков и забивание пор. Кислотный характер увеличения растворяющей способности связан с непосредственным влиянием состава на процесс растворения. Помимо этого, вследствиехмешанного комплексообразования образуются сверхпрочные хелатные комплексы, которые влияют на кинетику раств( в сторону роста за счет ингибирорания субстехиометрически. Наличие отличительных признаков по сравнению с прототипом подтверждает, новизну предлагаемого состава. Благодаря тому, что предлагаемый состав, включает новое вещество, не используемое ранее в качестве реагента для кислотных обработок и при закачке его в пласт с высокоплотной породой (доломитами, увеличивает глубину проникновения растворителя в пласт, выявлено, что рассматриваемый объект проявляет свойства, которые не проявляются в прототипе.

ФосфонОвый комплексен, представлен 2 - гидрокситриметилендинитрилотетракисом. Молекулярная масса 2-гидрокситриметилендинитрилотетракисом (по междуна родным атомным массам 1979 г.) 466, 15 и плотность не менее 1,1 г/см, Эмпирическая формула С7Н222013Р14

Структурная формула

/СН РОзНг

CH2-CH-CH2-N(

ОН

Способ осуществляется следующим образом; композицию из фосфонового комплексона и соляной кислоты (соотношение растворов представлено в таблице) закачивают в скважину с последующей продавкой его в пласт. После реагирования композиции с породой пласта и насыщаюидими емкость пласта компонентами, обычным порядком производят вызов притока из пласта и отбор проб.

Пример (лаб. испыт.). Приборы; прибор для определения карбонатности АК-4. Материалы: навеска породы Счоломит), фосфоновый комплексом, соляная кислота. Анализ, проводят следующим образом. Берут навеску ророды в количестве 1 г, наливают 10 см композиции, соединяют бюретку с

колбой и встряхивают, открыв кран уравнительного цилиндра, и выпускают часть жидкости, вытесненной выделившимся С02. Таким образом определенное количество

воды минерализованной, вытесненной СО за определенное время, является критерием скорости взаимодействия реагента с породой, наличие большого обьема СОа в газометре за определенный промежуток

времени характеризует более высокую скорость взаимодействия реагента с породой (доломитом). Менее высокая скорость взаимодействия реагента с породой (доломитом) характеризуется меньшим объемом СОа в

газометре за тот же промежуток времени реакции (см. табл. 2). Следует отметить, что / феноксивинилфосфоновая кислота, являющаяся прототипом предлагаемого состава довольно пассивна в отношении доломитов,

в реакции же с карбонатом кальция реагирует в течение 1 ч (cw. 1 табл.).

Исходя из данных основной табл. (см. табл. 2), мы рассуждаем следующим образом: композиция, включающая фосфоновый

комплексон и соляную кислоту, реагирует с доломитами в выгодную нам сторону, т.е. все четыре композиции реагируют не менее 1 ч, а достигаемая глубина обработки призабойной зоны скважины находится в прямой

.зависимости от времени взаимодействия реагента с породой, т.е. это описывается следующим уравнением: при |эавномерном проникновении кислотного раствора в пустоты продуктивного пласта вокруг скважин

радиус зоны обработки определяют из выражения

..3.

где g - объем кислотного раствора, см t - продолжительность реакции, с: h - Ширина пласта, см: m - пористость породы в долях единицы;

RC - радиус скважины, см,.

т,е. увЕеличение зоны обработки можно осуществить за счет увеличения продолжительности реакции нейтрализации. Так увеличение зтой продолжительности в четь«ре рада увеличит радиус этой зоны приблизительно в два раза. В свою очередь зто обеспечивает большую вероятность нефтепроявления. Предлагаемая композиция выгодна и а экономическом отношении: 2 раб.

ч при испытании обходится примерно в 1000 руб., если мы тратим на солянокислотную обработку в целом с подготовительными и завершающими работами 5-6 ч, т.е. эти работы о ниваются в 50д-б(Ю рублей, в то же

время, время самой обработки, т.е. время выдержки кислоты в пласте примерно 1-2 ч, а если еще после обработки мы получим приток, то экономический эффект с одного объекта оценивается примерно а 25000 руб.

Предлагаемый состав бурно реагирует с породой в течение 1,5 ч, т.е. это самое оптимальное время реакции, в результате которого мы добиваемся определенных пределов. В прототипе этих проявлений мы не выявляем, т.е., исходя из данных таблицы, предлагаемый состав реагирует очень медленно, что можно объяснить лишь плотностью породы, с которой реагирует -феноксиви1;илфосфоновая кислота, с экономической точки зрения опять же эта кислота невыгодна, так как оптимальным признано время реакции кислоты с породой в пласте 1-2 ч, а предлагаемый состав за это время не успевает прореагировать с породои, т.е. хиА4ически менее активна, чем заявляемая композиция. Использование

предлагаемого состава позволяет уменьшить вероятность пропуска нефтенасыщенных пластов, особенно имеющих плохие коллекторские свойства и слабоприточных, и обеспечивает получение необходимой информации для поисково-разведочных работ и для подсчета запасов.

Формула изобретения

Состав для обработки призабойной зоны карбонатного пласта, содержащий фосфоновый комплексон, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью увеличения проникающей способности состава в доломитовом пласте, состав дополнительно содержит соляную кислоту, а в качестве фосфонового комплексона он содержит 2-гидрокситриметилендинитрилотетракис при следующем соотношении компонентов, мае. %:

2-Гидроксйтриметилен динитрилотетракис80-90

Соляная кислота .10-20

26

Табли ца1

Похожие патенты SU1714099A1

название год авторы номер документа
Способ обработки призабойной зоны карбонатного пласта 1981
  • Дытюк Леонид Терентьевич
  • Барсуков Анатолий Владимирович
  • Самакаев Рафаиль Хакимович
  • Брагина Орианда Александровна
  • Калабина Анастасия Васильевна
SU977734A1
Кислотный состав для химической обработки и разглинизации прискважинной зоны пласта 2018
  • Мусабиров Мунавир Хадеевич
  • Дмитриева Алина Юрьевна
  • Насибулин Ильшат Маратович
RU2677525C1
КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 2019
  • Гладунов Олег Владимирович
  • Козлов Сергей Александрович
  • Фролов Дмитрий Александрович
  • Елесин Валерий Александрович
  • Латыпов Ренат Тахирович
  • Маринин Иван Александрович
  • Чегуров Сергей Петрович
RU2723768C1
Солянокислотный состав для обработки и разглинизации прискважинной зоны пласта 2018
  • Мусабиров Мунавир Хадеевич
  • Дмитриева Алина Юрьевна
RU2704167C1
Сухокислотный состав для обработки призабойной зоны скважин и удаления солеотложений 2016
  • Лапшина Марина Владимировна
RU2652047C1
СОСТАВ ДЛЯ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА И СПОСОБ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 2014
  • Вердеревский Юрий Леонидович
  • Арефьев Юрий Николаевич
  • Шешукова Людмила Александровна
  • Кучерова Наталья Львовна
  • Гайнуллин Наиль Ибрагимович
  • Пыресев Сергей Владимирович
RU2545582C1
Кислотный поверхностно-активный состав для обработки призабойной зоны нефтяных и газовых скважин 2015
  • Мухамедьянов Фарит Фазитович
RU2643050C2
СОСТАВ ДЛЯ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ТЕРРИГЕННОГО ПЛАСТА 2016
  • Карапетов Рустам Валерьевич
  • Мохов Сергей Николаевич
  • Бекетов Сергей Борисович
  • Акопов Арсен Сергеевич
RU2614994C1
СОСТАВ ДЛЯ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 2017
  • Останков Николай Александрович
  • Козлов Сергей Александрович
  • Елесин Валерий Александрович
  • Латыпов Ренат Тахирович
  • Гилаев Геннадий Ганиевич
  • Маринин Иван Александрович
RU2641044C1
СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 1998
  • Саушин А.З.
  • Прокопенко В.А.
  • Токунов В.И.
  • Поляков Г.А.
  • Рылов Е.Н.
  • Филиппов А.Г.
  • Костанов И.А.
  • Поляков И.Г.
  • Булдаков С.В.
RU2153579C2

Реферат патента 1992 года Состав для обработки призабойной зоны карбонатного пласта

Изобретение относится к нефтегазопо- исковым работам, в частности, к составам для обработки призабойной зоны карбонатного пласта. Цель изобретения - увеличение проникающей способности состава,в доломитовом пласте. Состав содержит компоненты, мас.%; фосфоновый комплексон 80-90 и соляную кислоту 10-20. Фосфоновый крмплексон представлен 2-гидроксит- риметилендинитрилотетракисом. Эмпирическая формула - CyHaaOiaPw. Композицию закачивают в пласт. После реагирования композиции с породой пласта и насыщающими пласт компонентами производят вызов притока из пласта. Оптимальным признано время реакции с породой 1-2 ч. 2 табл.(Лс

Формула изобретения SU 1 714 099 A1

Таблица 2

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1992 года SU1714099A1

Амиян В.П
и др
Физико-химические методы повышения производительности скважин
М.: Недра, 1970, с
Аппарат для нагревания окружающей его воды 1920
  • Соколов Н.Н.
SU257A1
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1

SU 1 714 099 A1

Авторы

Колупаев Александр Николаевич

Сарбаева Нуржамал Сайденовна

Каримов Назиф Ханипович

Баранкулова Фаруза Сагидулловна

Запорожец Лидия Сазоновна

Дятлова Нина Михайловна

Танкибаев Максут Абилгалиевич

Андреев Валерий Павлович

Тореханов Измухан Тореханович

Даты

1992-02-23Публикация

1988-10-17Подача