Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений, в частности к способам воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП)
Известен: метод интенсификации добыЦИнефти по месторождениях, находящихся в длительной pa3pa6oTj(e, который прёдус матрйвает 1римененйе гидравлического разрыва пласта.,,.
Однако этот метод наряду с высок(Ьй эффективностью в ряде случаев .приводит к преждевременному Обводнению продукции, что связано с распространением воздействия не только на нефтенасыщенные зоны 14 мощности пласта, но и водоносные и водонасыщенные пропласгки.
Извеетен §fio6§i Ytmnmm прмтекв пя8 стовых вод, предусматривйющий по§лед§ вательную закачку вобподменный нефтяной
пласт двух веществ, взаимодействующих с образованием закупривающето осадка.
Недостатком известного способа является невысокая эффективность, так (сак после обработки уменьшается не только приток воды, но и в ряде случаев и приток неф . , . ; .У ,; ;, ;, , , .
Известен способ предотвращения выноса песка в ствол скважины путем из нагнетания в ЛЗП смеси гранулированного ферромагнита и искусственного постоянного магнита.
Предотвращение выноса песка из ПЗП
е ск§ажииы достигз§тсй за смет создания премией §труктуры емйгним нн м ч§§ тиц, Причем, чем 1§яь(у§ н§прйШ знн§ёть магиитнеге пеяя векруг этик члети, тем прочнее етруктура и луиууий эффект.
Фактическая величина напряженности магнитного поля в этом решении достигается 10-10 эрстед.
При такой напряженности магнитного поля величина его на фильтрующуюся жидкость (с целью ограничения водопритОка) оказывается несущ ггвенным.
Поэтому способ не может быть использован для уменьшения водопртока в нефтяных скважинах.
Цель изобретения - увеличение притока нефти и газа в забой скважины за счет увеличения проницаемости ПЗП при одновременном уменьшении притока воды за счет приобретений последней значительного начального градиента под влиянием магнитного поля; «
Поставленная цель достигается путем гидроразрыва с последующей закачкой в ПЗП специальных гранулированных ферро.магнитов, создающих постоянное магнитное поле напряженностью 200-300 3.
СпЬсоб осуществляется следующим образом.
На поверхности приготавливают смесь гранулированного ферромагнитного материала (в качестве ферромагнитного материала используют магнетит, титаномагнетит и др.) в специальной жидкости с реологическими параметрами, обеспечивающими транспортировку грануляра до забоя скважины и в пласт. Размеры частиц материала выбираются из соображения возможности закачки в трещины пласта, а также их пропускной способности. Заполняя существующие и вновь образовавшиеся трещины, зтот материал создает выcoкonpoницae 4ыe каналы, по которым нефть и газ фильтруются при относительно меньших значениях потери напора на трение. Движение воды по этим каналам происходит при больших перепадах давления.
Пластовые водь - минерализованные, щелочные, жесткие при фильтрации в магнитном поле приобретают значительный начальный градиент и снижается ее подвижность.
С гюмощью экспериментальных исследований обнаружено, что влияние магнитного поля на физические свойства воды и ее фильтрацию в пористой среде имеет экспериментальный.характер. До определенного значения напряженности магнитного поля, с ростом ее величины усиливается влияние на такие параметры структурно-механических свойств, как вязкость, поверхностное натяжение, начальное напряжение сдвига и другие, а затем это влияние уменьшается.
Следовательно, для получения наибольшего эффекта в пористой среде следует создавать напряженность магнитного Поля близкую к экспериментальным значениям.
Исследования проводят на линейных моделях пластов длиной 1500 мм, диаметром 40 мм. Для создания модели пластов колонки заполняют гранулированным фёрромагнитем определенной магнитной напряженности.
Подготовленную таким образом пористую среду насыщают пластовой водой и фильтруют до достижения установившегося расхода при постоянном градиенте давления.
После насыщения пористой среды и фильтрации через нее пластовой воды последнюю замещают нефтью и определяют проницаемость по нефти и количество вытесненной воды. Каждый |раз, меняя напряженность магнитного поля, измеряют процент снижения количества извлеченной воды по сравнению с вытеснением из пористой среды без магнитного поля.
Результаты исследований приведены в табл.1.
Как видно из табл. 1, с увеличением напряженности магнитного поля до 300 3 снижение воды еньшается, а дальнейшее увеличение напряженности магнитного поля приводит к увеличению процента воды. Напряженность магнитного поля достигает 3 {по прототипу), это означает, что она опережает первоначальную.
Результаты экспериментальных исследований, свидетельствующие о влиянии магнитного поля на некоторые физические свойства воды, приведены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, поверхностное натяжение нефти сначала уменьшается, затем увеличивается. Увеличение напряженности магнитного поля более 400 3 не влияет на поверхностное натяжение.
Влияние магнитного поля на вязкость пластовой воды имеет сложный характер. Если построить график, получаются два крыла. В левом крыле графика (область применения предлагаемого способа) с увеличением напряженности магнитного поля до 300 Э вязкость воды увеличивается. В правом крыле увеличение напряженности магнитного поля приводит к уменьшению, вязкости воды приблизительно до исходной величины.
Установлено, что под влиянием магнитного поля изменяется начальное напряжение сдвига ( Го ) воды. Если для пресной воды с увеличением напряженности магнитного поля до 300 3 начальное напряжение сдвига увеличивается до 0,4 г/см , то для пластовой воды достигается 0,6 г/см .
Эффект увеличения дебита нефти скважины по предлагаемому способу предопределяется увеличением притока нефти за счет создания трещин и их заполнения высокопроницаемым гранулярным материалом.
Установлено, что при создании одной трещины протяженностью более 10 м и проницаемостью гранулярного материала 7-8 дарси дебит нефти увеличивается более чем 3-4 раза.
В связи с ярко выраженными ферромагнитными свойствами грануляров, пластовая жидкосты одвергается магнитной обработке, чем увеличивается производительность
скважины на 20%. После обработки дебит воды уменьшается на 1,2-1,3 раза. Формула изобретения
1.Способ обработки призабойной зоны пласта, включающий создание в пласте сети
трещинки заполнение их гранулярным материалом для создания постоянного магнитного поля, отличающийся тем, что, с целью уменьшения притока воды и увеличения притока нефти, в призабойной зоне пласта создают постоянное магнитное поле напряженностью (1,54-2,38) ЮА/м.
2.Способ по п-1. о т л и ч а ю Щ и и с я тем, что в качестве гранулярного материала
для создания, магнитного поля используют ферромагнитную породу.
Таблица 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА И СКВАЖИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2478778C2 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ С КОМПЛЕКСНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ПЛАСТ | 2004 |
|
RU2291954C2 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ | 1998 |
|
RU2159846C2 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА | 2004 |
|
RU2258803C1 |
СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ | 1993 |
|
RU2066744C1 |
СПОСОБ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УГЛЕВОДОРОДНОЙ ЗАЛЕЖИ И СКВАЖИННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2366806C1 |
СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОПРОНИЦАЕМЫХ ИНТЕРВАЛОВ ПЛАСТА В СКВАЖИНЕ | 2001 |
|
RU2183727C1 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ДОБЫВАЕМЫХ ЧЕРЕЗ СКВАЖИНЫ | 2007 |
|
RU2357073C2 |
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОПРОНИЦАЕМЫХ ИНТЕРВАЛОВ ПЛАСТА В СКВАЖИНЕ | 2000 |
|
RU2159328C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА | 2001 |
|
RU2187635C1 |
Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений, в частности к способам воздействия на призабойную'зону пласта. Цель -уменьшение притока воды и увеличение притока нефти. Для этого cff-здают в пласте сеть трещин и заполняют их гранулированным материалом для создания постоянного магнитного поля. Постоянное магнитное поле создают напряженностью
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИН | 0 |
|
SU336410A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Кинематографический аппарат | 1923 |
|
SU1970A1 |
Авторы
Даты
1992-02-23—Публикация
1990-02-15—Подача