(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ SOHbF ПЛАСТА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ обработки скважин при добыче газа из низкотемпературных, низкопроницаемых и заглинизированных пластов | 2020 |
|
RU2764512C1 |
СПОСОБ ДОБЫЧИ ВЯЗКОЙ НЕФТИ | 2013 |
|
RU2534870C2 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ | 2004 |
|
RU2283948C2 |
СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ | 1993 |
|
RU2066744C1 |
СПОСОБ ДОБЫЧИ ВЯЗКОЙ НЕФТИ | 2012 |
|
RU2522690C2 |
СПОСОБ ГАЗОЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗАКАЧКИ СМЕСИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА С ПОПУТНЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩУЮ СКВАЖИНУ | 2020 |
|
RU2745489C1 |
Способ обработки скважины для извлечения нефти, газа, конденсата | 2021 |
|
RU2787489C1 |
Способ добычи природного газа из газогидратной залежи | 2017 |
|
RU2693983C2 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ С ТЯЖЕЛЫМИ И ВЯЗКИМИ НЕФТЯМИ | 1991 |
|
RU2012786C1 |
Способ поддержания пластового давления с использованием газовых композиций | 2022 |
|
RU2784087C1 |
Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к способам обработки призабойной зоны продуктивных пластов различными реагентами. Известен способ обработки призабойной зоны скважины путем очистки ее забоя и нагнетания кислоты через насосно-компрессорные трубы в пласт с применением продавочной жидкости 1 . Данный способ не позволяет кислоте проникать глубоко в пласт. Известен также способ обработки призабойной зоны пласта путем введения в нее жидкого безводного хлористого водорода 2. Использование жидкого хлористого водорода вызывает коррозию оборудования и не позволяет охватить в достаточной степени обработку продуктивного пласта по всей его мощноет и. Для повышения эффективности обработки пласта по его мопдности хлористый водород вводят в пласт в газообразном состоянии. С целью предотвраш,ения конденсации хлористого водорода в пласте его перед введением в пласт смешивают с природным газом. Способ обработки призабойной зоны скважины заключается в том, что в генератор газообразного хлористого водорода загружается хлористый натрий (поваренная соль), после чего через генератор подается компрессором природный газ из газопровода высокого давления с последующим направлением его в скважину, которая подвергается обработке. Затем включается насос, которым из специальной емкости в генератор закачивается концентрированная серная кислота. Взаимодействие хлористого натрия с концентрированной серной кислотой протекает по уравнению: NaC 4-H2SO4-NaHSO4 + HCl Выделяющийся хлористый водород смешивается с природным газом, который подается в генератор компрессором; полученная газовая смесь поступает в скважину. По физнко-химическим свойствам хлористый водород, имеющий критическую температуру i,,p 51,4° С и критическое давление 81,5 кгс/см при пластовых условиях большинства месторождений, находится в газовой фазе. Газообразный хлористый водород при контакте с карбанатными породами реагирует по уравнениюСаСОз„,б+2НС1газ CaCla e -fCOz.ai-bHaO Однако имеются месторождения, у которых пластовая температура ниже критической температуры хлористого водорода, а пластовое
давление выше критического. В этом случае закачивание в скважину газообразного хлористого водорода сопровождается его конденсацией, что в значительной степени снижает эффективность обработки за счет ухудшения фазовой проницаемости по газу. При этом обработать породу удается в небольшом радиусе, а на проведение такой операции требуется значительное время.
Для исключения конденсации хлористого водорода в скважине его разбавляют газом, имеюшим низкую критическую температуру, например природным газом с большим содержанием метана (80-90°/й). Критическая температура газовой смеси при этом ниже пластовой температуры.
Пример. Пластовая температура на Оренбургском газокбнденсатном месторождении + 25° С, а пластовое давление 200 кг/см .
Требуется обработать пласт газообразным, хлористым водородом, используя для разбавления метан.
Критическая температура смеси хлористого водорода и метана должна быть ниже пластовой температуры.
Тлр.сА Тхя-нс|Снсг Ч-Ткр.сн (П
CHCI +CCH, ±1, (2)
где Снег и СеН4 -мольные доли хлористого водорода и метана в смеси;
.нсеи Тяр.сН4- критические температуры хлористого водорода и метана;
VHC( 359,9°К; T,j,.cH4 190,5 °К; 298°К.
Решая совместно уравнения (1) и (2), получают:
Тзгр.слг - Tx,3.HCt (l - СсН4) .CH/ сн ;
(Т
Ткр.сн);
.
-СНл
-Т,
т
K °-HCt
РСК
(3)
Т
Ткр-стл.кр-ас1
Подстаьив в уравнение (3) известные величины
359,9
61,9
0,364
359,9 169,4
Таким образом, чтобы не было конденсации хлористого- водорода при подаче в скважину, газовая смесь должна иметь состав, /о НС1га1бЗ,6 СН436,4.
Способ обработки призабойной зоны скважин газообразным хлористым водородом имеет ряд сушественных преимуш,еств перед кислотой обработкой скважин растворами соляной кислоты:
Формула изобретения
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
Авторы
Даты
1978-01-25—Публикация
1975-10-07—Подача