RU2093673C1 - Способ выравнивания профиля приемистости - Google Patents
Способ выравнивания профиля приемистости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2093673C1 RU2093673C1 RU95119529/03A RU95119529A RU2093673C1 RU 2093673 C1 RU2093673 C1 RU 2093673C1 RU 95119529/03 A RU95119529/03 A RU 95119529/03A RU 95119529 A RU95119529 A RU 95119529A RU 2093673 C1 RU2093673 C1 RU 2093673C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- solutions
- formation
- injection
- calcium chloride
- oil
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
Abstract
Изобретение выравнивания профиля приемистости относится к нефтедобывающей промышленности и позволяет повысить нефтеотдачу пластов и снизить обводненность добываемой нефти. Сущность изобретения: способ включает одновременную закачку водных растворов хлористого кальция и сернокислого алюминия с последующей закачкой щелочного раствора, инициирующего образование гидроокиси алюминия в виде гелеобразного осадка. 2 табл.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам нефтеотдачи пластов и снижению обводненности добывающей скважин.
Известен способ вытеснения нефти из неоднородных по проницаемости карбонатных пластов, суть которого заключается в циклической закачке водных растворов хлорида кальция и кальцинированной соды [1]
Недостатком данного способа является его недостаточная эффективность, так как при взаимодействии закачиваемых растворов получается осадок в виде мелкодисперсной взвеси карбоната кальция, легко вымываемой из промытых и трещиноватых зон пласта, и эффект может быть достигнут при использовании высококонцентрированных растворов (19-21 мас.).
Недостатком данного способа является его недостаточная эффективность, так как при взаимодействии закачиваемых растворов получается осадок в виде мелкодисперсной взвеси карбоната кальция, легко вымываемой из промытых и трещиноватых зон пласта, и эффект может быть достигнут при использовании высококонцентрированных растворов (19-21 мас.).
Наиболее близким решением, взятым за прототип, является способ изоляции притока пластовых вод в скважину, заключающийся в последовательной закачке в пласт водных растворов хлорида кальция и соли серной кислоты с эквивалентным соотношением гипсообразующих ионов [2]
Недостатком известного способа является низкая эффективность из-за плохой смешиваемости последовательно закачиваемых реагентов и возможности вытеснения мелкодисперсного осадка сульфата кальция из высокопроницаемых и трещиноватых зон пласта.
Недостатком известного способа является низкая эффективность из-за плохой смешиваемости последовательно закачиваемых реагентов и возможности вытеснения мелкодисперсного осадка сульфата кальция из высокопроницаемых и трещиноватых зон пласта.
Задачей изобретения является повышение нефтеотдачи пластов и снижение обводненности добываемой нефти за счет изоляции высокопроницаемых пластов при одновременном сокращении расхода реагентов.
Поставленная задача решается тем что в способе, включающем закачку водных растворов хлористого кальция и соли серной кислоты, в качестве соли серной кислоты используют сернокислый алюминий, при взаимодействии которого с хлоридом кальция образуется выпадающий в осадок сернокислый кальций и хлорид алюминия, находящийся в растворенном состоянии, при этом для связывания хлорида алюминия в пласт дополнительно закачивают щелочной раствор, инициирующий образование гидроокиси алюминия в виде гелеобразного осадка, а закачку водных растворов хлористого кальция и сернокислого алюминия осуществляют одновременно.
В качестве щелочного раствора можно использовать растворы кальцинированной соды, бикарбоната натрия, гидроокиси натрия и калия.
Суть изобретения заключается в следующем.
Раствор сернокислого алюминия и раствор хлорида кальция одновременно через гидроактиватор закачивают в скважину. В процессе закачки растворы перемешиваются и реагируют между собой, образуя сульфат кальция и хлорид алюминия. Сульфат кальция, выпадающий в осадок в виде мелкой дисперсии, прокачивается дальше в пласт и перекрывает часть объема поровых каналов. Остальная часть порового канала заполнена раствором хлорида алюминия. Далее в пласт в качестве буфера закачивают раствор щелочи или кальцинированной соды. Щелочной раствор активно реагирует с хлоридом алюминия и образует объемный осадок гидроокиси алюминия, который в конечном итоге образует гелеобразную структуру. При этом создается изолирующий экран, предотвращающий вымывание мелкодисперсного осадка сернокислого кальция (гипса) и позволяет более полно закрыть трещины и проницаемые зоны.
Процесс двойного осадкообразования можно описать следующими уравнениями реакций.
Для замедления образования осадка СаSO4 в раствор солей можно вводить ингибиторы, связывающие катионы кальция, карбоксилсодержащие комплексоны или полифосфаты.
Для замедления образования осадка СаSO4 в раствор солей можно вводить ингибиторы, связывающие катионы кальция, карбоксилсодержащие комплексоны или полифосфаты.
При осуществлении предлагаемого способа применяют растворы, имеющие концентрацию от 2,5-10 мас. вязкость от 0,2-1,2 Па•с, плотность 1020-1200 кг/м3.
Исходя из уравнений реакций (1,2) с учетом стехиометрических коэффициентов все растворы берут в соотношении 1:1 для максимального образования осадка.
В табл. 1 приведены данные о количестве и объеме осадка, полученного в зависимости от концентрации растворов.
Из табл. 1 видно, что масса осадка, полученная по предлагаемому способу, больше на 50-60 мас. чем по прототипу, а объем полученного осадка больше в 2-4 раза.
Для осуществления технологии по прототипу модель пласта насыщали водным раствором хлорида кальция, затем закачивали раствор сернокислого алюминия. Модель оставляли в покое на 24 ч и определяли водопроницаемость модели.
По предлагаемому способу в начале керн насыщали пластовой водой до установления режима фильтрации, после чего прокачивали два поровых объема растворов сернокислого алюминия и хлорида кальция в соотношении 1:1. Модель оставляли в покое в течение 30-60 мин, затем прокачивали раствор кальцинированной соды и оставляли модель на 24 ч. После выдержки в течение суток определяли проницаемость модели.
Результаты лабораторных исследований приведены в табл.2, из которой видно, что образцы, изолированные по предлагаемому способу, имеют коэффициент изоляции в 2-2,5 раза выше, чем по прототипу.
В результате полученного эффекта изоляции увеличивается фильтрационное сопротивление промытых и высокопроницаемых зон, что увеличивает охват пласта заводнением и способствует вовлечению в работу ранее не работавших пропластков.
В зависимости от характеристики пласта: проницаемости, давления, коллекторских свойств (трещиноватость, пористости) выбирают концентрацию закачиваемых растворов. Для изоляции пластов, имеющих проницаемость не более 100-150 мкм2, используют растворы с небольшим содержанием солей 2,5-5 мас.
Для изоляции пластов, имеющий проницаемость более 150 мкм2 и промытые зоны, рекомендуется применять растворы с концентрацией 7-10 мас.
В пластах, имеющих крупные трещины или промытые высокопроницаемые зоны, можно провести циклическую закачку растворов с постепенным увеличением концентрации для образования надежного изолирующего экрана.
Пример. Для проведения изоляционных работ по предлагаемому способу применяют осадкообразующие растворы сернокислого алюминия, хлорида алюминия и кальцинированной соды.
Перед проведением изоляционных работ проводят комплекс гидродинамических исследований и определяют приемистость пласта при различных давлениях закачки.
Исходя из результатов исследования скважины выбирают концентрацию растворов, необходимую для создания изолирующего экрана.
Способ осуществляют с использованием стандартной промысловой техники.
Технический процесс предусматривает закачку растворов в два этапа.
Этап 1. В первую емкость закачивают расчетное количество хлорида кальция заданной концентрации. Для замедления процесса осадкообразования добавляют ингибитор (карбоксил, содержащий комплексоны или полифосфаты).
В другой емкости готовят расчетное количество сернокислого алюминия с той же концентрацией, что и у хлорида кальция.
После приготовления растворы одновременно закачивают в скважину, через гидроактиватор.
Этап 2. В третьей емкости готовят расчетное количество кальцинированной соды расчетной концентрации и закачивают в скважину. После завершения закачки, раствор продавливают в скважину водой в объеме 50-60 м3 и оставляют скважину в покое на 24 ч.
Растворы, применяемые для осуществления технологического процесса по предлагаемому способу отличаются простотой исполнения. Материалы, используемые для приготовления растворов не дефицитны.
Применение предлагаемого способа позволяет получить существенное изменение профиля приемистости при сокращении расхода реагента. Изменение профиля приемистости позволяет вовлечь в разработку ранее не эксплуатируемые пласты, повысить нефтеотдачу и снизить обводненность добываемой продукции.
Claims (1)
- Способ выравнивания профиля приемистости, включающий закачку водных растворов хлористого кальция и соли серной кислоты, отличающийся тем, что в качестве соли серной кислоты используют сернокислый алюминий, при этом в пласт дополнительно закачивают щелочной раствор, инициирующий образование гидроокиси алюминия в виде гелеобразного осадка, а закачку водных растворов хлористого кальция и сернокислого алюминия осуществляют одновременно.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95119529/03A RU2093673C1 (ru) | 1995-11-15 | 1995-11-15 | Способ выравнивания профиля приемистости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95119529/03A RU2093673C1 (ru) | 1995-11-15 | 1995-11-15 | Способ выравнивания профиля приемистости |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2093673C1 true RU2093673C1 (ru) | 1997-10-20 |
RU95119529A RU95119529A (ru) | 1997-10-27 |
Family
ID=20173915
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95119529/03A RU2093673C1 (ru) | 1995-11-15 | 1995-11-15 | Способ выравнивания профиля приемистости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2093673C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2633466C1 (ru) * | 2016-06-29 | 2017-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СИНТЕЗ" (ООО "СИНТЕЗ") | Способ выравнивания профиля приемистости нагнетательной скважины |
-
1995
- 1995-11-15 RU RU95119529/03A patent/RU2093673C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. SU, авторское свидетельство, 1747680, кл. Е 21 В 43/22, 1992. 2. SU, авторское свидетельство, 1700199, кл. E 21 В 33/13, 1991. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2633466C1 (ru) * | 2016-06-29 | 2017-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СИНТЕЗ" (ООО "СИНТЕЗ") | Способ выравнивания профиля приемистости нагнетательной скважины |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0912815B1 (en) | Use of oil and gas field chemicals | |
US3191676A (en) | Use of phosphates in a waterflooding process | |
RU2338768C1 (ru) | Реагент для изоляции притока пластовых вод | |
US2807324A (en) | Method of increasing oil recovery | |
RU2093673C1 (ru) | Способ выравнивания профиля приемистости | |
RU2187628C1 (ru) | Способ разработки обводненной нефтяной залежи, неоднородной по геологическому строению | |
RU2475622C1 (ru) | Способ крепления призабойной зоны продуктивного пласта газовых скважин | |
RU2447127C2 (ru) | Состав для регулирования проницаемости неоднородного нефтяного пласта | |
RU2116433C1 (ru) | Вязкоупругий состав для заканчивания и капитального ремонта скважин | |
RU2168009C1 (ru) | Способ выравнивания профиля приемистости нагнетательной скважины | |
RU2046185C1 (ru) | Способ селективной изоляции водопритока | |
RU2123104C1 (ru) | Способ разработки обводненной нефтяной залежи | |
RU2508446C1 (ru) | Способ разработки послойно-неоднородных нефтяных месторождений | |
RU2059065C1 (ru) | Способ изоляции водоносных пластов | |
RU2162146C1 (ru) | Способ обработки заглинизированных пластов | |
SU1316568A3 (ru) | Способ регенерации сырой нефти из подземной нефтеносной формации | |
RU2191894C1 (ru) | Способ регулирования разработки нефтяного пласта | |
RU2187629C1 (ru) | Способ изоляции притока пластовых вод в скважинах | |
RU2453691C2 (ru) | Способ регулирования проницаемости пласта | |
RU2743744C1 (ru) | Способ разработки нефтяной залежи | |
RU2166622C1 (ru) | Способ повышения нефтеотдачи пластов | |
SU929824A1 (ru) | Способ изол ции притока вод в нефт ную скважину | |
RU2262584C2 (ru) | Способ регулирования проницаемости пласта | |
RU2083816C1 (ru) | Способ селективной изоляции водопритоков в скважине | |
RU2224101C2 (ru) | Способ изоляции обводненных нефтяных коллекторов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20051116 |