RU2124634C1 - Состав для блокирования водоносных пластов - Google Patents

Состав для блокирования водоносных пластов Download PDF

Info

Publication number
RU2124634C1
RU2124634C1 RU97109473A RU97109473A RU2124634C1 RU 2124634 C1 RU2124634 C1 RU 2124634C1 RU 97109473 A RU97109473 A RU 97109473A RU 97109473 A RU97109473 A RU 97109473A RU 2124634 C1 RU2124634 C1 RU 2124634C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
granules
wood
filler
wells
Prior art date
Application number
RU97109473A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97109473A (ru
Inventor
В.М. Айдуганов
М.И. Старшов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственный центр"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственный центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственный центр"
Priority to RU97109473A priority Critical patent/RU2124634C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2124634C1 publication Critical patent/RU2124634C1/ru
Publication of RU97109473A publication Critical patent/RU97109473A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Chemical And Physical Treatments For Wood And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение может найти применение в нефтегазодобывающей промышленности для блокирования или ограничения водопритока в скважины и зоны поглощения как в терригенных, так и в карбонатных коллекторах и для выравнивания профиля приемистости в нагнетательных скважинах. Состав для блокирования содержит водорастворимый полимер акрилового рада, силикат натрия, регулятор гелеобразования, наполнитель и воду, в качестве наполнителя он содержит гранулы прессованного древесного материала, например древесной муки или опилок, диаметром 0,1-3,0 мм. Прессование гранул проводят при температуре 375-378К, а до прессования гранул древесный материал подвергается термообработке в псевдоожиженном слое при этой же температуре в течение 1 - 3 ч. Технический результат - повышение эффективности изоляции водопритоков в скважины. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к составам для блокирования и ограничения водопритока в скважины и зоны поглощения как в терригенных, так и в карбонатных коллекторах и для выравнивания профиля приемистости в нагнетательных скважинах.
Известны водоизолирующие составы для ограничения водопритоков в скважины, содержащие в качестве наполнителя древесные опилки (а.с. СССР N 1472641, кл. E 21 B 33/138, 1989; а.с. СССР N 1680950, кл. B 21 B 33/138, 1994).
Недостатки составов заключаются в том, что древесные опилки обладают небольшой степенью набухания, практически не обладают упругостью. Указанные физико-механические свойства этого наполнителя приводят в пластовых условиях к механическому нарушению изоляционного экрана и как результат к прорыву пластовых вод.
Особенно низкое качество изоляционных работ будет проявляться в кавернозных и трещиноватых коллекторах, так как при эксплуатации скважин будет происходить выдавливание состава. По этой причине продолжительность эффективной работы изоляционных составов с применением в качестве наполнителя древесных опилок составляет 3-6 месяцев.
Задачей изобретения является повышение эффективности изоляции водопритоков в скважины.
Поставленная задача решается описываемым составом для блокирования водоносных пластов, включающим водорастворимый полимер акрилового ряда, силикат натрия, регулятор гелеобразования наполнитель и воду, который в качестве наполнителя содержит гранулы прессованного древесного материала, например древесной муки или опилок, диаметром 0,1-0,3 мм. Кроме того, прессование гранул проводят при температуре 375-378K, а до прессования гранул древесный материал подвергается термообработке в псевдоожиженном слое при этой же температуре в течение 1-3 часов.
Анализ известных аналогичных решений позволяет сделать вывод об отсутствии в них признаков, сходных с отличающимися признаками в заявляемом составе, то есть о соответствии заявляемого решения критерию "существенные отличия".
По объему древесины ее сосуды составляют в среднем 50%. При степени сжатия более 40% происходит сплющивание сосудов и они не восстанавливают свои размеры при пропаривании. Поэтому прессование гранул не следует проводить со степенью сжатия более 40%, так как в водной среде не будет практически происходить набухание древесины. Это в свою очередь значительно снизит эффект от гранулированного наполнителя.
Начальная влажность свежесрубленной древесины составляет более 80%. Экспериментально установлено, что за счет снижения влажности древесины достигается снижение усилия прессования. Сушка образцов древесины с 80% влажностью заканчивается через сутки, а в псевдоожиженном слое на этот процесс требуется всего 1-3 часа.
В табл. 1 приведены значения изменения массы образца древесины березы по отношению к абсолютно сухой древесине после пропитки водой, сушки до постоянной массы при температуре 375-379K и термической обработки при температуре 443K в течение 3 часов.
В результате сушки (термообработки при 375-378K) практически вся влага из древесины удаляется. Потеря массы древесины за продолжительность термообработки (5 часов при 443K) составляет всего 1%, в первую очередь за счет удаления уже химически связанной воды. Таким образом, проводить сушку древесины выше температуры 375-378K экономически невыгодно, так как требуются большие затраты теплоэнергии. Всякая пропитка древесины сопровождается изменением ее объема. В табл. 1 показано изменение объема древесины березы при пропитке, сушке и термообработке. Эти результаты также подтверждают тот факт, что удаление влаги практически заканчивается при температуре 375-378K.
Снижение усилия прессования (снижение энергозатрат) также обеспечивается прогревом древесины. В этом случае достигается наибольшая деформация при сравнительно небольшом увеличении усилий прессования.
В табл. 2 приведены физико-механические свойства натуральной древесины и прессованной древесины различных пород.
Как видно из табл. 2, прессованная древесина имеет прочность в 2-3 раза выше, чем натуральная древесина. Набухание прессованной древесины в 2-4 раза превышает набухание натуральной древесины. Таким образом, использование в качестве наполнителя гранул прессованного древесного материала в 2-4 раза увеличивает так называемые силы разбухания. Это приводит к тому, что при механическом нарушении водоизолирующего экрана, то есть при прорыве пластовых вод, наполнитель интенсивно поглощает воду и разбухает, заполняя образовавшиеся каверны и трещины. За счет этого эффекта восстанавливается водоизолирующий экран и увеличивается срок работы водоизолирующего состава в пластовых условиях до 9-12 месяцев.
Экспериментально также установлено, что диапазон диаметра гранул 0,1-3,0 мм является наиболее приемлемым для осуществления закачки водоизолирующих составов с наполнителем в промысловых условиях. Применение гранул с диаметром менее 0,1 мм и более 3,0 мм часто приводит к нарушению технологии закачки водоизолирующих составов.
Для приготовления составов использовались следующие вещества:
1. Жидкое стекло (ГОСТ 13078-81) - силикат натрия.
2. Гипан - гидролизованный полиакрилонитрил (ТУ 6-01-166-77, ТУ 801-166-74).
3. Гелеобразный полиакриламид (ПАА, ТУ 6-11-1049-76).
4. Натуральные опилки осины, березы, сосны.
5. Прессованные гранулы древесного материала диаметром 0,1-3,0 мм, полученные из опилок и древесной муки (ГОСТ 16361-87).
6. Кислота соляная (ТУ 6-01-714-77).
Составы готовят путем смешения исходных материалов в определенном соотношении.
Эффективность предлагаемого состава исследовали в лабораторных условиях определением объемного расширения затвердевшего состава в воде и расчетом закупоривающего эффекта на моделях пласта с искусственной трещиной.
Анализ результатов исследований (табл. 3) показывает, что состав с наполнителем на основе гранул прессованного древесного материала по сравнению с прототипом повышает закупоривающий эффект на 6,9-12,5%.
В промысловых условиях состав готовят перед применением растворением исходных компонентов в емкости агрегата ЦА-320. Первый агрегат подает водоизолирующий состав в промежуточную емкость, в которую эжектируется струйным насосом наполнитель.
Вторым агрегатом ЦА-320 из промежуточной емкости водоизолирующий состав закачивается в пласт. Объем водоизолирующего состава, закачиваемого в пласт, зависит от геолого-физических характеристик объекта закачки и определяется по результатам технико-экономических расчетов.
Таким образом, результатами проведенных исследований установлено следующее преимущество применения предлагаемого водоизолирующего состава - повышение надежности изоляции пластовых вод в результате увеличения закупоривающего эффекта. Кроме того, применение гранулированного наполнителя улучшает условия труда - уменьшается запыленность, уменьшаются эксплуатационные затраты - улучшаются условия транспортировки наполнителя, он не слеживается и не промерзает в глыбы, сокращаются потери при погрузочно-разгрузочных работах.

Claims (2)

1. Состав для блокирования водоносных пластов, включающий водорастворимый полимер, силикат натрия, регулятор гелеобразования, наполнитель и воду, отличающийся тем, что он содержит водорастворимый полимер акрилового ряда и в качестве наполнителя гранулы прессованного древесного материала, например древесной муки или опилок, диаметром 0,1 - 3 мм.
2. Состав по п.1, отличающийся тем, что прессование гранул поводят при температуре 375 - 378 К, а до прессования гранул древесный материал подвергается термообработке в псевдоожиженном слое при этой же температуре в течение 1 - 3 ч.
RU97109473A 1997-06-04 1997-06-04 Состав для блокирования водоносных пластов RU2124634C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97109473A RU2124634C1 (ru) 1997-06-04 1997-06-04 Состав для блокирования водоносных пластов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97109473A RU2124634C1 (ru) 1997-06-04 1997-06-04 Состав для блокирования водоносных пластов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2124634C1 true RU2124634C1 (ru) 1999-01-10
RU97109473A RU97109473A (ru) 1999-05-20

Family

ID=20193874

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97109473A RU2124634C1 (ru) 1997-06-04 1997-06-04 Состав для блокирования водоносных пластов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2124634C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452554C2 (ru) * 2006-12-18 2012-06-10 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Дифференциальные фильтры для остановки воды во время добычи нефти
RU2778814C1 (ru) * 2022-01-31 2022-08-25 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ селективного отбора проб продукции пластов одной скважины

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452554C2 (ru) * 2006-12-18 2012-06-10 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Дифференциальные фильтры для остановки воды во время добычи нефти
RU2778814C1 (ru) * 2022-01-31 2022-08-25 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ селективного отбора проб продукции пластов одной скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2016243602B8 (en) Use of superabsorbent polymers for pressure control and diversion applications
US4751034A (en) Method of molding using dissociated lignocellulosic material and the product so produced
US9139760B2 (en) Crosslinked swellable polymer
US6932158B2 (en) Well plug additive, well plug treatment fluid made therefrom, and method of plugging a well
CA2524966A1 (en) Compositions and methods for treating lost circulation
CN115029926B (zh) 纤维接枝可膨胀树脂堵漏材料组成与制备方法及其固井防漏堵漏应用
US20040023816A1 (en) Hydraulic fracturing additive, hydraulic fracturing treatment fluid made therefrom, and method of hydraulically fracturing a subterranean formation
RU2124634C1 (ru) Состав для блокирования водоносных пластов
CN105802598A (zh) 一种聚丙烯腈钠盐改性碱木素复合凝胶堵剂及其制备方法
US6997261B2 (en) Conformance improvement additive, conformance treatment fluid made therefrom, method of improving conformance in a subterranean formation
CN111518532A (zh) 一种水平井分段压裂暂堵剂及其制备方法
JP2001129805A (ja) 木材の圧縮永久固定処理方法及び圧密木材
RU2283423C1 (ru) Способ изоляции водопритоков
CN107062809B (zh) 一种木材的干燥方法
CN113265026B (zh) 一种吸水膨胀橡胶柔性暂堵颗粒及其制备方法
CN109021476A (zh) 一种高强度耐老化聚丙烯酸钠吸水树脂的制备方法
RU2064571C1 (ru) Гелеобразующий состав для изоляции водопритоков и увеличения добычи нефти
RU2102594C1 (ru) Состав для блокирования водоносных пластов
CN112112599A (zh) 一种裂缝性油藏低黏度封堵体系及其制备方法
RU2081297C1 (ru) Состав для изоляции водопритока в скважину
RU2102595C1 (ru) Состав для блокирования водоносных пластов
CN109679603A (zh) 一种复合离子聚合物凝胶及其制备方法
RU2103500C1 (ru) Состав для блокирования водоносных пластов
RU2103498C1 (ru) Состав для блокирования водоносных пластов
RU1774689C (ru) Способ изоляции водопритока и зоны поглощения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140605