RU2194156C1 - Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта - Google Patents

Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2194156C1
RU2194156C1 RU2001124632/03A RU2001124632A RU2194156C1 RU 2194156 C1 RU2194156 C1 RU 2194156C1 RU 2001124632/03 A RU2001124632/03 A RU 2001124632/03A RU 2001124632 A RU2001124632 A RU 2001124632A RU 2194156 C1 RU2194156 C1 RU 2194156C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
composition according
nitrate
organic compound
carbon atoms
Prior art date
Application number
RU2001124632/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Е.Н. Александров
Д.А. Леменовский
Original Assignee
Александров Евгений Николаевич
Леменовский Дмитрий Анатольевич
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 Александров Евгений Николаевич, Леменовский Дмитрий Анатольевич filed Critical Александров Евгений Николаевич
Priority to RU2001124632/03A priority Critical patent/RU2194156C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2194156C1 publication Critical patent/RU2194156C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Состав относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к горючеокислительным составам ГОС для термохимической обработки нефтяного пласта, и может быть использован для активации или возобновления нефтяных скважин, продуктивность которых снижена из-за парафиногидратных и асфальтосмолистых отложений, закупоривающих фильтрационные каналы и нарушающих связь скважины с флюидонесущим пластом. Техническим результатом является повышение взрывопожаробезопасности при работе с ГОС в любых погодных условиях, продуктивности нефтеотдачи пласта, снижение степени нарушения колонн обсадных и насосно-компрессорных труб, обеспечение управляемого контроля давления при обработке скважин любой глубины и сложности. Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта, включающий селитру и продукт взаимодействия азотной кислоты и органического соединения, в качестве органического соединения содержит, по крайней мере, одно вещество из ряда: алканоламин, алкиламин, алкилполиамин с числом углеродных атомов 2-6, продукт взаимодействия имеет рН среды 5,0-8,0 при следующем соотношении компонентов, мас. %: селитра 2,0-35,0, указанный продукт взаимодействия - остальное. Причем он содержит селитру аммиачную, калиевую, натриевую или кальциевую, предпочтительно аммиачную, а также этаноламин и/или этиламин, число углеродных атомов 2-3, предпочтительно 2, алкилполиамин содержит, по крайней мере, 2 аминогруппы, предпочтительно 3, органическое соединение используют в виде водного раствора, содержащего не менее 80% основного вещества, возможно состав дополнительно содержит целевые добавки, выбранные из ряда: перманганат калия, изопропилметакарборан, уксусная кислота, в количестве не более 3% от массы исходных компонентов. 9 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к горючеокислительным составам для термохимической обработки нефтяного пласта, и может быть использовано для активации или возобновления нефтяных скважин, продуктивность которых снижена из-за парафиногидратных и асфальтосмолистых отложений, закупоривающих фильтрационные каналы и нарушающих связь скважины с флюидонесущим пластом.
Известен горючеокислительный состав для термохимической обработки призабойной зоны пласта, содержащий исходные компоненты при следующем соотношении, мас. %: нитрат аммония (аммиачная селитра) 48,2-60,4; глицерин 8,0-12,0 и вода остальное (RU 2100583 С1, Е 21 В 43/25, 1997).
Известен горючеокислительный состав для термохимической обработки призабойной зоны пласта, содержащий исходные компоненты при следующем соотношении, мас.%: мочевина 18,0-30,0; азотная кислота 4,0-6,0; перманганат калия 0,01-0,02; уксусная кислота 4,5-5,5; изопропилметакарборан 0,3-3,0; вода 13,0-18,0 и аммиачная селитра 38,0-60,0 (RU 2126084 С1, Е 21 В 43/24, 1999).
Наиболее близким по совокупности признаков к заявляемому изобретению является горючеокислительный состав для термохимической обработки призабойной зоны пласта, содержащий исходные компоненты при следующем соотношении, мас. %: продукт взаимодействия азотной кислоты с органическим соединением, а именно азотной кислоты с диамидом щавелевой кислоты 18,0 - 36,0; уксусный эфир салициловой кислоты 4,0-5,0; перманганат калия 0,01-0,05; изопропилкарборан 5,0-15,0; аммиачная селитра до 63,9 и вода 9,0-18,0 (RU 2153065 C1, E 21 В 43/24, 1999).
Все известные составы обладают высокой энергоемкостью, повышают эффективность обработки призабойной зоны нефтяного пласта, но обладают общим существенным недостатком, а именно содержат высокое количество аммиачной селитры, что относит эти составы, имеющие высокую энергетику, к серии взрывопожароопасных.
Технической задачей изобретения является разработка серии новых взрывопожаробезопасных горючеокислительных составов для термохимической обработки нефтяного пласта, обладающих высокими технологическими характеристиками. Термин технологические характеристики включает: безопасность работы с составом при любых погодных условиях; повышение продуктивности нефтеотдачи пласта; снижение степени нарушения колонн обсадных и насосно-компрессорных труб (НКТ); управляемый контроль давления при обработке скважин любой глубины и сложности.
Техническая задача достигается тем, что горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта содержит исходные компоненты при следующем соотношении, мас.%:
Селитра - 2,0-35,0
Продукт взаимодействия органического соединения с азотной кислотой - Остальное
при этом указанный продукт взаимодействия, имеющий рН среды 5,0 - 8,0, в качестве органического соединения содержит по крайней мере одно вещество из ряда: алканоламин, алкиламин, алканолполиамин, алкилполиамин с числом углеродных атомов от двух до шести в алкильном радикале, преимущественно от двух до трех углеродных атомов из ряда: этаноламин, пропаноламин и/или этиламин, пропиламин. В качестве алкилполиамина используют соединение, содержащее в алкильном радикале по крайней мере 2-3 аминогруппы. Органические соединения могут быть использованы как в виде индивидуальных веществ, так и в виде водных растворов, содержащих не менее 80% основного вещества.
ГОС в качестве селитры содержит аммиачную, натриевую, калиевую или кальциевую, преимущественно аммиачную селитру. Дополнительно ГОС может содержать не более 3,0% от массы основных компонентов целевых добавок, таких как перманганат калия, изопропилметакарборан, уксусную кислоту.
Используемые органические соединения могут быть представлены в виде следующих формул:
Алкиламины:
первичный амин CnH2n+1(NH2);
вторичный амин (CnH2n+1)2(NH);
третичный амин (CnH2n+1)3N;
где n= 2-6, преимущественно 2-3. Это этил и пропиламины: C2H5NH2 и С3Н7МН2 соответственно.
Алканоламины:
первичные (ОН) CnH2n(NH2);
вторичные (ОН)2nН2n)2(NH);
третичные (ОН)3nН2n)3N;
где n=2-6, преимущественно 2-3. Это этанол и пропаноламины: (OH)C2H4NH2 и (ОН)С3Н62 соответственно.
Полиамины в алкильной цепочке могут содержать две группы (NH2), или одну (NH2) и одну (NH), или (NH) и (N) или по три одинаковых групп и так далее. Как правило, полиамины представляют собой отходы производства индивидуальных аминов и поэтому их использование в ГОС приводит к утилизации отходов, тем самым способствуя благоприятной экологической обстановке на предприятиях по производству аминов.
Соотношение азотной кислоты (концентрации 38-60%) относительно органического соединения берут в количестве, необходимом для получения продукта взаимодействия, имеющего рН 5,0 - 8,0. При таком условии продукт взаимодействия представляет собой аммонийные соли соответствующих органических соединений или их смеси. Контроль по рН для продукта взаимодействия является более надежным по сравнению с расчетными концентрациями, т.к. не зависит от степени чистоты исходных вещества и наличия в них воды.
Указанный ряд органических соединений может быть использован как в стадии поставки индивидуальных веществ любой квалификации, так и в виде смеси полиаминов и алканоламинов, являющихся побочными продуктами (отходами) промышленного производства индивидуальных веществ. Все они имеют невысокую себестоимость и обладают низкой первоначальной токсичностью, совместимы между собой, поэтому могут быть взаимозаменяемы и использоваться как индивидуально, так и в смеси друг с другом в любом соотношении.
Предлагаемые ГОС способны работать в широком диапазоне стартовых температур и давлений при любых погодных условиях и обладают широким диапазоном по энергетике, что позволяет использовать ГОС для обработки скважин любой глубины и сложности (от 200 до более 2000 м).
Отличительной особенностью ГОС является интенсивное газовыделение, состав выделяющихся газов при обработке скважин, повышенная технологическая надежность, удобство и безопасность работы с ГОС.
Для приготовления ГОС могут быть использованы реактивы любой квалификации чистоты за исключением разбавленных водных растворов, содержащих менее 80% основного вещества.
Важной характеристикой является низкая коррозионная активность компонентов ГОС, они практически не обладают запахом, не дают выраженных опасных испарений в жаркое время года, не разъедают кожу рук при кратковременном контакте. При попадании на землю и оборудование ГОС легко смывается водой, так как обладает неограниченной растворимостью в воде. Для почвенного слоя разбавленные растворы ГОС являются полезными удобрениями и не загрязняют окружающую среду.
Инициирование ГОС в забое скважин может осуществляться любыми известными средствами. При сгорании ГОС основными выделяющимися газами являются водород, моноокись углерода и азот, т.е. смесь газов, близкая по составу к синтез-газу. Получают ГОС следующим образом. К рассчитанному количеству органического соединения добавляют для превращения аминогрупп в аммонийные соли необходимое количество азотной кислоты, так чтобы после прохождения реакции продукт взаимодействия имел показатель рН 5,0-8,0. При смешивании компонентов выделяется большое количество тепла, поэтому необходимо предусмотреть медленное добавление азотной кислоты, непрерывное охлаждение и перемешивание. После охлаждения продукта взаимодействия в него вводят селитру и при необходимости ряд технологических добавок, которые не изменяют рН, снова перемешивают компоненты, охлаждают и доставляют по назначению. Добавление селитры в количестве не более 35,0 мас.%: аммиачной, калиевой, натриевой или кальциевой, преимущественно аммиачной, повышает рабочие характеристики окислителя в составе ГОС. Технологические добавки в количестве не более 3 маc. % из ряда: уксусная кислота, глицерин, перманганат калия, изопрпилметакарборан и др. регулируют энергобаланс ГОС.
Полученный ГОС представляет собой исключительно подвижные жидкости с понижением температуры затвердевания от нуля до минус 30oС и ниже по сравнению с другими известными составами, что является положительным фактором ГОС, так как позволяет проводить закачку состава в скважины в холодное зимнее время года.
Оптимальным является приготовление смеси ГОС в стационарных специально оборудованных условиях и последующая безопасная транспортировка на место их использования, что исключает осуществление химических операций малоквалифицированным персоналом вблизи скважин.
В результате проведенных стендовых испытаний ГОС, а в некоторых случаях и на забое было показано, что ГОС, содержащие энергоемкие органические соединения, такие как алканоламины (этанол и пропаноламины), полиамины, необходимо использовать при обработке сложных и глубоких скважин. Для обработки скважин средней сложности рекомендуется использовать ГОС, содержащие диалканоламины. Для обработки скважин малых глубин достаточно вводить в состав ГОС триалканоламины.
Следует отметить, что использование низкоэнергоемких алканоламинов ведет к введению в ГОС селитры в концентрациях более 35%, что нежелательно.
Для заявляемых ГОС при их испытании инициаторами термохимической обработки служили борогидриды щелочных и щелочноземельных металлов в количестве не более 10% от массы ГОС. Однако инициаторами могут быть и другие известные реагенты и способы.
В таблице представлена часть заявляемых горючеокислительных составов с указанием их характеристик. Видно, что энергоемкость ГОС изменяется в очень широком интервале, это позволяет использовать ГОС для обработки скважин любой глубины и сложности в любое время года.
Исследования показали, что предлагаемый ГОС является безопасным в работе. Состав также экологически безопасен.
Таким образом, предлагаемое изобретение расширяет ассортимент составов ГОС для высокоэффективной технологической обработки нефтегазовых скважин независимо от температуры и давления на забое, объема асфальтосмолистых и парафиновых отложений, степени обводненности. И самое главное, ГОС экологически- и пожаровзрывобезопасен при работе, при перевозке и хранении.

Claims (9)

1. Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта, включающий селитру и продукт взаимодействия азотной кислоты и органического соединения, отличающийся тем, что в качестве органического соединения он содержит, по крайней мере, одно из ряда: алканоламин, алкиламин, алкилполиамин с числом углеродных атомов 2-6, продукт взаимодействия имеет рН среды 5,0-8,0 при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Селитра - 2,0 - 35,0
Указанный продукт взаимодействия - Остальное
2. Состав по п. 1, отличающийся тем, что число углеродных атомов 2-3.
3. Состав по п. 2, отличающийся тем, что число углеродных атомов 2.
4. Состав по п. 3, отличающийся тем, что он содержит этаноламин и/или этиламин.
5. Состав по п. 1, отличающийся тем, что алкилполиамин содержит, по крайней мере, 2 аминогруппы.
6. Состав по п. 5, отличающийся тем, что алкилполиамин содержит 3 аминогруппы.
7. Состав по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что он содержит органическое соединение в виде водного раствора, содержащего не менее 80% основного вещества.
8. Состав по любому из пп. 1-7, отличающийся тем, что он содержит селитру аммиачную, калиевую, натриевую или кальциевую.
9. Состав по п. 8, отличающийся тем, что он содержит селитру аммиачную.
10. Состав по любому из пп. 1-9, отличающийся тем, что он дополнительно содержит целевые добавки, выбранные из ряда: перманганат калия, изопропилметакарборан, уксусная кислота, в количестве не более 3% от массы исходных компонентов.
RU2001124632/03A 2001-09-06 2001-09-06 Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта RU2194156C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001124632/03A RU2194156C1 (ru) 2001-09-06 2001-09-06 Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001124632/03A RU2194156C1 (ru) 2001-09-06 2001-09-06 Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2194156C1 true RU2194156C1 (ru) 2002-12-10

Family

ID=20253022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001124632/03A RU2194156C1 (ru) 2001-09-06 2001-09-06 Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2194156C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012025150A1 (en) 2010-08-24 2012-03-01 Tctm Limited Method and apparatus for thermally treating an oil reservoir
US9410407B2 (en) 2008-10-15 2016-08-09 Viscos Energy Services Ag Gas evolving oil viscosity diminishing compositions for stimulating the productive layer of an oil reservoir
US9488042B2 (en) 2014-04-17 2016-11-08 Saudi Arabian Oil Company Chemically-induced pulsed fracturing method
US9556718B2 (en) 2012-01-17 2017-01-31 Saudi Arabian Oil Company Non-acidic exothermic sandstone stimulation fluids
US9738824B2 (en) 2011-11-23 2017-08-22 Saudi Arabian Oil Company Tight gas stimulation by in-situ nitrogen generation
US9803133B2 (en) 2012-05-29 2017-10-31 Saudi Arabian Oil Company Enhanced oil recovery by in-situ steam generation
US9963631B2 (en) 2014-04-17 2018-05-08 Saudi Arabian Oil Company Composition for enhanced fracture cleanup using redox treatment
US10053614B2 (en) 2014-04-17 2018-08-21 Saudi Arabian Oil Company Compositions for enhanced fracture cleanup using redox treatment
US10308862B2 (en) 2014-04-17 2019-06-04 Saudi Arabian Oil Company Compositions and methods for enhanced fracture cleanup using redox treatment
US11414972B2 (en) 2015-11-05 2022-08-16 Saudi Arabian Oil Company Methods and apparatus for spatially-oriented chemically-induced pulsed fracturing in reservoirs

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9410407B2 (en) 2008-10-15 2016-08-09 Viscos Energy Services Ag Gas evolving oil viscosity diminishing compositions for stimulating the productive layer of an oil reservoir
WO2012025150A1 (en) 2010-08-24 2012-03-01 Tctm Limited Method and apparatus for thermally treating an oil reservoir
US9388677B2 (en) 2010-08-24 2016-07-12 Viscos Energy Services Ag Method and apparatus for thermally treating an oil reservoir
US9738824B2 (en) 2011-11-23 2017-08-22 Saudi Arabian Oil Company Tight gas stimulation by in-situ nitrogen generation
US9556718B2 (en) 2012-01-17 2017-01-31 Saudi Arabian Oil Company Non-acidic exothermic sandstone stimulation fluids
US10047277B2 (en) 2012-01-17 2018-08-14 Saudi Arabian Oil Company Non-acidic exothermic sandstone stimulation fluids
US9803133B2 (en) 2012-05-29 2017-10-31 Saudi Arabian Oil Company Enhanced oil recovery by in-situ steam generation
US9488042B2 (en) 2014-04-17 2016-11-08 Saudi Arabian Oil Company Chemically-induced pulsed fracturing method
US9963631B2 (en) 2014-04-17 2018-05-08 Saudi Arabian Oil Company Composition for enhanced fracture cleanup using redox treatment
US10053614B2 (en) 2014-04-17 2018-08-21 Saudi Arabian Oil Company Compositions for enhanced fracture cleanup using redox treatment
US10308862B2 (en) 2014-04-17 2019-06-04 Saudi Arabian Oil Company Compositions and methods for enhanced fracture cleanup using redox treatment
US11414972B2 (en) 2015-11-05 2022-08-16 Saudi Arabian Oil Company Methods and apparatus for spatially-oriented chemically-induced pulsed fracturing in reservoirs

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2194156C1 (ru) Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта
US3629104A (en) Water soluble corrosion inhibitors for well fluids
US8584757B2 (en) Method and composition for treating fluids before injection into subterranean zones
CN107603581B (zh) 高效泡沫排水剂组合物及其制备方法和应用
CA2274925C (en) Corrosion inhibiting compositions and methods
US3749554A (en) Method for reducing erosion and corrosion of metal surfaces
UA119068C2 (uk) Спосіб комплексного впливу на навколобурильну зону продуктивного пласта
CN101852332A (zh) 用于海底封存温室气体的系统及其使用方法
US3561533A (en) Controlled chemical heating of a well using aqueous gas-in-liquid foams
CN103961991A (zh) 一种用于处理废气中氮氧化物的处理液
RU2009116990A (ru) Маркированный эмульсионный взрывчатый состав (варианты)
CA3100561A1 (en) Novel corrosion inhibitor for various acids
US3275485A (en) Ammonium nitrate slurry sensitized with nitro substituted alkanols
RU2219332C1 (ru) Способ термохимической обработки продуктивного пласта
RU2192543C1 (ru) Горюче-окислительный состав для термохимической обработки призабойной зоны пласта
RU2291181C1 (ru) СОСТАВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ БЕЗ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ (ПЛОТНОСТЬЮ ДО 1600 кг/м3 ) ДЛЯ ЗАКАНЧИВАНИЯ И РЕМОНТА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
US3653452A (en) Method for reducing erosion and corrosion of metal surfaces during gas drilling
CN110643338A (zh) 一种具有驱油作用的缓蚀剂
US10138412B2 (en) Hydraulic fracturing compositions including novel viscosifying systems and methods for making and using same
RU2803463C1 (ru) Термогазохимический состав и способ его применения при обработке призабойной и удаленной зоны продуктивного пласта (варианты)
Pollara et al. Note on a new potential function
CN109020762A (zh) 一种用于冷光烟花火药的快速催化剂
JPS5984971A (ja) 泡堀削工法用泡流体の製造法
RU2196903C2 (ru) Способ форсирования мощности двигателей внутреннего сгорания
RU2479614C1 (ru) Бактерицидный состав

Legal Events

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

Effective date: 20050907

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20080820

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090907