RU2241824C1 - Способ разработки нефтяного месторождения - Google Patents

Способ разработки нефтяного месторождения Download PDF

Info

Publication number
RU2241824C1
RU2241824C1 RU2003113396/03A RU2003113396A RU2241824C1 RU 2241824 C1 RU2241824 C1 RU 2241824C1 RU 2003113396/03 A RU2003113396/03 A RU 2003113396/03A RU 2003113396 A RU2003113396 A RU 2003113396A RU 2241824 C1 RU2241824 C1 RU 2241824C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
radiation
europium
capsules
wells
Prior art date
Application number
RU2003113396/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003113396A (ru
Inventor
А.С. Клементов (RU)
А.С. Клементов
О.А. Русакова (RU)
О.А. Русакова
Original Assignee
Клементов Андрей Сергеевич
Русакова Ольга Андреевна
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 Клементов Андрей Сергеевич, Русакова Ольга Андреевна filed Critical Клементов Андрей Сергеевич
Priority to RU2003113396/03A priority Critical patent/RU2241824C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2003113396A publication Critical patent/RU2003113396A/ru
Publication of RU2241824C1 publication Critical patent/RU2241824C1/ru

Links

Abstract

Использование: в нефтегазодобывающей промышленности, для интенсификации добычи нефти средней и повышенной вязкости. Обеспечивает повышение эффективности извлечения нефти за счет уменьшения вязкости и снижения пенообразования. Сущность изобретения: способ включает подачу через нагнетательные скважины веществ, воздействующих на нефтяной пласт ионизирующей радиацией. Согласно изобретению в качестве веществ, воздействующих на нефтяной пласт ионизирующей радиацией, используют капсулы с источниками радиации на основе кобальта-60, или цезия-137, европия-154, европия-152, обеспечивающими дозу облучения не менее 4 кГр. При этом капсулы с источниками радиации подают в нагнетательные и эксплуатационные скважины в зону продуктовых пластов на глубину не менее 0,1 км. 2 табл.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам интенсификации добычи нефти средней и повышенной вязкости, и может быть использовано для обработки призабойной зоны пласта и нефтяного пласта в целом.
Известен способ разработки нефтяного месторождения, содержащего нефть средней и повышенной вязкости, заключающийся в нагнетании в пласт через нагнетательные скважины оторочек двуокиси углерода и минерализованной воды с концентрацией солей не менее 350 кг/м3. Способ обеспечивает повышение коэффициента нефтеотдачи скважины (RU, патент №1469940, 27.11.99, Е 21 В 43/22). Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ разработки нефтяного месторождения (патент РФ №2127359, 10.03.1999), который заключается в подаче через нагнетательные скважины веществ, воздействующих на нефтяной пласт ионизирующей радиацией.
Задачей изобретения является разработка способа, обеспечивающего интенсификацию извлечения нефти с одновременной деструкцией тяжелых фракций углеводородов, уменьшение содержания серы, повышение нефтеотдачи из скважин.
Технический результат заключается в повышении эффективности процесса извлечения нефти за счет уменьшения вязкости, снижения пенообразования.
Сущность изобретения заключается в том, что способ разработки нефтяного месторождения включает подачу через нагнетательные скважины веществ, воздействующих на нефтяной пласт ионизирующей радиацией, в качестве которых используют капсулы с источниками радиации на основе кобальта-60, или цезия-137, или европия-154, или европия-152, обеспечивающими дозу облучения не менее 4 кГр, при этом капсулы с источниками радиации подают в нагнетательные и эксплуатационные скважины на глубину не менее 0,1 км в зону продуктивного пласта.
При действии ионизирующего излучения на органические вещества биогенного происхождения(нефть) проходят деструктивные процессы, выделяются низкомолекулярные газообразные продукты (водород, метан, этан, оксид углерода и т.д.). Вязкие нефти, обогащенные асфальто-смолистыми отложениями и ароматическими углеводородами, в результате радиационного крекинга будут переходить в более легкие фракции с содержанием углеводородов С47.
В качестве капсул с источниками радиации используют:
- источник типа ГИК-5-ГИК-9 (Со-60) представляет собой металлические стержни диаметром 8-10 мм и длиной 90 мм, заключенные в герметичные капсулы из нержавеющей стали с активностью от 80-100 Ки/г;
- источник на основе цезия-137 типа ИГИ-Ц-11-ИГИ-Ц-14, удельная активность 20 Ки/г;
- альфа и бета-излучение (Европий-152, европий-154) ИРУС-1,2.
Источник типа РИТ, удельная активность менее 0,1 Ки/г;
Тепловыделение источников:
- Со-60 удельное энерговыделение 175 Вт/г;
- Цезий-137 - удельное энерговыделение 0,38 Вт/г;
- Европий-152, Европий-154 удельное энерговыделение 141 Вт/г.
Под действием ионизирующего излучения на газоводные материалы в качестве продуктов радиолиза образуются активные кислородосодержащие частицы ОН, НО2, О-, О-, H2О2, а радиолиз органических веществ нефти (50-75% насыщенные и 16-27% ароматические углеводороды) сопровождается выделением низкомолекулярных газообразных продуктов (метан, этан, водород) и радиационной деструкцией парафино-асфальтено-смолистых отложений.
Величина дозы облучения насыщенной кислородом водонефтяной эмульсии определяется количеством содержащихся в ней органических веществ, сульфидной серы и временем ее нахождения в зоне облучения, т.е. эффективностью фильтрации газонефтяных потоков через поры продуктового горизонта к эксплуатационной скважине
Осуществление способа проиллюстрировано следующими примерами, проведенными на лабораторной установке на воднонефтяной эмульсии в соотношении 30:1.
Эксперимент проводили на лабораторной установке с мощностью дозы облучения до 40 кГр/час.
Figure 00000001
Как видно из таблицы 1, в результате воздействия излучения при дозах 4-20 кГр общее содержание сульфидов в нефти уменьшается от 1000 до 790 мг/л, т.е. примерно на 20% при максимальной дозе облучения. При этом соответственно возрастает содержание сернистых соединений S2O -2 3 от 170 до 240 мг/л, т.е. на 40%.
Сернистые соединения являются более растворимыми в водных фракциях, что приведет к уменьшению общего содержания в углеводородной фракции. В этом же диапазоне облучения, как видно из таблицы 1, уменьшается содержание тяжелых углеводородов (парафины) от 1800 до 1690 мг/л, т.е., примерно, на 6%. Контрольный опыт без облучения в этих же условиях существенного эффекта в изменении содержания сернистых соединений и парафина не дает.
Кроме того, процесс окисления по предлагаемому способу идет практически без образования пены, высота пены при продолжительности процесса 180 минут в 6 раз меньше.
Использование предлагаемого способа подготовки нефтегазовой эмульсии обеспечивает по сравнению с известными термическими способами меньший расход на окисление и снижение вязкости нефти, что, в свою очередь, снижает невозвратные потери при добыче нефти, упрощает технологическое и аппаратурное оформление способа. Ионизирующая радиация радионуклидов не требует подвода энергии извне и может использоваться десятки и сотни лет в продуктовых нефтесодержащих горизонтах (в зависимости от периода полураспада используемых изотопов).
При загрузке месторождения, содержащего порядка 105 т запасов нефти на глубину 2 км капсулами с источниками радиации на основе кобальта-60 с суммарной активностью 106 Ки до полного распада 30 лет выделяет 106 кВт·ч лучевой энергии. За этот период каждая тонна месторождения поглощает в среднем 10 кВт·ч лучевой энергии 106 Вт·ч/105 т, или будет облучено до поглощенной дозы в среднем 3,6 Мрад, или 36 кГр.
В таблице 2 приведены значения вязкости нефти в зависимости от дозы облучения.
Figure 00000002
Применение капсул с указанными источниками радиации не только позволяет реализовать радиационно-химический крекинг нефти и уменьшить в ней содержание сульфидов, но и приводит к образованию органических кислот, альдегидов и кетонов, которые способствуют устранению биобрастания и биокоррозии насосов, запорной арматуры, трубопроводов, емкостей и т.д., т.к. эти продукты реакции наряду с ионизирующей радиацией угнетающе действуют на развитие микроорганизмов и водорослей.
В нагнетательных скважинах ионизирующее излучение активирует ПАВ. Например, разрушая полимерные оболочки мелкодисперсного диоксида кремния и стимулируя гелеобразование с водой в больших объемах парового пространства пласта, применение ионизирующего излучения приводит в конечном итоге к повышению дебита нефтегазового сырья в скважинах. Кроме того, разработанный способ обеспечит захоронение радионуклидов на глубине пласта 2-5 км для более интенсивной разработки нефтяных месторождений с последующим замораживанием неработающих истощенных скважин.

Claims (1)

  1. Способ разработки нефтяного месторождения, включающий подачу через нагнетательные скважины веществ, воздействующих на нефтяной пласт ионизирующей радиацией, отличающийся тем, что в качестве веществ, воздействующих на нефтяной пласт ионизирующей радиацией, используют капсулы с источниками радиации на основе кобальта-60, или цезия-137, европия-154, европия-152, обеспечивающими дозу облучения не менее 4 кГр, при этом капсулы с источниками радиации подают в нагнетательные и эксплуатационные скважины в зону продуктовых пластов на глубину не менее 0,1 км.
RU2003113396/03A 2003-05-13 2003-05-13 Способ разработки нефтяного месторождения RU2241824C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003113396/03A RU2241824C1 (ru) 2003-05-13 2003-05-13 Способ разработки нефтяного месторождения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003113396/03A RU2241824C1 (ru) 2003-05-13 2003-05-13 Способ разработки нефтяного месторождения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003113396A RU2003113396A (ru) 2004-12-10
RU2241824C1 true RU2241824C1 (ru) 2004-12-10

Family

ID=34388024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003113396/03A RU2241824C1 (ru) 2003-05-13 2003-05-13 Способ разработки нефтяного месторождения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2241824C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451167C2 (ru) * 2010-01-06 2012-05-20 Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. Мобильная система обработки уф светом и соответствующие способы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451167C2 (ru) * 2010-01-06 2012-05-20 Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. Мобильная система обработки уф светом и соответствующие способы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8573303B2 (en) Treatment for recycling fracture water—gas and oil recovery in shale deposits
Xiong et al. Chemical degradation of polyacrylamide during hydraulic fracturing
Johns Clay mineral catalysis and petroleum generation
Torres et al. Influence of TiO2 concentration on the synergistic effect between photocatalysis and high-frequency ultrasound for organic pollutant mineralization in water
US3497005A (en) Sonic energy process
Jiménez et al. Integrated processes for produced water polishing: Enhanced flotation/sedimentation combined with advanced oxidation processes
US20140339162A1 (en) Boron removal from oilfield water
EP2552574A1 (en) Nano-bubble generator and treatments
US7129388B2 (en) Method for accelerated dechlorination of matter
Alomar et al. Recent advances on the treatment of oil fields produced water by adsorption and advanced oxidation processes
CA2917446A1 (en) Optimization of biogenic methane production from hydrocarbon sources
RU2241824C1 (ru) Способ разработки нефтяного месторождения
Liu et al. Treatment of the complex liquid phase that contains produced water, condensate oil, and floccule from an offshore gas field: A pilot system for the South China Sea
US9266073B2 (en) Treatment for recycling fracture water—gas and oil recovery in shale deposits
CA2673060A1 (en) Radiation processing of heavy oils
Kwon et al. An analysis method for degradation kinetics of lowly concentrated PAH solutions under UV light and ultrasonication
Antia Hydrocarbon formation in immature sediments
Atoufi et al. Membrane desalination to prepare produced water for reuse
US3825480A (en) Sonic energy exhaust filter
Shahbazov et al. APPLICATION OF NANOSYSTEMS FOR IMPROVING RESIDUAL OIL RECOVERY IN AGING FIELDS.
US20170203236A1 (en) Method of Treating Flowback Fluid from a Well
RU1480411C (ru) Способ разработки нефтяного пласта
Al-Dawery et al. Produced Water Deoxygenation: Investigation of Nitrogen Purging Scheme–Parametric Study–Part1
RU2721673C1 (ru) Способ комплексной водородной термобарохимической обработки продуктивного пласта
TS et al. Recent advances on the treatment of oil fields produced water by adsorption and advanced oxidation processes

Legal Events

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

Effective date: 20050514