RU2241824C1 - Способ разработки нефтяного месторождения - Google Patents
Способ разработки нефтяного месторождения Download PDFInfo
- 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
Links
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
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 С4-С7.
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.
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 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.
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)
- 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.
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)
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 |
-
2003
- 2003-05-13 RU RU2003113396/03A patent/RU2241824C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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 | |
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 | |
Jiménez et al. | Integrated processes for produced water polishing: Enhanced flotation/sedimentation combined with advanced oxidation processes | |
US3497005A (en) | Sonic energy process | |
Alomar et al. | Recent advances on the treatment of oil fields produced water by adsorption and advanced oxidation processes | |
US20140339143A1 (en) | Nano-bubble Generator and Treatments | |
US20140339162A1 (en) | Boron removal from oilfield water | |
US7129388B2 (en) | Method for accelerated dechlorination of matter | |
WO2021091840A1 (en) | A method and apparatus for in-situ removal of per- and poly-fluoroalkyl substances | |
Torres et al. | Sequential helio-photo-Fenton and sonication processes for the treatment of bisphenol A | |
CA2917446A1 (en) | Optimization of biogenic methane production from hydrocarbon sources | |
US9266073B2 (en) | Treatment for recycling fracture water—gas and oil recovery in shale deposits | |
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 | |
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 | |
US2906680A (en) | Process for recovery of petroleum | |
Antia | Hydrocarbon formation in immature sediments | |
Lim et al. | Feasibility study of a photocatalytic reactor for in situ groundwater remediation of organic compounds | |
Shahbazov et al. | APPLICATION OF NANOSYSTEMS FOR IMPROVING RESIDUAL OIL RECOVERY IN AGING FIELDS. | |
RU1480411C (ru) | Способ разработки нефтяного пласта | |
RU2012131826A (ru) | Способ утилизации диоксида углерода в водоносном пласте | |
Al-Dawery et al. | Produced Water Deoxygenation: Investigation of Nitrogen Purging Scheme–Parametric Study–Part1 | |
RU2721673C1 (ru) | Способ комплексной водородной термобарохимической обработки продуктивного пласта |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050514 |