RU2261847C1 - Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта - Google Patents
Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2261847C1 RU2261847C1 RU2004111635/03A RU2004111635A RU2261847C1 RU 2261847 C1 RU2261847 C1 RU 2261847C1 RU 2004111635/03 A RU2004111635/03 A RU 2004111635/03A RU 2004111635 A RU2004111635 A RU 2004111635A RU 2261847 C1 RU2261847 C1 RU 2261847C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hydraulic fracturing
- propping agent
- molding
- formation
- microns
- Prior art date
Links
Landscapes
- Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области интенсификации притоков нефти и газа из продуктивных пластов, в частности к производству расклинивающих агентов (проппантов) для проведения гидроразрыва пласта. В способе производства проппанта для проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП), включающем размол, гидратацию, формование, сушку и обжиг исходного сырья, в качестве исходного сырья используют природную бентонитовую глину с содержанием монтморрилонита свыше 90%, для формовки сферических гранул проппанта размером от 200 до 400 мкм и от 420 до 850 мкм используют метод распылительной сушки, а формование гранул размером более 850 мкм осуществляют методом закатки, обжиг проводят при температуре 600-650°С. Техническим результатом является снижение стоимости при проведении ГРП при свойствах проппанта, удовлетворяющих нормам на искусственные проппанты для ГРП. 2 табл.
Description
Изобретение относится к области интенсификации притоков нефти и газа из продуктивных пластов, увеличения их добычи, в частности к производству расклинивающих агентов (проппантов) для проведения гидроразрыва пласта.
На месторождениях Западной Сибири для интенсификации добычи нефти широко используют гидравлический разрыв пласта (ГРП). К настоящему времени выполнено более 25 тысяч скважино-операции, при этом средняя дополнительная добыча нефти на одну операцию превышает 5 тыс.тонн /Л.М.Кочетков «Результаты применения технологии повторного ГРП на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» - Сб.тр. НПО Бурение, 2001 г., вып.6, с.277/. Нагнетание проппантов при проведении работ по ГРП необходимо для поддержания трещин в открытом состоянии. Одним из ключевых факторов при этом, наряду с давлением сжатия и прочностью породы, являются свойства самого проппанта.
Известным и самым широко распространенным расклинивающим материалом для ГРП является просеянный кварцевый песок. Экспериментальные исследования, проведенные в институте ВНИИКРнефть, показали, что кварцевый песок для закрепления трещин, образовавшихся при ГРП, допустимо применять до глубины около 2300 м. Для залегающих ниже этой глубины пластов использование такого материала может привести к смыканию трещин, снижению проницаемости пластов за счет разрушения частиц песка /Юрченко А.А., Горлова З.А. Об использовании отечественных кварцевых песков для интенсификации добычи из низкопроницаемых пластов методом гидравлического разрыва пласта. - М.: ВНИИОЭНГ, Нефтепромысловое дело №1, 1998, с.5-8/. В этом случае для закрепления трещин используют искусственно приготовленные расклинивающие агенты. В настоящее время в России при проведении ГРП используют проппанты зарубежного производства, имеющие высокую стоимость.
Известен способ производства искусственного проппанта из синтетической бокситовой руды с высоким содержанием алюминия, запатентованный Exxon Production Research /US 4488599 A, EXXON PROD. RESEARCH, 18.12.1984/.
Руда с размером частиц приблизительно 15 микрон формуется в керамические шарики с использованием воды и вяжущего вещества. После сушки и разделения на ситах их обжигают в печи или синтезаторе до оплавления кромок, которые увеличивают каждый шарик. Прочность материала определяется содержанием в руде корунда, одного из самых твердых материалов. Технологические режимы производства в описании не приводятся. Расклинивающий материал, получаемый этим способом очень дорог. Более экономичный расклинивающий агент возможно получить из естественных бокситовых руд по тому же способу. В дополнение к корунду эти проппанты включают муллит, алюминиевый оксид низкой плотности. Этот материал с плотностью ниже, чем у боксита, известен как JDP.
Известные проппанты отличаются высокой прочностью, стойкостью к коррозии, способны обеспечить хорошую проницаемость при ГРП, однако их высокая стоимость и дефицитность делает актуальным поиск и производство новых материалов для ГРП.
Задачей изобретения является снижение стоимости ремонтного обслуживания скважин при проведении ГРП. Достигаемый технический результат состоит в разработке способа производства экономичного проппанта, осуществление которого придает исходному сырью свойства, (удельный вес, прочность, овальность, сферичность, растворимость HCl, HF) удовлетворящие нормам на искусственные расклинивающие агенты для ГРП.
Решение поставленной задачи и получение технического результата обеспечиваются тем, что в отличие от известного способа производства проппанта, включающего размол, гидратацию, формование, сушку и обжиг исходного сырья, в предлагаемом способе в качестве исходного сырья используют природную бентонитовую глину с содержанием свыше 90% монтмориллонита, для формования сферических гранул проппанта размером от 200 до 450 мк и от 420 до 850 мк - метод распылительной сушки, а формование гранул более 850 мк осуществляют методом закатки, обжиг проходит при температуре 600-650°С.
Способ осуществляют следующим образом.
1. Бентонитовую глину подвергают размолу на щековой мельнице до размера частиц 1-5 см.
2. Проводят подсушку глины, в подходящей сушилке при температуре до 200°С, до влажности 10-15% масс.
3. Проводят гидратацию глины в воде в течение 2 часов при весовом отношении глина/вода, равном 1:7 до 1:10. Гидратацию проводят в две стадии: в течение одного часа в условиях покоя и в течение последующего часа в условиях перемешивания насосами высокого давления.
4. Полученную суспензию формируют методом распылительной сушки в сферические гранулы до 850 мкм. Средний размер фракции и фракционный состав частиц определяется конструкцией распылительной форсунки при температуре в сушильном объеме 100-110°С.
5. Далее рассеивают частицы на грохоте для удаления ненужных фракций. Частицы ненужного фракционного состава возвращают на предыдущую стадию (на гидратацию).
6. Производят обжиг частиц проппанта при температуре 600-650°С. При такой температуре частицы становятся непористыми, что предотвращает явление обратной гидратации глины. Обжиг проводят в любой подходящей печи, например, во вращающейся барабанной печи.
7. Для формовки гранул размером более 850 мкм используют метод закатывания шариков на специальных закаточных машинах-тарелках.
Сущность процесса, позволяющего получить проппант с заданными свойствами:
Теоретическая формула структуры монтмориллонита (ОН)4Si8Al4O2n (межслоевой H2O), а теоретический состав без межслоевого материала - SiO2-66,7%; Al2O3-28,3; Н2O-5%. Он состоит из разноразмерных, чрезвычайно тонкодисперсных частиц. Характерная особенность структуры монтмориллонита заключается в том, что молекулы воды и других полярных жидкостей могут входить в межслоевое пространство, вызывая набухание. Расстояние между элементарными слоями в кристаллической решетке не имеет постоянной величины и изменяется от 9,6 ангстрем - при полном отсутствии полярных молекул между ними до почти полного разделения слоев. При нагревании до 600-650°С происходит потеря гидроксильной структуры воды. Вслед за возникающим при этом изменении структуры развиваются новые кристаллические фазы, которые и обуславливают появление новых свойств (удельного веса, прочности и др.).
Предлагаемый способ производства проппанта отличается от известного использованием в процессе другого исходного сырья - природной бентонитовой глины и другими условиями проведения процесса. В качестве исходного сырья использовалась природная глина, имеющая следующий минералогический состав (определенный методом рентгенофазового анализа).
Минералогический состав бентонитовых глин Таганского месторождения
Минералогический тип | Главный породообразующий минерал | Второстепенные минералы | Акцессорные минералы |
Монтморилло-нитовый | Монтмориллонит 93% | Гидрослюда, каолинит с переходом в монтмориллонит, галлуазит | Галит, сульфогалит, палыгорскит |
Полученный пропант имеет характеристики, приведенные в таблице, которые удовлетворяют нормам стандарта API (американского нефтяного института).
Claims (1)
- Способ производства проппанта для проведения гидравлического разрыва пласта в процессах интенсификации притока нефти и газа, включающий размол исходного сырья, его гидратацию, формование, сушку и обжиг, отличающийся тем, что используют в качестве исходного сырья природную бентонитовую глину с содержанием монтморрилонита свыше 90%, для формования сферических гранул размером от 200 до 400 мкм и от 420 до 850 мкм - метод распылительной сушки, а формование гранул размером более 850 мкм осуществляют методом закатки, обжиг проводят при температуре 600-650°С.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004111635/03A RU2261847C1 (ru) | 2004-04-16 | 2004-04-16 | Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004111635/03A RU2261847C1 (ru) | 2004-04-16 | 2004-04-16 | Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2261847C1 true RU2261847C1 (ru) | 2005-10-10 |
Family
ID=35851207
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004111635/03A RU2261847C1 (ru) | 2004-04-16 | 2004-04-16 | Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2261847C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA007864B1 (ru) * | 2006-03-14 | 2007-02-27 | Карбо Керамикс Инк. | Проппанты и способ их изготовления |
RU2516421C2 (ru) * | 2010-02-10 | 2014-05-20 | Сэнт-Гобэн Керамикс Энд Пластикс, Инк. | Совокупность керамических частиц и способ ее изготовления (варианты) |
-
2004
- 2004-04-16 RU RU2004111635/03A patent/RU2261847C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA007864B1 (ru) * | 2006-03-14 | 2007-02-27 | Карбо Керамикс Инк. | Проппанты и способ их изготовления |
RU2516421C2 (ru) * | 2010-02-10 | 2014-05-20 | Сэнт-Гобэн Керамикс Энд Пластикс, Инк. | Совокупность керамических частиц и способ ее изготовления (варианты) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2432382C2 (ru) | Сферический керамический расклинивающий наполнитель для гидравлического разрыва нефтяных или газовых скважин и способ формирования углублений на поверхности сферических керамических расклинивающих наполнителей | |
US4668645A (en) | Sintered low density gas and oil well proppants from a low cost unblended clay material of selected composition | |
US7067445B2 (en) | Extended particle size distribution ceramic fracturing proppant | |
US7678723B2 (en) | Sintered spherical pellets | |
RU2344155C2 (ru) | Проппант на основе алюмосиликатов, способ его получения и способ его применения | |
RU2694363C1 (ru) | Керамический расклинивающий агент и его способ получения | |
US20090227480A1 (en) | Angular abrasive proppant, process for the preparation thereof and process for hydraulic fracturing of oil and gas wells | |
EP0101855A1 (en) | Low density proppant for oil and gas wells | |
CA2875500C (en) | Proppants and anti-flowback additives comprising flash calcined clay, methods of manufacture, and methods of use | |
US10457859B2 (en) | Proppant for use in hydraulic fracturing to stimulate a well | |
RU2235703C9 (ru) | Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин | |
CN102575515B (zh) | 一种超轻密度陶粒支撑剂及其制造方法 | |
EP0169412A1 (en) | Proppant for oil and gas wells | |
WO2015084195A1 (en) | A method of manufacturing of light ceramic proppants and light ceramic proppants | |
US20170275209A1 (en) | Addition of mineral-containing slurry for proppant formation | |
US11053432B2 (en) | Ultra high strength proppant and method of preparing the same | |
US20180282222A1 (en) | Sintered spheres, process for their production and use thereof | |
WO2015047116A1 (en) | Ceramic proppants of medium strength and a method for manufacturing thereof | |
US20180305610A1 (en) | Method for preparing bauxite and/or kaolin for use in ceramic proppants | |
EA007864B1 (ru) | Проппанты и способ их изготовления | |
RU2261847C1 (ru) | Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта | |
CN105198390A (zh) | 一种陶瓷材料及其制备方法和应用 | |
RU2726655C2 (ru) | Способ получения магнийсиликатного пропанта | |
WO2014011066A1 (en) | Light ceramic proppants and a method of manufacturing of light ceramic proppants | |
RU2650149C1 (ru) | Шихта для изготовления легковесного кремнезёмистого проппанта и проппант |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200417 |