RU2261847C1 - Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта - Google Patents

Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта Download PDF

Info

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
Application number
RU2004111635/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Г. Кашкаров (RU)
Н.Г. Кашкаров
А.И. Козубовский (RU)
А.И. Козубовский
В.П. Доронин (RU)
В.П. Доронин
Т.П. Сорокина (RU)
Т.П. Сорокина
А.А. Маслов (RU)
А.А. Маслов
А.И. Макулов (RU)
А.И. Макулов
Ержан Молдашевич Сапаргалиев (KZ)
Ержан Молдашевич Сапаргалиев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью ООО "Алтайская сырьевая компания"
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 ООО "Алтайская сырьевая компания" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью ООО "Алтайская сырьевая компания"
Priority to RU2004111635/03A priority Critical patent/RU2261847C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2261847C1 publication Critical patent/RU2261847C1/ru

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).
Figure 00000001

Claims (1)

  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.
RU2004111635/03A 2004-04-16 2004-04-16 Способ производства проппанта для проведения гидроразрыва пласта RU2261847C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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