RU2344156C2 - Проппант и способ повышения производительности скважины - Google Patents

Проппант и способ повышения производительности скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2344156C2
RU2344156C2 RU2007107435/03A RU2007107435A RU2344156C2 RU 2344156 C2 RU2344156 C2 RU 2344156C2 RU 2007107435/03 A RU2007107435/03 A RU 2007107435/03A RU 2007107435 A RU2007107435 A RU 2007107435A RU 2344156 C2 RU2344156 C2 RU 2344156C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
proppant
sphere
granules
proppants
sphericity
Prior art date
Application number
RU2007107435/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007107435A (ru
Inventor
Елена Михайловна Першикова (RU)
Елена Михайловна Першикова
Эймонн О`Нилл Джозеф (FR)
Эймонн О`Нилл Джозеф
Original Assignee
Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
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 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
Priority to RU2007107435/03A priority Critical patent/RU2344156C2/ru
Priority to CA2678059A priority patent/CA2678059C/en
Priority to CNA200780051655XA priority patent/CN101611114A/zh
Priority to US12/527,711 priority patent/US9145513B2/en
Priority to BRPI0720979-7A priority patent/BRPI0720979A2/pt
Priority to PCT/RU2007/000137 priority patent/WO2008105678A1/en
Publication of RU2007107435A publication Critical patent/RU2007107435A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2344156C2 publication Critical patent/RU2344156C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/60Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
    • C09K8/80Compositions for reinforcing fractures, e.g. compositions of proppants used to keep the fractures open

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для предотвращения смыкания трещин применением расклинивающих гранул - проппантов при проведении гидравлического разрыва продуктивных нефтяных пластов. Проппант представляет собой гранулы из спеченного керамического сырья и выполнен в форме сферы при отклонении от полной сферичности не более 0,05% от величины радиуса сферы. В способе повышения производительности скважины, включающем использование проппантов, используют керамические проппанты, выполненные в форме сферы при отклонении от полной сферичности не более 0,05% от величины радиуса сферы. Технический результат - повышение дебета скважины. Изобретение развито в зависимых пунктах формулы. 2 н. и 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для предотвращения смыкания трещин применением расклинивающих гранул - проппантов при проведении гидравлического разрыва продуктивных нефтяных пластов.
Гидравлический разрыв пласта - наиболее прогрессивный способ добычи нефти и газа, позволяющий значительно увеличить производительность скважин. Сущность метода гидравлического разрыва пласта состоит в закачивании под большим давлением вязкой жидкости в нефте- и газоносные пласты, что приводит к образованию в пласте трещин, в которые проникает жидкость. Для сохранения трещин в разомкнутом состоянии в закачиваемую жидкость добавляют сферические гранулы (проппанты), которые, проникая с жидкостью в трещину и заполняя ее, создают прочный расклинивающий каркас, проницаемый для нефти и газа. Проппанты выполнены с возможностью выдерживания высокого пластового давления и противостояния действию агрессивной среды (кислые газы, солевые растворы) при высоких температурах. В качестве исходных материалов для производства проппантов в зависимости от условий их применения используют кварцевый песок, бокситы, каолины, оксиды алюминия, различные алюмосиликатные виды сырья.
Важными свойствами проппантов является сферичность и круглость частиц, а также гомогеничность - однородность по размеру и форме. Указанные свойства оказывают решающее влияние на проницаемость проппантовых сред в трещине в пласту и, следовательно, на проводимость углеводородных флюидов через разрывы.
Все известные на сегодняшний день проппанты имеют (за исключением стеклянных шариков) не сферическую, а сфероподобную форму. Это утверждение косвенно подтверждает и применяемая в данной области техники шкала Крумбайна и Слосса, характеризующая совершенство гранул проппанта, в которой даже не предусмотрена величина 1, соответствующая идеальной сферической форме гранулы проппанта.
Известно (RU, патент 2098618) возможное применение в качестве проппанта тел, имеющих идеальную сферическую форму - стеклянных шариков. Но их практическое применение не известно из-за их малой механической прочности.
Известен (US, патент №4879181) проппант, полученный из смеси боксита и каолина. Исходная масса для формования проппантов достаточно пластична, что улучшает сферичность и округлость (до 0,7 по шкале Крумбейна) полученных проппантов.
Недостатком известно проппанта следует признать недостаточную сферичность, приводящую к уменьшению каналов между гранулами проппанта, и, следовательно, уменьшению потока флюида через указанные каналы.
Известен расклинивающий проппант (US, патент 5188175), представляющий собой керамические гранулы сфероподобной формы из спеченной каолиновой глины, содержащей оксиды алюминия, кремния, железа и титана, причем оксиды в данных гранулах присутствуют в следующих соотношениях, мас.%: оксида алюминия - 25-40, оксида кремния - 50-65, оксида железа - 1,6 и оксида титана - 2,6. Сферичность полученных гранул составляет 0,7. Данный расклинивающий проппант наиболее эффективен при разработке нефтяных или газовых пластов, залегающих на небольших и средних глубинах.
Недостатком известно проппанта также следует признать недостаточную сферичность, приводящую к уменьшению каналов между гранулами проппанта, и, следовательно, уменьшению потока флюида через указанные каналы.
Известен также (US, патент 3929191) проппант, используемый при добыче нефти методом гидравлического разрыва пласта, полученный на основе спеченного алюмосиликатного сырья, или на основе минералов, или из железа, стали, в виде гранул с размерами 6-100, предпочтительно 10-40 меш, со сферичностью и округлостью по Крумбейну не менее 0,8, плотностью 2,6 г/см3, с покрытием из плавкой фенольной смолы.
Недостатком известно проппанта также следует признать недостаточную сферичность, приводящую к уменьшению каналов между гранулами проппанта и, следовательно, уменьшению потока флюида через указанные каналы.
В качестве ближайшего аналога можно использовать проппант (US, патент 3929191), используемый при добыче нефти методом гидравлического разрыва пласта, полученный на основе спеченного алюмосиликатного сырья в виде гранул с размерами 6-100, предпочтительно 10-40 меш, со сферичностью и округлостью по Крумбейну не менее 0,8, плотностью 2,6 г/см3, с покрытием из плавкой фенольной смолы.
Недостатком известно проппанта также следует признать недостаточную сферичность, приводящую к уменьшению каналов между гранулами проппанта и, следовательно, уменьшению потока флюида через указанные каналы.
Техническая задача, решаемая посредством разработанного технического решения, состоит в разработке проппанта, способного эффективно работать при использовании технологии гидроразрыва пласта.
Технический результат, получаемый при реализации разработанного технического решения, состоит в повышении отдачи пластом флюида за счет оптимизации формы проппанта, что приводит к увеличению размеров каналов в слоях проппанта и, следовательно, уменьшению сопротивления течению выделяемого пластом флюида.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать проппант, представляющий собой гранулы из спеченного керамического сырья, выполненные в форме сферы (отклонения от полной сферичности должно составлять не более 0,05% от величины радиуса сферы). Полученная гранула проппанта имеет разброс по величине радиуса не свыше, чем у дражжированных лекарств в фармации. В качестве исходного сырья предпочтительно использована шихта, содержащая оксид кремния и оксид алюминия с добавлениями оксидов щелочных и щелочноземельных металлов, а также оксидов металлов группы железа и оксида марганца. Для некоторого увеличения указанного технического результата желательно провести фракционирование готового проппанта, что позволит максимально увеличить величину общего сечения каналов, образованных гранулами проппанта. При этом желательно, чтобы соотношение максимального диаметра сферы у гранул проппанта, входящих во фракцию, к минимальному диаметру сферы у гранул проппанта, входящих во фракцию, составляло не более 2.
Технология получения проппанта с формой, приближающейся к идеальной сфере, практически тождественна технологии получения обычного проппанта, за исключением использования тарельчатых грануляторов или других приспособлений, гарантирующих действительно сферическую форму полуфабриката после формования гранул, а также использования туннельных печей или системы отжига в псевдокипящем слое гранул. При использовании указанного оборудования отжига вместо вращающихся печей сохраняется исходная сферическая форма полуфабриката.
Использование при закачке идеальных сфер, предпочтительно, с монофракционным распределением сфер по размерам, с последующим размещением их в пласте, с созданием равномерной поровой структуры позволяет существенно снизить эффекты, связанные с турбулизацией потока на неоднородностях структуры и описываемые уравнением Форсгеймера (1). В результате повышения скоростей потока существенно возрастает перепад давления и, как следствие, снижается проницаемость проппантовой упаковки. Коэффициент, связывающий перепад давления и линейную скорость потока в данном уравнении и называемый «бета-фактор», представляет собой характеристику извилистости пути потока флюида в проппантовой упаковке.
Figure 00000001
где:
ΔР - перепад давления;
ΔL - расстояние между портами замера давления;
µ - вязкость жидкости;
v - скорость жидкости, v=q/s, где q - скорость закачки, s - площадь поперечного сечения проппантовой упаковки;
β - бета-фактор;
k - проницаемость;
ρ - плотность жидкости.
Исходя из вышеописанного, можно ожидать, что при изготовлении проппанта (из одного и того же материала) бета-фактор упаковки идеальных сфер будет ниже, чем бета-фактор упаковки, образуемой сфероподобными частицами.
Использование керамики в качестве материала для изготовления сфер для расклинивающих агентов позволяет значительно увеличить их прочность по сравнению со стеклом за счет того, что в фазовом составе материала керамики присутствуют кристаллические фазы, обладающие большей прочностью по сравнению со стекловидными аморфными фазами. Кроме того, присутствие в материале кристаллических фаз обуславливает меньшую деформацию материала при воздействии высоких температур по сравнению со стекловидной и, следовательно, лучшую способность керамических материалов сохранять форму в обжиге по сравнению со стеклом.
Предпочтительный способ получения указанного проппанта истинно сферической формы включает предварительное измельчение и смешение исходных компонентов с их последующей грануляцией на тарельчатом грануляторе, обжигом в туннельный печах на подложке или в тигле, где толщина слоя проппанта предпочтительно не превышает соотношения диаметра тигля к его высоте 1/0,7, и рассевом на целевые фракции. Обычно используют шихту, содержащую оксид алюминия и оксид кремния, а также, по меньшей мере, один из указанных компонентов: оксид магния, оксид кальция, оксиды железа, оксиды щелочных и остальных щелочноземельных металлов, оксид марганца и оксид титана. Содержание компонентов в шихте зависит от предполагаемого использования проппанта.
Разработанный проппант в базовом варианте может быть изготовлен следующим образом.
Исходные компоненты, при необходимости отожженные, измельчают до прохода 90% продукта через сито 63 мкм. При необходимости в исходные материалы добавляют пластификаторы и другие вспомогательные компоненты. Может быть использован как раздельный, так и совместный способ измельчения. Исходные компоненты частично смешивают либо в мельницах (если до этого не был использован метод совместного помола), либо в непосредственно в тарельчатом безлопастном грануляторе. Отсутствие лопасти в данной конструкции предотвращает дополнительную деформацию гранулы в аппарате, и происходит только накатка сферы. При перемешивании в шихту при необходимости добавляют временную технологическую связку в количестве, необходимом для формирования зародышей сферических частиц и их последующего роста до необходимых размеров. Обычно количество временной технологической связки варьируют в пределах от 3 до 20 мас.%, а общее время перемешивания и грануляции составляет от 2 до 10 мин. Связка может быть представлена водой, водными и органическими растворами полимеров, латексами, микровосками, парафинами и т.д. После того как прошло образование зародышей и рост гранулы до требуемого размера из смеси, введенной в гранулятор ранее, в гранулятор вводят до 12 мас.% исходной измельченной смеси, после чего происходит перемешивание в течение до 3 мин. Подготовленные по такому способу гранулы высушивают и рассевают до размеров, позволяющих скомпенсировать усадку при обжиге. Гранулы, которые не удовлетворяют требованию по размеру, могут быть рециркулированы. Если при смешении и грануляции были использованы органические временные технологические связки, может быть использована стадия предварительного обжига для их выжигания. Высушенные и классифицированные по размерам гранулы подвергают обжигу в засыпке в капселях или тиглях в туннельных печах. Данный способ обжига обеспечивает отсутствие деформации материала в обжиге. Время выдержки и температуру выбирают таким образом, чтобы обеспечить необходимую степень спекания материала для достижения им необходимых прочностных характеристик. После стадии обжига возможно проведение рассеивания на фракции.
Хотя технология применения предлагаемого проппанта не отличается от стандартной технологии, но ее использование позволяет за счет используемого именно сферического проппанта существенно улучшить условия выделения флюида из пласта и транспортировку его в скважину.
В дальнейшем разработанное техническое решение будет рассмотрено с использованием примеров реализации.
Эксперимент был проведен на кусте скважин, т.е. в тождественных условиях.
1. При использовании в технологии гидроразрыва в районе Западной Сибири на глубине 3500 м производительность скважины в день составила 110 м3/день при использовании керамического проппанта со сферичностью 0,7 в типовых условиях применения при ожидаемой производительности 100-160 м3/день.
2. При использовании в тех же условиях проппанта того же состава, но со сферичностью 0,85, дебит скважины ставил 157 м3/день при ожидаемой производительности 100-160 м3/день.
3. При использовании в тех же условиях проппанта того же состава, но в форме идеальной сферы (с отклонением не свыше 2% величины радиуса сферы) дебит скважины составил 201 м3/день.
Использование проппанта в форме идеальной сферы вместо проппанта со сферичностью 0,9 позволяет повысить дебит скважины примерно на 25% при использовании в тех же условиях.

Claims (5)

1. Проппант, представляющий собой гранулы из спеченного керамического сырья, отличающийся тем, что он выполнен в форме сферы при отклонении от полной сферичности не более 0,05% от величины радиуса сферы.
2. Проппант по п.1, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья использована шихта, содержащая оксид кремния, оксид алюминия, оксиды щелочных и щелочноземельных металлов, оксиды металлов группы железа и оксид марганца.
3. Проппант по п.1, отличающийся тем, что он фракционирован.
4. Проппант по п.3, отличающийся тем, что соотношение максимального диаметра сферы у гранул проппанта, входящих во фракцию, к минимальному диаметру сферы у гранул проппанта, входящих во фракцию, составляет не более 2.
5. Способ повышения производительности скважины, включающий использование проппантов, отличающийся тем, что используют керамические проппанты, выполненные в форме сферы при отклонении от полной сферичности не более 0,05% от величины радиуса сферы.
RU2007107435/03A 2007-02-28 2007-02-28 Проппант и способ повышения производительности скважины RU2344156C2 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107435/03A RU2344156C2 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Проппант и способ повышения производительности скважины
CA2678059A CA2678059C (en) 2007-02-28 2007-03-20 Proppant and method for higher production of a well
CNA200780051655XA CN101611114A (zh) 2007-02-28 2007-03-20 用于提高井开采量的支撑剂和方法
US12/527,711 US9145513B2 (en) 2007-02-28 2007-03-20 Proppant and method for higher production of a well
BRPI0720979-7A BRPI0720979A2 (pt) 2007-02-28 2007-03-20 mÉtodo para produzir material para escoramento de fraturas, e mÉtodo de aumentar a produÇçode um poÇo
PCT/RU2007/000137 WO2008105678A1 (en) 2007-02-28 2007-03-20 Proppant and method for higher production of a well

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107435/03A RU2344156C2 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Проппант и способ повышения производительности скважины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007107435A RU2007107435A (ru) 2008-09-10
RU2344156C2 true RU2344156C2 (ru) 2009-01-20

Family

ID=39721459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007107435/03A RU2344156C2 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Проппант и способ повышения производительности скважины

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9145513B2 (ru)
CN (1) CN101611114A (ru)
BR (1) BRPI0720979A2 (ru)
CA (1) CA2678059C (ru)
RU (1) RU2344156C2 (ru)
WO (1) WO2008105678A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535934C2 (ru) * 2013-11-20 2014-12-20 Владимир Иванович Лунев Способ газификации угля в недрах земли
RU2544209C1 (ru) * 2011-03-29 2015-03-10 Сэнт-Гобэн Керамикс Энд Пластикс, Инк. Керамическая частица и способ ее получения
RU2559266C1 (ru) * 2014-08-05 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров" Проппант и способ получения проппанта

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10011763B2 (en) 2007-07-25 2018-07-03 Schlumberger Technology Corporation Methods to deliver fluids on a well site with variable solids concentration from solid slurries
US9040468B2 (en) 2007-07-25 2015-05-26 Schlumberger Technology Corporation Hydrolyzable particle compositions, treatment fluids and methods
US8235313B2 (en) * 2008-09-20 2012-08-07 Unimin Corporation Method of making proppants used in gas or oil extraction
US8012582B2 (en) 2008-09-25 2011-09-06 Halliburton Energy Services, Inc. Sintered proppant made with a raw material containing alkaline earth equivalent
US20130220619A1 (en) * 2010-05-12 2013-08-29 Schlumberger Technology Corporation Methods For High Solid Content Fluids in Oilfield Applications
US9315719B2 (en) 2011-07-13 2016-04-19 Halliburton Energy Services, Inc. Low surface friction proppants
US20140044967A1 (en) 2012-06-29 2014-02-13 Rebecca Ayers System for processing and producing an aggregate
RU2605977C2 (ru) 2012-08-01 2017-01-10 Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк Синтетические расклинивающие наполнители и монодисперсные расклинивающие наполнители и способы их изготовления
US10161236B2 (en) 2013-04-24 2018-12-25 Halliburton Energy Services, Inc. Methods for fracturing subterranean formations

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3929191A (en) 1974-08-15 1975-12-30 Exxon Production Research Co Method for treating subterranean formations
HU173698B (hu) 1976-12-07 1979-07-28 Magyar Aluminium Sposob uskorenija zatvorenija - metodom bajera - boksitov, soderzhahhikh permskuju pyl' i/ili gjotit i/ili melkodisperznyj gematit
CA1117987A (en) * 1978-12-13 1982-02-09 Robert J. Seider Sintered high density spherical ceramic pellets for gas and oil well proppants and their process of manufacture
US4440866A (en) 1980-07-07 1984-04-03 A/S Niro Atomizer Process for the production of sintered bauxite spheres
US4522731A (en) * 1982-10-28 1985-06-11 Dresser Industries, Inc. Hydraulic fracturing propping agent
US4879181B1 (en) 1982-02-09 1994-01-11 Carbo Ceramics Inc. Sintered spherical pellets containing clay as a major component useful for gas and oil well proppants
US4427068A (en) 1982-02-09 1984-01-24 Kennecott Corporation Sintered spherical pellets containing clay as a major component useful for gas and oil well proppants
US5188175A (en) 1989-08-14 1993-02-23 Carbo Ceramics Inc. Method of fracturing a subterranean formation with a lightweight propping agent
RU2098618C1 (ru) 1995-12-27 1997-12-10 Татьяна Николаевна Жаркова Способ получения расклинивающего агента
RU2166079C1 (ru) 1999-12-23 2001-04-27 Закрытое акционерное общество "Уралсервис" Проппант
US20030195121A1 (en) * 2002-04-11 2003-10-16 Fitzgerald Michael Dylon Sulphur based proppants and process therefor
US7459209B2 (en) * 2005-02-04 2008-12-02 Oxane Materials, Inc. Composition and method for making a proppant
CN100368504C (zh) * 2006-04-05 2008-02-13 渑池县方圆陶粒砂厂 超强度陶粒支撑剂及其制备方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544209C1 (ru) * 2011-03-29 2015-03-10 Сэнт-Гобэн Керамикс Энд Пластикс, Инк. Керамическая частица и способ ее получения
RU2535934C2 (ru) * 2013-11-20 2014-12-20 Владимир Иванович Лунев Способ газификации угля в недрах земли
RU2559266C1 (ru) * 2014-08-05 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров" Проппант и способ получения проппанта

Also Published As

Publication number Publication date
CA2678059A1 (en) 2008-09-04
RU2007107435A (ru) 2008-09-10
CA2678059C (en) 2012-01-03
WO2008105678A1 (en) 2008-09-04
US9145513B2 (en) 2015-09-29
BRPI0720979A2 (pt) 2013-01-08
US20100193189A1 (en) 2010-08-05
CN101611114A (zh) 2009-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2344156C2 (ru) Проппант и способ повышения производительности скважины
RU2540695C2 (ru) Композиция и способ приготовления сверхлегкого керамического расклинивающего наполнителя
CN102781854B (zh) 具有受控的孔和/或微球分布和/或尺寸的陶瓷颗粒及其制造方法
US7160844B2 (en) Proppants and their manufacture
AU2009300848B2 (en) Geochemical control of fracturing fluids
US8772207B2 (en) Spherical pellets containing common clay particulate material useful as a proppant in hydraulic fracturing of oil and gas wells
RU2344155C2 (ru) Проппант на основе алюмосиликатов, способ его получения и способ его применения
CA2849415C (en) Methods for fracturing subterranean formations
US8283271B2 (en) High strength proppants
US20170275525A1 (en) Methods To Make Ceramic Proppants
WO2007016268A2 (en) Sintered spherical pellets useful for gas and oil well proppants
CA2880426A1 (en) Synthetic proppants and monodispersed proppants and methods of making the same
CN105452193A (zh) 支撑剂及其制备方法
CN102575515B (zh) 一种超轻密度陶粒支撑剂及其制造方法
US20170275209A1 (en) Addition of mineral-containing slurry for proppant formation
RU2563853C9 (ru) Шихта для изготовления магнийсиликатного проппанта и проппант
RU2623751C1 (ru) Способ изготовления легковесного кремнезёмистого проппанта и проппант
US20180258343A1 (en) Proppants having fine, narrow particle size distribution and related methods
RU2636089C1 (ru) Легкий керамический расклинивающий агент и способ его изготовления
JPH02269292A (ja) 油及びガス井戸用軽量プロッパント並びにその製造及び使用方法
BR132015002415E2 (pt) Ceramic property obtained from bauxite with high iron oxide content, process for preparing, process for reducing the property abrasivity, use of high-rate bauxite of iron oxide and process for extraction of oil and gas from a well of petroleum

Legal Events

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

Effective date: 20180301