RU2554957C2 - Insulation method of formation water inflow and lining method of bottom-hole formation zone - Google Patents

Insulation method of formation water inflow and lining method of bottom-hole formation zone Download PDF

Info

Publication number
RU2554957C2
RU2554957C2 RU2013144226/03A RU2013144226A RU2554957C2 RU 2554957 C2 RU2554957 C2 RU 2554957C2 RU 2013144226/03 A RU2013144226/03 A RU 2013144226/03A RU 2013144226 A RU2013144226 A RU 2013144226A RU 2554957 C2 RU2554957 C2 RU 2554957C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
oil
formation
soluble
mixture
Prior art date
Application number
RU2013144226/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2013144226A (en
Inventor
Владимир Анатольевич Волков
Валентина Георгиевна Беликова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром инновации"
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 "Дельта-пром инновации" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром инновации"
Priority to RU2013144226/03A priority Critical patent/RU2554957C2/en
Publication of RU2013144226A publication Critical patent/RU2013144226A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2554957C2 publication Critical patent/RU2554957C2/en

Links

Landscapes

  • Colloid Chemistry (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: invention relates to oil-extracting industry, in particular to methods of insulation of inflow of formation waters and lining of the bottomhole zone of formation, and also to the methods for adjustment of profile of acceleration performance of injection wells, to the methods for formation treatment, to the methods for regulation of development of oil fields, and can be used for elimination of leakage of production strings and creation of behind-the-casing filter, for elimination of behind-the-casing gas-manifestations, tubing-casing pressure and inter-formation overflows in behind-the-casing space of a well. The method of insulation of inflow of formation waters and lining of the bottomhole zone of formation includes injection of mix of siliceous substance with high-disperse hydrophobic material. Also the alkaline drain of ShchSPK caprolactam production is injected. The siliceous substance are organic-silicon oil-soluble and water-soluble substances or organic-silicon substances with the following ratio of components, wt %: organic-silicon oil-soluble and water-soluble substances or organic-silicon substances 44.9-77.0; high-disperse hydrophobic materials 0.1-3.0; alkaline drain of caprolactam production 20.0-55.0.
EFFECT: increase of insulation of inflow of waters and lining of the bottomhole zone, increase in the oil-sweeping ability of injected compositions possessing plastic properties unlike a prototype, necessary for more effective elimination of the problem of sand production, elimination of leakage from production strings and creation of the behind-the-casing filter.
7 cl, 4 tbl, 5 ex

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам изоляции притока пластовых вод и крепления призабойной зоны пласта, а также к способам для регулирования профиля приемистости нагнетательных скважин, к способам для обработки пласта, к способам для регулирования разработки нефтяных месторождений, и может использоваться для ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн и создания заколонного фильтра, для ликвидации заколонных газопроявлений, межколонных давлений и межпластовых перетоков в заколонном пространстве скважины.The invention relates to the oil industry, in particular to methods of isolating the influx of formation water and fixing the bottom-hole zone of the formation, as well as to methods for regulating the injectivity profile of injection wells, to methods for treating the formation, to methods for regulating the development of oil fields, and can be used to eliminate leakage of production casing and the creation of an annular filter, for the elimination of annular gas showings, annular pressures and interstratal flows into the annular m space of the well.

Известен способ изоляции притока пластовых вод, основанный на закачке в пласт селективных материалов, в результате гидролиза которых осуществляется закупорка поровых каналов в водонасыщенной зоне, но при этом остается не закупоренной нефтенасыщенная зона (Газизов А.Ш. и Маслов И.И. Селективная изоляция притока пластовых вод (Серия «Нефтепромысловое дело») - Тематические научно-технические обзоры, ВНИИОЭНП М., 1977).A known method of isolating the influx of formation water, based on the injection of selective materials into the reservoir, as a result of hydrolysis of which blocks the pore channels in the water-saturated zone, but the oil-saturated zone remains non-clogged (Gazizov A.Sh. and Maslov II, Selective isolation of the influx formation water (Series "Oilfield business") - Thematic scientific and technical reviews, VNIIOENP M., 1977).

Известен способ изоляции обводненного пласта, включающий закачку полифункциональных алкоксисодержащих кремнийорганических соединений, хлорида поливалентного металла и воду. Перед закачкой состава в пласт закачивают соляную кислоту с концентрацией до 22% (а.с. №1808998, М. кл. 5, Е21В 33/138, опубл. 15.04.93, бюл. 14).A known method of isolating a waterlogged formation, including the injection of polyfunctional alkoxy-containing organosilicon compounds, polyvalent metal chloride and water. Before the composition is injected, hydrochloric acid is injected into the formation with a concentration of up to 22% (a.s. No. 1808998, class C. 5, ЕВВ 33/138, publ. 15.04.93, bull. 14).

Известен способ изоляции притока пластовых вод в скважину путем закачки в пласт кремнийорганического соединения - олигоорганоэтоксихлорсилоксана (а.с. №861554. М. кл. 3, Е21В 33/13, опублик. 07.09.81, бюл. №33).There is a method of isolating the influx of formation water into the well by pumping into the formation an organosilicon compound — oligoorganoethoxychlorosiloxane (AS No. 861554. M. class 3, ЕВВ 33/13, published. 07.09.81, bull. No. 33).

Известен способ изоляции водопритока в скважине, включающий закачку смеси кремнийорганического соединения с соляной кислотой в качестве отвердителя. При выдержке смеси в пласте время гелеобразования определяют в зависимости от удельной приемистости скважины (патент RU №2071548, М. кл. 6. Е21В 33/138, опубл. 10.01.97, Бюл. №1).A known method of isolating water inflow in a well, including the injection of a mixture of organosilicon compounds with hydrochloric acid as a hardener. When the mixture is kept in the formation, the gelation time is determined depending on the specific injectivity of the well (patent RU No. 2071548, M. class 6. Е21В 33/138, publ. 10.01.97, Bull. No. 1).

Известен способ ограничения водопритока в скважину, включающий последовательную закачку в скважину водного раствора силиката натрия и отвердителя - соляной кислоты (а.с. 1423726, МПК Е21В 33/13, опубл. в 1988 г., бюл. 34).A known method of limiting water inflow into a well, comprising sequentially injecting an aqueous solution of sodium silicate and a hardener - hydrochloric acid into a well (AS 1423726, IPC ЕВВ 33/13, published in 1988, bull. 34).

Известен способ изоляции водопроницаемого пласта, включающий закачку в пласт водного раствора полисиликата натрия и гелеобразователя, в качестве которого используют сульфаминовую кислоту или соляную кислоту, или хлористый кальций (патент RU №2124124, М. кл. 6, Е21В 43/32, опубл. 21.12.98 г.).A known method of isolating a permeable formation, including the injection into the formation of an aqueous solution of sodium polysilicate and a gelling agent, which is used as sulfamic acid or hydrochloric acid, or calcium chloride (patent RU No. 2124124, M. class 6, ЕВВ 43/32, publ. 21.12 .98 g.).

Известен способ разработки продуктивного пласта, включающий закачку силиката щелочного металла и минерализованной воды. Перед закачкой раствор силиката щелочного металла и минерализованную воду смешивают до коллоидного состояния (патент RU №2133825, М. кл. 6, Е21В 43/22, опубл. 27.07.99 г.).A known method of developing a productive formation, including the injection of alkali metal silicate and saline water. Before injection, the alkali metal silicate solution and saline water are mixed to a colloidal state (patent RU No. 2133825, M. CL 6, EV 43/22, publ. 07.27.99).

Известен способ ограничения водопритока в скважину, включающий последовательную закачку в скважину водного раствора силиката натрия и отвердителя - соляной кислоты на высокоминерализованной воде хлоркальциевого типа. При этом перед закачкой отвердителя в скважину закачивают разделитель - легкую нефть (патент RU №2121570, М. кл. 6, Е21В 43/22, опубл. 10.11.98 г.).A known method of limiting water inflow into a well, comprising sequentially injecting into the well an aqueous solution of sodium silicate and a hardener, hydrochloric acid in highly mineralized water of calcium chloride type. In this case, before the hardener is injected into the well, a separator is pumped - light oil (patent RU No. 2121570, M. cl. 6, ЕВВ 43/22, publ. 10.11.98).

Известен способ ограничения водопритока в скважине, включающим приготовление и закачку в скважину водного раствора кремнийорганической жидкости, смешанной с пластовой водой (патент RU №2121570, МПК Е21В 33/138, опубл. 27.06.2009 г.).A known method of limiting water inflow in the well, including the preparation and injection into the well of an aqueous solution of organosilicon liquid mixed with produced water (patent RU No. 2121570, IPC ЕВВ 33/138, published on June 27, 2009).

Недостатком вышеперечисленных способов является использование или водорастворимых силикатов, или кремнийорганических соединений, в результате чего способ имеет ограниченную область применения, причем закачиваемые композиции имеют слабые гидрофобизирующие свойства и слабую нефтевытесняющую способность.The disadvantage of the above methods is the use of either water-soluble silicates or organosilicon compounds, as a result of which the method has a limited scope, and the injected compositions have weak hydrophobizing properties and weak oil-displacing ability.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ изоляции притока пластовых вод в скважину, по которому закачивают в скважину смесь 98,0-99,9 мас. % кремнийсодержащего вещества с 0,1-2,0 мас. % высокодисперсным гидрофобным материалом (RU №2249670, МПК Е21В 33/138, опубл. 10.04.05, бюл. №10).The closest in technical essence and the achieved result is a method of isolating the influx of formation water into the well, through which a mixture of 98.0-99.9 wt. % silicon-containing substance with 0.1-2.0 wt. % highly dispersed hydrophobic material (RU No. 2249670, IPC ЕВВ 33/138, publ. 10.04.05, bull. No. 10).

Недостатком близкого аналога и вышеуказанных известных способов является образование хрупких стеклоподобных композиций после отверждения их, не обладающих пластичностью, и поэтому не обеспечивающих высокую герметичность крепления композиций с породой пласта, а из-за хрупкости композиций имеют узкую область их применения.A disadvantage of the close analogue and the above known methods is the formation of brittle glass-like compositions after curing them that do not have ductility, and therefore do not provide high tightness of the fastening of the compositions with the formation rock, and because of the fragility of the compositions have a narrow field of application.

Задачей заявленного изобретения является создание эффективного способа изоляции притока пластовых вод и крепления призабойной зоны пласта.The objective of the claimed invention is to provide an effective method of isolating the influx of formation water and securing the bottomhole formation zone.

Технический результат - увеличение изоляции притока пластовых вод и крепления призабойной зоны пласта в сравнении с прототипом за счет закачивания композиций, обладающих при отверждении новым свойством -пластичностью в отличие от прототипа. Пластичные композиции в пласте увеличивают качество и срок изоляции водопритока. Кроме того они необходимы для ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн, создания заколонного фильтра и для более эффективной ликвидации проблемы пескопроявления.The technical result is an increase in the isolation of the inflow of formation water and the fastening of the bottomhole zone of the formation in comparison with the prototype due to the injection of compositions which, when cured, have a new property — plasticity, in contrast to the prototype. Plastic compositions in the reservoir increase the quality and term of isolation of water inflow. In addition, they are necessary to eliminate leaks in production casing, create an annular filter and to more effectively eliminate the problem of sand.

Поставленная задача и технический результат соответственно решается и достигается тем, что способ изоляции притока пластовых вод и крепления призабойной зоны пласта, включающий закачку смеси кремнийсодержащего вещества с высокодисперсным гидрофобным материалом, отличающийся тем, что дополнительно закачивают щелочной сток производства капролактама ЩСПК, при этом в качестве кремнийсодержащего вещества используют кремнийорганические маслорастворимые и водорастворимые вещества или кремнийнеорганические вещества при следующем соотношении компонентов, мас. %:The problem and the technical result are respectively solved and achieved by the fact that the method of isolating the inflow of formation water and fixing the bottom-hole zone of the formation, including the injection of a mixture of a silicon-containing substance with highly dispersed hydrophobic material, characterized in that the alkaline stock of caprolactam SCHSPK is additionally pumped, moreover, as a silicon-containing substances use organosilicon oil-soluble and water-soluble substances or inorganic silicones in the following wearing components, wt. %:

Кремнийорганические маслорастворимые иOrganosilicon oil soluble and водорастворимые веществаwater soluble substances или кремнийнеорганические веществаor silicon inorganic substances 44,9-77,044.9-77.0 Высокодисперсные гидрофобные материалыFine hydrophobic materials 0,1-3,00.1-3.0 Щелочной сток производства капролактамаCaprolactam production alkaline stock 20,0-55,020.0-55.0

В качестве кремнийорганического вещества используют полифункциональные алкоксисодержащие маслорастворимые кремнийорганические вещества - замещенные и полные эфиры ортокремниевой кислоты, органохлорсиланы, олигоорганоэтоксихлорсилоксаны, тетраэтоксисилан с органохлорсиланом или олигоорганоэтоксихлорсилоксаном, смесь титаноэтоксихлорсилоксанов и водорастворимые кремнийорганические вещества: водные растворы метилсиликоната натрия или смеси этоксисилоксанов.As organosilicon substances, polyfunctional alkoxy-containing oil-soluble organosilicon substances are used - substituted and full esters of orthosilicic acid, organochlorosilanes, oligorganorganoethoxychlorosiloxanes, tetraethoxysilane with organochlorosilane or a mixture of organosilane-organosiloxanesiloxanesiloxanesiloxanesiloxanes

В качестве кремнийнеорганического вещества используют технические растворимые силикаты, включающие силикаты натрия в виде растворов жидкого стекла, полисиликаты с силикатным модулем 2,1-6,5, метасиликаты, коллоидные силикаты, а также добываемые в промышленных масштабах минералы, содержащие в своей структурной группе кремний в виде двуокиси кремния (SiO2).As inorganic silicon, technical soluble silicates are used, including sodium silicates in the form of liquid glass solutions, polysilicates with a silicate module of 2.1-6.5, metasilicates, colloidal silicates, and also industrially mined minerals containing silicon in their structural group in the form of silicon dioxide (SiO 2 ).

Дополнительно можно закачать перед основной композицией или попеременно с ней водную глинополимерсодержащую оторочку, содержащую в мас. %: полимер: полиакриламид, полиакрилат, полиметакриловую кислоту, поливинилацетат, сополимер винилацетата и винилового спирта, поливиниловый спирт, а также биополимеры на основе маннозы и глюкозы, смесь производных полисахаридов, замещенная целлюлоза: карбоксиметилцеллюлоза, оксиэтилированная, метил- и гидроэтилцеллюлоза - 0,2-5,0 и бентонитовую глину, глинопорошок или каолин - 3-6 без сшивателя или со сшивателем: соли трехвалентного хрома или алюминия: ацетаты, сульфаты, хлориды, а также хромокалиевые квасцы, отходы хромовых квасцов, алюмокалиевые квасцы -0,01-0,1 и воду - остальное, в количестве 10-20 мас. % от массы закачиваемой основной композиции, при закачке разделяя их разделителем в виде легкой нефти или пресной воды в количестве 10-15 мас. % от массы закачиваемой композиции.Additionally, it is possible to pump in front of the main composition or alternately with it an aqueous clay-containing rim containing in wt. %: polymer: polyacrylamide, polyacrylate, polymethacrylic acid, polyvinyl acetate, a copolymer of vinyl acetate and vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, as well as mannose and glucose biopolymers, a mixture of polysaccharide derivatives, substituted cellulose: carboxymethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose-0.2-methyl, methyl -5.0 and bentonite clay, clay powder or kaolin - 3-6 without a crosslinker or with a crosslinker: salts of trivalent chromium or aluminum: acetates, sulfates, chlorides, as well as chromium potassium alum, waste of chromium alum, alumok ievye -0,01-0,1 alum and water - the rest, in an amount of 10-20 wt. % by weight of the injected main composition, when injected, separating them with a separator in the form of light oil or fresh water in an amount of 10-15 wt. % by weight of the injected composition.

Закачиваемые композиции могут дополнительно содержать соляную или фтористо-водородную кислоту, или смесь соляной с фтористо-водородной, или смесь соляной с серной, или смесь соляной с азотной кислотами в объемном соотношении 1:1 в количестве 0,3-1,0 мас. %; в качестве нефтевытесняющего компонента поверхностно-активное вещество ПАВ или смесь ПАВ в количестве 0,2-5,0 мас. %; в качестве водоудерживающей добавки основную соль хлорида алюминия или реагент марки Конкрепол-ВЦ в количестве 0,5-3,0 мас. %.The injected compositions may additionally contain hydrochloric or hydrofluoric acid, or a mixture of hydrochloric and hydrogen fluoride, or a mixture of hydrochloric and sulfuric, or a mixture of hydrochloric and nitric acids in a volume ratio of 1: 1 in an amount of 0.3-1.0 wt. %; as an oil-displacing component, a surfactant surfactant or a mixture of surfactants in an amount of 0.2-5.0 wt. %; as a water-retaining additive, the main salt of aluminum chloride or a reagent of the brand Constolol-VTs in an amount of 0.5-3.0 wt. %

По заявленному способу в закачиваемых композициях в качестве кремнийсодержащего вещества используют кремнийорганические маслорастворимые и водорастворимые вещества или кремнийнеорганические вещества.According to the claimed method, in the injected compositions, silicone-based oil-soluble and water-soluble substances or inorganic silicon substances are used as the silicon-containing substance.

В качестве маслорастворимого кремнийорганического вещества используют полифункциональные алкоксисодержащие кремнийорганические вещества - замещенные и полные эфиры ортокремниевой кислоты, органохлорсиланы, смеси тетраэтоксилана и органохлорсиланов, смеси тетраэтоксилана и этоксиорганохлорсилоксанов, например, смесь олигоорганоэтоксихлорсилоксанов под названием «продукт 119-204» (ТУ 6 02-1294-84), этилсиликат - 40 (ЭТС-40, ГОСТ 26371-84) - гомогенная смесь олигозтоксисилоксанов; или сложная смесь тетраэтоксилана и олигозтоксисилоксанов - этилсиликат - 32 (ЭТС-32, ТУ 6-02-895-86); кремнийорганическая эмульсия КЭ 20-03 (ТУ 6-0505763441-96-93) -70%-ная водная эмульсия полиэтилсилоксановой жидкости ПЭС-5, полимерные тампонажные материалы марки АКОР Б 100, модифицированный четыреххлористым титаном (ТУ 39-1331-88) или марки материалов группы АКОР БН: АКОР БН 100-104, АКОР БН 300, выпускаемые НПФ «Нитпо», или кремнийорганические смолы 139-297 - растворы полифенилсилоксановой смолы в ортоксилоле (ТУ 6-02-1-026-90) или полиметилфенилсилоксановой смолы 134-276 в углеводородном растворителе (ТУ 6 02-1360-87), и водорастворимые кремнийорганические вещества: водные растворы метилсиликоната натрия или смеси зтоксисилоксанов. например, гидрофобизирующие кремнийорганические жидкости ГКЖ-10, ГКЖ-11 и ГКЖ-11Н (ТУ 6-000491277-101-97) - водные растворы метилсиликоната натрия или смесь этоксисилоксанов под названием «продукт 119-296 Т» (ТУ 6-00-05763441-45-92).As an oil-soluble organosilicon substance, polyfunctional alkoxy-containing organosilicon substances are used - substituted and full esters of orthosilicic acid, organochlorosilanes, mixtures of tetraethoxylan and organochlorosilanes, a mixture of tetraethoxylan and ethoxyorganochlorosiloxanes, for example, a mixture of oligorganorganoethylsulfonylamide 4-tetanamide-4 ), ethyl silicate - 40 (ETS-40, GOST 26371-84) - a homogeneous mixture of oligoztoxysiloxanes; or a complex mixture of tetraethoxylan and oligoztoxysiloxanes - ethyl silicate - 32 (ETS-32, TU 6-02-895-86); silicone emulsion KE 20-03 (TU 6-0505763441-96-93) -70% aqueous emulsion of polyethylsiloxane fluid PES-5, polymer cement materials AKOR B 100 brand, modified with titanium tetrachloride (TU 39-1331-88) or brand materials of the AKOR BN group: AKOR BN 100-104, AKOR BN 300, manufactured by NPP Nitpo, or organosilicon resins 139-297 - solutions of polyphenylsiloxane resin in orthoxylene (TU 6-02-1-026-90) or polymethylphenylsiloxane resin 134- 276 in a hydrocarbon solvent (TU 6 02-1360-87), and water-soluble organosilicon substances: aqueous races sodium methylsiliconate creams or mixtures of ztoxysiloxanes. for example, GKZh-10, GKZh-11 and GKZh-11N hydrophobizing organosilicon liquids (TU 6-000491277-101-97) - aqueous solutions of sodium methylsiliconate or a mixture of ethoxysiloxanes called “product 119-296 T” (TU 6-00-05763441 -45-92).

В качестве кремнийнеорганического вещества используют технические водорастворимые или коллоидные силикаты, включающие силикаты натрия в виде водных растворов жидкого стекла или полисиликатов с силикатным модулем 2,1-6,5, метасиликаты, коллоидные силикаты, быстрорастворимые гидратированные силикаты, например, метасиликаты (ТУ 6-18-161-82), жидкое высокомодульное стекло марки «Нафтосил» (ТУ 2145-002-12979928-2001), коллоидные силикаты натрия марок «Сиалит» (ТУ 2145-010-43811938-97) и «Сиалит-30-5» (ТУ 2145-002-43811938-97), «Крем незоль К3-ТМ», быстрорастворимый гидратированный силикат натрия марки «Сиалит-60-3» (ТУ 2145-004-43811938-99), морозостойкое стекло марки «Номак» (ТУ 2145-015-13002378-95).Inorganic silicones use technical water-soluble or colloidal silicates, including sodium silicates in the form of aqueous solutions of water glass or polysilicates with a silicate module of 2.1-6.5, metasilicates, colloidal silicates, instant hydrated silicates, for example, metasilicates (TU 6-18 -161-82), high-modulus liquid glass of the Naftosil brand (TU 2145-002-12979928-2001), colloidal sodium silicates of the Sialit brand (TU 2145-010-43811938-97) and Sialit-30-5 ( TU 2145-002-43811938-97), “Cream Nezol K3-TM”, instant, hydrated th sodium silicate of the Sialit-60-3 brand (TU 2145-004-43811938-99), frost-resistant glass of the Nomak brand (TU 2145-015-13002378-95).

Кроме силикатов, в качестве кремнийнеорганического вещества используют добываемые в промышленных масштабах минералы, содержащие в своей структурной группе кремний в виде двуокиси кремния (SiО2), например, в мас. %: полевой шпат K(AlSi3O7) - 64,0, выпускаемые в виде материалов полевошпатовых (ГОСТ 2304-78) и кварц-полевошпатовых (ГОСТ 7030-75); нефелины Na3K(AlSiO4)4 - 43,08, выпускаемые в виде нефелинового концентрата по ТУ 12-54-80 и нефелино-полевошпатовых материалов по ГОСТ 18451-77; кварцы (aSiO2) - 60,09, выпускаемые в виде кварцевого концентрата из природного кварца по ТУ 5726-001-1146665-97, кварца молотого по ГОСТ 9077-82 и кварца гранулированного по ТУ 21-0285122-002-91.In addition to silicates, minerals extracted on an industrial scale containing silicon in the form of silicon dioxide (SiO 2 ), for example, in wt. %: feldspar K (AlSi 3 O 7 ) - 64.0, produced in the form of feldspar (GOST 2304-78) and quartz-feldspar (GOST 7030-75); nepheline Na 3 K (AlSiO 4 ) 4 - 43.08, produced in the form of nepheline concentrate according to TU 12-54-80 and nepheline feldspar materials according to GOST 18451-77; quartz (aSiO 2 ) - 60.09, produced in the form of quartz concentrate from natural quartz according to TU 5726-001-1146665-97, ground quartz according to GOST 9077-82 and granulated quartz according to TU 21-0285122-002-91.

В качестве высокодисперсного гидрофобного материала используют химически модифицированные по поверхности высокодисперсные гидрофобные материалы: например, тетрафторэтилен (тфэ), оксиды титана, железа, хрома, цинка, алюминия, поливинилового спирта (пс), а также высокодисперсные гидрофобные материалы оксидов кремния: белая сажа, тальк, аэросил, перлит, а также кремнеземы марки полисил. Высокодисперсные гидрофобные материалы представляют собой химически инертные материалы со средним размером индивидуальных частиц от 0,1 до 100 мкм и насыпной плотностью от 0,1 до 2,0 г/см3, с краевыми углами смачивания от 114 до 178° и степенью гидрофобности от 96,0 до 99,99%. Они не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду.As a finely dispersed hydrophobic material, finely dispersed hydrophobic materials chemically modified on the surface are used: for example, tetrafluoroethylene (TFE), oxides of titanium, iron, chromium, zinc, aluminum, polyvinyl alcohol (ps), as well as highly dispersed hydrophobic materials of silicon oxides: white carbon black, talc , aerosil, perlite, and also silica grades polysil. Highly dispersed hydrophobic materials are chemically inert materials with an average individual particle size of 0.1 to 100 μm and a bulk density of 0.1 to 2.0 g / cm 3 , with wetting angles of 114 to 178 ° and a degree of hydrophobicity of 96 , 0 to 99.99%. They do not have harmful effects on humans and the environment.

Для приготовления композиции используют щелочной сток производства капролактама (ЩСПК) (ТУ 2433-039-00205311-08), который представляет собой жидкость с высокой проникающей способностью от коричневого до темно-коричневого цвета, непрозрачную, без механических примесей, с плотностью при 20°C 1100-1200 кг/м3.To prepare the composition, an alkaline stock of caprolactam production (SCHSPK) is used (TU 2433-039-00205311-08), which is a liquid with high penetration from brown to dark brown, opaque, without mechanical impurities, with a density at 20 ° C 1100-1200 kg / m 3 .

ЩСПК содержит натриевые соли органических кислот в количестве 18-30 мас. %, циклогексанола не более 0,8 мас. %, циклогексанона не более 0,2 мас. %, смолы не более 10 мас. %, суммарная массовая доля капролактама и натриевой соли Е-аминокапроновой кислоты не нормируется.ShchSPK contains sodium salts of organic acids in an amount of 18-30 wt. %, cyclohexanol not more than 0.8 wt. %, cyclohexanone no more than 0.2 wt. %, resin no more than 10 wt. %, the total mass fraction of caprolactam and sodium salt of E-aminocaproic acid is not standardized.

Для приготовления глинополимерсодержащей оторочки в качестве полимера используют полиакриламид, полиакрилат, полиметакриловую кислоту, поливинилацетат, сополимер винил ацетата и винилового спирта, поливиниловый спирт а также биополимеры на основе маннозы и глюкозы, смесь производных полисахаридов, замещенную целлюлозу: карбоксиметилцеллюлозу, оксиэтилированную, метил- и гидроэтилцеллюлозу. Например, гидролизованный полиакриламид (ПАА), низкомолекулярный или высокомолекулярный ПАА с м.м.=0,5-18·106 и степенью гидролиза 5-20%: ПАА отечественного производства, например, низкомолекулярный ПАА с м.м. 1,0-1,3×106 и степенью гидролиза 5-10%: ПАА серии АК-631 марки А 155 (ТУ 6-02-00209912-41-94) и серии АК-642 марки АП-0339 (ТУ 6-02-00209912-65-99), выпускаемые ООО «Гель-Сервис» г. Саратов; ПАА импортного производства, например, низкомолекулярный анионный полимер марки Aikoflood 254 S производства Англии, аналог ПАА с м.м. 0,5-0,8×106 и степенью гидролиза 5-6%, высокомолекулярные полимеры марок CS-131, CS-134, PDA-1004, PDA-1041, DKS-ORP-F-40NT производства Японии ПАА с м.м. 8-18×106 и степенью гидролиза 5-20%; метакриламид марки Метас, многофункциональный полиакриловый реагент марки Лакрис-20, выпускающийся по ТУ 6-01-2-793-86 и полиакрилаты разных марок, полиметакриловую кислоту (ПМАК) и сополимер метакриловой кислоты: сополимер марки Полицел СК-Н, выпускающийся по ТУ 2231-001-32957739-98; винилацетатные полимеры, например, поливинилацетат (ПЗА). сополимеры винилацетата и винилового спирта; поливиниловый спирт (ПВС), биополимеры на основе глюкозы, маннозы, соли глюконовой кислоты и ацетильных радикалов, не чувствительных к высокой температуре - гетерополисахарид марки ГПС, полимерная смесь производных полисахаридов марки Полимерный реагент ПС; продукт взаимодействия щелочной целлюлозы с монохлоруксусной кислотой - карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) со степенью полимеризации СП=350-1200 и степенью замещения по карбоксильным группам СЗ=80-90, например, КМЦ марок КМЦ-500, КМЦ-600-800, оксиэтилированная целлюлоза марки ОЭЦ или гидроэтил целлюлоза ГЭЦ с СП=500-1200 и ее модификации, или метилцеллюлоза марки МЦ с СП=800-1200, или модифицированная лигносульфонатами натрийкарбоксиметилцеллюлоза марок Полицел КМЦ-М и Полицел КМЦ-ТС.To prepare the clay-polymer rim, polyacrylamide, polyacrylate, polymethacrylic acid, polyvinyl acetate, a copolymer of vinyl acetate and vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, as well as mannose-glucose biopolymers, a mixture of polysaccharide derivatives, substituted cellulose-cellulose-methylcellulose-carboxymethyl carboxymethyl carboxylate are used as the polymer. . For example, hydrolyzed polyacrylamide (PAA), low molecular weight or high molecular weight PAA with m.m. = 0.5-18 · 10 6 and a degree of hydrolysis of 5-20%: domestic produced PAA, for example, low molecular weight PAA with m.m. 1,0-1,3 × 10 6 and the degree of hydrolysis of 5-10%: PAA series AK-631 grade A 155 (TU 6-02-00209912-41-94) and series AK-642 grade AP-0339 (TU 6 -02-00209912-65-99), manufactured by Gel-Service LLC, Saratov; Imported PAA, for example, a low molecular weight anionic polymer of the Aikoflood 254 S brand manufactured in England, an analogue of PAA with m.m. 0.5-0.8 × 10 6 and a degree of hydrolysis of 5-6%, high molecular weight polymers of grades CS-131, CS-134, PDA-1004, PDA-1041, DKS-ORP-F-40NT manufactured in Japan by PAA with m. m 8-18 × 10 6 and a degree of hydrolysis of 5-20%; Metacacrylamide of the Metas brand, a multifunctional polyacrylic reagent of the Lacris-20 brand, manufactured in accordance with TU 6-01-2-793-86 and polyacrylates of various grades, polymethacrylic acid (PMAC) and a methacrylic acid copolymer: copolymer of the Politsel SK-N brand, manufactured in accordance with TU 2231 -001-32957739-98; vinyl acetate polymers, for example polyvinyl acetate (PZA). copolymers of vinyl acetate and vinyl alcohol; polyvinyl alcohol (PVA), biopolymers based on glucose, mannose, a salt of gluconic acid and acetyl radicals that are not sensitive to high temperature - GPS brand heteropolysaccharide, polymer mixture of polysaccharide derivatives of the brand PS Polymer reagent; the product of the interaction of alkaline cellulose with monochloroacetic acid is carboxymethyl cellulose (CMC) with a degree of polymerization of SP = 350-1200 and a degree of substitution for carboxyl groups SZ = 80-90, for example, CMC grades KMTs-500, KMTs-600-800, ethylene cellulose grade OEC or hydroethyl cellulose of SCE with SP = 500-1200 and its modifications, or methyl cellulose of grade МЦ with SP = 800-1200, or modified lignosulfonates of sodium carboxymethyl cellulose of brands Politsel KMTs-M and Politsel KMTs-TS.

В качестве глины используют бентонитовую глину, глинопорошок или каолин, например, бентонитовую глину, выпускаемую по ТУ 39-01-08658-81, глинопорошок выпускаемый по ТУ 39-014-001-105-93, каолин, выпускаемый по ТУ 14-8-127-74.As clay, use bentonite clay, clay powder or kaolin, for example, bentonite clay produced in accordance with TU 39-01-08658-81, clay powder produced in accordance with TU 39-014-001-105-93, kaolin produced in accordance with TU 14-8- 127-74.

В качестве соли поливалентного металла используют соли трехвалентного хрома или алюминия: ацетаты, сульфаты, хлориды, а также хромокалиевые квасцы (хкк), отходы хромовых квасцов (охк), алюмокалиевые квасцы (акк).As a salt of a polyvalent metal, salts of trivalent chromium or aluminum are used: acetates, sulfates, chlorides, as well as chromium-potassium alum (HCC), waste of chromium alum (OHC), alum-potassium alum (acc).

В качестве растворителя используют пресную воду.The solvent used is fresh water.

В качестве кислоты используют соляную и фтористо-водородную кислоты или смесь соляной с фтористо-водородной, или смесь соляной с серной, или смесь соляной с азотной в объемном соотношении 1:1.As the acid, hydrochloric and hydrofluoric acids are used, or a mixture of hydrochloric and hydrogen fluoride, or a mixture of hydrochloric and sulfuric, or a mixture of hydrochloric and nitric in a volume ratio of 1: 1.

При использовании кремнийнеорганических веществ в композиции в виде одного из вышеперечисленных добываемых минералов, минерал сначала обрабатывают соляной или фтористоводородной кислотами или смесью вышеперечисленных неорганических кислот.When using silicon inorganic substances in a composition in the form of one of the above-mentioned extracted minerals, the mineral is first treated with hydrochloric or hydrofluoric acids or a mixture of the above inorganic acids.

Все используемые минералы легко разлагаются в присутствии кислот с выделением геля кремневой кислоты.All used minerals are easily decomposed in the presence of acids with the release of silicic acid gel.

В качестве ПАВ используют водорастворимые анионные ПАВ, например, АПАВ марки Сульфонол жидкий (ТУ 2481-004-48482528-99), выпускаемый на ЗАО «Бурсинтез-М», Сульфонол порошок марки отбеленный (ТУ 2481-135-07510508-2007. сульфонат марки Алкилсульфонат (ТУ 2481-308-05763458-2001), выпускаемый ВОАО «Химпром», водорастворимые неионогенные ПАВ, например, неонол-12 - нонилфенол, оксиэтилированный 12 молями окиси этилена (АФ9-12) (ТУ-2483-077-05766801-98), выпускаемый на ОАО Татнефть», либо его товарная форма СНО-3Б и СНО-4Д, либо НПАВ марки ОП-10, катионные ПАВ, например, гидрофобизатор ИВВ-1 (ТУ 2482-006-48482528-89), представляющий собой четвертичное соединение, получаемое конденсацией третичного амина и бензилхлорида, выпускаемый на ЗАО НПФ «Бурсинтез-М».As a surfactant, water-soluble anionic surfactants are used, for example, a surfactant of the Sulfonol liquid brand (TU 2481-004-48482528-99) manufactured by Bursintez-M CJSC, Sulfonol brand powder bleached (TU 2481-135-07510508-2007. Sulfonate brand Alkyl sulfonate (TU 2481-308-05763458-2001) manufactured by Khimprom, water-soluble nonionic surfactants, for example, neonol-12 - nonylphenol, ethoxylated with 12 moles of ethylene oxide (AF 9 -12) (TU-2483-077-05766801- 98), manufactured by OAO Tatneft, either its commercial form SNO-3B and SNO-4D, or nonionic surfactants of the OP-10 grade, cationic surfactants, for example, IVV-1 water repellent (TU 2482 -006-48482528-89), which is a quaternary compound obtained by condensation of a tertiary amine and benzyl chloride, manufactured at ZAO Bursintez-M NPF.

В качестве смеси ПАВ используют смеси водомаслорастворимых ПАВ в виде готовых композиций, например, моющие препараты МЛ-80 БС (ТУ 2458-040-52412574-03), МЛ-81Б (ТУ 2481-007-50622652-99-2002), выпускаемые на ЗАО НПФ «Буресинтез-М»; моющий препарат марки МЛ-супер (ТУ 2383-002-51881692-2000), выпускаемый фирмой «Дельта-пром инновации» в г. Самаре, содержащие смесь водорастворимого анионного ПАВ и неионогенного маслорастворимого ПАВ, продукт Нефтенол ВВД (ТУ 2483-015-17197708-97), содержащий смесь анионного и неионогенного водорастворимых ПАВ, выпускаемый на АОЗТ «ХИМЕКО-ГАНГ».As a surfactant mixture, mixtures of water-oil-soluble surfactants are used in the form of ready-made compositions, for example, detergents ML-80 BS (TU 2458-040-52412574-03), ML-81B (TU 2481-007-50622652-99-2002), available on CJSC NPF Buresintez-M; ML-super detergent (TU 2383-002-51881692-2000) manufactured by Delta-Prom Innovation in Samara, containing a mixture of a water-soluble anionic surfactant and a nonionic oil-soluble surfactant, Neftenol VVD product (TU 2483-015-17197708 -97), containing a mixture of anionic and nonionic water-soluble surfactants, manufactured at CJSC Khimeko-Gang.

В качестве водоудерживающей добавки используют основные соли хлорида алюминия, содержащие от 8 до 21% Al2O3 или реагент Конкрепол-ВЦ (ТУ 9365-001-13802623-2003), содержащий вязкую прозрачную слабоокрашенную полимерную жидкость с вязкостью 3000-5000 мПа×с с водородным показателем pH=5-9 и является малоопасным веществом, т.к относится к 4 классу опасности.As a water-retaining additive, basic aluminum chloride salts are used, containing from 8 to 21% Al 2 O 3 or Constolpol-VT reagent (TU 9365-001-13802623-2003) containing a viscous, transparent, slightly colored polymer fluid with a viscosity of 3000-5000 mPa × s with a pH value of pH = 5-9 and is a low-hazard substance, because it belongs to hazard class 4.

При освоении и эксплуатации скважин преждевременный выход их из строя часто связан с обводнением скважин и некачественным креплением колонн.When developing and operating wells, their premature failure is often associated with watering wells and poor-quality column fastening.

Используемые в настоящее время известные способы изоляции притока пластовых вод, крепления призабойной зоны пласта и технологии их применения не позволяют полностью решить проблемы изоляции притока пластовых вод и борьбы с выносом песка. Основными причинами недостаточной эффективности изоляции притока вод является нарушение герметичности заколонного пространства, например, из-за избыточных давлений в затрубном пространстве или из-за частых соляно-кислотных обработок, или других причин. При этом наблюдается коррозионное разрушение цементного камня, что приводит к возникновению заколонных перетоков. Поступление воды увеличивает обводненность продукции. Основное назначение водоизоляционных работ является снижение обводненности продукции, при этом., не допуская снижения дебита нефти, который был до проведения водоизоляционных работ.Currently known methods for isolating formation water inflows, securing the bottom-hole formation zone and technologies for their use do not completely solve the problems of isolating formation water inflows and controlling sand outflow. The main reasons for the lack of efficiency in isolating the influx of water is a violation of the tightness of the annulus, for example, due to excessive pressure in the annulus or because of frequent hydrochloric acid treatments, or other reasons. In this case, corrosion destruction of cement stone is observed, which leads to the occurrence of behind-the-casing flows. The intake of water increases the water content of the product. The main purpose of waterproofing works is to reduce the water cut of products, while., Avoiding the reduction in oil production, which was before the waterproofing works.

Причинами выноса песка являются низкая прочность закрепленной зоны, значительное снижение проницаемости коллектора в зоне крепления, сложность и трудоемкость технологии крепления, недостаточный межремонтный период.The reasons for the removal of sand are the low strength of the fixed zone, a significant decrease in the permeability of the collector in the fastening zone, the complexity and complexity of the fastening technology, insufficient overhaul period.

В отличие от способа-прототипа, включающего закачку смеси кремнийсодержащего вещества с высокодисперсным гидрофобным материалом, по заявленному способу дополнительно закачивают щелочной сток производства капролактама ЩСПК.In contrast to the prototype method, including the injection of a mixture of a silicon-containing substance with a highly dispersed hydrophobic material, according to the claimed method, an alkaline stock of caprolactam ShchSPK is additionally pumped.

По прототипу маслорастворимые кремнийорганические вещества предпочтительно закачивают в водонасыщенную зону или перед закачкой на поверхности композицию подвергают гидролизу, добавляя минерализованную пластовую воду с введенной в нее соляной кислотой в качестве катализатора гидролиза.According to the prototype, oil-soluble organosilicon substances are preferably pumped into the water-saturated zone or the composition is hydrolyzed before being pumped onto the surface by adding mineralized formation water with hydrochloric acid introduced into it as a hydrolysis catalyst.

По заявленному способу гидролиз маслорастворимых кремнийорганических веществ происходит при введении ЩСПК в закачиваемую композицию, так как композиция ЩСПК представляет собой водный раствор натриевых солей органических кислот, которые выступают в качестве катализатора гидролиза.According to the claimed method, the hydrolysis of oil-soluble organosilicon substances occurs with the introduction of alkali polystyrene in the injected composition, since the composition of alkali polystyrene is an aqueous solution of sodium salts of organic acids that act as a hydrolysis catalyst.

Если по прототипу образуются хрупкие стеклоподобные композиции, не всегда выдерживающие высокие фильтрационные сопротивления в пласте, то с введением в композиции ЩСПК закачиваемые композиции обладают новым свойством - пластичностью. Закачиваемые композиции увеличивают адгезию на границе металл-цементный камень и металл-полимерцементный камень.If brittle glass-like compositions are formed according to the prototype, which do not always withstand high filtration resistances in the formation, then with the introduction of SCHSPK compositions, the injected compositions have a new property - ductility. The injected compositions increase the adhesion at the boundary of the metal-cement stone and the metal-polymer cement.

Например, при использовании композиций по заявленному способу для ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн, подвергнутых коррозионному разрушению, после закачки основной композиции происходит увеличение прочности цементного камня за счет эффекта полимерного «микрозалечивания» пор цементного камня, что предотвращает возникновение заколонных перетоков.For example, when using the compositions according to the claimed method for eliminating leaks in production cores subjected to corrosion failure, after injection of the main composition, the strength of the cement stone increases due to the effect of polymer "microhealing" of the pores of the cement stone, which prevents the occurrence of annular flows.

После закачки гидрофобных композиций для изоляции пластовых вод увеличивается гидрофобизация породы, композиции хорошо удерживаются в пласте за счет увеличения адгезии к породе пласта, а за счет увеличения пластичности и прочности закаченных отвержденных композиций надежно изолируют приток пластовых вод.After injection of hydrophobic compositions for isolating formation water, rock hydrophobization increases, the compositions are well retained in the formation by increasing adhesion to the formation rock, and by increasing the ductility and strength of the injected cured compositions reliably isolate the influx of formation water.

Для обеспечения более широкого диапазона применения заявленного способа предложена технология, обеспечивающая еще более высокую изолирующую способность в высокообводненном или трещиноватом пласте, с помощью которой выдерживаются более высокие фильтрационные сопротивления, а также высокие межколонные давления, и давления межпластовых перетоков в заколонном пространстве скважины.To ensure a wider range of application of the claimed method, a technology is proposed that provides even higher insulating ability in a highly flooded or fractured formation, with which higher filtration resistances, as well as high intercolumn pressures, and interstratal overflow pressure in the annulus of the well are maintained.

Сущность предлагаемой технологии заключается в последовательной дополнительной закачке перед основной композицией или попеременно с ней оторочки, содержащей в мас. %: полимер: полиакриламид, полиакрилат, полиметакриловую кислоту, поливинилацетат, сополимер винилацетата и винилового спирта, а также биополимеры на основе маннозы и глюкозы, смесь производных полисахаридов, замещенная целлюлоза: карбоксиметилцеллюлоза, оксиэтилированная, метил- и гидроэтил целлюлоза - 0,2-5,0 и бентонитовую глину, глинопорошок или каолин - 3-6 без сшивателя или со сшивателем: соли трехвалентного хрома или алюминия: ацетаты, сульфаты, хлориды, а также хромокалиевые квасцы, отходы хромовых квасцов, алюмокалиевые квасцы - 0,01-0,1 и воду - остальное, в количестве 10-20 мас. % от массы закачиваемой основной композиции, при закачке разделяя их разделителем е виде легкой нефти или пресной воды в количестве 10-15 мас. % от массы закачиваемой композиции.The essence of the proposed technology is a sequential additional injection before the main composition or alternately with it rims containing in wt. %: polymer: polyacrylamide, polyacrylate, polymethacrylic acid, polyvinyl acetate, a copolymer of vinyl acetate and vinyl alcohol, as well as mannose-glucose biopolymers, a mixture of polysaccharide derivatives, substituted cellulose: carboxymethyl cellulose, hydroxyethylated, methyl- and hydroethyl cellulose - 0.2 , 0 and bentonite clay, clay powder or kaolin - 3-6 without a crosslinker or with a crosslinker: salts of trivalent chromium or aluminum: acetates, sulfates, chlorides, as well as chromium potassium alum, waste of chromium alum, aluminum potassium alum - 0.01-0.1 and water - the rest, in the amount of 10-20 wt. % by weight of the injected main composition, when injected, separating them with a separator e in the form of light oil or fresh water in an amount of 10-15 wt. % by weight of the injected composition.

При необходимости закачивают оторочку и основную композицию попеременно до 2-3 раз, заканчивая закачку основной композицией.If necessary, download the rim and the main composition alternately up to 2-3 times, ending with the main composition.

После закачки оторочки в тандеме с основной композицией увеличивается надежность водоизоляции, так как последовательно закаченные вышеуказанные композиции образуют прочный пластичный тампонажный экран для создания мощных градиентов сдвига, превышающих градиент сдвига, реализуемый при работе насосного оборудования.After injection of the rim in tandem with the main composition, the reliability of water insulation increases, since the above-mentioned compositions successively pumped form a strong plastic grouting screen to create powerful shear gradients exceeding the shear gradient realized when the pump equipment is operating.

В результате закачки композиций по заявленному способу выдерживаются более высокие межколонные давления, возникающие при образовании заколонных перетоков, которые приводят к обводнению скважин, или других причин, приведших к увеличению обводненности продукции, а также обеспечивают пескоудержание за счет увеличения прочности закрепленной зоны.As a result of the injection of compositions according to the claimed method, higher intercolumn pressures arising during the formation of annular crossflows, which lead to waterlogging of wells, or other reasons leading to an increase in water cut of the product, and also provide sand retention by increasing the strength of the fixed zone, are maintained.

В зоны с высокой обводненностью продукции или в нагнетательные скважины с большой приемистостью дополнительно закачивают перед основной композицией или попеременно с ней глинополимерсодержащую оторочку.In zones with a high water cut of the product or in injection wells with high injectivity, an clay-polymer rim is additionally pumped in front of the main composition or alternately with it.

Глиносодержащие полимерные растворы в пласте образуют вязкие системы в широком диапазоне вязкостей, в том числе высоковязкие, которые после закачки создают прочный термостойкий экран в местах прорыва воды.Clay-containing polymer solutions in the formation form viscous systems in a wide range of viscosities, including highly viscous ones, which, after injection, create a durable heat-resistant screen in places where water breaks through.

Глина или глинопорошок представляют собой тонкодисперсные порошки различной консистенции, а в химическом отношении содержат водные алюмосиликаты: (OH)4Si8Al4O20·Н2О.Clay or clay powder are fine powders of various consistencies, and chemically contain aqueous aluminosilicates: (OH) 4 Si 8 Al 4 O 20 · H 2 O.

Кристаллическая решетка глины имеет многослойный характер. При перешивании глины с водой вода адсорбируется в виде мономолекулярных слоев на поверхности кристаллов как наружных, так и межслоевых с последующем набуханием всей кристаллической решетки. Вода втягивается в межслоевое пространство, в результате чего увеличивается расстояние между слоями, что приводит к «распусканию» глины, т.е. значительному увеличению вязкости полимерных глиносодержащих растворов. В пластовых условиях глинистые частицы связываются за счет адсорбционной связи полимерными мостиками со стенками пор (скелетом породы). Это обеспечивает стойкость глинополимерсодержащих систем к размыву под напором пластовых вод. В пластовых условиях образуются закупоривающие массы за счет агрегации дисперсных частиц глины полимерами.The clay crystal lattice has a multilayer character. When clay is mixed with water, water is adsorbed in the form of monomolecular layers on the surface of crystals, both external and interlayer, with subsequent swelling of the entire crystal lattice. Water is drawn into the interlayer space, as a result of which the distance between the layers increases, which leads to the "dissolution" of clay, i.e. a significant increase in the viscosity of polymer clay solutions. Under reservoir conditions, clay particles bind due to adsorption bonding with polymer bridges to pore walls (rock skeleton). This ensures the resistance of clay-polymer systems to erosion under the pressure of formation water. In reservoir conditions, clogging masses are formed due to aggregation of dispersed clay particles by polymers.

Закачивание глинополимерсодержащей оторочки приводит к снижению фазовой проницаемости воды, гидрофобизации породы и увеличению подвижности нефти. В результате в добывающих скважинах происходит ограничение водопритока из обводненной части пласта и интенсификация притока нефти из нефтенасыщенной части.The injection of clay-containing rim leads to a decrease in the phase permeability of water, hydrophobization of the rock and an increase in the mobility of oil. As a result, production wells are limited in water inflow from the flooded part of the reservoir and the influx of oil from the oil-saturated part is intensified.

В прототипе для увеличения гидрофобизации поверхности породы используют только гидрофобный диоксид кремния, а в заявляемом составе используют химически модифицированные по поверхности высокодисперсныэ гидрофобные материалы: тетрафторэтилен (тфэ), оксиды титана, железа, хрома, цинка, алюминия, поливинилового спирта (пс), а также высокодисперсные гидрофобные материалы оксидов кремния: белую сажу, тальк, аэросил перлит, а также кремнеземы марки полисил.In the prototype, to increase the hydrophobization of the rock surface, only hydrophobic silicon dioxide is used, and in the inventive composition, highly dispersed hydrophobic materials chemically modified on the surface are used: tetrafluoroethylene (TFE), oxides of titanium, iron, chromium, zinc, aluminum, polyvinyl alcohol (ps), and highly dispersed hydrophobic materials of silicon oxides: carbon black, talc, aerosil perlite, and polysilicon silicas.

За счет увеличения гидрофобизации поверхности породы пласта после закачки композиций происходит перераспределение фильтрационных потоков, в результате чего увеличивается приток нефти из микропор низкопроницаемых интервалов. Поэтому заявленный способ можно использовать не только для изоляции пластовых вод в скважину, но и для регулирования разработки нефтяных месторождений.Due to the increase in hydrophobization of the surface of the formation rock after the injection of compositions, the redistribution of filtration flows occurs, as a result of which the influx of oil from micropores of low permeability intervals increases. Therefore, the claimed method can be used not only to isolate formation water into the well, but also to regulate the development of oil fields.

По прототипу в результате отверждения кремнийсодержащих веществ, содержащихся в закаченной композиции, и изменения смачиваемости породы пласта, а именно увеличения гидрофобизации поверхности породы создаются повышенные фильтрационные сопротивления в пористой среде. Однако в результате образования хрупких стеклоподобных композиций, фильтрационных сопротивлений, созданных ими в пористой среде в результате отверждения кремнийсодержащих веществ, оказывается часто недостаточными для полной водоизоляции промытых водой высокопроницаемых зон, а также для обеспечения перераспределения фильтрационных потоков для подключения к разработке низкопроницаемых застойных и слабодренируемых зон пласта.According to the prototype, as a result of the curing of silicon-containing substances contained in the injected composition and changes in the wettability of the formation rock, namely, an increase in the hydrophobization of the rock surface, increased filtration resistances in the porous medium are created. However, as a result of the formation of brittle glass-like compositions, filtering resistances created by them in a porous medium as a result of curing of silicon-containing substances, it often turns out to be insufficient for complete waterproofing of water-permeable highly permeable zones, as well as to ensure redistribution of filtration flows to connect to the development of low-permeable stagnant and slightly drained formation zones .

По заявленному способу образуются пластичные и более прочные композиции, которые после отверждения выдерживают более высокие фильтрационные сопротивления в пористой среде, водоизолируя промытые водой высокопроницаемые зоны и обеспечивает еще более высокие реологические показатели закачки по сравнению с композициями по прототипу.According to the claimed method, plastic and more durable compositions are formed, which, after curing, withstand higher filtration resistances in a porous medium, isolating highly permeable zones washed with water and provides even higher rheological injection parameters compared to the prototype compositions.

Для увеличения нефтевытесняющей способности в закачиваемые композиции дополнительно вводят одно из вышеперечисленных ПАВ или смесь ПАВ в основную закачиваемую композицию или в композицию оторочки.To increase the oil-displacing ability, one of the abovementioned surfactants or a surfactant mixture is additionally introduced into the injected compositions in the main injected composition or in the rim composition.

Закачиваемые композиции, содержащие ПАВ или смесь ПАВ, снижают межфазное натяжение на границе нефть - поверхностно-активная композиция, поэтому облегчают закачку композиций, увеличивают моющую их способность и в результате чего увеличивается нефтевытесняющая способность композиций заявляемого способа.The injected compositions containing a surfactant or a surfactant mixture reduce the interfacial tension at the oil-surface-active composition boundary, therefore, facilitate the injection of compositions, increase their washing ability, and as a result, the oil-displacing ability of the compositions of the proposed method increases.

Исследования показали, что композиции по заявляемому способу, содержащие ПАВ или смеси ПАВ, успешно блокируют водные каналы высокопроницаемых пропластков с минимальным снижением нефтепроницаемости.Studies have shown that compositions of the present method, containing surfactants or surfactant mixtures, successfully block the water channels of highly permeable layers with a minimum reduction in oil permeability.

Основная композиция может дополнительно содержать в качестве водоудерживающей добавки основные соли хлорида алюминия или реагент Конкрелол-ВЦ.The basic composition may additionally contain, as a water-retaining additive, basic aluminum chloride salts or Concrelol-VC reagent.

По заявленному способу закачиваемые композиции готовят так.According to the claimed method, the injected compositions are prepared as follows.

В кремнийсодержащее вещество: кремнийорганическое вещество или кремнийнеорганическое вещество в количестве 44,9-77,0 мас. % добавляют при перемешивании высокодисперсный гидрофобный материал в количестве 0,1-3,0 мас. %, затем при перемешивании добавляют ЩСПК в количестве 20,0-55,0 мас. %.In a silicon-containing substance: an organosilicon substance or an inorganic silicon substance in an amount of 44.9-77.0 wt. % add with stirring highly dispersed hydrophobic material in an amount of 0.1-3.0 wt. %, then with stirring, add SHCHSPK in the amount of 20.0-55.0 wt. %

При необходимости закачивают дополнительно водную глинополимерсодержащую оторочку перед основной композицией или попеременно с ней до 2-3 раз, заканчивая основной композицией, при закачке разделяя их разделителем в виде легкой нефти или пресной воды.If necessary, an additional aqueous clay-containing rim is pumped in front of the main composition or alternately with it up to 2-3 times, ending with the main composition, when pumped, separating them with a separator in the form of light oil or fresh water.

Для приготовления водной глинополимерсодержащей оторочки дозируют при перемешивании в пресную воду 3-6 мас. % бентонитовой глины, глинопорошка или каолина, и выдерживают суспензию глины при перемешивании в течение не менее 3-5 час для распускания глины. Затем в суспензию глины при перемешивании дозируют 0,2-5,0 мас. % полимера: полиакриламида, полиакрилата, полиметакриловой кислоты, поливинилацетата, сополимера винилацетата и винилового спирта, а также биополимера на основе маннозы и глюкозы, смеси производных полисахаридов, замещенной целлюлозы: карбоксиметилцеллюлозы, оксиэтилированной, метил- и гидроэтилцеллюлозы и перемешивают до однородной суспензии. Полимерная суспензия может содержать сшиватель в количестве 0,01-0,1 мас. % соли трехвалентного хрома или алюминия: ацетата, сульфата, хлорида, а также хромокалиевые квасцы, отходы хромовых квасцов, алюмокалиевые квасцы. Приготовленную суспензию полимера закачивают в скважину.To prepare an aqueous clay-containing rim, dosing with stirring in fresh water 3-6 wt. % bentonite clay, clay powder or kaolin, and maintain the suspension of clay with stirring for at least 3-5 hours to dissolve the clay. Then 0.2-5.0 wt.% Are dosed into the clay suspension with stirring. % polymer: polyacrylamide, polyacrylate, polymethacrylic acid, polyvinyl acetate, a copolymer of vinyl acetate and vinyl alcohol, as well as a biopolymer based on mannose and glucose, a mixture of polysaccharide derivatives, substituted cellulose: carboxymethyl cellulose, ethoxylated, methyl and hydroethyl cellulose, and mixed. The polymer suspension may contain a crosslinker in an amount of 0.01-0.1 wt. % salts of trivalent chromium or aluminum: acetate, sulfate, chloride, as well as potassium alum, waste chrome alum, potassium alum. The prepared polymer suspension is pumped into the well.

Исследования показали, что оптимальный объем закачиваемой оторочки составляет 10-20 мас. % от объема закачки основной композиции.Studies have shown that the optimal volume of the injected rim is 10-20 wt. % of the injection volume of the main composition.

Проведенные результаты исследования эффективности закачки композиций по заявленному способу и композиций по прототипу приведены в табл. 1-3 и 1А.The results of the study of the effectiveness of the injection of compositions according to the claimed method and compositions of the prototype are given in table. 1-3 and 1A.

Пример 1. По заявленному способу приготавливают композиции (см. табл. 1) при содержании компонентов в мас. %: в 44,8-77,0 кремнийорганического вещества или кремнийнеорганического вещества небольшими порциями при тщательном перемешивании добавляют 0,1-3,0 высокодисперсного гидрофобного материала, затем при перемешивании добавляют 20,0-55,0 ЩСПК.Example 1. According to the claimed method prepare the composition (see table. 1) with the content of components in wt. %: in 44.8-77.0 organosilicon substances or inorganic silicones, 0.1-3.0 finely dispersed hydrophobic material is added in small portions with thorough stirring, then 20.0-55.0 ShchSPK are added with stirring.

При необходимости дополнительно (см. табл. 1А) готовят в отдельной емкости: отсрочку, которая содержит глинополимерсодержащий раствор: в пресную воду дозируют при перемешивании в мас. %: 3-6 бентонитовой глины, глинопорошка или каолина, и выдерживают суспензию для распускания глины не менее 3-5 час, затем при перемешивании дозируют 0,2-5,0 полимера: полиакриламида, полиакрилата, полиметакриловой кислоты, поливинилацетата, сополимера винилацетата и винилового спирта, поливинилового спирта, а также биополимеры на основе маниозы и глюкозы, смесь производных полисахаридов, замещенная целлюлоза: карбоксиметилцеллюлоза, оксиэтилированная, метил- и гидроэтилцеллюлоза и при необходимости дозируют 0,01-0,10 сшивателя: соли трехвалентного хрома или алюминия: ацетаты, сульфаты, хлориды, а также хромокалиевые квасцы, отходы хромовых квасцов, алюмокалиевые квасцы (см. табл. 1А с. 14, 16 и 21) Приготовленную композицию закачивают в скважину, при закачке разделяя оторочку разделителем в виде легкой нефти или пресной воды в количестве 0,15 объема пор. Оптимальный объем закачиваемой оторочки составляет 10-20 мас. % от массы закачиваемой основной композиции.If necessary, additionally (see Table 1A) is prepared in a separate container: a delay, which contains a clay-polymer solution: dosed in fresh water with stirring in wt. %: 3-6 bentonite clay, clay powder or kaolin, and the suspension is kept for dissolving clay for at least 3-5 hours, then 0.2-5.0 polymers are dosed with stirring: polyacrylamide, polyacrylate, polymethacrylic acid, polyvinyl acetate, vinyl acetate copolymer and vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, as well as maniose and glucose biopolymers, a mixture of polysaccharide derivatives, substituted cellulose: carboxymethyl cellulose, ethoxylated, methyl and hydroethyl cellulose and, if necessary, 0.01-0.10 crosslinker: trivalent salts chromium or aluminum: acetates, sulfates, chlorides, as well as potassium alum, chrome alum waste, potassium alum (see tab. 1A p. 14, 16 and 21). The prepared composition is pumped into the well, when injecting, separating the rim with a separator in the form of a light oil or fresh water in an amount of 0.15 pore volume. The optimal volume of the injected rim is 10-20 wt. % by weight of the injected main composition.

Оторочку по заявленному способу закачивают перед основной композицией или попеременно с ней до 2-3 раз, заканчивая закачкой основной композицией. Так, например, в синтезах 14,15 или 18 оторочку закачивают перед основной композицией, а в синтезах 16 и 17 закачивают попеременно с основной композицией 2 раза, заканчивая закачку основной композицией. Оторочку закачивают перед основной композицией в синтезах 20 и 21, а в синтезах 24 и 25 попеременно с ней 3 раза и 1 раз соответственно.The hatch according to the claimed method is downloaded before the main composition or alternately with it up to 2-3 times, ending with the injection of the main composition. So, for example, in syntheses 14.15 or 18, the rim is pumped in front of the main composition, and in syntheses 16 and 17 it is pumped alternately with the main composition 2 times, ending with the main composition. The hatch is pumped in front of the main composition in syntheses 20 and 21, and in syntheses 24 and 25 alternately with it 3 times and 1 time, respectively.

По заявленному способу в композиции синтезов 22 и 23 дополнительно добавляют кислоту или смесь кислот, например, синтез 22 содержит минерал: полевой шпат в количестве 63,5 мас. % и 0,3 мас. % соляной кислоты, а синтез 23 содержит минерал: кварц молотый в количестве 70,0 мас. % и 1,0 мас. % смеси соляной и фтористо-водородной кислот в объемном соотношении 1:1 соответственно.According to the claimed method, acid or a mixture of acids is additionally added to the composition of syntheses 22 and 23, for example, synthesis 22 contains a mineral: feldspar in an amount of 63.5 wt. % and 0.3 wt. % hydrochloric acid, and synthesis 23 contains a mineral: ground quartz in an amount of 70.0 wt. % and 1.0 wt. % mixture of hydrochloric and hydrofluoric acids in a volume ratio of 1: 1, respectively.

Композиции по заявленному способу содержат водоудерживающую добавку в количестве 0,5-3,0 мас. %, например, с. 5, 9 и 21 содержат основные соли хлорида алюминия, а с. 11 и 24 содержит реагент марки Конкрепол-ВЦ.Compositions of the claimed method contain a water-retaining additive in an amount of 0.5-3.0 wt. %, for example, with. 5, 9 and 21 contain the basic salts of aluminum chloride, and with. 11 and 24 contains the reagent brand Constolol-VTs.

По заявленному способу приготовленные композиции фильтруют через водонасыщенный керн на фильтрационной установке с целью определения понижения проницаемости коллектора.According to the claimed method, the prepared compositions are filtered through a water-saturated core in a filtration plant in order to determine a decrease in the permeability of the reservoir.

Приготовленные для фильтрации колонки из нержавеющей стали длиной 220 мм и внутренним диаметром 32 мм заполняют смесью, содержащей песчаники, которые неравномерно расчленены прослоями плотных разностей алевритов и глин, с месторождения Бобриковского горизонта Визейского яруса Самарской области и имеющей пористость 22-25%. Модели под вакуумом насыщают водой, весовым способом определяют исходную проницаемость кернов по воде, которая составила 9,6-13,5 мкм21). Затем через колонку прокачивают два объема пор заявленной композиции. После этого колонку выдерживают в термостате при 80°C в течение 6 час для образования геля. Затем прокачивают через керн три объема пор воды. После этого определяют проницаемость по воде (К2). Понижение проницаемости в % определяют по изменению проницаемости керна по воде до и после прокачки композиции: К12·100%,Columns made of stainless steel prepared for filtration with a length of 220 mm and an inner diameter of 32 mm are filled with a mixture containing sandstones that are unevenly divided by interlayers of dense differences of silts and clays from the Bobrikovsky horizon of the Visean tier of the Samara region and having a porosity of 22-25%. The models are saturated with water under vacuum, the initial water permeability of the cores is determined in a weighted way, which amounted to 9.6-13.5 μm 2 (K 1 ). Then, two pore volumes of the claimed composition are pumped through the column. After that, the column is kept in a thermostat at 80 ° C for 6 hours to form a gel. Then, three pore volumes of water are pumped through the core. After that, determine the permeability to water (K 2 ). The decrease in permeability in% is determined by the change in core permeability in water before and after pumping the composition: K 1 / K 2 · 100%,

Результаты фильтрационных исследований представлены в табл. 1 и 1А.The results of filtration studies are presented in table. 1 and 1A.

Пример 2. В композиции по прототипу при содержании компонентов в мас. %: в 98,0-99,8 маслорастворимого или водорастворимого кремнийорганического вещества, водорастворимого или коллоидного силиката, при перемешивании небольшими порциями при тщательном перемешивании добавляют 0,1-2,0 высокодисперсного гидрофобного материала.Example 2. In the composition of the prototype when the content of the components in wt. %: in 98.0-99.8 oil-soluble or water-soluble organosilicon substances, water-soluble or colloidal silicate, with stirring in small portions with thorough stirring, 0.1-2.0 highly dispersed hydrophobic material is added.

На фильтрационной установке через водонасыщенный керн фильтруют два объема пор композиции по прототипу с целью определения понижения проницаемости коллектора (см. Пример 1). После этого колонку выдерживают в термостате при 80°C в течение 6 час для образования геля. Затем прокачивают через керн три объема пор воды. После этого определяют проницаемость по воде (К2). Понижение проницаемости в % определяют по изменению проницаемости керна по воде до и после прокачки композиции: K1/K2·100%.In the filtration unit, two pore volumes of the composition of the prototype are filtered through a water-saturated core to determine the decrease in collector permeability (see Example 1). After that, the column is kept in a thermostat at 80 ° C for 6 hours to form a gel. Then, three pore volumes of water are pumped through the core. After that, determine the permeability to water (K 2 ). The decrease in permeability in% is determined by the change in core permeability in water before and after pumping the composition: K 1 / K 2 · 100%.

Результаты фильтрационных исследований представлены в табл.1.The results of filtration studies are presented in table 1.

Пример 3. По заявленному способу приготавливают композиции (см. табл. 2) при содержании компонентов в мас. %: в 44,9-77,0 кремнийорганического вещества или кремнийнеорганического вещества, небольшими порциями при тщательном перемешивании добавляют 0,1-3,0 высокодисперсного гидрофобного материала, затем при перемешивании добавляют 20,0-55,0 ЩСПК.Example 3. According to the claimed method prepare the composition (see table. 2) with the content of components in wt. %: in 44.9-77.0 organosilicon substances or inorganic silicones, 0.1-3.0 highly dispersed hydrophobic material is added in small portions with thorough stirring, then 20.0-55.0 AHSC are added with stirring.

При необходимости дополнительно (см. табл. 1А) готовят в отдельной емкости оторочку (приготовление оторочки описано в примере 1).If necessary, additionally (see table. 1A) a rim is prepared in a separate container (preparation of the rim is described in Example 1).

Оторочку закачивают перед основной композицией или попеременно с ней до 2-3 раз, заканчивая закачкой основной композиции. Так, например, в синтезах 14,15 или 18 оторочку закачивают перед основной композицией, а в синтезах 16 и 17 закачивают попеременно с основной композицией 2 раза, заканчивая закачку основной композицией. Оторочку закачивают перед основной композицией в синтезах 20 и 21, а в синтезах 24 и 25 попеременно с ней 3 раза и 1 раз соответственно.The hatch is downloaded before the main composition or alternately with it up to 2-3 times, ending with the downloading of the main composition. So, for example, in syntheses 14.15 or 18, the rim is pumped in front of the main composition, and in syntheses 16 and 17 it is pumped alternately with the main composition 2 times, ending with the main composition. The hatch is pumped in front of the main composition in syntheses 20 and 21, and in syntheses 24 and 25 alternately with it 3 times and 1 time, respectively.

По заявленному способу в композиции синтезов 22 и 23 дополнительно добавляют кислоту или смесь кислот, например, синтез 22 содержит минерал: полевой шпат в количестве 63,5 мас. % и 0,3 мас. % соляной кислоты, а синтез 23 содержит минерал: кварц молотый в количестве 70,0 мас. % и 1,0 мас. % смеси соляной и фтористо-водородной кислот в объемном соотношении 1:1 соответственно.According to the claimed method, acid or a mixture of acids is additionally added to the composition of syntheses 22 and 23, for example, synthesis 22 contains a mineral: feldspar in an amount of 63.5 wt. % and 0.3 wt. % hydrochloric acid, and synthesis 23 contains a mineral: ground quartz in an amount of 70.0 wt. % and 1.0 wt. % mixture of hydrochloric and hydrofluoric acids in a volume ratio of 1: 1, respectively.

В композиции по заявленному способу добавляют ПАВ или смесь ПАВ, так, в синтезы 7, 9, и 11 добавляют ПАВ в основную композицию, например, с. 7 содержит 0,2 мас. % ПАВ марки Неонол-12, с. 9-1,0 мас. % ПАВ марки Алкилбензолсульфонат, а с. 11-1,5 мас. % смеси ПАВ марки МЛ-81Б.Surfactants or surfactant mixtures are added to the composition according to the claimed method, so surfactants are added to syntheses 7, 9, and 11 in the main composition, for example, c. 7 contains 0.2 wt. % Surfactant brand Neonol-12, s. 9-1.0 wt. % Surfactants of the brand Alkylbenzenesulfonate, and with. 11-1.5 wt. % mixtures of surfactants brand ML-81B.

В композиции оторочки в с. 15 и 17 добавляют смесь ПАВ, например, с. 15 содержит 2,0 мас. % марки Нефтенол ВВД, ас. 17-3 мас. % марки МЛ-80 БС.In the composition of the rims in with. 15 and 17 add a mixture of surfactants, for example, c. 15 contains 2.0 wt. % brand Neftenol VVD, ace. 17-3 wt. % mark ML-80 BS.

В композиции оторочки в с. 20 и 25 добавляют ПАВ или смесь ПАВ, например, 1,0 мас. % марки Сульфонол и 0,5 мас.% марки ИВВ-1 соответственно, а с. 23 содержит - 5 мас. % смеси ПАВ марки МЛ-супер.In the composition of the rims in with. 20 and 25 add a surfactant or a mixture of surfactants, for example, 1.0 wt. % brand Sulfonol and 0.5 wt.% brand IVV-1, respectively, and with. 23 contains - 5 wt. % mixtures of surfactants brand ML-super.

Композиции по заявленному способу содержат в количестве 0,5-3,0 мас. %, водоудерживающую добавку, например, с. 5, 9 и 21 содержат основные соли хлорида алюминия, а с. 11 и 24 содержит реагент марки Конкрепол-ВЦ (табл. 1А).Compositions of the claimed method contain in an amount of 0.5-3.0 wt. %, water-retaining additive, for example, with. 5, 9 and 21 contain the basic salts of aluminum chloride, and with. 11 and 24 contains a reagent of the brand Conconstol-VTs (Table 1A).

По заявленному способу приготовленные композиции фильтруют через насыщенный нефтью керн с остаточной водонасыщенностью 23-36% на фильтрационной установке с целью определения повышения проницаемости коллектора по нефти.According to the claimed method, the prepared compositions are filtered through a core saturated with oil with a residual water saturation of 23-36% in a filtration plant in order to determine the increase in the permeability of the reservoir by oil.

Линейная модель представляет собой вышеописанную колонку из нержавеющей стали. Колонку заполняют вышеописанной смесью. Модель под вакуумом насыщают водой, весовым способом определяют проницаемость колонки по воде. После этого колонку насыщают нефтью и определяют остаточную водонасыщенность и проницаемость по нефти, которые составили 23-36% и 5,3-10,84 мкм2 1) (моделирование обработки нефтенасыщенной зоны пласта). В фильтрационных работах используют природную нефть плотностью 811 кг/м3 и динамической вязкостью 8,2 *мПа-с при 20°C. Через колонку прокачивают два поровых объема приготовленной композиции. После этого колонку выдерживают в термостате при 80°C в течение 6 час для образования геля. После этого определяют проницаемость по нефти (К2), прокачивая три объема пор нефти. Увеличение проницаемости в % определяют по изменению проницаемости керна по нефти после и до прокачки композиции: K2/K1·100%.The linear model is the stainless steel column described above. The column is filled with the above mixture. The model is saturated with water under vacuum, and the column permeability to water is determined by weight. After that, the column is saturated with oil and the residual water saturation and oil permeability are determined, which amounted to 23-36% and 5.3-10.84 μm 2 (K 1 ) (modeling the processing of the oil-saturated zone of the reservoir). In filtration works, natural oil with a density of 811 kg / m 3 and a dynamic viscosity of 8.2 * MPa-s at 20 ° C is used. Two pore volumes of the prepared composition are pumped through the column. After that, the column is kept in a thermostat at 80 ° C for 6 hours to form a gel. After that, the oil permeability (K 2 ) is determined by pumping three oil pore volumes. The increase in permeability in% is determined by the change in core permeability for oil after and before pumping the composition: K 2 / K 1 · 100%.

Результаты фильтрационных исследований представлены в табл. 2 и табл. 1А.The results of filtration studies are presented in table. 2 and tab. 1A.

Пример 4. В композиции по прототипу при содержании компонентов в мас. %: в 98,0-99,9 по крайней мере, одно из: маслорастворимые или водорастворимые кремнийорганические вещества, водорастворимые или коллоидные силикаты, при перемешивании небольшими порциями при тщательном перемешивании добавляют 0,1-2,0, один из: высокодисперсные гидрофобные материалы.Example 4. In the composition of the prototype when the content of the components in wt. %: in 98.0-99.9, at least one of: oil-soluble or water-soluble organosilicon substances, water-soluble or colloidal silicates, with stirring in small portions with thorough mixing, add 0.1-2.0, one of: highly dispersed hydrophobic materials .

Приготовленные композиции по прототипу фильтруют на фильтрационной установке через насыщенный нефтью керн (см. пример 3) с целью определения повышения проницаемости коллектора, прокачивая два поровых объема композиции. После этого колонку выдерживают в термостате при 80°C в течение 6 час для образования геля. После этого определяют проницаемость по нефти (К2), прокачивая три объема пор нефти. Увеличение проницаемости в % определяют по изменению проницаемости керна по нефти после и до прокачки композиции: К21·100%.Prepared compositions of the prototype are filtered on a filtration plant through a core saturated with oil (see example 3) in order to determine the increase in permeability of the reservoir, pumping two pore volumes of the composition. After that, the column is kept in a thermostat at 80 ° C for 6 hours to form a gel. After that, the oil permeability (K 2 ) is determined by pumping three oil pore volumes. The increase in permeability in% is determined by the change in core permeability for oil after and before pumping the composition: K 2 / K 1 · 100%.

Результаты фильтрационных исследований представлены в табл. 2.The results of filtration studies are presented in table. 2.

Пример 5. По заявленному способу приготавливают композиции (см. табл. 3) при содержании компонентов в мас. %: в 44,9-77,0 кремнийорганического вещества или кремнийнеорганического вещества, небольшими порциями при тщательном перемешивании добавляют 0,1-3,0 высокодисперсного гидрофобного материала, затем при перемешивании добавляют 20,0-55,0 ЩСПК.Example 5. According to the claimed method prepare the composition (see table. 3) with the content of components in wt. %: in 44.9-77.0 organosilicon substances or inorganic silicones, 0.1-3.0 highly dispersed hydrophobic material is added in small portions with thorough stirring, then 20.0-55.0 AHSC are added with stirring.

При необходимости дополнительно (см. табл. 1А) готовят в отдельной емкости оторочку (приготовление оторочки см. в примере 1).If necessary, additionally (see table. 1A) a rim is prepared in a separate container (for preparation of the rim, see Example 1).

Оторочку по заявленному способу закачивают перед основной композицией или попеременно с ней до 2-3 раз, заканчивая закачкой основной композицией. Так, например, в синтезах 14,15 или 18 оторочку закачивают перед основной композицией, а в синтезах 16 и 17 закачивают попеременно с основной композицией 2 раза, заканчивая закачку основной композицией. Оторочку закачивают перед основной композицией в синтезах 20 и 21, а в синтезах 24 и 25 попеременно с ней 3 раза и 1 раз соответственно.The hatch according to the claimed method is downloaded before the main composition or alternately with it up to 2-3 times, ending with the injection of the main composition. So, for example, in syntheses 14.15 or 18, the rim is pumped in front of the main composition, and in syntheses 16 and 17 it is pumped alternately with the main composition 2 times, ending with the main composition. The hatch is pumped in front of the main composition in syntheses 20 and 21, and in syntheses 24 and 25 alternately with it 3 times and 1 time, respectively.

В композиции по заявленному способу добавляют ПАВ или смесь ПАВ: в синтезы 7, 9, и 11 добавляют ПАВ в основную композицию, например, с. 7 содержит 0,2 мас. % ПАВ марки Неонол-12, с. 9 - 1,0 мас. % ПАВ марки Алкилбензолсульфонат, а с. 11 - 1,5 мас. % смеси ПАВ марки МЛ-81Б.In the composition according to the claimed method, a surfactant or a mixture of surfactants is added: in syntheses 7, 9, and 11, surfactants are added to the main composition, for example, c. 7 contains 0.2 wt. % Surfactant brand Neonol-12, s. 9 - 1.0 wt. % Surfactants of the brand Alkylbenzenesulfonate, and with. 11 - 1.5 wt. % mixtures of surfactants brand ML-81B.

В композиции оторочки в с. 15 и 17 добавляют смеси ПАВ, например, с. 15 содержит 2,0 мас. % смеси ПАВ марки Нефтенол ВВД, а с. 17 - 3 мас. % смеси ПАВ марки МЛ-80 ВС.In the composition of the rims in with. 15 and 17 add a mixture of surfactants, for example, with. 15 contains 2.0 wt. % mixture of surfactants brand Neftenol VVD, and with. 17 - 3 wt. % mixtures of surfactants brand ML-80 BC.

В композиции оторочки в с. 20 и 25 добавляют ПАВ: 1,0 мас. % ПАВ марки Сульфонол и 0,5 мас% ПАВ марки ИВВ-1 соответственно, а с. 23 содержит - 5 мас. % смеси ПАВ марки МЛ-супер.In the composition of the rims in with. 20 and 25 add surfactant: 1.0 wt. % Surfactant brand Sulfonol and 0.5 wt% surfactant brand IVV-1, respectively, and with. 23 contains - 5 wt. % mixtures of surfactants brand ML-super.

По заявленному способу в композиции синтезов 22 и 23 дополнительно добавляют кислоту или смесь их, например, синтез 22 содержит минерал: полевой шпат в количестве 63,5 мас. % и 0,3 мас. % соляной кислоты, а синтез 23 содержит минерал: кварц молотый в количестве 70,0 мас. % и 1,0 мас. % смеси соляной и фтористо-водородной кислот в объемном соотношении 1:1 соответственно.According to the claimed method, acid is additionally added to the composition of syntheses 22 and 23, or a mixture thereof, for example, synthesis 22 contains a mineral: feldspar in the amount of 63.5 wt. % and 0.3 wt. % hydrochloric acid, and synthesis 23 contains a mineral: ground quartz in an amount of 70.0 wt. % and 1.0 wt. % mixture of hydrochloric and hydrofluoric acids in a volume ratio of 1: 1, respectively.

Предлагаемую композицию фильтруют через промытый нефтенасыщенный керн на фильтрационной установке (моделирование обработки промытой водой нефтенасыщенной зоны пласта) с целью увеличения нефтевытесняющей способности композиции в условиях доотмыва остаточной нефти на линейной модели однородного пласта.The proposed composition is filtered through a washed oil-saturated core in a filtration unit (simulation of processing water-washed oil-saturated zone of a formation) in order to increase the oil-displacing ability of the composition under conditions of additional washing out of residual oil on a linear model of a homogeneous formation.

Линейная модель представляет собой вышеописанную колонку из нержавеющей стали. Колонку заполняют вышеописанной смесью. Модель под вакуумом насыщают водой, весовым способом определяют проницаемость колонки по воде.The linear model is the stainless steel column described above. The column is filled with the above mixture. The model is saturated with water under vacuum, and the column permeability to water is determined by weight.

После этого в модель под давлением нагнетается нефть до тех пор, пока на выходе из нее не появится чистая (без воды) нефть, определяют начальную нефтенасыщенность, которая составляет 65,2-76,3%. В фильтрационных работах используют природную нефть плотностью 811 кг/м-3 и динамической вязкостью 8,2 мПа×с при 20°C. Начальное вытеснение проводят водой (три поровых объема) и определяют коэффициент вытеснения нефти по воде. После этого через модель фильтруют два объема пор приготовленной композиции. После этого колонку выдерживают в термостате при 80°C в течение 6 час для образования геля. Затем фильтруют три поровых объема воды, определяют прирост и общий коэффициент вытеснения нефти.After that, oil is injected into the model under pressure until clean (without water) oil appears at the outlet, the initial oil saturation is determined, which is 65.2-76.3%. In filtration works, natural oil is used with a density of 811 kg / m -3 and a dynamic viscosity of 8.2 MPa × s at 20 ° C. The initial displacement is carried out with water (three pore volumes) and the coefficient of oil displacement by water is determined. After that, two pore volumes of the prepared composition are filtered through the model. After that, the column is kept in a thermostat at 80 ° C for 6 hours to form a gel. Then, three pore volumes of water are filtered, the growth and the total oil displacement coefficient are determined.

Результаты фильтрации состава по определению нефтевытесняющей способности композиций представлены в табл. 3.The results of the filtration of the composition to determine the oil-displacing ability of the compositions are presented in table. 3.

Figure 00000001
Figure 00000001

Figure 00000002
Figure 00000002

Figure 00000003
Figure 00000003

Figure 00000004
Figure 00000004

Claims (7)

1. Способ изоляции притока пластовых вод и крепления призабойной зоны пласта, включающий закачку смеси кремнийсодержащего вещества с высокодисперсным гидрофобным материалом, отличающийся тем, что дополнительно закачивают щелочной сток производства капролактама ЩСПК, при этом в качестве кремнийсодержащего вещества используют кремнийорганические маслорастворимые и водорастворимые вещества или кремнийнеорганические вещества при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Кремнийорганические маслорастворимые и водорастворимые вещества или кремнийнеорганические вещества 44,9-77,0 Высокодисперсные гидрофобные материалы 0,1-3,0 Щелочной сток производства капролактама 20,0-55,0
1. A method of isolating the influx of formation water and securing the bottom-hole zone of the formation, comprising injecting a mixture of a silicon-containing substance with a highly dispersed hydrophobic material, characterized in that the alkaline stock of caprolactam SCHSPK is additionally pumped, while organosilicon-soluble and water-soluble substances or organosilicon substances are used as the silicon-containing substance in the following ratio of components, wt. %:
Organosilicon oil soluble and water soluble substances or silicon inorganic substances 44.9-77.0 Fine hydrophobic materials 0.1-3.0 Caprolactam production alkaline stock 20.0-55.0
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве кремнийорганического вещества используют полифункциональные алкоксисодержащие маслорастворимые кремнийорганические вещества - замещенные и полные эфиры ортокремниевой кислоты, органохлорсиланы, олигоорганоэтоксихлорсилоксаны, тетраэтоксисилан с органохлорсиланом или олигоорганоэтоксихлорсилоксаном, смесь титаноэтоксихлорсилоксанов и водорастворимые кремнийорганические вещества: водные растворы метилсиликоната натрия или смеси этоксисилоксанов.2. The method according to p. 1, characterized in that as the organosilicon substance use polyfunctional alkoxy-containing oil-soluble organosilicon substances - substituted and full esters of orthosilicic acid, organochlorosilanes, oligorganoethoxychlorosiloxanes, tetraethoxysilane organochlorosiloxane organo-siloxane organosiloxane-organosiloxane organosiloxanes sodium or a mixture of ethoxysiloxanes. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве кремнийнеорганического вещества используют технические растворимые силикаты, включающие силикаты натрия в виде растворов жидкого стекла, полисиликаты с силикатным модулем 2,1-6,5, метасиликаты, коллоидные силикаты, а также добываемые в промышленных масштабах минералы, содержащие в своей структурной группе кремний в виде двуокиси кремния (SiO2).3. The method according to claim 1, characterized in that technical soluble silicates, including sodium silicates in the form of liquid glass solutions, polysilicates with a silicate module of 2.1-6.5, metasilicates, colloidal silicates, as well as those obtained on an industrial scale, minerals containing silicon in their structural group in the form of silicon dioxide (SiO 2 ). 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед основной композицией или попеременно с ней закачивают дополнительно водную глинополимерсодержащую оторочку, содержащую в мас. %: полимер: полиакриламид, полиакрилат, полиметакриловую кислоту, поливинилацетат, сополимер винилацетата и винилового спирта, поливиниловый спирт, а также биополимеры на основе маннозы и глюкозы, смесь производных полисахаридов, замещенная целлюлоза: карбоксиметилцеллюлоза, оксиэтилированная, метил- и гидроэтилцеллюлоза - 0,2-5,0 и бентонитовую глину, глинопорошок или каолин - 3-6 без сшивателя или со сшивателем: соли трехвалентного хрома или алюминия: ацетаты, сульфаты, хлориды, а также хромокалиевые квасцы, отходы хромовых квасцов, алюмокалиевые квасцы - 0,01-0,1 и воду - остальное, в количестве 10-20 мас. % от массы закачиваемой основной композиции, при закачке разделяя их разделителем в виде легкой нефти или пресной воды в количестве 10-15 мас. % от массы закачиваемой композиции.4. The method according to p. 1, characterized in that before the main composition or alternately with it, an additional aqueous clay-containing rim containing in wt. %: polymer: polyacrylamide, polyacrylate, polymethacrylic acid, polyvinyl acetate, a copolymer of vinyl acetate and vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, as well as mannose and glucose biopolymers, a mixture of polysaccharide derivatives, substituted cellulose: carboxymethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose-0.2-methyl, methyl -5.0 and bentonite clay, clay powder or kaolin - 3-6 without a crosslinker or with a crosslinker: salts of trivalent chromium or aluminum: acetates, sulfates, chlorides, as well as chromium-potassium alum, waste of chromium alum, alumok ievye alum - 0.01-0.1, and water - the rest, in an amount of 10-20 wt. % by weight of the injected main composition, when injected, separating them with a separator in the form of light oil or fresh water in an amount of 10-15 wt. % by weight of the injected composition. 5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что композиции дополнительно содержат соляную или фтористо-водородную кислоту, или смесь соляной с фтористо-водородной, или смесь соляной с серной, или смесь соляной с азотной кислотами в объемном соотношении 1:1 в количестве 0,3-1,0 мас. %.5. The method according to p. 1, characterized in that the composition further comprises hydrochloric or hydrofluoric acid, or a mixture of hydrochloric and hydrogen fluoride, or a mixture of hydrochloric and sulfuric, or a mixture of hydrochloric and nitric acids in a volume ratio of 1: 1 in an amount 0.3-1.0 wt. % 6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве нефтевытесняющего компонента закачивают поверхностно-активное вещество ПАВ или смесь ПАВ в количестве 0,2-5,0 мас. %.6. The method according to p. 1, characterized in that the surfactant or surfactant mixture is injected as an oil displacing component in an amount of 0.2-5.0 wt. % 7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что композиции дополнительно содержат в качестве водоудерживающей добавки основную соль хлорида алюминия или реагент марки Конкрепол-ВЦ в количестве 0,5- 3,0 мас. %. 7. The method according to p. 1, characterized in that the composition further comprises, as a water-retaining additive, a basic salt of aluminum chloride or a reagent of the brand Constipolol-VTs in an amount of 0.5-3.0 wt. %
RU2013144226/03A 2013-10-01 2013-10-01 Insulation method of formation water inflow and lining method of bottom-hole formation zone RU2554957C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144226/03A RU2554957C2 (en) 2013-10-01 2013-10-01 Insulation method of formation water inflow and lining method of bottom-hole formation zone

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144226/03A RU2554957C2 (en) 2013-10-01 2013-10-01 Insulation method of formation water inflow and lining method of bottom-hole formation zone

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013144226A RU2013144226A (en) 2015-04-10
RU2554957C2 true RU2554957C2 (en) 2015-07-10

Family

ID=53282407

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013144226/03A RU2554957C2 (en) 2013-10-01 2013-10-01 Insulation method of formation water inflow and lining method of bottom-hole formation zone

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554957C2 (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614997C1 (en) * 2015-12-31 2017-04-03 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method of water inflow limitation in fractured carbone reservoirs
RU2627786C1 (en) * 2016-05-16 2017-08-11 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром инновации" Plastic composition for formation water inflow insulation in well and stabilizing of producing formation and method of its application
RU2655495C1 (en) * 2017-05-02 2018-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Method of isolation of water supply in oil-extracting well
RU2656296C1 (en) * 2017-06-26 2018-06-04 Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский Научно-Технический Центр" Method for producing commercial form of alkaline effluents from production of caprolactam for use in the oil industry and method for obtaining on its basis a composition for equalizing the injectivity profile and limiting the water inflow
RU2659443C2 (en) * 2016-12-09 2018-07-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Composition for water inflow limitation into production wells
RU2720120C2 (en) * 2018-10-08 2020-04-24 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" Composition of surfactant to maintain stable operation of water-flooded gas and gas condensate wells under conditions of falling production
RU2781204C1 (en) * 2021-09-20 2022-10-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН) Method for limiting water inflow and gas breakthrough in production boreholes and gel-forming composition for the implementation thereof

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644447C2 (en) * 2016-06-23 2018-02-12 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой" Dry mixture for preparing composition for selective waterproofing in gas formation

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2105142C1 (en) * 1996-10-11 1998-02-20 Смирнов Александр Витальевич Method of increasing oil recovery from beds
RU2191257C1 (en) * 2001-09-04 2002-10-20 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" Method of oil deposit development
RU2249670C2 (en) * 2003-04-10 2005-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром" Method for isolating bed waters influx in wells
RU2348674C2 (en) * 2007-02-21 2009-03-10 Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" (ОАО "НИИнефтепромхим") Composition for insulation and water supply limitation to holes
RU2401939C2 (en) * 2008-10-30 2010-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром" Procedure for development of non-uniform reservoir

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2105142C1 (en) * 1996-10-11 1998-02-20 Смирнов Александр Витальевич Method of increasing oil recovery from beds
RU2191257C1 (en) * 2001-09-04 2002-10-20 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" Method of oil deposit development
RU2249670C2 (en) * 2003-04-10 2005-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром" Method for isolating bed waters influx in wells
RU2348674C2 (en) * 2007-02-21 2009-03-10 Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" (ОАО "НИИнефтепромхим") Composition for insulation and water supply limitation to holes
RU2401939C2 (en) * 2008-10-30 2010-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром" Procedure for development of non-uniform reservoir

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614997C1 (en) * 2015-12-31 2017-04-03 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method of water inflow limitation in fractured carbone reservoirs
RU2627786C1 (en) * 2016-05-16 2017-08-11 Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром инновации" Plastic composition for formation water inflow insulation in well and stabilizing of producing formation and method of its application
RU2659443C2 (en) * 2016-12-09 2018-07-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Composition for water inflow limitation into production wells
RU2655495C1 (en) * 2017-05-02 2018-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Method of isolation of water supply in oil-extracting well
RU2656296C1 (en) * 2017-06-26 2018-06-04 Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский Научно-Технический Центр" Method for producing commercial form of alkaline effluents from production of caprolactam for use in the oil industry and method for obtaining on its basis a composition for equalizing the injectivity profile and limiting the water inflow
RU2720120C2 (en) * 2018-10-08 2020-04-24 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" Composition of surfactant to maintain stable operation of water-flooded gas and gas condensate wells under conditions of falling production
RU2781204C1 (en) * 2021-09-20 2022-10-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН) Method for limiting water inflow and gas breakthrough in production boreholes and gel-forming composition for the implementation thereof

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013144226A (en) 2015-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2554957C2 (en) Insulation method of formation water inflow and lining method of bottom-hole formation zone
RU2377399C2 (en) Oil reservoir production method
RU2401939C2 (en) Procedure for development of non-uniform reservoir
RU2467156C2 (en) Method of bottom-hole region lining
CN105368423B (en) One kind is recovered the oil and uses Chrome-free compound resin gel-like profile control agent and preparation method and purposes
CN109996930B (en) Method of treating a downhole formation zone
CN106867487A (en) Temporary plugging diverting agent for reservoir transformation and preparation method thereof
RU2394155C1 (en) Procedure for development of non-uniform oil reservoir
CN107163926A (en) The anti-sand method and its sand control materials of a kind of artificial borehole wall
CN105505400A (en) Soil stabilizer and preparation method thereof
RU2249670C2 (en) Method for isolating bed waters influx in wells
RU2446270C1 (en) Insulation method of formation water inflow in well and lining method of bottom-hole formation zone
CN103409120A (en) Polymer nano intercalation composite material plugging agent and preparation method and application thereof
RU2581070C1 (en) Using titanium coagulant for treatment of water-flooded oil reservoir
CN110951474B (en) Organic porous nanoparticle enhanced clean fracturing fluid and preparation method thereof
CN108485627A (en) A kind of preparation of water filling with oil cleaning clay expansion-resisting agent
CN107663445A (en) A kind of sealing skill pressure sensitive chemical sealing agent
RU2429270C2 (en) Compound for control of development of oil deposits (versions)
RU2391378C1 (en) Backfill composition for selective restriction of water inflow in extraction wells
RU2597593C1 (en) Method for balancing injection well water-intake capacity profile and restriction of water influx to production wells
RU2627786C1 (en) Plastic composition for formation water inflow insulation in well and stabilizing of producing formation and method of its application
CN110317602A (en) A kind of preparation method of aqueous fracturing fluid proppant
RU2529975C1 (en) Composition of multi-functional reagent for physical and chemical advanced recovery methods (arm)
CN105368420A (en) Low-elasticity microballoons for profile control and displacement, compound control and displacement system with low-elasticity microballoons, and control and displacement method
CN105368411B (en) One kind is used to reduce the brittle magnesium carbonate whisker toughener of oil/gas well Behavior of Hardened Cement Paste