RU2610952C2 - Мицеллярный раствор для извлечения нефти - Google Patents

Мицеллярный раствор для извлечения нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2610952C2
RU2610952C2 RU2015124836A RU2015124836A RU2610952C2 RU 2610952 C2 RU2610952 C2 RU 2610952C2 RU 2015124836 A RU2015124836 A RU 2015124836A RU 2015124836 A RU2015124836 A RU 2015124836A RU 2610952 C2 RU2610952 C2 RU 2610952C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
water
micellar solution
surfactant
sodium lauryl
Prior art date
Application number
RU2015124836A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015124836A (ru
Inventor
Ксения Игоревна Бабицкая
Виктор Викторович Коновалов
Игорь Владимирович Царьков
Мария Викторовна Жидкова
Прокофий Витальевич Склюев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет"
Priority to RU2015124836A priority Critical patent/RU2610952C2/ru
Publication of RU2015124836A publication Critical patent/RU2015124836A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610952C2 publication Critical patent/RU2610952C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/58Compositions for enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons, i.e. for improving the mobility of the oil, e.g. displacing fluids
    • C09K8/584Compositions for enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons, i.e. for improving the mobility of the oil, e.g. displacing fluids characterised by the use of specific surfactants
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/50Compositions for plastering borehole walls, i.e. compositions for temporary consolidation of borehole walls
    • C09K8/504Compositions based on water or polar solvents
    • C09K8/506Compositions based on water or polar solvents containing organic compounds

Abstract

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, в частности к мицеллярным растворам для извлечения нефти из пластов. Технический результат - повышение интенсификации добычи нефти повышенной и высокой вязкости из нефтенасыщенной части продуктивного пласта и ограничение водопритока из водонасыщенной части этого же пласта. Мицеллярный раствор для извлечения нефти, содержащий смесь цвиттер-ионного и анионного поверхностно-активных веществ – ПАВ и пресную воду, содержит в качестве анионного ПАВ лаурилсульфат натрия, в качестве цвиттер-ионного ПАВ – кокамидопропилбетаин и дополнительно неионогенное ПАВ Неонол АФ9-10 при следующем соотношении компонентов, мас.%: лаурилсульфат натрия - 1,71, кокамидопропилбетаин - 5,61, Неонол АФ9-10 - 8,86, пресная вода - остальное. 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, в частности к мицеллярным растворам для извлечения нефти из пластов.
Одним из наиболее эффективных методов, позволяющих вовлечь в активную разработку остаточные запасы нефти, является метод заводнения с созданием оторочек мицеллярных растворов, предложенный в начале 60-х годов. Мицеллярные растворы - это вещества с очень низкими значениями поверхностного натяжения на границе с нефтью и водой, благодаря чему при закачке их в продуктивном пласте можно достичь полного вытеснения насыщающих жидкостей (УДК 622.276.6 А.Т. Горбунов, А.В. Старковский (ВНИИнефть), В.П. Щипанов (Тюменский индустриальный ин-т) «Применение оторочек мицеллярных растворов для увеличения нефтеотдачи пластов» (сайт https://refdb.ru/look/2950331.html)).
Известен способ вытеснения нефти из пласта путем последовательной закачки в него оторочки из минерализованной воды и мицеллярного раствора с внешней водной фазой, оторочку из минерализованной воды закачивают с концентрацией солей, превышающей концентрацию солей водной фазы мицеллярного раствора. Оторочку минерализованной воды закачивают с концентрацией солей, в 4,6-51 раз превышающей концентрацию водной фазы мицеллярного раствора (Ав. св. №747191, МПК Е21В 43/22, от 01.03.1978).
Известен состав для интенсификации добычи нефти, который решает две задачи: растворение асфальтосмолистых отложений, что приводит к увеличению притока нефти к скважине и закупориванию водных каналов в пласте образующейся в пласте водоуглеводородной эмульсией. Это уменьшает водоприток к скважине и, следовательно, увеличивает приток нефти (Ав. св. 1558087, МПК Е21В 43/22, от 10.05.88). Недостатком перечисленных выше технических решений является то, что в них не решается задача создания мицеллярного раствора, позволяющего одновременно интенсифицировать добычу нефти повышенной и высокой вязкости из нефтенасыщенной части продуктивного пласта и здесь же ограничить водоприток собственной пластовой воды и выровнить профиль притока.
Наиболее близкими к предлагаемому техническому решению являются рассмотренные в Диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Куряшова Д.А. «Структура и вязкоупругие свойства смешанных мицеллярных растворов олеиламидопропилбетаина и анионного ПАВ» смеси поверхностно-активных веществ (ПАВ), в которых при смешении наблюдаются синергические эффекты с образованием длинных цилиндрических смешанных мицелл. Такие мицеллы, подобно полимерным макромолекулам, образуют сетку топологических зацеплений, в результате чего раствор приобретает вязкоупругие свойства. В нефтедобывающей промышленности они применяются в технологиях интенсификации нефтеотдачи пластов. В первой главе диссертации особое внимание уделено синергическим эффектам, наблюдающимся при смешении ПАВ, а также структурным особенностям растворов ПАВ. Анализ литературы показал, что сильные синергические эффекты обнаруживают смешанные растворы цвиттер-ионных и анионных ПАВ (Место защиты 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68 Казанский государственный технологический университет. Казань 2009 г. Диссертация содержит 146 с. см. сайт http://www.dissercat.com/content/struktura-i-vyazkoupragie-svoistva-smeshannykh-mitsellyarnykh-rastvorov-oleilamidopropilbeta).
Задачей, на решение которой направлен заявляемый мицеллярный раствор, является повышение интенсификации добычи нефти повышенной и высокой вязкости из нефтенасыщенной части продуктивного пласта и ограничение водопритока из водонасыщенной части этого же продуктивного пласта.
Указанный технический результат достигается тем, что мицеллярный раствор для извлечения нефти содержит смесь цвиттер-ионного и анионного поверхностно-активных веществ и пресную воду, в качестве анионного поверхностно-активного вещества содержит лаурилсульфат натрия, в качестве цвиттер-ионного поверхностно-активного вещества содержит кокамидопропилбетаин, дополнительно в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества содержит Неонол АФ9-10 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
лаурилсульфат натрия - 1,71
кокамидопропилбетаин - 5,61
Неонол АФ9-10 - 8,86
пресная вода - остальное
Заявляемое соотношение компонентов обеспечивает повышение интенсификации добычи нефти повышенной и высокой вязкости из нефтенасыщенной части продуктивного пласта и ограничение водопритока из водонасыщенной части этого же продуктивного пласта.
В качестве неионогенного ПАВ выбран неонол АФ9-10 по ТУ 2483-077-05766801-98. Неонолы - оксиэтилированные нонилфенолы, техническая смесь изомеров оксиэтидированных алкилфенолов на основе примеров пропилена следующего состава С9Н19С'6H4O(C2H4O)nH, являются наиболее доступными из неионных ПАВ,
где С9Н19 - алкильный радикал изононил, присоединенный к фенолу преимущественно в пара-положении к гидроксильной группе;
n - усредненное число молей окиси этилена, присоединенное к одному молю алкилфенолов.
Для производства используют дистиллированные изононилфенолы с массовой долей моноалкилфенолов не менее 98%.
Лаурилсульфат натрия порошок белого цвета. Горюч, температура самовозгорания 310,5°С. Растворимость в воде - не менее 130 г/л (при 20°С). Цвет водного раствора лаурилсульфата натрия от желтого до желто-коричневого. В водных растворах образует стойкую пену. Биоразлагаемость лаурилсульфата натрия превышает 90%, токсичных продуктов при разложении не образует. Используется в качестве мощного детергента в промышленности, фармакологии, косметологии. Наиболее распространенное поверхностно-активное вещество, часто в составе различных смесей. Его включают в большинство очищающих рецептур, так как он обеспечивает эффективное пенообразование и очищение.
Кокамидопропил бетаин - (лаурамидопропилбетаин) амфотерное поверхностно-активное вещество. Представляет собой прозрачную или слегка мутную жидкость желтоватого цвета со слабым характерным запахом. Содержание основного вещества 46-48%.
Используется в качестве усилителя пены в шампунях, также используется в косметике в качестве эмульгатора, загустителя, антистатика в кондиционерах для волос, проявляет антисептические свойства. Совместим с другими катионными, анионными и неионогенными поверхностно-активными веществами.
Заявляемый мицеллярный раствор может быть приготовлен как в условиях промышленного производства, так и непосредственно перед применением путем последовательного дозирования и перемешивания компонентов в емкости. Для приготовления мицеллярного раствора необходимо учесть последовательность растворения компонентов. На аналитические весы размещают мерный стаканчик, в который наливают 83,82% мас. пресной воды, далее добавляют Неонол АФ9-10 в количестве 8,86% мас. и перемешивают вручную с помощью стеклянной палочки. При перемешивании добавляют 1,71% мас. лаурилсульфат натрия. После полного растворения добавляют 5,61% кокамидопропилбетаина и также перемешивают с помощью стеклянной палочки.
Полученный мицеллярный раствор обладает вязкостью 70,36 мПа*сек при скорости сдвига 40 с-1 и плотностью 0,991 г/см3.
Разработанный мицеллярный раствор был экспериментально проверен. Определение динамической вязкости проводилось на реометре Modular Compact Rheometer MCR52 (Anton Paar GmbH, Austria) в измерительной ячейке плита-плита РР50 при 25°С и скоростях сдвига от 1 до 100 с-1, а также величины межфазного натяжения на границе раздела «нефть-разработанный состав» и «нефть-пластовая вода» на тензиометре вращающейся капли SVT 15N производства DataPhysics.
При контакте разработанного мицеллярного раствора с пластовой водой происходит удлинение и рост цилиндрических мицелл за счет ионной сшивки и образование высокопластичного раствора. Компонентный состав пластовой воды, при котором происходит данная реакция, представлен в таблице 1.
Figure 00000001
При соотношении 1:1 разрабатываемого мицеллярного раствора с пластовой водой вязкость жидкости повышается до значения 141,25 мПа*сек при скорости 40 с-1. График зависимости динамической вязкости от скорости сдвига разрабатываемого мицеллярного раствора (кривая 1) и смеси разрабатываемого мицеллярного раствора с пластовой водой (1:1) (кривая 2) представлен на Фиг. 1. Данная реакция обеспечивает ограничение притока пластовой воды.
Эксперимент проводился на нефти с вязкостью 110,75 мПа⋅с (93,3 мПа⋅c в пластовых условиях). При смешении разрабатываемого мицеллярного раствора и нефти в равных объемах вязкость смеси снижается до 24,5 мПа⋅с при скорости сдвига 40 с-1, что обеспечит глубокое проникновение в пласт.
Межфазное натяжение на границе «пластовая вода-нефть» равно 28,4 мН/м, при контакте нефти с разрабатываемым мицеллярным раствором межфазное натяжение снижается до 0,34 мН/м, что обеспечивает вытеснение остаточной нефти, очищение призабойной зоны, а также выравнивание профиля притока. График зависимости динамической вязкости разрабатываемого мицеллярного раствора (кривая 1), нефти (кривая 2) и смеси нефти с разрабатываемым мицеллярным раствором в соотношении 1:1 (кривая 3) представлены на Фиг. 2.
Проникая в нефтенасыщенный пропласток мицеллярный раствор и смешиваясь с пластовой нефтью высокой вязкости, значительно снижает вязкость смеси (состав + пластовая нефть) и благодаря этому проникает достаточно глубоко в нефтенасыщенный пропласток.
Проникая в водонасыщенный пропласток мицеллярный раствор и смешиваясь с пластовой водой, имеющей в своем составе ионы Са2+, Na+, K+, Mg2+, значительно повышает вязкость смеси и блокирует и предотвращает глубокое проникновение химического состава в водонасыщенный пропласток благодаря созданию высоковязкого экрана на входе в водонасыщенный пропласток нефтяного продуктивного пласта.
При таком селективном действии большая часть объема мицеллярного раствора будет проникать в нефтенасыщенный пропласток нефтяного продуктивного пласта, снижать вязкость нефти в призабойной зоне продуктивного пласта.
После проведения обработки призабойной зоны продуктивного пласта при создании депрессии нефть более легко будет двигаться по нефтенасыщенному пропластку нефтяного продуктивного пласта, благодаря сниженной вязкости нефти, в результате взаимодействия с предлагаемым мицеллярным раствором.
После проведения обработки призабойной зоны продуктивного пласта при создании депрессии пластовая вода будет поступать на забой скважины с большим трудом благодаря блокирующему экрану высокой вязкости из смеси мицеллярного раствора и пластовой воды. При этом объем поступающей на забой скважины пластовой воды значительно снизится.
Таким образом, применение данного мицеллярного раствора селективного действия, имеющего определенный химический состав, интенсифицирует добычу нефти из продуктивных нефтяных пластов с нефтью высокой вязкости и подстилающей пластовой водой, ограничивает водоприток из водонасыщенных пропластков, обеспечивает прирост дебита по нефти, снижение обводненности продукции скважины, выравнивание и оптимизацию профиля притока.

Claims (2)

  1. Мицеллярный раствор для извлечения нефти, содержащий смесь цвиттер-ионного и анионного поверхностно-активных веществ и пресную воду, отличающийся тем, что в качестве анионного поверхностно-активного вещества содержит лаурилсульфат натрия, в качестве цвиттер-ионного поверхностно-активного вещества содержит кокамидопропилбетаин, дополнительно в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества содержит Неонол АФ9-10 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. лаурилсульфат натрия 1,71 кокамидопропилбетаин 5,61 Неонол АФ9-10 8,86 пресная вода остальное
RU2015124836A 2015-06-25 2015-06-25 Мицеллярный раствор для извлечения нефти RU2610952C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015124836A RU2610952C2 (ru) 2015-06-25 2015-06-25 Мицеллярный раствор для извлечения нефти

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015124836A RU2610952C2 (ru) 2015-06-25 2015-06-25 Мицеллярный раствор для извлечения нефти

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015124836A RU2015124836A (ru) 2017-01-10
RU2610952C2 true RU2610952C2 (ru) 2017-02-17

Family

ID=57955431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015124836A RU2610952C2 (ru) 2015-06-25 2015-06-25 Мицеллярный раствор для извлечения нефти

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610952C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716070C1 (ru) * 2019-02-04 2020-03-05 Рустем Райнурович Шарипов Состав для повышения извлечения нефти из пластов на основе цвиттер-ионных пав
RU2778920C1 (ru) * 2021-12-21 2022-08-29 Общество с ограниченной ответственностью "АйОйл" Способ повышения нефтеотдачи пластов путем воздействия щелочным раствором поверхностно-активного вещества

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU747191A1 (ru) * 1978-03-01 1986-02-15 Государственный Институт По Проектированию И Исследовательским Работам Нефтяной Промышленности Способ вытеснени нефти из пласта
WO1998056497A1 (en) * 1997-06-10 1998-12-17 Rhodia Inc. Fluids containing viscoelastic surfactant and methods for using the same
RU2205198C1 (ru) * 2001-11-28 2003-05-27 ООО Научно-производственная компания "Многофункциональные реагенты и технологии" Состав для повышения нефтеотдачи продуктивных пластов, интенсификации технологических процессов нефтедобычи и снижения гидравлических сопротивлений при транспорте нефти
RU2267523C2 (ru) * 2003-03-26 2006-01-10 Геннадий Николаевич Позднышев Моющее средство для очистки емкостей от нефтяных загрязнений и переработки нефтесодержащих отходов
RU2336292C1 (ru) * 2007-09-26 2008-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НМК-Холдинг" Состав для интенсификации технологических процессов нефтедобычи, повышения нефтеотдачи продуктивных пластов и снижения гидравлических сопротивлений при транспорте нефти

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU747191A1 (ru) * 1978-03-01 1986-02-15 Государственный Институт По Проектированию И Исследовательским Работам Нефтяной Промышленности Способ вытеснени нефти из пласта
WO1998056497A1 (en) * 1997-06-10 1998-12-17 Rhodia Inc. Fluids containing viscoelastic surfactant and methods for using the same
RU2205198C1 (ru) * 2001-11-28 2003-05-27 ООО Научно-производственная компания "Многофункциональные реагенты и технологии" Состав для повышения нефтеотдачи продуктивных пластов, интенсификации технологических процессов нефтедобычи и снижения гидравлических сопротивлений при транспорте нефти
RU2267523C2 (ru) * 2003-03-26 2006-01-10 Геннадий Николаевич Позднышев Моющее средство для очистки емкостей от нефтяных загрязнений и переработки нефтесодержащих отходов
RU2336292C1 (ru) * 2007-09-26 2008-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НМК-Холдинг" Состав для интенсификации технологических процессов нефтедобычи, повышения нефтеотдачи продуктивных пластов и снижения гидравлических сопротивлений при транспорте нефти

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КУДРЯШОВ Д.А. Структура и вязкоупругие свойства смешанных мицеллярных растворов олеиламидопропилбетаина и анионного ПАВ, авто диссертации на соискание степени к.т.н., Казань, 2009, рис.1 и 4, с.14. *
КУДРЯШОВ Д.А. Структура и вязкоупругие свойства смешанных мицеллярных растворов олеиламидопропилбетаина и анионного ПАВ, автореферат диссертации на соискание степени к.т.н., Казань, 2009, рис.1 и 4, с.14. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716070C1 (ru) * 2019-02-04 2020-03-05 Рустем Райнурович Шарипов Состав для повышения извлечения нефти из пластов на основе цвиттер-ионных пав
RU2778920C1 (ru) * 2021-12-21 2022-08-29 Общество с ограниченной ответственностью "АйОйл" Способ повышения нефтеотдачи пластов путем воздействия щелочным раствором поверхностно-активного вещества

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015124836A (ru) 2017-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9994762B2 (en) Methods and compositions for stimulating the production of hydrocarbons from subterranean formations
US20180057733A1 (en) Methods and compositions for stimulating the production of hydrocarbons from subterranean formations
RU2629034C2 (ru) Применение и способы повышения устойчивости пены
Delgado-Linares et al. Breaking of water-in-crude oil emulsions. 7. Demulsifier performance at optimum formulation for various extended surfactant structures
US20170051195A1 (en) Surfactant Compositions
CN102791824A (zh) 使用基于含氧化丁烯的烷基烷氧基化物的表面活性剂开采矿物油的方法
US8851187B2 (en) Method for mobility control in oil-bearing carbonate formations
WO2019152470A1 (en) Methods for use in oil and gas operations
WO2013184116A1 (en) Enhanced foam stability applications and methods
RU2717012C1 (ru) Состав для обработки призабойной зоны нефтяного пласта
RU2610952C2 (ru) Мицеллярный раствор для извлечения нефти
RU2494136C1 (ru) Поверхностно-активный кислотный состав для обработки карбонатных коллекторов
WO2015135860A1 (de) Verfahren zum co2-fluten unter verwendung von alk(en)ylpolyglucosiden
RU2610958C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
US10364386B2 (en) Microemulsion to improve the flow of heavy hydrocarbons, its preparation and use
RU2494245C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны пласта
CN102834170A (zh) 使用具有链长为6-10个碳原子的疏水嵌段的阳离子表面活性剂开采矿物油的方法
US20170058189A1 (en) High-performance eco-friendly non-emulsifier
RU2525399C1 (ru) Кислотная эмульсия для обработки призабойной зоны нефтяного пласта
RU2620685C1 (ru) Гидрофобная эмульсия для обработки карбонатного пласта
WO2015135855A1 (de) Verfahren zum co2-fluten unter verwendung von c12-14-alk(en)ylpolyalkoxylaten
WO2018007305A1 (fr) Stabilisation de mousses par des particules d'argile
US8338493B2 (en) Method for improving efficacy of surfactants prevention of lamellar mesophases temperature stabilization of the single phase region and a method for reducing boundary surface tension in micro-emulsions containing silicone oils by means of additives and surfactant/oil mixtures
RU2379326C1 (ru) Гидрофобная эмульсия для обработки нефтяных пластов
RU2442814C1 (ru) Твердый пенообразователь для удаления жидкого пластового флюида из газовых и газоконденсатных скважин

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180116