RU2631451C1 - Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью - Google Patents

Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью Download PDF

Info

Publication number
RU2631451C1
RU2631451C1 RU2016131381A RU2016131381A RU2631451C1 RU 2631451 C1 RU2631451 C1 RU 2631451C1 RU 2016131381 A RU2016131381 A RU 2016131381A RU 2016131381 A RU2016131381 A RU 2016131381A RU 2631451 C1 RU2631451 C1 RU 2631451C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
formation
oil
well
casing
increase
Prior art date
Application number
RU2016131381A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Юрьевич Богданович
Андрей Викторович Ильинский
Александр Владимирович Нестерович
Алексей Гаврилович Пономаренко
Андрей Александрович Рухман
Александр Евгеньевич Шиканов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority to RU2016131381A priority Critical patent/RU2631451C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631451C1 publication Critical patent/RU2631451C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B28/00Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B36/00Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
    • E21B36/04Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones using electrical heaters
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/003Vibrating earth formations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано для интенсификации добычи тяжелой высоковязкой нефти. Заявлен способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью, при котором погружают в скважину снаряд, содержащий спиральную линию, с помощью которой возбуждают в обсадной трубе скважины переменный азимутальный электрический ток с частотой ~10 кГц, осуществляя локальный нагрев участка обсадной трубы и коллектора скважины для уменьшения коэффициента вязкости нефти в области пласта, прилегающего к обсадной трубе. При этом для увеличения проницаемости нефтяного коллектора одновременно с нагревом обсадной трубы скважины возбуждают акустическую волну давления для воздействия на пласт, перемещая скважинный снаряд в вертикальном направлении вверх и вниз дискретным образом через определенные пространственно-временные интервалы, определяемые соответствующими математическими выражениями, полученными авторами, и контролируя при этом процесс увеличения дебита скважины. Техническим результатом реализации способа является увеличение нефтеотдачи скважин с высоковязкими нефтями без привлечения методов внешнего термического и химического воздействий или гидроразрыва пласта, которые являются дорогостоящими и несущими значительные экологические риски. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано для интенсификации добычи тяжелой высоковязкой нефти.
В настоящее время углеводороды являются основными топливно-энергетическими источниками как в России, так и за рубежом. Их запасы ограничены и не являются восполнимыми. При этом более 50% отечественных запасов нефти на данный момент формируется за счет месторождений с коллекторами, структура которых затрудняет извлечение флюида. К ним, в частности, относятся месторождения с тяжелой нефтью. Она характеризуется, в отличие от обычной нефти, большой вязкостью и плотностью, содержит в своем составе кластеры, состоящие из атомов серы и различных металлов. Поэтому коллектор с тяжелой нефтью обладает низкой проницаемостью и для ее извлечения следует применять специальные методы. К ним можно отнести воздействие на пласт химическими реагентами, термическое воздействие, например, нагретым паром, гидроразрыв пласта при сильном увеличении статического давления в скважине и методы воздействия интенсивными акустическими волнами [1]. Указанные технологии обладают рядом недостатков. Они, в частности, характеризуются большой длительностью временного цикла технологических мероприятий, высокой стоимостью работ, трудностями с обеспечением необходимых условий экологической безопасности, большими энергетическими затратами и т.д.
Этих недостатков лишен метод индукционного нагрева обсадной трубы скважины (ОТС) в области перфорации [2]. Тепловая энергия нагретой области трубы может передаваться в пласт, содержащий высоковязкую нефть, понижая ее коэффициент вязкости.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является метод электродинамического индукционного нагрева ОТС, описанный в работе [2]. Здесь для нагрева ОТС подобным способом используется переменное электромагнитное поле, создаваемое соленоидом в виде однозаходной спиральной линии, по которой пропускается переменный электрический ток с частотой
Figure 00000001
, возбуждаемый с помощью генератора переменного напряжения. Это техническое решение может быть взято за прототип.
Согласно прототипу погружают в скважину снаряд, содержащий спиральную линию, подают на нее переменное электрическое напряжение с частотой
Figure 00000001
, возбуждают в ОТС переменный азимутальный электрический ток, осуществляют локальный нагрев участка обсадной трубы и уменьшают коэффициент вязкости нефти в области пласта, прилегающего к обсадной трубе.
Реализуемая в прототипе методика не позволяет в необходимой степени увеличивать проницаемость пласта с уже нагретой нефтью, которая зависит не только от коэффициента вязкости, но и от других факторов, например квазицементации пор, также ограничивающих дебит скважин. Поэтому представляется целесообразным в комплексе с термическим воздействием использовать методы повышения дебита, реализуемые в скважинах с обычной нефтью.
Техническим результатом предлагаемого способа является повышение проницаемости коллектора с тяжелой нефтью и дебита скважины.
Этот результат достигается тем, что в известном способе [2], включающем погружение в скважину снаряда, содержащего спиральную линию, подачу на нее переменного электрического напряжения с частотой
Figure 00000001
, возбуждение в ОТС переменного азимутального электрического тока, локальный нагрев участка ОТС и коллектора скважины для уменьшения коэффициента вязкости нефти в области пласта, прилегающего к обсадной трубе, погружение осуществляют на уровень нижнего участка перфорации ОТС, одновременно с нагревом ОТС возбуждают акустическую волну давления, воздействуют ей на пласт, а затем через время Т(α, b), где α - пространственный коэффициент затухания акустической волны в пласте, b - радиус обсадной трубы, перемещают прибор вверх на расстояние, определяемое как корень уравнения
Figure 00000002
в котором
Figure 00000003
- радиус, ограничивающий зону эффективного воздействия ультразвукового излучения на пласт, γ(х, y) - неполная γ-функция, при этом время T(α, b) выбирается из условия
Figure 00000004
где ρ, с и k - соответственно плотность, удельная теплоемкость и коэффициент теплопроводности нагреваемой среды, а ТА - время, которое может выбираться в пределах 1.5⋅(103÷104) с, затем через время Т(α, b) снова перемещают прибор вверх на расстояние s(α, b) и продолжают описанный процесс термического и акустического воздействия на пласт, эти действия повторяют до достижения границы перфорированного участка трубы, осуществляя контроль дебита скважины, затем повторяют описанный процесс в обратном направлении и останавливают процесс воздействия по прекращении увеличения дебита скважины.
Неравенство (3) вытекает из известных в термодинамике оценок установления квазистационарного температурного режима в заданной области пространства (см., например, [4]). В данном случае рассматривается пространственная область, на которую распространяется эффективное акустическое воздействие, ограниченная продольным и радиальным линейными размерами s(α, b) и a(α, b).
Оценку параметра a(α, b) получаем, полагая вероятность эффективного влияния ультразвуковой волны на проницаемость коллектора в заданной точке пространства пропорциональной акустическому давлению, которое является мерой акустического воздействия и уменьшается с расстоянием r от оси скважины (радиус в цилиндрической системе координат) по следующему закону [5]:
Figure 00000005
Нормируя эту функцию на 1, приходим, в рамках изложенных представлений, к плотности вероятности, определяющей эффективность воздействия акустической волны на пласт в заданной точке с радиальной координатой r:
Figure 00000006
.
Выражение (2) для a(α, b) получается в результате операции усреднения:
Figure 00000007
.
Уравнение (3) обеспечивает равномерность облучения коллектора ультразвуком по глубине погружения скважинного снаряда.
В рассматриваемом случае максимально возможная степень равномерности акустического воздействия по глубине погружения скважинного снаряда будет достигаться при выполнении соотношения:
Figure 00000008
Из этого выражения с учетом (4) следует уравнение (3).
Воздействие на пласт в рассматриваемой методике определяется двумя факторами: термическим и акустическим. Поэтому для обеспечения успешности процесса повышения дебита следует выбирать максимальное значение из времени достижения квазистационарного температурного режима и времени ТА, необходимого для повышения дебита скважины в случае, когда коэффициент вязкости нефти становится соизмеримым с аналогичным коэффициентом обычных нефтей.
Этот временной параметр соответствует необходимому времени акустического воздействия для повышения дебита скважин с обычной нефтью. Он может лежать в достаточно широких пределах, зависящих от геологических и технологических условий. Указанный выше диапазон его значений установлен сотрудниками ИГРТ МАН ВШ из анализа опыта работы на различных действующих нефтяных скважинах Западной Сибири и Татарстана с обычной нефтью.
Рассмотрим возможный пример реализации способа для конкретной скважины, характеризуемой параметрами α=0.9 м-1, b=0.127 м, с нефтью, коэффициент динамической вязкости которой согласно данным [6] экспоненциально зависит от температуры:
η(t)=2.5⋅103 exp(-t/100) [мПа⋅с].
Учитывая эту зависимость, в результате компьютерных расчетов получены семейства зависимостей η(Р, r). Здесь Р – мощность, выделяемая в нагреваемых участках обсадной трубы. Характерное семейство таких зависимостей для отмеченного выше объекта представлено на фиг. 1. Из анализа полученных зависимостей следует, что при мощностях Р в несколько кВт, выделяемых в нагреваемых участках обсадной трубы, на расстояниях ~1 м вязкость тяжелых нефтей может опускаться до значений, характерных для обычных нефтей.
Один из возможных вариантов схемы устройства для реализации предложенного способа представлен на фиг.2. Схема имеет следующие позиции: 1 - источник постоянного напряжения с блоком управления, 2 - грузонесущий кабель, 3 - преобразователь постоянного напряжения в переменное с частотой ~10 кГц, 4 - спираль, 5 - ферритовый сердечник для локализации магнитного поля в нагреваемой области трубы, 6 - отражатель акустической волны для преобразования продольной акустической волны в радиальную, 7 - соленоид, 8 - сердечник из магнитострикционного материала.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет увеличивать нефтеотдачу скважин с высоковязкими нефтями, не прибегая к способам внешнего термического и химического воздействий, а также к методам гидроразрыва пласта, которые являются дорогостоящими и несущими экологические риски.
Источники информации
1. Ибрагимов Л.Х., Мищенко И.Т., Челоянц Д.К. Интенсификация добычи нефти, М.: Наука, 2000, 414 с.
2. Диденко А.Н., Зверев Б.В., Коляскин А.Д., Пономаренко А.Г. Патент РФ на изобретение №2157883, 2000.
3. Диденко А.Н., Коляскин А.Д., Пономаренко А.Г. Тр. Российского национального симпозиума по энергетике, т. 1, Казань, 2001, с. 205-208.
4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика, М.: Наука, 1988, с. 283.
5. Атаманов В.В., Жуйков Ю.Ф., Зилонов М.О., Попова А.В. Экологическая безопасность и акустическое воздействие. Материалы Международной научно-практической конференции "Проблемы экологии и безопасности жизнедеятельности" под редакцией проф. В.Н. Пряхина, в. 3, М., 2002, с. 218-222.
6. Хисамов Р.С, Хузин P.P., Андреев В.Е., Дубинский Г.С., Мияссаров А.Ш. Перспективы увеличения эффективности разработки залежи высоковязкой нефти с применением энергосберегающих технологий. Нефтяное хозяйство, №4, 2015, с. 54-55.

Claims (7)

  1. Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью, при котором погружают в скважину снаряд, содержащий спиральную линию, подают на нее переменное электрическое напряжение с частотой
    Figure 00000009
    , возбуждают в обсадной трубе скважины переменный азимутальный электрический ток, осуществляют локальный нагрев участка обсадной трубы и коллектора скважины для уменьшения коэффициента вязкости нефти в области пласта, прилегающего к обсадной трубе, отличающийся тем, что погружение снаряда осуществляют на уровень нижнего участка перфорации обсадной трубы скважины, одновременно с нагревом обсадной трубы скважины возбуждают акустическую волну давления, воздействуют ей на пласт, а затем через время Т(α,b), где α - пространственный коэффициент затухания акустической волны в пласте, b - радиус обсадной трубы, перемещают снаряд вверх на расстояние s(α,b), определяемое как корень уравнения
  2. Figure 00000010
  3. в котором
  4. Figure 00000011
  5. - радиус, ограничивающий зону эффективного воздействия ультразвукового излучения на пласт, γ(х,y) - неполная γ-функция, при этом время Т(α,b) выбирается из условия
  6. Figure 00000012
  7. где ρ, с и k - соответственно плотность, удельная теплоемкость и коэффициент теплопроводности нагреваемой среды, а ТА - время, которое может выбираться в пределах 1.5⋅(103÷104) с, затем через время Т(α,b) снова перемещают прибор вверх на расстояние s(α,b) и продолжают описанный процесс термического и акустического воздействия на пласт, эти действия повторяют до достижения границы перфорированного участка трубы, контролируют увеличение дебита скважины, а затем повторяют описанный процесс в обратном направлении, процесс воздействия останавливают по прекращении увеличения дебита скважины.
RU2016131381A 2016-07-29 2016-07-29 Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью RU2631451C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131381A RU2631451C1 (ru) 2016-07-29 2016-07-29 Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131381A RU2631451C1 (ru) 2016-07-29 2016-07-29 Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2631451C1 true RU2631451C1 (ru) 2017-09-22

Family

ID=59931128

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016131381A RU2631451C1 (ru) 2016-07-29 2016-07-29 Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2631451C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110288258A (zh) * 2019-07-02 2019-09-27 中国石油化工股份有限公司 一种高含水油藏剩余油挖潜方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4884634A (en) * 1985-12-03 1989-12-05 Industrikontakt Ing. O. Ellingsen & Co. Process for increasing the degree of oil extraction
RU2157883C2 (ru) * 1999-02-02 2000-10-20 Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет) Устройство для нагрева обсадных труб скважин
RU2312980C1 (ru) * 2006-03-14 2007-12-20 Владимир Степанович Никитин Способ повышения нефтеотдачи и устройство для его осуществления
RU2361071C2 (ru) * 2007-08-07 2009-07-10 Владимир Степанович Никитин Способ повышения нефтеотдачи и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4884634A (en) * 1985-12-03 1989-12-05 Industrikontakt Ing. O. Ellingsen & Co. Process for increasing the degree of oil extraction
RU2157883C2 (ru) * 1999-02-02 2000-10-20 Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет) Устройство для нагрева обсадных труб скважин
RU2312980C1 (ru) * 2006-03-14 2007-12-20 Владимир Степанович Никитин Способ повышения нефтеотдачи и устройство для его осуществления
RU2361071C2 (ru) * 2007-08-07 2009-07-10 Владимир Степанович Никитин Способ повышения нефтеотдачи и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110288258A (zh) * 2019-07-02 2019-09-27 中国石油化工股份有限公司 一种高含水油藏剩余油挖潜方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mokheimer et al. A comprehensive review of thermal enhanced oil recovery: Techniques evaluation
EP3022985B1 (en) Electromagnetic assisted ceramic materials for heavy oil recovery and in-situ steam generation
RU2520672C2 (ru) Способ интенсификации добычи нефти в нефтегазодобывающих скважинах и устройство для его реализации
Bera et al. Status of electromagnetic heating for enhanced heavy oil/bitumen recovery and future prospects: A review
Tyncherov et al. Thermoacoustic inductor for heavy oil extraction
Rehman et al. Conventional versus electrical enhanced oil recovery: a review
US11091991B1 (en) System and method for pulsed electrical reservoir stimulation
Wang et al. State-of-the-art on ultrasonic oil production technique for EOR in China
RU2503797C1 (ru) Способ разрушения и предотвращения образования отложений и пробок в нефтегазодобывающих скважинах и устройство для его осуществления
Jha et al. Applicability and assessment of micro-wave assisted gravity drainage (MWAGD) applications in Mehsana heavy oil field, India
RU2631451C1 (ru) Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью
US20180270920A1 (en) In-situ steam quality enhancement using microwave with enabler ceramics for downhole applications
US11346196B2 (en) Method and apparatus for complex action for extracting heavy crude oil and bitumens using wave technologies
Molchanov et al. Implementation of new technology is a reliable method of extracting reserves remaining in hydrocarbon deposits
Patel et al. Proppant transportation and placement in fractures by water and liquid nitrogen: a numerical simulation
Rudyk et al. Enhancing oil recovery by electric current impulses well treatment: a case of marginal field from Oman
RU168526U1 (ru) Формирователь температурного и акустического полей в скважине
RU2648411C1 (ru) Способ повышения коэффициента извлечения нефти на трудноизвлекаемых и истощенных месторождениях
RU2471064C2 (ru) Способ теплового воздействия на пласт
Hasibuan et al. Electrical heating for heavy oil: Past, current, and future prospect
RU132127U1 (ru) Внутрипластовый теплообменный аппарат
RU2281387C2 (ru) Способ воздействия на флюид нефтяных месторождений при добыче нефти
Drozdov et al. Effect of working fluid temperature on the production of high-viscosity oil by hydro-jet-pump units (Russian)
SU1694872A1 (ru) Способ разработки нефт ного месторождени
Alfayyadh et al. Wave technologies for intensifying oil and gas extraction for fields at a late stage of development