RU2631451C1 - Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью - Google Patents
Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title claims abstract description 18
- 238000011084 recovery Methods 0.000 title claims abstract description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 abstract description 25
- 230000035699 permeability Effects 0.000 abstract description 5
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 abstract description 3
- 230000002925 chemical effect Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 4
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 125000004434 sulfur atom Chemical group 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B28/00—Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B36/00—Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones
- E21B36/04—Heating, cooling or insulating arrangements for boreholes or wells, e.g. for use in permafrost zones using electrical heaters
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/003—Vibrating earth formations
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
- E21B43/24—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods 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 , 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 , 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 , 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
в котором
- радиус, ограничивающий зону эффективного воздействия ультразвукового излучения на пласт, γ(х, y) - неполная γ-функция, при этом время T(α, b) выбирается из условия
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]:
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:
Выражение (2) для a(α, b) получается в результате операции усреднения:
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:
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)
- Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью, при котором погружают в скважину снаряд, содержащий спиральную линию, подают на нее переменное электрическое напряжение с частотой , 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
- в котором
- - радиус, ограничивающий зону эффективного воздействия ультразвукового излучения на пласт, γ(х,y) - неполная γ-функция, при этом время Т(α,b) выбирается из условия
- 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.
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-07-29 RU RU2016131381A patent/RU2631451C1/ru active
Patent Citations (4)
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)
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 |