RU2685378C1 - Formation hydraulic fracturing method - Google Patents
Formation hydraulic fracturing method Download PDFInfo
- Publication number
- RU2685378C1 RU2685378C1 RU2018123428A RU2018123428A RU2685378C1 RU 2685378 C1 RU2685378 C1 RU 2685378C1 RU 2018123428 A RU2018123428 A RU 2018123428A RU 2018123428 A RU2018123428 A RU 2018123428A RU 2685378 C1 RU2685378 C1 RU 2685378C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hydraulic fracturing
- gas
- foam
- foaming
- solution
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title abstract description 5
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims abstract description 17
- 238000005187 foaming Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N nitrogen oxide Inorganic materials O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L Calcium carbonate Chemical compound [Ca+2].[O-]C([O-])=O VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L potassium carbonate Chemical compound [K+].[K+].[O-]C([O-])=O BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 241000169677 Acharia <angiosperm> Species 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 229910000019 calcium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910000027 potassium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L sodium carbonate Substances [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229910000029 sodium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
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
- 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
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/60—Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
- C09K8/62—Compositions for forming crevices or fractures
- C09K8/70—Compositions for forming crevices or fractures characterised by their form or by the form of their components, e.g. foams
- C09K8/703—Foams
-
- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Lubricants (AREA)
Abstract
Description
Способ гидроразрыва пласта относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к гидравлическому разрыву нефтяного и газового пластов. Также может быть использован для обработки призабойной зоны пласта.The method of hydraulic fracturing relates to the oil and gas industry, namely to hydraulic fracturing of oil and gas reservoirs. It can also be used to process the bottomhole formation zone.
Известен способ гидроразрыва пласта, включающий закачку в пласт пен [1]. При этом пена готовится на поверхности земли непосредственно перед закачкой в скважину. До достижения забоя пена обезвоживается и теряет исходные свойства.The known method of hydraulic fracturing, including injection into the reservoir foams [1]. In this case, the foam is prepared on the surface of the earth immediately before injection into the well. Before reaching the bottom, the foam is dehydrated and loses its original properties.
Наиболее близким к заявляемому является способ гидроразрыва пласта [2], включающий закачку в пласт пены, образующейся на забое скважины в результате одновременной закачки пенообразующего и газовыделяющего растворов. В прототипе химическая реакция пенообразующего и газовыделяющего растворов происходит медленно. Поэтому теряется устойчивость пены. Часть пузырьков пены объединяются друг с другом и образуют крупные пузырьки, снижая качество пены. Такая пена снижает охват обрабатываемой зоны пласта, снижая эффективность гидроразрыва.Closest to the claimed method is hydraulic fracturing [2], which includes the injection into the reservoir of foam formed at the bottom of the well as a result of simultaneous injection of foaming and gas-emitting solutions. In the prototype, the chemical reaction of the foaming and gas-emitting solutions occurs slowly. Therefore, the stability of the foam is lost. Part of the foam bubbles are combined with each other and form large bubbles, reducing the quality of the foam. This foam reduces the coverage of the treated area of the reservoir, reducing the efficiency of fracturing.
Задачей изобретения является повышение эффективности гидроразрыва пласта путем повышения качества пены.The objective of the invention is to improve the efficiency of hydraulic fracturing by improving the quality of the foam.
Поставленная задача решается тем, что в способе гидроразрыва пласта, включающем закачку в пласт пены, образующейся на забое скважины в результате одновременной закачки пенообразующего и газовыделяющего растворов, новым является то, что пенообразующий раствор проходит через установленный на забое скважины золотниковый вибратор и затем реагирует с газовыделяющим раствором.The task is solved by the fact that in the method of hydraulic fracturing, which involves injection of foam formed at the bottom of a well as a result of simultaneous injection of a foaming and gas-emitting solution, the new solution passes through a foaming vibrator installed at the bottom of the well and then reacts with a gas-emitting solution.
В предложенном способе в качестве пенообразующего раствора может быть использован раствор, содержащий компоненты: соляную кислоту, воду или углеводородную жидкость, поверхностно-активные вещества (ПАВ). В качестве газовыделяющего раствора могут быть использованы карбонаты металлов (например, карбонат натрия или калия, карбонат кальция) или оксиды азота. Пена продавливается в пласт жидкостью-песконосителем, в качестве которой может быть использован пенообразующий раствор. Газовыделяющий раствор посредством насосного агрегата нагнетается в затрубное пространство, а пенообразующий раствор нагнетается в насосно-компрессорные трубы (НКТ). Пенообразующий раствор через НКТ поступает в золотниковый вибратор и, вытекая оттуда в импульсном режиме, взаимодействует с газовыделяющим раствором. В результате химической реакции газовыделяющего и пенообразующего растворов на забое скважины образуется пена, которая продавливается в пласт жидкостью-песконосителем. Жидкость-песконоситель поступает на забой скважины по затрубному пространству. Используемый в данном способе золотниковый вибратор надежен в работе из-за простой конструкции (Справочное руководство по проектированию, разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти. Под общей редакцией Ш.К. Гиматудинова. М., Недра, 1983, с. 365).In the proposed method, a solution containing components: hydrochloric acid, water or a hydrocarbon liquid, and surfactants can be used as a foaming solution. Metal carbonates (for example, sodium or potassium carbonate, calcium carbonate) or nitrogen oxides can be used as a gas-emitting solution. The foam is forced into the reservoir with a sand-carrier fluid, which can be used as a foaming solution. The gas-emitting solution through the pumping unit is injected into the annulus, and the foaming solution is injected into the tubing. Foaming solution through the tubing enters the spool vibrator and, emerging from there in a pulsed mode, interacts with a gas-emitting solution. As a result of the chemical reaction of the gas-emitting and foaming solutions, a foam is formed at the bottom of the well, which is pressed into the reservoir with a sand-carrier fluid. The sand-sand carrier flows to the bottom of the well through the annulus. The spool vibrator used in this method is reliable in operation due to its simple design (Reference Guide for the Design, Development and Operation of Oil Fields. Oil Production. Edited by Sh.K. Gimatudinova, M., Nedra, 1983, p. 365).
В предлагаемом способе химическая реакция газовыделяющего и пенообразующего растворов, в отличии от прототипа, протекает значительно быстрее. Этому способствует то, что пенообразующий раствор, вытекая из золотникового вибратора, приобретает импульсный режим и поэтому быстро реагирует с газовыделяющим раствором.In the proposed method, the chemical reaction of the gas-emitting and foaming solutions, unlike the prototype, proceeds much faster. This is facilitated by the fact that the foaming solution, flowing from the spool vibrator, acquires a pulsed mode and therefore quickly reacts with the gas-emitting solution.
Из-за такой реакции сокращается время образования пены и тем самым повышается ее качество. В результате продавливания в пласт качественной пены увеличивается охват обрабатываемой зоны пласта и тем самым повышается эффективность гидроразрыва.Due to this reaction, the time of foam formation is reduced and thereby its quality is increased. As a result of forcing high-quality foam into the reservoir, the coverage of the treated zone of the reservoir increases and, thereby, the efficiency of hydraulic fracturing increases.
Список использованной информацииList of used information
1. Ачариа А.Р. Гидроразрыв с использованием пен в скважинах с низким пластовым давлением. Нефть, газ и нефтехимия за рубежом, 1989, N 4, с. 19-26.1. Acharia A.R. Hydraulic fracturing using foams in wells with low reservoir pressure. Oil, gas and petrochemistry abroad, 1989, N 4, p. 19-26.
2. Патент RU 2122111, МПК Е21В 43/26, публ. 20.11.1998.2. Patent RU 2122111, IPC Е21В 43/26, publ. 11/20/1998.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018123428A RU2685378C1 (en) | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Formation hydraulic fracturing method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018123428A RU2685378C1 (en) | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Formation hydraulic fracturing method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2685378C1 true RU2685378C1 (en) | 2019-04-17 |
Family
ID=66168225
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018123428A RU2685378C1 (en) | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Formation hydraulic fracturing method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2685378C1 (en) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1451260A1 (en) * | 1986-12-22 | 1989-01-15 | Азербайджанский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности | Method of hydraulic fracturing of formation |
RU2070286C1 (en) * | 1992-12-18 | 1996-12-10 | Николай Петрович Пинчук | Device for hydraulic fracturing of formation |
RU2122111C1 (en) * | 1997-06-16 | 1998-11-20 | Закрытое акционерное общество "Интойл" | Method of hydraulic fracturing of formation |
RU2148162C1 (en) * | 1998-02-10 | 2000-04-27 | Транснациональная компания ЮНИВЕРС | Device for well treatment |
RU2547191C1 (en) * | 2014-03-18 | 2015-04-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Carbonate bed hydrofrac |
WO2017112436A1 (en) * | 2015-12-21 | 2017-06-29 | Westerngeco Llc | Gel and foam seismic streamer |
-
2018
- 2018-06-27 RU RU2018123428A patent/RU2685378C1/en active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1451260A1 (en) * | 1986-12-22 | 1989-01-15 | Азербайджанский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности | Method of hydraulic fracturing of formation |
RU2070286C1 (en) * | 1992-12-18 | 1996-12-10 | Николай Петрович Пинчук | Device for hydraulic fracturing of formation |
RU2122111C1 (en) * | 1997-06-16 | 1998-11-20 | Закрытое акционерное общество "Интойл" | Method of hydraulic fracturing of formation |
RU2148162C1 (en) * | 1998-02-10 | 2000-04-27 | Транснациональная компания ЮНИВЕРС | Device for well treatment |
RU2547191C1 (en) * | 2014-03-18 | 2015-04-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Carbonate bed hydrofrac |
WO2017112436A1 (en) * | 2015-12-21 | 2017-06-29 | Westerngeco Llc | Gel and foam seismic streamer |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20140338903A1 (en) | Method for enhanced oil recovery by in situ carbon dioxide generation | |
CN108690595B (en) | Method for increasing energy and improving recovery ratio of self-generated foam of oil and gas well | |
CN101798500A (en) | Plugging agent with double plugging function and filling method thereof | |
EP3337870B1 (en) | Supplementing the immiscible water injection cycle with nutrients to improve oil release in oil-containing rock formations | |
US4981176A (en) | Method for using foams to improve alkaline flooding oil recovery | |
Zhapbasbayev et al. | Experimental study of alkaline-surfactant-polymer compositions for ASP-flooding of cores from highly viscous oil reservoirs | |
RU2685378C1 (en) | Formation hydraulic fracturing method | |
CN104929598A (en) | Method for increasing foam swept volume | |
RU2349742C1 (en) | Method of oil deposit development | |
RU2597305C1 (en) | Method for development of oil deposit in carbonate reservoirs | |
CN113404459B (en) | Selective water plugging method for bottom water gas reservoir high-water-content gas well | |
CN117642482A (en) | Foam generation in situ in gravity drainage CO2 gas injection to accelerate and enhance oil production rates | |
RU2818629C1 (en) | Method for acid treatment of bottom-hole zone of production wells of carbonate reservoir of bashkirian stage with underlying water for intensification of oil production | |
RU2518615C1 (en) | Development method of non-homogeneous oil formation (versions) | |
RU2469183C2 (en) | Oil deposit development method | |
RU2498056C2 (en) | Oil deposit development method | |
RU2495231C1 (en) | Flushing method for wells with lost-circulation formation | |
RU2236569C2 (en) | Method for extracting oil deposits | |
RU2103492C1 (en) | Method for development of oil deposit | |
US20230265749A1 (en) | Methodology to improve the efficiency of gravity drainage co2 gas injection processes | |
RU2825369C1 (en) | Oil deposit development method | |
RU2117142C1 (en) | Method for development of nonuniform oil deposit | |
RU2108451C1 (en) | Method for development of oil deposit | |
RU2811097C1 (en) | Method for increasing efficiency of enhanced oil recovery (eor) methods | |
RU2824108C1 (en) | Method for increasing oil recovery of high-viscosity oil of carbonate reservoir |