SU1663182A1 - Method of water influx shutoff in borehole - Google Patents
Method of water influx shutoff in borehole Download PDFInfo
- Publication number
- SU1663182A1 SU1663182A1 SU894669265A SU4669265A SU1663182A1 SU 1663182 A1 SU1663182 A1 SU 1663182A1 SU 894669265 A SU894669265 A SU 894669265A SU 4669265 A SU4669265 A SU 4669265A SU 1663182 A1 SU1663182 A1 SU 1663182A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- water
- solution
- polymer
- dimethylformamide
- mechanical
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 9
- 230000004941 influx Effects 0.000 title 1
- ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N N,N-Dimethylformamide Chemical compound CN(C)C=O ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 22
- 229920002401 polyacrylamide Polymers 0.000 claims abstract description 21
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000010525 oxidative degradation reaction Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 3
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 2
- 239000003431 cross linking reagent Substances 0.000 claims description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 2
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 claims 1
- 230000003078 antioxidant effect Effects 0.000 claims 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims 1
- AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L sodium thiosulfate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims 1
- 235000019345 sodium thiosulphate Nutrition 0.000 claims 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 abstract description 28
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 abstract description 14
- KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N potassium dichromate Chemical compound [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 10
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 239000008398 formation water Substances 0.000 description 2
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 239000004971 Cross linker Substances 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 229920006037 cross link polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 229920002521 macromolecule Polymers 0.000 description 1
- WHQSYGRFZMUQGQ-UHFFFAOYSA-N n,n-dimethylformamide;hydrate Chemical compound O.CN(C)C=O WHQSYGRFZMUQGQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Lubricants (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к нефтедобывающей пром-сти. Цель - повышение эффективности изол ции за счет снижени механической и окислительной деструкции полиакриламида. В водный раствор полиакриламида предварительно ввод т N1N - диметилформамид соотношений 1 мас.ч. диметилформамида и 0,35 - 0,55 мас.ч. воды. Полимер в таком состо нии существует неограниченное врем и не подвергаетс механической или окислительной деструкции. Приготовленный раствор обладает в зкостью 0,02 - 0,1 Па.с что позвол ет закачивать его в пласт. После закачки раствора полимера в скважину закачиваетс водный раствор сшивател - бихромат кали . При изол ции с помощью водного раствора полиакриламида с добавкой диметилформамида исключаютс механическа и окислительна деструкции полимера, в результате чего повышаютс в зкость и прочность полимера, а следовательно, водоизол ционные свойства. 1 ил.The invention relates to an oil producing industry. The goal is to increase the insulation efficiency by reducing the mechanical and oxidative degradation of polyacrylamide. N 1 N - dimethylformamide ratios of 1 wt.h. dimethylformamide and 0.35 - 0.55 wt.h. water. The polymer in this state exists indefinitely and does not undergo mechanical or oxidative degradation. The prepared solution has a viscosity of 0.02-0.1 Pa . which allows it to be injected into the formation. After the polymer solution is injected into the well, an aqueous solution of potassium bichromate is injected. When insulated with an aqueous solution of polyacrylamide with the addition of dimethylformamide, mechanical and oxidative degradation of the polymer is eliminated, resulting in an increase in the viscosity and strength of the polymer, and consequently, its insulating properties. 1 il.
Description
Изобретение относитс к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам изол ции водопритока в добывающие скважины дл регулировани профил приемистости нагнетательных скважин.The invention relates to the oil industry, in particular, to methods for isolating water inflow into production wells for adjusting the injectivity profile of injection wells.
Целью изобретени вл етс повышение эффективности изол ции притока воды в скважину за счет снижени механической и окислительной деструкции полизкрилами- да (ПАА).The aim of the invention is to increase the efficiency of isolating the flow of water into the well by reducing the mechanical and oxidative degradation of polycrylamide (PAA).
Способ изол ции притока воды в скважину включает последовательное закачивание в скважину водного раствора полиакриламида и сшивающего агента, при этом в водный раствор полиакриламида предварительно ввод т N.N-диметилформа- мида (ДМФА), в количестве 1 мае ч ДМ ФА KJL35-0.55 мас.ч. водыThe method of isolating the water inflow into the well includes sequential injection of an aqueous solution of polyacrylamide and a crosslinking agent into the well, with NN-dimethylformamide (DMF), in an amount of 1 May h DM FA KJL35-0.55 wt.h. . water
Способ осуществл ют следующим образом .The method is carried out as follows.
Готов т раствор полиакриламида (ПАА) в смеси вода ДМФА, вз того в соотношении 0,35-0,55 1, путем механического перемещени в течение 30 мин При этом образуетс раствор с частично растворенным полимером Состо ние полимера в таком растворе - промежуточное между суспензией и раствором. Полимер в таком растворе имеет надмолекул рную структуру, те структуру, состо щую из макромолекул Данна структура стабилизирована N.N-ди- метилформамидом, полимер в таком состо нии существует неограниченное врем и не подвергаетс как механической, так и окислительной деструкции Приготовленный таким образом раствор обладает оPrepare a solution of polyacrylamide (PAA) in a mixture of water and DMF, taken in a ratio of 0.35-0.55 1, by mechanical movement for 30 minutes. This forms a solution with a partially dissolved polymer. The state of the polymer in this solution is intermediate between the suspension and solution. The polymer in such a solution has a supramolecular structure, that structure consisting of macromolecules. This structure is stabilized by N.N-dimethylformamide, the polymer in this state exists indefinitely and does not undergo both mechanical and oxidative degradation.
СА 00CA 00
юYu
стью 0,02-0,1 Па с, что позвол ет закачивать его в пласт.0.02-0.1 Pa s, which allows pumping it into the reservoir.
После закачки раствора полимера в скважину закачиваетс водный раствор сшивател - бихромат кали .After the polymer solution is pumped into the well, an aqueous solution of potassium bichromate is injected.
При контакте раствора ПАА с пластовой водой и раствором сшивател происходит сшивание полимера, заключающеес в превращении надмолекул рной структуры полимера в трехмерную сетчатую структуру, обладающую резиноподобными свойствами и высоким закупоривающим эффектом. Следует также указать, что предлагаемый способ позвол ет использовать дл аодоизол ции растворы ПАА с концентра- цией более 1% (до 5%). Закачка таких растворов не составл ет трудностей, так как они малов зки и текучи. Применение растворов с повышенным содержанием ПАА также способствует увеличению прочности сшитого полимера.When the PAA solution comes into contact with the formation water and the crosslinker solution, the polymer is crosslinked, consisting in the transformation of the supramolecular structure of the polymer into a three-dimensional network structure, which has rubber-like properties and a high blocking effect. It should also be noted that the proposed method allows the use of PAA solutions with a concentration of more than 1% (up to 5%) for aodoisolation. Injecting such solutions is not difficult, as they are low viscosity and fluid. The use of solutions with a high content of PAA also contributes to an increase in the strength of the cross-linked polymer.
Способ водоизол ции с помощью водного раствора ПАА с добавкой ДМФА исключает механическую и окислительную деструкцию полимера и дает возможность использовать высококонцентрированные растворы ПАА, в результате этого повышаютс в зкость и прочность полимера, а следовательно , водоизол ционные свойства.The method of water insulation using an aqueous solution of PAA with DMF additive eliminates the mechanical and oxidative degradation of the polymer and makes it possible to use highly concentrated solutions of PAA, as a result of which the viscosity and strength of the polymer and, consequently, the water insulating properties increase.
Способ проверен в лабораторных уело- .ви х следующим образом. В качестве модели использовали керн длиной 0,5 м и внутренним диаметром 1,5 см, заполненный песком с размерами частиц 0,1-0,36 мм. Нефть из нефтенасыщенного керна вы- тесн ют пластовой водой до максимальной обводненности выход щих проб жидкости из керна и определ ют начальную водопроницаемость керна (например, в мл/5 мин) при избыточном давлении 0,5 МПа. Затем в керн закачивают водный раствор ПАА с добавкой ДМФА в количестве двух поровых объемов, Перед закачкой раствор подвергаетс механическому и окислительному воздействию путем интенсивного перемешивани с помощью механической мешалки с частотой вращени 1500 об/мин в течение 0,5 ч.The method has been tested in laboratory laboratories as follows. As a model, a core with a length of 0.5 m and an internal diameter of 1.5 cm, filled with sand with a particle size of 0.1-0.36 mm, was used. Oil from the oil-saturated core is displaced with reservoir water to the maximum water content of the outgoing fluid samples from the core and the initial water permeability of the core is determined (for example, in ml / 5 min) at an overpressure of 0.5 MPa. Then an aqueous solution of PAA with the addition of DMF in the amount of two pore volumes is pumped into the core. Before pumping, the solution is subjected to mechanical and oxidative effects by vigorous stirring using a mechanical stirrer with a rotation frequency of 1500 rpm for 0.5 h.
Вслед за раствором ПАА закачивают водный раствор сшивател , например бих- ромат кали (БХК). Через 24 ч закачивают пластовую воду и определ ют конечную водопроницаемость керна при таком же избыточном давлении, рассчитывают относительное снижение исходной прони- цаемости керна по воде К0™ по формуле Котн Кн/Кк, где Кки Кк - начальна и конечна проницаемости керна по воде.Following the PAA solution, an aqueous solution of a binder is injected, for example, potassium bichromate (BHC). After 24 h, the reservoir water is pumped and the final water permeability of the core is determined at the same excess pressure, the relative decrease in the initial core permeability of water K0 ™ is calculated according to the formula Cotn Kk / Kk, where Kki Kk is the initial and final water permeability of the core.
П р и м е р 1. В раствор, содержащий 7,8 г пресной воды и 22 г ДМФА (соотношение 0,35:1), добавл ют 0,6 г (2%) ПАА и интенсивно перемешивают в течение 0,5 ч со скоростью 1500 об/мин. Полученный раствор закачивают в керн, затем закачивают 30 мл 0,1 %-ного водного раствора бихрома- та кали . Выдерживают 24 ч и пропускают через керн пластовую воду при избыточном давлении 0,5 МПа. Вода не фильтруетс через керн (Котн вв).PRI me R 1. To a solution containing 7.8 g of fresh water and 22 g of DMF (0.35: 1 ratio), 0.6 g (2%) of PAA is added and vigorously stirred for 0.5 h with a speed of 1500 rpm. The resulting solution is pumped into the core, then pumped with 30 ml of a 0.1% aqueous solution of potassium dichromate. Stand 24 hours and pass formation water through a core at an overpressure of 0.5 MPa. The water is not filtered through the core (Cottage).
Пример 2. Аналогично примеру 1 керн пропитывают обработанным раствором, содержащим 1,5 г (5%) ПАА, 10 г пресной воды и 18,5 г ДМФА (соотношение вода-ДМФА 0,55:1), затем закачивают 30 мл 0,3%-ного раствора бихромата кали .Example 2. Analogously to example 1, the core is impregnated with a treated solution containing 1.5 g (5%) of PAA, 10 g of fresh water and 18.5 g of DMF (water-DMF ratio of 0.55: 1), then pumped 30 ml 0, 3% potassium dichromate solution.
Пластова вода через керн не фильтруетс (Котн °°)The reservoir water through the core is not filtered (Kotn °°)
Пример 3. Аналогично примеру 1 керн пропитывают обработанным раствором, содержащим 0,8 г (2,7%) ПАА, 0,3 г воды и 20, 9 г ДМФА (соотношение 0,4:1), затем закачивают 30 мл 0,2%-ного раствора бихромата кали . Вода через керн не фильтруетс (Котн of).Example 3. Analogously to example 1, the core is impregnated with a treated solution containing 0.8 g (2.7%) of PAA, 0.3 g of water and 20, 9 g of DMF (0.4: 1 ratio), then 30 ml of 0 is pumped, 2% potassium dichromate solution. Water through the core is not filtered (Cot of).
Пример 4. Аналогично примеру 1 закачивают обработанный раствор, содержащий 0,5 г (1,7%) ПАА, 5,9 г воды и 23,6 г ДМФА (соотношение 0,25:1) и 30 мл 0,2%- ного раствора бихромата кали .Example 4. Analogously to example 1, the treated solution is injected, containing 0.5 g (1.7%) of PAA, 5.9 g of water and 23.6 g of DMF (ratio 0.25: 1) and 30 ml of 0.2% - potassium dichromate solution.
ПАА в растворе находитс в виде дисперсных частиц, раствор с надмолекул рной структурой полимера не образуетс .The PAA in the solution is in the form of dispersed particles, a solution with the supramolecular structure of the polymer is not formed.
Вода проходит через керн (Котн 35).Water flows through the core (Cotn 35).
Пример 5. Аналогично примеру 1 закачивают раствор, содержащий 1,6 г (5,3%) ПАА, 10,65 г воды и 17,75 г ДМФА (соотношение 0,6:1). Раствор не обладает текучестью, его невозможно прокачать в керн.Example 5. Analogously to example 1, a solution containing 1.6 g (5.3%) of PAA, 10.65 g of water and 17.75 g of DMF is pumped in (ratio 0.6: 1). The solution does not have fluidity, it can not be pumped to the core.
Использование предлагаемого способа позволит повысить качество изол ционных работ по ограничению водопритока в нефт ные скважины и по регулированию профил приемистости сложно-неоднородных нефт ных и нефтегазовых залежей, что приводит к повышению продолжительности эффекта и увеличению добычи нефти (с одновременным уменьшением добычи воды) на каждую скважино-операцию.The use of the proposed method will improve the quality of insulation works to limit the water inflow into oil wells and to adjust the injectivity profile of difficult-to-homogeneous oil and gas deposits, which leads to an increase in the duration of the effect and an increase in oil production (with a simultaneous decrease in water production) for each well -operation.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU894669265A SU1663182A1 (en) | 1989-03-30 | 1989-03-30 | Method of water influx shutoff in borehole |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU894669265A SU1663182A1 (en) | 1989-03-30 | 1989-03-30 | Method of water influx shutoff in borehole |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1663182A1 true SU1663182A1 (en) | 1991-07-15 |
Family
ID=21437342
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU894669265A SU1663182A1 (en) | 1989-03-30 | 1989-03-30 | Method of water influx shutoff in borehole |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1663182A1 (en) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2122112C1 (en) * | 1995-01-05 | 1998-11-20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Приоритет" | Method of leveling profile of intake capacity of injection wells |
| RU2186939C2 (en) * | 2000-07-24 | 2002-08-10 | Насибуллин Илгиз Мингарифович | Process of isolation of water inflow in oil well |
| RU2237797C1 (en) * | 2003-01-20 | 2004-10-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Method for isolating water influx areas in a well |
-
1989
- 1989-03-30 SU SU894669265A patent/SU1663182A1/en active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Патент US № 38009160,кл. 166/294, опублик Патент US № 4496349, кл. 166/295, опублик. 1985. .(54) СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ПРИТОКА ВОДЫ В СКВАЖИНУ * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2122112C1 (en) * | 1995-01-05 | 1998-11-20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Приоритет" | Method of leveling profile of intake capacity of injection wells |
| RU2186939C2 (en) * | 2000-07-24 | 2002-08-10 | Насибуллин Илгиз Мингарифович | Process of isolation of water inflow in oil well |
| RU2237797C1 (en) * | 2003-01-20 | 2004-10-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Method for isolating water influx areas in a well |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4683949A (en) | Conformance improvement in a subterranean hydrocarbon-bearing formation using a polymer gel | |
| US3234154A (en) | Cement composition | |
| EP1059316A1 (en) | Water-soluble copolymers and their use for the exploration and recuperation of oil and gas | |
| US10844275B2 (en) | Method for oil displacement using dispersed particle gel-strengthened polymer ternary composite displacement system | |
| SU1663182A1 (en) | Method of water influx shutoff in borehole | |
| SU1710708A1 (en) | Compound for oil field development control and its preparation method | |
| SU1661379A1 (en) | Method of control of oil deposit exploitation | |
| RU2058479C1 (en) | Gel-forming composition to increase production of crude oil from inhomogeneous strata | |
| RU2270328C1 (en) | Method of preparing grouting mortar | |
| RU2272899C1 (en) | Method for polymeric gel-forming composition choice to increase reservoir recovery and perform waterproofing works | |
| RU2134345C1 (en) | Hydrophobic emulsion for isolation of formation water inflow into well | |
| RU2190753C1 (en) | Process of temporary insulation of interval of active pool | |
| RU2096584C1 (en) | Method for treatment of bottom-hole zone of bed | |
| RU2704168C1 (en) | Method of water influx isolation in well | |
| RU2147672C1 (en) | Viscoelastic compound for isolation jobs in wells | |
| RU2693101C1 (en) | Development method of water-flooded oil deposit | |
| RU2073789C1 (en) | Compound for increasing efficiency of petroleum production wells | |
| RU2703598C1 (en) | Gel-forming composition for isolation of water influx into well (versions) | |
| RU2174593C2 (en) | Composition for increasing oil recovery and method of preparation thereof | |
| RU2727986C1 (en) | Oil displacement composition | |
| RU2670298C1 (en) | Blocking composition for isolating absorbing zones during drilling and workover operations of wells | |
| RU2004771C1 (en) | Compound for shutoff of formation water | |
| RU2860488C1 (en) | Water-swellable composition for equalising injectivity profile of injection wells and eliminating behind-casing circulation | |
| RU2627807C1 (en) | Oil and gas well killing fluid | |
| RU2154083C1 (en) | Weighted buffer liquid |