Способ разрыхления нефтяного пласта

 

(" ) 791 952

ОПИСАНNK

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. сеид-ву (22) Заявлено 05. 07 ° 77 (21) 2505713/22-03 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет

Опубликовано 30.1280 Бюллетень № 48

Дата опубликования описания 30. 12. 80 (51)М. Кл.

Е 21 В 43/26

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 622 276,543(088.8) (72) Авторы изобретения

И. М. Джамалов и Л. М. Матвеенко

Азербайджанский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности АзНИПИнефть (71.) Заявитель (54) СПОСОБ РАЗРЫХЛЕНИЯ НЕФТЯНОГО

ПЛАСТА

Предлагаемое изобретение относится к области нефтяной промышленности а именно — интенсификации добычи нефти путем образования в призабойной зоне нефтяного пласта высокопроницаемых каналов-трещин, каверн и т.п.

Известен способ, включающий в себя нагнетание под давлением в призабойную зону специального состава, который образует в призабойной зоне скважины трещину, а затем в процессе выдержки затвердевает и превращается в проницаемую пробку, через которую пластовый флюид притекает к скважине

t11 . 15

Положительный эффект применяемого способа достигается за счет того, что пробка имеет более высокую проницаемость, чем пласт. Это обусловлено тем, что размер пор проницаемой проб- 20 ки выше, чем у пород пласта.

Недостатком является то, что повышенная пропускная способность проницаемой пробки по отношению к добываемой нефти со временем затухает вслед- 25 ствие сорбционного отложения на стенках поровых каналов пробки смолоасфальтеновой пленки, которая постепенно перекрывает проходное сечение каналов фильтрации, и достигнутый после З0 применения этого способа положительный эффект исчезает.

Увеличение размеров фильтрационных каналов пробки, заполняющей трещину, возможно до ограниченной величины.

Это связано с тем, что размер проходного сечения этих каналов определяется размером отдельных частиц проницаемой пробки, а раскрытие самой трещины обычно не превышает одного миллиметра, поэтому и размер частиц пробки не может превышать этой величины. Следовательно, максимальная пропускная способность трещины, созданной по применяемому способу, ограничена физической проницаемостью материала, заполняющего трещину, и затухает со временем в процессе фильтраци) сквозь трещину добываемой из пласта нефти.

Известен способ разрыхления нефтяного пласта, включающий создание в призабойной зоне эксплуатационной скважины трещины и заполнение ее проницаемым материалом, предварительно смоченным низковязким, не смешивающимся с нефтью флюидом, например, водой (2) .

791952

Недостатком известного способа является низкая и нестабильная пропускная способность трещины.

Целью изобретения является увеличение и стабилизац> я пропускной способности трещины. достигается поставленная цель тем, 5 что B качестве проницаемого материала используют зернистые среды с микропористой.. структурой, представленные гранулированными цеолитами или фаян(О сом, На фиг. 1 показана структура зерна цеолита; на фиг, 2 — структура зерна кварца; на фиг. 3 изображен разрез элемента нефтефильтрующей пористой среды; на фиг. 4 дана картина фильт- 15 рации нефти сквозь зернистую среду; фиг. 5, где показан график зависимости расхода нефти (g) сквозь трещину от температуры (Т) .

Сущность способа заключается в 20 том, что гранулированный цеолит coc-.îèò из отдельных гранул (зерен); применяемый в известном способе кварцевый песок также состоит из отдельных зерен идентичной фракции. Однако 25 структура зерна цеолита отличается от структуры зерна кварцевого песка. В то время как зерно кварцевого песка является непроницаемым монолитом, зерно цеолита состоит из отдельных микрополостей, т.е. само зерно цеолита является пористым. Аналогичную с цеолитом структуру имеет фаянс.

Имеющиеся входы в адсорбционные полости цеолитового зерна позволяют жидкостям проникать внутрь этих по35 лостей. Однако размеры входных отверстий на поверхности зерен различны у разных типов цеолитов, так, цеолит типа КА поглощает только воду, так как размер входных отверстий этого 40 цеолита близок к диаметру молекулы воды, но меньше диаметра молекул углеводородов и других флюидов. Проникая внутрь зерна цеолита вода захватывается полостями, а водяная пленка 45 на поверхности зерна прочно удерживается на этой поверхности адсорбционными силами, связывающими поверхностную пленку воды с водой, насыщающей полости цеолитового зерна.

Таким образом, зерно цеолита,насыщенное водой отличается наличием внут ри микропор зерна воды и на поверхности зерна. прочно удерживаемой водяной пленки. Такая же прочная пленка будет на поверхности пористой грану- 55 лы,изготовленной из другого материала,например фаянса,при условии, что насыщающая его жидкость смачивает материал зерна, а диаметр молекулы этой жидкости меньше диаметра входных отверстий адсорбционных полостей зерна. Известно, что вода и нефть являются несмешивающимися жидкостями, поэтому пленка воды на поверхности подобного водонасыщеннога зерна не будет смешиваться с нефтью, если такое зерно поместить в поток нефти.

Согласно способу, трещину в призабойной зоне нефтяного пласта заполняют зернистыми средами, состоящими из пористых зерен, насыщенных низковязкими нефтеотталкивающими флюидами. После заполнения трещины зернистым материалом начинают добычу нефти из пласта, в котором имеется трещина. В процессе движения по трещине нефть фильтруется по поровым каналам, образованным соседними зернами материала, заполняющего трещину.

Однако механизм фильтрации нефти сквозь зернистую массу, примененную в заявляемом способе, резко отличается от механизма фильтрации нефти сквозь зернистую массу, зерна которой непроницаемы, например, сквозь кварцевый песок.

На фиг. 3 изображен разрез элемента нефтефильтрующей пористой среды, зерна которой непроницаемы и смачиваются нефтью. При этом фильтрующаяся нефть занимает полностью сечение фильтрационного канала, а распределение скорости струи нефти по сечению этого канала таково, что на поверхности зерен скорость нефти равна нулю вследствие прилипания, и максимальна в середине струи. При этом основное сопротивление течению происходит в пограничном слое нефти, прилегающем к поверхности канала и при высокой вязкости нефти эффект от гидроразрыва и образования трещины может быть равен нулю.

Картина фильтрации резко меняется, если зерна нефильтрующей пористой среды являются пористыми и насыщены низковязкой смачивающей жидкостью, не смешивающейся с нефтью, т,.е. каждое зерно пористой среды окружено оболочкой низковязкой жидкости, которая прочно связана с поверхностью зерна и не смешивается с нефтью.

На фиг. 4 показана картина фильтрации нефти сквозь зернистую среду, сложенную такими зернами. В этом случае фильтрационная струя нефти не прилепает к поверхнос. и зерен, на которой имеется водяная пленка, т.е. высоковязкий пограничный слой нефти по заявляемому способу заменен на низковязкий водяной пограничный слой.

Поэтому струя высоковязкой фильтрующейся нефти скользит по поверхности водной пленки, вследствие чего резКо повышается пропускная способность фпльтрационного канала,а вследствие прочного удержания воды пористым зерном, продолжительность эффекта будет практически неограниченной. Этот продолжительныи эффект будет тем выше, чем вязче добываемая из пласта нефть, так как вязкость воды 1 спз (при 20 С) а вязкость нефтей в пластовых усло791952

15

Это позволяет производить выбор

40 материала с учетом местных ресурсов.

Так, гранулированный цеолит широко применяют на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях, а диспергированный фаянс можно изготовить из

45 отходов фаянсового производства (фаянсовый бой).

Основными преимуществами заявляемого способа, по сравнению с известным способом, являются следующие:

50 достигается резкое увеличение пропускной способности призабойной зоны, особенно при добыче вязких нефтей, обеспечивается стабилизация пропускной способности трещины на повышенном уровне. виях может составлять сотни и тысячи сантипуаз а.

Описанный эффект невозможно достичь при применении в качестве заполняющей среды монолитные зерна, например, смоченный водой кварцевый песок. Вода в этом случае будет располагаться только на поверхности зерна в виде тонкой пленки, удерживаемой поверхностными силами, величина которых существенно меньше адсорбционных удерживающих сил, действующих в том случае, когда зерно является пористым. Поэтому пленка воды с поверхности кварцевого песка будет быстро вытеснена фильтрующейся нефтью путем молекулярного обмена под действием гидродинамических сил.

Эффективность заявляемого способа была подтверждена результатами экспериментов с моделями трещин. Для получения сопоставимых результатов, в идентичных условиях испытавался известный способ, предусматривающий применение в качестве заполняющего трещину материала монолитных зерен, например, кварцевого песка.

При испытаниях сквозь модельную трещину, цилиндрическую трубку внутренним диаметром 1 см и длиной 25см, заполненную пористой средой, фильтровали нефть, отобранную из скважины 328 месторождения "о.Артема" Апшеронского полуострова. Температурновязкостная характеристика нефти показана в таблице, для сравнения в той же таблице приведена температурновязкостная характеристика воды, используемой в заявляемом способе для насыщения пористых зерен заполняющего трещину материала.

Перепад давления по концам модели, под действием которого сквозь модель фильтровалась нефть, составлял 0,108 кгс/см . Испытания проводились при температурах: 20, 25, 30, 35 и 40ОС.

В процессе экспериментов испытывалась нефтепропускная способность трещин заполненных: кварцевым песком, водонасыщенным диспергированным фаянсом (утильный фаянс после первого обжига Бакинского фаянсового завода), водонасыщенным гранулированным цеолитом марки KA.

Размер фракции зерен всех испытывавшихся пористых сред одинаков от

1,1 до 2,1 мм.

Результаты испытаний обработаны в виде зависимости расхода нефти (g) сквозь трещину от температуры (Т), и показаны в виде графика на фиг. 5 (кривая 1, экспериментальные точки зачернены ) относится к экспериментам проведенным с кварцевым песком.

Экспериментальные точки, относящиеся к опытам с водонасыщенным диспергированным фаянсом (незачерненные точки ) и водонасыщенным гранулированным цеолитом, (зачерненные треугольнички ) расположились на одном и том же графике, кривая 2, что объясняется описанными выше свойствами этих материалов.

Из представленных на фиг. 5 данных следует, что пропускная способность трещины по заявляемому способу, в сравнении с известным способом возросла в 1,86 раз при 20 С и в 2,43 раза при 40 С.

Испытания, включающие в себя непрерывную фильтрацию нефти сквозь модельную трещину на протяжении двух о месяцев при температуре 30 С показали, что повышенная пропускная способность трещин,i по заявляемому способу осталась неизменной, в то время, как пропускная способность трещины, заполненной кварцевым песком, понизилась к концу этого времени почти вдвое.

Способ предусматривает применение для заполнения трещин пласта одного из двух видов зернистого материала, зерна которого являются пористыми и насыщены водой: гранулированный цеолит, диспергированный фаянс.

791952 о

Температура, С

Вязкость

25 30

35

126

90 70

Нефти, спз

0,90 0,80

1,00

0,65

0,72

Воды, спз

Формула изобретения стерео к3а и,е1о а песка

Nuz. 1

1. Способ разрыхления нефтяного пласта, включающий создание в призабойной зоне эксплуатационной скважины трещины и заполнение ее проницаемым материалом, предварительно смоченным низковязким несмешивающимся с нефтью флюидом, например водой, g5 отличающийся тем, что, с целью увеличения и стабилизации пропускной способности трещины, в качестве проницаемого материала используют зернистые среды с микропористой структурой.

2. Способ по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что зернистые среды представляют гранулированные цеолиты или фаянс.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент США 9 3654991, кл. 166-281, опублик. 1972.

2. Гадиев С. M. и др. Воздействие на призабойную зону нефтяных и газовых скважин, М., "Недра", 1966, с. 58-59.

Iapucma e Ювнасыщеннце

;.:: -. -.-.-- вснп geuaumzz

791952

Новь

33

Puz.S

Составитель Д. Звездина

Техред Н,Ковалева Корректор В. Синицкая

Редактор Т, НикольскаЯ

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул ° Проектная, 4

Заказ 9435/34 Тираж 626 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Способ разрыхления нефтяного пласта Способ разрыхления нефтяного пласта Способ разрыхления нефтяного пласта Способ разрыхления нефтяного пласта Способ разрыхления нефтяного пласта 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам воздействия на продуктивный пласт давлением пороховых газов с целью повышения добычи нефти и газа за счет повышения фильтрационных характеристик горных пород и очистки прискважинной зоны пласта от накопившихся во время предыдущей эксплуатации скважины асфальто-смоло-парафинистых отложений, продуктов химических реакций, песчано-глинистых частиц и т.п

Изобретение относится к бурению скважин, в частности к способам получения множественных разрывов в стволе буровой скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для термогазохимического и силового воздействия на призабойную зону продуктивного пласта давлением продуктов горения

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности, к технологическим составам, используемым при заканчивании скважин, их капитальном ремонте в качестве жидкости глушения, перфорационной среды, жидкости гидроразрыва и песконосителя, а также в качестве вязкоупругого разделителя при цементировании скважин
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам приготовления эмульсий для гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к устройствам для гидроразрыва пласта и может найти применение в нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при изменении фильтрационных характеристик пластов при проведении гидроразрывов
Наверх