Патент на изобретение №2330951

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2330951 (13) C1
(51) МПК

E21B43/25 (2006.01)
E21B43/27 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 19.10.2010 – действует

(21), (22) Заявка: 2006136132/03, 12.10.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

12.10.2006

(46) Опубликовано: 10.08.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2075597 C1, 20.03.1997. RU 2138630 C1, 27.09.1999. RU 2114984 C1, 10.07.1998. RU 2173775 С1, 20.09.2001. RU 2221140 С2, 10.01.2004. US 4530396 А, 23.07.1985.

Адрес для переписки:

420066, г.Казань, ул. Красносельская, 51, Казанский государственный энергетический университет (ОПНТИ)

(72) Автор(ы):

Мухутдинов Аглям Рашидович (RU),
Вахидова Зульфия Рашидовна (RU),
Бахмуров Алексей Вадимович (RU),
Любимов Павел Евгеньевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) (RU)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ И СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ

(57) Реферат:

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для повышения эффективности обработки призабойной зоны скважины. Устройство для обработки призабойной зоны скважины содержит воздушную камеру длиной 20-50 м с атмосферным давлением и приемную перфорированную металлическую камеру с размещенной в ней твердой газогенерирующей композицией – ТГК, состоящей из двух частей, где первая часть, обращенная к воздушной камере, выполнена из сгораемой высокопрочной с малогазовым выделением композиции – СВК, вторая часть ТГК – из термогенерирующей композиции, указанная приемная камера снабжена на ее верхнем торце разрушаемой тарированной диафрагмой и соединена муфтой, выполненной с отверстиями, с дополнительной приемной камерой, в которой размещена СВК, воспламенитель и тарированная полимерная диафрагма, соединенной муфтой с дополнительной воздушной камерой, выполненной длиной 1,5-2,5 м, СВК выполнена из смеси состава, мас.%: перхлорат аммония 35-40, эпоксидный компаунд – смесь смолы ЭД-20, пластификатор ЭДОС и отвердитель АФ-2М 65-60, а термогенерирующая композиция выполнена из смеси состава, мас.%: нитрат аммония 35,0-38,0, перманганат калия 1,0-2,8, азотно-кислый барий 14,0-14,5, термит железоалюминиевый 30,0-31,5, алюминий АСД-1 1,0-1,5, эпоксидная смола ЭД-20 12,4-13,0, пластификатор ЭДОС 0,5-0,7, отвердитель АФ-2 1,8-2,3. Способ обработки призабойной зоны скважины включает доставку в забой на кабель-тросе указанного выше устройства, установку его муфты с отверстиями напротив обрабатываемого пласта, раскрытие воздушной камеры путем срабатывания тарированной диафрагмы от послойного сгорания ТГК с образованием газов, нагретых до высоких температур при повышенном давлении в интервале обработки, вынос загрязнений из призабойной зоны пласта, технологическую выдержку, обеспечивающую прогрев породы, раскрытие дополнительной воздушной камеры путем последовательного срабатывания размещенных в дополнительной приемной камере воспламенителя, СВК и разрушаемой тарированной диафрагмы, причем срабатывание воспламенителя выполняют от электрического импульса. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для повышения эффективности обработки призабойной зоны скважины.

Известно устройство для вскрытия и обработки призабойной зоны скважины, включающее корпусной кумулятивный перфоратор с головкой. Корпус имеет загерметизированные боковые отверстия. Устройство имеет также кумулятивные заряды, наконечник перфоратора и дополнительный герметичный корпус в виде воздушной камеры с атмосферным давлением, размещенный между корпусом и головкой перфоратора. Между корпусом и наконечником перфоратора размещен второй дополнительный герметичный корпус – воздушная камера с атмосферным давлением (патент РФ № 2114984, кл. Е21В 43/117, 1998 г.).

Недостатками известного устройства являются невысокая эффективность очистки призабойной зоны от загрязнений и опасность, связанная с использованием в устройстве взрывчатых веществ.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устройство для обработки призабойной зоны скважины, включающее воздушную камеру с атмосферным давлением, диафрагму и приемную камеру, в полости которой размещена сгораемая твердая газогенерирующая композиция, состоящая из двух частей. Первая часть, обращенная к воздушной камере, выполнена из сгораемой высокопрочной и с малогазовым выделением композиции. Вторая часть снаряжена материалом из газогенерирующей при сгорании композиции, на участке расположения которой по боковой поверхности корпуса приемной камеры выполнены предварительно загерметизированные отверстия (патент РФ № 2075597, кл. Е21В 43/25, 1997 г. – прототип).

Недостатком работы устройства является трудность выноса в процессе имплозии закупоривающих поры пласта отложений парафина, смол и асфальтенов, имеющих высокую вязкость и адгезию к поверхности пор породы, что приводит к недостаточному очищению пор пласта в призабойной зоне от загрязнений.

Известен способ обработки призабойной зоны скважины, включающий доставку в забой на кабель-тросе устройства, состоящего из воздушной камеры, заканчивающейся приемной камерой с расположенной в ней твердой композицией, сгорание композиции в приемной камере и образование нагретых газообразных продуктов при повышенном давлении в интервале обработки, технологическую выдержку для более глубокого реагирования газов с породой, раскрытие воздушной камеры путем срабатывания установленной на ее дне сгораемой диафрагмы с воспламенителем и вынос загрязнений из призабойной зоны пласта, причем срабатывание воспламенителя сгораемой диафрагмы воздушной камеры выполняют от электрического импульса, подаваемого с устья скважины по кабель-тросу (патент РФ № 2173775, кл. Е21В 43/27, 2001 г. – прототип).

Недостатком известного способа является невысокая эффективность обработки призабойной зоны пласта ввиду незначительного выделения химических агентов и малого проникновения нагретой рабочей жидкости (кислоты) в обрабатываемый пласт.

Изобретением решается задача повышения эффективности технологии обработки призабойной зоны пласта путем эффективного прогрева продуктивного пласта с последующим выносом загрязнений из призабойной зоны пласта и создания дополнительной сети трещин.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для обработки призабойной зоны скважины, включающем воздушную камеру с атмосферным давлением и приемную перфорированную металлическую камеру с размещенной в ней твердой газогенерирующей композицией – ТГК, состоящей из двух частей, где первая часть, обращенная к воздушной камере, выполнена из сгораемой высокопрочной с малогазовым выделением композиции – СВК, указанная воздушная камера выполнена длиной 20-50 м, вторая часть ТГК выполнена из термогенерирующей композиции, указанная приемная камера снабжена на ее верхнем торце разрушаемой тарированной диафрагмой и соединена муфтой, имеющей отверстия, с дополнительной приемной камерой, в которой размещены СВК, воспламенитель и тарированная полимерная диафрагма, соединенная муфтой с дополнительной воздушной камерой, выполненной длиной 1,5-2,5 м, СВК выполнена из смеси состава, мас.%:

Перхлорат аммония (ТУ 6-09-3876-75) 35-40
Эпоксидный компаунд (смесь смолы ЭД- 20
(ГОСТ 10587), пластификатора ЭДОС
(ТУ 2493-003-13004749-93)и отвердителя АФ-2М
(ТУ 38.302-16-378-90) 60-65,

а термогенерирующая композиция выполнена из смеси состава, масс.%:

Нитрат аммония (ГОСТ 2-85) 35,0-38,0
Перманганат калия (ГОСТ 20490-75) 1,0-2,8
Азотно-кислый барий (ГОСТ 3771-65) 14,0-14,5
Термит железоалюминиевый (ТУМТ-144-62) 30,0-31,5
Алюминий АСД-1 (ГОСТ 6058-73) 1,0-1,5
Эпоксидная смола ЭД-20 (ГОСТ 10587-84) 12,4-13,0
Пластификатор ЭДОС (ТУ 2493-003-13004749-93) 0,5-0,7
Отвердитель АФ-2 (ТУ 38.30368-88) 1,8-2,3,

Для достижения технического результата способ обработки призабойной зоны скважины включает доставку в забой на кабель-тросе указанного устройства, установку его муфты с отверстиями напротив обрабатываемого пласта, раскрытие воздушной камеры путем срабатывания тарированной диафрагмы от послойного сгорания ТГК с образованием газов, нагретых до высоких температур при повышенном давлении в интервале обработки, вынос загрязнений из призабойной зоны пласта, технологическую выдержку, обеспечивающую прогрев породы, раскрытие дополнительной воздушной камеры путем последовательного срабатывания размещенных в дополнительной приемной камере: воспламенителя, СВК и разрушаемой тарированной диафрагмы, причем срабатывание воспламенителя выполняют от электрического импульса.

Устройство смоделировано и разработано на прикладном программном средстве «Моделирование процесса горения твердого топлива» и выполнено по гранту Президента РФ № 2156.2004.8. Стендовые испытания подтвердили работоспособность устройства.

При работе нефтедобывающих скважин происходит постепенное снижение продуктивности за счет кольматации призабойной зоны. Предложенный способ и устройство позволяют решать задачу эффективной очистки призабойной зоны от кольматирующих элементов и, тем самым, увеличения продуктивности скважины.

На чертеже представлено предлагаемое устройство.

Устройство включает подсоединенную к кабельной головке 1 воздушную камеру 2, соединенную через муфту 3 с приемной камерой 4 из металлического материала с перфорационными отверстиями 5 и с герметизирующим слоем 6, на дне которой расположена твердая термогенерирующая композиция 7 и высокопрочная сгораемая композиция 8 с разрушаемой диафрагмой 9, муфту с отверстиями 10, подсоединенную к дополнительной приемной камере 11, где располагается высокопрочная сгораемая композиция 12 и разрушаемая тарированная диафрагма 13, соединенную через муфту 14 с дополнительной воздушной камерой 15. Срабатывание устройства осуществляется с устья скважины через соединительные провода 16, посредством инициирования узлов воспламенения 17 и 18 соответственно термогенерирующей композиции 7 и высокопрочной сгораемой композиции 12.

Устройство работает следующим образом.

Устройство спускают на кабель-тросе (не показан), подсоединенном к кабельной головке 1 на забой скважины, и устанавливают соединительную муфту, имеющую отверстия 10, напротив обрабатываемого пласта. С устья скважины через кабель-трос подают электрический импульс на узел воспламенения 17 твердой термогенерирующей композиции 7. После воспламенения и послойного горения термогенерирующей композиции выделяются газообразные продукты с высокой температурой, которые в конечном итоге образуют рабочую среду (смесь, состоящую из газов и скважинной жидкости). Газы создают в области интервала обработки повышенное давление и задавливают рабочую среду в поры и трещины призабойной зоны, расплавляя и растворяя находящееся в них загрязнения, тем самым увеличивая пористость и проницаемость призабойной зоны. Термогенерирующая композиция 7 в конце сгорания воспламеняет сгораемую высокопрочную с малогазовым выделением композицию 8. Догорание высокопрочной с малогазовым выделением композиции и срабатывание разрушаемой тарированной диафрагмы 9 (рассчитано на давление срабатывания 10 МПа) приводит к раскрытию воздушной камеры 2 длиной 20-50 м. Данный диапазон длины воздушной камеры является оптимальным для обеспечения значения максимального снижения давления до 7-10 МПа в забое при диаметре камеры 0,076 м, давлении разрушения мембраны 30 МПа и плотности рабочего агента 1000 кг/м3 (согласно Попову А.А. Имплозия в процессах нефтедобычи. – М.: Недра. – 1996. С.94 и стендовым испытаниям устройства). После раскрытия воздушной камеры 2 за счет резкого снижения давления на забое в нее устремляется поток скважинной жидкости с загрязнениями и кольматирующими элементами, обеспечивая тем самым более полную очистку призабойной зоны скважины. После технологической выдержки, обеспечивающей прогрев породы, без перемещения устройства, через кабель-трос подают электрический импульс на узел воспламенения 18 сгораемой высокопрочной с малогазовым выделением композиции 12 в дополнительной приемной камере 11. Воспламенение и послойное сгорание высокопрочной сгораемой композиции 12 приводит к разрушению тарированной диафрагмы 13 (рассчитана на давление срабатывания 10 МПа) и срабатыванию дополнительной воздушной камеры 15 длиной 1,5-2,5 м. Данный диапазон длины дополнительной воздушной камеры является оптимальным для обеспечения значения максимального повышения давления до 160-180 МПа на рабочую среду за счет гидравлического удара при диаметре камеры 0,076 м, давлении разрушения тарированной диафрагмы 30 МПа и плотности рабочего агента 1000 кг/м3 (согласно Попову А.А. Имплозия в процессах нефтедобычи. – М.: Недра. – 1996. С.94 и стендовым испытаниям устройства). Далее за счет гидравлического удара в породе происходит расширение естественных и образование новых остаточных искусственных трещин. Устройство извлекают из скважины.

Примеры конкретного осуществления

Пример 1. Выполняют обработку призабойной зоны нефтедобывающей скважины глубиной 1700 м с нефтяным пластом в терригенном коллекторе. Используют устройство, представленное на чертеже. Выполняют доставку в забой на кабель-тросе устройства и установку его соединительной муфты, имеющей отверстия, напротив обрабатываемого пласта, раскрытие воздушной камеры путем срабатывания тарированной диафрагмы от послойного сгорания ТГК с образованием газов, нагретых до высоких температур при повышенном давлении в интервале обработки, вынос загрязнений из призабойной зоны пласта. Далее, после технологической выдержки, обеспечивающей прогрев пласта, выполняют срабатывание тарированной полимерной диафрагмы, раскрывающее дополнительную воздушную камеру, что обеспечивает расширение естественных и образование новых остаточных искусственных трещин.

В качестве характеристик длин и диаметров воздушных камер в устройстве используют:

– воздушную камеру: длина равна 20 м и диаметр – 0,076 м, что обеспечивает резкое снижение давления до 10 МПа на забое при давлении разрыва диафрагмы 30 МПа и плотности рабочего агента 1000 кг/м3;

– дополнительную воздушную камеру: длина равна 1,5 м и диаметр – 0,089 м, что обеспечивает максимальное давление 180 МПа на рабочую среду за счет гидравлического удара при давлении разрыва дафрагмы 30 МПа и плотности рабочего агента 1000 кг/м3.

В качестве термогенерирующей композиции используют смесь состава, мас.%:

Нитрат аммония 38,0
Перманганат калия 1,0
Азотно-кислый барий 14,0
Термит железоалюминиевый 30,0
Алюминий АСД-1 1,0
Эпоксидная смола ЭД-20 13,0
Пластификатор ЭДОС 0,7
Отвердитель АФ-2 2,3

В качестве сгораемой высокопрочной с малогазовым выделением композиции – СВК используют смесь состава, мас.%:

Перхлорат аммония 35
Эпоксидный компаунд (смесь смолы ЭД-20,
пластификатора ЭДОС и отвердителя АФ-2М) 65

Пример 2. Выполняют, как пример 1.

В качестве характеристик длин и диаметров воздушных камер в устройстве используют:

– воздушную камеру: длина равна 50 м и диаметр – 0,076 м, что обеспечивает снижение давления до 70 МПа на забое (увеличение длины воздушной камеры способствует более полной очистки от загрязнений призабойной зоны пласта);

– дополнительную воздушную камеру: длина равна 2,5 м и диаметр – 0,089 мм, что обеспечивает давление 160 МПа.

В качестве термогенерирующей композиции используют смесь состава, мас.%:

Нитрат аммония 35,0
Перманганат калия 2,8
Азотно-кислый барий 14,5
Термит железоалюминиевый 31,5
Алюминий АСД-1 1,5
Эпоксидная смола ЭД-20 12,4
Пластификатор ЭДОС 0,5
Отвердитель АФ-2 1,8

В качестве высокопрочной сгораемой композиции используют смесь состава, мас.%:

Перхлорат аммония 40
Эпоксидный компаунд (смесь смолы ЭД-20,
пластификатора ЭДОС и отвердителя АФ-2М) 60

В результате проницаемость призабойной зоны пласта, сложенного из терригенной породы, увеличивается, а дебит скважин возрастает. Применение технического решения позволит повысить продуктивность скважин.

Формула изобретения

1. Устройство для обработки призабойной зоны скважины, включающее воздушную камеру с атмосферным давлением и приемную перфорированную металлическую камеру с размещенной в ней твердой газогенерирующей композицией – ТГК, состоящей из двух частей, где первая часть, обращенная к воздушной камере, выполнена из сгораемой высокопрочной с малогазовым выделением композиции – СВК, отличающееся тем, что указанная воздушная камера выполнена длиной 20-50 м, вторая часть ТГК выполнена из термогенерирующей композиции, указанная приемная камера снабжена на ее верхнем торце разрушаемой тарированной диафрагмой и соединена муфтой, выполненной с отверстиями, с дополнительной приемной камерой, в которой размещены СВК, воспламенитель и тарированная полимерная диафрагма, соединенной муфтой с дополнительной воздушной камерой, выполненной длиной 1,5-2,5 м, СВК выполнена из смеси состава, мас.%:

Перхлорат аммония 35-40
Эпоксидный компаунд – смесь смолы ЭД-20,
пластификатора ЭДОС и отвердителя АФ-2М 65-60,

а термогенерирующая композиция выполнена из смеси состава, мас.%:

Нитрат аммония 35,0-38,0
Перманганат калия 1,0-2,8
Азотнокислый барий 14,0-14,5
Термит железоалюминиевый 30,0-31,5
Алюминий АСД-1 1,0-1,5
Эпоксидная смола ЭД-20 12,4-13,0
Пластификатор ЭДОС 0,5-0,7
Отвердитель АФ-2 1,8-2,3

2. Способ обработки призабойной зоны скважины, включающий доставку в забой на кабель-тросе устройства по п.1, установку его муфты с отверстиями напротив обрабатываемого пласта, раскрытие воздушной камеры путем срабатывания тарированной диафрагмы от послойного сгорания ТГК с образованием газов, нагретых до высоких температур при повышенном давлении в интервале обработки, вынос загрязнений из призабойной зоны пласта, технологическую выдержку, обеспечивающую прогрев породы, раскрытие дополнительной воздушной камеры путем последовательного срабатывания размещенных в дополнительной приемной камере воспламенителя, СВК и разрушаемой тарированной диафрагмы, причем срабатывание воспламенителя выполняют от электрического импульса.

РИСУНКИ

Categories: BD_2330000-2330999