|
(21), (22) Заявка: 2000131467/03, 15.12.2000
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
15.12.2000
(45) Опубликовано: 10.01.2003
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
ПАУС К.Ф. Буровые растворы. – М.: Недра, 1973, с. 189. RU 2087512 C1, 20.08.1997. SU 1350168 А1, 07.11.1987. SU 484300 A, 07.03.1976. SU 863614 A, 15.09.1981. RU 2156269 С1, 20.09.2000. US 3979303 A, 07.09.1976. US 4381241 A, 26.04.1983.
Адрес для переписки:
460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 20, ООО “ВолгоуралНИПИгаз”, зав.пат.отделом, пат.пов. Б.А.Дронову, рег. № 384
|
(71) Заявитель(и):
Общество с ограниченной ответственностью “Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа”, Общество с ограниченной ответственностью “Оренбурггазпром” Открытого акционерного общества “Газпром”
(72) Автор(ы):
Галян Д.А., Комарова Н.М., Чадина Н.П., Гличев А.Ю.
(73) Патентообладатель(и):
Общество с ограниченной ответственностью “Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа”, Общество с ограниченной ответственностью “Оренбурггазпром” Открытого акционерного общества “Газпром”
|
(54) ЭМУЛЬСИОННЫЙ РАСТВОР
(57) Реферат:
Раствор относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к эмульсионным растворам, применяемым при бурении и глушении скважин. Техническим результатом является повышение качества эмульсионного раствора за счет улучшения его реологических показателей. Эмульсионный раствор, содержащий нефть, полисахарид и воду, в качестве полисахарида содержит дробино-щелочной реагент при следующем соотношении компонентов, мас.%: нефть 15-30, дробино-щелочной реагент 30-40, вода остальное. 2 табл.
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к эмульсионным растворам, применяемым при бурении и глушении скважин.
Известна эмульсия для глушения скважин на углеводородной основе (1), где в качестве эмульгатора содержится водный раствор сульфит-спиртовой барды и дополнительно введена резиновая крошка, при следующем соотношении компонентов, мас.%: Углеводородная жидкость, например, газоконденсат – 50 – 75 Водный раствор сульфит-спиртовой барды 38%-ной концентрации – 25 – 50 Резиновая крошка – 0,25 – 0,5 Недостатком известной эмульсии является то, что в результате ее использования необратимо закупориваются поры продуктивного пласта, снижая их естественную проницаемость, так как резиновая крошка не подвержена биоразложению и не растворяется при соляно-кислотных обработках.
Наиболее близкой к заявляемому составу по назначению и совокупности существенных признаков является крахмально-нефтяная эмульсия, состоящая из раствора полисахарида – крахмального реагента 5%-ной концентрации – 80 об.% и нефти – 20 об.% (2).
Недостатком известной крахмально-нефтяной эмульсии является неудовлетворительное качество состава, обусловленное низкими реологическими показателями, которые приводят к возникновению поглощений рабочей жидкости в процессе глушения скважин при проведении ремонтных работ, а также вследствие использования большого количества дорогостоящего реагента – крахмала, состав имеет высокую стоимость.
Задачей заявляемого технического решения является повышение качества эмульсионного раствора за счет улучшения его реологических показателей.
Для решения указанной задачи заявляемый эмульсионный раствор, содержащий нефть, полисахарид и воду, в качестве полисахарида содержит дробино-щелочной реагент при следующем соотношении компонентов, мас.%: Нефть – 15 – 30 Дробино-щелочной реагент – 30 – 40 Вода – Остальное Отличием предлагаемого технического решения является то, что эмульсионный раствор в качестве полисахарида содержит дробино-щелочной реагент в заявляемых пределах.
Дробино-щелочной реагент (ДЩР) – экологически чистый продукт полисахаридной природы. ДЩР является продуктом гидролиза пивной дробины (отход производства пива) и приготавливается на основе трех компонентов: пивной дробины, воды или рассола хлористого натрия и гидроксида натрия.
Известно применение ДЩР в качестве стабилизатора буровых растворов с целью улучшения фильтрационных свойств растворов на водной основе (3, 4).
В заявляемом техническом решении ДЩР является эмульгатором. Применение ДЩР в данном качестве не выявлено.
Авторами экспериментально установлено, что ДЩР обладает большими эмульгирующими свойствами по сравнению с крахмальным реагентом, что позволяет получить эмульсионный раствор с высокими значениями пластической вязкости ( ) и динамического напряжения сдвига ( ).
Основным структурным компонентом ДЩР является линейный полисахарид – амилоза и разветвленный – амилопектин. Молекулы имеют дипольный характер, это обеспечивает образование высоковязких гидратированных оболочек вокруг глобул нефти, что способствует получению эмульсионных растворов с высокими реологическими показателями. Высокие значения реологических показателей эмульсии, особенно динамического напряжения сдвига, способствуют предотвращению возможных поглощений раствора в пласт.
Достигаемый при осуществлении изобретения технический результат заключается в образовании гидратированных оболочек вокруг нефти, что обеспечивает получение эмульсионных растворов с высокими реологическими показателями.
Таким образом, не смотря на известность применения ДЩР, заявляемое техническое решение соответствует критерию “изобретательский уровень”, т.к. ДЩР в предлагаемом решении проявляет новое свойство – эмульгатора, которое в известных источниках не обнаружено.
Эмульсионный раствор готовят следующим образом.
В гидромешалку или другую удобную для перемешивания емкость загружают техническую или минерализованную воду. При постоянном перемешивании вводят дробино-щелочной реагент. Перемешивают до образования однородной массы. Затем порциями при постоянном перемешивании вводят нефть и перемешивают до образования стабильной эмульсии.
Для проведения лабораторных исследований были использованы: – крахмал модифицированный по ГОСТ 7698-93; – нефть, ГОСТ 9965-76*; – дробино-щелочной реагент, приготовленный по патенту РФ 2087512 на основе отхода Оренбургского пивоваренного завода; – вода техническая; – рапа полисолевого состава.
Пример.
Для приготовления 1 л эмульсионного раствора в 400 мл технической воды порциями при постоянном перемешивании вводили 400 г дробино-шелочного реагента. Перемешивали 20 мин до образования однородного раствора, затем порциями вводили 200 мл нефти. Перемешивали 40-60 мин до получения стабильной эмульсии.
В качестве перемешивающего устройства использовали смесительную установку “Воронеж” со скоростью перемешивания 7000 об/мин.
Остальные составы готовились аналогичным образом.
Замер технологических показателей производился стандартными приборами по известным методикам.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 показал, что известный состав характеризуется низкими значениями пластической вязкости ( ) 30,8 мПас и динамического напряжения сдвига ( ) 86,7 дПа и нулевыми значениями статического напряжения сдвига (СНС) (опыт 1).
Эмульсионные растворы, приготовленные с использованием дробино-щелочного реагента, характеризуются достаточно высокими значениями пластической вязкости 39,8-67,5 мПас и динамического напряжения сдвига 107,5-154,7 дПа и приемлемыми значениями статического и динамического напряжения сдвига 1/2-3/5 дПа.
Содержание нефти 15-30% в эмульсии является оптимальным. При уменьшении количества нефти до 10 мас. % в составе эмульсии (состав 3) пластическая вязкость снижается в 1,5-2,5 раза, а динамическое напряжение сдвига в 1,5-1,9 раза. С увеличением количества нефти в составе эмульсионного раствора возрастают реологические показатели, но наиболее существенно увеличивается условная вязкость (опыт 6), что осложняет процесс закачивания жидкости глушения в скважину. Кроме того, увеличение концентрации нефти в составе эмульсии более 30% экономически не целесообразно, т.к. требуемые значения показателей уже достигнуты.
Оптимальная концентрация дробино-щелочного реагента в составе эмульсионного раствора – 30-40%. При концентрациях ДЩР 20 мас.% эмульсионный раствор имеет низкие структурно-механические и реологические показатели (опыт 8), при этом значительно возрастает показатель фильтрации до 6 10-6 м3/30 мин.
При увеличении содержания ДЩР до 45 мас.% в составе эмульсии увеличивается пластическая вязкость и динамическое напряжение сдвига (опыт 9). При этом резко возрастает показатель условной вязкости, что затрудняет возможность ее применения из-за плохой прокачиваемости.
Выбор водной фазы определяется требуемой плотностью эмульсионного раствора. Изменяя уровень минерализации воды можно регулировать плотность получаемого эмульсионного раствора.
В предлагаемых составах в качестве минерализованной воды использовался пластовый рассол иреньского горизонта. Химический состав пластового рассола представлен в таблице 2.
При использовании пластового рассола в качестве водной фазы эмульсионный раствор имеет более высокие показатели условной и пластической вязкости, а также статического и динамического напряжения сдвига (опыты 10, 11 табл. 1).
Использование ДЩР в качестве эмульгатора позволяет получать эмульсионные растворы с более высокими по сравнению с прототипом реологическими показателями. Применение предлагаемых растворов эмульсий позволяет максимально сохранить естественную проницаемость продуктивного пласта, что положительно отражается на добыче пластового продукта. При этом исключается применение дорогостоящего пищевого продукта – крахмала в качестве реагента эмульсионного раствора, удешевляется стоимость получаемой эмульсии. Кроме того, утилизируются отходы производства, расширяется сырьевая база.
Источники информации 1. А.с. СССР 484300, МКИ Е 21 В 21/04, Б.И. 34, 1975.
2. К.Ф. Паус “Буровые растворы”. М.: “Недра”, 1973 г., с. 189.
3. Патент РФ 2087512, 6 МПК С 09 К 7/00, Б.И. 23, 1997.
4. А.с. СССР 1350168, 4 МКИ С 09 К 7/00, Б.И. 41, 1987.3
Формула изобретения
Эмульсионный раствор, содержащий нефть, полисахарид и воду, отличающийся тем, что в качестве полисахарида он содержит дробино-щелочной реагент, при следующем соотношении компонентов, мас. %: Нефть – 15-30 Дробино-щелочной реагент – 30-40 Вода – Остальное
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 16.12.2005
Извещение опубликовано: 10.12.2006 БИ: 34/2006
|
|