Патент на изобретение №2205945

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2205945 (13) C2
(51) МПК 7
E21B43/22
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.04.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2001122754/03, 13.08.2001

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

13.08.2001

(45) Опубликовано: 10.06.2003

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2086758 C1, 10.08.1997. SU 1757263 A1, 10.09.1996. RU 2133825 C1, 27.07.1999. RU 2168005 С2, 27.05.2001. RU 2167279 С2, 20.05.2001. RU 2158822 C1, 10.11.2000. SU 1596845 A1, 10.02.1996. SU 1154438 A1, 07.05.1985. US 4466892 А, 21.08.1984.

Адрес для переписки:

450006, г.Уфа, ул. Ленина, 86, ДООО “БашНИПИнефть”, лаборатория ПЛР, И.Р.Рагулиной

(71) Заявитель(и):

ДООО “БашНИПИнефть” ОАО “Акционерная нефтяная компания “Башнефть”

(72) Автор(ы):

Абызбаев И.И.,
Рамазанова А.А.,
Лукьянов Ю.В.,
Имамов Р.З.,
Гафуров О.Г.

(73) Патентообладатель(и):

Дочернее общество с ограниченной ответственностью “БашНИПИнефть” Открытого акционерного общества “Акционерная нефтяная компания “Башнефть”

(54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ НЕОДНОРОДНОГО ПЛАСТА


(57) Реферат:

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам, снижающим проницаемость обводненных пластов и вовлекающим в разработку менее обводненные пласты. В способе регулирования проницаемости неоднородного пласта, включающем последовательную закачку щелочного реагента, минерализованной воды и суспензии, в качестве суспензии закачивают водную суспензию мелкого осадка отходов гашения – МОГ – отхода содового производства. Технический результат – повышение эффективности способа за счет снижения проницаемости пласта, стоимости технологии и ее трудоемкости.


Предлагаемое изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам, снижающим проницаемость обводненных пластов и вовлекающим в разработку менее обводненные пласты.

Известен способ изоляции проницаемого пласта путем последовательной закачки жидкого стекла плотностью 1150-1465 кг/м3 и раствора хлористого алюминия плотностью 1200 кг/м3 (патент РФ 1804548, Е 21 В 33/13, 1990 г.).

Данный способ не обеспечивает эффективного снижения проницаемости водопроводящего пласта из-за чрезмерного жесткого сцепления образующегося осадка с породой, полной закупорки зоны фильтрации. При этом не создаются оптимальные условия для отмыва остаточной нефти.

Наиболее близким по технической сути и полученному эффекту к предлагаемому техническому решению является способ разработки нефтяных месторождений, включающий последовательную закачку щелочного реагента, раствора солей поливалентных металлов, минерализованной воды и глинистой суспензии (патент РФ 2086758, МКИ6 Е 21 В 43/22).

Данный способ способствует регулированию проницаемости обводненного неоднородного пласта, однако технологическая эффективность способа ограничена недостаточным снижением проницаемости пласта, особенно с опресненной пластовой водой, необходимостью применения реагентов (растворов солей поливалентных металлов), а также трудоемкости.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности способа за счет снижения проницаемости пласта, снижения стоимости технологии и ее трудоемкости.

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом способе регулирования проницаемости неоднородного пласта, включающем последовательную закачку щелочного реагента, минерализованной воды и суспензии, в качестве суспензии используют водную суспензию мелкого осадка отходов гашения (МОГ) – отхода содового производства.

В качестве щелочных реагентов могут применяться стекло жидкое натриевое по ГОСТ 13078-81, водорастворимый порошок силиката натрия по ТУ 2145-014-13002578-94, водные растворы силикатов натрия по ТУ 2145-014-13002578-94, едкий натр технический по ГОСТ 2263-79 или 11078-78.

В качестве суспензии используют водную суспензию на основе осадка мелких отходов гашения (МОГ), который является отходом содового производства. МОГ представляет собой сыпучий порошок серо-зеленоватого цвета, без запаха. Влажность – 10%. Насыпная плотность 1200…1220 кг/м3. Размер частиц 0,1…1 мм.

Количественный состав МОГ следующий, %:
СаО – Не более 62
СаСО3 – Не более 25
СаCl2 – Не более 5
Посторонние твердые частицы – Остальное
По классу опасности относится к 4 классу. При транспортировке не требует дополнительных мер безопасности. Экологически безвреден, используется в строительстве.

Водную суспензию МОГ 10-20% готовят перемешиванием порошка МОГ в воде, при этом используют пластовую воду с минерализацией 200…250 г/л или минерализованную воду техногенного происхождения. При перемешивании часть МОГ растворяется и образуется водный раствор хлористого кальция и частично гидроокиси кальция, содержащий взвесь нерастворимых солей кальция СаСО3, Са(ОН)2.

В промысловых условиях заявляемый способ предполагает последовательную закачку в неоднородный пласт щелочного реагента и водной суспензии МОГ.

Применение водной суспензии МОГ способствует более эффективному снижению проницаемости неоднородного пласта в результате образования большего объема осадка в высокопроницаемых зонах по сравнению с известным способом. Образование большего объема осадка объясняется наличием в водной суспензии МОГ солей кальция CaCl2, которые при взаимодействии с щелочным реагентом образуют нерастворимые гелеобразные осадки солей CaSiO3, СаСО3 и частично растворимый Са(ОН)2.

Эффективность способа определялась экспериментально по нижеописанным методикам.

Пример 1 (по прототипу). В мерной пробирке смешали 10 мл жидкого стекла, 10 мл 20%-ной глинистой суспензии, 5 мл 23%-ного раствора хлористого алюминия и 10 мл минерализованной воды плотностью 1120 кг/м3. Объем образовавшегося осадка составил 70% смеси. Наблюдали за процессом отложения осадков (“старения”) в течение 20 суток. Изменение объема осадка прекратилось через 10 суток, объем уменьшился на 5%.

Пример 2 (по предлагаемому способу). Смешали в мерной пробирке 10 мл жидкого стекла, 10 мл 20%-ной концентрации МОГ, 10 мл минерализованной воды плотностью 1120 кг/м3. Объем образовавшегося гелеобразного осадка составил 95% объема смеси. Объем осадка через 10 суток уменьшился на 5%.

Таким образом, в результате применения композиции по предлагаемому способу объем образовавшегося гелеобразного осадка больше на 23%. Объем осадка по истечение 10 суток уменьшился на 5%, как и в первом примере.

Эффективность снижения проницаемости обводненного пласта предлагаемым и известным способами определялась лабораторными опытами по фильтрации применяемых растворов через образец искусственного керна.

Пример 3 (по прототипу). Для фильтрации взят образец, представляющий собой сцементированный кварцевый песок диаметром 40 мм и длиной 60 мм. Объем порового пространства составляет 15 см3. Образец помещают в кернодержатель и насыщают пластовой водой с плотностью 1100 кг/м3. Определяют начальную проницаемость при постоянном перепаде давления, равном 0,01 МПа. Опыты проводят при температуре 20oС и постоянной скорости фильтрации 0,5 м/сутки.

Далее через образец фильтруют чередующиеся оторочки 6 мл жидкого стекла, 6 мл глинистой суспензии 12%-ной концентрации, 6 мл алюмохлорида и 6 мл сточной воды плотностью 1100 кг/м3. Состав продавливают в модель минерализованной пластовой водой. Остаточную проницаемость определяют при фильтрации сточной воды в прямом и обратном направлении. Начальная проницаемость образца – 3,78 мкм2, конечная – 1,06 мкм2. Степень снижения проницаемости образца характеризует эффективность применяемого способа. В данном примере снижение проницаемости составило 72%.

Пример 4 (по предлагаемому способу). Через образец керна (аналогично примеру, использованному в прототипе) при той же температуре 20oС и скорости фильтрации 0,5 м/сутки закачивают 6 мл жидкого стекла, 6 мл водной суспензии МОГ 12%-ной концентрации и 6 мл сточной воды плотностью 1100 кг/м3. Состав продавливают минерализованной пластовой водой. В ходе закачки существенно вырос перепад давления с 0,01 до 0,1 МПа. Аналогично примеру 3 определили остаточную проницаемость образца. Начальная проницаемость образца – 3,54 мкм2, конечная – 0,39 мкм2. Результаты опытов показывают, что начальная проницаемость пласта снизилась на 89%, т.е. на 17% больше, чем по известному способу.

Полученные результаты опытов свидетельствуют о том, что осадкообразующий состав по заявленному способу проявляет более эффективные водоизолирующие свойства.

Таким образом, применение заявляемого способа в нефтедобывающей промышленности способствует более эффективному регулированию проницаемости неоднородного пласта, повышению охвата пласта заводнением, что в конечном итоге увеличивает нефтеотдачу пласта. Квалифицированное использование отходов нефтехимических производств позволяет снизить затраты на водоизоляционные работы в неоднородных коллекторах и способствует охране окружающей среды.

Формула изобретения


Способ регулирования проницаемости неоднородного пласта, включающий последовательную закачку щелочного реагента, минерализованной воды и суспензии, отличающийся тем, что в качестве суспензии закачивают водную суспензию мелкого осадка отходов гашения – МОГ – отхода содового производства.


MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 14.08.2006

Извещение опубликовано: 27.07.2007 БИ: 21/2007


Categories: BD_2205000-2205999