Состав для вскрытия высокопроницаемых коллекторов
Сущность изобретения: состав содержит биополимер - продукт жизнедеятельности бактерий рода Xantomonas campestris - ксантан или родопль 0,5-0,6 мас.%, хлористый кальций 14-18 мас.% и воду - остальное . Состав готовят путем растворения хлористого кальция в воде до плотности 1,14 г/см3, затем раствор загущают добавкой биополимера в сухом виде при постоянном перемешивании до полного растворения биополимера. Состав имеет плотность 1,12- 1.16 г/см3, рН-6, СНС 1/10 0/0-78/78. 2 табл.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (5!)5 С 09 К 7/02
ГОСУДА P СТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПАТЕНТУ (21) 4838413/03 (22) 12.06.90 (46) 07,11.92. Бюл. ¹ 41 (71) Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности (72) В.И. Саунин, С.В. Осипова, А.А. Балуев и M.M. Колесников (73) Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности (56) Патент Великобритании ¹ 21211092, кл. С09 К 7/02, 1983, Дедусенко Г.Я. и др. Буровые растворы с малым содержанием твердой фазы, M.;
Недра, 1985, с.80-87.
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к составам, применяемым для вскрытия продуктивных горизонтов.
Известен состав, включающий гидроксиэтилцеллюлозу, хлорид кальция, бромид кальция, цинка.
Недостатком состава является значительное структурирование при повышенной температуре, что затрудняет его использование в промысловых условиях.
Наиболее близок к предлагаемому состав, включающий биополимер — ксантан и хром хлорный, при следующем соотношении, мас.%:
Ксантан 0,4
Хром хлорный 0,2
Вода Остальное
Состав имеет удовлетворительные условную и пластическую вязкости, Недостатком состава является ухудшение коллоидально-реологических свойств
» Ы,, 1774946 А3 (54) СОСТАВ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ВЫСОКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ (57) Сущность изобретения: состав содержит биополимер — продукт жизнедеятельности бактерий рода Xantomonas campestris— ксантан или родопль 0,5 — 0,6 мас.%, хлористый кальций 14 — 18 мас.% и воду — остальное. Состав готовят путем растворения хлористого кальция в воде до плотности 1,14 г/см, затем раствор загущают добавкой биополимера в сухом виде при постоянном перемешивании до полного растворения биополимера. Состав имеет плотность 1,12—
1,16 г/смз, рН.6, СНС 1/10 = О/Π— 78/78. 2 табл. при 60-80 С, близких к пластовым условиям.
Целью изобретения является сохранение коллоидально-реологических свойств раствора в пластовых условиях при 6080 С.
Поставленная цель достигается тем, что .в известном составе, включающем ксантан и неорганическую соль, в качестве биополимера берут ксантан или родопль, а в качестве неорганической соли — хлористый кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Биополимер — ксантан или родопль 0,5 — 0,6
Хлористый кальций 14 — 18
Вода Остальное
Пример 1. Загущенный биополимером солевой раствор готовили следующим образом. Готовили раствоо хлористого кальция плотностью 1,14 г/см, который отфильтрОВЫВали и ВнОВь дОВОдили до заданноЙ плотности ВОДОЙ.
1774946
0,5-0,6
14-18
Остальное
Полученный раствор хлористого кальция р =- 1,14 г/см загущали биополиз мером-ксантаном или родоплем фирмы
РОН-ПУЛЕНК {Франция), концентрацию которых варьировали в пределах 0,4; 0,5;
0,55; 0,6 и 0,7 мас.%, Биополимер добавляли в сухом виде, и он набухал в течение суток, Количество раствора хлористого кальция брали из расчета, чтобы содержание последнего составляло 14 — 18 мас.%, что соответствует плотности
1,12 — 1,16 г/см .
Полученную смесь перемешивали на мешалке типа ЕР-10 со скоростью 15002000 об/мин при н.у, (20 С) до полного растворения биополимера.
Исходные параметры образцов saryщенных рассолов измерены по стандартным методикам для буровых растворов и приведены В табл.1 в сравнении с составами по прототипу и аналогу, Коллоидально-реологические свойства приготовленных растворов определяли на ротационном вискозиметре типа ВСН-3, температуру опыта варьировали от 20 до
80 С (см, табл.1), Анализ результатов исследований, г1риведенных в табл,1, показывает, что состав по прототипу имеет высокую условную и пластическую вязкость. Однако при температурах, близких к пластовым, происходит резкое ухудшение коллоидально-реологических свойств состава— снижение пластической вязкости с 36 до 9
Па.с, а предельно-динамического напряжения сдвига — до нуля.
Предлагаемый состав при содержании . биополимера 0,5 — 0,6 мас.% сохраняет свои
Вязкостные и прочностные свойства при пластовых температурах, Состав с содержанием биополимера 0,4% имеет повышенную водоотдачу, что может привести к фильтрации; при повышении концентрации биополимера до 0,7% водоотдача улучшается, однако значительно повышается условная Вязкость, что и p Водит к технологическим осложнениям его применения: состав трудно прокачать насосом, возрастают энергозатраты.
Пример 2. Исследовали фильтрационные caoAGTBa предлагаемого состава и состава по прототипу на составах, приготовленных при оптимальном содер>кании биополимера, 0,5 мас.% хлористого кальция 16 мас,% (плотнасть соленого рассола 1, 14 г/см ).
Фильтрационные свойства определены на приборе BM-6 и на установке по исследован<лю керна типа УИПК-1М.
Исследуемую жидкость фильтровали через природные экстрагированные керны диаметром 30 мм, высотой 30 мм при 75 С и давлении гидрообжима 200 атм, Коэффициент восстановления проницаемости равняется отношению проницаемости образца керна после воздействия исследуемой жидкости к его первоначальной проницаемости. Проницаемость керна определяется по керосину из графика зависимости перепада давления на образце от расхода керосина.
Фильтрация исследуемой жидкости осуществляется в обратном направлении по сравнению с керосином. Вытеснение >кидкости из керна производится в прямом направлении при перепаде давления, соответствующем закачке исследуемой жидкости.
Результаты исследований приведены в табл,2.
Анализ полученных результатов показывает, что предлагаемый состав сводит к минимуму фильтрацию дорогостоящего рассола в пласт на высокопроницаемых коллекторах.
Тем более, он эффективен на коллекторах со средней проницаемостью.
Таким образом, предлагаемый состав с содержанием биополимера-ксантана или родопля 0,5 — 0,6% и хлористого кальция 14—
18% позволяет получить более стабильные при пластовых условиях структурированные растворы с пониженной, фильтрацией.
Применение состава в промысловых условиях приведет к уменьшению нарушений эксплуатационных качеств пласта, обеспечит стабильность ствола скважины и позволит поддерживать адекватное гидростатическое давление.
Формула изобретения
Состав для вскрытия высокопроницаемых коллекторов, вкл очающий биополимер ряда Xantomonas campestris, неорганическую соль и воду, отличающийся тем, что, с целью сохранения коллоидально-реологических свойств раствора в пластовых условиях при 60 — 80 С, в качестве биополимера ряда Xantomonas campestris он содержит ксантан или родопль, а в качестве неорганической соли — хлористый кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Биополимер ряда Xantomonas
ca m pe strI s†ксантан или родопль хлористый кальций вода
177494 б
1
1
1 (1
1
t
1
1
I !
I
1
1
I
I
I
I
I
I
1 !
I
) !
3
1 о о о о о
«О мо «вас> а
Nw в О а о в а — а
В0 с т- О В Т
-0 )л (л со -0. в а г о о
-3 ОЪ
1 lË CA
Ю
CD о ! 01
1 1
1 1
1 1 1 (I
1 1 С> ! °,о
1 1
1 t
1 I
I 1
u о
I с> 1
С)) ) °
О. 1 4.>
Ш ) S I а
u I c !О
CO I t СЧ а ! 1
4> I l
)- 1 1 ц ) о
>Б 1 1 01 о
С> I I о
О
4) >
I «1 Q
Y 1 L> 1 Ю о
d> 1 S t
r ) а г —
X 1 C t (1 3 о u (о с ! т
О CO
О 1 С= I
L» I 1
1 о с> (СЧ
1 1 ов оооо о мсО «а)л(а а0> г о о г
С:>
CO вв в ль
LAГ- — -0 (4 М С. (Ч
1 >ОCO Щ ало с С(.>
LA В LA Q а со о мo- a сч
NСО СП 0 C CA а О
lA в
"со >О О -СГ (Л (4 >О (4 с \>
l CO CO «- CO C0 ав ю о
I о>л Оава
«О
NL0 ««О О>О а
CA а LA ав
lA
М М С> с \
I С "О >О Ю
CA а
С> а о О
ВВВ О О ВО
С>
О "О>О «М О 1
0 ъ
LA с>
LA в бл
С 4 .0 «СЧ В
mл ог
01
О (LA а а
О «N СЧВ
I СГ> Г 0>
С 4
0Ъ
CD
СО сч м
С 4
С> ч>
М аа )лва сч м|.0 с> м а
1 0 01 ао аао О О О
« мвао с4т ва с:>
1 01
1 1 1 () )
1 С 4 I
1 1
1 I
1 1
1 I 1
1 1 (I 1 3 а I
1 1 (\ х (1 X 1
1 1 X 1
3 (! O I
1 м
1 3! 1 с> 1 (. )Я. (о — ) 1
CO (-> с- CO а "-((=
О 3 С> СО(! CO I
) ) — — ) co t u 1 а I
I )- 1
3 Б 1 а I
I- I 1
1 1 с >
1 (O 1 X I а u
l ()> N I с
1 1 > !
1 I t
4>
)с)
Iи о о
S
Х
>))
)"
CL
I0 о.
>С CD к (Ч
CO СО
CO I
LA I
O)
CO а
СС) с)
1 ) о
>I
S
Iо о о а л
Е «
>Д
С))
П>
CO
С
d)
О.
О бл с> «м
C4 N W (Л СЧ LO LO о бл л с со
Q м во о л о л лл:««
ОСЛаЛО -0 >Л
O)
)"
)"
4> >)) х r
0> ло
СО
° — 1
М 0 > С«О СЧ Г lA O
М(ЛЧ.> В В (ЛСО СО
ЛВО С> Обосо-
1 СЧ МВШСЧ Сг\ВГ
0 > 1 о с1
СО О (Ч (Ч
С>
- -1 -- б= =.> C сЧ >0 CO.Ф N =3 -1 D С 4 .0 СО LO
«
I а>«>«
1 °
1 1
CO 1
3 С 1 о I
С) 1
1 t
CO I 4> 1
CL (! о (o I
С> б О.
I- I 1
Л (O I I
I i
1 (0 3
6) I X 1 с> 3 S 1
) I С 3
u l O 3 о е 1 о t o I
) S I
1 IO 1
0
z a о о а С х х (O 1.0 с( ом
C0 CO ч и
Cd ло о с)> ло а
CE о с м
СО СО СО (О
С()
С > мс \мла сл«CO СО CO СО СО CO Г CO
ММЛN — CA
СОСОСОCGCO Л
>Х (Ч
j) «
Z С>
СОСО>О СЧ-З CO ОCO
««С4
О 0 СЧД.СО Ь т СЧ!
1 Я
u c
Ot о ас сс) cL s с) s >- о
)- г>е
Z (С
)r
СО -0 о о
IO
>Х
0 =сЛВ и
Y О О
Q Q OOO Q ааО О ООО а - -о ом всч оо
LAСЧL0 O .О (ЧCOСО Л! 00 (Ч 0б тооооîooоо
W -- О СО W О С> О Сгб
С4 -0 Сч С -С CAN СЧ
I т СЧ с4 1 1 — сч сч
ОNLADааООN
СЧ М СП Î О М Л «П СО
1 (4 ло лО >О ло О О О >О О I 4:> лО .0 О >О "О .С:> О со сч в со 0-> ыа О сч м C сч м w . л««л л
° 4O СЧ NCO ЛСО ОО О
I ° СЧ Мà — МММ
4>
1»
Е о (X або с в в в в ч;> о «*
ОООООООООО!
l
1 !
t
1
1
1
1
I
1
I !
I !
1
1
I
1
l
1
1
1 ! (I
t !
I !
I
1
l
I
I
t
1
3 !
1 (1
I
1
1
I
1
I
1
l
l !
3
I
1
1 (1
1
I
3
1
1
1 б
1
1
1
I
l
1 !
1
1774946
Таблица 2
Состав
КОЛИЧЕСТВО ОПЫТОВ
Фильтрация
0,342 фильтруется
0,124
0,401
Не фильтруется
Не фильтруется
То же
0,375
0,325
Не фильтруется
Не фильтруется
Состав предлагаемый:
0,395
Не фильтруется
0,178
Фильтруется не ограничено
Фильтруется неограничено
0,364
То же
0,344
Фильтруется
0,178 фильтруется
Составитель В.Саунин
Техред М,Моргентал г
Редактор В.Федотов
Корректор Н.Милюкова
Заказ 3943 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101
По прототипу, предложенному экспертом:04 мас.3 ксантон, 0,2 СгС1
Состав предлагаемый:
0,54 биополимера родопль
CaCI> с У = t 14 г/см
Состав предлагаемый:
0,53 биополимера ксантана, СаСI с I = I,14 г/смз
ТО же
0,63 биополимера родопль, СаС1< с Г = 1,14 r"/ñì3
Состав для сравнения:
Водный раствор СВС1 с
= 1,14 гlсмз
0,44 биополимера — родопль
СВС1 с .Г = 1,14 г/см
Водный раствор 0,53 биополимера-родопля
Средняя проницаемость керна, мкм2



