Способ термохимической обработки прискважинной части нефтяного пласта
Изобретение относится к области нефтяной промышленности, в частности, к процессам термохимических обработок прискважинной части нефтяного пласта. Цель изобретения - увеличение глубины обработки за счет возрастания индукционного периода внутрипластовой экзометрической реакции. Для этого в пласт последовательно закачивают ацетон, водный 30-48%-ный раствор нитрита натрия и 30-35%-ную соляную кислоту. При этом объемное соотношение оторочек данных реагентов соответственно составляет (1,2-2,1):(7,9-10,7):(9,5-21,6). 1 табл.
Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к термохимическим обработкам призабойных зон скважин.
Целью изобретения является увеличение глубины термохимической обработки прискважинной части нефтяного пласта за счет увеличения индукционного периода внутрипластовой экзотермической реакции между закаченными в пласт химреагентами. Цель достигается тем, что в предлагаемом способе обработки, включающем последовательную закачку в пласт кислородсодержащего органического соединения или их смесь и кислоты, в качестве кислоты используют 30-35%-ную соляную кислоту, а между кислородсодержащим соединением и кислотой закачивают 30-48% -ный водный раствор нитрита натрия. Соотношение количеств закачиваемых в пласт химреагентов в объемных долях равно Vкс: Vнн: Vсол (1,1-1,8): (7,9-10,7): (9,5-21,6), где Vкс, Vнн, Vсол - соответственно объемы кислородсодержащего органического соединения, водного раствора нитрита натрия и соляной кислоты. Закачка водного раствора нитрита натрия производится для подачи в пласт нитрита натрия, который взаимодействует с соляной кислотой с образованием азотистой кислоты и хлористого натрия по схеме обменной реакции NaNO2+HCl





h толщина эффективной мощности пласта, м;
m коэффициент пористости, доли единиц;
R радиус обработки, определяемый по данным геофизического и гидродинамического исследований и соответствующий блокированной зоне или задаваемый по опыту промысловых работ [1]
Vкс, Vнн, Vсол соответственно объемы кислородсодержащего органического соединения, водного раствора нитрита натрия и соляной кислоты. Соотношение объемов химреагентов должно быть стехиометрическим и равно Vкс: Vнн: Vcол А: В: С (4), где А, В, С - стехиометрические коэффициенты по реакциям (1) и (2), объемные доли. Из (3) и (4) находятся объемы закачиваемых химреагентов:

В реальных условиях, когда призабойная зона пласта обводнена, а порода коллектора содержит карбонаты, будет происходить разбавление оторочки кислородсодержащего органического соединения водой и непроизводительный расход соляной кислоты на реакцию с карбонатной составляющей породы. Это может значительно снизить эффективность предлагаемого способа обработки вплоть до невозможности осуществления внутрипластовой экзотермической реакции (2). Для "осушения" прискважинной части нефтяного пласта необходимо, например, предварительно закачать ацетон или другие вещества, применяемые с этой целью. Согласно рекомендациям [1] в зависимости от обводненности пласта размер оторочки ацетона может достичь 10% от объема пор обрабатываемой части пласта. Дополнительное количество соляной кислоты, требующееся на реакцию с карбонатами породы, было установлено экспериментально. В модель нефтенасыщенной пористой среды последовательно закачивали кислородсодержащее органическое соединение ацетон, 30%-ный водный раствор нитрита натрия и 35%-ную соляную кислоту в стехиометрических объемных соотношениях 1,4: 10: 12. Данные о повышении температуры в модели фиксировали встроенными термопарами. После окончания экзотермической реакции, что определялось по началу снижения температуры, в модель закачивали жидкую двуокись углерода для вытеснения продуктов реакции и их последующего анализа на содержание ацетона и соляной кислоты. При этом варьировали степень карбонатности (К) породы от 0 до 1,0. Остаток ацетона в продуктах вытеснения свидетельствовал о недостатке соляной кислоты из-за ее расхода на реакцию с карбонатами. Следующие эксперименты проводились в аналогичных условиях, но с последовательным увеличением количества соляной кислоты на 20% от предыдущего. Опытами установлено, что при 10% карбонатности (К 1,0) количество соляной кислоты должно быть увеличено в 1,8 раза по сравнению с ее количеством при К 0. В интервале увеличения степени карбонатности от 0 до 1,0 объем закачиваемой 35%-ной соляной кислоты в соответствии с экспериментами возрастает в (1-0,8К 1/4) раза. Эксперименты с 30% -ной соляной кислотой показали, что в пределах ошибки экспериментов (3-5% ) дополнительный объем этой кислоты можно рассчитывать с помощью предыдущего выражения. Таким образом, объемы закачиваемых в обрабатываемую зону пласта кислородсодержащего органического соединения, водного раствора нитрита натрия и соляной кислоты в зависимости от концентраций растворов нитрита натрия и соляной кислоты и степени карбонатности породы пласта рассчитываются по выражениям:

Расчеты стехометрических коэффициентов в единицах объема показывают, что величина "А" в зависимости от применяемого кислородсодержащего органического соединения находится в интервале 1,1-1,8. Величина "В" изменяется в зависимости от концентрации водного раствора нитрита натрия (30






Vкс: Vнн: Vсол (1,1-1,8): (7,9- 10,7): (9,5-21,6)
Сопоставительный анализ предлагаемого изобретания с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый способ отличается от известного введением новых закачиваемых в пласт химреагентов, а именно: водного раствора нитрита натрия и концентрированной соляной кислоты. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию новизна. Сравнение заявляемого способа не только с прототипом, но и другими известными техническими решениями (аналогами) показывает, что закачка в пласт кислородсодержащих органических соединений, соляной кислоты и нитрита натрия известны [2, 3, 5, 9] Однако их применение в других сочетаниях друг с другом [9] или с другими компонентами [2, 3, 9] не обеспечивает способу обработки прискважинной части пласта такое свойство, которое они в совокупности проявляют в заявляемом решении, а именно, значительное увеличение индукционного периода внутрипластовой экзотермической реакции и как следствие увеличение глубины термохимической обработки прискважинной части пласта. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию существенные отличия. Примечания к таблице
1. Закачиваемые в модель химреагенты находились в объемных стехиометрических соотношениях. 2. Все эксперименты проводились при температуре окружающей среды 20oC. В экспериментах, когда температура в модели была 40oC, температура растворов нитрита натрия, соляной кислоты и кислородсодержащего органического соединения перед закачкой в модель поддерживалась термостатом также равной 40oC. 3. В качестве пористой среды использовался кварцевый песок, насыщаемый нефтью Пионерского месторождения Татарии до 50% от объема пор. Дополнительно проведенные эксперименты с нефтями других месторождений (Русского и Усинского) дали результаты, не отличающиеся в пределах погрешностей экспериментов от данных таблицы. 4. В экспериментах по способу-прототипу использовался раствор азотнокислого аммония в 45%-ной азотной кислоте, так как такая смесь обеспечивает согласно прототипу максимальные значения индукционного периода экзотермической реакции. 5. Искусственная смесь в эксперименте N 30 и 31 состояла из этилового спирта и ацетальдегида в соотношении объемов 1: 1. Как следует из данных таблицы, индукционный период экзотермической реакции по предлагаемому способу превышает таковой по способу-прототипу в зависимости от вида кислородсодержащего органического соединения в 2,7-10,2 раза. В соответствии с выводом [3] о зависимости радиуса (глубины) обработки от величины индукционного периода этот радиус по предлагаемому способу обработки будет больше такового по способу-прототипу в 1,6-3,2 раза. Пример 1. Обрабатывают прискважинную часть нефтяного пласта толщиной 1 м и в радиусе 10 м. Пористость и карбонатность породы соответственно 0,2 и 0,8; пластовая температура 20oC; обводненность пласта 0,8; температура на дневной поверхности 15oC. Предварительный расчет стехиометрических условий реализации экзотермической реакции при последовательной закачки в пласт ацетона, 30%-ного водного раствора нитрита натрия и 35%-ной соляной кислоты дает объемное соотношение количеств этих компонентов, равное Vац: Vнн: Vсол 1,4: 10: 12. На дневной поверхности подготавливают ацетон в количестве Vац (1,4
































Формула изобретения
Кислородсодержащее органическое соединение или их смесь 1,1 1,8
Водный раствор нитрида натрия 30 48%-ной концентрации 7,9 10,7
Соляная кислота 30 35%-ной концентрации 9,5 21,6
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к области добычи нефти с применением тепла, преимущественно из коллекторов с тяжелой, высоковязкой или битумной нефтью в комплексе с бурением горизонтальных скважин
Способ разработки нефтяного месторождения // 2067165
Способ интенсификации добычи нефти // 2066744
Изобретение относится к области интенсификации притока в скважину углеводородов за счет одновременного снижения в призабойной зоне пласта их вязкости и водонасыщенности породы
Способ разработки нефтяной залежи // 2065935
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяного месторождения на поздней стадии
Способ разработки залежи вязкой нефти // 2065034
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки нефтяных месторождений
Способ разработки залежи высоковязкой нефти // 2062865
Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений с применением тепла, в частности к разработке месторождений высоковязких нефтей, сложенных слабосцементированными нефтесодержащими породами
Способ повышения нефтеотдачи пластов // 2061858
Изобретение относится к области добычи и переработки нефти
Изобретение относится к регулированию разработки нефтяных месторождений физико-химическими методами с использованием теплового воздействия и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности
Изобретение относится к способам добычи нефти, газового конденсата и может быть использовано при разработке нефтеконденсатных, газоконденсатных и нефтяных месторождений
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам термохимической обработки призабойной зоны пластов
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано, например, в системе циркуляции рабочей жидкости гидропривода машин
Изобретение относится к области горной промышленности, а именно, к способам разработки и увеличения степени извлечения полезных ископаемых из земных недр и, в первую очередь, нефти и газа
Способ разработки залежи парафинистой нефти // 2102588
Изобретение относится к области нефтяной промышленности, в частности к способам разработки месторождений нефти, насыщенных парафином
Способ разработки залежи высоковязкой нефти // 2104394
Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к способам разработки месторождений высоковязких нефтей
Устройство для электронагрева нефтескважины // 2105866
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к средствам очистки эксплуатационных колонн скважин от парафиновых и др