Способ разработки обводненной залежи жидких или газообразных углеводородов
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к методам разработки нефтяных и газовых месторождений, позволяющих увеличить нефтегазоотдачу обводненных залежей. В способе разработки обводненной залежи жидких или газообразных углеводородов, включающем закачку через эксплуатационные или нагнетательные скважины в обводненные интервалы изоляционных композиций, изоляционные композиции приготавливают из химических реагентов, которые, взаимодействуя между собой, образуют осадок, показатель произведения растворимости которого равен или превышает 7, при этом для создания изоляционных экранов в пластах с проницаемостью до 20010-15 м2 используют водные растворы с содержанием исходных химических реагентов 2,5-5,0 мас.%, для создания изоляционных экранов в пластах с проницаемостью, превышающей 200
10-15 м2, используют водные растворы с концентрацией исходных реагентов 6,0-15,0 мас. %. Технический результат - повышение нефтегазоотдачи пласта, снижение обводненности добывающих скважин за счет повышения устойчивости изоляционного экрана, установленного в промытых зонах залежи, к действию пластовых или нагнетаемых вод, расширение диапазона используемых химических реагентов. 3 табл., 1 ил.
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к методам разработки нефтяных и газовых месторождений, позволяющих увеличить нефтегазоотдачу обводненных залежей.
Известен способ разработки неоднородного нефтяного пласта [Инструкция по применению полиакриламида с глинистой суспензией в обводненных скважинах для увеличения добычи нефти и ограничения притока воды. РД 39-5765678-213-87Р, 1987] , включающий последовательно чередующуюся закачку в обводненный пласт водного раствора частично гидролизованного полиакриламида и глинистой суспензии и последующее нагнетание вытесняющего агента. Недостатком данного способа является его низкая эффективность из-за быстрого размыва изоляционного материала вследствие деструкции полиакриламида. Наиболее близким техническим решением, взятым за прототип, является способ изоляции притока вод в скважину (патент РФ 1700199, Е 21 В 33/12, 43/32, 1991), включающий последовательную закачку водных растворов хлористого кальция и соли с эквивалентным соотношением гипсообразующих ионов. Предварительно в раствор хлористого кальция вводят триполифосфат натрия в количестве 0,05-0,25% от массы образующего сульфата кальция, а в качестве водного раствора соли серной кислоты используют растворы 6-10%-ной концентрации. Недостатком данного способа является то, что образовавшийся в результате реакции осадок - сульфат кальция представляет собой мелкодисперсную взвесь и частично растворим в воде, поэтому при действии на изоляционный экран нагнетаемых или пластовых вод происходит преждевременный его размыв. Кроме того, реализация способа ограничена использованием при его осуществлении конкретных химических реагентов. В данном случае хлорида кальция и солей серной кислоты. При отсутствии данных реагентов (например, закончились) осуществить способ невозможно. Использования других компонентов способ не предусматривает. Указанные обстоятельства существенно снижают эффективность способа. Техническим результатом изобретения является повышение нефтегазоотдачи пласта и снижение обводненности добывающих скважин за счет повышения устойчивости изоляционного экрана, установленного в промытых зонах залежи, к действию пластовых или нагнетаемых вод, а также за счет расширения диапазона используемых химических реагентов. В способе разработки обводненной залежи жидких или газообразных углеводородов, включающем закачку через эксплуатационные или нагнетательные скважины в обводненные интервалы изоляционных композиций, согласно изобретению изоляционные композиции приготавливают из химических реагентов, которые, взаимодействуя между собой, образуют осадок, показатель произведения растворимости которого равен или превышает 7, при этом для создания изоляционных экранов в пластах с проницаемостью до 200








образовался осадок Аl(ОН)3. По справочным данным определили показатель произведения растворимости образовавшегося в результате реакции осадка Аl(ОН)3 - он равнялся 33. Так как величина показателя растворимости осадка при выборе исходных химических реагентов для изоляционных композиций должна быть от 7 и более, то данные реагенты подходили для приготовления этих композиций. Приготовленный водный раствор изоляционной композиции с исходными реагентами, взятыми с концентрацией, мас.%:
АlСl3 - 4,0
Na2СО3 - 4,0
закачали в пористую среду. После 24 ч выстойки определили проницаемость керна по воде. Она была равна 5,6




образовался осадок Аl(ОН)3. По справочным данным определили показатель произведения растворимости образовавшегося в результате реакции осадка Аl(ОН)3 - он равнялся 33. Так как величина показателя растворимости осадка при выборе исходных химических реагентов для изоляционных композиций должна быть от 7 и более, то данные реагенты подходили для приготовления этих композиций. Приготовленный водный раствор изоляционной композиции с исходными реагентами, взятыми с концентрацией, мас.%:
АlСl3 - 5,0
Na2СО3 - 5,0
закачали в пористую среду. После 24 ч выстойки определили проницаемость керна по воде. Она была равна 8,2





образовался осадок Аl(ОН)3. По справочным данным определили показатель произведения растворимости образовавшегося в результате реакции осадка Аl(ОН)3 - он равнялся 33. Так как величина показателя растворимости осадка при выборе исходных химических реагентов для изоляционных композиций должна быть от 7 и более, то данные реагенты подходили для приготовления этих композиций. Приготовленный водный раствор изоляционной композиции с исходными реагентами, взятыми с концентрацией, мас.%:
АlСl3 - 6,0
Na2СО3 - 6,0
закачали в пористую среду. После 24 ч выстойки определили проницаемость керна по воде. Она была равна 11,5




образовался осадок Аl(ОН)3. По справочным данным определили показатель произведения растворимости образовавшегося в результате реакции осадка Аl(ОН)3 - он равнялся 33. Так как величина показателя растворимости осадка при выборе исходных химических реагентов для изоляционных композиций должна быть от 7 и более, то данные реагенты подходили для приготовления этих композиций. Приготовленный водный раствор изоляционной композиции с исходными реагентами, взятыми с концентрацией, мас.%:
АlСl3 - 10,0
Nа2СО3 - 10,0
закачали в пористую среду. После 24 ч выстойки определили проницаемость керна по воде. Она была равна 12




образовался осадок Аl(ОН)3. По справочным данным определили показатель произведения растворимости образовавшегося в результате реакции осадка Аl(ОН)3 - он равнялся 33. Так как величина показателя растворимости осадка при выборе исходных химических реагентов для изоляционных композиций должна быть от 7 и более, то данные реагенты подходили для приготовления этих композиций. Приготовленный водный раствор изоляционной композиции с исходными реагентами, взятыми с концентрацией, мас.%:
АlСl3 - 15,0
Nа2СО3 - 15,0
закачали в пористую среду. После 24 ч выстойки определили проницаемость керна по воде. Она была равна 5,6




Образовавшийся в результате реакции осадок Si(OH)4 имел показатель произведения растворимости 42. Поэтому данные реагенты подходили для приготовления изоляционной композиции. Данные эксперимента описаны в таблице 2, они аналогичны результатам опытов в таблице 1. Таким образом на основе приведенных данных определен принцип выбора концентрации исходных химических реагентов в зависимости от проницаемости изолируемого пласта-коллектора:
- для создания изоляционных экранов в пластах с проницаемостью до 200

- для создания изоляционных экранов в пластах с проницаемостью более 200


Показатель произведения растворимости осадка, сульфата кальция (СаSO4), равен 5. Для изоляционных композиций по предлагаемому способу использованы хлористый алюминий и кальцинированная сода, силикат натрия и соляная кислота. Образовавшиеся в результате реакции между исходными реагентами осадки - Аl(ОН)3 и Si(OH)4 имеют показатель произведения растворимости 33 и 42 соответственно. Из таблицы видно, что в опыте 1 (по прототипу) исходная проницаемость кернов после закачки изоляционной композиции снизилась в среднем на 75%. После воздействия на изоляционный экран нагнетаемой водой проницаемость кернов в среднем составила 83% от исходной проницаемости кернов. Приведенные данные свидетельствуют о том, что в процессе прокачки воды произошло разрушение изоляционного экрана, его размыв, чем и объясняется незначительная величина коэффициента закупорки - в среднем 17%. В опытах 2 и 3 (по предлагаемому способу) проницаемость кернов после закачки изоляционных композиций снизилась от исходной проницаемости на 95 и 98% соответственно. После воздействия на изоляционный экран нагнетаемой водой проницаемость кернов в среднем составила 8 и 3% соответственно (коэффициент закупорки 92 и 97% соответственно). Из данных видно, что изоляционный экран в процессе прокачки воды своей изоляционной способности практически не потерял. При этом коэффициент закупорки в предлагаемом способе в сравнении с прототипом в среднем в 5,55 раза больше. Пример реализации способа. Перед проведением изоляционных работ на скважине проводят комплекс исследований: гидродинамических исследований по определению профиля приемистости или исследований по определению места поступления воды в скважину. В процессе гидродинамических исследований определяют приемистость пласта при различных давлениях закачки с последующим расчетом проницаемости. Далее, любым известным способом (расходометрия, термометрия и т.д.) определяют профиль приемистости или место поступления воды с последующей оценкой интенсивности поглощения или притока жидкости в выделенном интервале. Любым известным способом (по справочным данным, лабораторным экспериментом, расчетным путем) определяют показатель произведения растворимости осадка, образующегося при взаимодействии исходных химических реагентов, которыми располагает производитель работ. Например, в наличии на момент производства работ имеются следующие химические реагенты: хлористый алюминий (АlСl3), сульфат натрия (Na2SO4), хлористый кальций (СаСl3), едкий натр (NaOH) и карбонат натрия (Na2СО3). Хлористый кальций при взаимодействии с сульфатом натрия и едким натром образует осадок - сульфат кальция (CaSO4) и гидроксид кальция (Са[ОН]2) соответственно. Хлористый алюминий при взаимодействии с карбонатом натрия образует осадок - гидроксид алюминия (Аl[ОН]3). Показатель произведения растворимости у СаSO4 равен пяти, у Са[ОН]2 - шести и у Аl[ОН] 3 - тридцати трем. Для реализации способа используют только те реагенты, у которых показатель произведения растворимости осадка, образующегося при их взаимодействии, больше 7. Поэтому в качестве исходных химических реагентов для реализации способа в данном случае выбирают хлористый алюминий и карбонат натрия. Исходя из определенной проницаемости выбирают концентрацию растворов, необходимую для создания изоляционного экрана. На первом этапе работ в различных емкостях приготавливают расчетное количество водных растворов хлористого алюминия и карбонат натрия с заданной в зависимости от проницаемости изолируемого коллектора концентрации. Далее, насосным агрегатом через тройник осуществляют закачку растворов в пласт с последующей продавкой расчетным объемом водного "буфера", после чего оставляют скважину на технологическую выстойку в течение 24 ч. После технологической выстойки на скважине проводят гидродинамические исследования и исследования по определению профиля приемистости (притока). Реализация предлагаемого способа позволит за счет более прочного изоляционного экрана существенно повлиять на перераспределение потоков флюида в удаленных зонах пласта и вовлечь в процесс разработки "застойные" зоны коллектора и, следовательно, повысить нефтегазоотдачу, снизить обводненность добываемой продукции, предупредить преждевременное обводнение скважин. Кроме того, за счет расширения диапазона применяемых химических веществ существенно сокращается время вынужденных остановок скважин, связанных с ожиданием необходимых для ремонта реагентов.
Формула изобретения


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4