Способ заводнения малопроницаемых терригенных коллекторов, содержащих глинистые минералы

 

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Цельповышение эффективности вытеснения нефти за енот сохранения исходной проницаемости коллектора . Для этого до закачки воды из ее состава удаляют гидрокарбонат-ионы. Концентрация гидрокарбонат-ионов составляет не более 0,1 г/л. В промысловых условиях удаление гидрокарбонат-ионов из воды перед закачкой ее в малопроницаемый терригенный коллектор осуществляют несколькими способами, например осаждением путем введения хлористого бария, воздействием электрическим полем постоянного тока или фильтрацией через ионитовые фильтры. 4 табл

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (и)5 Е 21 В 43/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР д м

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4714461/03 (22) 31.05.89 (46) 23.10.91. Бюл. М 39 (71) Татарский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности (72) А.А. Хамзин, О.Е. Яхонтова и P.Н, Дияшев (53) 622.276(088.8) (56) Дияшев P.Н. Совместная разработка нефтяных пластов.— M.: Недра, 1984, с, 208. (54) СПОСОБ ЗАВОДНЕНИЯ МАЛОПРОНИЦАЕМЫХ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам заводнения малопроницаемых терригенных коллекторов, включающих глинистые минералы.

Целью изобретения является повышение эффективности вытеснения нефти за счет сохранения исходной проницаемости коллектора.

Устанавливают зависимость между содержанием гидрокарбонат-ионов в воде и степенью набухания глин, содержащихся в малопроницаемых терригенных коллекторах. При удалении гидрокарбонат-ионов из воды до рекомендуемого содержания, предотвращается набухание глинистых частиц и тем самым обеспечивается сохранение естественной проницаемости малопроницаемых терригенных коллекторов в процессе заводнения их пресной водой и, соответственно, создаются наиболее благоприятные

„„. Ж„„. 1686134 А1 (57) Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Цель — повышение эффективности вытеснения нефти за счет сохранения исходной проницаемости коллектора. Для этого до закачки воды из ее состава удаляют гидрокарбонат-ионы. Концентрация гидрокарбонат-ионов составляет не более 0,1 г/л. В промысловых условиях удаление гидрокарбонат-ионов иэ воды перед закачкой ее в малопроницаемый терригенный коллектор осуществляют несколькими способами, например осаждением путем введения хлористого бария, воздействием электрическим полем постоянного тока или фильтрацией через ионитовые фильтры, 4 табл. условия для вытеснения нефти из таких коллекторов, В промысловых условиях удаление гидрокарбонат-ионов иэ пресной воды перед закачкой ее в малопроницаемый терригенный коллектор, включающий глинистые минералы, можно осуществить несколькими способами, например осаждением путем введения хлористого бария, воздействием электрическим полем постоянного тока или фильтрацией через ионитовые фильтры.

Эффективность предлагаемого способа проверяют в лабораторных условиях с использованием указанных методов. За критерий оценки эффективности принимают сохранение исходной проницаемости глинистых образцов в процессе фильтрации через них пресной воды.

Эксперименты проводят на кернах, отобранных из малопроницаемых терригенных коллекторов нефтяных месторождений. Для

1686134

55 исследований используют образцы цилиндрической формы длиной 40 мм, диаметром

25 мм, проницаемостью 0,05-0,25 мкм и

2 содержанием глинистых минералов 3—

6 мас., Эксперименты проводят на установке для исследования проницаемости кернов (УИПК-1 М) в соответствии с известной методикой, Образцы исследуемых кернов предварительно насышают пластовой водой (p- 1189 кг/м; „и = 11,84 мПа с), взятой из скважины hh 1, Пример 1 (известный способ). Через образцы фильтруют пресную воду.

Результаты экспериментов, показывающие изменение проницаемости керна от величины прокачанного объема пресной воды, приведены в табл. 1.

Из табл, 1 видно, что в процессе фильтрации пресной воды наблюдается сни>кение проницаемости образцов. Отношение конечной проницаемости к начальному ее значению после прокачки 20 поровых объемов воды составляет 0,07 — 0,25.

Пример 2 (предлагаемый). Перед прокачкой пресной воды через образцы в последнюю добавляют хлористый барий (ВаСЬ), выпавший осадок отделяют, воду анализируют на содержание гидрокарбонат-ионов, затем фильтруют ее через образцы.

Полученные данные представлены в табл, 2.

Как видно из табл, 2,введение в пресную воду хлористого бария в количестве 0,3 мас.7, является оптимальным, так как обеспечивает достаточное удаление гидрокарбонат-ионов из воды, а исходная проницаемость образцов практически остается без изменения при прокачке пресной воды в количестве 5 — 20 паровых обьемов.

Пример 3. Пресную воду перед закачкой обрабатывают электрическим током. B качестве электродов используют различные материалы. В резуг ьтатеобработки выпадает осадок, который отделяют, воду анализируют на содержание гидрокарбонат-ионов, а затем фильтруют через образцы.

Технологические параметры процесса электрообработки воды и результаты экспериментов по фильтрации пресной воды, обработанной таким образом, через глинистые образцы и ри в еде н ы в табл. 3.

Как видно из табл, 3,при использовании свинцовых электродов содержание гидрокарбонат-ионов снижается до 0,061 г/л, а закачка воды с таким содержанием ионов

35 практически не ухудшает проницаемость образца (Кк/Кн=0,99), При использовании медных электродов содержание гидрокарбонат-ионов снижается до 0,122 г/л, при этом отношение Кк/Кн составляет 0,93, т.е. намечается тенденция к снижению исходной проницаемости образца, таким образом, содержание в воде гидрокарбонат-ионов, равное 0,1 г/л, можно считать предельно допустимым. При использовании графитовых электродов уменьшения содержания гидрокарбонат-ионов не наблюдается, поэтому проницаемость после закачки пресной воды снижается.

Пример 4. Пресную воду, используемую для фильтрации, предварительно пропускают через ионитовые фильтры для удаления гидрокарбонат-ионов.

Результаты представлены в табл. 4.

Как видно из табл, 4, использование анионитов является эффективным средством удаления гидрокарбонат-ионов из пресной воды (К,/К,= 0,99). Предлагаемый способ является экологически чистым и простым в осуществлении.

Использование предлагаемого способа заводнения малопроницаемых терригенных коллекторов, включающих глинистые минералы, обеспечивает по сравнению с известным следующие преимущества. При фильтрации через глинистый образец пресной, необработанной воды проницаемость его снижается в 4-14 раз (табл. 1), следовательно, во столько же раз увеличивается объем закачиваемой пресной воды по предлагаемому способу, а это приводит к увеличению охвата пласта заводнением и позволяет получить дополнительное количество нефти, Закачку пресной воды по предлагаемому способу осуществляют при обычных давлениях нагнетания 0,6 — 0,7 вместо 0,8 — 0,9 вертикального горного по известному, что приводит к снижению затрат энергии и металла.

Формула изобретения

Способ заводнения малопроницаемых терригенных коллекторов, содержащих глинистые минералы, включающий закачку в продуктивный пласт пресной воды и отбор нефти, от лича ющи йс я тем,что, с целью повышения эффективности вытеснения нефти за счет сохранения исходной проницаемости коллектора, до закачки воды из ее состава удаляют гидрокарбонат-ионы, причем концентрация гидрокарбонат-ионов составляет не более 0,1 г/л.

1686134

Таблица 1

Таблица 2

Т еблнца 3

Таблица 4

Составитель В.Кошкин

Техред М.Моргентал Корректор М.Демчик

Редактор И.Шулла

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3583 Тираж Подписное .

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Способ заводнения малопроницаемых терригенных коллекторов, содержащих глинистые минералы Способ заводнения малопроницаемых терригенных коллекторов, содержащих глинистые минералы Способ заводнения малопроницаемых терригенных коллекторов, содержащих глинистые минералы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к добыче нефти и газа

Изобретение относится к горному делу

Изобретение относится к нефтедобывающей пром-сти

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к технологии разработки многопластовых нефтяных месторождений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности

Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений с разнопроницаемыми коллекторами, разделенными непроницаемым разделом

Изобретение относится к нефтедобыче, в частности к разработке нефтяных месторождений

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений и может использоваться при разработке карбонатных пластов с субвертикальными трещинами

Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки нефтяной залежи с газовой шапкой
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке многопластовой нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки многопластового нефтяного месторождения

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки нефтяных месторождений

Изобретение относится к разработке нефтегазовой залежи и может найти применение в нефтедобывающей промышленности при разработке тектонически экранированной на отдельные блоки залежи при отсутствии гидродинамической связи между скважинами

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам заводнения нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при разработке нефтяных месторождений с большим фондом остановленных скважин
Наверх