Способ изоляции притока пластовых вод

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к снижению обводненности газовых, нефтяных и газоконденсатных скважин. В способе изоляции притока пластовых вод, включающем закачку растворов хлористого кальция и соли серной кислоты, содержащих эквивалентные количества гипсообразующих ионов, и раствора силиката натрия, указанные растворы закачивают последовательно, а в раствор силиката натрия плотностью 1,200-1,300 г/см3 вводят 0,3-0,5%-ный раствор полимера - карбоксиметилцеллюлозы при их соотношении 1:0,3, обеспечивающем образование "сшитой" структуры и объемных осадков. Технический результат - повышение эффективности способа за счет применения силикатно-полимерного раствора, способствующего образованию "сшитых" термостабильных структур, обладающих вязко-упругими свойствами, и объемных осадков, позволяющих значительно снизить фазовую проницаемость пород. 1 табл., 1 ил.

 

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к снижению обводненности газовых, нефтяных и газоконденсатных скважин.

Известен способ изоляции притока пластовых вод, включающий последовательную закачку в пласт двух составов с образованием тампонирующего осадка (гипса) с докреплением изоляционного экрана последующей закачкой силиката натрия (2187628). Способ применяется для повышения нефтеотдачи и аналогичен щелочному заводнению.

Недостатком данного способа является низкая эффективность изоляционного эффекта за счет сильно щелочной среды, получаемой в результате реакции, что в условиях пласта при температуре около 80°С обусловливает низкую реакционную способность и агрегативную устойчивость образующихся осадков.

Наиболее близким техническим решением, взятым за прототип, является способ изоляции притока пластовых вод, включающий закачку растворов хлористого кальция и соли серной кислоты, содержащих эквивалентные количества гипсообразующих ионов, отличающийся тем, что, первоначально закачивают раствор соли серной кислоты, в который предварительно вводят часть хлористого кальция от эквивалентного количества и раствор силиката натрия, далее закачивают раствор, содержащий оставшееся количество хлористого кальция (2114991). К недостаткам прототипа можно отнести следующее: различная реология растворов реагентов, обусловленная повышенной вязкостью суспензии на основе соли серной кислоты, что снижает ее фильтрационные характеристики при обработке низкопроницаемых пород, и неравномерному смешиванию растворов реагентов в пластовых условиях, сложность регулирования времени гелеобразования при закачке в пласт. Кроме того, опубликованные результаты исследований (Р.Х.Алмаев, В.В.Девятов. Влияние щелочных осадкообразующих составов на изменение проницаемости нефтенасыщенных пород, «Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений», 1995, №3) агрегативного состояния продуктов взаимодействия щелочей и хлористого кальция показывают, что в пластовых условиях при высокой температуре (80°С) происходит перекристаллизация образующихся мелкодисперсных взвесей гидроокисей, соизмеримых с размерами пор, что не приводит к уменьшению фазовой проницаемости для фильтрующейся воды и соответственно снижает изоляционный эффект.

Задачей предлагаемого изобретения является создание в водопромытых интервалах пласта устойчивого объемного осадка, препятствующего прорыву пластовых вод.

Технический результат предлагаемого способа ограничения водопритока в скважину - повышение эффективности способа за счет применения силикатно-полимерного раствора, способствующего образованию «сшитых» термостабильных структур и объемных осадков.

Этот результат достигается тем, что способ ограничения водопритока в скважину включает закачку растворов хлористого кальция и соли серной кислоты, содержащих эквивалентные количества гипсообразующих ионов, затем закачку силикатно-полимерного раствора. При такой последовательности радиального расположения различных типов изолирующих материалов в пласте из его глубины по мере увеличения депрессии к стволу скважины синхронно улучшаются изолирующие свойства тампонирующих материалов. В глубине пласта, где депрессия минимальна и на определенном расстоянии от скважины стремится к нулю, изолирующий экран радиусом до 10 м представлен осадками гипса, препятствующими прорыву воды в продуктивный пласт. По мере увеличения депрессии, при приближении к скважине, требования к прочности изолирующего экрана возрастают. В зоне максимальной депрессии, расположенной у стенки скважины радиусом до 1 м, изолирующий экран формируется из объемных осадков кремнегеля и стекловидного силиката кальция, который благодаря комплексу высоких адгезионных и механических характеристик способен противостоять высокому перепаду давлений без прорыва воды через изолирующий экран. Добавка в раствор силиката натрия полимера придает новые свойства образующемуся гелю. В этом случае разветвленные макромолекулярные цепи силикатов и полимера при взаимодействии с щелочно-земельными катионами солей способствуют образованию различных «сшитых» термостабильных структур, обладающих вязко-упругими свойствами, и объемных осадков, которые приводят к значительному снижению фазовой проницаемости пород.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что отличительные признаки нового способа изоляции водопритока являются необходимым и достаточным условием, характеризующим новизну объекта изобретения, а именно:

1) закачка различных типов изолирующих материалов в пласт, синхронно улучшающих изолирующие свойства тампонирующих материалов из его глубины по мере увеличения депрессии к стволу скважины;

2) закачка после гипсообразующих растворов силикатно-полимерного раствора, позволяющего образовывать «сшитые» термостабильные структуры, обладающих вязко-упругими свойствами, и объемные осадки;

3) концентрационные пределы и соотношение компонентов в используемых растворах.

Для реализации разработанного способа используются доступные реагенты и вещества отечественного производства:

- кальций хлористый;

- бисульфат натрия;

- концентрированный раствор силиката натрия (жидкое стекло);

- карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ).

Для обработки используются гипсообразующие растворы с концентрациями, согласно стехиометрическим расчетам, дающими при взаимодействии максимальный выход осадка, а именно бисульфат натрия 20-25%, хлористый кальций 15-20% в соотношении 1:1. Для приготовления силикатно-полимерного раствора используют силикат натрия плотностью 1,200-1,300 г/см3 при добавлении 0,3-0,5% раствора КМЦ в соотношении 1:0,3. Указанные концентрационные пределы и соотношения используемых растворов позволяют образовывать в результате взаимодействия наиболее стабильные структуры, обладающие вязко-упругими свойствами, и объемные осадки, позволяющие значительно снизить фазовую проницаемость пород (см. чертеж).

Сущность предлагаемого изобретения состоит в следующем. Гипсообразующие растворы закачивают в пласт порционно через разделительный буфер, предотвращающий преждевременное смешивание реагентов. Сульфат кальция, образующийся в удаленной зоне пласта, перекрывает часть объема поровых каналов. Остальная часть порового канала заполнена образующимися в результате взаимодействия растворами хлористого натрия и соляной кислоты. Выделившаяся соляная кислота поддерживает кислую реакцию среды и выступает инициатором полимеризации последующего силикатно-полимерного раствора. При этом создается изолирующий экран, предотвращающий вымывание мелкодисперсного осадка сернокислого кальция (гипса). Закачка силикатно-полимерного геля выполняет ряд задач, а именно нейтрализует соляную кислоту, образует объемные осадки кремнегеля и при взаимодействии макромолекул силикатов и полимера с щелочно-земельными катионами солей способствует образованию более прочных и стабильных структур в ближней зоне пласта.

Описанные химические процессы проходят по следующей схеме:

NaHSO4*2H2O+CaCl2→CaSO4*2H2O↓+NaCl+HCl

Na2SiO3+2HCl→H2SiO3↓+2NaCl

Непрореагировавший в последней порции при закачке раствор CaCl2 также способствует отверждению силиката натрия с образованием малорастворимого стекловидного силиката кальция по схеме:

CaCl22О+Na2SiO3→2NaCl+CaO*SiO2*nH2O

Выделившийся кремнезоль взаимодействует по схеме:

Si(OH)4+CaCl22O→CaO*SiO2*nH2O+2HCl

Выделившаяся соляная кислота является катализатором твердения CaO*SiO2*nH2O. Этот факт обеспечивает быстрый набор прочности изолируемого участка.

Устойчивость полимеров к действию катионов поливалентных металлов зависит от содержания гидроксильных и карбоксильных групп. С увеличением процентного содержания таких групп увеличивается переход химических реагентов в нерастворимое состояние при взаимодействии с катионами кальция и магния. Обмен катионов может происходить по следующей схеме:

ROCH2COONa→ROCH2COOH→ROCH2COOMe1/n

При этом поливалентные катионы способны связывать несколько карбоксильных групп, способствуя укрупнению молекул и снижению растворимости.

Способ проверен в лабораторных условиях. Для лабораторных исследований в поровой среде использовались набивные модели сеноманского песка длиной 18 см, предварительно насыщенные сеноманской пластовой водой. Устанавливалась исходная проницаемость моделей по воде. Для сравнения искусственная кольматация образцов производилась осадкообразующими составами с различными значениями прокачанных объемов и по предлагаемой рецептуре с силикатполимерным раствором. Объем закачанных реагентов определялся в зависимости от измеренного объема пор набивной модели. После создания изоляционного экрана измерялась проницаемость образца по воде при тех же значениях давления, но с противоположной закачке реагентов стороны модели (см. таблицу).

Таблица
№ моделиКол-во цикловРецептура растворовОстаточная проницаемость по воде, мкм
223Гипсообразующие растворы в соотношении 1:10,010
233Гипсообразующие растворы* в соотношении 1:1

Силикатно-полимерный гель**
0,0050
Предлагаемый0,010-0,0050
Прототип0,0152-0,16218
* Гипсообразующие растворы хлористого кальция и соли серной кислоты ** Раствор силиката натрия плотностью 1,300 г/см3, 0,5%-ный раствор карбоксиметицеллюлозы в соотношении 1:0,3

Таким образом, остаточная проницаемость породы коллектора после применения предложенного способа минимум в 3 раза меньше, чем у прототипа. Соответственно поступление воды в скважину при прочих равных условиях в 3 раза меньше.

Способ изоляции притока пластовых вод, включающий закачку растворов хлористого кальция и соли серной кислоты, содержащих эквивалентные количества гипсообразующих ионов, и раствора силиката натрия, отличающийся тем, что указанные растворы закачивают последовательно, а в раствор силиката натрия плотностью 1,200-1,300 г/см3 вводят 0,3-0,5%-ный раствор полимера - карбоксиметилцеллюлозы при их соотношении 1:0,3, обеспечивающем образование "сшитой" структуры и объемных осадков.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при строительстве и ремонте скважин, а также при проведении стимуляции газоотдачи продуктивных угольных пластов.
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при ремонте скважины. .

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при ремонтно-изоляционных работах. .
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к составам и способам, предназначенным для ликвидации нефтегазопроявлений по зацементированному межколонному пространству скважин.
Изобретение относится к области строительства нефтяных и газовых скважин, конкретно, к области изоляционных работ в обсаженных скважинах. .

Изобретение относится к области цементирования затрубного пространства обсадной колонны, а именно цементирования обсадной колонны в скважине. .
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к тампонажному составу для изоляции и разобщения зон поглощений промывочной жидкости при бурении скважин в зонах соляного карста или в межсолевых отложениях при наличии гидродинамической связи между ними.
Изобретение относится к эксплуатации нефтяных и газовых скважин, а именно к изоляционным работам. .

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и найдет применение при изоляции водопритоков в горизонтальном или наклонном участках стволов добывающих скважин.

Инъектор // 2273696
Изобретение относится к горному делу и строительству для укрепления горной породы и строительных конструкций и используется для введения отверждающей жидкости. .
Изобретение относится к области горного дела, а именно к способам заканчивания скважин и вскрытия продуктивных пластов в процессе бурения. .
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для вытеснения нефти и/или изоляции притока пластовых вод в добывающих скважинах, для перераспределения потоков вытесняющей воды в нагнетательных скважинах из водопромытых высокопроницаемых интервалов в нефтенасыщенные неохваченные процессом вытеснения нефти интервалы, при разработке нефтяных месторождений заводнением с целью увеличения нефтеотдачи пластов.

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к водо-газоизоляционным работам в скважинах, и направлено на повышение эффективности водоизоляционных работ.

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к скважинной разработке нефтяных месторождений. .
Изобретение относится к области нефтегазодобычи и может быть использовано в качестве жидкости глушения нефтегазовой скважины при производстве текущих и капитальных ремонтов скважины.

Изобретение относится к бурению нефтяных скважин, в частности к безглинистым буровым растворам, используемым для бурения и заканчивания скважин, в том числе горизонтальных и боковых стволов.

Изобретение относится к бурению нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин, а именно к смазочным добавкам для обработки буровых растворов, в том числе утяжеленных.
Изобретение относится к горной, горно-строительной и строительной промышленности и может быть использовано при разбуривании твердых пород или бетонов алмазным инструментом в геологоразведке и строительстве.

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к способам изоляции вод в трещиновато-кавернозных коллекторах в условиях интенсивных (катастрофических) поглощений.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к гелеобразующим составам для изоляции водопритока в скважины для создания изолирующих экранов и может быть использовано для регулирования профиля приемистости нагнетательных скважин и увеличения охвата пласта заводнением.
Изобретение относится к области горного дела, а именно к способам заканчивания скважин и вскрытия продуктивных пластов в процессе бурения. .
Наверх