состав для изоляции притока пластовых вод

Классы МПК:E21B43/22 с применением химикалий или бактерий
E21B33/138 глинизация стенок скважины, закачивание цемента в поры и трещины породы 
C12P19/04 полисахариды, те соединения, содержащие более пяти сахаридных радикалов, связанных друг с другом гликозидными связями
Автор(ы):, , , , , , ,
Патентообладатель(и):Полищук Александр Михайлович
Приоритеты:
подача заявки:
2001-07-19
публикация патента:

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Состав для изоляции притока пластовых вод при проведении ремонта нагнетательных скважин для заделки трещин, промоин, образовавшихся в ее стенках, включает экзополисахарид, продуцируемый штаммом Azotobacter vinelandii (Lipman) ФЧ-1 ВКПМ В-5933 в виде культуральной жидкости, глинистый силикатный минерал и воду. При этом состав дополнительно содержит хромкалиевые квасцы и в качестве глинистого силикатного минерала используют палыгорскит при следующем соотношении компонентов, мас. %: экзополисахарид 5,0-15,0, хромкалиевые квасцы 0,05-0,15, палыгорскит 2,5-7,5, вода - остальное. Состав обеспечивает повышенную сопротивляемость к вымыванию нагнетаемой в скважину воды, возможность проведения изоляционных работ в широком интервале температур, существенно повышает эффективность применения химреагентов. 2 ил., 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

Состав для изоляции притока пластовых вод, включающий экзополисахарид, продуцируемый штаммом Azotobacter vinelandii (Lipman) ФЧ-1 ВКПМ В-5933 в виде культуральной жидкости, глинистый силикатный минерал и воду, отличающийся тем, что состав дополнительно содержит хромкалиевые квасцы и в качестве глинистого силикатного минерала используют палыгорскит при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Экзополисахарид - 5,0-15,0

Хромкалиевые квасцы - 0,05-0,15

Палыгорскит - 2,5-7,5

Вода - Остальноен

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для изоляции притока пластовых вод при проведении ремонта нагнетательных скважин для заделки трещин, промоин, образовавшихся в ее стенках.

Известен состав для регулирования разработки нефтяных месторождений за счет изоляции притока пластовых вод, включающий экзополисахарид, продуцируемый штаммом Azotobacter vinelandii (Lipman) ФЧ-1 ВКПМ В-5933 в виде культуральной жидкости, хромокалиевые квасцы и воду (пат. РФ 2107811). Однако этот состав недостаточно эффективен в связи с низкой прочностью сшитого полимера и невозможностью использовать состав при температурах выше 60oС.

В известных технических решениях в качестве глинистого силикатного минерала использовали глину бентонитовый глинопорошок по ОСТ 39-202-86 (пат. РФ 2078917, 2086758). Закачку глинистой суспензии в скважину производили в основном отдельно от растворов биополимеров. Применение глинистой суспензии уменьшало расход реагентов в 5-7 раз при получении аналогичного технологического эффекта. Концентрацию глины выбирали в зависимости от проницаемости пласта, т.е. приемистости нагнетательной скважины, и она могла колебаться от 0,5 до 25%.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому составу является состав для изоляции притока пластовых вод, включающий экзополисахарид, продуцируемый штаммом Azolobacler vinelandii (Lipman) ФЧ-1 ВКПМ В-5933 в виде культуральной жидкости, глинистый силикатный минерал и воду (пат. РФ 2128283). В качестве глинистого силикатного минерала использовали бентонит. За счет использования экзополисахарида, продуцируемого штаммом Azotobacter vinelandii (Lipman) ФЧ-1 ВКПМ В-5933 в виде культуральной жидкости, стало возможным уменьшить состав глины в рабочем растворе, не ухудшая технологических показателей закачки раствора.

Недостатком известного состава являются невысокие реологические показатели раствора, неудовлетворительные фильтрационные показатели, невозможность работать в широком диапазоне температур.

Целью данного изобретения является повышение эффективности водоизолирующих составов, повышение их способности сопротивляться вымыванию нагнетаемой в скважину воды, возможность проведения изоляционных работ в широком интервале температур.

Поставленная цель достигается за счет использования состава для изоляции притока пластовых вод, включающий зкзополисахарид, продуцируемый штаммом Azotobacter vinelanclii (Lipman) ФЧ-1 ВКПМ В-5933 в виде культуральной жидкости, глинистый силикатный минерал и воду. При этом состав дополнительно содержит хромкалиевые квасцы и в качестве глинистого силикатного минерала используют палыгорскит при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Экзополисахарид - 5,0-15,0

Хромкалиевые квасцы - 0,05-0,15

Палыгорскит - 2,5-7,5

Вода - Остальное

Палыгорскит (горная кожа) является глинистым силикатным минералом подкласса цепочечных силикатов Mg5/Si4O10/2 (ОН)42O, светло-серые агрегаты кожистого, волокнистого строения. Используется в основном как тепло- и звукоизоляционный материал. В настоящее время в нефтяной промышленности не используется ввиду труднодоступности и невозможности приготовления глинистых суспензий с требуемыми свойствами.

Характерной особенностью реальных пористых сред, особенно с полимиктовым составом коллекторов и повышенной пластовой температурой, является сильная способность адсорбировать и разрушать в силу действия пластовой температуры, механического и биологического воздействии закачиваемые в них реагенты. По этой причине последние быстро перестают существовать в пористой среде и прекращают полезную работу по дополнительному отмыву и довытеснению нефти. Как показали проведенные теоретические, лабораторные и промысловые исследования, закачка состава, состоящего из экзополисахарида, продуцируемого штаммом Azotohacter vinеlandii (Lipman) ФЧ-1 ВКПМ В-5933 в виде культуральной жидкости, палыгорскита и квасцов, существенно повышает эффективность применения химреагентов. Тонкодисперсная волокнистая среда па основе палыгорскита обладает высокой активностью, адсорбируя большое количество химреагентов (экзополисахарид, квасцы). Кроме того, адсорбированные на поверхности частиц палыгорскита экзополисахарид и квасцы придают гидрофобное состояние поверхности частиц, повышая тем самым их нефтеотмывающие свойства. Экзополисахарид в тонкодисперсной среде палыгорскита образует мицеллы, которые при повышении температуры укрепляются и селективно распределяются по пласту согласно своему размеру и диаметру поровых каналов.

При изготовлении ремонтной суспензии добавляют заявляемые компоненты, способствующие формированию крупных, высоковязких (прочных) блоков глинистых частиц объемной коагуляционной структуры.

В лабораторных условиях готовили образцы глино-полимерных суспензий и определяли их физико-химические и реологические свойства.

Химический состав используемой модельной пластовой воды Самотлорского месторождения указан в таблице 1.

Образцы суспензий готовили при 20oС следующим образом. Навеску экзополисахарида помещали в фарфоровый стакан, заливали отмеренным количеством пластовой воды и размешивали с помощью лопастной мешалки (10 мин при скорости 800 об/мин и 10 мин при скорости 1300 об/мин). Не прекращая размешивание, добавляли раствор квасцов в дистиллированной воде (количество воды, пошедшей на растворение квасцов, учитывали в общем количестве воды в суспензии), после чего систему размешивали еще 5 мин при 1300 об/мин. Не прекращая размешивание добавляли навеску палыгорскита и суспензию размешивали еще 5 мин при 1300 об/мин. Полученную суспензию переливали в стаканчик для проведения реологических исследований через определенные промежутки времени (без перемешивания). В качестве критериев сравнения образцов суспензий были выбраны:

- скорость расслоения (седиментации) глино-биополимерной композиции;

- характер образовавшегося осадка (размер частиц, наличие хлопьев, крупных блоков частиц, не разрушающихся под действием встряхивания системы);

- вид реологической кривой глино-полимерной системы;

- динамика реологических свойств системы (характер нарастания вязкости).

В таблице 2 и на фиг. 1 и 2 представлены основные результаты проведенных исследований.

Из данных, приведенных в таблице 2, следует, что качество и количество квасцов и палыгорскита оказывает существенное влияние на процесс формирования объемной коагуляционной структуры (ОКС).

В образцах А, Б, В образовался объемный крупноблочный осадок, состоящий из крупных слипшихся частиц и хлопьев палыгорскита, которые не разрушаются даже при интенсивном встряхивании образца. В образцах Г, Д, Е осадок имеет вид мелкодисперсной взвеси с небольшим количеством хлопьев, легко взмучивается и медленно оседает. Осадки образцов А, Б и В обладают гидрофобными свойствами, не прилипают к стеклянным стенкам сосуда и при наклоне цилиндра начинают двигаться как единое целое, что позволяет констатировать образование объемной коагуляционной системы (ОКС).

На фиг. 1 приведены реологические кривые образцов А и Г. Как видно, высокопластичная система образца Г, обладая при очень малых скоростях сдвига (менее 10-2 с-1) вязкостью в состоянии покоя порядка нескольких десятков Пасостав для изоляции притока пластовых вод, патент № 2203408с, уже при малых скоростях сдвига становится текучей (вязкость при скорости сдвига с 0,3 до 1,5 с-1 уменьшилась почти па порядок). Изменение вязкости образца A носит более плавный характер и при увеличении скорости сдвига с 0,3 до 1,5 с-1 снижается всего в 4,5 раза.

Вязкость в данном случае характеризует прочность образующейся структуры, поэтому изменение вязкости во времени характеризует изменение прочности формирующейся коагуляционной системы. На фиг. 2 приведена динамика изменения вязкости (прочности) структуры образцов А и Г при скорости сдвига 0,3 с-1. Как видно, вязкость образца А изменяется незначительно, слабо возрастая, соответственно и прочность структуры образца А практически не увеличивается. Вязкость образца Г быстро увеличивается во времени, что предполагает последовательное формирование и упрочнение объемной коагуляционной структуры осадка в статических условиях настоящего эксперимента (или квазистатических условиях пласта).

Таким образом, только при использовании заявляемого состава можно добиться формирования объемной коагуляционной структуры.

Состав прошел испытания на Ватинском (пласты Б-8 и А-1,2) и Мегионском (пласт А-1,2) месторождениях. Обводненность в добывающих скважинах на участке воздействия снизилась на 10-30%.

Класс E21B43/22 с применением химикалий или бактерий

способ повышения нефтеотдачи в неоднородных, высокообводненных, пористых и трещиновато-пористых, низко- и высокотемпературных продуктивных пластах -  патент 2528805 (20.09.2014)
водные пенообразующие композиции с совместимостью с углеводородами -  патент 2528801 (20.09.2014)
способ снижения вязкости углеводородов -  патент 2528344 (10.09.2014)
применение алк (ен) ил олигогликозидов в процессах с повышенным извлечением нефти -  патент 2528326 (10.09.2014)
усовершенствование способа добычи нефти с использованием полимера без дополнительного оборудования или продукта -  патент 2528186 (10.09.2014)
способ разработки нефтяной залежи -  патент 2528183 (10.09.2014)
способ освоения нефтяных и газовых скважин -  патент 2527419 (27.08.2014)
жидкости для технического обслуживания ствола скважины, содержащие катионные полимеры, и способы их применения -  патент 2527102 (27.08.2014)
состав для регулирования разработки неоднородного нефтяного пласта -  патент 2526943 (27.08.2014)
способ повышения добычи нефтей, газоконденсатов и газов из месторождений и обеспечения бесперебойной работы добывающих и нагнетательных скважин -  патент 2525413 (10.08.2014)

Класс E21B33/138 глинизация стенок скважины, закачивание цемента в поры и трещины породы 

селективный состав для ремонтно-изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах -  патент 2529080 (27.09.2014)
состав для изоляции притока воды в добывающие нефтяные скважины -  патент 2527996 (10.09.2014)
улучшенные способы размещения и отклонения текучих сред в подземных пластах -  патент 2527988 (10.09.2014)
состав для ликвидации перетоков флюидов за эксплуатационными колоннами в нефтегазовых скважинах -  патент 2527443 (27.08.2014)
способ разработки залежей высоковязких нефтей или битумов при тепловом воздействии -  патент 2527051 (27.08.2014)
способ изоляции водопроявляющих пластов при строительстве скважины -  патент 2526061 (20.08.2014)
состав для изоляции водопритока в скважине -  патент 2526039 (20.08.2014)
способ ограничения водопритока в скважину -  патент 2525079 (10.08.2014)
гипсомагнезиальный тампонажный раствор -  патент 2524774 (10.08.2014)
тампонажный облегченный серосодержащий раствор -  патент 2524771 (10.08.2014)

Класс C12P19/04 полисахариды, те соединения, содержащие более пяти сахаридных радикалов, связанных друг с другом гликозидными связями

способ получения целлюлозосодержащего продукта, продукт полученный данным способом -  патент 2525142 (10.08.2014)
способ получения жидкой фракции, содержащей изолированные высокомолекулярные капсульные полисахариды streptococcus pneumoniae, и жидкая фракция, полученная таким способом -  патент 2524436 (27.07.2014)
штамм gluconacetobacter sucrofermentans -продуцент бактериальной целлюлозы -  патент 2523606 (20.07.2014)
ускоренный способ очистки для получения капсульных полисахаридов streptococcus pneumoniae -  патент 2516340 (20.05.2014)
способ получения раствора, содержащего высокомолекулярные изолированные капсульные полисахариды streptococcus pneumoniae серотипа 19а (варианты) -  патент 2511404 (10.04.2014)
способ получения глюкан-хитозанового комплекса из дрожжевой биомассы отходов пивоваренного производства -  патент 2499836 (27.11.2013)
способ получения липополисахарида возбудителя чумы -  патент 2483112 (27.05.2013)
способ разделения липополисахаридов грамотрицательных бактерий -  патент 2478712 (10.04.2013)
способ подготовки лигноцеллюлозного сырья для получения сахаров и установка для его осуществления -  патент 2475540 (20.02.2013)
способ получения биологического связующего -  патент 2473692 (27.01.2013)
Наверх