способ определения степени изменения порового пространства образца горной породы в кислотных составах

Классы МПК:G01N15/08 определение проницаемости, пористости или поверхностной площади пористых материалов 
E21B43/27 с использованием разъедающих веществ, например кислот 
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
Приоритеты:
подача заявки:
2001-03-01
публикация патента:

Использование: при определении степени изменения порового пространства пород-коллекторов, слагающих продуктивную часть разреза в зоне проведения кислотных обработок с целью повышения продуктивности скважин. Сущность: насыщают образец пластовой водой, взвешивают, центрифугируют, взвешивают после каждого режима, строят начальную гистограмму распределения пор по размерам. Насыщают образец керосином под вакуумом, помещают образец в кернодержатель установки, моделирующей пластовые условия, определяют проницаемость по керосину. Закачивают кислотный состав, останавливают закачку для реагирования образца с кислотой на один час, промывают образец керосином от остатков реакции при давлении, равном депрессии при освоении скважин. Определяют проницаемость по керосину, извлекают образец из кернодержателя, экстрагируют спиртобензольной смесью, сушат при 105oС, взвешивают, насыщают под вакуумом пластовой водой, центрифугируют на тех же режимах, строят конечную гистограмму распределения пор по размерам, сопоставляют данные начальной и конечной гистограмм распределения пор по размерам, рассчитывают количество пор, растворенных кислотным составом известным способом. Технический результат - установление степени взаимодействия кислотного состава с поровым пространством породы-коллектора. 1 табл., 1 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ определения степени изменения порового пространства образца горной породы, включающий растворение образца кислотным составом при пластовых условиях, отличающийся тем, что образец насыщают пластовой водой под вакуумом, взвешивают, центрифугируют, взвешивают после каждого режима, строят начальную гистограмму распределения пор по размерам, насыщают образец керосином под вакуумом, помещают образец в кернодержатель установки, моделирующей пластовые условия, определяют проницаемость по керосину, закачивают кислотный состав с противоположной стороны образца, в количестве 3-4 объема пор, останавливают закачку для реагирования образца с кислотой на один час, промывают образец керосином от остатков реакции при давлении, равном депрессии при освоении скважин, определяют проницаемость по керосину, извлекают образец из кернодержателя, экстрагируют спиртобензольной смесью, сушат при 105oС, взвешивают, насыщают под вакуумом пластовой водой, центрифугируют на тех же режимах, строят конечную гистограмму распределения пор по размерам, сопоставляют данные начальной и конечной гистограмм распределения пор по размерам, рассчитывают количество пор, растворенных кислотным составом, известным способом.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при определении растворимости горных пород, слагающих продуктивную часть разреза в зоне проведения кислотных обработок с целью повышения продуктивности скважин. Известен способ определения растворимости измельченного образца керна в кислотных составах. (А.П.Мухаметзянов, С.Г. Сафин, В.В. Калашнев и др. Исследования по подбору рецептур кислотных растворов для пород продуктивных горизонтов и продуктов, заполняющих призабойную зону пласта. - М.: ВНИИОЭНГ. Нефтепромысловое дело. 11-12. 1993. с. 21-24). Способ не позволяет моделировать пластовые условия закачки кислоты в призабойную зону скважин, а значит установить степень взаимодействия кислотного состава с поровым пространством породы коллектора.

Наиболее близкий к предлагаемому способу определения растворимости образцов горных пород в кислотных составах - способ растворения образцов горных пород в специальной реакционной камере при пластовом давлении и температуре (Аванесян Я.Г., Умаров А.Х., Казьмина Т.Д. Повышение эффективности солянокислотных обработок скважин в условиях аномально высоких пластовых давлений месторождений ВПО СоюзУзбекгазпром. М.: ВНИИЭгазпром. Вып.7. 1986. с. 4-15). Способ не моделирует пластовые условия закачки кислоты в призабойную зону скважин и не позволяет установить степень взаимодействия кислотного состава с поровым пространством породы коллектора.

Технический результат - установление степени взаимодействия кислотного состава с поровым пространством породы-коллектора.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе, включающем отбор образца горной породы, помещение его в реакционную камеру, нагрев образца до пластовой температуры, поднятие давления до пластового, закачка кислоты, в отличии от прототипа образец горной породы с известной проницаемостью взвешивают, насыщают пластовой водой под вакуумом, взвешивают, центрифугируют на заданных режимах вращения ротора и взвешивают после каждого режима, строят начальную гистограмму распределения пор по размерам, насыщают образец под вакуумом керосином, устанавливают в кернодержатель установки, моделируют пластовые условия, определяют проницаемость по керосину кислотный состав с противоположной стороныобразца, контролируют показатель кислотности жидкости - рН в процессе закачки, выдерживают кислотный состав в образце в течение одного часа, вытесняют остатки кислоты и нерастворимые осадки керосином, определяют проницаемость по керосину, извлекают образец из кернодержателя, экстрагируют спиртобензольной смесью, высушивают, взвешивают, насыщают пластовой водой под вакуумом, взвешивают, центрифугируют на тех же режимах, строят конечную гистограмму распределения пор по размерам, составляют данные начальной и конечной гистограмм и рассчитывают количество пор, растворенных кислотным составом.

На чертеже изображена гистограмма распределений пор в образце керна до и после взаимодействия с кислотным составом.

Способ осуществляется следующим образом: высушенный при температуре 105oС образец взвешивают и насыщают моделью пластовой воды под вакуумом с последующим взвешиванием, центрифугируют на заданных режимах вращения ротора и взвешивают после каждого режима (таблица), по данным снижения веса образца после центрифугирования определяют объем пор, освободившихся от воды на каждом режиме вращения ротора, рассчитывают по известным зависимостям радиусы пор.

способ определения степени изменения порового пространства   образца горной породы в кислотных составах, патент № 2184364

где r - радиус пор на данном режиме центрифугирования, м;

способ определения степени изменения порового пространства   образца горной породы в кислотных составах, патент № 2184364 - поверхностное натяжение на границе раздела двух фаз, Н/м2;

cosспособ определения степени изменения порового пространства   образца горной породы в кислотных составах, патент № 2184364 - угол смачивания (cosспособ определения степени изменения порового пространства   образца горной породы в кислотных составах, патент № 2184364 = 1);

способ определения степени изменения порового пространства   образца горной породы в кислотных составах, патент № 2184364в - плотность насыщающей воды, кг/м;

способ определения степени изменения порового пространства   образца горной породы в кислотных составах, патент № 2184364 - круговая частота вращения ротора, С-1;

L - длина образца, м;

R - расстояние от оси вращения, м.

По данным центрифугирования строят начальную гистограмму распределения пор по размерам, насыщают образец под вакуумом керосином, помещают в кернодержатель установки, моделирующей пластовые условия, определяют проницаемость по керосину, закачивают кислотный состав с противоположной стороны образца в количестве три-четыре объем пор образца, в процессе закачки контролируют показатель кислотности жидкости - рН, входящей в образец и выходящей из него, при выравнивании показателя рН закачку прекращают, оставляют образец на реагирование на один час, осуществляют промывку образца керосином от остатков кислоты и нерастворимых осадков с противоположной стороны образца давлением, равным депрессии при освоении скважин, прокачивают четыре-шесть объемов керосина, определяют проницаемость по керосину, извлекают образец из кернодержателя, экстрагируют спиртобензольной смесью, высушивают, взвешивают, насыщают под вакуумом пластовой водой, центрифугируют на тех же режимах, рассчитывают радиусы пор, строят конечную гистограмму распределения пор по размерам, сопоставляют данные начальной и конечной гистограмм, рассчитывают количество пор, растворенных кислотным составом.

Класс G01N15/08 определение проницаемости, пористости или поверхностной площади пористых материалов 

способ энергетической оценки воздействия на почву рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий -  патент 2528551 (20.09.2014)
способ измерения пористости частиц сыпучих материалов -  патент 2527656 (10.09.2014)
способ прогнозирования изменения свойств призабойной зоны пласта под воздействием бурового раствора -  патент 2525093 (10.08.2014)
способ определения зависимости коэффициента проницаемости пластически деформируемого пористого материала как функции от массового содержания и давления жидкости -  патент 2524046 (27.07.2014)
способ контроля ресурса фильтроэлемента -  патент 2520488 (27.06.2014)
способ и устройство для тестирования на герметичность фильтрованного устройства -  патент 2518472 (10.06.2014)
способ определения неоднородностей упругих и фильтрационных свойств горных пород -  патент 2515332 (10.05.2014)
способ измерения пористости хлебобулочного изделия и устройство для осуществления -  патент 2515118 (10.05.2014)
способ определения коэффициента фильтрации грунта -  патент 2513849 (20.04.2014)
способ определения коэффициента влагопроводности листовых ортотропных капиллярно-пористых материалов -  патент 2497099 (27.10.2013)

Класс E21B43/27 с использованием разъедающих веществ, например кислот 

способ обработки призабойной зоны слабоцементированного терригенного пласта в условиях аномально низкого пластового давления -  патент 2528803 (20.09.2014)
способ обработки призабойной зоны горизонтальной скважины -  патент 2527434 (27.08.2014)
способ освоения нефтяных и газовых скважин -  патент 2527419 (27.08.2014)
способ обработки призабойной зоны добывающей скважины -  патент 2527085 (27.08.2014)
способ разработки нефтяного месторождения -  патент 2526922 (27.08.2014)
устройство для кислотного гидроразрыва пласта -  патент 2526058 (20.08.2014)
способ обработки призабойной зоны горизонтальной скважины -  патент 2520989 (27.06.2014)
способ обработки призабойной зоны скважины -  патент 2520221 (20.06.2014)
способ обработки призабойной зоны пласта нефтедобывающей скважины -  патент 2519139 (10.06.2014)
способ вторичного вскрытия продуктивных пластов газовых скважин -  патент 2517250 (27.05.2014)
Наверх