Состав для изоляции водопритока в скважину
Иллюстрации
Показать всеРеферат
1. СОСТАВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА В СКВАЖИНУ, включающий гидролиз ованный полиакриламид, сшивающий компонент, содержащий хромовые квасцы , и воду, отличающийся тем, что, с цепью улучшения изоляционных свойств состава, он дополнительно содержит порошкообразный или граиулированн1лй магний при следующем соотношении компонентов, мас.%: Гидролизованный 0,05-1,0 полиакриламид Сшивающий компонент , содержащий 0,001-0.03 хромовые квасцы Порошкообразный или гранулиро0 ,01-0,5 ванный 14агний Вода Остальное 2. Состав по п.1, отличающ и и с я тем, что в качестве сшивающего компонента, содержащего хро .Ф мовые квасцы, используют реактивные хромокалиевые квасцы или отходы производства синтетических душистых веществ , содержащие 50-65% хромонатриевых квасцов.
СОЮ8 СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИК
1(5DE 2 4 32
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОМИТЕТ СССР
flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЬПИЙ
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
N ABTOPCNOMV CÞ Å Á ÑÒÂ (21) 3652170/22-03 (22) 11. 10. 83 (46) 07.02 ° 85. Бкщ. Р 5 (72) В.П;Городнов, А.Ю.Рискин и И.А.Швецов (71) Государственный институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промыашенности
"Гипровостокнефть" (53) 622.245.43.5(088.8) (56) 1. Патент США Р 3809160, кл. 166-294, опублик. 1974.
2. Авторское свидетельство СССР
В 985255, кл. Е 21 В 33/138, 1980 (прототип). (54)(57) 1. СОСТАВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА В СКВАЖИНУ, включающий гидролизованный полиакриламид, сшивающий компонент, содержащий хромовые квасцы, и воду, отличающийся тем, что, с целью улучшения изоляцн„„ ) „„1138485 А онных свойств состава, он дополни.тельно содержит порошкообразный или гранулированный магний при следующем соотношении компонентов, мас.Ж:
Гидролизованный полиакриламид 0,05-1,0
Сшивающий компонент, содержащий хромовые квасцы 0,001-0,03
Порошкообразный или гранулированный магний О, 01-0, 5
Вода Остальное
2. Состав по п,1, о т л и ч а ю— шийся тем, что в качестве сшивающего компонента, содержащего хро- Я мовые квасцы, используют реактивные хромокалиевые квасцы или отходы производства синтетических душистых веществ, содержащие 50-65Х хромонатриевых квасцов.
0,05-1, О
1 113848
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для изоляции водопритока в нефтедобывающие скважины, для регулирования профиля приемистости нагне5 тательных скважин.
Известен состав для изоляции водопритока в скважину, содержащий воду, полиакриламид и сшивающий агент— соли поливалентных металлов неоргани- 10 ческих кислот, в частности сульфата хрома P1).
Недостаток данного состава заключается в том, что гелеобразование происходит быстро и не во всем объеме водного раствора полиакриламида, с чем связана низкая эффективность гидроизоляции.
Известен состав для изоляции водопритока в скважину, включающий гидролиэованный полиакриламид, сшивающий компонент, содержащий хромовые квасцы и воду (2), Недостатком известного состава являются низкие изоляционные свойства25 образующегося геля за счет активной адсорбции катиона хрома .на породе, в результате чего сшивка молекул полиакриламида в водном растворе кротекает неглубоко. Увеличение же содержания калийхромовых квасцов в составе выше 0,03Х приводит к быстрому образованию геля на поверхности, который нельзя закачать в пласт.
Цель изобретения — улучшение из оляционных свойств состава. 35
Поставленная цель достигается тем, что состав для изоляции водопрнтока в скважину, включающий гидролизованный полиакриламид, сшивающий компонент, содержащий хромовые квасцы, и 40 воду, дополнительно содержит порошкообразный или гранулированный магний при следующем соотношении компонентов, мас.Ж:
Гидролизованный полиакриламид
Сшивающий компо- нент, содержащий хромовые квасцы 0 001-0,03
Порошкообразный 50 или гранулированный магний 0,01-0,5
Вода Остальное
Причем в качестве сшивающего компонента, содержащего хромовые квасцы,55 используют реактивные хромокалиевые квасцы и отходы от производства синтетических душистых веществ, содержа5 2 щие 50-65Х хромонатриевых квасцов, 810Х уксусной кислоты и серную кислоту остальное.
При введении порошкообраэного магния в водный раствор гидролиэованного полиакриламида и квасцов протекает реакция его с водой
Н+
М8+2нг О+ — Ng (ОН)г +Нг в результате которой образуется труднорастворимая в воде коллоидная микродисперсия гидроокиси магния, которая дополнительно сшивает молекулы гидролизованного полиакриламида (помимо сшивки их трехвалентным хромом
$23), повышая тем самым прочность образующегося геля. Кроме того, рН водоизолирующего состава в результате, реакции магния с водой превышает
8 (табл.1), что приводит к полному участию трехвалентного хрома в сшивке молекул полиакриламида, а также к получению более прочного геля, чем по известному f2), по которому рН не превышает 7 (табл. 1) и, следовательно, только часть трехвалентного хрома сшивает полимер, а другая часть остается в ионизированном состоянии. Последнее обуславливает благоприятные условия для адсорбции трехвалентного хрома на породе пласта, т.е. к его потере для сшивки полимера, в результате при использовании известного состава гель получается малопрочный.
Образующийся газообразный водород при реакции магния с водой способствует увеличению объема образовавшегося геля, что приводит в пластовьк условиях к вдавливанию геля в микропоры и трещины (шероховатость) породы пласта, т.е. к более прочному удерживанию его в пористом пространстве, чем по известному f23
Простейшие расчеты показывают, что при добавлении к 1 м- известного состава 0,1i! порошкообразного магния, т.е. 1000 г магния, и закачке в призабойную зону пласта с пластовыми параметрами 10,0 ИПа и 60 С объем выделившегося водорода
2. 1000 22 4 ° 1(273+60)
У вЂ” — — — — — -11,3 л, л 24,3 2,100 ° 273 где 2 и 24,3 — мол . вес водорода и ат. вес магния, соответственно;
22,4 — объем 1 г-мол водорода . при нормальных условиях, л;
1138485
1 — нормальное давление, атм, 273 . — нормальная температура по Кельвину.
Поскольку аластовые жидкости мало- 5 сжимаемые н часть водорода растворяется в пластовых флюидах, выделившийся объем водорода будет меньше, например 5 л. В этом случае,. в зоне нахождения состава пластовое давление по-10 высится, исходя из уравнения
Р 7
P У Р 7, откуда P =
2 2» 2
Р =10,0 ИПа, Y =11,3 л; Y 5 л, Р— х ->-= 22 6 ИПа.
100113
Э
В этом случае образовавшийся газонаполненный гель вдавливается в поры пласта, приводя к прочному удерживанию его в призабойной зоне пласта.
Таким образом, в результате введения порошкообразного магния в водный раствор полиакриламида и хромовых квасцов повышается прочность геля и удерживание его в пористой среде,т.е. изоляционные свойства состава улуч,шаются.
Предлагаемый состав проверен в ла-ЗО ,бораторных условиях в сравнении с известным.
Известный состав готовят путем перемешивания в течение 10 мин меха- З5 нической мешалкой 200 мл водного раствора гидролиэованного полиакриламида (ПАА) требуемой концентрации
;с исследуемым объемом 1Х-ного водно го раствора хромовых квасцов (XK), 4О вводимого в раствор полимера микро:пипеткой.
Предлагаемый состав готовят аналогично известному, но после смешения . растворов полиакрнламида и квасцов в 45 их смесь вводят требуемое количество порошкообразного магния и механическое перемешивание продолжают 5 мин.
У приготовленных составов определяют изменение рН среды во времени, :.прочность вязкоупругого состава (ВУС) и изоляционные свойства. РН среды определяют на рН-метре.
Прочность ВУС определяют после
6 ч выдержки на скрин-вискозиметре ло времени истечения (7,с) 50 мл состава через пять сложенных вместе металлических сеток, имитирующих пористую среду, при определенном избыточном давлении (P) нли беэ давления (Р=О) и характеризуют произведением
Рс
Изоляционные свойства ВУС определяют по следующей методике.
В нефтенасыщенный и обводненный керн иэ песка и 1 мас.Х бентонитовой глины длиной 10 см и диаметром 2,9 см с исходной проницаемостью 1, 1-1, 2 дарси закачивают приготовленный состав в количестве двух поровых объемов.
После образования упругого нетекущего геля- в контрольной пробе (через
16-18 ч) определяют проницаемость керна по воде.
Изоляционные свойства оценивают по относительному снижению исходной проницаемости керна по воде (К „), рассчитываемой по формуле Кд „ К„/К„, где К„ и К вЂ” начальная (до закачки
ВУС) и конечная (после закачки ВУС) проницаемости керна ло воде.
В лабораторных условиях готовят составы с использованием двух образцов полиакриламида: образец 1 - мол. масса 10:10 „степень гидролиэа
15 мол.Х; образец 2 — мол.масса 3,5»
«10 ; степень гидролиза 8 мол.X. ь, В йредлагаемых составах рН увеличивается во времени до 9,9, тогда как рН известных составов не изменяется. Типичное изменение рН во времени.приведено в табл.3 для ВУС на основе О,ЗХ-ного водного раствора ПАА образца 1, содержащего 0,01Х ХК (известный состав) и О, 1Х порошкообразного магния (предлагаемый состав).
8 8
7,8
9,6
9,8
9,9
9,9
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2,Предлагаемый
1
Известный
Результаты лабораторных результатов по оценке прочности и изоляционных свойств предлагаемых составов (с магнием) и известных (без магния) представлены в табл.2. 5
Из приведенных данных видно, что известные (2,4,6) составы не образуют гель после 6 ч выдержки, так как прочность геля равна нулю, тогда как эти же составы, но с добавкой 0 010,5 мас.X порошкообразного магния, t .е. предлагаемые составы, образуют структурированные гели после такой же выдержки (сравнивают составы 1 и
2,5 и 6, приготовленные с использо- 15 ванием реактивных хромкалиевых квасцов, и составы 3 и 4, приготовленные с использованием отхода производства синтетических душистых веществ СДВ, содержащего 63Х хромнатриевых квас- 20 цон) .
Приведенные данные указывают влияние магния, введенного в водный раствор полиакриламида и квасцов, на прочностную характеристику образующе- 25 гося геля. Причем изоляционные свойства К „предлагаемых составов по отноотн шению к воде более чем на порядок выше, чем известных. Исключение составляет состав 7 с магнием, который Зр по изоляционным свойствам идентичен известным составам. Исходя из этого, нижний уровень содержания полимера, хромовых квасцов и магния в предлагаемом составе взят по составу t, а верхний уровень по составу 5. Последнее обусловлено тем, что при повышении содержания полиакриламида и квасцов в предлагаемом составе даже при меньшем содержании магния (сравнива- 40
6 ем составы 8 и 5, табл.3) гель обра.зуется уже при смешении компонентов, что затрудняет применение таких составов на промыслах из-за невозможности закачки высокопрочного геля в призабойную зону пласта.
Таким образом, приведенные результаты испытания состава на основе полиакриламида, хромкалиевых квасцов, порошкообразного магния и воды свидетельствуют о возможности получения гелей, обладающих высокой прочностью и улучшенными изоляционными свойствами по сравнению с известным составом.
Использование предлагаемого состава позволит повысить качество изоляционных работ по ограничению водопритока в нефтяные скважины и по регулированию разработки месторождений при заводнении при закачке состава в водонагнетательную скважину, что приведет к повышению продолжительности эффекта и увеличению добычи нефти (с одновременным уменьшением добычи воды) на каждую скважино-операцию.
На каждую 1 тыс.м предлагаемых составов при обработке нефтяных и водонагнетательных скважин будет дополнительно добыто 20-30 тыс.т нефти, а при использовании 1 тыс.м известного состава !5-10 тыс.т нефти.
Поскольку норматив приведенных затрат на 1 т прироста добычи нефти за счет мероприятий по увеличению текущих темпов отбора нефти составляет
25 руб, а затраты на одну скважинооперацию 2,0-2,5 тыс.руб, то экономический эффект от применения 1 тыс.мз предлагаемых составов по сравнению с известными составит, 150-275 тыс.руб..
Ch л
D о о
3 ф о
К) ф сСЪ ч»
СЧ л
Ю л
С=3 С=3 О л
1 (3ю
Ф ф ССЪ сО л сл л л л л ф О ф
С)с Ch Ch
03 а0
i о о
)33 о
С3
СЪ СЪ
С:3 СЧ о а л л о о
Ю (0 о
ССЪ фюЪ
D л о
С Ъ
О О СЧ л л л о л
СЧ л
a3) (Q о и
С4 .л- С4 т »е
СЧ
О Л ф
СЧ
3 3
О СО М
30 е» 4J
3-ЭЦ
) С (СЧ 1
Ц
Ж О Ж
Э Э
О; 33
) (3
ad aa3 Ol
В(g3 С4
СС3 9 Р ь
D о
С=) С=3
Л ССЪ ф л СЧ ссЪ сО
СЪ СЧ л л
СЧ D O
СЪ СЧ ф о л л
С 3 ф
С=3 С:3 л л
С=3 С:3 С=3 а в о
Ф Ф ф 3 Ch O л л л
Ch Ch Цъ
Ch Ch Ch
СЪ D
A л
О 1 . С=3
О С=3
О О С:3 л л л
О С=3 С=3
ССЪ сСЪ
С:3 О с Ъ л л л
О С=3 О
1138485
С Ъ л
D л О ь л о о
О
Ch C ,сО CO л л
С)1 ф
С)1 Ch
С Ъ о о л л о о
СЪ О л л
° СЧ
aaa D
Р
Ф О
Х
Э Ж (ьР Э
Ре Э Я
О С=3
CV Ch
С31 00 О о о о, о л O о о
I a3l
:> Х
m v
С3 М, о
А М
Э (X о
3C ) х о
В (е4 Ж сб Э
I
I!
:! 1 !
) о о
Се и
CO
1 ° сСЪ