Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 4(90)

Рубрика журнала: Технические науки

Секция: Энергетика

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5

Библиографическое описание:
Кульчинский Д.Ю. ВОЗМОЖНОСТИ И ДОСТОИНСТВА ГИБКОЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ ТРУБЫ ПРИ СОЛЯНО-КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКЕ ПЛАСТА // Студенческий: электрон. научн. журн. 2020. № 4(90). URL: https://sibac.info/journal/student/91/169994 (дата обращения: 27.08.2024).

ВОЗМОЖНОСТИ И ДОСТОИНСТВА ГИБКОЙ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ ТРУБЫ ПРИ СОЛЯНО-КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКЕ ПЛАСТА

Кульчинский Дмитрий Юрьевич

магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин», Тюменский Индустриальный Университет,

РФ, г. Тюмень

Одна из основных задач при разработке нефтяных месторождений заключается в максимально возможном извлечении природных запасов нефти из недр земли. Повышение конечной нефтеотдачи разрабатываемых залежей и увеличение темпов отбора нефти в значительной степени достигаются за счет массового внедрения методов интенсификации добычи нефти.

Все мероприятия по интенсификации добычи нефти направлены на увеличение или восстановление проницаемости призабойной зоны и соединение ее с более проницаемыми трещиноватыми нефтенасыщенными участками пласта.

При соляно-кислотной обработке пласта с применением оборудования и технологии ГНКТ направляется в тех же целях, которые и при традиционных технологиях:

- главная цель воздействия с помощью соляно-кислоты на карбонатные породы;

- продлить интенсивности притока;

- увеличит проницаемости призабойной зоны пласт;

- повышать добычу продукции скважин.

Наземный комплекс оборудования, помимо агрегата с ГНКТ и стандартного устьевого оборудования, должен содержать агрегат для кислотной обработки скважин, имеющий специализированный насос и емкость для запаса кислоты. В некоторых технологиях кислотной обработки предусмотрен подогрев кислоты.

В процессе выполнения данной операции ГНКТ при обеспечении непрерывной циркуляции воды спускают на глубину перфорации. На следующем этапе в скважину через ГНКТ закачивают расчетный объем кислоты, после чего ее продавливают в пласт. При закачке и продувке кислоты выкидная задвижка на арматуре колонны лифтовых труб закрыта. Это обеспечивает проникновение реагента через перфорационные отверстия в пласт.

Практика использования оборудования с ГНКТ показывает, что расход реагентов при обработке скважины в этом случае сокращается по сравнению с традиционными технологиями на 25 - 30%.

 

Рисунок 1. Схема работы ГНКТ в горизонтальных скважин

 

ГНКТ – самый эффективный метод доставки рабочих жидкостей в интересующую зону. Использование ГНКТ предохраняет рабочую НКТ от воздействия рабочих жидкостей и позволяет избежать загрязнения кислоты осадками и частицами из рабочей НКТ. В длинных горизонтальных отводах скважин (до 1 000м) ГНКТ может дойти до конца участка и начать медленный отход назад, одновременно закачивая кислоту. После обработки ГНКТ можно использовать для промывки азотом, чтобы быстрее очистить скважину.

Вовремя соляно-кислотной обработке пласта к соляно-кислотному раствору добавляют следующие компоненты:

- интенсификаторы - поверхностно-активные вещества (ПАВ);

- ингибиторы;

- стабилизаторы.

Продукты взаимодействия кислоты с породой в процессе освоения скважины должны быть удалены из пласта. Для облегчение этого в кислоту при ее подготовке добавляют вещества, называемые интенсификаторы. Оно приставляют собой ПАВ, снижающие поверхностное натяжение продуктов реакции. Адсорбируясь на стенках поровых каналов, ПАВ облегчают отделения от породы воды и улучают условия смачивания для нефти, что способствует лучшему удалению продуктов реакции из пласта.

В качестве интенсификаторы применяют нейтрализованный черный контакт (НЧК), сульфонал, препараты ДС и другие ПАВ.

Поверхностно-активные вещества добавляют для снижении поверхностного натяжения на границе отработанная кислота–нефть обрабатываемого пласта, а следовательно, для повышения эффективности соляно-кислотных обработок рекомендуется применять различные поверхностно-активные вещества (ПАВ).

Ингибиторы коррозии добавляют в малых дозах в рабочие растворы соляной кислоты с целью резкого снижения коррозионной активности к металлу-стали.

В соляной кислоте иногда содержится незначительное количество окислов железа, которые при обработках скважин могут выпадать из раствора в виде хлопьев и купировать поры пласта. Для удержания окислов железа в кислоте в растворенном состоянии применяются стабилизаторы. В качестве стабилизатора служит уксусная кислота. В зависимости от содержания в соляной кислоте окислов железа добавка уксусной кислоты должно составлять 0,8 – 2,0% объема разведенной соляной кислотой.

Соляно-кислотная обработка призабойной зон скважин предназначена для очистки поверхности забоев (фильтровой части) скважин и увеличения проницаемости призабойной зоны пласта в целях увеличения дебита добывающих или приемистости нагнетательных скважин, сокращения сроков их освоения.

Исходя из того что карбонатный коллектор представляет собой пласт с низком проницаемостью, то закачка кислот в пласт, как показал анализ, представляет значительные трудности. Эти трудности вызваны высокими давлениями при сравнительно низких темпах закачки. Как следствия этого регулирование темпом закачки становится невозможном, имея виду, что возможности техники весьма ограничен.

На взаимодействие соляной кислоты с породой большой влияние оказывает многовалентные металлы, в частности двух и трехвалентное железо, которые образует с находящимся в пласте высокомолекулярными гетероорганическими соединениями поверхностно-активными веществами и стимулируют образование эмульсий.

Ионы железа в кислотный раствор попадают в раствор не только при растворении породы, но и при взаимодействии соляной кислоты с нефтепромысловым оборудованием.

Исходя из данных фактов, в раствор соляной кислоты для связывание необходимо ввести лимонную кислоту, которая взаимодействует с ионами многовалентных металлов, образуя комплексные соединения и тем самым снижает негативное последствия.

Кроме того лимонная кислота действует по снижение скорости реакции соляно-кислотного раствора с породой. С целью уменьшения фильтрационных сопротивление и успешного очищение пористой среды от продуктов реакции с целью восстановления первоначальной проницаемости, замедления скорости реакции и снижения межфазного натяжения до 1мН/м, и ниже мы использовали неионогенное поверхностно-активное вещество ОП-10.

Можно сказать, что ГНКТ – самый эффективный метод доставки рабочих жидкостей в интересующую зону. Применение ГНКТ в процессе СКО предохраняет рабочую НКТ от воздействия соляно-кислоты и позволяет избежать загрязнения самой соляно-кислоты осадками и частицами из рабочей НКТ. Через ГНКТ можно закачивать ингибиторы парафина и коррозии. В длинных горизонтальных отводах скважин ГНКТ может дойти до конца участка и начать медленный отход назад, одновременно закачивая кислоту. После обработки ГНКТ можно использовать для промывки азотом, чтобы быстрее очистить скважину.

С точки зрение экономики, практика применение технологии с ГНКТ показывает, что расход реагентов при обработке скважины в этом случае сокращается по сравнению с традиционными технологиями на 25 - 30%, в разы снижается время обработки пласта, требуется меньше персонала и экологичный чем традиционные технологии.

 

Список литературы:

  1. Давлетшина Л.Ф., Толстых Л.И., Михайлова П.С. О необходимости изучения особенностей поведения углеводородов для повышения эффективности кислотных обработок скважин // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2016. № 4. С. 90-96.
  2. Литвин В.Т., Рязанов А.А. Рациональный подход к модификации кислотного состава для низкопроницаемых продуктивных пропластков баженовской свиты // Вестник Евразийской науки, 2018 №3, https://esj.today/PDF/80NZVN318.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
  3. Семанов, А.С. Эффективность применения солянокислотной обработки призабойной зоны пласта в условиях Поточного месторождения / Семанов А.С., Петрова Л.В., Губанов С.И., Зиновьев А.М. // В сборнике: Материалы 42-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 2015. - Уфа: УГНТУ. 2015. С. 140-145.

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.