Повышение эффективности проведения кислотных обработок

Курсовой проект - Геодезия и Геология

Другие курсовые по предмету Геодезия и Геология

?ой области с температурой 75С:

  1. HCl 15%1 м3
  2. Ингибитор коррозии ИКУ-1184 л
  3. Стабилизатор железа Ферикс20 кг
  4. Нефтенол К40 л
  5. Применение стабилизатора железа Ферикс позволило значительно повысить эффективность кислотных обработок, а так же избежать проблем с подготовкой нефти на месторождениях ОАО Оренбургнефть.

 

.7 Кислотные обработки скважин после ГРП

 

Часто нефтегазодывающие предприятия сталкиваются с проблемой, когда после проведения ГРП продуктивность скважин значительно ниже, чем планировалось. В большинстве случаев это связано с тем, что внутри трещины и на ее стенках осталось.

Применение стандартных кислот и деструкторов (персульфатов, пероксидов) не эффективно, так как они достаточно быстро реагируют с загрязнениями, и их эффективность значительно падает в первые минуты закачки. При этом стандартные кислоты и деструкторы являются очень коррозионно-активными и токсичными веществами. Применение для удаления остатков геля специальных химических реагентов - энзимов, не оправдывает себя с экономической точки зрения. С целью устранения данных недостатков была разработана кислотная композиция Химеко ТК-4.

Кислотная композиция Химеко ТК-4 обладает низким межфазным натяжением, что позволяет легко фильтроваться в пористую среду и низким значением коэффициентом набухания глин (таб. 6).

 

Таблица 6. Физико-химические свойства кислотных составов

 

Исследования влияния кислотного состава Химеко ТК-4 на деструкцию гуарового геля ГРП позволили определить его высокую эффективность (рис. 8). При пластовой температуре 80С в течение 15 мин происходит полное разрушение водного полисахаридного геля.

Различные кислотные составы после воздействия на трещину разрыва значительно снижают ее проницаемость вследствие растворения проппанта. Поэтому при проектировании кислотных обработок необходимо учитывать отрицательное воздействие на проводимость трещины после проведения кислотной обработки. Кислотная композиция Химеко ТК-4 растворяет проппант в 35 раз медленнее, чем грязевая кислота и в 3 раза медленнее, чем соляная кислота. Таким образом, можно рекомендовать применение рабочего раствора Химеко ТК-4 с деструктором ХВ для обработок скважин с целью сведения к минимуму отрицательных эффектов после ГРП, а именно в случае отсутствия притока нефти после ГРП в результате неполной деструкции водного полисахаридного геля.

Кислотная композиция Химеко ТК-4 прошла промышленные испытания в 2004-2005 годах на месторождениях ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз - на 2-х скважинах, ООО РН-Юганскнефтегаз - на 6 скважинах, ООО РН-Пурнефтегаз - на 5 скважинах.

Прирост в добыче нефти по обработанным скважинам составил от 11,2 до 48,3 т/сут. После проведения ГРП дебит быстро снижался с запускного значения до значения ниже, чем до проведения ГРП.

 

Рис. 8. Изменения вязкости геля ГРП до и после воздействия кислотной композицией Химеко ТК-4 в течение 15 минут при различных температурах

 

Это связано с постепенным снижением проницаемости трещины ГРП в результате кольматации ее не деструктировавшим гелем. С целью удаления остатков геля была проведена обработка кислотной композицией Химеко ТК-4, что позволило увеличить и стабилизировать дебит данной скважины.

2.8 Кислотные обработки на труднодоступных месторождениях (отсутствие баз для хранения химических реагентов)

 

В начале разработки новых месторождений при возникновении необходимости проведения кислотных обработок остро стоит проблема хранения и транспортировки кислот. Применение стандартных жидких кислот (соляной и грязевой) затрудненно, т.к. требует быстрого строительства баз хранения агрессивных жидкостей. С такими же проблемами сталкиваются промысловики при разработке небольших труднодоступных месторождений, где строительство отдельной базы хранения химических реагентов просто не рентабельно. В этих условиях наиболее эффективно использовать высококонцентрированные кислоты или кислоты в сухом виде.

ЗАО Химеко-ГАНГ разработало большое количество сухих кислотных составов и присадок для широкого диапазона пластовых температур (от до 20 до 140С), и геолого-физических свойств пласта.

Сухие кислотные состава для замены соляной кислоты.

Для замены соляной кислоты на месторождениях с пластовой температурой не выше 60С была разработана сухая кислота Химеко СК-А, а при температуре выше 60С - сухая кислота Химеко СК-Б.

При взаимодействии сухокислотной композиции Химеко СК-А и СК-Б с карбонатными компонентами породы, происходит замедленная реакция, что позволяет глубоко воздействовать на пласт. Наличие в составе многофункционального ПАВ Нефтенола К (марка СНК-30), содержащего добавки предотвращающие набухание глинистых минералов, позволяет применять Химеко СК-А и СК-Б в заглинизированных низкопроницаемых пластах.

Для повышения эффективности кислотной обработки в скважину предварительно закачивается буферный раствор следующего состава:

Техническая вода - 1 м

ПАВ Нефтенол К (марка СНК-30) - 5 кг

Сухие кислоты Химеко СК-А и СК-Б имеют почти в 10 раз меньшую скорость коррозии по сравнению с ингибированной соляной кислотой (таб. 14), поэтому применение данных кислот возможно без использования кислотного агрегата. Процесс закачки сухих кислот Химеко СК-А