Ви є тут

Разработка способов и средств для обработки призабойной зоны скважин, основанных на применении аппаратуры на каротажном кабеле

Автор: 
Кузнецов Александр Иванович
Тип роботи: 
Кандидатская
Рік: 
1999
Артикул:
1000261743
179 грн
Додати в кошик

Вміст

г
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.........................................................._£_
I. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИН. МЕТОДЫ,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ..............................Л__
1.1. Общие положения...........................................1$
1.2. Химические методы обработки призабойной зоны пласта.... <8
1.2.1. Кислотная обработка.............................._±ъ_
1.2.2. Разновидности соляно-кислотной обработки..........
1.3. Физико-химические методы..................................г<
1.3.1. Обработка скважин растворителями.................._М_
1.3.2. Технология регулирования проницаемости водопроводящих каналов аммиачным раствором _£а_
1.3.3. Применение ПАВ..................................._22_
1.3.4. Применение дистиллерной жидкости и силикатно-нцелочных растворов (СЩР) для повышения нефтедобычи..............................................2А_
1.4. Термохимические и тепловые методы........................Л£_
1.4.1. Термохимические методы.......................... _££_
1.4.1.1. Способ, основанный на взаимодействии соляной кислоты с магнием........................._г£.
1.4Л.2. Сухое и влажное горение в пласте..........
1.4.1.3. Термогазохимическое воздействие (ТГХВ). &
1.4.2. Тепловые (термические) методы.....................2-9
1.4.2.1. Электропрогрев.........................._зо_
1.4.2.2. Прогрев призабойной зоны пласта с применением теплоносителей........................_30_
1.4.2.3. Применение химических прогревателей пласта с доставкой на забой на
3
геофизическом кабеле......................
1.4.2.4. Новая методика тепловой обработки призабойной зоны скважины с использованием перекиси водорода....... 52-
1.5. Физические методы обработки призабойной зоны пласта зз
1.5.1. Способы обработки призабойной зоны пласта
с применением жидких и гелеобразных взрывчатых веществ, а также порохов, твердых ракетных
и пиротехнических топлив.........................._зз__
1.5.1 Л. Способы обработки призабойной зоны
пласта с помощью энергии взрыва............зз
1.5.1.2. Способы обработки призабойной зоны пласта продуктами горения порохов и твердых ракетных топлив.............................
1.5.1.3. Обработка призабойной зоны с применением горюче -окислительных сме сей......................_3£_
1.5.1.4. Обработка продуктивного пласта с помощью пиротехнических ТОПЛИВ...............................*6
1.5.2. Перфорационные методы...............................Л_
1.5.3. Волновые методы, основанные на возбуждении
в пласте механических колебаний......................Л_
Г.5.3.1. Обработка пласта гидроакустическими, вибросейсмическими и акустическими волнами..............................................за
1.5.3.2. Сейсмоакустическое воздействие.............
1.5.3.3. Импульсное упругое воздействие.............Ао_
1.5.4. Гидроразрыв пласта.................................._Ц
1.5.5. Имплозионная и термоимплозионная обработка........_42_
1.5.5.1. Имплозионная обработка....................
<9
новление сниженной проницаемости песчано-глинистых отложений требует более сложных кислотных обработок, нежели пластов, сложенных карбонатами. Целесообразна предварительная обработка ПЗП 15%-ным раствором соляной кислоты, что предотвращает последующее выпадение студенистых, плохо фильтрующихся нерастворимых осадков фторида кальция и магния. Затем следует глинокислотная обработка с несколько повышенным (до 5%) содержанием плавиковой кислоты.
Существенное влияние на эффективность кислотных обработок оказывает своевременный пуск скважины в эксплуатацию после проведения процесса. При длительной задержке ввода скважины в эксплуатацию, особенно при наличии пластовой воды, из продуктов реакции выпадают осадки и вновь закупоривают поры коллектора /35,40/.
Особено эффективна кислотная обработка призабойной зоны нагнетательных скважин. Однако кислотная обработка ПЗП оказывает наиболее положительное воздействие при первых ее применениях, после 5-6 применений эффективность кислотной обработки может упасть до нуля /27/.
1.2.2. Разновидности соляно-кислотной обработки
Анализ эффективности соляно-кислотной обработки показал /51/, что в зоне воздействия кислоты проницаемость трещин резко возрастает, что может ускорить обводнение продукции. Следовательно, соляно--кислотная обработка под давлением часто нецелесообразна из-за опасности обводнения, с чем связана основная трудность разработки залежей. Этот недостаток практически отсутствует при создании каверн-нагнетателей нефти в карбонатах /27/. Отличием этого метода от соляно-кислотной обработки являются многократные (4-7 раз) обработки со всевозрастающими (на 10-15%) объемами соляной кислоты, которая закачивается без давления (кислотные ванны). Это способст-
20
вует увеличению диаметра, степени совершенства скважины и приведенного радиуса скважины. Одновременно призабойная зона пласта очищается от различных загрязнений, выносящихся вместе с продуктами реакций. Каждый цикл включает создание в призабойной зоне кислотной "ванны", выдержку этой "ванны" и промывку ПЗП от продуктов реакции и остатков кислоты. На практике время одного цикла составляет 18-24 часа. Ежегодный объем создания искусственных кавернонакоштелей но объединению "Татнефть" доведен до 200 скважин в год /83/.
В среднем дебит одной скважины за счет применения этого метода возрастает в 1.5-2 раза, продолжительность эффекта составляет минимум I год, а успешность составляет более 80%. В связи с этим метод считается перспективным.
Высокая эффективность на Ромашкинском месторождении Татарстана получена за счет применения направленной соляно-кислотной обработки (НСКО). Сущность метода заключается в предварительной закачке в скважину высоковязкого гидроэмульсионного раствора (ГЭР), Закачиваемый в скважину ГЭР, фильтруясь в первую очередь в трещины, блокирует их, а в результате закачиваемая после него кислота оказывает воздействие на матрицу породы и на слабопроницаеше зоны.
Успешность обработок НСКО составила 80%, рост дебита, з среднем, в 1.8 раза, продолжительность эффекта - около 450-500 суток.
К основным недостаткам методов обработки скважин, связанных с кислотой, относятся повышенные требования к безопасным условиям труда, а также разрушающее действие кислоты на скважинное оборудование .