SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
(19) KZ (13) A4 (11) 29858
(51) E21B 43/22 (2006.01)
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ИННОВАЦИОННОМУ ПАТЕНТУ
(21) 2014/0757.1
(22) 02.06.2014
(45) 15.05.2015, бюл. №5
(72) Ахметкалиев Рыскали Бактыгереевич;
Насибуллин Бауыржан; Ахметкалиев Айтас
(73) Ахметкалиев Рыскали Бактыгереевич
(56) RU 2136870, 10.09.1999г
(54) СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ПРОМЫТЫХ
ВЫСОКОПРОНИЦАЕМЫХ ЗОН
ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА
(57) Изобретение относится к
нефтедобывающей промышленности, в частности, к
способам добычи нефти из неоднородных пластов с
проведением изоляционных работ для
выравнивания профиля приемистости
нагнетательных и уменьшения водопритока
добывающих скважин. Способ включает закачку в
пласт водных растворов в виде обратных нефтяных
эмульсий нефти данного месторождения или в
другом растворителе с добавками
смолоасфальтеновых компонентов нефти и геле или
осадкообразующих загустителей.
Технический результат, обеспечиваемый
изобретением, выражается в повышении
эффективности водоизоляционных работ за счет
уменьшения сложности ее реализации и увеличения
степени изоляции высокопроницаемых зон
продуктивного пласта.
Способ изоляции промытых
высокопроницаемых зон продуктивного пласта
путем создания водоизолирующего барьера в виде
обратных нефтяных эмульсий, отличающийся тем,
что агрегативно-устойчивые обратные нефтяные
эмульсии готовят непосредственно в продуктивном
пласте акустическим воздействием на
продуктивный пласт призабойной зоны скважин
акустического поля частотой 4-35 кгц в течение
24-48 часов акустическим излучателем,
установленным в заданном интервале
продуктивного пласта обрабатываемой добывающей
скважины.
(19)KZ(13)A4(11)29858
29858
2
Изобретение относится к нефтедобывающей
промышленности, в частности, к способам добычи
нефти из неоднородных пластов с проведением
изоляционных работ для выравнивания профиля
приемистости нагнетательных и уменьшения
водопритока добывающих скважин. Способ
включает закачку в пласт водных растворов в виде
обратных нефтяных эмульсий нефти данного
месторождения или в другом растворителе с
добавками смолоасфальтеновых компонентов нефти
и геле- или осадкообразующих загустителей.
Известен способ изоляции промытых
высокопроницаемых зон продуктивного пласта
путем создания водоизолирующего барьера в виде
обратных нефтяных эмульсий [Патент РФ
№2136870 С1, 6Е21В 43/22, 1999г.].
Недостатком указанного способа является
сложность ее реализации, заключающийся в том,
что эмульсии для изоляции промытых
высоконроницаемых зон продуктивного пласта
готовят заранее и ее закачивают в продуктивный
пласт через добывающую скважину. При этом,
трудно достигать достаточной изоляции всех
промытых высокопроницаемых зон.
Задачей изобретения является повышение
эффективности водоизоляционных работ за счет
упрощения ее реализации и более целенаправленной
изоляцией высокопроницаемых зон продуктивного
пласта.
Технический результат, обеспечиваемый
изобретением, выражается в повышении
эффективности водоизоляционных работ за счет
уменьшения сложности и ее реализации и
увеличения степени изоляции высокопроницаемых
зон продуктивного пласта.
Способ изоляции промытых высокопроницаемых
зон продуктивного пласта путем создания
водоизолирующего барьера в виде обратных
нефтяных эмульсий, отличающийся тем, что
агрегативно-устойчивые обратные нефтяные
эмульсии готовят непосредственно в продуктивном
пласте акустическим воздействием на
продуктивный пласт призабойной зоны скважин
акустического поля частотой 4-35 кгц в течение
24-48 часов акустическим излучателем,
установленным в заданном интервале
продуктивного пласта обрабатываемой добывающей
скважины.
Изобретение осуществляется следующим
образом.
Процесс добычи нефти из нефтеносных пластов
сопровождается добычей попутной воды, которые
после смешения образуют водонефтяные эмульсии
(ВНЭ). Содержание воды в нефти может достигать
значительных величин. Процесс обводнения
скважин ухудшает состояние разработки
месторождения. Ограничение водопритока
представляется проблемой не только
технологического характера, но и
непосредственным образом связанной с
нефтеотдачей пластов. Поэтому проведение
изоляционных работ необходимо для выравнивания
профиля нагнетания нефти водой и исключения
прорыва воды по высокопроницаемым зонам пласта.
Существуют различные методы изоляции
водопритока к добывающим скважинам:
полимерная и силикатно-гелевая технологии, пенная
технология, осадкообразование, изоляция
использованием водонефтяных эмульсий обратного
типа.
Указанные реагенты закачивают в продуктивный
пласт призабойной зоны скважин через
добывающие скважины и они закупоривают
высокопроницаемые зоны, по которым поступает
вода. Это приводит к выравниванию профиля
нагнетания нефти водой и увеличению нефтеотдачи
пластов.
В известном способе ВНЭ для создания
водоизолирующего барьера готовят на поверхности
и ее нагнетают в пласт через добывающую
скважину. Но данная эмульсия может быть
приготовлена непосредственно в продуктивном
пласте акустическим воздействием на
продуктивный пласт акустического поля частотой 4-
35 кгц в течение 24-48 часов акустическим:
излучателем, установленным в заданном интервале
продуктивного пласта обрабатываемой добывающей
скважины.
Акустическая волна представляет собой
знакопеременные колебания давления определенной
частоты. Градиент акустического давления в
пределах длины волны нередко превышает
стационарный градиент, используемый в практике
нефтедобычи. В результате возникают значительные
инерционные силы, приложенные к флюиду и
акустическое поле способно производить эффекты,
способствующие восстановлению фильтрационных
свойств призабойной зоны скважины и пласта.
В твёрдой среде акустическое поле имеет
продольную и поперечную составляющие. В жидкой
среде существуют только продольная
составляющая. Поскольку нефтяной пласт
представлен как твёрдой, так и жидкой фазами, в
нём существует сложная комбинация
взаимодействия продольных и поперечных полей.
Под воздействием продольной волны
порозаполняющая жидкость стремится
переместиться в сторону падения давления,
перетекая в соседние поры, в то же время как
сдвиговые напряжения твёрдого скелета коллектора
придают жидкости крутящий момент. Таким
образом, перемещение флюида происходит в виде
вихревого потока, который совершает интенсивные
возвратно-поступательные движения. Указанные
процессы определяют характер движения флюида в
порах пласта. Акустические волны испытывают
отражение от стенок коллекторов, что приводит к
наложению падающей и отраженной волны,
образованию стоячих волн. Амплитуда колебания
давления в пределах длины волны на этих участках
увеличивается примерно в два раза. Такие зоны
образуются у стенок коллекторов. [ Трофимова Т.П.
Курс физики. М. Высшая школа, 2009г.; Селяков
В.И., Кадет В.В. Перкаляционные модели процессов
переноса в микронеоднородных средах. М. Недра,
1995г.].
29858
3
Метод акустического воздействия основан на
явлениях изменения фазовых проницаемостей
фильтрата (вода и нефть) и изменении
фильтрационных; свойств среды.
При акустическом воздействии на продуктивный
пласт происходят следующие физические явления:
- вихревое возвратно-поступательное движение
фильтрата в узких местах поровых каналов породы,
что приводит к циклическим, резким перепадам
давления и будут способствовать перемешиванию
воды и нефти с образованием водонефтяной
эмульсии (ВНЭ);
- эти же процессы будут приводить к отделению
смоло-асфальтеновых отложений от стенок поровых
каналов и их переводу в нефтяную и водную фазу,
которые увеличивают устойчивость образующейся
ВНЭ;
- термопластические напряжения, возникающие
как результат различных физико-механических
параметров породы и флюида также будут
способствовать отделению смоло-асфальтеновых
отложений;
Указанные явления более интенсивно протекают
в капиллярах, заполненных в различной степени
водой. В «более нефтяных капиллярах» эти
процессы протекают в меньшей степени.
Образование смоло-асфальтеновых отложений
на стенках поровых каналов происходит при
фильтрации нефти по ним. Это сопровождается
уменьшением их проницаемости, которое
проявляется в большей степени в менее
проницаемых коллекторах. С более проницаемых
пластов нефть отделяется быстрее и по этим
каналам начинается интенсивное поступление вды к
добывающим скважинам.
При нагреве, интенсивном акустическом
воздействии или других воздействиях смоло-
асфальтеновые отложения отделяются от стенок
коллекторов, диспергируются и образуют
водонефтяные эмульсии, обладающие высокой
агрегативной и седиментационной устойчивостью.
Образовавшиеся эмульсии обладают вязкостью,
значительно большей чем нефть и вода. Их
фильтруемость через поровые каналы очень мала,
поэтому поток такой ВНЭ направляется в более
высокопроницаемые поры и их, закупоривает. Это
приводит к перераспределению и выравниванию
профиля нагнетания нефти, происходит рост
нефтеотдачи пластов.
Данный способ акустического воздействия
реализуется следующим образом.
Пример 1. Работы были проведены на
месторождении Узеньмунайгаз. Акустический
излучатель устанавливается в заданном интервале
продуктивного пласта добывающей скважины,
соединяется кабелем с источником акустического
сигнала частотой 4-35 кГц, который располагается
на поверхности.
Время акустической обработки призабойной
зоны скважины указанным акустическим
воздействием составляет 24-48 ч.
Пример 2. Была проведена обработка по методу
акустического воздействия по пр.1 на 3 скважинах.
Были получены следующие результаты:
успешность по снижению обводненности 100%,
по увеличению дебита нефти на 100%,
обводненность снизилась в среднем на 11%, дебит
нефти вырос на скважину на 2,2 т/сут.
При применение изоляции водопритока по
известному методу (по прототипу) закачкой
водоизолирующего реагента были получены
результаты:
успешность по снижению обводненности 45%,
по увеличению дебита нёфти 45%, обводненность
снизилась в среднем на 7,1%, дебит нефти
увеличился на скважину на 1,5 т/сут.
Анализ из полученных результатов (пр.2)
показывает, что часто применение
водоизолирующих составов, закачиваемых в
призабойную зону добывающих скважин не дает
ожидаемых результатов. Более половины
обработанных скважин не дали уменьшения
обводненности продукции, а в остальных скважинах
эффект оказался незначительным. Это можно
объяснить неправильным выбором
водоизолирующего реагента, недостаточным его
количеством и слабой изученностью объекта
обработки.
При акустическом воздействии на пласт процесс
обработки скважин значительно упрощается, нет
необходимости в приготовлении изолирующего
материала и закачки его в продуктивный пласт.
Приготовление изолирующего состава происходит в
самом пласте, что значктельно упрощает процесс
его доставки до места назначения. Указанные
преимущества предлагаемого метода обеспечивают
получение более надежного результата по изоляции
водопритока к добывающим скважинам при
меньшей трудоемкости и с меньшим количеством
технологических операций.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способ изоляции промытых высокопроницаемых
зон продуктивного пласта, путем создания
водоизолирующего барьера в виде обратных
нефтяных эмульсий, отличающийся тем, что
агрегативно-устойчивые обратные нефтяные
эмульсии готовят непосредственно в продуктивном
пласте акустическим воздействием на
продуктивный пласт призабойной зоны скважин
акустического поля частотой 4-35 кгц в течение
24-48 часов акустическим излучателем,
установленным в заданном интервале
продуктивного пласта обрабатываемой добывающей
скважины.
Верстка Ж. Жомартбек
Корректор К. Сакалова

More Related Content

What's hot

Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважин
Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважинОпорные слайды к лекции № 14 Крепление скважин
Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважинsdoamti
 
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважин
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважинОпорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважин
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважинsdoamti
 
Опорные слайды к лекции № 16: «Заканчивание скважин»
Опорные слайды к лекции  № 16: «Заканчивание скважин»Опорные слайды к лекции  № 16: «Заканчивание скважин»
Опорные слайды к лекции № 16: «Заканчивание скважин»sdoamti
 
вибросито буровое секретов, которые могут вам помочь.
вибросито буровое секретов, которые могут вам помочь.вибросито буровое секретов, которые могут вам помочь.
вибросито буровое секретов, которые могут вам помочь.马 季
 
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установки
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установкиОпорные слайды к лекции № 9. Буровые установки
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установкиsdoamti
 
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкости
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкостиОпорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкости
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкостиsdoamti
 
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважин
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважинОпорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважин
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважинsdoamti
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьИван Иванов
 
Опорные слайды к лекции № 7. Назначение и конструкция скважин
Опорные слайды к лекции № 7. Назначение и конструкция скважинОпорные слайды к лекции № 7. Назначение и конструкция скважин
Опорные слайды к лекции № 7. Назначение и конструкция скважинsdoamti
 
СПОСОБ ГИДРОФОБИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАНОДИСПЕРСНОЙ СЕРОЙ
СПОСОБ ГИДРОФОБИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАНОДИСПЕРСНОЙ СЕРОЙСПОСОБ ГИДРОФОБИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАНОДИСПЕРСНОЙ СЕРОЙ
СПОСОБ ГИДРОФОБИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАНОДИСПЕРСНОЙ СЕРОЙErnar Makishev
 
30. гидротехнические работы, водолазные работы
30. гидротехнические работы, водолазные работы30. гидротехнические работы, водолазные работы
30. гидротехнические работы, водолазные работыcpkia
 
опи рн юнг усн 06.2012
опи рн юнг усн 06.2012опи рн юнг усн 06.2012
опи рн юнг усн 06.2012geoplast2007ru
 

What's hot (20)

Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважин
Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважинОпорные слайды к лекции № 14 Крепление скважин
Опорные слайды к лекции № 14 Крепление скважин
 
29211p
29211p29211p
29211p
 
28500p
28500p28500p
28500p
 
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважин
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважинОпорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважин
Опорные слайды к лекция № 11 Система промывки скважин
 
Опорные слайды к лекции № 16: «Заканчивание скважин»
Опорные слайды к лекции  № 16: «Заканчивание скважин»Опорные слайды к лекции  № 16: «Заканчивание скважин»
Опорные слайды к лекции № 16: «Заканчивание скважин»
 
вибросито буровое секретов, которые могут вам помочь.
вибросито буровое секретов, которые могут вам помочь.вибросито буровое секретов, которые могут вам помочь.
вибросито буровое секретов, которые могут вам помочь.
 
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установки
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установкиОпорные слайды к лекции № 9. Буровые установки
Опорные слайды к лекции № 9. Буровые установки
 
Gost 21290 75
Gost 21290 75Gost 21290 75
Gost 21290 75
 
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкости
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкостиОпорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкости
Опорные слайды к лекции № 12: Буровые промывочные жидкости
 
28688ip
28688ip28688ip
28688ip
 
28403p
28403p28403p
28403p
 
7068
70687068
7068
 
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважин
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважинОпорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважин
Опорные слайды к лекции № 8. Бурение нефтяных и газовых скважин
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
Опорные слайды к лекции № 7. Назначение и конструкция скважин
Опорные слайды к лекции № 7. Назначение и конструкция скважинОпорные слайды к лекции № 7. Назначение и конструкция скважин
Опорные слайды к лекции № 7. Назначение и конструкция скважин
 
29631ip
29631ip29631ip
29631ip
 
29915ip
29915ip29915ip
29915ip
 
СПОСОБ ГИДРОФОБИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАНОДИСПЕРСНОЙ СЕРОЙ
СПОСОБ ГИДРОФОБИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАНОДИСПЕРСНОЙ СЕРОЙСПОСОБ ГИДРОФОБИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАНОДИСПЕРСНОЙ СЕРОЙ
СПОСОБ ГИДРОФОБИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАНОДИСПЕРСНОЙ СЕРОЙ
 
30. гидротехнические работы, водолазные работы
30. гидротехнические работы, водолазные работы30. гидротехнические работы, водолазные работы
30. гидротехнические работы, водолазные работы
 
опи рн юнг усн 06.2012
опи рн юнг усн 06.2012опи рн юнг усн 06.2012
опи рн юнг усн 06.2012
 

Similar to 29858ip

Similar to 29858ip (18)

28636p
28636p28636p
28636p
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
28515p
28515p28515p
28515p
 
28867p
28867p28867p
28867p
 
технология повышения эффективности скважинной добычи нефти, газа
технология повышения эффективности скважинной добычи нефти, газатехнология повышения эффективности скважинной добычи нефти, газа
технология повышения эффективности скважинной добычи нефти, газа
 
29986ip
29986ip29986ip
29986ip
 
29238ip
29238ip29238ip
29238ip
 
28719ip
28719ip28719ip
28719ip
 
29644ip
29644ip29644ip
29644ip
 
28469ip
28469ip28469ip
28469ip
 
266.повышение нефтеотдачи путем использования подводной эксплуатационной системы
266.повышение нефтеотдачи путем использования подводной эксплуатационной системы266.повышение нефтеотдачи путем использования подводной эксплуатационной системы
266.повышение нефтеотдачи путем использования подводной эксплуатационной системы
 
28837ip
28837ip28837ip
28837ip
 
28516p
28516p28516p
28516p
 
28639p
28639p28639p
28639p
 
28531ip
28531ip28531ip
28531ip
 
29643ip
29643ip29643ip
29643ip
 
28961r
28961r28961r
28961r
 
29855ip
29855ip29855ip
29855ip
 

More from ivanov1566359955 (20)

7365
73657365
7365
 
7364
73647364
7364
 
7363
73637363
7363
 
7362
73627362
7362
 
7361
73617361
7361
 
7360
73607360
7360
 
7359
73597359
7359
 
7358
73587358
7358
 
7357
73577357
7357
 
7356
73567356
7356
 
7355
73557355
7355
 
7354
73547354
7354
 
7353
73537353
7353
 
7352
73527352
7352
 
7351
73517351
7351
 
7350
73507350
7350
 
7349
73497349
7349
 
7348
73487348
7348
 
7347
73477347
7347
 
7346
73467346
7346
 

29858ip

  • 1. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН (19) KZ (13) A4 (11) 29858 (51) E21B 43/22 (2006.01) МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПАТЕНТУ (21) 2014/0757.1 (22) 02.06.2014 (45) 15.05.2015, бюл. №5 (72) Ахметкалиев Рыскали Бактыгереевич; Насибуллин Бауыржан; Ахметкалиев Айтас (73) Ахметкалиев Рыскали Бактыгереевич (56) RU 2136870, 10.09.1999г (54) СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ПРОМЫТЫХ ВЫСОКОПРОНИЦАЕМЫХ ЗОН ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА (57) Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности, к способам добычи нефти из неоднородных пластов с проведением изоляционных работ для выравнивания профиля приемистости нагнетательных и уменьшения водопритока добывающих скважин. Способ включает закачку в пласт водных растворов в виде обратных нефтяных эмульсий нефти данного месторождения или в другом растворителе с добавками смолоасфальтеновых компонентов нефти и геле или осадкообразующих загустителей. Технический результат, обеспечиваемый изобретением, выражается в повышении эффективности водоизоляционных работ за счет уменьшения сложности ее реализации и увеличения степени изоляции высокопроницаемых зон продуктивного пласта. Способ изоляции промытых высокопроницаемых зон продуктивного пласта путем создания водоизолирующего барьера в виде обратных нефтяных эмульсий, отличающийся тем, что агрегативно-устойчивые обратные нефтяные эмульсии готовят непосредственно в продуктивном пласте акустическим воздействием на продуктивный пласт призабойной зоны скважин акустического поля частотой 4-35 кгц в течение 24-48 часов акустическим излучателем, установленным в заданном интервале продуктивного пласта обрабатываемой добывающей скважины. (19)KZ(13)A4(11)29858
  • 2. 29858 2 Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности, к способам добычи нефти из неоднородных пластов с проведением изоляционных работ для выравнивания профиля приемистости нагнетательных и уменьшения водопритока добывающих скважин. Способ включает закачку в пласт водных растворов в виде обратных нефтяных эмульсий нефти данного месторождения или в другом растворителе с добавками смолоасфальтеновых компонентов нефти и геле- или осадкообразующих загустителей. Известен способ изоляции промытых высокопроницаемых зон продуктивного пласта путем создания водоизолирующего барьера в виде обратных нефтяных эмульсий [Патент РФ №2136870 С1, 6Е21В 43/22, 1999г.]. Недостатком указанного способа является сложность ее реализации, заключающийся в том, что эмульсии для изоляции промытых высоконроницаемых зон продуктивного пласта готовят заранее и ее закачивают в продуктивный пласт через добывающую скважину. При этом, трудно достигать достаточной изоляции всех промытых высокопроницаемых зон. Задачей изобретения является повышение эффективности водоизоляционных работ за счет упрощения ее реализации и более целенаправленной изоляцией высокопроницаемых зон продуктивного пласта. Технический результат, обеспечиваемый изобретением, выражается в повышении эффективности водоизоляционных работ за счет уменьшения сложности и ее реализации и увеличения степени изоляции высокопроницаемых зон продуктивного пласта. Способ изоляции промытых высокопроницаемых зон продуктивного пласта путем создания водоизолирующего барьера в виде обратных нефтяных эмульсий, отличающийся тем, что агрегативно-устойчивые обратные нефтяные эмульсии готовят непосредственно в продуктивном пласте акустическим воздействием на продуктивный пласт призабойной зоны скважин акустического поля частотой 4-35 кгц в течение 24-48 часов акустическим излучателем, установленным в заданном интервале продуктивного пласта обрабатываемой добывающей скважины. Изобретение осуществляется следующим образом. Процесс добычи нефти из нефтеносных пластов сопровождается добычей попутной воды, которые после смешения образуют водонефтяные эмульсии (ВНЭ). Содержание воды в нефти может достигать значительных величин. Процесс обводнения скважин ухудшает состояние разработки месторождения. Ограничение водопритока представляется проблемой не только технологического характера, но и непосредственным образом связанной с нефтеотдачей пластов. Поэтому проведение изоляционных работ необходимо для выравнивания профиля нагнетания нефти водой и исключения прорыва воды по высокопроницаемым зонам пласта. Существуют различные методы изоляции водопритока к добывающим скважинам: полимерная и силикатно-гелевая технологии, пенная технология, осадкообразование, изоляция использованием водонефтяных эмульсий обратного типа. Указанные реагенты закачивают в продуктивный пласт призабойной зоны скважин через добывающие скважины и они закупоривают высокопроницаемые зоны, по которым поступает вода. Это приводит к выравниванию профиля нагнетания нефти водой и увеличению нефтеотдачи пластов. В известном способе ВНЭ для создания водоизолирующего барьера готовят на поверхности и ее нагнетают в пласт через добывающую скважину. Но данная эмульсия может быть приготовлена непосредственно в продуктивном пласте акустическим воздействием на продуктивный пласт акустического поля частотой 4- 35 кгц в течение 24-48 часов акустическим: излучателем, установленным в заданном интервале продуктивного пласта обрабатываемой добывающей скважины. Акустическая волна представляет собой знакопеременные колебания давления определенной частоты. Градиент акустического давления в пределах длины волны нередко превышает стационарный градиент, используемый в практике нефтедобычи. В результате возникают значительные инерционные силы, приложенные к флюиду и акустическое поле способно производить эффекты, способствующие восстановлению фильтрационных свойств призабойной зоны скважины и пласта. В твёрдой среде акустическое поле имеет продольную и поперечную составляющие. В жидкой среде существуют только продольная составляющая. Поскольку нефтяной пласт представлен как твёрдой, так и жидкой фазами, в нём существует сложная комбинация взаимодействия продольных и поперечных полей. Под воздействием продольной волны порозаполняющая жидкость стремится переместиться в сторону падения давления, перетекая в соседние поры, в то же время как сдвиговые напряжения твёрдого скелета коллектора придают жидкости крутящий момент. Таким образом, перемещение флюида происходит в виде вихревого потока, который совершает интенсивные возвратно-поступательные движения. Указанные процессы определяют характер движения флюида в порах пласта. Акустические волны испытывают отражение от стенок коллекторов, что приводит к наложению падающей и отраженной волны, образованию стоячих волн. Амплитуда колебания давления в пределах длины волны на этих участках увеличивается примерно в два раза. Такие зоны образуются у стенок коллекторов. [ Трофимова Т.П. Курс физики. М. Высшая школа, 2009г.; Селяков В.И., Кадет В.В. Перкаляционные модели процессов переноса в микронеоднородных средах. М. Недра, 1995г.].
  • 3. 29858 3 Метод акустического воздействия основан на явлениях изменения фазовых проницаемостей фильтрата (вода и нефть) и изменении фильтрационных; свойств среды. При акустическом воздействии на продуктивный пласт происходят следующие физические явления: - вихревое возвратно-поступательное движение фильтрата в узких местах поровых каналов породы, что приводит к циклическим, резким перепадам давления и будут способствовать перемешиванию воды и нефти с образованием водонефтяной эмульсии (ВНЭ); - эти же процессы будут приводить к отделению смоло-асфальтеновых отложений от стенок поровых каналов и их переводу в нефтяную и водную фазу, которые увеличивают устойчивость образующейся ВНЭ; - термопластические напряжения, возникающие как результат различных физико-механических параметров породы и флюида также будут способствовать отделению смоло-асфальтеновых отложений; Указанные явления более интенсивно протекают в капиллярах, заполненных в различной степени водой. В «более нефтяных капиллярах» эти процессы протекают в меньшей степени. Образование смоло-асфальтеновых отложений на стенках поровых каналов происходит при фильтрации нефти по ним. Это сопровождается уменьшением их проницаемости, которое проявляется в большей степени в менее проницаемых коллекторах. С более проницаемых пластов нефть отделяется быстрее и по этим каналам начинается интенсивное поступление вды к добывающим скважинам. При нагреве, интенсивном акустическом воздействии или других воздействиях смоло- асфальтеновые отложения отделяются от стенок коллекторов, диспергируются и образуют водонефтяные эмульсии, обладающие высокой агрегативной и седиментационной устойчивостью. Образовавшиеся эмульсии обладают вязкостью, значительно большей чем нефть и вода. Их фильтруемость через поровые каналы очень мала, поэтому поток такой ВНЭ направляется в более высокопроницаемые поры и их, закупоривает. Это приводит к перераспределению и выравниванию профиля нагнетания нефти, происходит рост нефтеотдачи пластов. Данный способ акустического воздействия реализуется следующим образом. Пример 1. Работы были проведены на месторождении Узеньмунайгаз. Акустический излучатель устанавливается в заданном интервале продуктивного пласта добывающей скважины, соединяется кабелем с источником акустического сигнала частотой 4-35 кГц, который располагается на поверхности. Время акустической обработки призабойной зоны скважины указанным акустическим воздействием составляет 24-48 ч. Пример 2. Была проведена обработка по методу акустического воздействия по пр.1 на 3 скважинах. Были получены следующие результаты: успешность по снижению обводненности 100%, по увеличению дебита нефти на 100%, обводненность снизилась в среднем на 11%, дебит нефти вырос на скважину на 2,2 т/сут. При применение изоляции водопритока по известному методу (по прототипу) закачкой водоизолирующего реагента были получены результаты: успешность по снижению обводненности 45%, по увеличению дебита нёфти 45%, обводненность снизилась в среднем на 7,1%, дебит нефти увеличился на скважину на 1,5 т/сут. Анализ из полученных результатов (пр.2) показывает, что часто применение водоизолирующих составов, закачиваемых в призабойную зону добывающих скважин не дает ожидаемых результатов. Более половины обработанных скважин не дали уменьшения обводненности продукции, а в остальных скважинах эффект оказался незначительным. Это можно объяснить неправильным выбором водоизолирующего реагента, недостаточным его количеством и слабой изученностью объекта обработки. При акустическом воздействии на пласт процесс обработки скважин значительно упрощается, нет необходимости в приготовлении изолирующего материала и закачки его в продуктивный пласт. Приготовление изолирующего состава происходит в самом пласте, что значктельно упрощает процесс его доставки до места назначения. Указанные преимущества предлагаемого метода обеспечивают получение более надежного результата по изоляции водопритока к добывающим скважинам при меньшей трудоемкости и с меньшим количеством технологических операций. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ Способ изоляции промытых высокопроницаемых зон продуктивного пласта, путем создания водоизолирующего барьера в виде обратных нефтяных эмульсий, отличающийся тем, что агрегативно-устойчивые обратные нефтяные эмульсии готовят непосредственно в продуктивном пласте акустическим воздействием на продуктивный пласт призабойной зоны скважин акустического поля частотой 4-35 кгц в течение 24-48 часов акустическим излучателем, установленным в заданном интервале продуктивного пласта обрабатываемой добывающей скважины. Верстка Ж. Жомартбек Корректор К. Сакалова