Обзор опыта применения технологии биополимерного воздействия БП-92
Автор: Поручиков К.Д.
Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws
Рубрика: Природопользование
Статья в выпуске: 3 (74) т.14, 2018 года.
Бесплатный доступ
Проведен обзор опыта применения биополимерного воздействия БП-92. Отмечено, что данный метод предусмотрен для пластов с явно выраженной неоднородностью. Амплитуда эффекта после применения биополимерного воздействия БП-92 достигает до 100%.
Биополимерное воздействие, неоднородный пласт, нефтяное месторождение
Короткий адрес: https://sciup.org/140225957
IDR: 140225957
Текст научной статьи Обзор опыта применения технологии биополимерного воздействия БП-92
Технология биополимерного воздействия БП-92 предназначена для воздействия на объектах с сильно выраженной неоднородностью [1-3, 9-13], как по толщине, так и по простиранию со средней проницаемостью более 100 мД и с температурой до 130 оС. Применение технологии основано на зависимости изменения профиля приемистости от давления. Обычно, при уменьшении закачки, снижение приемистости происходит неравномерно. Приемистость низкопроницаемых интервалов уменьшается сильнее, чем высокопроницаемых. При пониженном давлении закачки (на десятки атмосфер ниже устьевого давления при нагнетании в пласт жидкости) низкопроницаемые (нефтенасыщенные) пропластки перестают принимать закачиваемую воду. Для того, чтобы закачиваемая биополимерная композиция попала преимущественно в промытую водонасыщенную зону, закачка композиции в пласт производится при давлении на 5-10 атмосфер ниже давления в линии ППД.
Разработано четыре базовых состава биополимера. Первый, на основе модифицированного картофельного крахмала, применим при пластовой температуре не менее 60 оС, коллектором как порового, так и трещиновато-порового типа с проницаемостью минимум 10 мД. Наилучший эффект достигается на ранней стадии разработки. Второй состав, на хромкалиевых квасцах, применим для коллекторов того же типа, что и первый, но при температуре менее 60 оС. Третий, на основе бентонита, рекомендуется для трещиновато-поровых коллекторов с проницаемостью минимум 5 мД и при пластовой температуре более 60 оС. Четвертый, на основе отходов слоистого пластика «сломель М», имеет критерии применимости аналогично третьему, но более эффективен при кинжальных прорывах воды, применим также при наличии заколонныхперетоков и для поровых коллекторов.
К настоящему времени биополимерные технологии прошли промысловую апробацию:
– обработка призабойной зоны добывающих скважин биополимерными составами с целью ограничения водопритока проводилась на месторождениях Украины (терригенные коллектора НГДУ "Черниговнефтегаз"), ПО "Татнефть" и НГДУ "Ки-нель-нефть" (карбонатные трещиноватые коллектора), а также на некоторых других месторождениях. Снижение обводненности в этих экспериментах достигало в отдельных случаях 40% (в зависимости от предыстории и начальной обводненности), суточный прирост добычи нефти в среднем 4-5 тонн (в отдельных случаях до 20 тонн-в зависимости от дебита по жидкости и начальной обводненности).
В Татарии дополнительная добыча нефти на одну скв.-операцию в среднем составляет 530 тонн (или около 300 тонн нефти на тонну товарной формы биополимера);
– закачка биополимерных композиций через нагнетательные скважины с целью изменения профиля приемистости и увеличения охвата заводнением (регулирование фильтрационных потоков) проводилась на ряде месторождений Западной Сибири:
Талинское месторождение ("КОНДРПЕТРО-ЛЕУМ"), Поточное, Покачевское и Нантеганское месторождения ("Лангепаснефтегаз"), Тарасовское и Барсуковское месторождения ("Пурнефтегаз"), Ершовое и Самотлорское месторождения ("Нижне-вартовскнефтегаз"), Запад но-Ноябрьское месторождение ("Ноябрьскнефтегаз").
Наиболее полно апробация биополимерных технологий проводилась на месторождениях "Ме-гионнефтегаз". Работы выполнялись на Покамасов-ском месторождении (пласт Ю1), Северо-Покурском месторождении (пласты Бб и Б8), Аган-ском месторождении (Б8 и Б9), Южно-Аганском месторождении (Б9), Ватинском месторождении (А1-2 и Б8), Мегионском месторождении (А1-2 и Б8), Мыхпайском месторождении (А1).
При закачке биополимерных композиций в нагнетательные скважины [4-8] на опытном участке через один – три месяца после закачки наблюдается прогрессирующее снижение обводненности и прирост добычи нефти. Дополнительная добыча от проведенных обработок во многих случаях превышает 500 тонн нефти на 1 тонну товарной формы биополимера Продукт БП-92.
После обработки в течение 2-3 месяцев имеет место увеличение средних дебитов, максимальная амплитуда эффекта достигает 100%, в дальнейшем происходит постепенное уменьшение эффекта.
Список литературы Обзор опыта применения технологии биополимерного воздействия БП-92
- Вахобов А.А., Коровин К.В. Практические основы применения методов обработки призабойной зоны в терригенных коллекторах месторождений Западной Сибири//Научный форум. Сибирь. 2017. Т. 3, № 2. С. 19-20.
- Дашдамиров М.З., Коровин К.В. Естественная и техногенная трещиноватость горных пород на месторождениях Западной Сибири//Научный форум. Сибирь. 2017. Т. 3, № 2. С. 21-22.
- Дронова И.А., Севастьянов А.А. Рекомендации по рациональной доразработке пачек ХХIII_1, ХХIII_2, ХХIII_3, ХХIII_4 XXIII пласта Гойт-Кортовского нефтяного месторождения//Научный форум. Сибирь. 2015. Т. 1, № 1. С. 29-30.
- Житинский А.А. Обзор зарубежного опыта применения физикохимических технологий воздействия на пласт//Научный форум. Сибирь. 2018. Т. 4, № 1. С. 21-23.
- Задорожний Е.С. Краткий обзор применения современных технологий воздействия на пласт//Научный форум. Сибирь. 2018. Т. 4, № 1. С. 24-26.
- Коровин В.А., Севастьянов А.А., Коровин К.В., Зотова О.П. Основы обустройства нефтяных и газовых месторождений. Тюмень: ТИУ, 2016. 46 с
- Медведский Р.И., Севастьянов А.А., Коровин К.В. Прогнозирование выработки запасов из пластов с двойной средой//Вестник недропользователя Ханты-Мансийского автономного округа. 2005. № 15. С. 49.
- Севастьянов А.А., Коровин К.В., Зотова О.П. Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти: учебное пособие. Тюмень: ТИУ, 2017. 89 с.
- Тухбатуллина Д.Р. Анализ эффективности применения физикохимических методов увеличения нефтеотдачи на месторождениях Западной Сибири//Научный форум. Сибирь. 2018. Т. 4, № 1. С. 39-41.
- Тухбатуллина Д.Р. Обзор физико-химических технологий ограничения водопритока на месторождениях Западной Сибири//Научный форум. Сибирь. 2018. Т. 4, № 1. С. 35-39.
- Шпильман А.В., Коровин К.В., Савранская М.П. Перспективы освоения ТРИЗ В ХМАО-ЮГРЕ//В сб.: НЕФТЬГАЗТЭК. Мат. 6 Тюменского международного инновационного форума. Правительство Тюменской области Комитет по инновациям Тюменской области. Тюмень. 2015. С. 461-464.
- Sevastianov A.A., Korovin K.V., Zotova O.P., Zubarev D.I Assessment of the prospects of producing hard-to-extract oil reserves in the territory of KhMAO -Yugra//Нефть и газ: опыт и инновации. 2017. Т. 1, № 1. Р. 40-45.
- Mulyavin S.F., Kolev Zh.M., Alsheikhly Mohammed Jawad Zeinalabideen Сalculation of oil well productivity with a complex wellbore trajectory in exploitation object//Нефть и газ: опыт и инновации. 2017. Т. 1, № 1. Р. 32-40.