11.07.2015 Views

issue-50_v1

issue-50_v1

issue-50_v1

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

патентыОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯТЕРМОГАЗОХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НЕФТЕГАЗОПРИТОКОВВ НАКЛОННО-ПРОБУРЕННЫХ ИВЫПОЛАЖИВАЮЩИХСЯ СКВАЖИНАХЕ.В. ГОНЧАРОВ, старший научный сотрудник ОАО «ВНИМИ»И.Ф. ПОПОВ, к. т. н., генеральный директор ЗАО «НПК «Геоэлектроника сервис»Внастоящее время при осложнении горногеологическихусловий извлечения нефтии газа все чаще приходится применятьсложные и дорогостоящие технологическиеоперации, к которым относятся, в частности,колтюбинговые технологии. Необходимозаметить, что актуальность развитияэтих технологий обусловлена не толькотрадиционными объектами их применения, нои встраиванием в системы извлечения метана изгазоносных угольных месторождений, и, конечно,их применением при извлечении сланцевого газаи нефти.В процессе анализа путей совершенствованияколтюбинговых технологий у авторов возниклаидея, что стремительно протекающие взрывныепроцессы могут быть вытеснены процессамидлительного прогрева без динамических нагрузоки репрессий, с температурами, оптимальнымидля релаксации горного давления вокругствола скважины, для открытия трещин ипористости, снижения вязкости флюида (нефти)при воздействии не только температуры, нои углекислого газа, образующегося на входереакций [1].Термогазохимическое воздействие дляинтенсификации нефтегазопритоковзаключается во внедрении пересыщенныхрастворов селитр и иных кислородосодержащихсоединений в жидкой фазе в углеродосодержащиекомпоненты, находящиеся в зоне обработки(уголь, лигнит, нефтесодержащие породыили интервалы скважин), и инициированиитермогазохимической реакции с длительным(до 5–7 дней) нагревом, обеспечивающимпрогрев массива нефтесодержащего интервалана удалении до 7–10 м, а при продавливаниикислородосодержащих жидкостей по интервалуобработки – до <strong>50</strong>–70 м [1].Способ получил развитие за счет невысокойстоимости, относительной простотытехнических операций по его реализациии безопасности для состояния скважин иперсонала. Способ прошел неоднократныепрактические испытания, по результатамкоторых патентовался авторами начиная с1990 года. Смотрите патент РФ № 17<strong>50</strong>291«Способ повышения продуктивности нефтянойскважины»; патент РФ № 2168008 «Способповышения продуктивности нефтяныхи газовых скважин и устройство для егоосуществления»(2001 год).Первые эксперименты проводились синициированием термогазодинамическойреакции реакцией соляной кислоты и магния.Однако этот подход выявил определенныенедостатки и самое главное – своюнеприменимость на скважинах сложногопрофиля, например, таких как на рис. 1.В начале работы над темой авторы провелимасштабные исследования по выбору рецептовкислородосодержащих средств: были опробованыпараметры горения составов, начиная отперекиси водорода и растворов аммиачнойселитры и заканчивая хлоратами и фторатами [2].Широкие исследования проводились с цельюсоздания надежных средств инициированиятермогазохимических реакций в условияхскважин различной степени обводнения, глубиныи конструктивных параметров. Исследовалисьинициирующие устройства на термитномтопливе (см. описание патента № 21680008)и на комбинациях из прессованных хлоратов(рис. 2). Смотрите описания патентов № 2491412,«Скважинный нагреватель для наклоннопробуренных и выполаживающихся скважин»(2009 год) и № 2456440 «Способ интенсификациинефтепритоков в скважинах сложного профиля иустройство для его осуществления» (2012 год).В частности, для работ на конкретной скважине(рис. 1) успешно применялся термоизлучатель,приведенный на рис. 2. Диаметр – <strong>50</strong> мм,длина – 0,5 м.Однако встречаются более сложные68 № 4 (0<strong>50</strong>) Декабрь / December 2014

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!