12. Кислотная обработка пластов. Суть, виды работ, оборудование, технологии.
Заказать уникальный реферат- 22 22 страницы
- 7 + 7 источников
- Добавлена 10.07.2020
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1 СУТЬ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ПЛАСТА, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ……………………………………..4
1.1 Цели и задачи кислотной обработки………………………………….4
1.2 Общие требования к проведению кислотных обработок и техника безопасности………………………………………………………………………5
1.3 Оборудование и техника, применяемая для кислотных обработок…7
2 ВИДЫ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК, ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.9
2.1 Кислотные ванны……………………………………………………….9
2.2 Простые кислотные обработки………………………………………11
2.3 Кислотные обработки под давлением…………………………….....13
2.4 Термокислотные и термогазохимические обработки………………15
2.5 Пенокислотные обработки…………………………………………...17
2.6 Гидроимпульсные и кислоструйные обработки…………………….18
2.7 Обработки глинокислотой……………………………………………19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..21
При данной схеме гранулы магния с песком нагнетают в трещины пласта, затем растворяют его кислотой. При этом значительный объем пласта разогревается и накопленное им тепло отдается потоку жидкости, который растворяет парафин;2. Внутрискважинная термохимическая обработка. При этой схеме гранулированный магний вместе с кислотой вводят в затрубное пространство напротив всей толщи пласта. Кислота реагирует с магнием по мере прокачки через его слой, затем поступает в пласт; 3. Термокислотная ванна – в заполненную кислотой часть ствола намывают гранулированный магний.Обработка скважины происходит в следующем порядке:1. Скважину заполняют нефтью, внутрь колонны НКТ опускаю реакционный наконечник, заполненный необходимым количеством магния. Количество магния варьируется в зависимости от толщины пласта и составляет от 40 до 100 кг;3. Закачивается первая порция кислоты, необходимая для тепловой обработки, кислота нагревается от взаимодействия с магнием до 75°С. Данную температуру должен обеспечить режим закачки кислоты. Расход жидкости определяют исходя из количества образовавшейся теплоты при химической реакции.Необходимо так же учитывать, что концентрация кислоты после реакции снижается в среднем на 3%;4. При максимальной подаче насосов закачивают остальной раствор кислоты для заключительной стадии обработки, затем в скважину нагнетают продавочную жидкость, которая продавливает кислоту в пласт. 5. Скважину выдерживают как при обычной кислотной обработке – 24 часа, после этого прямым или обратным способом промывают ее и пускают в эксплуатацию[7]. 2.5Пенокислотные обработкиПенокислотная обработка проводится на скважинах, которые многократно подвергались кислотной обработке, или на скважинах, в которых продуктивный пласт обладает неоднородностью (состоит из проплатков низкой и высокой проницаемости). Суть метода состоит в воде в призабойную часть пласта раствора поверхностно-активного вещества (ПАВ) в соляной кислоте. Данная смесь лучше проникает в пласт, чем обычный раствор кислоты в следствии замедления реакции пенами. Помимо этого, происходит более качественная очистка каналов от продуктов реакции кислоты с породой. Выполнение пенокослотной обработки производится в следующей последовательности: 1. Около устья скважины устанавливают оборудование (рис. 10) – аэратор, компрессор, кислотный агрегат и агрегат подземного ремонта, извлекают из скважины насосное оборудование;Рис. 10 – Схема расположения оборудования при пенокислотной обработке скважины: 1 – компрессор; 2 – обратный клапан; 3 – аэратор; 4 – насосная установка; 5 – арматура устья скважины.2. Совместно с этим раствор соляной кислоты обрабатывается ПАВ;3. В скважину закачивают нефть до статического уровня, затем аэрированный раствор кислоты с ПАВ. Соотношение объема воздуха и жидкости поддерживается в соотношении 15-25:1;4. Кислотная пена продавливается в пласт продавочной жидкостью, затем скважина выдерживается под давлением до окончания реакции;5. Скважина промывается для удаления остатков кислоты и продуктов реакции, оборудование извлекается [2].2.6Гидроимпульсныеи кислоструйные обработкиПри проведении гидроимульсной кислотной обработки создается гидравлический импульс в призабойной зоне пласта, в следствии чего в ней раскрываются имеющиеся или появляются новые трещины. Суть метода заключается в том, что в скважину через НКТ периодически закачивается жидкость под большим давлением, которое затем быстро сбрасывается через затрубное пространство. Когда давление сбрасывается, с большой скоростью происходит приток жидкости из образовавшихся трещин в ствол скважины. С этой жидкостью выносятся загрязняющие материалы из призабойной зоны. Кислотоструйная обработка основана на воздействии на стенки ствола и забой струей раствора кислоты, который выходит из конусной насадки с большой скоростью. Устройство, с помощью которого осуществляют данную обработку называется гидромонитором (рис. 11).Рис. 11 – Схема гидромонитора: 1 – насадка; 2, 3 – верхнее и нижнее колено; 4 – механизм поворота; 5 – ствол; 6 – механизм подъема ствола.Назначение кислотоструйных обработок состоит в очистке стенок ствола скважины и забоя от глинистой и цементной корок, а также образовании новых каналов в карбонатной породе. Данный вид обработки в основном применяют в скважинах с открытым стволом [7]. 2.7Обработки глинокислотойГлинокислота представляет собой смесь соляной (10–15%) и фтористоводородной (2–5 %) кислот. Для ее приготовления используют бифторид-фторид аммония, при его реакции с раствором соляной кислоты, образуется фтористоводородная кислота – NH4HF + HCl =2HF + NH4Cl. Глинокислота активно действует на глинистые, карбонатные минералы и кварцевые зерна.Воздействие глинокислоты на породы можно описать следующими химическими уравнениями реакций:1. Воздействие на силикатные породы (кварц): SiO2 + 4HF = 2H2O + SiF42. Воздействие на карбонатные породы (каолин): H4Al2SiO9 + 14HF = 2AlF3 + 2SiF4 + 9H2O.Для того, чтобы при глинокислотных обработках не образовывались осадки, рекомендуется предварительная обработка призабойной зоны соляной кислотой, она способствует растворению и удалению углекислых солей кальция и магния.Для этих целей обычно используется раствор 8 – 10% соляной кислоты, поскольку кислота более высокой концентрации вступает в реакцию с металлическим оборудованием, а более низкой снижает эффективность мероприятия. Объем глинокислоты, необходимый для обработки пласта, рассчитывается с учетом толщины пласта, химическим составом породы и количеством предыдущих кислотных обработок. В среднем на 1 метр пласта требуется 0,4 – 1,5 м3 раствора, причем чем выше проницаемость пласта, тем больший объем используют. В раствор глинокислоты, помимо соляной кислоты целесообразно добавлять ингибиторы коррозии (например, уникол ПБ-5), а также интенсификаторы (поверхностно-активные вещества) для изменения скорости реакции раствора с породой [2]. ЗАКЛЮЧЕНИЕВ ходе написания реферата на тему «Кислотная обработка пластов. Суть, виды работ, оборудование, технологии» были рассмотрены основные методы воздействия на пласт, дана краткая их характеристика. Обозначены цели, которые преследует кислотная обработка пласта и задачи, которые она решает. Приведены требования, в соответствии с которым проводится кислотная обработка и правила техники безопасности при ее проведении.Во второй главе описано, на чем основано действие метода кислотной обработки. В пунктах главы детально изучено 6 методик обработки пласта: кислотные ванны, кислотные обработки под давлением, термокислотные и термогазохимические обработки, пенокислотные обработки, кигроимпульсные и кислоструйные обработки, обработки глинокислотой. Рассмотрена методика проведения каждого типа обработки, применяемое оборудование, его особенности, а также практическая значимость в промышленности каждого метода. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1. Давлетшина Л.Ф., Толстых Л.И., Михайлова П.С. О необходимости изучения особенностей поведения углеводородов для повышения эффективности кислотных обработок скважин / Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2016. - №4. – С. 90-96.2. Кислотная обработка скважин: технология и обработка [Электронный ресурс]URL: https://fb.ru/article/436592/kislotnaya-obrabotka-skvajin-tehnologii-i-oborudovanie (дата обращения 15.05.2020)3. Кульчинский Д.Ю. Сущность соляно-кислотной обработки пласта // Студенческий: электрон. научн. журн. 2020. № 4(90) [Электронный ресурс] URL: https://sibac.info/journal/student/91/170000 (дата обращения: 14.05.2020).4.Литвин В.Т., Стрижнев К.В., Шевчук Т.Н., Рощин П.В. Кислотная обработка призабойной зоны пласта баженовской свиты после проведения гидроразрыва пласта / Нефтяное хозяйство.– 2018. – № 4. –С. 70-73.5. Оборудование для кислотных обработок скважин [Электронный ресурс]URL:https://studopedia.ru/5_45755_oborudovanie-dlya-kislotnih-obrabotok-skvazhin.html (дата обращения 20.05.2020).6. Семанов, А.С. Эффективность применения солянокислотной обработки призабойной зоны пласта в условиях Поточного месторождения / Семанов А.С., Петрова Л.В., Губанов С.И., Зиновьев А.М. // В сборнике: Материалы 42-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 2015. – Уфа: УГНТУ.– 2015.– С. 140-145.7. Технология кислотной обработки скважин [Электронный ресурс]URL: https://studopedia.ru/18_55864_obrabotka-solyanoy-kislotoy.html (дата обращения 14.05.2020).
2. Кислотная обработка скважин: технология и обработка [Электронный ресурс] URL: https://fb.ru/article/436592/kislotnaya-obrabotka-skvajin-tehnologii-i-oborudovanie (дата обращения 15.05.2020)
3. Кульчинский Д.Ю. Сущность соляно-кислотной обработки пласта // Студенческий: электрон. научн. журн. 2020. № 4(90) [Электронный ресурс] URL: https://sibac.info/journal/student/91/170000 (дата обращения: 14.05.2020).
4. Литвин В.Т., Стрижнев К.В., Шевчук Т.Н., Рощин П.В. Кислотная обработка призабойной зоны пласта баженовской свиты после проведения гидроразрыва пласта / Нефтяное хозяйство. – 2018. – № 4. –С. 70-73.
5. Оборудование для кислотных обработок скважин [Электронный ресурс] URL: https://studopedia.ru/5_45755_oborudovanie-dlya-kislotnih-obraboto k-skvazhin.html (дата обращения 20.05.2020).
6. Семанов, А.С. Эффективность применения солянокислотной обработки призабойной зоны пласта в условиях Поточного месторождения / Семанов А.С., Петрова Л.В., Губанов С.И., Зиновьев А.М. // В сборнике: Материалы 42-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 2015. – Уфа: УГНТУ. – 2015. – С. 140-145.
7. Технология кислотной обработки скважин [Электронный ресурс] URL: https://studopedia.ru/18_55864_obrabotka-solyanoy-kislotoy.html (дата обращения 14.05.2020).
Вопрос-ответ:
Что такое кислотная обработка пластов и каково ее значение в нефтедобывающей промышленности?
Кислотная обработка пластов - это процесс использования кислот для улучшения проницаемости пласта в нефтедобывающей промышленности. Она выполняется с целью повышения добычи нефти и газа путем удаления нагромождений солей, отложений и других препятствий в пласте. Кислотная обработка является важной технологией, помогающей увеличить производительность скважин и раскрыть их потенциал.
Какая основная цель кислотной обработки пласта?
Основная цель кислотной обработки пласта заключается в улучшении проницаемости и продуктивности нефтяных скважин. Кислотная обработка позволяет удалить нагромождения и отложения, которые ограничивают поток нефти из пластовых пор.
Какие требования необходимо соблюдать при проведении кислотных обработок?
При проведении кислотных обработок необходимо соблюдать ряд требований. Во-первых, необходимо обеспечить безопасность работников, следуя правилам техники безопасности. Во-вторых, необходимо правильно выбирать кислотные составы, исходя из условий пласта и задач обработки. Также важно контролировать процесс обработки и правильно использовать оборудование.
Какое оборудование используется для кислотной обработки пласта?
Для кислотной обработки пласта используется специальное оборудование. К нему относятся кислотные насосы, резервуары для хранения и смешивания кислотных составов, системы для подвода кислоты к скважине, а также системы для контроля и измерения параметров обработки.
Какие виды кислотных обработок существуют и в каких случаях они применяются?
Существует несколько видов кислотных обработок, включая наружную, внутрискважинную и объемную обработку. Наружная обработка применяется для удаления отложений на поверхности скважины, внутрискважинная обработка используется для разрушения отложений и проникновения в пласт, а объемная обработка проводится для улучшения связи между скважиной и пластом.
Какая роль кислотной обработки в нефтедобывающей промышленности?
Кислотная обработка играет важную роль в нефтедобывающей промышленности. Она позволяет повысить объем добычи нефти, улучшить продуктивность скважин и продлить их срок службы. Кроме того, кислотная обработка способствует решению проблем с понижением проницаемости пласта и снижением притока нефти из-за отложений и нагромождений.
Что такое кислотная обработка пласта?
Кислотная обработка пласта - это процесс, при котором в качестве активного вещества используются кислоты для удаления или разрушения отложений, проникновения в поры, повышения проницаемости или повышения добычи нефти и газа.
В чем заключается значение кислотной обработки в нефтедобывающей промышленности?
Значение кислотной обработки в нефтедобывающей промышленности состоит в том, что она позволяет увеличить проницаемость пласта, удалить отложения и повысить добычу нефти и газа. Это помогает повысить эффективность работы скважины и увеличить объем добычи.
Какие цели и задачи преследуются при проведении кислотной обработки?
Цели и задачи кислотной обработки включают удаление отложений, повышение проницаемости пласта, разрушение пористых образований, увеличение добычи нефти и газа, улучшение условий работы скважины и продление ее срока службы.
Какое оборудование и техника используются для кислотной обработки?
Для кислотной обработки используется специальное оборудование, включающее насосы, соединительные трубопроводы, устройства для контроля давления и температуры, системы безопасности, а также специальные инструменты и химические реагенты.