- •Глава 1 основные элементы и определения наноматериалов и нанотехнологий
- •1.1.Свойства нанокристаллических материалов
- •1.2. Нанокристаллические порошки и их прочностные свойства
- •1.3. Нанотехнологии и влияние на них характеристик и свойств наночастиц
- •1.4. Технология разработки наноматериалов
- •1.5. Коэффициент извлечения нефти при различных технологиях разработки нефтяных месторождений и проблемы рационального нефтеизвлечения
- •1.6. Формирование нанонауки
- •1.7. Наноматериалы и нанотехнологии, используемые в горной промышленности
- •Глава 2 нанотехнологии для добычи нефти и газа
- •2.1. Углеводороды как объект нанотехнологий
- •Гидрофобная наножидкость для скважинных операций
- •2.3. Применение нанотехнологий для регулирования биологического состава с целью снижения коррозионных поражений эксплуатационных труб
- •2.4. Применение нанореагентов для регулирования образования асфальто-смолисто-парафиновых отложений в скважинах
- •2.5. Изменение наноявлений на контакте вода- газ при утилизации низконапорного газа из газовых залежей и попутного нефтяного газа
- •2.6. Применение инновационных нанотехнологий на нефтяных месторождениях Азербайджана
- •Глава 3 прикладная физико-химия наносистем и наноявления в нефтегазовых пластах
- •3.1. Изменения упругоемкости пласта, взаимовлияние механических напряжений и физико-химических наноявлений на контакте жидкости с породой при вытеснении нефти
- •3.2. Добавки в воду, регулирующие наноявления ионнообмена при вытеснении нефти
- •3.3. Фазовые равновесия многолетнее мерзлых пород и гидратов метана при изменении термобарических условий
- •Глава 4 классификация нанотехнологий в добыче нефти и газа
- •4.1. Мероприятия воздействия на нефтяные пласты
- •4.2. Нанотехнологии в добыче нефти и газа
- •4.3. Совершенствование нефтегазовых нанотехнологий
- •4.4. Наноразмерный подход для исследования реагентов и технологий регулирования состояний газогидратов
- •Глава 5 влияние наноструктур нефти на приток в скважину
- •5.1. Развитие термических технологий для добычи высоковязкой нефти
- •5.2. Реагентное снижение вязкости нефти (уменьшение длины асфальтеновых нанореагентов)
- •Глава 6 механизм перемещения нефти в пласте и молекулярно-поверхностные процессы (нанопроцессы)
- •6.1. Влияние наноразмера пор (проницаемости) на коэффициент извлечения нефти
- •6.2. Технология повышения кин для низкопроницаемых пластов с учетом наноявлений
- •6.3. Особенности гистерезисных эффектов в нефтегазовых пластах
- •6.4. Влияние пластовых и электрически заряженных компонентов на динамику перемещения нефти
- •6.5. Особенности наноразмерного механизма регулирования взаимодействия глинистого материала и флюидов в пластовых условиях
- •6.6. Применение термонеустойчивых химреагентов при закачке в пласт водных растворов с поверхности
- •Глава 7
- •Влияние наноявлений смачиваемости
- •На характер вытеснения нефти
- •Из нефтегазовых пластов
- •7.1. Применение пенной нанотехнологии на нефтяных месторождениях для повышения кин
- •7.2. Применение пенной нанотехнологии на газовых месторождениях
- •Глава 8 необходимость учета наноявлений для мониторинга разработки нефтяных залежей. Будущие нефтегазовые нанотехнологии
- •8.1. Влияние наноявлений в системе «нефть- газ- вода- порода» на кин
- •8.2. Необходимость наноочистки закачиваемой воды для повышения кин
- •8.3. Будущие нефтегазовые нанотехнологии
- •Заключение
- •Литература
7.1. Применение пенной нанотехнологии на нефтяных месторождениях для повышения кин
При разработке нефтяных залежей с неоднородными коллекторами основное влияние на эффективность заводнения оказывает прорыв воды от нагнетательных скважин к добывающим. Одной из причин остановки добывающих скважин является высокая обводненность продукции. Таких скважин - десятки тысяч.
Когда неоднородность коллектора не очень большая - различие проницаемости кернов коллектора 5-7 раз, то могут быть применены полимерные технологии. При различии проницаемости кернов коллектора более 500 раз, применение полимерных технологий становится экономически невыгодным из-за необходимости применять высококонцентрированные растворы, а это очень дорого.
Пенные системы, регулируемые наноявлениями на контакте вода-газ, обеспечивают высокие вязкостные характеристики при малых расходах поверхностно-активных веществ, снижая подвижность фаз в высокопроницаемых дренах при закачке пен в нагнетательные скважины. При продвижении пены из ближней призабойной зоны в пласт, где давление существенно ниже забойного, газовые ячейки пены увеличиваются в объеме и перекрывают дрены фильтрации, в которые они попали. Наличие ПАВ и газа в пенной системе не уменьшает скорость капиллярной пропитки в блок (матрицу), как это имеет место в случаях применения загущающих воду технологий (полимеры, гели). Поэтому пенная система удовлетворяет основным требованиям к технологиям поддержания пластового давления (ППД) для неоднородных и блочно-трещиноватых коллекторов.
Обоснованная, а затем модифицированная и защищенная патентом РФ, технология применения пенных систем для снижения обводненности продукции скважин вначале была применена на терригенных трещинно-поровых коллекторах ряда месторождений Пермской области: Москудьинском, Гожанском и других в 1990-1996гт.
Рис.5. Показатели работы реагирующей добывающей скважины после закачки пенной системы в нагнетательную скважину
Как видно из рис. 5, обработка нагнетательной скважины (на рис. 5 - в конце третьего месяца) привела к резкому улучшению работы добывающей скважины - увеличился дебит по нефти за счет уменьшения дебита воды. Увеличение минерализации добываемой воды свидетельствует об увеличении коэффициента охвата Технологический эффект на одну обработку значительно превысил 10000 т., что многократно окупило затраты на проведение работ.
Сейчас огромное число месторождений находится на поздней стадии с обводненным коллектором и высокой обводенностью продукции скважин. Поэтому применение пенной нанотехнологии с регулируемыми параметрами, соответствующими геолого-физическим условиям нагнетательной или добывающей скважинам, может стать весьма эффективным направлением повышения КИН и снижения количества добываемой воды. А подъем воды и отделение воды от нефти стоит весьма значительные суммы, снижение объемов которой даст дополнительный экономический эффект.
7.2. Применение пенной нанотехнологии на газовых месторождениях
Вопросы эксплуатации газовых скважин в неустойчивых коллекторах всегда были предметом особого внимания, поскольку при разрушении призабойной зоны происходил вынос песка - пескопроявления (ПП), приводящие к осложнениям в работе скважин, подземного и наземного оборудования. Ежегодно расходуются десятки миллионы рублей на очистку скважин от пластового песка и на устранение осложнений, связанных с его выносом - средняя продолжительность капитального ремонта (простоя скважины) по удалению песчано-глинистых пробок в скважинах составляет 30 сут.
Разрушение коллектора связано с водопроявлениями. Кроме подошвенной воды, на забой газовых скважин попадает еще и конденсированная вода минерализации до 1 г/л (в 80% фонда скважин), поскольку в газе всегда находится примерно 0,4-0,8 кг/1000м3 дисперсной воды (влагосодержание). Взаимодействие пресных вод с породой в призабойной зоне приводит к разрушению коллектора, и как следствие - к пескопроявлениям.
Рассмотрена возможность использования пенных систем для изоляции подошвенных вод. Опытно-промышленные работы (ОПР) по испытанию этой нанотехнологии были проведены в ООО «Уренгойгазпром» в 2004-2005гг. Схема технологии представлена на рис.6.
Ввиду того, что удельный вес пенной системы на два порядка выше удельного веса газа и почти в пять раз ниже удельного веса подстилающей воды, пенный барьер радиально распределяется по границе ГВК.
Промысловые испытания проводились на 5 скважинах ОАО «Уренгойгазпром».
Расчет экономической эффективности на основе внутрикорпоративных «Правил оценки эффективности НИОКР» ОАО «Газпром» по фактическим данным показал, что интегральный эффект за 2 года превысил 40 млн. руб.
Рис. 6 Изменение гидрогеологических характеристик призабойной зоны газовой скважины после закачки пенных систем:
а - до ОПЗ; б - после ОПЗ.
