Технология изоляции водо-и газопритоков в скважинах
Для ограничения притоков воды в добывающие скважины в настоящее время используют разнообразные химические реагенты и их композиции, в том числе осадко- и гелеобразующие, обратные водонефтя-ные эмульсии, двух- и трехфазные пены [147]. Наибольшее распространение получили обработки скважин растворами химреагентов на основе жидкого стекла и хлористого кальция (или соляной кислоты), которые закачивают в ПЗП в виде чередующихся оторочек, разделенных буферной оторочкой пресной воды. Вследствие химической реакции указанных реагентов выделяется студнеобразный осадок, способный снижать проницаемость пористой среды в 4-10 раз и более. Однако в традиционной технологии при последовательном проникновении оторочек реагентов и воды в пористую среду ПЗП химическая реакция идет большей частью лишь в областях фильтрационного рассеивания фронтов взаимного вытеснения - там, где происходит их смешение в приемлемых концентрационных соотношениях [151]. Поэтому осадок образуется недостаточно эффективно: не достигается планируемый охват ПЗП осадкообразованием по глубине, а образующиеся в пористой среде водоизоляционные "экраны" недостаточно прочны и долговечны. Предварительное смешение реагентов до закачки в пористую среду ПЗП в традиционной технологии неприменимо из-за резкого увеличения вязкости раствора, вплоть до полной потери его фильтрационной способности.
К настоящему времени известны способы проведения изоляционных работ в скважинах с использованием воздействия упругими колебаниями [126]. В то же время проводимыми различными авторами лабораторными исследованиями не установлены степень влияния упругих колебаний на интенсивность протекания различных видов физико-химических процессов и хи-
мических реакции при взаимодействии водоизоли-рующих материалов с пластовой системой; равномерность охвата водоизолирующим воздействием резко неоднородного по коллекторским свойствам обвод-нившегося пропластка; время выдержки после закачки в ПЗП водоизолирующего материала. Причина отсутствия такой информации - серьезные методические и экспериментальные трудности при изучении этих явлений в пластовых условиях.
Тем не менее доказано, что воздействие упругими колебаниями на пульпы, эмульсии, пены приводит к их более тонкому диспергированию. При этом также снижается эффективная вязкость неньютоновских жидкостей, происходит интенсивное, в особенности на резонансных частотах, разрушение структурированных образований в жидкостях, интенсифицируется протекание химических реакций и ряда физико-химических процессов (растворения, диспергирования, перемешивания и др.).
С технологической точки зрения эти явления позволяют проводить в поле упругих колебаний химические реакции между осадкообразующими реагентами, приготовление эмульсий, пен непосредственно в скважинах в процессе изоляции водо- и газопритоков. При этом получают твердоподобные частицы, глобулы воды, пузырьки газа с размерами, меньшими поперечного размера пор. Это делает осуществимым и надежным в техническом плане ограничение притока воды пенами, эмульсиями и осадкообразующими реагентами в скважинах с низкой удельной приемистостью по воде, меньшей 25 м3/(сут-МПа). Подача в ПЗП водоизоли-рующих реагентов в виде аэрированных растворов позволяет существенно расширить зону их воздействия по наступлении эффекта водоизоляции.
Помимо вышерассмотренных явлений существует еще один аспект водо- и газоизоляции при использовании колебательного воздействия, который связан с существованием в порах коллектора ПЗП больших объемов связанной воды. Различные виды связанной воды влияют на физико-химические процессы, происходящие в ПЗП при закачке в нее водоизолирующих реагентов [151, 80]. К таким процессам, которые в
значительной степени определяют эффективность ограничения притока воды, относятся: химические реакции между осадкообразующими реагентами; адгезия в порах породы гелей, осадков и др.; при закачке пены -разрушение гидратных слоев на поверхности минералов и их частичная гидрофобизация в результате адсорбции ПАВ, прилипание пузырьков воздуха к гидро-фобизированной поверхности и их защемление [147]. Известно, что массовое удаление полимолекулярных слоев физически связанной воды происходит при температуре 55-70 °С. Эта вода замедляет течение химических реакций. Адсорбированная на породе связанная вода, а также вода, граничащая с поверхностью остаточной нефти, являются неподвижными [151, 80]. Критическая температура массового удаления адсорбированной воды равняется 80-90 °С [80]. Указанные температуры превышают в большинстве случаев пластовые температуры.
В движущихся по порам пласта растворах изолирующих реагентов независимо от их природы с течением времени происходит фазовый переход "состояние свободной жидкости - состояние, характеризующееся увеличением степени ее структурирования" (раствор сближается по структурно-механическим свойствам со связанной водой) [151]. Очевидно, что данный переход совершается в пределах ПЗП, так как ее обработки известными реагентами дают положительный эффект [147], а раствор ведет себя еще как свободная жидкость. Подобный переход приводит к изменению физико-механических свойств связанной воды [151], но не к радикальному разрушению ее структуры и массовому удалению этой воды.
Известные опытные предпосылки свидетельствуют, что воздействие упругими колебаниями на насыщенную пористую среду способно оказывать заметное влияние на процессы структурообразования флюидов во взаимодействии их с поверхностью твердой фазы и изменять соотношения состояний "свободная вода -вода с увеличением степени структурированности". Эти изменения обусловливают более интенсивное развитие химических реакций в пористой среде и более
прочное сцепление образующихся осадков с твердой фазой коллектора.
Выявленные закономерности, их механизмы и приведенные выше предпосылки стали основой для разработки технологии изоляции водо- и газопритоков с применением виброволнового воздействия.
Область применения - слоисто-неоднородные нефтяные залежи (терригенные или карбонатные коллекторы), на которых наблюдается быстрый прорыв воды при заводнении или прорыв газа из газовой шапки по пропласткам с повышенной проницаемостью.
Объектами для применения технологии являются вертикальные или наклонно направленные преждевременно обводнившиеся добывающие скважины с обводненностью продукции не менее 70 %, а также добывающие скважины с прорывами газа. Технология также может быть использована при проведении работ по выравниванию профиля приемистости нагнетательных скважин.
Сущность технологии состоит в предварительном смешении компонентов и закачке в скважину, а также продавке их в пласт через гидродинамический генератор колебаний, установленный в скважине напротив изолируемого интервала. При этом создание изолирующего экрана может выполняться также и в виде нескольких оторочек. В технологии могут использоваться различные жидкие, твердые и газообразные агенты: эмульсия, пена, золь, гель, полимеризующийся или твердеющий продукт в виде композиции, образующей изолирующий материал в коллекторе.
При воздействии упругими колебаниями с параметрами выше порогового уровня в пласте проявляются фильтрационные эффекты, выражающиеся в снижении капиллярного давления, увеличении фазовых прони-цаемостей жидкостей и доотмыве вытесняемого флюида. Кроме того, виброволновое воздействие способствует дезинтеграции агрегатов частиц в поровых каналах и инициирует фильтрацию взвесей этих частиц. Поэтому интенсифицируется проникновение в по-ровые каналы осадкообразующих смесей и составов, содержащих диспергированные частицы, замедляются
процессы интеграции частиц, образования непроницаемых "корок" на поверхности перфорационных каналов и "закупорки" пористой среды в приствольной зоне. Наряду с этим упругие колебания положительно влияют на гелеобразование, уменьшают проявления вязко-упругости, адгезию изолирующего материала к поверхности породы. Кроме того, происходящее при колебательном воздействии уменьшение объема связанной воды в порах ПЗП интенсифицирует протекание химических реакций и существенно упрочняет образующиеся в ходе обработок "экраны".
Сочетание смешения агентов и виброволнового воздействия при проведении закачки изолирующих смесей позволяет облегчить их внедрение в пласт при более равномерном и глубоком заполнении порового пространства и пластовой структуры, кроме того, снижается давление нагнетания агентов насосными агрегатами и повышается темп закачки. Благодаря проявлению при таком сочетании совокупности эффектов появляется возможность комбинирования составов и экономии основных изолирующих материалов. Так, при проведении закачек в виде ряда оторочек первые из них могут быть приготовлены из дешевых или малодефицитных материалов. Экономия достигается за счет использования минимально необходимых объемов агентов при создании изолирующих экранов требуемой прочности. Оптимальный объем закачиваемых в пласт по настоящей технологии жидкостей определяется исходя из известной прочности изолирующей смеси, глубины эффективного воздействия упругих колебаний на ПЗП.
Повышенная гибкость технологии обеспечивается:
принятой схемой размещения оборудования в скважине и обвязкой наземного оборудования и устья скважины, возможностью производить на забое скважины с помощью генератора колебаний типа ГД2В изолирующие материалы типа водонефтяных эмульсий и многофазных пен, более устойчивые и высокодисперсные, чем на поверхности;
более тонким диспергированием изолирующих агентов;
повышением селективности закачки агентов в пласт;
проведением при необходимости перед началом изоляции глубокой очистки ПЗП от кольматирующих веществ и отложений органического происхождения с целью повышения приемистости скважины и подготовки поверхности пор и трещин для сцепления с изолирующим материалом;
возможностью перехода в процессе изоляции с материала одного вида на другой без изменения схем размещения и обвязки оборудования.
Технологией предусмотрено применение скважин-
ного генератора колебаний типа ГД2В, устанавливае
мого в изолируемом интервале, устьевого аэратора-
смесителя, а также штатного нефтепромыслового обо
рудования: подземного - механического пакера и
вставного фильтра, наземного
18 5 20 12 14 21 |
15
10 8 9 11
Рис. 9.2.1. Схема установки скважинного виброволнового оборудования, а также обвязки наземного оборудования и технических средств для реализации технологий водо- и газопритоков:
/ - генератор ГЖ; 2 - резонатор; 3 - фильтр вставной; 4 - пакер с якорем; 5 - аэратор; 6 - желобная емкость; 7 - компрессор; 8, 9 - насосные агрегаты; 10, 11- автоцистерны; 12, 13 - манометры; 14-19 - вентили; 20 - тройник; 21 - сепаратор пены
агрегата для проведения спускоподъемных операций типа А-50 или ПТМТ, желобной емкости, насосных агрегатов типа ЦА-320 и автоцистерн.
Схема установки скважинного виброволнового оборудования, а также обвязки наземного оборудования и технических средств представлена на рис. 9.2.1. Данная компоновка оборудования позволяет одновременно двумя насосными агрегатами раздельно закачивать в скважину через аэратор компоненты осадкообра-зующих растворов и водонефтяных эмульсий, а также контролировать по изменению давления закачки ход процесса изоляции и при необходимости вносить в него корректировки.
9.3. ТЕХНОЛОГИЯ КАВЕРНОНАКОПЛЕНИЯ В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ1
Общепринятые технологические решения, используемые при проведении солянокислотных обработок призабойных зон карбонатных коллекторов, ориентированы в двух основных направлениях: вовлечение в эксплуатацию всей толщины пласта и увеличение глубины обработки ПЗП. Если в зарубежной практике предпочтение отдается методам, способствующим увеличению глубины обработки пласта, использующим эффект замедления и регулирования скорости реакции кислот с породой пласта, то в отечественной практике большее внимание уделяется вопросам увеличения охвата пласта кислотным воздействием по толщине.
Как справедливо отмечается в [115], оптимальная стратегия воздействия на ПЗП карбонатных коллекторов должна заключаться в проведении мероприятий, способствующих одновременно и увеличению глубины обработки пласта, и увеличению охвата кислотным воздействием по его толщине.
Традиционные методы увеличения охвата, связанные с кавернонакоплением, путем многократных кислотных ванн или циркуляции кислотного состава за
Вадааё nlnoaaeai nlaianoil n I.A. Eaioaeelelui. 274
обсадной колонной, не вполне рациональны, не способствуют реализации стратегии повышения коэффициента нефтеизвлечения и могут переводить скважину в категорию сложных объектов.
Комплексная технология повышения продуктивности скважин с применением виброволнового воздействия органично включает в себя наиболее оптимальные направления воздействия на карбонатные пласты и не содержит отрицательных моментов традиционных методов кавернообразования.
Экспериментальной основой использования виброволнового воздействия на трещиноватые коллекторы послужили наблюдения в опытах по фильтрации на модели пласта с плотным заглинизированным низкопроницаемым (10"4мкм) образцом пористой среды, в котором образовалась одна продольная трещина. Воздействие упругим полем привело к резкому увеличению расхода в 5-10 раз и постепенному снижению его после выключения излучателя. В последующем подобные эффекты наблюдались при виброволновом воздействии в процессе обработки скважин на карбонатных пластах, на которых после сочетания с однократной закачкой соляной кислоты уже были получены существенные дополнительные дебиты нефти. Положительные результаты таких обработок стали практической основой для разработки технологии кавернонако-пления с использованием виброволнового воздействия в скважинах, вскрывающих карбонатные пласты.
Область применения - слоисто-неоднородные карбонатные залежи нефти с пониженными коллекторски-ми свойствами.
Объектами для применения технологии являются вертикальные или наклонно направленные добывающие скважины с низкой продуктивностью.
Сущность технологии состоит в последовательной трехкратной закачке в пласт порций соляной кислоты, перед каждой из которых производится обработка ПЗП с использованием технологии ВДХВ, при этом одну или две порции кислоты закачивают в виде нефтекис-лотной эмульсии, а в завершение работ закачивают растворитель.
Наряду с инициированием извлечения из продуктивного пласта кольматирующих материалов и продуктов реакции, виброволновое воздействие здесь носит регулятивную функцию: благодаря интенсификации фильтрационных процессов увеличивается одновременно и глубина зоны реагирования, и охват пласта воздействием по толщине. Во время циклических операций ВДХВ процесс кавернообразования происходит равномерно во всем объеме ПЗП, в том числе и в ее удаленных от скважины областях.
Технологией предусматривается применение специального скважинного оборудования: генератора колебаний типа ГД2В, установленного в интервале перфорации, адаптированного к нему струйного насоса, предназначенного для создания депрессий на пласт, спецфильтра, а также штатного нефтепромыслового оборудования: подземного - механического пакера и вставного фильтра (в НКТ); наземного - агрегата для проведения спускоподъемных операций типа А-50 или ПТМТ, желобной емкости, насосных агрегатов типа СИН-31, АН-700 или АЧФ, кислотных агрегатов и автоцистерн.
Обвязка оборудования и осуществление технологических операций производятся аналогично описанной выше схеме для технологии ВДХВ.