Обоснование применимости технологий выравнивания профиля приемистости в терригенных коллекторах Восточной Сибири

UDK: 622.276.6
DOI: 10.24887/0028-2448-2023-7-26-30
Ключевые слова: ботуобинский горизонт, выравнивание профиля приемистости (ВПП), сшитые полимерные системы (СПС), полиакриламид (ПАА), гелеобразование, относительная фазовая проницаемость, фактор остаточного сопротивления
Авт.: Н.А. Черепанова (ООО «Тюменский нефтяной научный центр»), к.т.н., А.В. Кочетов (ООО «Тюменский нефтяной научный центр»), К.Д. Тагиров (ООО «Тюменский нефтяной научный центр»), А.С. Кревер (ООО «Тюменский нефтяной научный центр»), Е.Н. Иванов (ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»), к.т.н., А.В. Копылов (ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»)

Неоднородность коллектора по проницаемости и наличие высокообводненного фонда скважин ботуобинского горизонта месторождений Восточной Сибири предопределяет необходимость выравнивания профиля приемистости (ВПП) путем создания экранов и барьеров на пути нагнетаемой воды в промытых зонах пласта. Объекты Восточной Сибири характеризуются низкой пластовой температурой и высокой минерализацией пластовой воды. В статье представлены результаты лабораторных исследований сшитых полимерных составов (СПС) в условиях низкотемпературных пластов (12 °С) с высокой минерализацией пластовой воды (до 400 г/л). Рассмотрены технологии на основе высокомолекулярных полимеров частично гидролизованного акриламида с сшивающим агентом (соли хрома). Лабораторными методами и моделированием подтверждена эффективность технологий ВПП на основе полимерных композиций для объекта Бт Среднеботуобинского месторождения. Представленные на отечественном рынке марки ПАА растворяются в подтоварной воде с минерализацией 140 г/л, их растворы с ацетатом хрома при низкой пластовой температуре образуют прочные структурированные гели. При пластовых температурах 10-12 °С время гелеобразование увеличивается до 3-4 сут. Реологические параметры сшитых гелей при низкой температуре сопоставимы с прочностью гелей, структурирование которых происходит в условиях повышенных температур. Структурированные гели ПАА под влиянием высокоминерализованной воды не подвержены деструктивным изменениям при низкой пластовой температуре. На установках физического моделирования показана возможность создания высоких фильтрационных сопротивлений току воды в высокопроницаемых кернах ботуобинского горизонта композициями СПС. Результаты реологических и фильтрационных испытаний позволяют рекомендовать СПС для закачки в пласт ботуобинского горизонта. Разработана программа опытно-промышленных работ, выбраны скважины кандидаты для внедрения технологии, определен объем оторочки полимерной композиции и время технологического отстоя на структурирование, выполнен прогнозный расчет дополнительной добычи нефти.

Список литературы

1. Акулов Н.И., Валиев Р.Р. Особенности геологического строения Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Науки о земле». – 2016. – Т. 18. – С. 3–13.

2. Анализ работы нагнетательных скважин Среднеботуобинского месторождения / А.В. Кобяшев, А.В. Мандругин, Р.Р. Валеев [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2019. – № 6. – С. 59–61. – https://doi.org/10.24887/0028-2448-2019-6-59-61

3. Шилов А.В. Результаты опытно-промышленной разработки нефтяной залежи ботуобинского горизонта Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2005. – № 7. – С. 55–61.

4. Критерии применимости методов увеличения нефтеотдачи для обоснования опытно-промышленных работ на месторождениях Компании. – Методические указания ПАО «НК «Роснефть» № П1-01.03 М-0089 версия 1.00, 2019. – 43 с.

5. Черепанова Н.А. Совершенствование потокоотклоняющих технологий увеличения нефтеотдачи терригенных коллекторов: дис... канд. техн. наук. – Уфа, 2008. – 147 с.

6. Земцов Ю.В., Мазаев В.В. Современное состояние физико-химических методов увеличения нефтеотдачи: литературно-патентный обзор. – Екатеринбург: ООО «Издательские решения», 2021. – 240 с.

7. Опыт применения физико-химических методов увеличения нефтеотдачи на примере месторождений АО «Самотлорнефтегаз». Результаты и перспективы развития / К.Д. Тагиров, А.Э. Лыткин, М.И. Попович, Н.А. Морозовский // Нефть. Газ. Новации. – 2021. – № 7. – С. 72–77.

8. Опыт применения потокоотклонящих технологий повышения нефтеотдачи пластов / В.В. Халин, Р.Ф. Мазитов, Е.Н. Мальшаков [и др.] // Нефть. Газ. Новации. – 2022. – № 8. – С. 60–67.

9. Келланд М.А. Промысловая химия в нефтегазовой отрасли. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2015. – 608 с.

10. Манырин В.Н., Швецов И.А. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи при заводнении. – Самара: Самарский дом печати, 2002. – 392 с.

11. Регулирование реологических и фильтрационных свойств сшитых полимерных систем с целью повышения эффективности воздействия на пласт / А.Г. Телин, М.Э. Хлебникова, В.Х. Сингизова [и др.] // Вестник Инжинирингового Центра ЮКОС. – 2002. – № 4. – С. 41–45.

12. Комплексный подход к лабораторным исследованиям химических реагентов, применяемых для регулирования охвата пластов заводнением / И.С. Путилов, Н.Н. Барковский, О.И. Якименко [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2017. – № 4. – С. 72–75.

13. Тестирование потокоотклоняющих составов для условий месторождений ПАО «ВЧНГ» / А.Ш. Гайсин, Р.А. Мусин, Д.И. Хохлов [и др.] // Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть». – 2016. – № 4. – С. 64–68.



Внимание!
Купить полный текст статьи (русская версия, формат - PDF) могут только авторизованные посетители сайта.