Cтраница 1
![]() |
Классификация материалов для селективной изоляции пластовых вод. [1] |
Образование закупоривающей массы при селективной изоляции вод основано либо на образовании из изолируемого материала нерастворимых осадков при взаимодействии его с водой, либо на разбухании этого материала в среде воды. [2]
![]() |
Классификация материалов для селективной изоляции пластовых вод. [3] |
Во втором направлении вода является реагентом для образования закупоривающей массы. К таким материалам относятся соли трехвалентного железа, водорастворимые натриевые соли КМЦ, двуокиси, водорастворимые натриевые соли органических кислот. [4]
Для другой группы материалов пластовая вода является реагентом для образования закупоривающей массы. Например, такими свойствами обладают растворы солей трехвалентного железа, водорастворимые натриевые соли карбоксиметилцеллю-лозы, двуокиси, водорастворимые натриевые соли органических кислот, которые при взаимодействии с солями пластовой воды, содержащей ионы Са2, Mg2, Fe2 и другие, образуют не растворимый в воде осадок. [5]
Инертность закачиваемых реагентов относительно углеводородных жидкостей исключает химическое взаимодействие с образованием закупоривающей массы в нефтенасыщенных интервалах, а преимущественная фильтрация водоизолирующего состава в обводненные зоны способствует сохранению проницаемости коллектора для нефти. [6]
![]() |
Классификация материалов для селективной изоляции пластовых вод. [7] |
Избежать этого отрицательного явления можно за счет применения селективного метода изоляции пластовых вод. Метод основан на применении тампонирующего материала, обладающего селективными свойствами относительно пластовых вод и нефти, и заключается в образовании закупоривающей массы в порах и каналах пласта при взаимодействии изолирующего материала с пластовой водой за счет его высокой фильтруемости в них или разложения его в нефтяной среде. [8]
Применение ПДС основано на получении закупоривающей массы в пластовых условиях путем агрегации дисперсных частиц глины полимерами. Механизм образования закупоривающей массы, представляющей собой глинисто-полимерные агрегаты, объясняется флокуляцией макромолекулами полимера частиц глины, вследствие чего происходит их осаждение из водных суспензий. [9]
В результате ионообменный процесс между полимером и пластовой водой происходит по всему объему пористой среды, что приводит к образованию полимерно-песчаной структуры. Следовательно, образование закупоривающей массы в условиях пласта также не завершается только коагуляцией полимера в контакте с минерализованной водой, а оно продолжается более длительное время за счет указанных ионообменных процессов, о которых упоминалось в лабораторной части исследований. Сравнивая кривые 1, 2 и 3 ( см. рис. 38), можно убедиться в том, что при наличии минерализованной воды эффект закупоривания возрастает в 2 - 3 раза, что также согласуется с указанными выше положениями. [10]
Развитие избирательных методов изоляции обусловливается необходимостью упрощения технологии изоляционных работ и повышения их эффективности. Снижение проницаемости лишь водонасыщенной части пласта при этом достигается за счет образования закупоривающей массы в результате взаимодействия реагента с водой, содержащейся в пористой среде, или разложения ее в нефтяной среде. [11]
![]() |
Варианты ( / - V закачки реагентов в пласт, проверенные в промысловых условиях. [12] |
Таким образом, в настоящее время применяется много различных технологических приемов подачи гипана в пласт. Однако в некоторых случаях его используют ( например, IV, V схема) без учета особенностей образования закупоривающей массы в пластовых условиях. [13]
На основании проведенного анализа и экспериментальных работ на рис. 30 проводится классификация селективных водо-изолирующих составов по механизму тампонажа и типу используемых материалов. В первую группу объединены материалы, взаимодействующие с пластовой водой и образующие при этом водорастворимый продукт. В углеводородной среде образования закупоривающей массы не происходит или продукты реакции в последующем растворяются в нефти. К этому классу относится обширная группа материалов с различными физико-химическими свойствами. Как видно из рис. 30, они могут быть как неорганического, так и органического происхождения. Механизм образования закупоривающей массы у них в водной среде основывается на реакции объемного разложения, гидролизе, электростатической коагуляции, гидратации, химическом взаимодействии с солями, содержащимися в водах, и др. В то же время при одном и том же виде образования экранирующей массы в зависимости от физико-химических свойств водоизолирующего состава требуются различные условия. Например, если для превращения гипана или мылонафта в закупоривающую массу требуется наличие в электролите ионов двух-трехвалентных металлов, то для коагуляции латексов типа ДВ. Йз-70 достаточно присутствие ионов одновалентных металлов. Провести четкую границу между свойствами материалов, обеспечивающими селективность изоляции только водонасыщенной части продуктивного пласта, не всегда возможно. Закупоривание путей водопри-токов при закачивании некоторых составов достигается за счет нескольких свойств. [14]
Он быстро растворяется даже в присутствии малых количеств воды, образуя гель. В растворе биополимер не чувствителен к высоким температурам. Изолирующее свойство гстсрополисахарида основывается на взаимодействии ГПС с карбонатными породами, приводящим к резкому повышению вязкости его раствора в порах и трещинах с образованием закупоривающей массы. [15]