Cтраница 2
Установлено, что для рассматриваемых условий снижение объема кислотных растворов на одну обработку менее 12 - 14 м3 в нефтяных скважинах и 25 - 35 м3 в нагнетательных может вызвать ухудшение результата КО. Вместе с тем дальнейшее увеличение объема незначительно влияет на улучшение результатов обработки при применяемых расходах в процессе закачки кислоты под давлением. Наблюдаемое различие оптимальных величин объемов кислотного раствора при КО нефтяных и нагнетательных скважин вызвано, очевидно, большей степенью и глубиной загрязнения призабойной зоны в последних. [16]
В качестве основных параметров при анализе были рассмотрены объем кислотного раствора, расход и давление при закачке его в пласт. Из результатов исследований профилей поглощения вытекает, что применяемые в настоящее время методы расчета требуемого объема кислотного раствора исходя из расхода кислоты на 1 м эффективной мощности в данных условиях неприемлемы. Ведь никогда заранее не известно, раскроется ли трещина, в каком интервале и по какому азимуту будет поглощаться многопластовым разрезом кислотный раствор. [17]
Эффективность ипслотпых ванн в основном зависит от местоположения объема кислотного раствора в зоне продуктивного горизонта и достигается при иомопш строгого соблюдения некоторых условий закачки реагента. Осуществляется это следующим образом. [18]
При повторном гидравлическом разрыве карбонатных коллекторов без использования песка объем кислотного раствора и продавочной жидкости увеличивается в 1 2 - 1 4 раза по сравнению с предыдущим процессом. [19]
Массированная кислотная обработка отличается от простой тем, что объем кислотного раствора, закачиваемого в пласт, должен обеспечить кислотой зоны радиусом в десятки метров. Технология аналогична технологии простой обработки. [20]
Массированная кислотная обработка отличается от простой тем, что объем кислотного раствора, закачиваемого в пласт, должен обеспечить кислотой зоны с радиусом в десятки метров. Технология массированной кислотной обработки аналогична технологии простой кислотной обработки. [21]
Ингибитор катапин А при дозировке 0 1 % от объема кислотного раствора снижает коррозионную активность раствора в 55 - 65 раз, при 0 025 % ( 0 25 кг на 1 м3 раствора) - в 45 раз. Защитные свойства катапина А значительно ухудшаются при высоких температурах. Например, при температуре 80 - 100 С его дозировка увеличивается до 0 2 % с добавкой 0 2 % уротропина. Катапин А является хорошим катионактивным ПАВ. [22]
Из анализа формулы (111.80) следует, что с увеличением объема кислотного раствора QK и времени t нейтрализации кислоты ( с использованием раствора высокой концентрации или вводом в него замедлителей) расширяется зона обработки, а с увеличением мощности и пористости пласта уменьшается радиус проникновения кислотного раствора в пласт. [23]
Проектирование кислотной обработки включает в себя обоснование выбора скважины, выбор рецептуры и объема кислотных растворов, определение расхода и давления жидкости во время закачивания в пласт, выбор рецептуры и расчет объема продавливающей жидкости, определение времени пребывания кислоты в пласте и способа очистки призабойной зоны от продуктов реакции. [24]
В качестве ингибитора принимаем катионоактивный реагент - катион А в количестве 0 01 % объема кислотного раствора. [25]
На эффективность обработки кернов влияет скорость реакции кислоты с пластовым цементом, вид ее фильтрации и объем кислотного раствора. Для создания условий статической реакции раствора с цементом при обработке керна необходимо, чтобы объем его был равен объему порового пространства. При динамической обработке породы через нее прокачивают кислотный раствор в количестве, значительно большем объема порового пространства. Причем с увеличением пропущенной через пористую среду кислоты повышается эффективность обработки. По мере растворения цемента в керне прирост эффективности снижается и при некотором объеме прокачанного раствора дальнейшая обработка породы становится безрезультатной. Этот объем и является оптимальным. Он зависит от состава полимиктового цемента, температуры и ряда физико-химических процессов, происходящих в породе при реакции раствора, и равен 4 - 12 объемам поровой среды песчаника. [26]
![]() |
Применение кислотных растворов.| Выбор типа и состава кислотного раствора. [27] |
Отношение СКР и ГКР определяют с учетом состава породы, загрязнения пласта во время глушения скважин и объема кислотных растворов при предыдущих обработках. [28]
Закачивают кислоту в объеме, равном сумме объемов, определенных в пунктах 1 и 2, или одной четверти от объема кислотного раствора, предусмотренного в программе. Этот раствор может быть составлен из 28 % - ной НС1 комплексного раствора 15 % - нс й кислоты или кислотной эмульсии. [29]
В то же время известно, что скорость расходования кислотного раствора падает с уменьшением отношения поверхности пустотного пространства в породе к объему кислотного раствора, проникшего в эти пустоты. Следовательно, насколько кислота более концентрированная и насколько больше она расширит трещины, настолько уменьшится отношение поверхности породы к объему кислоты, что снизит скорость потребления кислотного раствора вблизи скважины по мере его закачки в пласт. Так, один и тот же кислотный раствор расходуется в 10 раз медленнее в трещине с раскрытием 2 54 мм, чем в трещине с раскрытием лишь 0 254 мм и, разумеется, в первом случае неистощенная кислота может более глубоко проникать в продуктивный пласт. [30]