Cтраница 1
Растворение карбонатного материала приводит к более существенному увеличению объема пор. [1]
Для растворения карбонатного материала наиболее эффективным составом является раствор с 10 % НС1 3 % БФА. Фосфаты в нем растворяются несколько в меньшей мере, поскольку они пигметированы тонкодисперсным глинистым органическим материалом, который в какой-то степени препятствует свободному прохождению растворов. Плавиковая кислота на фосфатный цемент по сравнению с карбонатным действует хуже, чем бифторид аммония. [2]
При растворении карбонатного материала пласта происходит выделение глинистой составляющей коллектора с образованием глинистой суспензии, кольматирущей пласт. Для устранения этого отрицательного явления используют диспергаторы. В качестве диспергаторов применяются водорастворимые алифатические карбонилсодержащие соединения ( формальдегид, ацеталь-дегид и т.п.), смеси диаксановых спиртов и эфиров, алкила-рилсульфонат, карбоксиметилцеллюлоза. Из растворенных диспергаторов ни один не удовлетворяет современным требованиям, все вещества являются дефицитными и дорогими. [3]
Проникновение ef в пласт происходит за - чет растворения карбонатного материала, оттеснения жидкости пглубь через систему норовых каналов за счет раскрытия систем. [4]
Пенокислотная обработка позволяет увеличить глубину проникновения активной кислоты в пласт, так как замедляется растворение карбонатного материала в кислотной пене. [5]
В особую группу отнесены пустоты выщелачивания - каверны, образование которых происходит на постседиментационных стадиях литогенеза в результате растворения карбонатного материала и его выноса из породы. Наиболее интенсивно процессы выщелачивания проявляются при гипергенезе карбонатных образований. [7]
При пенокислотной обработке в результате замедления скорости растворения карбонатного материала в кис лотной пене увеличивается глубина проникновения активной кислоты в пласт При освоении скважины снижение поверхностного натяжения на границе разде ла нефть - нейтрализованный раствор кислоты и расширение пузырьков воздуха в призабойной зоне обусловливают более полную очистку перовых каналов от продуктов реакции раствора кислоты с породой. [8]
Одним из важнейших технологических элементов в производстве солянокислотной обработки является давление, при котором кислота подается в пласт. Проникновение ее в пласт происходит за счет растворения карбонатного материала, оттеснения жидкости вглубь через систему поровых каналов за счет раскрытия системы микротрещин и фильтрации сквозь них и, наконец, по макротрещинам, полученным путем гидроразрыва пласта. [9]
Закарстованный интервал ( выделен двойной штриховой линией в палеогидродинамической зоне инфлюации и инфильтрации. Значком гребенки показан интервал перфорации. [10] |
Согласно представлениям автора, основная роль в процессе за-карстовывания принадлежит механическому разрушению поверхности трещин текучими водами. Скорость его превышает скорость растворения карбонатного материала четырех-пятикратно. [11]
Закарстованный интервал ( выделен двойной штриховой линией i палеогидродинамической зоне инфлюации и инфильтрации. Значком гребенки показан интервал перфорации. [12] |
Согласно представлениям автора, основная роль в процессе за-карстовывания принадлежит механическому разрушению поверхности трещин текучими водами. Скорость его превышает скорость растворения карбонатного материала четырех-пятикратно. [13]
Чтобы солянокислотный раствор наиболее глубоко проник в пласт, с целью повышения эффективности кислотной обработки применяют пенокислотные обработки. Сущность пенокислотных обработок заключается в том, что в призабойную зону продуктивного пласта закачивается не обычный кислотный раствор, а аэрированный раствор поверхностно-активных веществ с соляной кислотой в виде пены. При проведении пенокислотных обработок замедляется растворение карбонатного материала в кислотной пене, что способствует более глубокому проникновению кислоты в пласт и приобщению к дренированию участков пласта, ранее не охваченных процессом фильтрации. Малая плотность кислотных пен ( 400 - 800 кг / м) и их повышенная вязкость позволяют значительно увеличить охват пласта воздействием кислоты всей продуктивной толщины пласта. [14]
Одним из важных технологических элементов процесса является давление, при котором кислотный состав подается в пласт. Увеличение давления до 25 0 МПа снижает скорость реакции кислоты. Проникновение кислоты в пласт происходит за счет: растворения карбонатного материала; оттеснения жидкости в пласт через систему его поровых каналов; раскрытия системы микротрещин и фильтрации кислоты по ним; а также по микротрещинам, которые создаются во время обработки путем гидроразрыва пласта. [15]