RU2194156C1 - Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта - Google Patents
Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2194156C1 RU2194156C1 RU2001124632/03A RU2001124632A RU2194156C1 RU 2194156 C1 RU2194156 C1 RU 2194156C1 RU 2001124632/03 A RU2001124632/03 A RU 2001124632/03A RU 2001124632 A RU2001124632 A RU 2001124632A RU 2194156 C1 RU2194156 C1 RU 2194156C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- composition
- composition according
- nitrate
- organic compound
- carbon atoms
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
Abstract
Состав относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к горючеокислительным составам ГОС для термохимической обработки нефтяного пласта, и может быть использован для активации или возобновления нефтяных скважин, продуктивность которых снижена из-за парафиногидратных и асфальтосмолистых отложений, закупоривающих фильтрационные каналы и нарушающих связь скважины с флюидонесущим пластом. Техническим результатом является повышение взрывопожаробезопасности при работе с ГОС в любых погодных условиях, продуктивности нефтеотдачи пласта, снижение степени нарушения колонн обсадных и насосно-компрессорных труб, обеспечение управляемого контроля давления при обработке скважин любой глубины и сложности. Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта, включающий селитру и продукт взаимодействия азотной кислоты и органического соединения, в качестве органического соединения содержит, по крайней мере, одно вещество из ряда: алканоламин, алкиламин, алкилполиамин с числом углеродных атомов 2-6, продукт взаимодействия имеет рН среды 5,0-8,0 при следующем соотношении компонентов, мас. %: селитра 2,0-35,0, указанный продукт взаимодействия - остальное. Причем он содержит селитру аммиачную, калиевую, натриевую или кальциевую, предпочтительно аммиачную, а также этаноламин и/или этиламин, число углеродных атомов 2-3, предпочтительно 2, алкилполиамин содержит, по крайней мере, 2 аминогруппы, предпочтительно 3, органическое соединение используют в виде водного раствора, содержащего не менее 80% основного вещества, возможно состав дополнительно содержит целевые добавки, выбранные из ряда: перманганат калия, изопропилметакарборан, уксусная кислота, в количестве не более 3% от массы исходных компонентов. 9 з.п.ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к горючеокислительным составам для термохимической обработки нефтяного пласта, и может быть использовано для активации или возобновления нефтяных скважин, продуктивность которых снижена из-за парафиногидратных и асфальтосмолистых отложений, закупоривающих фильтрационные каналы и нарушающих связь скважины с флюидонесущим пластом.
Известен горючеокислительный состав для термохимической обработки призабойной зоны пласта, содержащий исходные компоненты при следующем соотношении, мас. %: нитрат аммония (аммиачная селитра) 48,2-60,4; глицерин 8,0-12,0 и вода остальное (RU 2100583 С1, Е 21 В 43/25, 1997).
Известен горючеокислительный состав для термохимической обработки призабойной зоны пласта, содержащий исходные компоненты при следующем соотношении, мас.%: мочевина 18,0-30,0; азотная кислота 4,0-6,0; перманганат калия 0,01-0,02; уксусная кислота 4,5-5,5; изопропилметакарборан 0,3-3,0; вода 13,0-18,0 и аммиачная селитра 38,0-60,0 (RU 2126084 С1, Е 21 В 43/24, 1999).
Наиболее близким по совокупности признаков к заявляемому изобретению является горючеокислительный состав для термохимической обработки призабойной зоны пласта, содержащий исходные компоненты при следующем соотношении, мас. %: продукт взаимодействия азотной кислоты с органическим соединением, а именно азотной кислоты с диамидом щавелевой кислоты 18,0 - 36,0; уксусный эфир салициловой кислоты 4,0-5,0; перманганат калия 0,01-0,05; изопропилкарборан 5,0-15,0; аммиачная селитра до 63,9 и вода 9,0-18,0 (RU 2153065 C1, E 21 В 43/24, 1999).
Все известные составы обладают высокой энергоемкостью, повышают эффективность обработки призабойной зоны нефтяного пласта, но обладают общим существенным недостатком, а именно содержат высокое количество аммиачной селитры, что относит эти составы, имеющие высокую энергетику, к серии взрывопожароопасных.
Технической задачей изобретения является разработка серии новых взрывопожаробезопасных горючеокислительных составов для термохимической обработки нефтяного пласта, обладающих высокими технологическими характеристиками. Термин технологические характеристики включает: безопасность работы с составом при любых погодных условиях; повышение продуктивности нефтеотдачи пласта; снижение степени нарушения колонн обсадных и насосно-компрессорных труб (НКТ); управляемый контроль давления при обработке скважин любой глубины и сложности.
Техническая задача достигается тем, что горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта содержит исходные компоненты при следующем соотношении, мас.%:
Селитра - 2,0-35,0
Продукт взаимодействия органического соединения с азотной кислотой - Остальное
при этом указанный продукт взаимодействия, имеющий рН среды 5,0 - 8,0, в качестве органического соединения содержит по крайней мере одно вещество из ряда: алканоламин, алкиламин, алканолполиамин, алкилполиамин с числом углеродных атомов от двух до шести в алкильном радикале, преимущественно от двух до трех углеродных атомов из ряда: этаноламин, пропаноламин и/или этиламин, пропиламин. В качестве алкилполиамина используют соединение, содержащее в алкильном радикале по крайней мере 2-3 аминогруппы. Органические соединения могут быть использованы как в виде индивидуальных веществ, так и в виде водных растворов, содержащих не менее 80% основного вещества.
Селитра - 2,0-35,0
Продукт взаимодействия органического соединения с азотной кислотой - Остальное
при этом указанный продукт взаимодействия, имеющий рН среды 5,0 - 8,0, в качестве органического соединения содержит по крайней мере одно вещество из ряда: алканоламин, алкиламин, алканолполиамин, алкилполиамин с числом углеродных атомов от двух до шести в алкильном радикале, преимущественно от двух до трех углеродных атомов из ряда: этаноламин, пропаноламин и/или этиламин, пропиламин. В качестве алкилполиамина используют соединение, содержащее в алкильном радикале по крайней мере 2-3 аминогруппы. Органические соединения могут быть использованы как в виде индивидуальных веществ, так и в виде водных растворов, содержащих не менее 80% основного вещества.
ГОС в качестве селитры содержит аммиачную, натриевую, калиевую или кальциевую, преимущественно аммиачную селитру. Дополнительно ГОС может содержать не более 3,0% от массы основных компонентов целевых добавок, таких как перманганат калия, изопропилметакарборан, уксусную кислоту.
Используемые органические соединения могут быть представлены в виде следующих формул:
Алкиламины:
первичный амин CnH2n+1(NH2);
вторичный амин (CnH2n+1)2(NH);
третичный амин (CnH2n+1)3N;
где n= 2-6, преимущественно 2-3. Это этил и пропиламины: C2H5NH2 и С3Н7МН2 соответственно.
Алкиламины:
первичный амин CnH2n+1(NH2);
вторичный амин (CnH2n+1)2(NH);
третичный амин (CnH2n+1)3N;
где n= 2-6, преимущественно 2-3. Это этил и пропиламины: C2H5NH2 и С3Н7МН2 соответственно.
Алканоламины:
первичные (ОН) CnH2n(NH2);
вторичные (ОН)2 (СnН2n)2(NH);
третичные (ОН)3(СnН2n)3N;
где n=2-6, преимущественно 2-3. Это этанол и пропаноламины: (OH)C2H4NH2 и (ОН)С3Н6NН2 соответственно.
первичные (ОН) CnH2n(NH2);
вторичные (ОН)2 (СnН2n)2(NH);
третичные (ОН)3(СnН2n)3N;
где n=2-6, преимущественно 2-3. Это этанол и пропаноламины: (OH)C2H4NH2 и (ОН)С3Н6NН2 соответственно.
Полиамины в алкильной цепочке могут содержать две группы (NH2), или одну (NH2) и одну (NH), или (NH) и (N) или по три одинаковых групп и так далее. Как правило, полиамины представляют собой отходы производства индивидуальных аминов и поэтому их использование в ГОС приводит к утилизации отходов, тем самым способствуя благоприятной экологической обстановке на предприятиях по производству аминов.
Соотношение азотной кислоты (концентрации 38-60%) относительно органического соединения берут в количестве, необходимом для получения продукта взаимодействия, имеющего рН 5,0 - 8,0. При таком условии продукт взаимодействия представляет собой аммонийные соли соответствующих органических соединений или их смеси. Контроль по рН для продукта взаимодействия является более надежным по сравнению с расчетными концентрациями, т.к. не зависит от степени чистоты исходных вещества и наличия в них воды.
Указанный ряд органических соединений может быть использован как в стадии поставки индивидуальных веществ любой квалификации, так и в виде смеси полиаминов и алканоламинов, являющихся побочными продуктами (отходами) промышленного производства индивидуальных веществ. Все они имеют невысокую себестоимость и обладают низкой первоначальной токсичностью, совместимы между собой, поэтому могут быть взаимозаменяемы и использоваться как индивидуально, так и в смеси друг с другом в любом соотношении.
Предлагаемые ГОС способны работать в широком диапазоне стартовых температур и давлений при любых погодных условиях и обладают широким диапазоном по энергетике, что позволяет использовать ГОС для обработки скважин любой глубины и сложности (от 200 до более 2000 м).
Отличительной особенностью ГОС является интенсивное газовыделение, состав выделяющихся газов при обработке скважин, повышенная технологическая надежность, удобство и безопасность работы с ГОС.
Для приготовления ГОС могут быть использованы реактивы любой квалификации чистоты за исключением разбавленных водных растворов, содержащих менее 80% основного вещества.
Важной характеристикой является низкая коррозионная активность компонентов ГОС, они практически не обладают запахом, не дают выраженных опасных испарений в жаркое время года, не разъедают кожу рук при кратковременном контакте. При попадании на землю и оборудование ГОС легко смывается водой, так как обладает неограниченной растворимостью в воде. Для почвенного слоя разбавленные растворы ГОС являются полезными удобрениями и не загрязняют окружающую среду.
Инициирование ГОС в забое скважин может осуществляться любыми известными средствами. При сгорании ГОС основными выделяющимися газами являются водород, моноокись углерода и азот, т.е. смесь газов, близкая по составу к синтез-газу. Получают ГОС следующим образом. К рассчитанному количеству органического соединения добавляют для превращения аминогрупп в аммонийные соли необходимое количество азотной кислоты, так чтобы после прохождения реакции продукт взаимодействия имел показатель рН 5,0-8,0. При смешивании компонентов выделяется большое количество тепла, поэтому необходимо предусмотреть медленное добавление азотной кислоты, непрерывное охлаждение и перемешивание. После охлаждения продукта взаимодействия в него вводят селитру и при необходимости ряд технологических добавок, которые не изменяют рН, снова перемешивают компоненты, охлаждают и доставляют по назначению. Добавление селитры в количестве не более 35,0 мас.%: аммиачной, калиевой, натриевой или кальциевой, преимущественно аммиачной, повышает рабочие характеристики окислителя в составе ГОС. Технологические добавки в количестве не более 3 маc. % из ряда: уксусная кислота, глицерин, перманганат калия, изопрпилметакарборан и др. регулируют энергобаланс ГОС.
Полученный ГОС представляет собой исключительно подвижные жидкости с понижением температуры затвердевания от нуля до минус 30oС и ниже по сравнению с другими известными составами, что является положительным фактором ГОС, так как позволяет проводить закачку состава в скважины в холодное зимнее время года.
Оптимальным является приготовление смеси ГОС в стационарных специально оборудованных условиях и последующая безопасная транспортировка на место их использования, что исключает осуществление химических операций малоквалифицированным персоналом вблизи скважин.
В результате проведенных стендовых испытаний ГОС, а в некоторых случаях и на забое было показано, что ГОС, содержащие энергоемкие органические соединения, такие как алканоламины (этанол и пропаноламины), полиамины, необходимо использовать при обработке сложных и глубоких скважин. Для обработки скважин средней сложности рекомендуется использовать ГОС, содержащие диалканоламины. Для обработки скважин малых глубин достаточно вводить в состав ГОС триалканоламины.
Следует отметить, что использование низкоэнергоемких алканоламинов ведет к введению в ГОС селитры в концентрациях более 35%, что нежелательно.
Для заявляемых ГОС при их испытании инициаторами термохимической обработки служили борогидриды щелочных и щелочноземельных металлов в количестве не более 10% от массы ГОС. Однако инициаторами могут быть и другие известные реагенты и способы.
В таблице представлена часть заявляемых горючеокислительных составов с указанием их характеристик. Видно, что энергоемкость ГОС изменяется в очень широком интервале, это позволяет использовать ГОС для обработки скважин любой глубины и сложности в любое время года.
Исследования показали, что предлагаемый ГОС является безопасным в работе. Состав также экологически безопасен.
Таким образом, предлагаемое изобретение расширяет ассортимент составов ГОС для высокоэффективной технологической обработки нефтегазовых скважин независимо от температуры и давления на забое, объема асфальтосмолистых и парафиновых отложений, степени обводненности. И самое главное, ГОС экологически- и пожаровзрывобезопасен при работе, при перевозке и хранении.
Claims (9)
1. Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта, включающий селитру и продукт взаимодействия азотной кислоты и органического соединения, отличающийся тем, что в качестве органического соединения он содержит, по крайней мере, одно из ряда: алканоламин, алкиламин, алкилполиамин с числом углеродных атомов 2-6, продукт взаимодействия имеет рН среды 5,0-8,0 при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Селитра - 2,0 - 35,0
Указанный продукт взаимодействия - Остальное
2. Состав по п. 1, отличающийся тем, что число углеродных атомов 2-3.
Селитра - 2,0 - 35,0
Указанный продукт взаимодействия - Остальное
2. Состав по п. 1, отличающийся тем, что число углеродных атомов 2-3.
3. Состав по п. 2, отличающийся тем, что число углеродных атомов 2.
4. Состав по п. 3, отличающийся тем, что он содержит этаноламин и/или этиламин.
5. Состав по п. 1, отличающийся тем, что алкилполиамин содержит, по крайней мере, 2 аминогруппы.
6. Состав по п. 5, отличающийся тем, что алкилполиамин содержит 3 аминогруппы.
7. Состав по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что он содержит органическое соединение в виде водного раствора, содержащего не менее 80% основного вещества.
8. Состав по любому из пп. 1-7, отличающийся тем, что он содержит селитру аммиачную, калиевую, натриевую или кальциевую.
9. Состав по п. 8, отличающийся тем, что он содержит селитру аммиачную.
10. Состав по любому из пп. 1-9, отличающийся тем, что он дополнительно содержит целевые добавки, выбранные из ряда: перманганат калия, изопропилметакарборан, уксусная кислота, в количестве не более 3% от массы исходных компонентов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001124632/03A RU2194156C1 (ru) | 2001-09-06 | 2001-09-06 | Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001124632/03A RU2194156C1 (ru) | 2001-09-06 | 2001-09-06 | Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2194156C1 true RU2194156C1 (ru) | 2002-12-10 |
Family
ID=20253022
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001124632/03A RU2194156C1 (ru) | 2001-09-06 | 2001-09-06 | Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2194156C1 (ru) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012025150A1 (en) | 2010-08-24 | 2012-03-01 | Tctm Limited | Method and apparatus for thermally treating an oil reservoir |
US9410407B2 (en) | 2008-10-15 | 2016-08-09 | Viscos Energy Services Ag | Gas evolving oil viscosity diminishing compositions for stimulating the productive layer of an oil reservoir |
US9488042B2 (en) | 2014-04-17 | 2016-11-08 | Saudi Arabian Oil Company | Chemically-induced pulsed fracturing method |
US9556718B2 (en) | 2012-01-17 | 2017-01-31 | Saudi Arabian Oil Company | Non-acidic exothermic sandstone stimulation fluids |
US9738824B2 (en) | 2011-11-23 | 2017-08-22 | Saudi Arabian Oil Company | Tight gas stimulation by in-situ nitrogen generation |
US9803133B2 (en) | 2012-05-29 | 2017-10-31 | Saudi Arabian Oil Company | Enhanced oil recovery by in-situ steam generation |
US9963631B2 (en) | 2014-04-17 | 2018-05-08 | Saudi Arabian Oil Company | Composition for enhanced fracture cleanup using redox treatment |
US10053614B2 (en) | 2014-04-17 | 2018-08-21 | Saudi Arabian Oil Company | Compositions for enhanced fracture cleanup using redox treatment |
US10308862B2 (en) | 2014-04-17 | 2019-06-04 | Saudi Arabian Oil Company | Compositions and methods for enhanced fracture cleanup using redox treatment |
US11414972B2 (en) | 2015-11-05 | 2022-08-16 | Saudi Arabian Oil Company | Methods and apparatus for spatially-oriented chemically-induced pulsed fracturing in reservoirs |
-
2001
- 2001-09-06 RU RU2001124632/03A patent/RU2194156C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9410407B2 (en) | 2008-10-15 | 2016-08-09 | Viscos Energy Services Ag | Gas evolving oil viscosity diminishing compositions for stimulating the productive layer of an oil reservoir |
WO2012025150A1 (en) | 2010-08-24 | 2012-03-01 | Tctm Limited | Method and apparatus for thermally treating an oil reservoir |
US9388677B2 (en) | 2010-08-24 | 2016-07-12 | Viscos Energy Services Ag | Method and apparatus for thermally treating an oil reservoir |
US9738824B2 (en) | 2011-11-23 | 2017-08-22 | Saudi Arabian Oil Company | Tight gas stimulation by in-situ nitrogen generation |
US9556718B2 (en) | 2012-01-17 | 2017-01-31 | Saudi Arabian Oil Company | Non-acidic exothermic sandstone stimulation fluids |
US10047277B2 (en) | 2012-01-17 | 2018-08-14 | Saudi Arabian Oil Company | Non-acidic exothermic sandstone stimulation fluids |
US9803133B2 (en) | 2012-05-29 | 2017-10-31 | Saudi Arabian Oil Company | Enhanced oil recovery by in-situ steam generation |
US9488042B2 (en) | 2014-04-17 | 2016-11-08 | Saudi Arabian Oil Company | Chemically-induced pulsed fracturing method |
US9963631B2 (en) | 2014-04-17 | 2018-05-08 | Saudi Arabian Oil Company | Composition for enhanced fracture cleanup using redox treatment |
US10053614B2 (en) | 2014-04-17 | 2018-08-21 | Saudi Arabian Oil Company | Compositions for enhanced fracture cleanup using redox treatment |
US10308862B2 (en) | 2014-04-17 | 2019-06-04 | Saudi Arabian Oil Company | Compositions and methods for enhanced fracture cleanup using redox treatment |
US11414972B2 (en) | 2015-11-05 | 2022-08-16 | Saudi Arabian Oil Company | Methods and apparatus for spatially-oriented chemically-induced pulsed fracturing in reservoirs |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2194156C1 (ru) | Горючеокислительный состав для термохимической обработки нефтяного пласта | |
US3629104A (en) | Water soluble corrosion inhibitors for well fluids | |
US8584757B2 (en) | Method and composition for treating fluids before injection into subterranean zones | |
BRPI1105103A2 (pt) | fluidos de base ambientalmente seguros e mÉtodos para fabricaÇço de uso dos mesmos | |
CN107603581B (zh) | 高效泡沫排水剂组合物及其制备方法和应用 | |
EP0965657A1 (en) | Corrosion inhibiting compositions | |
RU2401941C1 (ru) | Способ термохимической обработки нефтяного пласта | |
US3749554A (en) | Method for reducing erosion and corrosion of metal surfaces | |
US3977981A (en) | Inhibiting corrosion with macrocyclic tetramine corrosion inhibitors | |
CN101852332A (zh) | 用于海底封存温室气体的系统及其使用方法 | |
US3561533A (en) | Controlled chemical heating of a well using aqueous gas-in-liquid foams | |
RU2009116990A (ru) | Маркированный эмульсионный взрывчатый состав (варианты) | |
CN103961991A (zh) | 一种用于处理废气中氮氧化物的处理液 | |
US3275485A (en) | Ammonium nitrate slurry sensitized with nitro substituted alkanols | |
RU2219332C1 (ru) | Способ термохимической обработки продуктивного пласта | |
RU2192543C1 (ru) | Горюче-окислительный состав для термохимической обработки призабойной зоны пласта | |
CN112384645A (zh) | 用于各种酸的新型腐蚀抑制剂 | |
CN114790129A (zh) | 一种性能稳定且安全的多孔粒状铵油炸药 | |
US3653452A (en) | Method for reducing erosion and corrosion of metal surfaces during gas drilling | |
CN110643338A (zh) | 一种具有驱油作用的缓蚀剂 | |
US10138412B2 (en) | Hydraulic fracturing compositions including novel viscosifying systems and methods for making and using same | |
CN111393334A (zh) | 一种高氯酸碳酰肼合锌的制备方法及应用 | |
RU2291181C1 (ru) | СОСТАВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ БЕЗ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ (ПЛОТНОСТЬЮ ДО 1600 кг/м3 ) ДЛЯ ЗАКАНЧИВАНИЯ И РЕМОНТА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН | |
Pollara et al. | Note on a new potential function | |
RU2803463C1 (ru) | Термогазохимический состав и способ его применения при обработке призабойной и удаленной зоны продуктивного пласта (варианты) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050907 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20080820 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090907 |