новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Исследование рынка резиновых спортивных товаров в России
Исследование рынка медболов в России
Рынок порошковых красок в России
Рынок минеральной ваты в России
Рынок СБС-каучуков в России
Рынок подгузников и пеленок для животных в России
Рынок впитывающих пеленок в России
Анализ рынка преформ 19-литров в России
Исследование рынка маннита в России
Анализ рынка хлорида кальция в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

Базовая химия и нефтехимия

ПОДБОР ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ СКВАЖИН (Часть I)


Приведены результаты исследований пенных композиций с гидрофилизирующими и гидрофобизирующими свойствами для терригенного (полимиктового) коллектора.


Эффективность работы скважин зависит от правильно выбранного режима вызова притока нефти и газа из пласта. В последнее время освоение скважин при помощи пенных систем приобретает все более актуальный характер на месторождениях Ноябрьской группы месторождений. Сущность метода освоения скважин при помощи аэрированных систем состоит в том, что для вызова притока жидкости из пласта забойное давление уменьшают путем постепенного снижения плотности столба жидкости в скважине при замене ее двухфазной или трехфазной пеной [1]. Так как плотность пены можно изменять в широких пределах, что достигается изменением степени аэрации, то вызов притока из пласта можно осуществлять плавно, не подвергая излишней деформации цементное кольцо и колонну. Кроме этого, освоение скважин при помощи пенных систем может повысить степень очистки призабойной зоны пласта (ПЗП) от глинистых частиц. Пенные композиции, используемые для освоения скважин, должны обладать следующими свойствами: во-первых, обеспечивать образование пены необходимой устойчивости, отвечающей условиям освоения и в тоже время необходимо, чтобы пена разрушалась в течение определенного времени на поверхности с целью последующего создания новой пены и закачки ее в скважину.

Чтобы полностью удалить из ПЗП глинистые частицы и воду, попавшие в нее в процессе вскрытия пласта бурением и перфорацией, часто применяют многокомпонентную пену, которую до вызова притока из пласта непрерывно закачивают в призабойную зону до достижения давления на забое выше гидростатического. Подобные многокомпонентные композиции должны обеспечивать диспергирование и вынос глинистых частиц, не вызывая гидрофилизации продуктивного пласта.

К пенообразующим композициям, используемым в скважине с повышенным гидратообразованием, предъявляются особые требования: пены должны приготавливаться на минерализованной воде и обладать необходимой (по времени) устойчивостью. В качестве пенообразователей, в основном, используют анионные ПАВ (АПАВ), которые, в основном, отвечают требованиям, предъявляемым к пенообразующим композициям, однако они чувствительны к ионам минеральных солей. Кроме того, данные композиции гидрофилизируют поверхности пор терригенного коллектора. Некоторые неионогенные ПАВ (НПАВ) проявляют гидрофобизирующие свойства в отношении кварцевого песка. Поэтому в настоящее время применяют совместно анионные и неионогенные ПАВ в составе солевых растворов, чтобы пусть частично, но придать гидрофобизирующие свойства ком-позиции. Но следует учитывать, что НПАВ теряют свои свойства при температурах выше точки помутнения [2-3].

Для придания композициям заданной устойчивости применяют различные полимерные добавки, устойчивые к солевой агрессии. Мы провели комплекс исследований по подбору аэрированных растворов с различным диапазоном плотностей, кратности и устойчивости пены с широким спектром ПАВ, выпускаемых  промышленностью. В качестве пенообразователей были исследованы также катионные ПАВ (КПАВ). Перечень химических реагентов, применяемых при подборе пенных композиций: CMC-700 – натриевая соль простого эфира целлюлозы и гликолевой кислоты – полимер фирмы MI Drilling Fluids (США), структурообразователь солевых растворов, используется для увеличения устойчивости пенных систем; стекло натриевое жидкое (ЖС) – применяется в качестве гелеобразователя; сульфонол СП (спиртовой раствор) – АПАВ; МЛ-80 – смесь анионного и неионогенного ПАВ; СМ-1 – смачиватель-АПАВ (синтерол АФМ-12 в солевом растворе); СНПХ-ПКД-515Н – смесь неионогенного и катионного ПАВ; ГИПХ-6Б и гидрофобизатор ИВВ-1 – КПАВ; Нефтенол ВВД (деэмульгатор) – НПАВ; Нефтенол ВП
– АПАВ; СНПХ-7890 – НПАВ; неонол СНО-3Б – НПАВ.

Рассмотрим результаты получения и исследования пенообразующих композиций с гидрофилизирующим эффектом. Использовали ПАВ, которые применялись или применяются в различных процессах бурения, добычи нефти и капитальном ремонте скважин (КРС). Исследования проводили на питьевой воде, 0,5-1 % растворе CMC-700, 1 % растворе КМЦ-1 (г. Нефтекамск), 1 % растворе СМС-700 с добавкой 2 % КСl, 1 % растворе КМЦ с добавкой 2% КСl.

Проводили также испытания с использованием в качестве водной фазы минерализованной сеноманской (пластовой) воды. Тип этой воды – хлоридно-натриевый, общая минерализация – 20,84 г/л, содержание натрия – 7,232 г/л, кальция – 0,512 г/л, магния – 0,151 г/л, калия – 0,057 г/л, гидрокарбонатов – 0,207 г/л. Применение пены на минерализованной воде позволит уменьшить негативное влияние пресного водного раствора на ПЗП, значительно удешевить операцию, исключив или значительно уменьшив применение хлористого калия.

Условия проведения опытов: ввод в водную фазу пенообразователя, перемешивание на высокоскоростной мешалке (5000 мин-1) в течение 2 мин и замер параметров. В каждом случае проводили по 2 - 3 опыта, результаты усредняли. При этом определяли: пенообразующую способность композиции (кратность пены) и устойчивость пены S = 1/Vcp, с/см3, где Vcp. – скорость выделения 50 % жидкости из пены, см3/с. Исходный объем жидкости составлял около 100 мл. Полученные результаты приведены в таблицах 1 - 3. Наилучшие результаты на питьевой воде (по кратности пены и устойчивости) были получены с применением сульфонола, Нефтенол ВВД, СНО-3Б и СНПХ-7890. Использование 0,5 - 1 %-х растворов CMC-700 привело к уменьшению кратности пены, но позволило увеличить устойчивость пены в 5 - 9 раз.

Таблица 1
Пенообразующие композиции на пресной воде


1 | 2 | 3 | 4 | 5
Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
Статьи по теме

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

Материалы раздела

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории «А»
ТРАНСГЕННЫЕ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ GREE GMV,
РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ «ПЛАЩА-НЕВИДИМКИ»
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ МАЛЬТОДЕКСТРИН
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН: новые возможности BASF
СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ CAPAROL «CAPATECT CARBON»
«ДЕРЕВЯННЫЙ» САЙДИНГ WOODSTOCK
БЕЛОРУССКИЕ КРАХМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ GUTEX THERMOFIBRE
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА УСКОРЯЕТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
РЕАКТОР СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНВЕРСИИ ДЛЯ ТАНЕКО
ГНС о МОДЕРНИЗАЦИИ ЭП-300 И УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ
НОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ
БАНАНЫ И МАНИОКА ЗАМЕНЯТ ПШЕНИЦУ И РИС
ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТА
БУДУЩИЕ ВОДОРОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРУСЫ
НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ ИЗ НАНОКЕРАМИКА
ФАСАДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ в ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЕВРОПА ПЕРЕВОДИТ КОНДИЦИОНЕРЫ НА ПРИРОДНЫЙ ХЛАДАГЕНТ
КУЗОВ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА
ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ОПТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРЕГАТА АММИАКА на ЧЕРКАССКОМ «АЗОТЕ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ ХЛОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА на КЧХК
НОВЫЕ АЗОТНО-СЕРНИСТЫЕ УДОБРЕНИЯ УРАЛХИМА
КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ХИРУРГИИ
РЕАГЕНТЫ на ОСНОВЕ БИШОФИТА
НОВОЕ ЖБИ-ПРОИЗВОДСТВО
НАНОПОКРЫТИЯ «ПЛАКАРТА»: результаты испытаний
МЕМБРАНЫ для ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДА
IT-СИСТЕМА для УВЕЛИЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ТЕХНОЛОГИЯ NEWCHEM для ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА
НОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ «ОПТОГАНА»
СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ AGNETA
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ STERILIUM
ПЕРЕХОД К ГАЗОМОТОРНОМУ ТОПЛИВУ
НОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ BASF
«Металл Профиль» предлагает сгладить углы
МАСЛА ЛУКОЙЛ НА ЗАВОДАХ REXAM
ДОМ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ЭНЕРГОБАЛАНСОМ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ SECRET FIX
СИСТЕМЫ ОПАЛУБКИ PERI

>>Все статьи

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved