Кислотний гідравлічний розрив пласта (КГРП) — різновид гідравлічного розриву пластів.
Загальний опис
Суть розробленої технології полягає в тому, що послідовно нагнітають у пласт солянокислотний розчин (СКР) і глинокислотний розчин (ГКР) з невеликою витратою, що викликає збільшення тиску, достатнього для розкриття тонкої тріщини (від 0,3 до 0,5 мм). Наявність великих фільтраційних втрат забезпечує те, що 97 % кислотного розчину (КР) проникає в пласт навколо тріщини. Глинисто-карбонатний цемент на стінках тріщини і в породі навколо тріщини розчиняється, внаслідок чого зростає проникність навколо тріщини. Тому зерна кварцу, що становлять скелет породи, відшаровуються від стінки тріщини.
Нагнітання протискувальної рідини (ПР), наприклад, пластової води з ПАР, з витратою і об'ємом, що перевищує об'єм і витрату кислотного розчину не менш ніж у 1,5 рази, забезпечує збільшення ширини тріщини і переміщення вздовж неї відшарованих зерен кварцу. Після завершення нагнітання рідин і зниження тиску до величини, меншої за тиск змикання тріщини на відшаровані зерна, тріщина закріплюється. Внаслідок КГРП у пласті створюються самозакріплена тріщина і зона високої проникності навколо неї. Це забезпечує збільшення припливу пластових флюїдів до свердловини. Для інтенсифікації припливу вуглеводнів під час КГРП теригенних колекторів необхідно:
– вибрати об'єм і витрату кислотного розчину, які забезпечать розвиток тріщини за зону кольматації порового простору пласта або зону кольматації у тріщинах під час їх розкриття шляхом моделювання, наприклад, за програмою MFrac-II;
– запомпувати кислотний розчин у свердловину з витратою, достатньою для забезпечення розкриття в об'єкті оброблення тонкої тріщини, ширина якої забезпечить переміщення кислотного розчину на значну відстань від стовбура;
– під час нагнітання кислотного розчину розчинити породу і створити в пласті самозакріплену вертикальну тріщину і зону високої проникності навколо неї, щоб забезпечити збільшення припливу пластових флюїдів до свердловини. Півдовжина вертикальної тріщини, розкритої під час нагнітання кислотного розчину, відповідає зоні розчинення ним стінок тріщини. Розчинення поверхні тріщини найбільше біля стовбура свердловини, і найменше — на верхівці тріщини;
– запомпувати в тріщину протискувальну рідину, наприклад пластову воду з ПАР, з витратою і об'ємом, що перевищують витрату і об'єм кислотного розчину не менш ніж у 1,5 рази;
– закрити свердловину для виконання завершальних робіт.
Приклад застосування
Застосування технології КГРП виконано для свердловини Битківського родовища, що експлуатується газліфтним способом. Оброблення проведено в теригенному пласті Ml2 товщиною 12 м, пористістю 8 %, проникністю 2,1•10–3 мкм2, з температурою 48 оС і пластовим тиском — 11,2 МПа.
КГРП провели з поетапним збільшенням витрати і тиску. У пласт послідовно нагнітали: 5,5 м3 15 % НС1 (соляно-кислотний розчин) і 5,5 м3 15 % НС1+3 % HF (глино-кислотний розчин), а потім — 18,5 м3 протискувальної рідини (пластова вода з ПАР). Кислотні розчини запомповували в пласт 28 хв. з витратою 0,37 м3/хв і протискували пластовою водою з ПАР 22 хв. Протискування проведено з метою розширення, промивання і самозакріплення тріщини об'ємом у 1,6 рази більшим за об'єм кислотних розчинів, і витратою — 1,0 м3/хв. Під час нагнітання кислотних розчинів тиск на гирлі зростав до 26 МПа, а під час протискування (не зважаючи на значне збільшення витрати) був меншим — 21 МПа, що свідчить про покращання фільтраційних властивостей пласта навколо свердловини з тріщиною.
Література
- Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В. С. Іванишина. — Львів : Сполом, 2016. — 603 с. : іл., табл. — .
- Бойко В. С., Бойко Р. В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу. Тт. 1-2, 2004—2006 рр. 560 + 800 с.
- Білецький В. С. Основи нафтогазової справи / В. С. Білецький, В. М. Орловський, В. І. Дмитренко, А. М. Похилко. — Полтава: ПолтНТУ, Київ: ФОП Халіков Р. Х., 2017. — 312 с.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Kislotnij gidravlichnij rozriv plasta KGRP riznovid gidravlichnogo rozrivu plastiv Zagalnij opisSut rozroblenoyi tehnologiyi polyagaye v tomu sho poslidovno nagnitayut u plast solyanokislotnij rozchin SKR i glinokislotnij rozchin GKR z nevelikoyu vitratoyu sho viklikaye zbilshennya tisku dostatnogo dlya rozkrittya tonkoyi trishini vid 0 3 do 0 5 mm Nayavnist velikih filtracijnih vtrat zabezpechuye te sho 97 kislotnogo rozchinu KR pronikaye v plast navkolo trishini Glinisto karbonatnij cement na stinkah trishini i v porodi navkolo trishini rozchinyayetsya vnaslidok chogo zrostaye proniknist navkolo trishini Tomu zerna kvarcu sho stanovlyat skelet porodi vidsharovuyutsya vid stinki trishini Nagnitannya protiskuvalnoyi ridini PR napriklad plastovoyi vodi z PAR z vitratoyu i ob yemom sho perevishuye ob yem i vitratu kislotnogo rozchinu ne mensh nizh u 1 5 razi zabezpechuye zbilshennya shirini trishini i peremishennya vzdovzh neyi vidsharovanih zeren kvarcu Pislya zavershennya nagnitannya ridin i znizhennya tisku do velichini menshoyi za tisk zmikannya trishini na vidsharovani zerna trishina zakriplyuyetsya Vnaslidok KGRP u plasti stvoryuyutsya samozakriplena trishina i zona visokoyi proniknosti navkolo neyi Ce zabezpechuye zbilshennya priplivu plastovih flyuyidiv do sverdlovini Dlya intensifikaciyi priplivu vuglevodniv pid chas KGRP terigennih kolektoriv neobhidno vibrati ob yem i vitratu kislotnogo rozchinu yaki zabezpechat rozvitok trishini za zonu kolmataciyi porovogo prostoru plasta abo zonu kolmataciyi u trishinah pid chas yih rozkrittya shlyahom modelyuvannya napriklad za programoyu MFrac II zapompuvati kislotnij rozchin u sverdlovinu z vitratoyu dostatnoyu dlya zabezpechennya rozkrittya v ob yekti obroblennya tonkoyi trishini shirina yakoyi zabezpechit peremishennya kislotnogo rozchinu na znachnu vidstan vid stovbura pid chas nagnitannya kislotnogo rozchinu rozchiniti porodu i stvoriti v plasti samozakriplenu vertikalnu trishinu i zonu visokoyi proniknosti navkolo neyi shob zabezpechiti zbilshennya priplivu plastovih flyuyidiv do sverdlovini Pivdovzhina vertikalnoyi trishini rozkritoyi pid chas nagnitannya kislotnogo rozchinu vidpovidaye zoni rozchinennya nim stinok trishini Rozchinennya poverhni trishini najbilshe bilya stovbura sverdlovini i najmenshe na verhivci trishini zapompuvati v trishinu protiskuvalnu ridinu napriklad plastovu vodu z PAR z vitratoyu i ob yemom sho perevishuyut vitratu i ob yem kislotnogo rozchinu ne mensh nizh u 1 5 razi zakriti sverdlovinu dlya vikonannya zavershalnih robit Priklad zastosuvannyaZastosuvannya tehnologiyi KGRP vikonano dlya sverdlovini Bitkivskogo rodovisha sho ekspluatuyetsya gazliftnim sposobom Obroblennya provedeno v terigennomu plasti Ml2 tovshinoyu 12 m porististyu 8 proniknistyu 2 1 10 3 mkm2 z temperaturoyu 48 oS i plastovim tiskom 11 2 MPa KGRP proveli z poetapnim zbilshennyam vitrati i tisku U plast poslidovno nagnitali 5 5 m3 15 NS1 solyano kislotnij rozchin i 5 5 m3 15 NS1 3 HF glino kislotnij rozchin a potim 18 5 m3 protiskuvalnoyi ridini plastova voda z PAR Kislotni rozchini zapompovuvali v plast 28 hv z vitratoyu 0 37 m3 hv i protiskuvali plastovoyu vodoyu z PAR 22 hv Protiskuvannya provedeno z metoyu rozshirennya promivannya i samozakriplennya trishini ob yemom u 1 6 razi bilshim za ob yem kislotnih rozchiniv i vitratoyu 1 0 m3 hv Pid chas nagnitannya kislotnih rozchiniv tisk na girli zrostav do 26 MPa a pid chas protiskuvannya ne zvazhayuchi na znachne zbilshennya vitrati buv menshim 21 MPa sho svidchit pro pokrashannya filtracijnih vlastivostej plasta navkolo sverdlovini z trishinoyu LiteraturaUkrayinska naftogazova enciklopediya za zagalnoyu redakciyeyu V S Ivanishina Lviv Spolom 2016 603 s il tabl ISBN 9789669191403 Bojko V S Bojko R V Tlumachno terminologichnij slovnik dovidnik z nafti i gazu Tt 1 2 2004 2006 rr 560 800 s Bileckij V S Osnovi naftogazovoyi spravi V S Bileckij V M Orlovskij V I Dmitrenko A M Pohilko Poltava PoltNTU Kiyiv FOP Halikov R H 2017 312 s