logo
  • Головна
  • Статті та випуски
    • Поточний випуск
    • Архів
  • Про журнал
    • Цілі та проблематика
    • Редакційна колегія
    • Індексація журналу
  • Для авторів
    • Подання статті
    • Умови публікації
    • Загальні вимоги до оформлення рукописів
    • Процес рецензування
    • Договір про передачу прав від автора до видавця
    • Збори та фінансування
  • Етика та політики
    • Публікаційна етика
    • Конфлікт інтересів
    • Політика відкритого доступу
    • Політика архівування матеріалів
    • Політика скарг
    • Положення про конфіденційність
    • Положення про відкликання публікацій
    • Політика антиплагіату
    • Політика використання генеративного ШІ
  • Контакти
  • uk
    • English

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ

  • Подати статтю
  • Головна
  • Статті та випуски
    • Поточний випуск
    • Архів
  • Про журнал
    • Цілі та проблематика
    • Редакційна колегія
    • Індексація журналу
    • Джерела фінансування
  • Для авторів
    • Подання статті
    • Умови публікації
    • Загальні вимоги до оформлення рукописів
    • Процес рецензування
    • Редакційні збори
    • Договір про передачу прав від автора до видавця
  • Етика та політики
    • Публікаційна етика
    • Конфлікт інтересів
    • Політика відкритого доступу
    • Політика архівування матеріалів
    • Політика скарг
    • Положення про конфіденційність
    • Положення про відкликання публікацій
    • Політика антиплагіату
    • Політика використання генеративного ШІ
  • Пошук
  • Контакти

Стаття

Дисперсно-гелеві частинки для зміни фільтраційних потоків у пласті

Н.В. Нагієва
Анотація

Висока обводненість продукції, що видобувається, є однією з найбільш серйозних проблем для інженерів-нафтовиків. З року в рік збільшується кількість родовищ на пізніх стадіях розробки, що неминуче супроводжується зниженням дебітів нафти та збільшенням обсягів видобутої води. З цією метою застосовуються різноманітні методи. Однією з найефективніших технологій для вирішення цієї проблеми є застосування технологій відведення потоку. Застосування полімерних гелів за останні десятиліття набуло найбільшого поширення як через економічну рентабельність, так і доступність використовуваних компонентів. Полімерні гелі, володіючи низькою первісною в'язкістю, з легкістю проникають у високопроникні зони пласта як і більшість води, що закачується при заводненні. У роботі представлено синтез частинок дисперсного гелю (DPG) для зміни профілю нагнітання свердловини, фронту зміщення та відведення фільтраційних потоків у пласті. Проведено серію експериментів для визначення гранулометричного складу, досліджено коефіцієнт опору запропонованої композиції як на моделях піщаного пакета, так і на зразках керна. Використання складу DPG дозволяє закачувати розчин у пласт без значного підвищення тиску нагнітання, що підтверджується низькими значеннями коефіцієнта опору. Композиція має селективність ізоляційного ефекту, що підтверджується більш значним зниженням відносної водопроникності, ніж відносної нафтопроникності. Вибірковість дії забезпечує значне зниження обводнення експлуатаційної свердловини. Таким чином, DPG може служити ефективним інструментом для відведення фільтраційних потоків у пласт, блокуючи високопроникні ділянки та канали в гетерогенних пластах

Завантажити статтю

Отримано 30.07.2021

Доопрацьовано 30.11.2021

Прийнято 01.03.2022

https://doi.org/10.31471/1993-9973-2022-1(82)-93-104
Взято з Том 22, № 1, 2022
Сторінки 93-104

ЦИТУВАТИ

Nagieva, N. (2022). Dispersed gel particles for changing filtration flows in a formation. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 22(1), 93-104. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2022-1(82)-93-104

Використані джерела

[1] Suleimanov B. A. et al. Screening evaluation of EOR methods based on fuzzy logic and bayesian inference mechanisms. SPE Russian Petroleum Technology Conference and Exhibition. OnePetro, 2016.

[2] Vishnyakov V. et al. Primer on enhanced oil recovery. Gulf Professional Publishing, 2019.

[3] Suleimanov B. A., Dyshin O. A., Veliyev E. F. Compressive strength of polymer nanogels used for enhanced oil recovery EOR. SPE Russian Petroleum Technology Conference and Exhibition. OnePetro, 2016.

[4] Veliyev E. F., Aliyev A. A. Propagation of Nano Sized CDG Deep into Porous Media. SPE Annual Caspian Technical Conference. OnePetro, 2021.

[5] Veliev E. F. Polimerno-dispersnaya sistema dlya izmeneniya filtratsionnyih potokov v plaste. Prospectingand Development of Oil and Gas Fields. 2021. No. 1 (78). P. 61-72. [in Russian]

[6] Veliyev E. F. Mechanisms of polymer retention in porous media. SOCAR Proceedings. 2020. Vol 3. P. 126-134.

[7] Garmeh R. et al. Thermally active polymer to improve sweep efficiency of waterfloods: simulation and pilot design approaches. SPE Reservoir Evaluation & Engineering. 2012. Vol. 15. No 01. P. 86-97.

[8] Castro-Garcia R. H., Maya-Toro G. A., Jimenez-Diaz R., et al. Polymer flooding to improve volumetric sweep efficiency in waterflooding processes. CT&F-Ciencia, Tecnología y Futuro. 2016. No 6(3), Р. 71-90.

[9] Masalmeh S. K. et al. Simultaneous injection of miscible gas and polymer (SIMGAP) to improve oil recovery and sweep efficiency from layered carbonate reservoirs. SPE EOR Conference at Oil & Gas West Asia. OnePetro, 2010.

[10] Norman C., De Lucia J. P., Turner B. O. Improving volumetric sweep efficiency with polymer gels in the Cuyo Basin of Argentina. SPE/DOE Symposium on Improved Oil Recovery. OnePetro, 2006.

[11] Suleimanov B. A., Veliyev E. F., Azizagha A. A. Colloidal dispersion nanogels for insitu fluid diversion. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2020. Vol. 193. P. 107411.

[12] Bai B. et al. Case study on performed particle gel for in-depth fluid diversion. SPE symposium on improved oil recovery. OnePetro, 2008.

[13] Coste J. P. et al. In-Depth Fluid Diversion by Pre-Gelled Particles. Laboratory Study and Pilot Testing. SPE/DOE improved oil recovery symposium. OnePetro, 2000.

[14] Han M. et al. State-of-the-art of in-depth fluid diversion technology: enhancing reservoir oil recovery by gel treatments. SPE Saudi Arabia section technical symposium and exhibition. OnePetro, 2014.

[15] Alhashim H. W. et al. Gelation time optimization of an organically crosslinked polyacrylamide gel system for in-depth fluid diversion applications. SPE EOR Conference at Oil and Gas West Asia. OnePetro, 2018.

[16] Manrique E. et al. Colloidal dispersion gels (CDG): field projects review. SPE EOR conference at oil and gas West Asia. OnePetro, 2014.

[17] Chang H. L. et al. Successful field pilot of in-depth colloidal dispersion gel (CDG) technology in Daqing oil field. SPE Reservoir Evaluation & Engineering. 2006. Т. 9. No 06. С. 664-673.

[18] Zhidong G. et al. The study of oil displacement characteristics of CDG and polymer flooding. SPE Enhanced Oil Recovery Conference. OnePetro, 2011.

[19] Suleimanov B. A., Veliyev E. F., Azizagha A. A. Colloidal dispersion nanogels for insitu fluid diversion. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2020. Vol. 193. P. 107411.

[20] Suleimanov B. A., Veliyev E. F., Naghiyeva N. V. Colloidal dispersion gels for in-depth permeability modification. Modern Physics Letters B. 2021. Vol. 35. No 01. P. 2150038.

[21] Naghiyeva N. V. Colloidal dispersion gels for align the injectivity profile of injection wells. SOCAR Proceedings. 2020. Vol. 2. С. 67-77.

[22] Spildo K. et al. A new polymer application for North Sea reservoirs. SPE Reservoir Evaluation & Engineering. 2009. Vol. 12. No 03. P. 427-432.

[23] Smith J. E., Liu H., Guo Z. D. Laboratory studies of in-depth colloidal dispersion gel technology for Daqing oil field. SPE/AAPG western regional meeting. OnePetro, 2000.

[24] Chang H. L. et al. Successful field pilot of in-depth colloidal dispersion gel (CDG) technology in Daqing oil field. SPE Reservoir Evaluation & Engineering. 2006. Vol. 9. No. 06. P. 664-673.

[25] Castro R., Maya G., Sandoval J.,et al. Colloidal dispersion gels CDG in Dina cret? ceos field: from pilot design to field implementation and performance. SPE Enhanced Oil Recovery Conference. 2013, July.

[26] Almohsin A. et al. Transport of nanogel through porous media and its resistance to water flow. SPE improved oil recovery symposium. OnePetro, 2014.

[27] Wang L. et al. Preparation of microgelnanospheres and their application in EOR. International Oil and Gas Conference and Exhibition in China. OnePetro, 2010.

[28] Tian Y. et al. Research and application of nano polymer microspheres diversion technique of deep fluid. SPE International Oilfield Nanotechnology Conference and Exhibition. OnePetro, 2012.

[29] Ayirala S. C., Yousef A. A. Injection water chemistry requirement guidelines for IOR/EOR. SPE Improved Oil Recovery Symposium. One-Petro, 2014.

[30] Romanuka J. et al. Low salinity EOR in carbonates. SPE Improved Oil Recovery Symposium. OnePetro, 2012.

[31] Alotaibi M. B., Azmy R. M., Nasr-El-Din H. A. A comprehensive EOR study using low salinity water in sandstone reservoirs. SPE improved oil recovery symposium. OnePetro, 2010.

[32] Rezaei Doust A., Puntervold T., Austad T. A discussion of the low salinity EOR potential for a North Sea sandstone field. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. OnePetro, 2010.

[33] Shaker Shiran B., Skauge A. Enhanced oil recovery (EOR) by combined low salinity water/polymer flooding. Energy & Fuels. 2013. Vol. 27. No. 3. P. 1223-1235.

[34] McGuire P. L. et al. Low salinity oil recovery: An exciting new EOR opportunity for Alaska's North Slope. SPE western regional meeting. OnePetro, 2005.

[35] Suleimanov B. A., Latifov Y. A., Veliyev E. F. Softened water application for enhanced oil recovery. SOCAR Proceedings. 2019. Vol. 1. P. 19-29.

[36] Lyatifov Ya. A., Veliev E. F. Primenenie smyagchennoy vodyi dlya vtorichnyih i tretichnyih metodov povyisheniya nefteotdachi plasta. Bulatovskie chteniya. 2019. Vol. 2. P. 112-121. [in Russian]

[37] Bjørsvik M., Høiland H., Skauge A. Formation of colloidal dispersion gels from aqueous polyacrylamide solutions. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2008. Vol. 317. No. 1-3. P. 504-511.

[38] Veliev E. F. Vliyanie stupenchatogo uvelicheniya tempov zavodneniya plasta na dobyichu nefti posle zakachki predvaritelno sformirovannyih gelevyih chastits. Ashirovskie chteniya. 2020. Vol. 1. No. 1. P. 114-123. [in Russian]

[39] Nagieva N. V. Primenenie predvaritelno sformirovannyih geleobrazuyuschih chastits dlya izolyatsii vodopritoka v skvazhine. Ashirovskie chteniya. 2020. Vol. 1.No. 1. P. 12-18. [in Russian]

[40] Aliev A. A. Geli na osnove polivinilpirrolidona dlya izolyatsii vodopritoka v skvazhinah. Ashirovskie chteniya. 2020. Vol. 1. No. 1. P. 5-11. [in Russian]

[41] Veliyev E. F. Mechanisms of polymer retention in porous media. SOCAR Proceedings. 2020. Vol. 3. P. 126-134.

[42] Veliyev E. F. Review of modern in-situ fluid diversion technologies .SOCAR Proceedings. 2020. Vol 2. P. 50-66.

[43] Suleimanov B. A., Veliyev E. F. The effect of particle size distribution and the nanosized additives on the quality of annulus isolation in well cementing. Socar proceedings. 2016. Vol. 4. P. 4-10.

[44] Nagieva N. V., Aliev A. A. Dispersnyie gelevyie chastitsyi dlya uvelicheniya nefteotdachi plasta. Ashirovskie chteniya. Uchrediteli: Samarskiy gosudarstvennyiy tehnicheskiy universitet. 2021. Vol. 1. No. 1. P. 386-389. [in Russian]

[45] Ismailov R. G., Veliev E. F. Emulsiruyuschiy sostav dlya povyisheniya koeffitsienta nefteizvlecheniya vyazkih neftey. Azerbaydzhanskoe neftyanoe hozyaystvo. 2021. No. 5. P. 22-28. [in Russian]

[46] Veliyev E. F., Aliyev A. A. Propagation of Nano Sized CDG Deep into Porous Media. SPE Annual Caspian Technical Conference. OnePetro, 2021.

[47] Veliyev E. F. et al. Water shutoff using crosslinked polymer gels. SPE Annual Caspian Technical Conference. OnePetro, 2019.

[48] Trefalt G., Borkovec M. Overview of DLVO theory. 2014. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 76019, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна

  • nung@pdogf.com.ua