Лекционный комплекс


Поверхностно-активные вещества (ПАВ)



бет35/64
Дата01.08.2022
өлшемі1,16 Mb.
#38002
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   64
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), обычно используются дисолван, сульфонол, превоцелл, прогалит. Сульфонол поставляется в двойных крафт-мешках, а остальные ПАВ перевозятся и хранятся в стальных бочках. Жидкие ПАВ (дисолван, превоцелл) растворены в этиловом спирте, поэтому являются токсичными легковоспламеняющимися веществами.
Уксусная кислота (СН3-COOH). Для приготовления рабочих растворов при СКО используются: кислота уксусная синтетическая; кислота лесохимическая техническая очищенная(ГОСТ 6968-76), плотностью 1,049г/см3. Товарную уксусную кислоту перевозят и хранят в стальных гуммированных емкостях или в специальных алюминиевых емкостях или цистернах. Небольшие объемы кислоты перевозят и хранят в стеклянной таре. Уксусная кислота оказывает сильно раздражающее и прижигающее действие на дыхательные пути, слизистые оболочки, кожные покровы.
Бензолсульфокислота (БСК) (C6H6=SO3H), с 92 % содержанием активной монобензолсульфокислоты. Плотность реагента - 1,3 г/см3. БСК - кристаллическая кислота, поставляется в оцинкованных бочках в количестве 115 кг, что соответствует 105 кг активной БСК. БСК оказывает раздражающее и прижигающее действие слизистые оболочки, кожные покровы.


Предупреждение и ограничение водопритоков
Одна из самых актуальных проблем в нефтегазопромысловом деле - это предупреждение и ограничение водопритоков в процессе разработки нефтяных и газо­вых месторождений, особенно на их поздней стадии разработки. Решение проблемы усугубляется чрезвычайной сложностью и многогранностью процесса обводнения скважин, многообразием причин возникновения и путей водопритоков. В связи с падением пластового давления на завершающей стадии разработки начинают активно внедряться подошвенные воды. Сегодня нефтяные компании добывают три тонны воды на каждую тонну нефти, извлекаемой из истощающихся пластов. Более 40 миллиардов долларов тратится ежегодно на подготовку и утилизацию добываемой воды. Независимо от причин и путей притока обводнение скважин всегда приводит к прогрессирующему снижению притока нефти и газа. Все эти проблемы ведут к снижению добычи нефти и КИН.
Ограничение притока воды носит неселективный характер, если используется для этой цели материал, который, независимо от насыщенности среды нефтью, газом или водой, образует экран, не разрушающийся в течение длительного времени в пластовых условиях. Неселективные материалы практически в одинаковой степени закупоривают (изолируют) как водонасыщенные, так и нефтенасыщенные пласты. Таким образом неселективные составы чаще всего применяют при РИР и дозакрепление селективного состава, который не может сдержать напора вод при работе скажины.
Наиболее распространенные отверждающиеся водоизоляционные материалы неселективного действия являются тампонажные цементные растворы. Они состоят из цемента, а также химические реагенты: замедлители, ускорители, пластифика­торы, понизители водоотдачи. Для увеличения проникающей способности цементных составов в поровое пространство используют цементы различной помола. Основной причиной большого распространения неселективных методов водоизоляции, особенно цементирование, связано с их низкой стоимостью.
В нефтепромысловой практике применяются множество отверждающихся реагентов на основе синтетических смол - фенолоформальдегидные (ТСД-9, ТС-10, БР-1, БР-12, СФ-282, ФР-50А, ФРЭС, СФК-3, ГТМ-3, СФМ-3012), резорциноформальдегидные и мочевиноформальдегидные (МФ-17, крепитель «М»), ацетоноформальдегидные (АЦФ-3), конденсированные амины (толуилендиаминовая смола ТДА); эпоксидные полимеры - (ТЭГ-1, АРЭФС) и т.д. Смолы вступают в реакции полимеризации, поликонденсации с образованием сплошной полимерной массы с пространственной структурой, они отверждаются в присутствии таких отвердителей, как формалин, уротропин, органические и минеральные кислоты, независимо от свойств жидкой среды пласта.
Большое распространение получили водоизолирующие составы на основе растворимого (жидкого) стекла - концентрированные растворы силиката натрия и калия.
Для увеличения эффекта изоляции в растворы жидкого стекла вводят некоторые структурообразующие реагенты (лигносульфонаты, гипан, гивпан, смолы), наполнители (например, глину), различные ПАВ, которые улучшают прочность, структуру геля, увеличивают проникающую способность состава, воздействуют на свойства пород пласта. Существует большое число технологий с использованием жидкого стекла, где отвердителями являются растворы кислот, солей и других химических соединений.
Гелеобразующие реагенты используются для образования пространственных гелеобразных систем с неорганической или органической твердой фазой высокой степени дисперсности с водной или неводной дисперсионной средой. На сегодняшний день эти реагенты наиболее широко применяются для ограничения водопритока(ОВП) в добывающих скважинах и для выравнивания профиля приемистости в нагнетательных скважинах. Гелеобразующие системы чаще всего применяют в технологиях ПНП.
Ограничение водопритоков в скважину с помощью гелеобразующих реагентов заключается в том, что в воде растворяется высокомолекулярный химический реагент – полимер, создающий в пластовых условиях сплошную массу с трехмерной пространственной структурой. Ограничение притока воды в скважины происходит вследствие заполнения водным раствором полимеров наиболее крупных пор и каналов и изменения тем самым фильтрационных свойств пласта. В пористой среде в результате молекулярной диффузии ионов пластовой воды полимерный раствор превращается в структурированную массу, закупоривающую водопроводящие каналы.
Наиболее изученными и освоенными отечественной промышленностью способами селективной изоляции и ограничения притока пластовых вод в скважины являются способы, основанные на использовании водорастворимых полимеров акрилового ряда, которые также нашли применение за рубежом. В основном применяют гидролизованный полиакрилонитрил (гипан) и полиакриламид (ПАА).

Гипан




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   64




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет