Гидродинамические методы -воздействи на коллектор, повыш-е его проницаемости.
Основные методы:
1) Гидроразрыв пласта(ГРП)
2) Гидропескоструйный обработкая забоя и ис.
3) Имплульсно-ударный
4) Декомприссионная обработка
5) Повторная перфорация
6) Виброакустическое воздействие
1) Гидроразрыв -закачивают жидкость с повышенным удельным весом, которая несет в себе пропандер-стальные шарики-крупнозернист. цв.песок. при поступлении в продуктивный пласт она разрывает егоЮ создавая дополнительные трещины. Получаем проницаемые зоны.
Он оказывает воздействие не только на при-забойную зону пласта, но и способствует повышению нефтеотдачи. При ГРП создается система глубокопроникающих трещин, в результате чего значительно увеличивается дренируемая скважиной зона и повышается производительность скважин. Продолжительность эффекта от ГРП достигает 3-5 лет, коэффициент успешности – 85%.
Опасность:можно разорвать эксплуатационную колонну.(пласт, цемент)
2) Г идропескоструйный -продуктивный пласт обрабатывается струей воды с песком с образованием дополнительных трещин. Используется для песчаных коллекторов.
3) Импульсно-ударный -производится небольшой взрыв на уровне продуктивного горизонта. За счет ударной волны появляется:
· Высокочастотные создают трещины
· Низкочастотные идут по пласту
Диапазон распространения-1е сотни м.
4) Циклическое заводнение -хорош на крупных месторождениях. Изменяем направл-е фильтрации из стороны в сторону.
5) Декомпнриссионная обработка -осушение скважины за счет быстрой откачки.
6 ) Повторная перфорация.
7) Виброакустическое воздействие- частотное воздействие на продуктивный пласт.
Высокочастотное 10-15 к ГЦ воздействие на призабойную часть
Частотные- 0,5-1,5 к Гц до 100 м проникновения
Низкочастные 30-50 Гц воздействует на весь горизонт
Физико-химические методы
1) Кислотная обработка
2) Щелочная обработка
3) Использование гелеобразующих составов
4) Использование ПАВ
5) Использование мицеллярных р-ров
6) Использование газов
1) Кислотная обработка терригенных и карбонатных коллекторов
Солянокислотная обработка. Используется техническая HCL.
Марки А- HCL>/=35%, Б-HCl>=31,8% pHCL=1,15 кг/cм3 . Вязкость 2 м Па/сек, t раств 58 градусов.
В HCL добавляют ингибиторы-в-ва, замедляющие коррозию. Требования к ингиб-м:снижают скорость коррозии в 25-50 раз, хорошо растворяются в растворе, не оказывают влияние на подвижность р-ра, недорогие. Также используют уксусную кислоту -С2H5COOH, для терригенных плавиковая -HF.
2 ) Щелочная обработка- при выпадании щелочи с пластовым флюидом образуется водонефтяная эмульсия и малорастворимый осадок.
Хорошо используется при работе с высоковязкими нефтями(вязкость 30-50%).Также в неоднородных по проницаемости пластах.
Основные реагенты NaOH (каустическая сода).
Метод основан на снижении поверхностного натяжения на границе нефти с раствором щелочи. При этом образуются стойкие водонефтяные эмульсии с высокой вязкостью, способные выравнивать подвижность вытесняемого и вытесняющего агентов. Щелочное заводнение эффективно для нефти высокой вязкости и неоднородных пластов.
3) Гелеобразные составы
Способствуют увеличению гелеотдачи, огранич приток.
Гелеобразный раствор формирующийся в пределах пласта, в повышенных температурах.
· Повышается температура-повышается вязкость
· Понимажается температура-понижается вязкость
Температурный диапазон 45-95 градусов.
4) ПАВ - Для доотмыва остаточной нефти применяется метод закачки большеобъемных оторочек поверхностно-активными веществами (ПАВ).
Тепловые методы:
• паротепловое воздействие на пласт;
• внутрипластовое горение;
• вытеснение нефти горячей водой;
• пароциклические обработки скважин.
Одними из приоритетных методов повышения нефтеотдачи пластов, наиболее подготовленными технологически и технически, являются тепловые, когда в продуктивный пласт вводится тепло. При этом вязкость нефти снижается, а нефтеотдача увеличивается. Среди тепловых методов воздействия на нефтяные пласты выделяют два направления:
- закачка в пласты пара и нагретой воды;
- внутрипластовое горение.
Тепловые методы целесообразно применять в пластах с вязкостью нефти более 50 мПа-с.
Комбинированные методы
С точки зрения воздействия на пластовую систему в большинстве случаев реализуется именно комбинированный принцип воздействия, при котором сочетаются гидродинамический и тепловой методы, гидродинамический и физико-химический методы, тепловой и физико-химический методы и так далее.