Изучение влияния методов интенсификации добычи и увеличения нефтеотдачи на состав и устойчивость нефти Усинского месторождения

UDK: 622.276.1/.4(571.1)
DOI: 10.24887/0028-2448-2019-10-58-61
Ключевые слова: тяжелая нефть, интенсификация добычи нефти, увеличение нефтеотдачи, композиции, новая технология, состав, устойчивость, спектрофотометрия
Авт.: Д.И. Чуйкина (Институт химии нефти Сибирского отделения РАН), к.х.н., Т.В. Петренко (Институт химии нефти Сибирского отделения РАН), к.х.н., Л.Д. Стахина (Институт химии нефти Сибирского отделения РАН), к.х.н., Л.К. Алтунина (Институт химии нефти Сибирского отделения РАН), д.т.н., Д.В. Андреев (Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми), к.т.н.

Техногенное воздействие на пластовую нефть, заключающееся в применении методов интенсификации добычи нефти, может приводить к взаимодействию между пластовыми и закачанными жидкостями. На примере тяжелой, битуминозной нефти Усинского месторождения изучено влияние нефтевытесняющих и золеобразующих композиций, используемых в методах интенсификации и увеличения добычи нефти, на состав, свойства, стабильность добываемой продукции. Представлены результаты исследования компонентного состава образцов нефти. Показано, что композиции по-разному влияют на состав нефти. Установлено изменение состава в процессе добычи с течением времени, наиболее заметное через 1,5-2 мес после закачки нефтевытесняющих композиций. При этом в нефти повышается (на 3-5 %) содержание масел (насыщенных и ароматических углеводородов), снижается содержание смолисто-асфальтеновых веществ, изменяется соотношение смол и асфальтенов. Стабильность нефти в значительной степени зависит от изменения ее состава, давления и температуры. Устойчивость нефти оценена методом спектрофотометрии. Представлены результаты определения различных спектральных характеристик нефти методом электронной спектроскопии в видимой области спектра. Установлено, что на агрегативную устойчивость нефти существенно влияют находящиеся в ее составе ароматические и насыщенные углеводороды, а также тяжелые, высокомолекулярные компоненты - асфальтены и смолы. Показана связь между содержанием смолисто-асфальтеновых веществ и устойчивостью нефти. Изучена степень влияния нефтевытесняющих и золеобразующих композиций на устойчивость нефти к выпадению асфальтенов. Показано, что наибольшее влияние оказывают нефтевытесняющие композиции, содержащие поверхностно-активные вещества. Контроль разработки по изменению состава и свойств добываемой нефти позволил объяснить механизм действия новых технологий в неоднородном карбонатном пласте.

Список литературы

1. Контроль разработки карбонатного коллектора по изменению состава и свойств добываемой нефти / Ю.М. Ганеева, Т.Н. Юсупова, Г.В. Романов [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2017. – №. 2. –  С. 64–67.

2. Чуйкина Д.И., Стахина Л.Д., Серебренникова О.В. Изменение состава тяжелой нефти Усинского месторождения (Республика Коми) под действием нефтевытесняющих композиций // Химия в интересах устойчивого развития. – 2016. –Т.24. – С. 81–87.

3. Изменение состава и свойств высоковязкой нефти при воздействии композиций для увеличения нефтеотдачи пласта / О.В. Серебренникова, С.Н. Шерстюк, Л.Д. Стахина, П.Б. Кадычагов // Известия Томского политехнического университета. Химия. – 2010. – Т. 317. – № 3. – С. 122–125.

4. Мухамедзянова А.А. Влияние нефтяных смол на устойчивость модельных дисперсных систем «асфальтены + н-гептан» // Вестник Башкирского университета. – 2010. – Т. 15. – № 2. – С. 312–314.

5. Influence of temperature and pressure on asphaltene precipitation in brazilian crude oils / A. Hipschberg, L.N.J. de Jong, B.A. Schipper, J.G. Meijers //Soc. Petrol. Eng. J. – 1984. – V. 24. – P. 283–293.

6. Hong E., Watkinson A.P. A Study of asphaltene solubility and precipitation // Fuel.– 2004.– V. 83.– P. 1881–1887.

7. Алтунина Л.К., Кувшинов В.А. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов нефтяных месторождений (обзор) // Успехи химии. – 2007. – Т. 76. – № 10. – С. 1034–1052.

8. Altunina L.K., Kuvshinov V.A. Thermotropic Inorganic Gels for Enhanced Oil Recovery // Progress in Oilfield Chemistry. – 2011. – V. 9. – P. 165–178.

9. Физико-химические и комплексные технологии увеличения нефтеотдачи пермокарбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского месторождения / Л.К. Алтунина, В.А. Кувшинов, И.В. Кувшинов [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2017. – № 7. – C. 26–29.

10. Взаимосвязь удельного показателя поглощения нефтей, природных битумов и их компонентов в видимой области спектра с параметрами, характеризующими их состав / В.Р. Антипенко, Т.В. Петренко, О.С. Баканова, В.Д. Огородников // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2016. – Т. 327. – № 6 – С. 45– 54.

11. Исследование поверхностной активности асфальтенов нефтяных систем / О.В. Рогачева, Р.Н. Гимаев, В.З. Губайдуллин, Д.К. Хакимов // Коллоидный журнал. – 1980. – Т. 42. – С. 586–589 .

12. Speight J.G. Petroleum asphaltenes. – Part 2: The effect of asphaltenes and resin constituents on recovery and refining processes // Oil and Gas Science and Technology. – Rev. IFP. – 2004. – V. 59 – № 5. – P. 479–488.

13. Leontaritis K.J. Asphaltene deposition: a comprehensive description of problem manifestations and modeling approaches // SPE-18892. – 1989.


Внимание!
Купить полный текст статьи (русская версия, формат - PDF) могут только авторизованные посетители сайта.