Применение технологии каталитического акватермолиза на Стреловском месторождении Самарской области

UDK: 622.276.6
DOI: 10.24887/0028-2448-2022-12-118-121
Ключевые слова: закачка пара, акватермолиз, высоковязкая нефть, внутрипластовая конверсия, катализатор, переходные металлы
Авт.: С.Я. Маланий (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»), О.В. Славкина (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»), к.т.н., А.А. Рязанов (ООО «РИТЭК»), Н.Ю. Сенников(ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»), А.А. Ахметов (ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»), C.В. Цветков (ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»), И.И. Мухаматдинов (Казанский (Приволжский) федеральный университет), к.т.н., А.В. Вахин (Казанский (Приволжский) федеральный университет), к.т.н., А.А. Иванова (Сколковский институт науки и технологий)

В настоящее время одной из важных проблем современной нефтегазовой отрасли является повышение эффективности разработки месторождений высоковязкой нефти. Чаще всего для добычи высоковязкой нефти применяются технологии закачки пара. В ряде научно-исследовательских работ показано, что совместно с закачкой пара можно применять закачку катализаторов акватермолиза высоковязкой нефти. Совместное применение закачки пара и катализаторов акватермолиза дает возможность снизить вязкость нефти, повысить долю легких фракций и уменьшить содержание смол и асфальтенов.

В статье представлены результаты промысловых испытаний новой технологии каталитического акватермолиза для повышения эффективности разработки залежей высоковязкой нефти на примере Стреловского месторождения. На Стреловском месторождении для добычи высоковязкой нефти применяется технология закачки пара. Рассмотрены основные этапы работы: от лабораторных исследований, направленных на определение изменения свойств нефти в присутствии катализатора акватермолиза до выбора оптимальных условий закачки и анализа результатов промысловых испытаний на пилотном участке. Разработана технология паротепловой обработки скважин совместно с закачкой каталитической композиции на основе железа и никеля в циклическом режиме. Произведено 4,5 т катализатора. В результате промысловых испытаний установлено увеличение среднего дебита нефти скважины по сравнению с обработкой паром без катализатора. Выявлено также снижение вязкости нефти более чем в 4 раза. Полученные результаты подтверждают перспективность применения разработанной технологии для повышения эффективности добычи высоковязкой нефти. В настоящее время запланировано дальнейшее применение технологии на других скважинах Стреловского месторождения.

Список литературы

1. Maity S.K., Ancheyta J., Marroquín G. Catalytic aquathermolysis used for viscosity reduction of heavy crude oils: a review // Energy & Fuels. – 2010. – V. 24. – P. 2809–2816. – DOI:10.1021/ef100230k

2. Pevneva G.S., Voronetskaya N.G., Sviridenko N.N. Cracking of Maltenes of Naphthenic Petroleum in the Presence of WC/Ni–Cr // Pet Chem. – 2020. – V. 60. – P. 373–379. – DOI:10.1134/S0965544120030160

3. Технология термокаталитического воздействия для разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти ООО «РИТЭК» в Самарской области / А.В. Вахин, С.А. Ситнов, И.И. Мухаматдинов [и др.] // Нефть. Газ. Новации. – 2019. – Т. 224. – № 7. – С. 75–78.

4. Перспективы применения нанодисперсных катализаторов на основе переходных металлов для повышения нефтеотдачи при освоении месторождений трудноизвлекаемой нефти ООО «РИТЭК» / А.В. Вахин, С.А. Ситнов, И.И. Мухаматдинов [и др.] // Нефть. Газ. Новации. – 2019. – Т. 224. – № 8. – С. 42–46.

5. Влияние магнетита на преобразование смол и асфальтенов при паротепловом воздействии на залежи высоковязкой нефти / А.Р. Хайдарова, T.В. Гогалюк, И.И. Мухаматдинов [и др.] // Нефть. Газ. Новации. – 2020. – Т. 233. – № 4. – С. 78–82.

6. Влияние катализатора акватермолиза на внутрипластовое преобразование высоковязкой нефти Стреловского месторождения Самарской области / И.И. Мухаматдинов, Э.Э. Гиниятуллина, Р.Э. Мухаматдинова [и др.] // Нефть. Газ. Новации. – 2021. – № 3. – С. 38–42.

7. Evaluation of the aquathermolysis catalysts effect on the composition and properties of high-viscosity oil from the Strelovskoe field / I.I. Mukhamatdinov, E.E. Giniyatullina, R.E. Mukhamatdinova [et al.] // SOCAR Proceedings. – 2021. – Special Issue 2. – P. 90–96.

8. Changes in Heavy Oil Saturates and Aromatics in the Presence of Microwave Radiation and Iron-Based Nanoparticles / A.V. Vakhin, M-A. Khelkhal, I.I. Mukhamatdinov [et al.] // Catalysts. – 2022. – V. 12. – P. 514. – DOI:10.3390/catal12050514

9. Study of the Hydrothermal-Catalytic Influence on the Oil-Bearing Rocks of the Usinskoye Oil Field / I.I. Mukhamatdinov, A.V. Lapin, R.E. Mukhamatdinova [et al.] // Catalysts. – 2022. – V. 12 (10). – P. 1268. – DOI:10.3390/catal12101268

10. Fan H., Liu Y. Downhole catalyst upgrades heavy oil // Oil Gas J. – 2002. – V. 100. – P. 60–62.

11. Wei LI, Zhu J, Qi J. Application of nano-nickel catalyst in the viscosity reduction of Liaohe extra-heavy oil by aqua-thermolysis // J. Fuel Chem Technol. – 2007. – V. 35. – P. 176–180. – DOI:10.1016/S1872-5813(07)60016-4

12. Morphological insights into the catalytic aquathermolysis of crude oil with an easily prepared high-efficiency Fe3O4-containing catalyst / D. Lin, H. Zhu, Y. Wu [et al.] // Fuel. – 2019. – V. 245. – P. 420–428. – DOI:10.1016/j.fuel.2019.02.063



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