Научно-технический журнал

«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса»

ISSN 1999-6934

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса
Термогеохимические критерии применимости закачки воздуха в пласт для разработки нефтяных месторождений

УДК: 622.276.652
DOI: 10.33285/1999-6934-2023-3(135)-58-68

Авторы:

УШАКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА1,2,
МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ3,4,
ГИЛЬМАНОВА РАСИМА ХАМБАЛОВНА2
1 Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия
2 Нефтегазтехнология, Уфа, Россия
3 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия
4 Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

Ключевые слова: термогазовое воздействие, закачка воздуха, методы увеличения нефтеотдачи, окисление нефти, инициирование горения, термогеохимические критерии

Аннотация:

В статье рассмотрены различные способы определения времени и температуры, при которых при закачке воздуха будет происходить воспламенение нефти. Показано, как параметры воспламенения нефти связаны не только с кинетическими данными реакций окисления, но и с термобарическими параметрами и фильтрационно-емкостными свойствами месторождений. Выведены термогеохимические критерии применимости закачки воздуха на основании данных о времени воспламенения нефти в пласте и значений параметра Франка – Каменецкого, который характеризует диссипацию тепла в период воспламенения.

Список литературы:

1. Боксерман А.А. Результаты и перспективы применения тепловых методов воздействия на пласт // Тепловые методы воздействия на пласт: материалы отраслевого семинара, 5–8 окт. 1971 г., г. Ухта. – М.: ВНИИОЭНГ, 1971. – С. 10–16.
2. Авт. свид. 329306 SU, МПК E21B 43/24. Способ разработки нефтяных месторождений / А.А. Боксерман, С.А. Жданов, Ю.П. Желтов [и др.]. – № 1418204/22-3; заявл. 27.03.1970; опубл. 09.02.1972, Бюл. № 7.
3. Пат. 2139421 Рос. Федерация, МПК E21B 43/24. Способ разработки нефтяного месторождения / Д.Г. Антониади, Ю.Е. Батурин, А.М. Берштейн [и др.]; патентообладатель А.А. Боксерман. – № 98117172/03; заявл. 09.09.1998; опубл. 10.10.1999.
4. Термогазовый метод увеличения нефтеотдачи / А.А. Боксерман, В.И. Грайфер, В.И. Кокарев, О.В. Чубанов // Интервал. Передовые нефтегазовые технологии. – 2008. – № 7(126). – С. 26–33.
5. Ямбаев М.Ф. Основные особенности термогазового метода увеличения нефтеотдачи применительно к условиям сложнопостроенных коллекторов: на основе численного моделирования: дис. … канд. техн. наук: 25.00.17. – М., 2006. – 154 с.
6. Промысловые испытания технологии внутрипластового горения на залежи маловязкой нефти Гнединцевского месторождения / А.А. Боксерман, Б.И. Конышев, О.М. Айзикович [и др.] // Докл. по геологическим и химико-физическим вопросам разведки и добычи нефти и газа. Т. III. Разработка и эксплуатация. – Сольнок (Венгрия): Петролгеохим, 1988. – С. 125–132.
7. Промысловые исследования внутрипластовых окислительных процессов при термогазовом воздействии на породы баженовской свиты / А.А. Боксерман, В.Н. Власов, А.С. Ушакова [и др.] // Нефт. хоз-во. – 2011. – № 5. – С. 78–82.
8. Кокорев В.И. Технико-технологические основы инновационных методов разработки месторождений с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами нефти: дис. … д-ра техн. наук: 25.00.17. – М., 2010. – 318 с.
9. Алварадо В., Манрик Э. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. Планирование и стратегии применения / пер. с англ. Б.Л. Фалалеева под ред. А.О. Палия. – М.: Премиум Инжиниринг, 2011. – 220 с.
10. Tadema H.J., Weijdema J. Spontaneous ignition of oil sands // The oil and gas Journal. – 1970. – Vol. 68, Dec. – P. 77–80.
11. Le Thiez P.A., Lemonnier P.A. An in-situ combustion representation of chemical reactions // SPE Reservoir Engineering. – 1990. – Vol. 5, Issue 03. – P. 285–292. – DOI: 10.2118/17416-PA
12. Ушакова А.С. Цепной и тепловой механизмы воспламенения нефти при закачке воздуха в пласт // Нефт. хоз-во. – 2016. – № 3. – С. 90–94.
13. Experimental and mathematical workflow in modeling in-situ combustion processes for unconventional resources recovery / I.Sh. Akhatov, L.A. Kovaleva, R.A. Valiullin [et al.] // Saint Petersburg Russia – From Fundamental Science to Deployment: 17th European Symposium on Improved Oil Recovery IOR 2013, St. Petersburg, Russia, Apr. 16–18, 2013. – EAGE, 2013.
14. Dimensionless analysis of self-ignition of hydrocarbons during the high-pressure air injection process based on numerical simulation / A.A. Musin, D.F. Marin, E.V. Seltikova [et al.] // Science of the Future: Proc. of the Conf., Kazan, Sept. 20–23, 2016. – Moscow: Inconsult, 2016. – С. 382–383.
15. Исследование термогазового метода добычи нефти. Кинетические закономерности автоокисления нефти пластов юрского возраста / В.Н. Хлебников, П.М. Зобов, С.В. Антонов, Ю.Ф. Рузанова // Башкир. хим. журн. – 2008. – Т. 15, № 4. – С. 105–110.
16. Шотиди К.Х., Красеньков С.В. Кабельный электрообогрев нефтегазовых скважин как способ борьбы с парафиновыми отложениями и газовыми гидратами // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2021. – № 5(125). – С. 65–68. – DOI: 10.33285/1999-6934-2021-5(125)-65-68
17. Николаева Т.Н., Немова В.Д., Метт Д.А. Выбор флюида для циклической закачки с использованием скважинного нагревателя в верхнеюрские отложения для увеличения нефтеотдачи // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2022. – № 6(132). – С. 63–68. – DOI: 10.33285/1999-6934-2022-6(132)-63-68
18. Насыщенность пород баженовской свиты / А.В. Глотов, Н.Н. Михайлов, П.Б. Молоков [и др.] // Нефт. хоз-во. – 2021. – № 3. – С. 28–33. – DOI: 10.24887/0028-2448-2021-3-28-33
19. Дорфман М.Б., Проценко А.Н. Оценка возможности оптимизации освоения месторождений баженовской свиты с помощью гидрофобизирующих составов // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2021. – № 4(124). – С. 45–48. – DOI: 10.33285/1999-6934-2021-4(124)-45-48