Нефтяное месторождение Шэнли: многоместная система контролируемого сшивания на основе гидроксиламина повышает эффективность сшивания в 4 раза и время гелеобразования — в 7,8 раза.
Время выпуска:
Jun 30,2026
«Давление закачки повысилось на 1,3 МПа, а общая обводнённость снизилась на 7,2 процентных пункта!» На площадке скважинной группы LFLN3NB11 Биньнаньского нефтедобывающего предприятия техники сосредоточенно следили за колеблющимися данными на мониторе, едва сдерживая волнение. В последнее время самостоятельно разработанная командой доктора У Хао из Института исследований вторичного извлечения нефти НИИ нефтегазовой инженерной технологии Многоузловая гидроксиламиновая система управляемого сшивания успешно прошла полевые испытания по профилактическому контролю на трёх скважинных группах в зрелых нефтяных районах, включая Биньнань и Гудао. Все испытания продемонстрировали выдающиеся результаты по снижению обводнённости и стабилизации добычи, предоставив новую химическую технологическую поддержку для обеспечения стабильного роста производства на зрелых водонагнетательных месторождениях на этапе сверхвысокой обводнённости.
Скважинная группа LFLN3NB11 представляет собой типичный проблемный кластер зрелых скважин. В условиях коллектора с высокой пористостью и высокой проницаемостью традиционные блокирующие агенты распространяются неконтролируемо, подобно воде, разбрызганной на песок. Нагнетательное давление не возрастало, а в сопряжённых нефтяных скважинах наблюдалось выраженное каналообразование, что делало невозможным отслеживание путей движения закачанной воды и сырой нефти.
После внедрения новой системы сшивки произошёл коренной перелом в эксплуатационных показателях: давление закачки возросло, а обводнённость снизилась; при этом суточная добыча нефти на связанных скважинах достигла пика и увеличилась на 2 тонны. На сегодняшний день данная группа скважин обеспечила совокупный прирост добычи свыше 400 тонн, при этом представители местной эксплуатационной службы отмечают, что применяемый реагент полностью решает проблемы, характерные для данного коллектора.
В настоящее время большинство зрелых нефтяных месторождений в восточной части Китая уже перешли на стадию разработки при сверхвысоком уровне водонефтяного разделения, а операции по водонагнетанию характеризуются крайне низкой эффективностью и неэффективным распределением закачиваемой воды. В качестве ключевой меры, обеспечивающей равномерное вытеснение, методы перекрытия пропускной способности пластов и управления профилем потока сталкиваются с серьёзной дилеммой: если блокирующее средство не способно проникать в глубь коллектора, невозможно добиться глубинного профильного вытеснения; если же оно проникает достаточно далеко, его механическая прочность оказывается недостаточной для герметизации высокопроницаемых каналов. Традиционные блокирующие средства не позволяют одновременно удовлетворить оба этих требования. Трещины и крупные поровые каналы требуют от блокирующих средств повышенной механической прочности, тогда как деградация полимерных материалов в условиях высоких температур и высокой солёности остаётся насущной проблемой всего отраслевого масштаба, что создаёт значительный рыночный спрос на высокоустойчивые к воздействию внешних факторов и обладающие длительным сроком действия блокирующие средства.
Для решения этой распространённой промышленной задачи команда доктора У Хао сосредоточилась на разработке сшивающих агентов с повышенной эффективностью сшивки.
Исходя из соотношения структура–активность существующих сшивающих агентов, команда определила, что наиболее перспективным подходом является молекулярный дизайн, предполагающий использование небольших молекул с несколькими сайтами сшивки. Для реализации контролируемого высвобождения сайтов сшивки на молекулярную структуру были привиты экологически чувствительные защитные группы. В итоге исследовательская группа разработала медленно высвобождающийся многосайтовый гидроксиламиновый сшивающий агент, позволяющий точно регулировать реакции сшивки. Проще говоря, блокирующий агент постепенно продвигается через глубокие пласты и образует гель в оптимальный момент, обеспечивая баланс между глубоким проникновением и надёжными герметизирующими свойствами.
Данные полностью подтверждают его превосходные эксплуатационные характеристики: по сравнению с традиционными фенольными сшивающими агентами новая система сшивки обеспечивает четырёхкратное повышение эффективности сшивки и семикратное удлинение времени гелеобразования. Как лабораторные испытания, так и полевые применения подтверждают, что новая система достигает выдающихся улучшений в прочности геля и термостойкости, идеально сочетая инъектируемость и способность к закупорке — два свойства, ранее находившиеся в противоречии у традиционных продуктов.
В апреле 2026 года это технологическое достижение прошло очередную ключевую экспертизу на Международном симпозиуме по химическим технологиям в нефтегазовой отрасли 2026 года, состоявшемся в Чунцине; в работе симпозиума приняли участие академики Китайской академии наук и Китайской инженерной академии, а также многочисленные отраслевые эксперты. От имени команды доктор Ву Хао представил исследование по многоточечной системе контролируемого сшивания на основе гидроксиламина, которое получило единодушное признание и было удостоено премии второй степени. Специалисты отрасли отметили, что данный прорыв — это не просто улучшение характеристик бурового блокирующего агента; главное — он обеспечивает создание настраиваемой и регулируемой технической платформы, обладающей широкими перспективами масштабного внедрения.
«Химическая технология должна идти в ногу с требованиями, чтобы обеспечить стабильную добычу на зрелых нефтяных месторождениях», — заявил доктор У Хао. В дальнейшем команда будет постоянно совершенствовать системные формулы и технологии закачки, адаптированные к разнообразным условиям пластов, ускорять внедрение результатов исследований в промышленную практику и распространять это новое решение на большее число проблемных зрелых нефтяных месторождений.