DE60309771T2 - Aufspürung des Partikelrückflusses in unterirdischen Bohrlöchern - Google Patents
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Description
- Diese Erfindung betrifft im allgemeinen nachverfolgbaren, aus Partikeln bestehenden Rückfluß in unterirdischen Bohrungen und im besonderen eine nachverfolgbare, nichtradioaktive, aus Partikeln bestehende Zusammensetzung und seine Verwendung in der Bohrung als Material zur Nachverfolgung während der Produktion von Kohlenwasserstoffen aus einer unterirdischen Formation, die von einem Bohrloch durchdrungen wird.
- Der Transport von Feststoffen, die aus Partikeln bestehen, während der Produktion von Kohlenwasserstoffen aus einer unterirdischen Formation, die von einem Bohrloch durchdrungen wird, ist ein andauerndes Problem. Die transportierten Feststoffe können erodieren oder wesentliche Abnutzung der Ausrüstung für die Produktion von Kohlenwasserstoffen, die bei dem Wiedergewinnungsprozess verwendet werden, hervorrufen. Die Feststoffe können das Bohrloch auch verstopfen oder verschließen und dadurch die Fluidproduktion begrenzen oder vollständig stoppen. Die transportierten Partikel müssen ferner von den wiedergewonnenen Kohlenwasserstoffen getrennt werden, was weitere Kosten bei der Verarbeitung hinzufügt. Die Partikel, die für den Transport verfügbar sind, können aufgrund einer unkonsolidierten Beschaffenheit der unterirdischen Formation vorliegen und/oder als Ergebnis von Bohrungsbehandlungen, bei denen Partikel in einem Bohrloch oder einer Formation eingesetzt werden, wie etwa durch Kiespackungen oder versteifte Frakturen.
- Bei der Behandlung von unterirdischen Formationen ist es normal aus Partikeln bestehende Materialien als Filtermedium und/oder als Versteifungsmittel in der Nähe der Bohrlochfläche zu plazieren und in Frakturen, die sich nach außen von dem Bohrloch erstrecken. Bei Frakturvorgängen, wird das Versteifungsmittel in Frakturen gebracht, die geschaffen werden, wenn hydraulischer Druck auf diese unterirdischen Felsformationen an einem Punkt ausgeübt wird, bei dem sich Frakturen ausbilden. Versteifungsmittel, das in einem viskosifizierten Frakturfluid suspensiert wurde, wird nach außen, weg von dem Bohrloch in die Fraktur gebracht, während sie geschaffen werden und während des Pumpens ausgedehnt. Nach Lösen des Pumpdrucks bleiben die versteifenden Materialien in den Frakturen, wobei die getrennten Felsflächen in einer offenen Stellung bleiben, wodurch ein Kanal für den Fluss der Formationsfluide zurück zum Bohrloch gebildet wird.
- Der Rückfluss an Versteifungsmittel ist der Transport von Versteifungsmitteln zurück in das Bohrloch mit der Produktion von Formationsfluid nach der Fraktionsbildung. Dieses unerwünschte Ergebnis verursacht eine unnütze Abnutzung der Produktionsausrüstung, das Erfordernis, die Feststoffe von den produzierten Kohlenwasserstoffen zu trennen und reduziert gelegentlich auch die Effektivität des Frakturbetriebs, da das Versteifungsmittel nicht innerhalb der Fraktur bleibt und kann die Breite oder die Leitfähigkeit des geschaffenen Fließkanals beeinträchtigen. Derzeitige Techniken zur Steuerung des Rückflusses von Versteifungsmitteln umfassen das Beschichten der Versteifungsmittel mit aushärtbarem Harz oder das Mischen der Versteifungsmittel mit Fibermaterialien, Klebstoffen oder verformbaren Partikeln (siehe zum Beispiel US Patente Nr. 6328105, 6172011 und 6047772). Für eine Mehrfachzonen-Bohrung, die mit einem Versteifungsmittel fraktioniert wurde und mit Problemen durch Rückfluss an Versteifungsmittel geplagt ist, ist es ziemlich schwierig die Zone zu identifizieren, aus der das Versteifungsmittel austritt, es sei denn, das Versteifungsmittel ist mit einem Nachverfolgungsmittel markiert. Es wurden gewöhnlich radioaktive Materialien beim Vermessen oder Markieren von Sand oder dem Einsatz von Versteifungsmittel, solche radioaktiven Materialien sind jedoch umweltschädlich und die Techniken bei der Handhabung solcher radioaktiver Materialien sind komplex, teuer und zeitaufwändig. Es besteht daher ein Bedarf an einfacheren Zusammensetzungen und Verfahren zur Nachverfolgung des Rückflusses von Versteifungsmittel in unterirdischen Bohrungen, wodurch die oben aufgeführten Probleme vermieden werden.
- Nach einem Gesichtspunkt der Erfindung wird eine nachverfolgbare, Partikelzusammensetzung geschaffen zur Behandlung einer unterirdischen Formation, die mehrfache Zonen aufweist, welche von einem Bohrloch durchdrungen werden, wobei besagte Zusammensetzung ein aus Partikeln bestehendes Material enthält; ein nachverfolgbares Material, wobei das nachverfolgbare Material ausgewählt ist aus Metallen, Metallsalzen von organischen Säuren, phosphoreszierenden Pigmenten, fluoreszierenden Pigmenten, photolumineszierenden Pigmenten, Öl-löslichen Farbstoffen, Öl-dispergierten Farbstoffen und Öl-dispergierten Pigmenten.
- Nach einem weiteren Aspekt schafft die Erfindung ein Verfahren zur Behandlung einer unterirdischen Formation, die mehrfache Zonen hat, die von einem Bohrloch durchdrungen werden, wobei das Verfahren umfasst das Einführen einer nachverfolgbaren, aus Partikeln bestehenden Zusammensetzung nach der Erfindung, wobei in jeder Zone eine unterschiedliche Partikelzusammensetzung verwendet wird, wodurch ein unterschiedliches, nachverfolgbares Material in jeder Zone geschaffen wird; Fluid zurück aus der unterirdischen Formation fließen lassen, wobei wenigstens ein Teil von wenigstens einer der aus Partikeln bestehenden Zusammensetzung zurück aus der unteriridischen Formation fließt; und Identifizieren jeder Zone in der die wenigstens eine aus Partikeln bestehende Zusammensetzung eingeführt wurde, indem die nachverfolgbaren Zusammensetzungen in dem Fluid, das zurück aus der unterirdischen Formation fließt, detektiert werden.
- Die Erfindung umfasst ferner ein Verfahren zum Versteifen von mehreren Frakturen in einer unterirdischen Formation, die von einem Bohrloch durchdrungen wird, enthaltend eine versteifende Zusammensetzung in jeder Fraktur in der unterirdischen Formation, wobei jede versteifende Zusammensetzung ein aus Partikeln bestehendes Material enthält und eine Zusammensetzung aus einem nachverfolgbaren Material, und wobei jede versteifende Zusammensetzung eine unterschiedliche nachverfolgbare Zusammensetzung enthält; Zurückfließen lassen des Fluids aus der unterirdischen Formation, wodurch wenigstens ein Teil von wenigstens einer versteifenden Zusammensetzung aus der unterirdischen Formation zurückfließt; und Identifizieren jeder Fraktur, in der die wenigstens eine versteifende Zusammensetzung eingesetzt wurde durch Detektieren der nachverfolgbaren Zusammensetzungen in dem Fluid, das aus der unterirdischen Formation zurückfließt.
- Nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung werden Metalle zur Markierung auf dem versteifenden Material oder auf dem Material, das mit dem versteifenden Material gemischt wird, angebracht, wodurch eine fertige Identifikation des rückfließenden Versteifunstmittels von unterschiedlichen Stufen oder Zonen der Bohrung geschaffen wird. Geeignete Metalle für diese Zwecke können ausgewählt werden aus den Gruppen I bis VIII des Periodensystems der Elemente und den Lanthanserien der seltenen Erdenmetalle; sofern das Metall nicht eine Komponente des Versteifungsmittels, des Fraktionierungsfluids oder des Fluids aus dem Reservoir ist und sofern das Metall mit dem Fraktionierungsfluid kompatibel ist. Bevorzugte Metalle umfassen Gold, Silber, Kupfer, Aluminium, Barium, Beryllium, Cadmium, Cobalt, Chrom, Eisen, Lithium, Magnesium, Mangan, Molybden, Nickel, Phosphor, Blei, Titan, Vanadium und Zink und deren Derivate einschließlich deren Oxide, Phosphate, Sulfate, Carbonate und deren Salze, solange diese Derivate nur leicht in Wasser löslich sind, so daß sie während des Transports mit dem Versteifungsmittel von der Oberfläche bis in die Frakturen intakt bleiben. Besonders bevorzugte Metalle umfassen Kupfer, Nickel, Zink, Cadmium, Magnesium und Barium. Die Metalle dienen als nachverfolgbares Material und ein unterschiedliches Metall wird zur Markierung auf das Versteifungsmittel aufgebracht oder auf die Materialien, die mit dem Versteifungsmittel gemischt werden, so daß jede Versteifungsstufe oder jede Fraktionierungsbehandlung durch ein alleiniges nachverfolgbares Material identifizierbar ist. Geeignete Metalle für die Verwendung als nachverfolgbares Material sind im allgemeinen kommerziell erhältlich bei Sigma-Aldrich, Inc., sowie von Mallinckrodt Baker, Inc. Es versteht sich jedoch, daß Feldqualitäts-Materialien ebenso als geeignete nachverfolgbare Materialien zur Markierung von versteifenden Materialien oder Materialien, die mit dem versteifenden Materialien gemischt werden, verwendet werden können.
- Proben von rückfließendem Versteifungsmittel, die aus dem Feld genommen wurden, können nach einem Verfahren analysiert werden, das als induktiv gekoppeltes Plasmaverfahren (ICP) bekannt ist, wodurch bestimmt wird, aus welcher Versteifungsphase und welcher Produktionszone das Versteifungsmittel hergestellt wurde. Nach dem ICP-Verfahren wird eine wässrige Probe in ein ICP-Spektrophotometer zerstäubt und das sich ergebende Aerosol wird in eine Argonplasmafakel eingebracht, die innerhalb des ICP-Spektrophotometers angeordnet ist. Das ICP-Spektrophotometer misst die Intensität der Element-spezifischen Atomemissionen, die erzeugt werden, wenn die Komponenten der Lösung in das Hochtemperaturplasma eintreten. Ein on-board Computer innerhalb des ICP-Spektrophotometers übernimmt eine Standard-Kalibrationskurve zur Übertragung der gemessenen Intensitäten in Elementkonzentrationen. ICP-Spektrophotometer zur Verwendung nach dem ICP-Verfahren sind im allgemeinen kommerziell verfügbar von der Thermo ARL business-Einheit von Thermo Electron Corporation, Agilent Technologies und mehreren anderen Unternehmen. Je nach Modell und Hersteller kann der Grad der Empfindlichkeit von derzeit kommerziell erhältlichen ICP-Spektrometern allgemein Niveaus erreichen, die so gering sind, wie 1 zu 5 Teile pro Million für die meisten oben aufgeführten Metalle.
- Es versteht sich, daß je nach den verwendeten Materialien, die als Markierungsmittel verwendet werden, andere Spektroskopische Techniken, die dem Fachmann wohl bekannt sind, verwendet werden können, einschließlich Atomabsorptionsspektroskopie, Röntgenfluoreszenzspektroskopie oder Neutronenaktivierungsanalyse, die zur Identifizierung dieser Materialien verwendet werden können.
- Nach einem anderen Ausführungsbeispiel kann ein Öl-lösliches oder in Öl dispergierbares nachverfolgbares Mittel, enthaltend ein Metallsalz, Metalloxid, Metallsulfat, Metallphosphat oder ein Metallsalz einer organischen Säure zum markieren des Versteifungsmittels verwendet werden, indem das Metall eng mit einem aushärtbaren Harz gemischt wird, bevor das Versteifungsmittel mit dem aushärtbaren Harz beschichtet wird. Vorzugsweise wird das Metall aus den Gruppe VIB-Metallen, Gruppe VIIB und der Lanthanserie-Seltene Erden ausgewählt. Das Metall nach diesem Ausführungsbeispiel kann insbesondere ausgewählt sein aus Chrom, Molybden, Wolfram, Mangan, Technetium, Rhenium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Prometium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium und Lutetium. Es wird bevorzugt, dass die Metalle nach diesem Ausführungsbeispiel keine Komponente des Versteifungsmittels, des Fraktionierungsfluids oder des Reservoirfluids darstellen, und dass die Metalle mit dem Fraktionierungsfluid kompatibel sind. Vorzugsweise ist die eine substituierte oder unsubstituierte Carboxylsäure. Weiter bevorzugt kann die organische Säure ausgewählt sein aus Alkan- und Akencarboxylsäuren, vielfach ungesättigten Monocarboxylsäuren und aromatischen Carboxylsäuren. Am meisten bevorzugt ist es, dass die Alkancarboxylsäuren 5 bis 35 Kohlenstoffatome haben, die Alkencarboxylsäuren 5 bis 30 Kohlenstoffatome, die vielfach ungesättigte, aliphatische Monocarboxylsäure kann ausgewählt sein aus Sorbinsäure, Linolsäure, Linolensäure und Eleostearinsäure und die aromatischen Säuren können ausgewählt sein aus Benzoesäure, Salizylsäure, Zimtsäure und Gallsäure. Geeignete organische Säuren sind im allgemeinen kommerziell verfügbar bei Sigma-Aldrich, Inc., sowie Mallinckrodt Baker, Inc.
- Zum Beschichten des Versteifungsmittels mit aushärtbarem Harz wird das Markierungsmitel homogen mit der Harzmischung gemischt und der Harz dann auf das Versteifungsmittel beschichtet. Das Versteifungsmittel kann vorbeschichtet sein für den Fall von aushärtbaren, Harz-beschichteten Versteifungsmitteln, zum Beispiel jene, die kommerziell von Santrol oder Acme Borden erhältlich sind, oder es kann während des Prozesses während der Fraktionierungsbehandlung beschichtet werden. Die Beschaffenheit des Harzmaterials und des Verfahrens zur Durchführung des Beschichtungsprozesses ist dem Fachmann wohl bekannt, wie es in der US Patent Nr. 5 609 207 dargestellt ist, auf welches wegen weiterer Details Bezug genommen wird. Es versteht sich auch, daß die Materialien mit dem Versteifungsmittel gemischt werden sollen, wie Fibermaterialien, Klebstoffe und verformbare Kügelchen, die in den US Patenten Nr. 6328105, 6172011 und 6047772 offenbart sind und auf welche wegem weiterer Details Bezug genommen werden sollte.
- Nach einem weiteren Ausführungsbeispiel können die Metallelemente oder deren Derivatverbindungen markiert werden als Teil des Herstellungsprozesses des Versteifungsmittels. Im Ergebnis ist das Versteifungsmittel mit einem dauerhaften Nachverfolgungsmittel markiert.
- Nach noch einem weiteren Ausführungsbeispiel kann das Versteifungsmittel mit phosphoreszierenden, fluoreszierenden oder photolumineszenten Pigmenten, wie denen, die in den US-Patenten Nr. 6 123 871, 5 498 280 und 6 074 739 offenbart sind, auf welche wegen weiterer Details Bezug genommen wird. Nach diesem Ausführungsbeispiel können die phosphoreszenten, fluoreszenten und photolumineszenten Pigmente aus Materialien hergestellt werden, die dem Fachmann gut bekannt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erdalkalialuminate, die aktiviert wurden durch seltene Erden-Ionen, Zinksufid, Phosphor, Aluminatphosphor, Zinksilikatphosphor, Zinksulfidcadmiumphosphor, Strontiumsulfidphosphor, Kalziumwolframatphosphor und Kalziumsulfidphosphor. Geeignete phosphoreszente, fluoreszente und photolumineszente Materialien sind kommerziell erhältlich von Keystone Aniline Corporation (TB Serie) und Capricorn Chemicals (H Serie und S Serie, Glowbug Speciality Pigments). Die aus Partikeln bestehende Struktur der Materialien hat eine starke Kapazität sichtbares Licht, wie etwa Sonnenlicht oder Licht von künstlichen Lichtquellen zu absorbieren und zu speichern. Nach dem Absorbieren unterschiedlichen dieses gewöhnlich sichtbaren Lichts wird das phosphoreszierende, fluoreszierende oder photolumineszente Material im Dunkeln leuchten. Verschiedene Pigmentfarben können mit der lumineszierenden Fähigkeit der Materialien kombiniert werden, wodurch die Unterscheidbarkeit der Phasen oder Zonen verstärkt wird. Nach diesem Ausführungsbeispiel werden Mikropartikel des phosphoreszierenden, fluoreszierenden oder photolumineszierenden Materials eng mit einem Harz gemischt, der auf ein Versteifungsmittel aufgetragen werden soll, das bei einer Fraktionierungbehandlung verwendet werden soll.
- Nach einem noch weiteren Ausführungsbeispiel können versteifende Materialien, die von sich aus eine dunkle Farbe aufweisen, mit einer Markierung gefärbt oder beschichtet werden, die eine helle, lebhafte und intensive Farbe hat, wobei das Markierungsmaterial ausgewählt werden kann aus Öl-löslichen Farbstoffen, in Öl dispergierenden Farbstoffen oder in Öl dispergierenden Pigmenten. Geeignete Öl-lösliche Farbstoffe, in Öl dispergierende Farbstoffe und in Öl dispergierende Pigmente sind dem Fachmann wohl bekannt und allgemein kommerziell erhältlich von Keystone Aniline Corporation und Abbey Color. Nach diesem Ausführungsbeispiel werden die versteifenden Materialien, die eine dunkle Farbe haben, wie etwa Bauxit-Versteifungsmittel, das natürlicherweise eine schwarze Farbe aufweist, mit solchen Markierungsmaterialien gefärbt oder beschichtet. Es wird diesbezüglich auf die Farbstoffe Bezug genommen, die im US Patent Nr. 6 210 471 von Craig offenbart sind.
- Nach all den oben beschriebenen Ausführungsbeispielen kann das versteifende Material im wesentlichen irgendein Substratmaterial enthalten, das nicht in unerwünschter Weise mit den anderen Komponenten reagiert, die bei der Behandlung der unterirdischen Formation verwendet werden. Es versteht sich, dass das versteifende Material Sand, Keramik, Glass, gesinterten Bauxit, mit Harz beschichteten Sand, Harzkügelchen, Metallkügelchen und dergleichen enthalten kann.
- Die folgenden Beispiele dienen der Veranschaulichung der Verfahren und Zusammensetzungen, die oben diskutiert wurden.
- BEISPIEL 1
- Insgesamt drei getrennte hydraulische Fraktionierungsbehandlungen wurden in einer unterirdischen Formation durchgeführt, die von einem Bohrloch durchdrungen wurde. Für jede Fraktionierungsbehandlung wurde ausreichend Metallmarkierungen einem flüssigen, aushärtbaren Harz hinzugefügt, wodurch eine anfängliche Konzentration von 1000 ppm Metallmarkierung in dem Harz-behandelten Versteifungsmittel geschaffen wurde. Kupferoxid, Managanoxid und Zinkoxid wurden als Markierungsmittel jeweils bei den Fraktionierungsbehandlungen 1,2 und 3 verwendet. Proben des rückfließenden Versteifungsmittels wurden während des Rückflusses aus dem Bohrloch aufgenommen. Jede Versteifungsmittelprobe wurde gewogen und in konzentrierter Salpetersäure aufgeschlossen bevor sie gegen bekannte, kalibrierte Metallkonzentrationen nach dem Verfahren mit induktiv gekoppelten Plasma (ICP) mit ARL-Modell 3410 ICP gemessen wurden, das kommerziell von der Thermo ARL Geschäftseinheit der Thermo Electron Corporation erhältlich ist. Tabelle 1 zeigt die Konzentrationen jedes Metalls, das für jede Probe an Rückfluss-Versteifungsmittel erhalten wurde. Die Daten zeigen, dass die höchsten Konzentrationen des Rückfluss-Versteifungsmittel aus dem Intervall der Bohrung erzeugt wurden, die bei der zweiten Fraktionierungsbehandlung fraktioniert wurden.
- BEISPIEL 2
- Insgesamt fünf getrennte hydraulische Fraktionierungsbehandlungen wurden in einer unterirdischen Formation durchgeführt, die von einem Bohrloch durchdrungen wurde. Für jede Fraktionierungsbehandlung wurde ausreichend Metallmarkierungen einem flüssigen, aushärtbaren Harz hinzugefügt, wodurch eine anfängliche Konzentration von 1000 ppm Metallmarkierung in dem Harz-behandelten Versteifungsmittel geschaffen wurde. Managanoxid, Kupferoxid, Zinkoxid, Magnesiumoxid und Bariumoxid wurden als Markierungsmittel jeweils bei den Fraktionierungsbehandlungen 1 bis 5 verwendet. Proben des rückfließenden Versteifungsmittels wurden während des Rückflusses aus dem Bohrloch aufgenommen. Jede Versteifungsmittelprobe wurde gewogen und in konzentrierter Salpetersäure aufgeschlossen bevor sie gegen bekannte, kalibrierte Metallkonzentrationen nach dem Verfahren mit induktiv gekoppelten Plasma (ICP) mit ARL-Modell 3410 ICP gemessen wurden, das kommerziell von der Thermo ARL Geschäftseinheit der Thermo Electron Corporation erhältlich ist. Tabelle 2 zeigt die Konzentrationen jedes Metalls, das für jede Probe an Rückfluss-Versteifungsmittel erhalten wurde. Die Daten zeigen, dass die höchsten Konzentrationen des Rückfluss-Versteifungsmittel aus dem Intervall der Bohrung erzeugt wurden, die bei der ersten und fünften Fraktionierungsbehandlung fraktioniert wurden.
Claims (13)
- Eine nachverfolgbare, Partikelzusammensetzung zur Behandlung einer unterirdischen Formation, die mehrfache Zonen aufweist, welche von einem Bohrloch durchdrungen werden, wobei besagte Zusammensetzung ein aus Partikeln bestehendes Material enthält; ein nachverfolgbares Material, wobei das nachverfolgbare Material ausgewählt ist aus Metallen, Metallsalzen von organischen Säuren, phosphoreszierenden Pigmenten, fluoreszierenden Pigmenten, photolumineszierenden Pigmenten, Öl-löslichen Farbstoffen, Öl-dispergierten Farbstoffen und Öl-dispergierten Pigmenten; und einem Harz; wobei das nachverfolgbare Material mit dem Harz gemischt ist, wodurch das nachverfolgbare Material gebildet wird – wobei die Harzmischung und das aus Partikeln bestehende Material mit der Mischung aus dem nachverfolgbaren Material und dem Harz beschichtet ist.
- Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das nachverfolgbare Material ein Metall enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe I bis VIII des Periodensystems und den Lanthanserien der seltenen Erdenmetalle; sofern das Metall nicht eine Komponente des aus Partikeln bestehenden Materials ist und sofern das Metall mit den Fluiden kompatibel ist, die sich innerhalb des Bohrlochs befinden.
- Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das nachverfolgbare Material ein Metall enthält, das ausgewählt ist aus Gold, Silber, Kupfer, Aluminium, Barium, Beryllium, Cadmium, Cobalt, Chrom, Eisen, Lithium, Magnesium, Mangan, Molybden, Nickel, Phosphor, Blei, Titan, Vanadium und Zink und deren Oxide, Phosphate, Sulfate, Carbonate und Salzderivate, vorzugsweise Oxide, nämlich Manganoxid, Kupferoxid, Zinkoxid, Magnesiumoxid und Bariumoxid.
- Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das nachverfolgbare Material ausgewählt ist aus Metallsalzen, Metalloxiden, Metallsulfaten, Metallphosphaten und Metallsalze von organischen Säuren und das Metall ausgewählt ist aus Chrom, Molybden, Wolfram, Mangan, Technetium, Rhenium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Prometium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium und Lutetium.
- Eine Zusammensetzung nach Anspruch 4, wobei das nachverfolgbare Material ein Metallsalz einer organischen Säure enthält und die organische Säure ausgewählt ist aus substituierten oder unsubstituierten Alkancarboxylsäuren, Akencarboxylsäuren, vielfach ungesättigte Monocarboxylsäuren und aromatische Carboxylsäuren.
- Eine Zusammensetzung nach Anspruch 5, wobei die organische Säure eine Alkancarboxylsäure enthält, die 5 bis 35 Kohlenstoffatome hat oder eine Alkencarboxylsäure, die 5 bis 30 Kohlenstoffatome hat.
- Eine Zusammensetzung nach Anspruch 5, wobei die organische Säure eine vielfach ungesättigte, aliphatische Monocarboxylsäure enthält, die ausgewählt ist aus Sorbinsäure, Linolsäure, Linolensäure und Eleostearinsäure oder eine aromatische Säure, die ausgewählt ist aus Benzoesäure, Salizylsäure, Zimtsäure und Gallsäure.
- Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das nachverfolgbare Material ausgewählt ist aus phosphoreszierenden Pigmenten, fluoreszierenden Pigmenten und photolumineszierenden Pigmenten, die aus Materialien hergestellt wurden, die ausgewählt sind aus Erdalkalialuminaten, die aktiviert wurden durch seltene Erden-Ionen, Zinksufid, Phosphor, Aluminatphosphor, Zinksilikatphosphor, Zinksulfidcadmiumphosphor, Strontiumsulfidphosphor, Kalziumwolframatphosphor und Kalziumsulfidphosphor.
- Ein Verfahren zur Behandlung einer unterirdischen Formation, die mehrfache Zonen hat, die von einem Bohrloch durchdrungen werden, wobei das Verfahren umfasst das Einführen einer nachverfolgbaren, aus Partikeln bestehenden Zusammensetzung, wie in einem der Ansprüche 1 bis 8 beschrieben, wobei in jeder Zone eine unterschiedliche Partikelzusammensetzung verwendet wird, wodurch ein unterschiedliches, nachverfolgbares Material in jeder Zone geschaffen wird; Fluid zurück aus der unterirdischen Formation fließen lassen, wobei wenigstens ein Teil von wenigstens einer der aus Partikeln bestehenden Zusammensetzung zurück aus der unteriridischen Formation fließt; und Identifizieren jeder Zone in der die wenigstens eine aus Partikeln bestehende Zusammensetzung eingeführt wurde, indem die nachverfolgbaren Zusammensetzungen in dem Fluid, das zurück aus der unterirdischen Formation fließt, detektiert werden.
- Ein Verfahren nach Anspruch 9, wobei die aus Partikeln bestehende Zusammensetzung weiterhin ein Material enthält, das ausgewählt ist aus Fibermaterialien, Klebstoffen und verformbaren Kügelchen.
- Ein Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei der Klebstoff in dem Fluid, das zurück aus der unterirdischen Formation fließt mit einem induktiv gekoppelten Plasmaverfahren detektiert wird.
- Ein Verfahren zum Versteifen von mehreren Frakturen in einer unterirdischen Formation, die von einem Bohrloch durchdrungen wird, enthaltend eine versteifende Zusammensetzung in jeder Fraktur in der unterirdischen Formation, wobei jede versteifende Zusammensetzung ein aus Partikeln bestehendes Material enthält und eine Zusammensetzung aus einem nachverfolgbaren Material und Harz, und wobei jede versteifende Zusammensetzung eine unterschiedliche nachverfolgbare Zusammensetzung enthält; Zurückfließen lassen des Fluids aus der unterirdischen Formation, wodurch wenigstens ein Teil von wenigstens einer versteifenden Zusammensetzung aus der unterirdischen Formation zurückfließt; und Identifizieren jeder Fraktur, in der die wenigstens eine versteifende Zusammensetzung eingesetzt wurde durch Detektieren der nachverfolgbaren Zusammensetzungen in dem Fluid, das aus der unterirdischen Formation zurückfließt.
- Ein Verfahren nach Anspruch 12, wobei die versteifende Zusammensetzung eine nachverfolgbare, aus Partikeln bestehende Zusammensetzung ist, wie sie in einem der Ansprüche 1 bis 8 beansprucht wurde.
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