SA517390200B1 - كريات مضغوطة مشكلة لإطلاق عوامل معالجة بئر ببطء في بئر وطرق استخدامها - Google Patents
كريات مضغوطة مشكلة لإطلاق عوامل معالجة بئر ببطء في بئر وطرق استخدامها Download PDFInfo
- Publication number
- SA517390200B1 SA517390200B1 SA517390200A SA517390200A SA517390200B1 SA 517390200 B1 SA517390200 B1 SA 517390200B1 SA 517390200 A SA517390200 A SA 517390200A SA 517390200 A SA517390200 A SA 517390200A SA 517390200 B1 SA517390200 B1 SA 517390200B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- aaa
- well
- blister
- metal oxide
- compressed pellet
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/02—Well-drilling compositions
- C09K8/03—Specific additives for general use in well-drilling compositions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/52—Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/52—Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning
- C09K8/524—Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning organic depositions, e.g. paraffins or asphaltenes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/52—Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning
- C09K8/528—Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning inorganic depositions, e.g. sulfates or carbonates
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K8/00—Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
- C09K8/52—Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning
- C09K8/536—Compositions for preventing, limiting or eliminating depositions, e.g. for cleaning characterised by their form or by the form of their components, e.g. encapsulated material
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B37/00—Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells
- E21B37/06—Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells using chemical means for preventing or limiting, e.g. eliminating, the deposition of paraffins or like substances
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2208/00—Aspects relating to compositions of drilling or well treatment fluids
- C09K2208/20—Hydrogen sulfide elimination
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2208/00—Aspects relating to compositions of drilling or well treatment fluids
- C09K2208/22—Hydrates inhibition by using well treatment fluids containing inhibitors of hydrate formers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2208/00—Aspects relating to compositions of drilling or well treatment fluids
- C09K2208/26—Gel breakers other than bacteria or enzymes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K2208/00—Aspects relating to compositions of drilling or well treatment fluids
- C09K2208/32—Anticorrosion additives
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
Abstract
يتعلق الاختراع الحالي بكرية مضغوطة مُشكلة shaped compressed pellet يتم تشكيلها من مادة مركبة من عامل معالجة بئر well treatment agent يتم امتزازه على أكسيد فلز مسامي مكلسن calcined porous metal oxide أو في الأحياز الخلالية لأكسيد الفلز المسامي المكلسن يمكن إدخالها في بئر إنتاج نفط أو غاز. يمكن استخدام عامل معالجة البئر من الكرية المضغوطة المُشكلة لمنع و/أو التحكم في تَكَوّن الرواسب في البئر.
Description
مضغوطة مشكلة لإطلاق عوامل معالجة بئر ببطء في بئر وطرق استخدامها lig
SHAPED COMPRESSED PELLETS FOR SLOW RELEASE OF WELL
TREATMENT AGENTS INTO A WELL AND METHODS OF USING THE
SAME
الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق الاختراع بكريات مضغوطة compressed pellets مشكلة وطرق استخدامها في إطلاق عوامل معالجة بثر well treatment agents ببطء في بثر. يتم تشكيل الكريات المضغوطة المشكلة من مادة مركبة من عامل dallas بثر well treatment agent يتم امتزازه على أكسيد فلز مسامي مكلسن calcined porous metal oxide في الأحياز الخلالية لأكسيد الفلز المسامي. تحتوي الموائع التي يتم إنتاجها من JULY) نمطبًا على خليط معقد من مكونات تتضمن lj caromatics مواد أروماتية caliphatic hydrocarbons هيدروكريونات أليفاتية ذرية غير متجانسة <hetero-atomic molecules أملاح أنيونية وكاتيونية» أحماضء (Jey 0 طمي وطفلات clays تمثل dank هذه الموائع؛ بالاشتراك مع ظروف الحرارة؛ 05K والاضطراب الشديدة التي يتم التعرض لها عادةً؛ عوامل مساهمة في dail وترسب ملوثات غير مرغوب فيهاء مثل القشور؛ الأملاح. البارافينات eparaffing التأكل؛ البكتيريا ومركبات الأسفلتين asphaltenes الأبار المنتجة للنفط Ss الغاز. تعيق الملوثات غير المرغوب فيها المذكورة بشكل نمطي من حركة الموائع في أنابيب 5 الإنتاج وبشكل محتمل Wiad تسد مسارات تدفق الموائع Lal) في ذلك مسارات تدفق الخزان (reservoir flow paths على سبيل (JUAN تترسب قشور معدنية | mineral calcium سلفات الكالسيوم calcium carbonate شائعة مثل كريونات الكالسيوم scales csulfate أو سلفات الباريوم «barium sulfate الماء المنتج OS انسدادات في مسارات التدفق الموجودة في أنابيب الإنتاج production tubulars يقلل 03<5 وترسب 0 الملوثقات غير المرغوب فيها المذكورة من إنتاجية ill وفي بعض الحالات؛ تسد الأنابيب بالكامل.
تتضمن عمليات المعالجة الخاص بإزالة الرواسب وتثبيط تُكُوّن الرواسب غير المرغوب فيها استخدام العديد من التقنيات الميكانيكية الوقائية مثل وسائل الكشط scrapers أو موسعات الثقوب reamers وعوامل المعالجة الكيميائية Jie chemical treatment agents المتبطات cinhibitors الأحماض و المحولات converters في حين أن الأدوات الميكانيكية تعتبر فعالة عندما تكون الأنابيب بزاوية تبلغ 180 تقريبًا من نقطة الدخول (حيث تساعد الجاذبية الأرضية في سحب وسيلة المعالجة treatment device في البثر)؛ فإن لها فاعلية محدودة عندما تكون الأنابيب التي تتم معالجتها متحرفة؛ كما في بثر أفقية horizontal well أو ذات هيثة على شكل حفر Jani SS" مرونة الأدوات الميكانيكية من الصعب دفعها لمساقفة طوبلة إلى ما بعد الانحراف الشديد أو انحرافات 0 متعددة. يمكن أن تكون تقنيات الوقاية أو المعالجة الكيميائية فعالة إذا أمكن توصيل
المعالجة بشكل موثوق إلى الموقع المستهدف وبكمية كافية للتعامل مع المشكلات. يمكن توصيل عوامل المعالجة الكيميائية إلى رواسب غير مرغوب Lad بواسطة تفنية (ur SIF أسفل البثر "downhole squeezing حيث يتم حقن تدفق متقطع من تركيبة dallas بثر dwell treatment composition الحيز الحلقي للبثر؛ باستخدام المعالجة 5 بالكسح المسبق؛ الكبس؛ والكسح المفرط قبل إمكانية إعادة البئر إلى وظيفتها الطبيعية. تتطلب هذه التقنية أحجام كبيرة من موائع الكسح flush fluid في آبار أفقية horizontal wells بها مساحة كبيرة من فواصل مثقّبة perforated interval تكون هناك حاجة إلى عمليات معالجة أخرى بصورة نمطية حيث يتم استنفاد المادة الكيميائية المتبقية؛ وتكون هناك حاجة مرة أخرى إلى أحجام كبيرة من الكسح والمعالجة في البثئر. تكون طرق 0 المعالجة المذكورة بشكل نمطي غير فعالة في الآبار الأفقية لأنه من الصعب ضمان توصيل المعالجة إلى كل المناطق المقصودة. علاوة على ذلك؛ عادة ما تتطلب مواد الإضافة للإزاحة والكيميائية مضخات كبيرة وخزانات احتجاز holding tanks والتي يمكن
أن تضيف تكاليف كبيرة إلى الاستخدام. Bale ما يتم أيضًا استخدام مواد إضافة Alas في صورة ملاط slurry يكون هذا 5 النوع من المعالجة فعال في الآبار الرأسية vertical wells ولكنها تتطلب الكسح للمساعدة على توصيل عامل المعالجة treatment agent إلى قاع البشر. في بثر متحرفة مثل بثر
أفقية أو بثر ذات انحرافات متعددة Jie بثر إكمال على شكل حرف ¢'S" من المهم ألا تكون كتلة الملاط ALE جدًا ليتم إجراء الكسح بعد الاتنحراف. إذا كانت كثافة الملاط مرتفعة جدّاء يترسب الملاط مباشرةً بعد الانحراف. يتم بشكل متكرر تركيب أطوال الأنابيب الشعرية Capillary tubing في الآبار للمساعدة على توصيل المعالجة الكيميائية. تكون هذه التقنية فعالة من حيث وظيفتها المقررة ولكنها مكلفة وتتطلب تركيب معدات خاصة. علاوة على ذلك»؛ قد تكون الأنابيب الشعرية غير قابلة للامتداد إلى أعماق كبيرة إذا كانت زاوية الانحراف شديدة أو تمتد الأنابيب بشكل أبعد بعد الانثناء . في حين أنه تمت إضافة مواد إضافة صلبة إلى البثر oll مرحلة الإكمال؛ فقد تم فقط 0 إثبات أن هذه التقنية تعتبر طريقة توصيل فعالة في الآبار الجديدة عندما تكون فرصة تحديد مادة الإضافة الكيميائية بدقة متاحة. تتضمن طرق أخرى لإدخال عوامل معالجة بثر في آبار إنتاج؛ دفع عامل معالجة بثر سائل في منطقة مستهدفة من تكوين»؛ من خلال تسليط ضغط هيدروليكي من السطح. في معظم الحالات؛ يتم إجراء تلك المعالجات عند ضغوطات حقن أسفل all أدنى من 5 ضغط صدع التكوين. على نحو (Jay قد ترتكز طريقة التوصيل على وضع عامل dallas بثر صلب في تكوين الإنتاج مترافقاً مع عملية تصديع هيدروليكي. تكون هذه الطريقة مفضلة غالباً حيث أنها تضع عامل المعالجة في تلامس مع الموائع الموجودة في التكوين قبل دخول هذه الموائع في حفرة Hall حيث تتم مواجهة تأثيرات ضارة بصورة 0 يتمثل العيب المبدئي للطرق المماثئلة في صعوية إطلاق عامل معالجة البثر في البثر خلال فترة ثابتة. كنتيجة لهذاء يجب إجراء تلك المعالجات بصورة متكررة لضمان وجود المستوى الضروري لعامل المعالجة باستمرار في gags pal تلك المعالجات إلى فقد حصيلة الإنتاج نتيجة لزمن التعطل. يتم البحث عن بدائل لإدخال عوامل المعالجة في well treatment agents yh بحيث يتم 5 إطلاق عامل معالجة HAN خلال فترة زمنية ممتدة. لعدد من السنوات؛ تم استخدام مواد مركبة composites (مثل تلك التي تمت مناقشضتها في منشورات براءات الاختراع
الأمرركية أرقام 71 00 © ؛ 20060124302؛ 20070173417 و20130126515) للإطلاق البطيء لعوامل معالجة ll في التكوين والمناطق المجاورة. ويكشف منشور براءة الاختراع الأمريكية رقم 20130126158 إضافياً عن طريقة لإنشاء صدوع باستخدام مادة مركبة من مادة تتبع صلبة محددة مسبقاً pre- determined solid tracer 5 على مادة ممتزة adsorbent تكون مادة التتبع الصلبة قابلة للذويان ببطء في الموائع المنتجة من البثر. يرجى مراجعة منشور براءة الاختراع الأمريكية رقم 20120112326 المصورة لطريقة لتثبيط أو التحكم في معدل إطلاق عامل معالجة بثر في بثر بإدخال كرية مضغوطة مُشكلة من مادة رابطة binder ومادة مركبة مثل التراب الدياتومي » مطفل؛ كريون منشط activated carbon وألومينا .alumina 0 ولكن Lille ما يكون لتلك المواد المركبة والكريات؛ عيب متأصل حيث أنها لا تظهر التركيز الضروري لمواد الحشو الدعمي proppants ويالتالي يجب خلطها عادة بنسبة أقل من 710 بالوزن من مادة الحشو الدعمي في معالجة بالتحكم في الصدع أو الرمال. تؤدي الأحمال الأعلى إلى سحق المواد المركبة مما يؤدي إلى فقد موصلية الحشوة. Jian (Li) عيب آخر لتلك المواد المركبة في عدم القدرة على استخدامها في آبار منحرفة deviated wells وكذلك في HUI ذات مسارات مسدودة .obstructed pathways وبالتالي فقد تم البحث عن طريق معالجة بديلة لإدخال عوامل معالجة بئر صلبة في آبار نفط و/أو غاز منتجة وخاصة آبار متحرفة وكذلك في آبار تشمل مسارات مسدودة. إضافياً؛ يجب أن تكون تلك المعالجات البديلة قادرة على مواجهة ضغوطات الإطباق التي يتعرض لها البئثر خلال إنتاج النفط و/أو الغاز. 0 الوصف العام للاختراع في أحد التجسيدات»؛ يتم الكشف عن كرية مضغوطة مُشكلة shaped compressed pellet تشتمل الكرية على مادة رابطة binder ومادة معالجة بئثر مركبة. تحتوي Bale معالجة البثر المركبة على عامل معالجة بثر وأكسيد فلز مسامي مكلسن. يتم تحديد مسامية ونفاذية أكسيد الفلز المسامي المكلسن بحيث يتم امتزاز عامل معالجة al على 5 سطح أكسيد الفلز المسامي المكلسن أو في الأحياز الخلالية لأكسيد الفلز المسامي المكلسن.
في تجسيد aT يتم Ca dS عن طريقة لتثبيط أو التحكم في معدل إطلاق عامل معالجة بثر في بئر بواسطة إدخال في pal كرية مضغوطة مُشكلة. تشتمل الكرية على مادة رابطة ومادة معالجة 55 مركبة. تحتوي مادة معالجة البئر المركبة على عامل معالجة بثر وأكسيد فلز مسامي مكلسن. يتم تحديد مسامية ونفاذية أكسيد الفلز المسامي المكلسن بحيث يتم امتزاز عامل معالجة Hal على سطح أكسيد الفلز المسامي المكلسن
أو في الأحياز الخلالية لأكسيد الفلز المسامي المكلسن. في تجسيد aT يتم Ca dS عن طريقة لتثبيط أو التحكم في معدل إطلاق عامل معالجة بئر في بئر بواسطة إدخال في البثر كرية مضغوطة مُشكلة من مادة مركبة تشتمل على عامل معالجة بثر وأكسيد فلز مسامي مكلسن. يتم امتزاز عامل معالجة
0 البثر على سطح أكسيد الفلز المسامي المكلسن أو في الأحياز الخلالية لأكسيد الفلز المسامي المكلسن.
يتم تحديد مسامية ونفاذية أكسيد الفلز المسامي المكلسن بحيث يتم امتزاز عامل معالجة البثر على سطحه أو في أحيازه الخلالية. يمكن أن تتراوح مساحة سطح أكسيد الفلز المسامي المكلسن من حوالي 1 متر 2/جم إلى حوالي 10 متر 2/جم. يمكن أن يتراوح
5 قطر أكسيد الفلز المسامي المكلسن من حوالي 0.1 إلى 3 مم. يمكن أن يتراوح الحجم المسامي لأكسيد الفلز المسامي المكلسن من حوالي إلى حوالي 0.10 سم مكعب/جم. يمكن أن تتراوح الكثافة الكتلية للمادة المركبة من حوالي 1201.4 إلى 2402.8 كجم/ متر (75 إلى حوالي 150 رطل/قدم3). يمكن أن يكون الثقل النوعي لمادة معالجة البثر المركبة أقل من أو مساوية ل 3.75 جم/سم مكعب.
0 في تجسيد آخر من الكشف؛ يتم توفير طريقة لتثبيط أو التحكم في معدل إطلاق عامل معالجة بئثر في بثر. في هذا التجسيد؛ يتم وضع كرية مضغوطة مُشكلة في وعاء. تشتمل الكرية المضغوطة AIS SAY على مادة رابطة ومادة مركبة من عامل معالجة بئر يتم امتزازها على مادة ممتزة غير قابلة للذويان في الماء water-insoluble adsorbent أو في الأحياز الخلالية للمادة الممتزة. يتم تثبيت الوعاء في الجزء السفلي من مضخة
5 كيربائية مغمورة أسفل البثر بواسطة تعليق الوعاء من hall السفلي للمضخة الكهربائية المغمورة electric submersible pump (ESP) أسفل bottom hole yall يتم بعد ذلك
إنزال المضخة الكهربائية المغمورة أسفل Hall المثبت بها الوعاء في البئر. يتم إطلاق
عامل معالجة البئر بشكل مستمر من المادة الممتزة غير القابلة للذوبان في الماء.
في تجسيد آخر من الكشف؛ يتم توفير طريقة لتثبيط أو التحكم في تَكُوّن رواسب غير
مرغوب فيها في HLT منحرفة. في هذا التجسيد؛ يتم إدخال AS مضغوطة مُشكلة في
أنابيب موجودة في البثر. تشتمل الكرية المضغوطة AC AY على مادة معالجة بثر
مركبة. تشتمل مادة معالجة البثر المركبة على عامل معالجة بثر وأكسيد فلز مسامي
مكلسن. يتم تحديد مسامية ونفاذية أكسيد الفلز المسامي المكلسن بحيث يتم امتزاز عامل
معالجة البثئر على أكسيد الفلز المسامي أو في الأحياز الخلالية لأكسيد الفلز المسامي.
بعد ذلك تتدفق الكرية المضغوطة المٌُشكلة عبر العوائق الموجودة في الأنابيبب 0 والانحرافات الموجودة في البئر داخل المنطقة المستهدفة من البئر حيث تكون الرواسب
غير المرغوب Led غير مطلوية. بعد ذلك يتم إطلاق عامل معالجة البئر بشكل مستمر
من الكرية المضغوطة المُشكلة إلى المنطقة المستهدفة.
تتمثل ميزة أساسية للكريات المضغوطة المُشكلة الموصوفة هنا في أن إدخالها في البثر
لاا يتضمن بصورة نمطية أية معدات خاصة. تكون مفيدة بشكل خاص في معالجة آبار 5 الإنتاج التي لا يمكن للوسائل الميكانيكية التقليدية الوصول إليها.
شرح مختصر للرسومات
من أجل فهم الرسومات المشار إليها في الوصف التفصيلي للاختراع الحالي بالكامل؛ يتم
تقديم وصف مختصر لكل رسم؛ حيث:
الشكل IT والشكل 1ب عبارة عن منحنيات إطلاق لمثبط قشور في مواد مركبة ذات 0 مقاومة عالية تحتوي على مواد ممتزة من ألومينا مسامية porous alumina adsorbents
بأحجام مسامية تتراوح من صفر إلى 2500 وأحجام مسامية تتراوح من صفر إلى
10000 على التوالي.
الشكل 2 عبارة عن منحنى إطلاق لمتبط قشور inhibitor عله5:6 في مواد مركبة ذات
مقاومة عالية تحتوي على مادة ممتزة من ألومينا مسامية ذات قطر متفاوت بأحجام مسامية تتراوح من صفر إلى 2000
الشكل 3 عبارة عن منحنى إطلاق لمثبط قشور في مواد مركبة ذات مقاومة عالية
تحتوي على مادة ممتزة من ألومينا مسامية ذات قطر متفاوت تستخدم حشوة sand des)
.2 تستخدم 750 من الجسيمات كما في الشكل pack
الشكل UB والشكل A عبارة عن منحنيات إطلاق لمثبط قشور في مواد مركبة ذات
مقاومة عالية تحتوي على مواد ممتزة من ألومينا مسامية ذات أقطار وأحجام متفاوتة
بأحجام مسامية تتراوح من صفر إلى 4000 وأحجام مسامية تتراوح من صفر إلى
10000 على التوالي.
الشكل 5 عبارة عن منحنى sale] المثبط لكرية مضغوطة من مادة مركبة من مثبط
القشضور ومادة ممتزة في مصفوفة من كحول Jol قينيل polyvinyl alcohol matrix [(C) =i] 0 ومصفوفة إيبوكسي epoxy matrix [القرص (0].
الشكل 6 عبارة عن نتائج اختبارات مكسر ثابت على كرية مضغوطة من مادة مركبة
من Jar ie القشضور ومادة ممتزة في مصفوفة إيبوكسي [القرص [(A) ومصفوفة فينولية
[(B) [القرص phenolic matrix
الشكل 7 عبارة عن منحنى sale] المثبط لكرية مضغوطة من مادة مركبة من مثبط 5 القشور ومادة ممتزة في شمع بولي إيثيلين polyethylene wax شديد الانصهار حيث يتم
تغليف واحدة فقط من الأقراص براتنج إيبوكسي .cpOXy resin
الوصف التفصيلي:
ستتضح خصائص ومميزات الكشضف الحالي وسمات وفوائد إضافية بسهولة لأصسحاب
المهارة في المجال فور أخذ الوصف التفصيلي التالي للتجسيدات التوضيحية للكشضف 0 الحالي في الاعتبار والإشارة إلى الأشكال المرفقة. ينبغي إدراك أنه لا يقصد بالوصف
الوارد هنا والرسومات المرفقة؛ الخاصة بالتجسيدات التوضيحية؛ قصر عناصر الحماية
على براءة الاختراع الحالية أو أي براءة اختراع أو طلب براءة اختراع يستند إلى الأسبقية
المرفقة هنا. على العكس؛ يكون المنشود أن تغطي جميع التعديلات والمكافئات والبدائل
التي تقع ضمن مجال وفحوى عناصر الحماية. يمكن إدخال العديد من التغييرات على 5 التجسيدات والتفاصيل المحددة التي تم الكشف عنها هنا دون الابتعاد عن المجال
والفحوى المذكورين.
على النحو المستخدم هنا وخلال العديد من أجزاء (وعناوين) طلب براءة الاختراع الحالي؛ لا يقصد بالمصطلحات "الكشضف"؛ "الكف الحالي" وتنويعاتها أن تعني كل تجسيد ممكن متضمن بواسطة الكشف الحالي أو أي عنصر حماية (عناصر حماية) محدد. بالتالي؛ لا ينبغي أن يعتبر موضوع كل مرجع مذكور بكونه ضروريًا ل أو يُشكل جزًا se 5 كل تجسيد له أو لأي عنصر حماية (عناصر حماية) محدد فحسب بسبب هذا المرجع. يتم استخدام مصطلحات معينة هنا في عناصر الحماية المرفقة للإشارة إلى مكونات محددة. مثلما سيدرك أصحاب المهارة في المجال؛ يمكن أن يشير أشخاص مختلفون إلى مكون بأسماء مختلفة. لا يقصد بهذه الوثيقة أن تميز بين المكونات التي تختلف في 0 اسمها ولكن في وظيفتها. بالإضافة إلى ذلك؛ يتم استخدام المصطلحات 'يتضمن" و'يشتمل على" هنا وفي عناصر الحماية المرفقة بالطريقة المفتوحة؛ وبالتالي يجب تفسيرها بكونها تعني 'تتضمن؛ ولكن لا تقتصر على؛ . . . ." علاوة على ذلك؛ الإشارة هنا في عناصر الحماية المرفقة إلى مكونات وجوانب بصيغة المفرد لا يقصر بالضرورة الكشف الحالي أو عناصر الحماية المرفقة على أحد المكونات أو الجوانب المذكورة فحسب؛ ولكن ينبغي تفسيره بكونه يعني واحد أو أكثر» على النحو المناسب والمطلوب في كل حالة محددة. يتم استخدام المواد المركبة المشار إليها هنا في معالجة آبار الغاز أو النفط لتثبيط 03S الملوثفات غير المرغوب فيهاء التحكم في 0385 الملونات غير المرغوب فيها أو تأخير إطلاق الملوثات غير المرغوب فيها في البثشر. على سبيل المثال؛ يمكن استخدام المادة 0 المركبة في خدمات الإكمال أو الإنتاج. يمكن استخدام المواد المركبة الواردة في الاختراع في all لإزالة الملوئات غير المرغوب فيها من أو التحكم في 038 الملوثئات غير المرغوب فيها على المعدات ١ لأنبوبية السطحية tubular surface equipment الموجودة في حفرة البثر. في تجسيد مفضل؛ تعمل المادة المركبة لمعالجة البثر الواردة في الاختراع بفاعلية على 5 تثثبيط التحكم في؛ منع أو معالجة تَكُوّن He Sal غير العضوية inorganic scale التي تتريسب في التكوينات الجوفية مثل حفر البثر HLT cwellbores النفط فلع لنه؛ sal
الغاز JLT (gas wells الماء والآبار hall الأرضية geothermal wells تكون المواد
المركبة الواردة في الاختراع فعالة على وجه التحديد في علاج قشور أملاح الكالسيوم
«calcium الباريوم barium الماجنسيوم magnesium وما شابه؛ lly تتضمن قشضور
سلفات barium sulfates sll) ¢ سلفات الكالسيوم calcium sulfate ¢ وكريونات الكالسيومعتمقدمتقف calcium . يمكن Lad استخدام المواد المركبة في علاج قشور غير
عضوية أخرى» مثل سلفيد الزنك018606؟ zine » سلفيد الحديد 901506 iron » وهكذا .
يمكن Lad استخدام المادة المركبة لمعالجة البثر للتحكم في و/أو منع التَكُوْن غير
المرغوب فيه للأملاح:؛ paraffins dhl ¢ هيدرات الغازء مركبات الأسفلتين
asphaltenes بالإضافة إلى التأكل في التكوينات أو على المعدات السطحية.
0 يمكن تمييز الكريات المضغوطة المُشكلة المحددة هنا بواسطة ركيزة مسامية مكلسنة calcined porous substrate محضرة من مادة بحجم النانو يمكن عليها امتزاز عامل معالجة بثر واحد على الأقل. يمكن تحديد مسامية ونفاذية الركيزة المسامي المكلسنة بحيث يمكن امتزاز عامل معالجة البثر في الأحياز الخلالية للركيزة المسامية. تتراوح كمية عامل HA dalle الموجودة في المادة المركبة بصورة طبيعية من حوالي 1 إلى
5 750 بالوزن» يفضل من حوالي 14 إلى حوالي 740 بالوزن.
تتراوح مساحة سطح الركيزة المسامية المكلسنة من حوالي 1 متر 2/جم إلى حوالي 10 متر 2/جم؛ يفضل بين حوالي 1.5 متر 2/جم إلى حوالي 4 متر 2/جم؛ يتراوح قطر الركيزة المسامية المكلسنة من حوالي 0.1 إلى حوالي 3مم؛ يفضل من حوالي 150 إلى حوالي 0 ميكرو مترء ويتراوح الحجم المسامي للركيزة المسامية المكلسنة من حوالي 0.01
0 إلى حوالي 0.10 جم/سم مكعب. على نحو نمطي؛ يكون الثقل النوعي sald معالجة البثر المركبة أقل من أو مساوية ل 3.75 جم/سم مكعب.
تكون الركيزة المسامية المكلسنة كروية بصورة نمطية وغير قابلة للذوبان في موائع البئر في ظل الظروف الجوفية؛ مثل عند درجات حرارة أقل من حوالي 250 درجة مئوية ومعدلات ضغط أقل من 80 ميجا باسكال.
يمكن أن تكون الركيزة المسامية porous substrate عبارة عن أكسيد 38 metal oxide مثل ألومينا 00108ن1ة أكسيد زدركونيوم zirconium oxide وأكسيد تيتأنيوم | titanium oxide نمطيّاء تكون الركيزة المسامية عبارة عن ألومينا. يمكن تحضير الركيزة المسامية بواسطة القيام Yl بخلط محلول مائي من أكسيد قلز (مثل محلول مائي من أكسيد ألومنيوم (aluminum oxide hydrosol يحتوي على هيدرات 170:08 من أكسيد فلز أو فلز منشط Jia) ألومينا منشطة) ومكون مادة إضافة يتم اختياره من كربون carbon (مثل أسود الكريون (carbon black أو مادة عضوية طبيعية ذات وزن جزيئي مرتفع (مثل نشارة الخشب والنشا) والتي تكون غير قابلة للذويان في محلول Ale حتى درجة حرارة تبلغ 50 درجة مئوية وكريون مع محلول من قاعدة قابلة 0 للتحلل بالماء لتكوين خليط. يمكن بعد ذلك إدخال الخليط في صورة مشتتة في سائل غير قابل للامتزاج بالماء له درجة حرارة تتراوح من حوالي 60 إلى 100 درجة مئوية؛ يتم بواسطته تشكيل جسيمات الهلام particles !ع8. يمكن بعد ذلك تعتيق جسيمات الهلام في السائل عند درجة الحرارة المذكورة ويعد ذلك في قاعدة مائية؛ Jie محلول أمونيا سائل ammonia solution #دمعصدوة. يمكن بعد ذلك استخلاص الجسيمات المعتقة. يمكن بعد 5 ذلك تحميص الجسيمات المستخلصة. أثناء التحميص» تتم Al) مكون sale الإضافة. يكون للجسيمات المحمصة calcined particles كثافة كتلية منخفضة عندما يكون مكون مادة الإضافة موجود أثتاء عمليات الكلسنة Ake بعدم وجود مكن مادة الإضافة. على نحو نمطي؛ تتراوح الكثافة الكتلية لمادة معالجة البثر المركبة من حوالي 1201.4 إلى 8 كجم/ متر 7 (75 إلى حوالي 150 رطل/قدم3). بالإضافة إلى ذلك؛ ينتج عن 0 احتراق مكون مادة الإضافة أثتاء عمليات كلسنة المحلول المائي 03-88 مسامات من أكسيد فلز مكلسن. يمكن أن يحتوي المحلول المائي من أكسيد SH على نحو اختياري على مادة تحتوي على سيليكا silica والتي في صورتها غير القابلة للذوبان يتم ترسيبها بشكل مشترك مع جسيمات أكسيد الفلز. يفضل أن تكون المادة التي تحتوي على سيليكا عبارة عن سيليكا 5 منخفضة الكثافة؛ كتلك التي يتم تحضيرها بواسطة تحلل تترا كلوريد السيليكون silicon
tetrachloride بالماء في لهب الأكسجين والهيدروجين oxyhydrogen flame وتعرف
بسيليكا ناتجة عن حرارة شديدة. في أحد التجسيدات؛ يمكن تحضير الركيزة المسامية من محلول مائي من أكسيد فلز مركز بقيمة رقم هيدروجيني تقع في النطاق الذي يتراوح من حوالي 3 إلى حوالي 5 الذي؛ بدوره» يتم تحضيره بواسطة إذابة فلز في حمض هيدروكلوريك hydrochloric acid و/أو كلوريد فلزي metal chloride في محلول مائي أو بواسطة إذابة هيدروكسي كلوريد فلزي hydroxychloride لقاع« في cele ويتم ضبط تركيزه بحيث تتراوح كمية أكسيد الفلز المشتق من المحلول من 15 إلى 735 «Oyen يفضل من 20 إلى 730 بالوزن من كتلة الجسيمات المكلسنة. يتم بعد ذلك إضافة هيدرات أكسيد الفلز Metal oxide hydrate 0 و/أو فلز منشط؛ يفضل أن يكون له متوسط قطر جسيمي يبلغ 10 ميكرو كحد أقصى؛ إلى المحلول المائي بكمية محددة بحيث تتراوح كمية محتوى أكسيد الفلز من 65 إلى 785 بالوزن؛ يفضل من 70 إلى 780 بالوزن من الجسيمات المكلسنة. على نحو اختياري؛ يمكن إضافة سيليكا ناتجة عن حرارة شديدة إلى المحلول المائي بحيث تتراوح كمية محتوى 8:02 في الجسيمات المكلسنة من 10 إلى 740 بالوزن. يمكن بعد ذلك 5 إضافة نشارة خشب رخوة إلى متوسطة الصلابة إلى الخليطء يتم طحن نشارة الخشب إلى حجم جسيمي أدق والذي يكون موجود بكمية تتراوح من 5 إلى 735 بالوزن؛ يفضل من 0 إلى 725 بالوزن بالنسبة لكتلة الجسيمات المكلسنة. يمكن بعد ذلك خلط المحلول المائي الذي يحتوي على LE الخشب مع محلول مائي مركز من هكسا ميثيلين تترا أمين hexamethylene tetramine وبعد ذلك يمكن رشه أو إسقاطه في عمود محشو 0 بزيت معدني له درجة حرارة تتراوح من 60 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية. ويعد ذلك يتم السماح لجسيمات الهلام أن تظل عند درجة حرارة الترسيب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 ساعة؛ aang ذلك يتم تعتيق جسيمات الهلام لمدة تتراوح من 2 إلى 8 ساعات في محلول أمونيا سائلة؛ يتم غسلها بالماء؛ تجفيفها عند 100 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية؛ أو يفضل عند درجة حرارة تتراوح من حوالي 120 درجة مئوية إلى حوالي 200 5 درجة مئوية؛ تسخينها مسبقًا إللى درجة حرارة تتراوح من 250 درجة مئوية إلى 400
درجة Asia وكلسنتها عند درجة حراة تتراوح من 600 درجة مئوية إلى Mya 1000 درجة مثوية. في تجسيد مفضل؛ عندما تكون المادة الممتزة لأكسيد الفلز عبارة عن مادة ممتزة من الألوميناء يمكن تحضير المادة الممتزة بواسطة تحليل مركبات الكوكسيد الألومنيوم aluminum alkoxides 5 بالماء للحصول على ألومينا بجم النانو؛ تجفيفها لإزالة الماء ومن ثم إدخال الألومنيوم المجفضف في صورة مشنتة في النفط عند درجة حرارة تتراوح من حوالي 60 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية؛ حيث تتشكل جسيمات الهلام. يتم بعد ذلك تعتيق جسيمات الهلام في السائل وبيعد ذلك في محلول أمونيا سائلة؛ ويتم استخلاصها ومن ثم كلسنتها. يمكن إنتاج الألومينا بحجم النانو بحيث يكون لها متوسط 0 قطر يقع في النطاق الذي يتراوح من حوالي 0.4 مم إلى حوالي 1 مم. يتم أيضًا الكشف عن طرق بديلة لتحضير الركائز المسامية porous substrates الممتزة في براءة الاختراع الأمريكية رقم 4,013,587؛ التي تم تضمينها هنا كمرجع. يقلل امتزاز عامل معالجة البثر على الركيزة المسامية المكلسنة | calcined porous substrate وفي الأحياز الخلالية للركيزة (أو يتخلص من) كمية عامل معالجة البثر المطلوب أن تكون موجودة في المحلول. على سبيل المثال؛ عندما يكون عامل معالجة HA) عبارة عن مثبط قشورء تكون كمية مثبط القشور التي يتم إطلاقها من المادة المركبة هي الكمية المطلوبة لمنع؛ أو تقليل إلى حدٍ كبير على الأقل درجة. 0388 القشور. لغالبية التطبيقات؛ يمكن أن تكون كمية عامل معالجة البثر التي يتم إطلاقها من المادة المركبة منخفض بحيث تصل إلى 1 جزءِ في المليون. وبالتالي يتم تقليل تكاليف العملية إلى حدٍ 0 كبير. في ضوء التفاعل المادي بين عامل معالجة البثر والركيزة المسامية؛ يمكن إطلاق كمية صغيرة فقط من عامل ll dallas في الوسط المائي أو الهيدروكريوني. يمكن أيضًا استخدام الكريات المضغوطة المُشكلة المذكورة في تحفيز yl) بواسطة إدخالها في تكوين جوفي subterranean formation أو في حفرة البثر التي تخترق التكوين الجوفي. تكون الكريات المشار إليها هنا قوية بشكل كافٍ عند معدلات ضغط 5 مرتفعة ليتم استخدامها في صورة مادة حشو دعمي في عمليات التصديع الهيدروليكي hydraulic fracturing operations التي تتضمن درجات حرارة تزيد عن 250 درجة
مئوية ومعدلات ضغط تزيد عن 80 ميجا باسكال. عند استخدامها في التصديع الهيدروليكي (و/أو عمليات المعالجة بالتحكم في الرمل ¢(sand control treatments يمكن اختيار المادة الدقائقية المسامية بحيث تظهر مقاومة في ظل ظروف مرتفعة تصل إلى ضغط صدع يبلغ 68.9 ميجاباسكال ( 10000 رطل لكل بوصة مربعة)»؛ ايه بي أى آر بي 5656 API RP أو ايه بي sl آر بي 60 60 APL RP تبلغ das عام ضغط صدع يتراوح من حوالي 1.7 ميجاباسكال إلى 55.15 ميجاباسكال ( 250 إلى
حوالي 8000 رطل لكل بوصة مريعة). عند استخدامه في بئثر نفط» غاز أو حرارية أرضية أو تكوين جوفي يتم اختراقه بواسطة البثر المذكورة» يمكن إطلاق عامل معالجة البثر ببطء من الركيزة المسامية ويمكن 0 إطلاقه بسهولة في حشوة من مادة pack wed sda 0:000301. وبالتالي تظهر المادة المركبة قوة مادة حشو دعمي تقليدية وتسمح أيضًا بإطلاق واحد أو أكثر من عوامل معالجة البثر في التكوين و/أو حفرة البثشر. في بعض الحالات؛ يمكن استخدام مادة
معالجة البئر المركبة ي صورة sale الحشو الدعمي في حد ذاتها.
في أحد التجسيدات؛ يمكن أن تمثل الكريات المضغوطة الُشكلة أحد مكونات مائع 5 تكوين صدوع fracturing fluid أو مائع معالجة بالحمض cacidizing fluid مثل مائع dalla. بالحمض مصفوفي .matrix acidizing fluid يمكن أن يكون للكربات قابلية تطبيق في موائع إكمال تحتوي على محاليل براين من بروميد زنك bromide عم بروميد كالسيوم calcium bromide كلوريد كالسيوم calcium chloride وبروميد صوديوم sodium bromide يمكن إدخال الموائع المذكورة أسفل الحيز الحلقي deg yall
0 الحاجة؛ يتم كسحها باستخدام ماء منتج. يمكن استخدام الكريات في توليفة مع مواد حشو دعمي أو دقائق تحكم في الرمل تقليدية. يمكن أن تكون مواد الحشو الدعمي المذكورة أو دقائق التحكم في الرمل عبارة عن مادة دقائقية تقليدية مستخدمة في عمليات التصديع الهيدروليكي أو التحكم في cd) على سبيل (JU رمل ((له تقل نوعي ظاهري apparent specific gravity (API RP 60 «(ASG) 5 يبلغ 2.65)) أو بوكسيت bauxite (له ثقل نوعي ظاهري يبلغ 5م على نحو بديل؛ يمكن أن تكون مادة الحشو الدعمي أو دقائق التحكم في الرمل
"خفيفة الوزن نسبيًا”؛ يتم تعريفها في صورة ala دقائقية لها ثقل نوعي ظاهري APL) 6 8) أقل من حوالي 2.45 وعلى نحو مفضل أكثر أقل من أو يساوي 2.0 وعلى نحو مفضل أكثر أقل من أو يساوي 1.75 وعلى نحو أكثر تفضيلًا أقل من أو يساوي 5. يمكن اختيار الأنواع المختلفة المذكورة من المواد الدقائقية؛ على سبيل المثال؛ للحصول على مزيج من معدلات ثقل نوعي أو معدلات كثافة مختلفة بالنسبة للمائع الحامل المنتقى. على سبيل JU يمكن اختيار مزيج من LD جسيمات مختلفة للإستخدام في معالجة aa بالماء لتكوين مزيج من دقائق معالجة بثر لها ثلاثة معدلات ثقل نوعي مختلفة؛ Je ثقل نوعي ظاهري للنوع الأول من الجسيمات يتراوح من حوالي 1 إلى أقل من حوالي 1.5؛ ثقل نوعي ظاهري للنوع الثاني من الجسيمات 0 يتراوح من أكثر من حوالي 1.5 إلى حوالي 2.0؛ و ثقل نوعي ظاهري للنوع الثالث من الجسيمات يتراوح من أكبر من حوالي 2.0 إلى حوالي 3.0؛ أو في أحد التجسيدات المحددة يكون للأنواع الثلاثة من الجسيمات معدلات ثقل نوعي ذات صلة تبلغ حوالي 2.65 حوالي 1.7 وحوالي 1.2. في أحد الأمثظلة؛ يمكن اختيار واحد على الأقل من أنواع دقائق معالجة البثر المنتقاة ليكون قابل للطفو بصورة طبيعية إلى حدٍ كبير في 5 المادة الحاملة أو عامل المعالجة المنتقى. في بعض الحالات؛ يمكن أن تحتوي تركيبة معالجة HA على ما يتراوح من حوالي 1 إلى حوالي 799 بالوزن من مادة حشو دعمي تقليدية. تكون الكريات فعالة على وجه التحديد في التصديع الهيدروليكي بالإضافة إلى موائع تحكم في الرمل sand control fluids مثل الماء؛ براين ملحي brine +ل80؛ ماء تزليق مثل 0 عمليات معالجة الصدع بماء التزليق عند تركيزات منخفضة نسبيًا للحصول على صدوع جزئية أحادية الطبقة partial monolayer fractures موائع هلام بوليمر polymer gel 04 منخفضة التركيز (خطية أو مرتبطة (ES مائع رغوي (مع الغاز)؛ Sle سائل Jie عمليات معالجة الصدع بثاني أكسيد كريون liquid carbon dioxide سائل لاختراق مادة الحشو الدعمي بشكل أعمق؛ عمليات معالجة المناطق الحساسة للماء؛ وعمليات 5 معالجة آبار تخزين .gas storage wells jl
عند استخدامها في التصديع الهيدروليكي؛ يمكن حقن المادة المركبة في تكوين جوفي بالاشتراك مع مائع التصديع الهيدروليكي hydraulic fracturing fluid عند معدلات ضغط عالية بشكل كافٍ للتسبب في تكوين أو تكبير الصدوع. بما أن الدقائق يمكن أن تتحمل درجات حرارة أعلى من حوالي 370 درجة مئوية ومعدلات ضغط صدع أكبر من حوالي 55.15 ميجاباسكال ( 8000 رطل لكل بوصة مربعة)؛ فإنه يمكن استخدامها في صورة دقائق حشو دعمي . على نحو cory يمكن استخدام المادة المركبة بالاشتراك مع مادة حشو دعمي تقليدية. بما أن المادة الدقائقية المسامية للمادة المركبة تكون غير قابلة للذوبان» فإن المادة المركبة يمكن أن تستمر في العمل في صورة مادة حشو دعمي حتى
بعد غسل عامل معالجة idl بالكامل من المادة المركبة.
0 يمكن استخدام موائع تحتوي على مواد معالجة البئر المركبة لتحسين الأشكال الهندسية للصدع الهيدروليكي وتحسين إنتاجية البنر. على سبيل المثال؛ يمكن استخدام الموائع لتحقيق طول صدع مدعم زائد في تكوينات مانع لتسرب الغاز نسبيًا. يمكن أن يتم اختيار مواد دقائقية مختلفة وكميات منها في هذه الخلائط على أساس واحد أو أكثر من اعتبارات معالجة Al التي تتضمن؛ ولكن لا تقتصر على؛ هدف/أهداف معالجة البثرء
5 مثل للتحكم في الرمل و/أو لتكوين صدوع مدعمة؛ خصائص مائع معالجة ead) مثل Ja النوعي الظاهري و/أو انسيابية المائع الحامل؛ ظروف البثر والتكوين Jie عمق التكوين» مسامية/نفاذية التكوين» ضغط الصدع للتكوين؛ نوع التحسين المطلوب للشكل الهندسي للدقائق التي يتم وضعها أسفل yall مثل الطول المدعم المحسن لحشوة صدع pack ع#ساءه0» الارتفاع المحسن لحشوة التحكم في الرمل control pack 5800» حشوة
صدع محسنة و/أو موصلية حشوة التحكم في الرمل وتوليفات منها. يظهر مائع تكوين الصدوع؛ المراد استخدامه مع المادة المركبة؛ لزوجة عالية؛ ليكون قادر على حمل أحجام فعالة من واحدة أو أكثر من مواد الحشو الدعمي. يمكن أن يتضمن أنواع هلام مائي aqueous gels وأنواع هلام هيد روكريوني ‘hydrocarbon gels في تجسيد آخرء يمكن استخدام مادة معالجة البئر المركبة لحشو شبكة ترشيح مسبقًا
5 اللاستخدام في آبار محشوة بالحصى packed wells [8:8276. يمكن وضع تجميعة شبكة ترشيح screen assembly كتلك المعروفة في المجال أو بخلاف ذلك وضعها في حفرة
al بحيث يتم وضع جزءٍ على الأقل من تجميعة شبكة الترشيح بجوار التكوين الجوفي. في هذا التجسيد؛ يفضل وضع المادة المركبة بالقرب من نقطة التوازن قدر الإمكان لضمان الإطلاق المستمر لعامل معالجة Had خلال تيار التدفق المنتج. يمكن بعد ذلك إدخال ملاط يتضمن المادة المركبة ومائع حامل في حفرة HA ووضعه بالقرب من التكوين الجوفي بواسطة التدوير أو طريقة أخرى مناسبة ليتم تكوين حشوة منفذة للمائع في منطقة حلقية موجودة بين السطح الخارجي لشبكة الترشيح والسطح الداخلي لحفرة البثر التي تكون قادرة على تقليل أو إلى حدٍ كبير منه مرور جسيمات التكوين من التكوين الجوفي إلى داخل حفرة البثر أثناء إنتاج الموائع من التكوين؛ بينما في نفس الوقت يتم السماح بمرور موائع التكوين من التكوين الجوفي خلال شبكة الترشيح وإلى 0 داخل حفرة البشر. من الممكن أن يحتوي الملاط على جميع أو جزءِ فقط من المادة المركبة؛ يمكن أن يكون موازن الملاط عبارة عن مادة أخرى؛ مثل دقائق حشوة حصى gravel pack particulate تقليدية. بالتالي»؛ يمكن استخدام الكريات المُشكلة كتدبير وقائي بواسطة إيقاف تريسب عامل معالجة a قبل أن يبداً. تكون هذه البدائل مطلوية؛ على سبيل المثال؛ عندما تكون 5 هناك حاجة إلى زيادة كمية عامل معالجة البثر الصلب التي يمكن وضعها في الآبار المحشوة بالحصى فتكون كمية مادة الحشو الدعمي أو الحصى التي يتم وضعها في Hal عند الحد الأدنى. بالإضافة إلى ذلك؛ يتم استخدام مواد معالجة البثر المركبة well treatment composites الموجودة في شبكات ترشيح محشوة مسبقًا لزيادة كمية الركيزة الصلبة المكشوفة أثتاء التحكم في الرمل. عند استخدامها في التحكم في الرمل؛ يمكن أن 0 تقلل شبكات الترشيح screens المحشوة مسبقًا بمادة معالجة البثر المركبة من تكاليف التدخل للصيانة وتزيد أيضًا من فاعلية العملية. على نحو مفضل؛ مع ذلك؛ تكون شبكة الترشيح المستخدمة بحجم يقلل من الانسداد بواسطة انتقال دقائق التكوين. كبديل لاستخدام شبكة الترشيح؛ يمكن استخدام المادة المركبة في أي طريقة يتم فيها تشكيل حشوة من مادة دقائقية في حفرة بثر منفذة للموائع المنتجة من حفرة بثرء؛ die 5 النفطه الغازء أو الماء؛ ولكنها تمنع أو تقلل إلى حدٍ كبير من 0385 مواد مثل رمل التكوين» من التكوين داخل حفرة البثر. قد تستخدم هذه الطرق أو لا تستخدم شبكة ترشيح
من حشوة حصى gravel pack screen يمكن إدخالها في حفرة بثر عند معدلات ضغط أقل من؛ عند أو أععلى من ضغط تكوين الصدوع للتكوين» ie حشوة صدع؛ و/أو يمكن استخدامها بالاشتراك مع راتتنجات مثل راتنجات تقوية الرمل sand consolidation resins إذا لزم الأمر.
يمكن La تشكيل الكريات المضغوطة المُشكلة المشار إليها هنا من مادة مركبة بها عامل معالجة بثر ممتز على المادة الممتزة غير القابلة للذويان في الماء. يمكن أن تتمثل المادة المركبة في تلك التي تم الكشف عنها في براءات الاختراع الأمريكية رقم 7,491,682 5 7,493,955 التي تم تضمينها هنا كمرجع. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن تحتوي الكرية المضغوطة على عامل ثقل weighting agent لزيادة التقل النوعي
للكرية.
يمكن أن تكون المادة الممتزة غير القابلة للذويان في الماء عبارة عن أي من الأنواع المختلفة للمواد ذات مساحة السطح المرتفعة المتاحة تجاريًا التي يكون لها ألفة لامتزاز عامل معالجة البثر المطلوب. على نحو نمطي؛ يمكن أن تتراوح مساحة سطح المادة الممتزة لمادة معالجة ill المركبة من حوالي 1 متر2/جم إلى حوالي 100 متر2/جم.
5 تتضمن المواد الممتزة المناسبة معادن مقسمة بشكل دقيقء؛ ألياف» قشور اللوز المطحونة almond shells لصدمع» قشور الجوز المطحونة walnut shells لصدمع» وقشور جوز الهند المطحونة. تتضمن المواد الممتزة غير القابلة للذويان في الماء المناسبة الأخرى كريون منشط و/أو أنواع الفحم» دقائق السيليكا «silica particulates أنواع سيليكا مترسبة ممعتلذة eprecipitated سيليكا Jy) كوارتز (quartz sand » الوميناء سيليكا- ألومينا
silica-alumina 20 مقل هلام السيليكا «silica gel ميكا ¢mica سيليكات silicate على سبيل المثقال»؛ مركبات أورتقو سيليكات orthosilicates أو مركبات ميتا سيليكات 1115 سيليكات الكالسيوم calcium silicate رمل (على سبيل المثال» 40-20 مش)ء بوكسيت «lb kaolin (lol bauxite زركونياً «zirconia بورون boron iz Lally والتي تتضمن أجسام كروية دقيقة أو خرزات زجاجية؛ رماد pluie ¢ مركبات
5 زيوليت zeolites تراب دياتومي diatomaceous earth قشور جوز مطحونة؛ تراب
القصار ومواد ممتزة عضوية تخليقية مرتفعة الوزن الجزبئي غير قابلة للذويان في الماء.
يكون التراب الدياتومي وقشور الجوز المطحونة مفضلة على وجه التحديد.
تكون الطفلات مفيدة أيضًا في صورة مواد ممتزة مثتل الطفلات الطبيعية؛ يفضل تلك
التي سطح كبير نسبيًا سالب الشحنة وسطح أصغر بكثير موجب الشحنة. تتضمن أمثلة أخرى على المواد التي لها مساحة سطح مرتفعة المذكورة طفلات مثل بنتونيت synthetic وطفلات تخليقية montmorillonite مونتموربللونيت «illite إيليت bentonite
.clays
تتراوح النسبة بالوزن من عامل معالجة البثر إلى المادة الممتزة غير القابلة للذوبان في
الماء في المادة المركبة dass عام من حوالي 90: 10 إلى حوالي 10: 90.
0 بما أن مائع حقل النفط يمر خلال أو يدور حول مواد معالجة البثر المركبة؛ فإنه يتم تصعيد عامل معالجة A ببطء. عند إجراء ذلك؛ تتميز المواد المركبة بقدرات إطلاق متزامن. يضمن التصعيد التدريجي لعوامل معالجة Hall أنها متوفر للموائع المنتج لفترات زمنية ممتدة؛ تمتد نمطيًا لفترات أكبر من سنة وتصل حتى إلى خمس سنوات. بالتالي؛ يمكن أن يتراوح عمر المعالجة المفردة باستخدام المادة المركبة من 12 شهر ويزيد عن 5
5 سنوات.
تكون كمية عامل معالجة البثر الموجود في المادة المركبة عبارة عن تلك الكمية الكافية لإحداث الإطلاق المطلوب في المائع المنتج المتدفق عبر فترة زمنية مستديمة. يتراوح التركيز الناتج لعامل معالجة Hall في حفرة all نمطبًا من حوالي 1 إلى حوالي 50 جزءٍ في المليون. في بعض الحالات؛ يمكن أن تكون كمية عامل معالجة البثر الموجودة في
0 مائع البثر المنتج منخفضة بحيث تبلغ 0.1 جزءٍ في المليون. يمكن أن تكون الكمية الصغيرة المذكورة من عوامل معالجة البثر الموجودة في المائع المنتج الذي يتم إطلاقه من المادة المركبة التي تُشكل الكرية المضغوطة كافية حتى حجم مسامي يبلغ 1000.
عند وضعه في بثرء يذوب عامل معالجة البثر ببطء بمعدل ثابت das عام خلال فترة زمنية ممتدة في الماء أو هيدروكربونات متضمنة في التكوين و/أو البثر. وبالتالي تسمح
5 المادة المركبة بإمداد عامل معالجة البثر بشكل مستمر في المنطقة المستهدفة.
يتم إطلاق عامل معالجة pA ببطء من الكرية المضغوطة بعد إدخاله في منطقة مستهدفة في البثر. يمكن أن تكون المنطقة المستهدفة عبارة عن موقع في البئر تشكلت فيه الرواسب بالفعل أو موقع في البئر يفضل فيه عدم 0585 الرواسب. توفر الكريات المضغوطة إمداد عامل معالجة البثر بشكل مستمر في المنطقة المستهدفة. يكون للكريات قابلية تطبيق محددة في مناطق موجودة في البثر لا يمكن للأنظمة التقليدية الوصول إليها. يجعل استخدام الكريات المُشكلة استخدام الأدوات والإجراءات الميكانيكية الثقيلة غير ضروري. في حين أنه يمكن استخدام الكريات المضغوطة المُشكلة لمعالجة أي نوع بثر يتطلب معالجة كيميائية؛ فإنه يكون لها قابلية تطبيق محددة في معالجة آبار الإنتاج التي 0 للم (Kas الوسائل الميكانيكية التقليدية مثل كبلات الحفر أو الأنابيب الملتفة من الوصول إليها. على سبيل المثال» يمكن إدخال الكريات المُشكلة By ale في أنابيب الإنتاج بواسطة إسقاطها مباشرةً في رأس dl أو يمكن وضعها في وعاء وإنزالها في البئر. عند إدخالها في أنابيب الإنتاج الموجودة في Al) يتسبب شكل والثقل النوعي للكريات في تدفق الدقائق إلى ما بعد العوائق وخلال انحرافات البثر بحيث يمكن وضع الكريات 5 عند أو بالقرب من المنطقة المستهدفة حيث تكون المعالجة مطلوية. كما يعمل الإطلاق المستمر لعامل معالجة البثشر مع عامل الإنتاج Lia على حماية الأنابيب والمعدات السطحية من الرواسب غير المرغوب فيها التي يمكن أن تتشكل بخلاف ذلك. وبالتالي يتم تحسين الإنتاج من البثر. تمت ملاحظة أداء مماشل ي الآبار المنتجة حيث يتم استخدام الكريات المشكلة ببساطة لنشر مواد إنتاج كيميائية؛ بشكل محدد في آبار أفقية حيث لا يكون النشر الشعري ممكنًا نحو مقدمة القسم الأفقي من البئر أو حيث تكون عمليات المعالجة بالكبس غير عملية؛ على سبيل المثال؛ في الآبار التي لم يتم تحفيزها. يمكن إسقاط الكريات المُشكلة مباشرةً في البشر من رأس البثئر. عند إدخالها في أنابيب الإنتاج الموجودة في بثر النفط أو GLa تتدفق الكريات المُشكلة بسهولة بعد العوائق 5 وخلال الانحرافات. يؤدي الإطلاق المستمر لعامل معالجة sil) مع مائع الإنتاج إلى حماية الأنابيب والمعدات السطحية من الرواسب غير المرغوب فيها التي يمكن أن
تتشكل في الأنابيب أو المعدات السطحية. يسمح الثقل النوعي المرتفع للكريات المُشكلة
بمرورها بفعل الجاذبية الأرضية داخل وخلال أنابيب الإنتاج.
تكون الكريات المشكلة مفيدة بشكل خاص عند إدخالها في آبار أفقية أو متحرفة حيث
أنها تمر بسهولة خلال حواز موجودة في حفرة Hl) وتتدفق في نقطة منخفضة من البئر
الأفقية أو بعد عائق موجود في البئر المنحرفة.
عند تشكيلها في صورة كريات»؛ تكون الكريات قادرة على التدحرج بسهولة عبر العوائق
الموجودة في الأنابيب لوضع عامل معالجة البئر بفاعلية بالقرب من المنطقة المستهدفة.
تكون الكريات مفيدة بشكل خاص في توصيل عوامل dallas بثر في آبار بها انحرافات
تتراوح من 45" إلى 89" أو في آبار بها انحرافات متعددة مثل آبار إكمال على شكل 0 حرف '8.
عند تشكيلها لتشبه أقراص لعبة الهوكي chockey pucks يمكن وضع الكريات المُشكلة
في وعاء وتعليقها عند مواقع بعيدة داخل البئر. عند استنفاد عامل معالجة البئر داخل
الوعاء؛ يمكن بعد ذلك سحب الوعاء إلى السطح وإعادة تعبئته بكريات إضافية.
يمكن أن تكون الكريات AUC SA في صورة كرة؛ أسطوانة؛ قضيب أو أي شكل آخر 5 يسمح بإطلاق عامل معالجة البئر ببطء إلى المنطقة المستهدفة. في بعض التطبيقات؛
تكون الكريات المُشكلة أسطوانية الشكل لها طول يتراوح من حوالي 1.27 سم إلى
4 سم )0.5 بوصة إلى حوالي 6 (ae يفضل من حوالي 2.54 سم إلى 5.08
سم (1 بوصة إلى حوالي 2 بوصة) وقطر يتراوح من حوالي 0.64 سم إلى 10.16 سم
)0.25 بوصة إلى حوالي 4 بوصة)» يفضل من حوالي 1.27 سم إلى 2.54 سم )0.5 0 بوصة إلى حوالي 1 بوصة).
في هذه الحالات التي يتم فيها إسقاط الكرية المُشكلة مباشرة في البشر من قمة البئرء
يفضل أن تكون الكرية كروية ومُشكلة في صورة جسم شبيه بالكرة له قطر يتراوح من
حوالي 1.27 سم (2/1 بوصة) إلى حوالي 7.62 سم )3 بوصة)؛ على نحو مفضل أكثر
من حوالي 1.91 سم )4/3 بوصة) إلى حوالي 6.35 سم )2.5 بوصة)؛ وعلى نحو أكثر Scan 5 يبلغ حوالي 4.45 سم (1.75 بوصة). تشبه الأجسام الكروية المذكورة الكرات
الدائرية.
يتراوح الثقل النوعي specific gravity للكريات المشكلة dag عام من حوالي 1.1 إلى حوالي 3. في تجسيد مفضل؛ يتراوح الثقل النوعي للكرية من حوالي 2 إلى حوالي 2.5. يكون الثقل النوعي المذكور مطلوب بشكل خاص عندما تكون الكريات المُشكلة أسطوانية وعندما يكون من المطلوب إسقاط الكرية Bile في رأس البئر. عند استخدامها في صورة واحدة أو أكثر من الكريات الدائرية؛ يمكن إدخال الكريات في البثر God الصمام الرئيسي الموجود عند رأس البشر. يمكن بعد ذلك إغلاق صمام العزل | isolation valve الموجود فوق الكرة (الكرات) الدائرية وبعد ذلك يتم فتح الصمام الرئيسي. ستقوم قوى الجاذبية الأرضية بسحب الكرة (الكرات) في أنابيب الإنتاج. يسمح الثقل النوعي المنخفض بسقوط الكرة (الكرات) بفعل قوى الجاذبية الأرضية خلال أنابيب الإنتاج. وبعد 0 ذلك تسمح توليفة من قوى الجاذبية الأرضية؛ الثقل النوعي للكرة (الكرات)؛ كروية الكرة (الكرات) والحجم بسقوط الكرة (الكرات)؛ انخفاضها أو تدحرجها أسفل الأنابيب ومرورها خلال عوائق موجودة في حفرة البثشر. عند إدخالها في بئر أفقية؛ ستتدفق الكرة (الكرات) الكروية dng عام في أدنى نقطة من pall عند إدخالها في بثر منحرفة؛ يمكن أن تتدفق الكريات الدائرية بسهولة إلى ما بعد العوائق حيث يتم سحبها بفعل الجاذبية الأرضية 5 خلال الانحرافات الموجودة في مسار البئر التي لا يمكن للوسائل الميكانيكية التقليدية مثل JS الحفر أو الأنابيب الملتفة الوصول إليها. يكون للكريات المُشكلة قابلية تطبيق عند استخدامها أثناء إكمال بثر به انحرافات متعددة كتلك الآبار التي يكون لها هيئة على شكل حرف "8". فور وصول الكرة (الكرات) الكروية إلى المنطقة المستهدفة الخاصة بهاء ستذوب ببطء؛ 0 مما يوفر مادة متبقية من عامل معالجة البثر في الموائع المنتجة. بالتالي» يوفر الذويان البطيء للكرة (الكرات) وسائل لتثبيط و/أو إزالة الرواسب غير المرغوب فيها الموجودة في الأنابيب. عند إسقاطها مباشرة في رأس ll يكون من الضروري Bale استخدام كرة دائرية واحدة. بشكل نمطي؛ لا تكون هناك حاجة إلى استخدام أكثر من عشر كرات دائرية 5 الإحداث الإطلاق البطيء لعامل معالجة البثر. يسمح الذوبان البطيء للكرات الدائرية بإذابة عامل معالجة البثر ببطء.
تكون الكريات المُشكلة مفيدة أيضًا في آبار الغاز التي يكون لها ضغط أنابيب يتراوح من حوالي 6.9 كيلوباسكال إلى 68.95 ميجابإاسكال (1 إلى حوالي 10000 رطل لكل بوصة مربعة) Jaa. أمثلة هذه الأبار في آبار الغاز الطفلي shale gas wells علاوة على ذلك يكون للدقائق الكروية قابلية تطبيق في الأنابيب غير المعاقة. على سبيل المثال؛ تكون الكريات الدائرية مفيدة في الآبار التي لم تعد تتدفق فيها الهيدروكربونات بحرية؛ مثل الآبار الموجودة على مضخات كهربائية مغمورة في قاع بثر. في تجسيد مفضل آخر للاختراع؛ يمكن إنزال الكريات المُشكلة ببساطة في البثر. على سبيل المثال» يمكن وضع الدقائق في وعاء؛ مثل سلة سلكية wire basket وتعليقها عند قاع Hall بواسطة sae وسائل» مثل بواسطة JS حفر أو بواسطة تعليقها في قاع مضخة 0 قضيبية rod pump عند استتفاد دقائق عامل معالجة البشرء يمكن بعد ذلك سحب السلة السلكية إلى السطح وإعادة تعبئتها بدقائق إضافية للمعالجة الإضافية. في تجسيد آخرء يمكن وضع الكرية في وعاء ومن ثم يتم تثبيت الوعاء بقاع مضخة كهربائية مغمورة أسفل البثر بواسطة تعليق الوعاء من الجزءٍ السفلي للمضخة الكهربائية المغمورة أسفل البثر. يمكن بعد ذلك إنزال المضخة الكهريائية المغمورة أسفل oll 5 المثبت بها الوعاء في البثر. يمكن استخدام الكرية المضغوطة المُشكلة في خدمات الإكمال أو الإنتاج. يمكن استخدام الكرية المضغوطة المُشكلة في البثر لإزالة الملوثئات غير المرغوب فيها من أو التحكم في تَكُوّن الملوثقات غير المرغوب فيها على أنابيب المعدات السطحية الموجودة في حفرة البثر. 0 يفضل أن يكون عامل all dallas عبارة عن مادة سائلة. إذا كان عامل معالجة البثر عبارة عن sale صلبة؛ يمكن إذابته في مذيب مناسب؛ وبالتالي يتم تحويله إلى سائل. يفضل أن يكون عامل معالجة البثر قابل للذويان في الماء أو قابل للذويان في هيدروكربونات أليفاتية أو أروماتية. في تجسيد مفضل؛ يمكن أن يكون عامل معالجة البثر عبارة عن عضو واحد على الأقل يتم اختياره من المجموعة التي تتألف من عوامل 5 مزيلة للمستحلبات JX) demulsifying agents من الماء في زبيت أو ll في ماء)؛ متبطات التأكل «corrosion inhibitors مقبطات القضور inhibitors علد» مثبطات
بارافين inhibitors «قتصدم؛ مثبطات هيدرات الغاز hydrate inhibitors مدع مثبطات 0585 الملح formation inhibitors علد مشتتات الأسفلتين casphaltene dispersants عوامل تكوين رغوة foaming agents عوامل كسح أكسجين coxygen scavengers عوامل سلفيد الهيدروجين chydrogen sulfide عوامل تتبع ALE للذويان في الماء water tracers 5 ع01ن1ه؛ عوامل تتبع قابلة للذويان في الزيت coil soluble traders مبيدات حيوية biocides ومواد خافضة للتوتر السطحي surfactants بالإضافة إلى عوامل أخرى حيث يكون الإطلاق البطيء في بئر الإنتاج مطلوًا.
عند إنتاج المائع؛ يمكن تصعيد عامل معالجة البثر في سائل الإذابة ذو الصلة الخاص به. على سبيل (JU عندما يكون عامل معالجة all الصلب عبارة عن متبط للقشور؛ 0 التأكل؛ الأملاح أو تأثير المبيد الحيوي؛ يمكن تصعيد عامل المعالجة في الماء المنتج. في غياب تدفق الماء؛ يمكن أن يظل عامل معالجة البثر سليمًا على المادة الممتزة الصلبة. JUS آخرء؛ يمكن تصجييد المثبطات الصلبة للبارافين paraffin أو الأسفلتين
asphaltene الطور الهيدروكربوني hydrocarbon phase للمائع المنتج. يمكن استخدام الكريات المُشكلة الخاصة بالاختراع مع مادة حاملة أو موائع معالجة لتسهيل وضع المادة المركبة بموضع مطلوب في التكوين. في هذا الصدد؛ يمكن استخدام أي مائع حامل مناسب لنقل المادة المركبة. يمكن تحويل أو عم تحويل تركيبات معالجة البثر التي تحتوي على المادة المركبة إلى هلام. في أحد التجسيدات؛ يمكن إدخال مواد معالجة البشر المركبة أو ضخها في بثر في صورة جسيمات طافية بصورة طبيعية في؛ على سبيل (JU مادة حامل من كلوريد صوديوم sodium chloride مشبع 0 أو مائع حامل عبارة عن أي براين إكمال أو صيانة معروف في المجال. تتضمن الموائع الحاملة المناسبة أو يمكن استخدامها في توليفة مع موائع بها عوامل تحويل إلى هلام agents #متلاءع» عوامل ربط تشابكي «cross-linking agents عوامل تكسير هلام gel cbreakers مواد خافضة للتوتر السطحي Jwlse csurfactants تكوين رغوة foaming cagents عوامل مزيلة للرغوة 060015158:6» عوامل منظمة chuffers مثبتات طفل clay 5 #تتنااطها أحماض» أو خلائط منها. كما يمكن استخدام الكريات المضغوطة المُشكلة
على نحو مميز في موائع حاملة fluids تعتتتهه من غاز مسال liquefied gas وغاز رغوي foamed gas مثل CO2 سائل» N25 «CO2/N2 رغوي في أنظمة أساسها 002. يمكن أن يكون المائع الحامل عبارة عن براين (مثل محلول مشبع من كلوريد البوتاسيوم potassium chloride 0 أو كلوريد الكالسيوم)؛ ماء مالح؛ ماء عذب؛ هيدروكريون سائل hydrocarbon 180 أو غاز مثل nitrogen pag ial أو ثاني أكسيد الكربون carbon dioxide تتراوح كمية المادة المركبة الموجودة في تركيبة معالجة البثر نمطيًا من حوالي 15 جزءٍ في المليون إلى حوالي 100000 جزءِ في المليون بناءً على خطوة ترسب pedal تتضمن التركيبات المناسبة موائع تكوين صديوع fracturing «fluids موائع (JS) تركيبات dallas بالحمض cacidizing compositions وهكذا . 0 في تجسيد مفضل على وجه التحديد؛ يتم استخدام الكريات المضغوطة المُشكلة لتثبيط 3 القشور؛ التحكم في C55 القشور أو تأخير إطلاق مثبطات القشور في البئر. تتمثل مثبطات القشور المناسبة في تلك التي تكون فعالة في معالجة قشور أملاح الكالسيوم؛ الباريوم» الماجنسيوم وما شابه؛ والتي تتضمن قشور سلفات الباريوم cbarium sulfate سلفات الكالسيوم calcium sulfate وكريونات الكالسيوم calcium carbonate بالإضافة 5 إلى قشور غير عضوية Jie dnorganic scales سلفيد الزنك؛ سلفيد الحديد؛ وهكذا . تتمثل مثبطات قشور مناسبة في مثبطات قشور أنيونية .anionic scale inhibitors تكون مثبطات القشور التوضيحية عبارة عن مواد حمضية acidic materials قوية Jie حمض فوسفونيك phosphonic acid حمض فوسفوريك phosphoric acid أو حمض الفوسفور «phosphorous acid إسترات الفوسفات esters 110801106 أحماض 0 الفوسفونات/الفوسفونيك (phosphonate/phosphonic acids العديد من أحماض أمينو بولي كريوكسيلية caminopoly carboxylic acids عامل خلابية «chelating agents ومثبطات بوليمرية polymeric inhibitors وأملاح منها. يتم تضمين مركبات فوسفونات عضوية corgano phosphonates مركبات فوسفات عضوية organo phosphates وإسترات فوسفات phosphate esters بالإضافة إلى أحماض مناظرة وأملاح منها. 5 تتكون مثبطات القشور من نوع حمض الفوسفونات/الفوسفونيك مفضلة في ضوء فاعليتها في التحكم في القشور عند تركيز منخفض نسييًا. تعتبر مثبطات القشور البوليمرية» مثل
مركبات البولي أكريلاميد 00170071801088 أملاح من بوليمر مشترك من أكريلاميدو- ميثيل برويان سلفونات/حمض أكريليك acrylamido-methyl propane «sulfonate/acrylic acid copolymer (AMPS/AA) أملاح من بوليمر مشترك معالج بالسلفونات csulfonated co-polymer (VS-Co) بوليمر مشترك من مالييك معالج بالفوسفينات phosphinated | maleic ~~ copolymer | (PHOS/MA) ملح صوديوم ua—afpolymaleic acid من بوليمر ثلاتني من حمض بولي مالييك sodium salt acrylamido-methyl propane sulfonate | أكربليك/أكريلاميدو -ميثيل برويان سلفونات متبطات قشور فعالة أيضًا. تكون أملاح الصوديوم cterpolymers (PMA/AMPS) مفضلة. Sodium salts
0 كما تعتبر العوامل الخلابية chelating agents مفيدة أيضًّاء خاصةٌ لمحاليل البراين» وتتضمن حمض داي إينيلين تراي أمين بنتا ميثيلين فوسفونيك diethylenetriaminepentamethylene phosphonic acid وحمض إيثيلين داي أمين تترا أسيتيك .ethylene diamine tetra acetic acid كما تتمثل عوامل إزالة قشور scale removal agents مفضلة كذلك في أحماض غير
5 عضوية وعضوية قوية مثل حمض هيدروكلوريك chydrochloric acid حمض أسيتيك acetic acid وحمض فورميك formic acid يمكن استخدام عوامل إزالة قشور كاوية لإزالة قشور السلفات Sarg أن تتضمن هيدروكسيد الصوديوم sodium hydroxide نواتج خلابية مثل حمض إيثيلين داي أمين تترا أسيتيك ethylene diamine tetra acetic cacid (EDTA) جليكوهيتونات cglucoheptonate واليوريا .urea
0 كما يمكن أن يكون عامل معالجة البثر عبارة عن أي من مركبات الفركتان fructans أو مشتقات الفركتان» مثل الإينولين inulin ومشتقات الإينولين» على النحو الذي تم الكشف عنه في منشور براءة الاختراع الأمريكية رقم 0325825/2009؛ الذي تم تضمينه هنا كمرجع. تتضمن أمثلة العوامل المزيلة للمستحلبات demulsifying agents المفيدة؛ ولكن لا
5 تقتصر على؛ بوليمرات تكثتف condensation polymers من أكاسيد الألكيلين alkylene oxides وجليكولات eglycols مثل أكسيد الإيثيلين ethylene oxide وبيوليمرات تكثشف
أكسيد propylene oxide condensation polymers (plug ll من داي - بروبيلين جليكول di-propylene glycol بالإضافة إلى تراي ميثيلول بروبان trimethylol ¢propane وراتنجات فينول فورمالتدهيد phenol ~~ formaldehyde resins بها اسستبدال بألكيل » مركبات بيس -فينيل (gla إيبوكسيد bis-phenyl diepoxides وإسترات esters 5 وداي إسترات diesters من المنتجات ثنائية المجموعة الوظيفية المذكورة. تتمثل عوامل مزيلة للرغوة غير أيونية non-ionic demulsifiers مفضلة بشكل خاص في راتتنجات فينول فورمالدهيد معالجة بالأكسي اتلكيل coxyalkylated phenol formaldehyde resins مركبات أمين ويولي أمين معالجة بالأكسي ألكيل م oxyalkylated amines polyamines مركبات بولي إيثر معالجة بداي -إيبوكسي وأكسي ألكيل di-epoxidized
coxyalkylated polyethers 0 وهكذا. تتضمن عوامل مزيلة للرغوة من نوع الزيت oil-in- demulsifiers ع1« في ماء بولي تراي إيثانول أمين ميثيل كلوريد رباعي | poly triethanolamine methyl chloride quaternary حمض ميلامين غرواني melamine colloid لنعه؛ بولي أكريلاميد معالج بأمينو ميقيل aminomethylated polyacrylamide وهكذا.
5 تتضمن مثبطات البارافين Paraffin inhibitors المفيدة في صورة عامل معالجة البثرء ولكن لا تقتصر على؛ بوليمرات إيثيلين cil uifethylene الفينيل ¢vinyl acetate الأكريلات 05 (مثل إسترات البولي أكريلات «lily polyacrylate esters الميتاكريلات methacrylate esters لكحولات دهنية «(fatty alcohols وإاسترات أوليفين/مالييك .olefin/maleic esters
0 تتضمن مثبطات التأكل التوضيحية المفيدة في ممارسة الاختراع ولكن لا تقتصر على مركبات (gla va) دهنية fatty imidazolines مركبات ألكيل بيريدين alkyl pyridines مركبات ألكيل بيريدين رباعية calkyl pyridine quaternaries مركبات أمين دهني رباعية fatty amine quaternaries وأملاح فوسفات phosphate salts لمركبات إيميدازولين دهنية fatty imidazolines
25 تتضمن المواد الكيميائية لمعالجة هيدرات الغاز Gas hydrate أو المثبطات المفيدة في ممارسة الاختراع الحالي ولكن لا تقتصر على بوليمرات وبوليمرات متجانسة وبوليمرات
مشتركة من قينيل بيروليدون pyrrolidone لرصزب قينيل كابرولاكتام vinyl caprolactam متبطات هيدرات أساسها الأمين amine based hydrate كتلك التي تم الكشضف عنها في منشور براءة الاختراع Sy) رقم 0223713/2006 و0325823/2009؛ وقد تم تضمينهما هنا كمرجع. تتضمن مركبات المعالجة بالأسفلتين التوضيحية ولكن لا تقتصر على بوليمرات متجانسة وبيوليمرات مشتركة من إستر دهني fatty ester (مثل إسترات دهنية fatty 5 لبوليمرات وبوليمرات مشتركة لحمض أكريليك وميثاكريليك acrylic and (methacrylic acid وسوربيتان مونو أوليات .sorbitan monooleate تتضمن عوامل التتبع المناسبة أصباغ J) أصباغ الفينوكسازون «phenoxazone dyes 0 الفلوريسين cfluroescein بيريدينيوم بيتايين «pyridinium ~~ betaines dyes أصباغ يتغير لونها بسبب all في قطبية Lucifer ~~ «Cascade Blue «Oregon Green «cud all cyellow أورامين 00 ¢Auramine تترا ميل رودامين «tetramethylrhodamine بيرانين 02/8:80106» مركبات سلفو رودامين sulforhodamines مركبات هيدروكسي كومارين thydroxycoumarins مركبات بيرين معالجة ببولي سلفونات | polysulfonated ¢pyrenes 5 مركبات سياتين coyanines مركبات هيدروكسيل أمين chydroxylamines صبغ أحمر متعادل» برتقالية ا لأكريدين ¢acridine orange أحماض (مثل حمض بيكريك picric acid وحمض ساليسيليك (salicylic acid أو أملاح منها؛ مركبات قابلة للتأين jonizable compounds (كتلك التي توفر أمونيوم ammonium بورون cboron كرومات «chromate وهكذاء أيونات) ؛ ومواد مشعة radioactive materials (مثل كريبتون-83 (krypton-85 0 ؛ نظائر؛ مواد مشفرة of Lita بيولوجبًا؛ أحياء مجهرية ¢émicroorganisms معادن؛ ومركبات ويوليمرات تخليقهية وطبيعية مرتفعة الوزن الجزيبئي (مثل أوليجو نوكليوتيدات coligonucleotides هيدروكربونات معالجة بالبرفلور perfluorinated hydrocarbons مثل برفلورو بيوتان butane 01100:0م برظورو Jie سايكلو بنتان perfluoro methyl cyclopentane ويرفلورو ميثيل سايكلو هكسان perfluoro methyl .(cyclohexane ~~ 25
يمكن أن يكون عامل التتبع tracer كذلك عبارة عن ناتج خلابي chelate مثل حمض إيثيلين داي أمين تترا أسيتيك أو ملح منه. تكشف براءة الاختراع الأمريكية رقم 9 التي تم تضمينها هنا كمرجع؛ عن نواتج خلابية فلزية metal chelates مقبولة مُشكلة بواسطة تفاعل حمض إيثيلين داي أمين تترا أسيتيك | ethylene diamine tetra acetic acid 5 به استبدال بأريل aryl وأيون فلزي يتم اختياره من رصاص dead كادميوم cadmium وزنك zine تتفاعل النواتج الخلابية المذكور مع عوامل مولدة للتفلور fluorogenic agents مثل فلورسكامين fluorescamine وه-فثالالدهيد -ه phthalaldehyde يتم بعد ذلك قياس الطيف بالفلورة للكشف عن الناتج الخلابي. يمكن أن يكون عامل الكسح من سلفيد الهيدروجين hydrogen sulfide scavenger 0 عبارة عن عامل مُوؤَكُسِد oxidant مثل بيروكسيد غير عضوي peroxide عتسمعتومن على سبيل المثال بيروكسيد الصوديوم sodium peroxide أو ثاني أكسيد الكلور «chlorine dioxide أو ألدهيد caldehyde على سبيل المثال به 1 إلى 10 ذرات كريون مثل فورمالد هيد formaldehyde أو جلوتارال هيد glutaraldehyde أو (ميث) Og <I (meth)acrolein أو عامل كسح أساسه (pal مثل ترايازين triazine أو هكسامين .hexamine 15 تتضمن عوامل تكوين الرضوة المناسبة؛ ولكن لا تقتصر على؛ تلك التي تكون مذبذبة؛ أنيونية أو كاتيونية. تتضمن عوامل الإرغاء الأنيونية anionic foaming agents المفضلة مركبات ألكيل Hi سلفات calkyl ether sulfates مركبات سلفات معالجة بأكسي Js coxyalkylated sulfates كحول سلفات معالجة بألكوكسي alkoxylated alcohol csulfates 0 إسترات الفوسفات phosphate esters مركبات ألكيل إيقر فوسفات alkyl cether phosphates إسترات كحول فوسفات معالجة بألكوكسي alkoxylated alcohol cphosphate esters مركبات ألكيل سلفات alkyl sulfates بالإضافة إلى مركبات ألفا أوليفين سلفونات olefin sulfonates عطائله. تتمثل تلك التي يتم تضميتها في صورة مواد خافضة للتوتر السطحي مذبيذية amphoteric surfactants في جليسينات cglycinates 5 مركبات أسيتات مزدوجة camphoacetates بروبيونات 01001002189 مركبات بيتايين betaines وخلائط منها.
تتضمن مواد خافضة للتوتر السطحي توضيحية مواد خافضة للتوتر السطحي كاتيونية؛ مذبذبة؛ أنيونية وغير أيونية. تتمثل تلك التي يتم تضمينها في صورة مواد خافضة للتوتر السطحي كاتيونية cationic surfactants في تلك التي تحتوي على شطر أمونيوم رباعي quaternary ammonium moiety (مثل أمين خطي = linear quaternary amine
أمين بنزيل رياعي benzyl quaternary amine هاليد أمونيوم رباعي quaternary (ammonium halide ؛» شطر سلفونيوم = quaternary sulfonium moiety أو شطر فوسفونيوم رباعي quaternary phosphonium moiety أو خلائط منها. تتضمن مواد خافضة للتوتر السطحي مناسبة تحتوي على مجموعة رباعية هاليد أمونيوم رباعي quaternary ammonium halide أو أمين = «quaternary ~~ amine مقل كلوريد أمونيوم رباعي quaternary ammonium chloride أو بروميد أمونيوم رباعي ammonium bromide «بتمصعندسو. تتمثل تلك التي يتم تضمينها في صورة مواد خافضة للتوتر السطحي مذبذبة في جليسينات؛ مركبات أسيتات مزدوجة؛ بروبيونات؛ مركبات بيتايين وخلائط منها. يمكن أن يكون للمادة الخافضة للتوتر السطحي الكاتيونية أو المذبذبة جزءٍ ذيلي غير آلف للماء (الذي يمكن أن يكون مشبع أو غير مشبع) مثل 5 طول سلسلة كريونية بها ما يتراوح من 12 إلى 18 ذرة كربون. علاوة على ذلك يمكن الحصول على الطرف الذيلي غير الآلف للماء من زيت طبيعي يتم الحصول عليها من النباتات كذلك الذي يتم الحصول عليه من واحد أو أكثر من زيت جوز الهند؛ زيت بذرة اللف وزبت النخيل. تتضمن المواد الخافضة للتوتر السطحي المفضلة NN oN تراي ميثيل-1-أوكتا ديك أمونيوم كلوريد 17 بلمتتملطء «NNN trimethyl-1-octadecammonium لا 11 تراي ميثيل-1-هكسا ديك أمونيوم كلوريد N,N,N trimethyl-1-hexadecammonium N 17 «Nj tchloride تراي ميتيل-1-صويا أمونيوم كلوريد N,N,N trimethyl-1- csoyaammonium chloride وخلائط منها. تتمثل مواد خافضة للتوتر السطحي Ai gil مناسبة في مركبات سلفونات (مثل صوديوم زيلين سلفونات sodium xylene sulfonate 5 وصوديوم نفثالين سلفونات ¢(sodium naphthalene sulfonate مركبات فوسفوناتء؛ مركبات إيثوكسي سلفات ethoxysulfates وخلائط منها.
تتضمن عوامل كسح الأكسجين scavengers التوضيحية مركبات ترايازين 1821065» مركبات ماليميد ¢maleimides مركبات فورمالدهيد formaldehydes مركبات أمين 8ه مركبات كريوكساميد ccarboxamides مركبات ألكيل كريوكسيل-أزو calkylcarboxyl-azo compounds مركبات كيومين - بيروكسيد cumine-peroxide ccompounds 5 مورفولينو morpholino ومشتقات أمينى camino derivatives مورفولين morpholine ومشتقات ببرازين «piperazine أكاسيد الأمين camine oxides مركبات
ألكانول أمين 5 )؛ مركبات بولي أمين polyamines أليفاتية وأروماتية. تعمل المادة الرابطة؛ التي يتم إليها إضافة المادة المركبة؛ dag عام على تثبيت عامل معالجة A) وأية عوامل إضافة مطلوية Lae أثناء الانضغاط. يمكن أن تكون المواد 0 الرابطة المناسبة عبارة عن مادة رابطة عضوية أو مادة رابطة غير عضوية. تتمثل المواد الرابطة العضوية النمطية في تلك التي يتم اختيارها من راتتنجات ريزول resole أو نوفولاك novolac مثل راتتنجات ريزول أو نوفولاك فينولية؛ راتتجات نوفولاك معدلة بإيبوكسي cepoxy-modified novolac resins راتنجات إيبوكسي epoxy resins راتنجات بولي يوريثان polyurethane resins ريزولات فينولية معدلة بمادة قلوية قابلة لمعالجة بإستر cester راتتنجات ميلامين melamine resins راتتنجات يوريا -الدهيد curea-aldehyde resins راتتجات يوريا-فينول -الدهيد curea-phenol-aldehyde resins مركبات فيوران furans أنواع مطاط تخليقي «synthetic rubbers مركبات سيلان silanes مركبات سيلوكسان 1100068» مركبات بولي أيزو سيانات ¢polyisocyanates مركبات بولي إيبوكسي 0017000758 مركبات بولي ميثيل ميثاكريلات cpolymethylmethacrylates 0 مركبات ميثيل سليولوز cmethyl celluloses مركبات بولي ستيرين داي did بنزين polystyrene divinylbenzenes متشابك مرتبط (LLG ومواد plastics Ail من البوليمرات المذكورة مثل مركبات بولي إستر 00110808 مركبات بولي أميد polyamides مركبات بولي إيميد 0011001088 مركبات بولي إيثيلين ¢polyethylenes مركبات بولي بروبيلين cpolypropylenes مركبات بولي ستيرين cpolystyrenes 5 مركبات بولي أوليفين (polyolefins كحولات بولي قينيل polyvinyl calcohols أسيتات بولي قينيل 00177107140618:86؛» مركبات بولي أميد معدلة بسيليل crosslinking | ل001560:-1رازه» وعلى نحو اختياري؛ عامل ربط تشابكي polyamides
1. تتضمن مواد رابطة غير عضوية inorganic binders نمطية مركبات سيليكات
silicates على سبيل المثال؛ صوديوم سيليكات sodium silicate مركبات ألومينو
سيليكات caluminosilicates مركبات فوسفات»؛ على سبيل (Jad زجاج بولي فوسفات polyphosphate glass 5 مركبات بورات borates أو خلائط منهاء على سبيل المثقالء
سيليكات وفوسفات.
تتراوح كمية المادة الرابطة التي تتم إضافتها إلى المادة المركبة لتكوين الكرية
المضغوطة بشكل نمطي من حوالي 0.5 إلى حوالي 50 يفضل من حوالي 1 إلى حوالي
5 على أساس الوزن الإجمالي للمادة الرابطة sally المركبة؛ قبل الانضغاط.
0 قبل تشكيلهاء يمكن مزج عامل ثقل مع المادة المركبة والمادة الرابطة لجعل A المشكلة ذات ثقل نوعي أعلى. عندما يكون موجود؛ تكون كمية عامل الثقل التي تتم إضافتها إلى المادة المركبة عبارة عن الكمية اللازمة لضبط الثقل النوعي للدقائق المشكلة LG, لمتطلبات البثر المعالجة. تتضمن عوامل الثقل المناسبة (dee) زجاج؛ هيماتيت chematite سيليكاء (Jay ألومينو سيليكات lag caluminosilicate = لفلز قلوي alkali
metal salt 5 أو تراي منجنيز تترا أكسيد .trimanganese tetraoxide
يمكن إنتاج الدقائق المُشكلة بواسطة إجراءات معروفة في المجال. على نحو نمطي يتم
تشكيل الدقائق المُشكلة بواسطة مزج مادة معالجة البثر المركبة؛ وعلى نحو اختياري؛ عامل تقل cweighting agent مع مادة رابطة ومن ثم ضغط الخليط في قالب ذو شكل مطلوب أو بثق الخليط بشكله المطلوب.
0 يتمثل مثال على عملية لتحضير دقائق مشكلة في مزج المادة المركبة؛ المحضرة وفقًا للإرشادات المذكورة في براءة الاختراع الأمريكية رقم 7,493,955 أو 7,494,711 مع مادة رابطة عضوية ومن ثم ضغط الخلطي عند درجة حرارة تتراوح من حوالي 20 درجة مئوية إلى حوالي 50 درجة Logie عند ضغط يتراوح من 34.4-0.3 ميجاباسكال ( 50 إلى حوالي 5000 رطل لكل بوصة مربعة). يمكن بعد ذلك ترشيح الدقائق الصلبة
5 للحصول على الشكل والحجم المطلويين. في تجسيد آخر مفضل؛ يتم إنتاج المواد
المركبة المُشكلة بواسطة البشق المستمر عند درجة حرارة تتراوح من حوالي 400 درجة
مئوية إلى حوالي و800 درجة مئوية.
يمكن Lia تغليف الدقائق المُشكلة براتنج؛ مادة لدائنية أو مادة مائعة للتسرب مقاومة
للهيدروكريونات hydrocarbons المنتجة في البثر. تتضمن الراتتنجات المناسبة راتنجات مثل راتتنجات فينول فورمالدهيد phenol formaldehyde resins راتتنجات ميلامين
«urethane resins عصنصماعص راتتجات يوريقثان formaldehyde resins فورمالدهيد
راتنجات إيبوكسي cepoxy resins مركبات بولي أميد وعونسد:راهم» Jia النيلون cnylon
بولي إيثيلين ¢polyethylene بولي ستيرين cpolystyrene راتنجات الفيوران furan resins
أو توليفة منها.
0 تعمل طبقة التغليف على تقوية الكرية المضغوطة؛ حماية الكرية من الظروف البيئية القاسية؛ حماية الكرية من التمزق عند إنزالها في البئر ولإطالة زمن إطلاق عامل معالجة البثر من الكرية. يمكن وضع طبقة التغليف على الكرية بواسطة خلط الكرية والمادة المغلفة في وعاء عند درجات حرارة مرتفعة؛ نمطيًا من حوالي 3.33 درجة مئوية )200( إلى حوالي 176.67 درجة مئوية (350)؛ يفضل حوالي 121.11مئوية (250 درجة
5 فهرنهايت).
يمكن Lind إضافة عامل لصق؛ مثل مادة لاصقة راتنجية أو راتنج إكساب لزوجة؛ إلى الوعاء أثناء الخلط. يمكن استخدام عامل اللصق للمساعدة على التصاق التغليف على الكرية المضغوطة. على نحو بديل؛ كما يمكن وضع طبقة التغليف برش مادة مغلفة أساسها مذيب على الكرية المضغوطة ومن ثم يتم تجفيفها لإزالة المذيب.
0 يقل امتزاز عامل معالجة Hall على المادة الممتزة من (أو يتخلص من) كمية عامل dalla البثر المطلوب وجودها في المحلول. بما أنه يتم امتزاز عامل معالجة all على الركيزة» فإنه يمكن إطلاق كمية صغيرة من عامل معالجة البثر في الوسط المائي.
في تجسيد آخرء؛ يمكن إعادة تنشيط أكسيد الفلز المسامي المكلسن للمادة المركبة أو إعادة تعبئته بعامل dallas البئر بعد استنفاد جزءِ على الأقل من عامل معالجة البئر. يتم
5 الكشف عن هذه العمليات في براءة الاختراع الأمريكية رقم 7,686,081 ومنشور براءة الاختراع الأمريكية رقم 0175875/2010؛ اللذين تم تضمينهما هنا كمرجع.
في هذا الإجراء» يمكن حقن شحنة مبدئية من المادة المركبة في حفرة البثر بطريقة طريقة؛ إما للتصديع أو للحشو بالحصى. تتضمن الطرق التقليدية المذكورة المعالجة بشاحنة؛ الحقن المستمر؛ أو الضخ عالي الضغط على سبيل المثال. تشتمل مصفوفة أسفل البثر المُشكلة في التكوين بعد الشحنة المبدئية على عامل معالجة A الموجود على مادة ممتزة غير قابلة للذويان في الماء كجزء من مصفوفة الرمل sand matrix يمكن حقن كميات إضافية من عامل معالجة بثر يحتوي على مائع في التكوين في أي وقت بعد استنفاد الشحنة المبدئية من عامل معالجة البئر الموجود في المادة المركبة بشكل جزئي على الأقل. (Liha يتم إدخال عامل معالجة بثر الإضافي عند استنفاد عامل معالجة البئر الذي يتم امتزازه على المادة الممتزة أو في الأحياز الخلالية للمادة 0 المركبة إلى حدٍ كبير وعندما يصبح مستوى أداء عامل معالجة البثئر في المادة المركبة غير مقبول. يمكن أن يتم حقن كمية إضافية من عامل معالجة ll بنفس الطريقة التي تم بواسطتها شحن المادة المركبة المبدئية في حفرة البثرء ويمكن أن يتم بأي طريقة تقليدية لحقن الموائع في حفرة البثر الخاصة ببثر نفط أو غازء على النحو المذكور أعلاه. سيشتمل 5 المائع الذي يتم حقنه نمطيًا على عامل معالجة dade) ll معالجة البئر) المطلوب في محلول يشتمل أيضًا على مذيب. ستتراوح الكميات النسبية من المذيب وعامل المعالجة للمحلول المراد حقنه في حفرة البئر بطبيعة الحالي play على العامل والمذيب المتضمن؛ ولكن بصورة نمطية ستكون بنسبة مذيب إلى عامل معالجة تقع في نطاق يتراوح من حوالي 10: 90 إلى حوالي 95: 5؛ بالوزن. يكون المذيب في أحد التجسيدات عبارة عن 0 زبلين xylene تولوين ctoluene أو ناتج تقطير عطري aromatic distillate ثقيل أو خليط منها. عند استخدام خليط من كل من الزبلين؛ التولوين وناتج التقطير العطري (Jl يمكن أن تتفاوت الكميات النسبية من كل مكون cud a ولكن ستكون بصورة نمطية بنسب وزن متغيرة (زبلين: تولوين: ناتج تقطير عطري (Jf مثل 10: 70: 20 20: 70: 10< 70: 20: 10 أو 0 10: 2-70« تجسيد آخرء يمكن أن يكون 5 المذيب عبارة عن ماء (بالنسبة لعوامل معالجة بئر قابلة للذويان في الماء).
بعد إجراء خطوة (dal) يتم ضغط حفرة البثر لفترة وفي ظل ظروف كافية لإعادة تنشيط مصفوفة أسفل downhole matrix ull في التكوين. تتم الإشارة dag عام إلى الضغط المذكور لمادة في حفر بثر وتكوين صدع ب "الكبس". يمكن أن تتم sale) تنشيط عامل المعالجة أسفل ll من خلال عملية كبس طالما أن نشاط العامل الموجود في المصفوفة الموجودة في مكانها يزيد بالنسبة لنشاط عامل المعالجة الخاص بالمصفوفة مباشرةً قبل حقن المحلول. يمكن أن يتم تحديد ما إذا زاد نشاط عامل المعالجة بالنسبة لنشاط العامل المذكور مباشرةً قبل حقن المحلول وإكمال الكبس من خلال تحليل مادة متبقية تقليدي ومقارنته بقبل وبعد الكبس؛ وتحليل تقليدي للمتغيرات المادية oll على
سبيل Jal معدل إنتاج البثر وضغط البئر.
0 سيكون الضغط الذي يتم عنده ضغط حفرة البئر في عملية الكبس بصورة نمطية عبارة عن ضغط أقل من ضغط تكوين الصدوع؛ وحسب الاقتضاء؛ أقل من الضغط الذي قد يتسبب في تكسر حشوة الحصى. في أحد تجسيدات الاختراع؛ يقع الضغط في نطاق يتراوح من حوالي 3.45 (500) إلى حوالي 103.42 (15000 رطل لكل بوصة مربعة مطلق). ستتفاوت مدة تسليط ظرف الضغط على البثرء بناءً على سهولة التصديع؛ ولكن
5 ستتراوح نمطيًا من حوالي 2 إلى 10 ساعات.
تعتبر الأمثلة التالية توضيحية لبعض تجسيدات الاختراع الحالي. ستتضح تجسيدات أخرى تقع ضمن مجال عناصر الحماية الواردة هنا لصاحب المهارة في المجال عند أخذ الوصف المذكور هنا في الاعتبار. من المقرر اعتبار أن الوصف؛ مع AB) توضيحي فحسب؛ مع تحديد مجال وفحوى الاختراع بواسطة عناصر الحماية التالية. 0 الأمثلة
تم التعبير عن جميع النسب المئوية المذكورة في الأمظة في صورة وحدات بالوزن باستثناء ما إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلك.
JUS 1. وفقًا للإجراء المذكور في براءة الاختراع الأمريكية رقم 4,013,587 تم تحضير كربات الألومينا alumina spheres بواسطة تحليل أالكوكسيد ا لألومنيوم
aluminum alkoxide 5 بالماء. تم بعد ذلك تجفيف الكريات الناتجة لإزالة الماء. تم بعد
ذلك تشتيت الألومنيوم المجفف في زيت عند حوالي 90 درجة مئوية. تم تكوين جسيمات هلامية. تم استخلاص الجسيمات الكروية غير القابلة للذوبان في الماء التي بها محتوى من الألومينا أكبر من 795 في صورة العينة م. احتوت خززات الألومينا الكروية على بيوميت ألومينا bohemite alumina (غير مكلسنة) بقطر يبلغ 1 مم؛ حجم مسامي يبلغ 5 سم مكعب/جم ومساحة سطح تبلغ 216 متر 2/جم. تمت كلسنة جزءٍ من العينة A عند 1200 درجة مثوية لمدة ساعتين لجعل الخرزات الكروية التي لها قطر يبلغ 1 مم (العينة (B تتألف من ألفا/دلتا ثيتا ألومينا وتكون بحجم مسامي يبلغ 0.08 سم مكعب/جم وسماحة سطح تبلغ 3 متر 2/جم. 0 تمت كلسنة جزءِ من العينة A عند 1400 درجة مثوية لمدة ساعتين لجعل الخرزات الكروية التي لها قطر يبلغ 1 مم (العينة ©) تتألف من ألفا ألومينا وتكون بحجم مسامي يبلغ 0.03 سم مكعب/جم ومساحة سطح تبلغ 4 متر 2/جم. المثال 2. تمت إضافة كل من العينة (A العينة B والعينة © بحمولات بنسبة Asie بالوزن مختلفة إلى مادة حشو دعمية خزفية خفيفة الوزن تجارية؛ متاحة تجاريًا في صورة ®CARBO LITE 5 من «Carbo Ceramics Inc. of Dallas, Texas وتم تحديد السحق وفقًا للمنظمة الدولية للمعايير | International Organization for Standardization 13503-2 ((150: قياس خصائص مواد الحشو الدعمي Proppants المستخدمة في عمليات التصديع الهيدروليكي والحشو بالحصى. تم عرض النتاج في الجدول 1 أدناه حيث تتمثل عينة المقارنة في تراب دياتومي بحجم جسيمي يبلغ 50/10 مش (سيليت إم بي-79 :(MP-79 EEF العينة ١ A العينة 3 | العينة ع مقارن me] et] SE التركيز ١ 7 السحق | 7 السحق | 7 السحق ١ 7 السحق رطل لكل
— 7 3 — بوصة مربعة غير صفر 72 0.68 0.36 0.2 موجود غير a 4 0.3 0.4 0.4 موجود © 0 نح ااا صفر صفر J 12.32 12.32 12.32 موجود غير صفر 72 17.38 11.25 12.20 موجود
EEEFEE موجود اع اع ام موجود
لم ل أ ل ل I Jas النتائج على أن العينة A غير الكلسنة لها مقاومة مشابهة للتراب الدياتومي الخاص بعينة المقارنة؛ بينما يكون للعينة 3 والعينة © المقاومة الخاصة بمادة الحشو الدعمية الخزفية ceramic proppant التجارية حيث بعد إضافة 710 بالوزن من العينة 8 أو العينة © لم تتغير مقاومة السحق الخاصة بخلائط جسيم الحشو الدعمي؛ حتى عند
إجهاد يبلغ 68.9 ميجاباسكال ( 10000 رطل لكل بوصة مريعة). المثال 3. تم امتزاز مشبط القشور المتمثل في حمض أمينو تراي (ميثيلين فوسفونيك) camino tri(methylene phosphonic acid) (ATMP) المتوفر تجاريًا في صورة Dequest 2000 من ThermPhos International BV على كل من العينة (A العينة B والعينة © للحصول على العينات إف بي جي 90706-4- <FBG-90706-4 « FBG و 0 90706-4- 786ج على التوالي. تم تحضير العينات المذكورة بواسطة القيام Vf بامتزاز الماء على العينات لتحديد كمية الماء التي يمكن امتزازها. تمت إضافة الماء إلى العينة حتى أصبحت العينة رطبة. تمت ملاحظة أن العينة A قامت بامتزاز 0.698 جم من 120]/جم من العينة؛ قامت العينة 33 بامتزاز 0.362 جم من 1120/جم من العينة؛ وقامت العينة © بامتزاز 0.415 جم من 1120/جم من العينة. بعد ذلك تمت إضافة Dequest 2000 5 إلى كل عينة. بسبب الامتزاز المنخفض مقارنة بالتراب الدياتومي»؛ تم إجراء عمليتي إضافة لتحضير العينات. في الإضافة الأولى للعينة A يمكن إضافة 2 جم فقط من 2000 ..088و006/جم من العينة A في الإضافة الثانية» يمكن إضافة 5 جم من 2000 ..0800882/جم من العينة LA ينتج عن ذلك منتج يحتوي على حوالي 2 من المحتوى الفعال. تمت تهيثة الطريقة المستخدمة لتحضير المنتج الذي أساسه 0 تراب دياتومي المذكورة في براءة الاختراع الأمريكية رقم 7,493,955 لعينات الألومينا المذكورة. بالنسبة للعينة «B يمكن إضافة 0.31 جم فقط من 2000 06008864/جم من
العينة 33 يليه 0.13 جم من 2000 2:ع0600/جم من العينة 5 في الإضافة الثانية. ينتج عن ذلك منتج يحتوي على حوالي 718 من المحتوى الفعال. بالنسبة للعينة «C يمكن إضافة 0.23 جم فقط من 2000 060086582/جم من العينة © يليه 0.08 جم من Dequest 0 /|بجم من العينة © في الإضافة الثانية. ينتج عن ذلك منتج يحتوي على حوالي 213.5 من المحتوى الفعال. تم توضيح خصائص كل من هذه العينات في الجدول 2 أدناه. الجدول 2 -FBG |- 6 - المنتج 906047— | -906047FBG | 906047- 84 ب z4 Coss ves wes [ed , 7 بالوزن Be or Cw wl w]e] we el LD ] 2.16 1.65 1.76 الهيدروجيني الملاط المثال 4. تم تحديد خصائص التصفية التتابعية لمواد المركب الصلبة الواردة في المثال 3 بواسطة حشو رمل Ottawa بحجم جسيمي يبلغ 40/20 مش day Sey صلب (72 0 بالوزن من الرمل) في عمود من الفولاذ المقاوم للصداً بطول 35 سم (قطر داخلي - 1.08 سم). يبلغ الحجم المسامي حوالي 12 ملليلقر. تمت تصفية العمود Lali باستخدام براين تخليقي synthetic brine )0.025 مول/لتر من «CaCl2 0.015 مول/لتر من NaHCO3 1 مول/لتر من؛ NaCl تم رشه ب 7100 من (CO2 عند 60 درجة مئوية بمعدل تدفق يبلغ 120 ملليلتر/الساعة. كان البراين التخليقي مشبع
بالكالسيت calcite ليحاكي البراين الكامن في التكوين. تم تجميع محلول المادة المتدفقة وتحليله لتحديد تركيز الفوسفور Cay للحصول على منحنى إطلاق المثبط. تم عرض sll في الشكلين 1أ و1[ب. يبلغ sal تركيز فعال لتثبيط القضور 0.1 ea في المليون.
المثال 5. تم تحضير خمس عينات ألومينا تتم الإشارة إليها ب 23 23« 23ج؛ 23د و23ه. كانت 23-أ مماثلة للعينة A (خرزة ألومينا bead ممنصسساة بحجم 1 «as غير مكلنسة)؛ كانت 23-ب مماثلة للعينة B (خرزة ألومينا بحجم 1 مم مكلنسة عند 1200 درجة مئوية لمدة ساعتين) وكانت 23-ج مماثلة للعينة © (خرزة ألومينات بحجم 1 مم مكلنسة عند 1400 درجة مئوية لمدة ساعتين). تم تحضير العينات 23د و123ه
0 باستخدام نفس بروتوكولات العينة B والعينة ©؛ على التوالي؛ باستثناء ضبط قطر الخرزات الكروية عند 0.8 مم. تم تسخين كل من 23 23« 223 23د و23ه إلى 2 درجة مئوية ( 225 درجة فهرنهايت) وتم تبريدها إلى درجة حرارة الغرفة في مجفف قبل إضافة محلول حمض أمينو تراي (ميثيلين فوسفونيك). تم تحضير 755 بالوززن من محلول حمض أمينو تراي (ميثيلين فوسفونيك). تم إجراء ثلاث عمليات 5 إضافة لكل عينة وتم توضيح الكمية التي تمكنت من امتزازها في الجدول 3 أدناه. الجدول 3 #حمض : جممن TOTTI (يثلين ألومينا ا الإضافة | الإضافة | الإضافة الألومينا : فوسفونيك) الأولى الثانية الثالثة بالوزن للعينة
تعتبر النتائج الموضحة في الجدول 3 على العكس من 722.1 للعينة A 718.1 للعينة
8 للعينة .C المقال 6. تم إجراء التصغفية التتابعية للعينات22ب»؛ 23ج؛ 23« 23ه dey المقارنة الواردة في المثال 2 على pall المذكور أعلاه بواسطة الطريقة الواردة في المثال 4 باستخدام 72 من الجسيمات بالوزن من الرمل الموجود في العمود. يتم عرض النتائج في الشكل 2. تكون النتائج مماثلة لتلك الموضحة في الشكل 1أ و1ب. بما أنه يوجد اهتمام تجاري باستخدام نسبة مئوية أعلى من الجسيمات في حشوة من مادة الحشوة الدعمي؛ فقد تم إجراء دراسات التصفية التتابعية على العينات بنسبة 750 من الجسيمات الموجودة في حشوة الرمل وتم عرض النتائج في الشكل 3. يعرض الشكل 3 إطلاق إبطاء وفترة تثبيط
0 فعال أطول. المثال 7. تم تحضير aul عينات ذات حجمين مختلفين (قطر يبلغ 0.8 مم و1.0 مم قبل الكلسنة) Lag للإجراء المذكور في المثال 1. تتم الإشارة إلى العينات الأريع ب سي أو 10118 CO )0.8 مم) 10118 CO (1مم)ء 0010524 )0.8 مم) و 10593 )1 مم). يكون للعينة 10118 «CO بعد الكلسنة؛ حجم يبلغ 25 مش )0.71 مم) 5 ومساحة سطح تبلغ 1 متر 2/جم؛ يكون للعينة 10118 00؛ بعد الكلسنة؛ حجم يبلغ مش )0.59 مم) ومساحة سطح تبلغ 1 متر 2/جم. يكون للعينة 10524 00؛ بعد الكلسنة؛ حجم يبلغ 30 مش )0.59 مم) ومساحة سطح تبلغ 5.6 متر 2/جم؛ يكون للعينة «CO 10593 بعد الكلسنة؛ حجم يبلغ 20 مش (0.84 مم) ومساحة سطح تبلغ 7.3 متر 2/جم. تم إجراء تحليل السحق على كل من العينات بالإضافة إلى «®ECONOPROP 0 مادة حشو دعمي تجارية متوفرة من .Carbo Ceramics Inc علاوة على ذلك؛ تم أيضًا تحضير عينتين آخرتين تتم الإشارة إليها ب ايه بي ايه 3/1.0سي 3ه بحجم 25 مش (مساحة سطح تبلغ 3.1 متر 2/جم) و APA0.8/3C12852 بحجم 30 مش. يتم أيضًا عرض بيانات السحق لهاتين العينتين في الجدول 4. تم إنتاج بيانات السحق لكل عينة باستخدام طريقة السقوط الجاف
pluviation method لتحميل مادة الحشو الدعمي في خلية سحق cell API طقنت. يتم عرض النتائج في الجدول 4 أدناه. الجدول 4 = 34.4 41.3 55.15 68.9 ميجاباسكال (ميجاباسكال | ميجاباسكال | ميجاباسكال 0 رطل (6000 dh, )8000 رطل (10000 رطل بوصة بوصة day لكل بوصة (dm مريعة) مربعة) مربعة) CO010118 0.5 1.9 8.4 بلغ 25 مش و0.8 مم (مساحة السطح: 1 متر /جم) CO010118 5.2 5.9 11.8 18.9 بلغ 30 مش و1.0 مم (مساحة السطح: < 1 متر/جم) C010524 12.1 24.6 37.6 بلغ 30 مش و0.8 مم
(مساحة السطح: (an)? sie 5.6 C010593 26.60 36.5 .49 61.4 بلغ 20 مش و1.0 مم (مساحة السطح: 7.3 5 إجم) EconoProp غير موجود أغير موجود 21.5 24.9 بلغ 25 مش EconoProp 11.1 .12 15.0 20.6 بلغ 30 مش APA 1 0/3 .1 .2 17.5 C12853 بلغ 25 مش (مساحة السطح: 1 متر إجم) APA 0.8/3 0.7 1.5 4.4 11.6 128520 بحجم جسيمي يبلغ 30 (مساحة السطح: 1 متر إجم)
— 4 4 — EconoProp غير موجود yi موجود 21.4 26.0 بلغ 25 مش EconoProp 4.9 5.3 10.1 14.7 بلغ 30 مش JU) 8. تم امتزاز مشبط القشور المتمثل في حمض أمينو تراي (ميثيلين فوسفونيك)؛ المتوفر تجاربًا في صورة 2000 Dequest من ThermPhos International BV على العينات الأريع الواردة في المثال 7 وتتم الإشارة إلى المواد الناتجة ب TFBG-100824 ؛ 30-4تاب» zFBG-100824 و 100824 - FBG , على التوالي ٠ تم توضيح J 5 لإجراء الخاص بتحضير هذه العينات أعلاه في المقال 3. تم توضيح خصائص كل من هذه العينات في الجدول 5 أدناه. الجدول 5 dual 7 الدقائق المسحوقة 34.4 41.3 55.15 68.9 ميجابإسكال (ميجاباسكال أميجابإسكال أميجاباسكال 6000 رطل (8000 Jay (10000 رطل 5000 (6000 رطف (8000 رد ([10000 ل i بوصة بوصة ً! بوصة CE بعة) بعة) C010118 0.5 1.9 8.4 بلغ 25 مش 0.84 مم (مساحة السطح: 1 متر (pf
C010118 .5 5.9 11.8 18.9 بلغ 30 مش و1.0 مم (مساحة السطح: < 1 متر/جم) C010524 12.1 24.6 37.6 بلغ 30 مش 3 0.8 مم (مساحة السطح: 6 متر إجم) C010593 26.60 36.5 .49 61.4 بلغ 20 مش و1.0 مم (مساحة السطح: 7.3 5 إجم) EconoProp ع موجود ع موجود 5 21 24.9 بلغ 25 مش EeonoProp ]11.1 .12 15.0 20.6 بلغ 30 مش APA 1.0/3 1.9 .2 117.5 C12853
بلغ 25 مش (مساحة السطح: 1 متر إجم) APA 0.8/3 ]0.7 1.5 4.4 11.6 18520 بحجم جسيمي يبلغ 30 (مساحة السطح: 1 متر إجم) EconoProp غير موجود أغير موجود 21.4 26.0 EconoProp 4.9 5.3 10.1 14.7 بلغ 30 مش المثال 9. تم إجراء التصفية التتابعي لكل من العينات الواردة في المثال 8 Lady للإجراء المذكور في الأمثظة 4 و6 باستخدام 750 من الجسيمات بالوزن من الرمل الموجود في العمود. تم عرض النتائج في الشكل 4ا والشكل 4ب وتمت مقارنتها بالنتائج الخاصة ب 2 من حمولة المادة المركبة الموضحة في براءة الاختراع الأمريكية رقم 7,493,955. تعتبر النتائج مماثل لتلك الخاصة بالمثال 6 وتعرض أنه يمكن ضبط كمية المادة المركبة باستخدام كمية من مادة الحشو الدعمي بناءً على كمية الماء المنتجة من sll ومدة الحماية المطلوبة. على النحو الموضح؛ يمكن استخدام 72 من الجسيمات الموجودة في الرمل و750 من الجسيمات الموجودة في الرمل لنفس الغرض. المثال 10. تمت إضافة حوالي 800 جم من المادة الممتزة المتمثلة في التراب الدياتومي 0 بحجم جسيمي يبلغ 50/10 (سيليت (MP-79 في وعاء خلط. تم إلحاق نصل خلاط ذو أرياش وتمت إضافة فوسفات عضوي سائل )2000 (Solutia Dequest إلى وعاء الخلط
بمعدل يتم بواسطته امتزاز السائل بسهولة؛ ولم يتوحل السائل. بعد إضافة كل كمية السائل؛ استمر الخلط حتى تم إنتاج مزيج متجانس. تم بعد ذلك تجفيف المزيج عند 32 درجة gia ( 225 درجة فهرنهايت) حتى أصبحت نسبة الرطوبة بالمنتج الناتج أقل من 723. وبالتالي احتوت المادة المركبة التي تم تحضيرها على 7225 بالوزن من مثبط قشور من فوسفات عضوي. إلى المادة المركبة تم بعد ذلك إضافة مادة رابطة من راتنج الإيبوكسي cepoxy resin (A) راتنج فينولي phenolic resin (B) وكحول بولي polyvinyl alcohol )© Jud احتوى الخليط على حوالي 750 بالوزن من الراتنج. تم بعد ذلك ضغط الخليط في ظل ضغط يبلغ 1.72 ميجاباسكال ( 250 رطل لكل بوصة مريعة) لمدة حوالي دقيقة واحدة في قالب لجعل الكرية الأسطوانية تشبه قرص لعبة 0 الهوكي بحيث يكون له قطر يبلغ حوالي 2.54 سم ( 1 بوصة) وسمك يبلغ حوالي 7 سم ( 0.5 بوصة الجعل القرص (B) «(A) و(©) مناظر لمادة راتنج الإيبوكس الرابطة»؛ sale الراتنج الفينولي الرابطة ومادة كحول القينيل الرابطة . polyvinyl alcohol cbinder على التوالي. تم الحصول على القرص (D) بواسطة تغليف القرص (C) براتنج
الإييوكسي بواسطة الرش والتجفيف. 5 المثال 11. تم بعد ذلك تحديد خصائص التصفية التتابعية للقرص © والقرص D بواسطة حشو حوالي 0 جرام من رمل تكسير أبيض 8 حجم يبلغ 40/20 و3 قطع من الأقراص في عمود من الفولاذ المقاوم للصداً طوله 30 سم (قطر داخلي - 8 سم). يبلغ الحجم المسامي للعمود حوالي 80 ملليلتر. تمت تصفية العمود تتابعيًا باستخدام براين تخليقي )0.025 مول/لتر من 8012©؛ 0.015 مول/لتر من 10116203 0 1 مول/لتر من؛ «NaCl تم رشه ب 7100 من (CO2 عند 60 درجة مئوية بمعدل تدفق aL 270 مليلتر/الساعة. تم تجميع محلول المادة المتدفقة وتحليله لتحديد تركيز الفوسفور phosphorus والكالسيوم calcium للحصول على منحنى تدفق رجعي chy tall معروض في الشكل 5. على النحو الموضح في الشكل 5؛ ينخفض تركيز الفسفور في المادة المتدفقة تدريجيًا عند ضخ البراين التخليقي في العمود. يعد تدفق رجعي بحجم 5 مسامي يبلغ 1200؛ ظل تركيز الفسفور في المادة المتدفقة عند حوالي 0.4 جزءِ في
المليون. لم يتم اكتشاف أي فرق كبير بين المنحنيات الرجعية للفسفور للقرص (C) والقرص (0). تعرض البيانات أن الأقراص تتدفق بسهول لفترة خلال أنابيب الإنتاج. المقال 12. تم خلط القرص (A) والقرص (B) مع 500 ملليلتقر من الماء. بعد 30 دقيقة؛ تمت إزالة المادة الطافية وتم قياس تركيز الفسقور concentration of phosphorus في المادة الطافية supernatant بواسطة (أى سي بي (ICP مقياس الطيف الضوئي :90600001010006. تم تكرار الاختبار 14 مرة. يتم عرض كمية الفسفور المتبقية في المادة الطافية؛ الموضح في اختبار مكسر ثابت؛ في الشكل 6. يعرض الشكل 6 أن تركيز الفسفور في تركيز المادة المتدفقة للقرص (B) أعلى من عينة القرص (A) بعد الغسل بماء الصنبور. 0 المثال 13. إلى حوالي 795 بالوزن من المادة المركبة الواردة في المثال 5 تمت إضافة حوالي 75 بالوزن من شمع بولي إيثيلين شديد الانصهار. تم بعد ذلك ضغط الخليط في كرية بقطر يبلغ 2.54 سم ( 1 بوصة ) وارتفاع يبلغ حوالي 1.2 سم ( نصف بوصة ) للحصول على القرص (5). تم الحصول على القرص (F) بواسطة تغليف الكرية المضغوطة للقرص (5) بحوالي 720 بالوزن من راتنج إيبوكسي وتجفيف الراتنج المغلف 5 عند 120 درجة مئوية. تم بعد ذلك غمر القرص (B) والقرص (F) في الماء عند 180 درجة مئوية لمدة خمسة أيام. لم تتم ملاحظة أي تلف أي من القرصين بعد 5 أيام. تم Lia غمر القرص (E) والقرص (F) في نفط W.
Texas ala لمدة أسبوعين عند 60 درجة مئوية ( 140 درجة فهرنهايت). لم تتم ملاحظة أي تلف أي من القرصين بعد أسبوعين. تم بعد ذلك إجراء دراسات التصفية التتابعية على القرص (8) والقرص (F) UE, 0 لظروف الاختبار الواردة في المثال 11. يعرض الشكل 7 منحنى التدفق الرجعي للمشبط للقرص (8) والقرص (©). تدل النتائج على أن إطلاق مشبط القشور أعلى من أدنى تركيز فعال للمثبط الذي يبلغ 0.1 مجم/لتر حتى بعد تصفية 1500 حجم مسامي من المائع تتابعيًا خلال العمود عند إنهاء الاختبار. تدل نتائج aie الإطلاق الخاص بالقرص المغلف (F) على عدم إطلاق مبكر للمثبط في البداية وهو ما ينبغي أن ينتج 5 عنه فاعلية أطول للقرص.
مما سبق؛ ستتم ملاحظة أنه يمكن إدخال العديد من التغييرات والتعديلات دون الابتعاد عن المجال والفحوى الحقيقي للمبادئ الجديدة للاختراع. قائمة التتابع: 5" _الفوسفور (Yee) "ب" الأحجام المسامية 'ج' 907064 FBG لد" منتج من براءة الاختراع الأمريكية رقم 493955 'ه' 907064 «FBG 0 وا' 907064 zFBG «FBG 9070623 "J "ح" | 1100824 فعال بنسبة 725 'ط' | 90706-23 130ه ي' 9070623 FBG 5ك" 9070623 zFBG "ل" 22 بالوزن من منتج من براءة الاختراع الأمريكية رقم 493955 لم" 2100824 ان" 1100824 فعال بنسبة 717.5 لس" 100824ج 0 'ع' 0475 FBG ف" 100325 «FBG اص" 100415 FBG ب 3" عدد الأحجام المسامية 'ر" قرص بي في ايه PVA مغلف PVA ap "Wd 5 ات" الفوسفور (جزءٍ في المليون)
اث" عدد مرات الغسل اخ عينة من قرص فينولي اذ" عينة من قرص إيبوكسي od قرص إيبوكسي مغلف lS قرص غير مغلف
Claims (2)
- عناصر الحماية 1- كرية مضغوطة مُشكلة («shaped compressed pellet مادة رابطة binder ومادة dallas بثر مركبة cwell treatment composite حيث تشتمل sale معالجة Hal) المركبة well treatment composite على عامل dallas بثر well treatment agent وأكسيد فلز مسامي مكلسن calcined porous metal oxide حيث يتم تحديد مسامية ونفاذية أكسيد الفلز المسامي المكلسن calcined porous metal oxide بحيث يتم امتزاز عامل معالجة البثر well treatment agent على أكسيد القلز المسامي porous metal oxide أو في الأحياز الخلالية interstitial spaces لأكسيد Ul المسامي porous metal oxide وحيث يتم اختيار عامل معالجة البثر well treatment agent من المجموعة التي تتألف من متبطات ¢scale inhibitors sal متبطات التأكل ccorrosion inhibitors مقبطات بارافين eparaffin inhibitors متبطات ملح alt inhibitors مثبطات هيدرات الغاز gas chydrate inhibitors مثبطات أسفلتين casphaltene inhibitors عوامل كسح أكسجين coxygen scavengers عوامل كسح سلفيد الهيدروجين <hydrogen sulfide scavengers مبيدات حيوية cbiocides عامل تكوين رغوة foaming agent عوامل تكسير مستحلب emulsion breakers ومواد خافضة للتوتر السطحي surfactants وخلائط منها. 2- الكرية المضغوطة المُشكلة shaped compressed pellet وفقًا لعنصر الحماية ]¢ حيث يسود واحد على الأقل من الظروف التالية: أ تتراوح مساحة سطح أكسيد الفقلز المسامي المكلسن لقاعم calcined porous oxide من 1 sie /جم إلى 10 متر /جم؛0 ب. يتراوح قطر أكسيد الفقلز المسامي المكلسن calcined porous metal oxide من 1 إلى 3 مم؛ج. يكون الحجم المسامي لأكسيد الفلز المسامي المكلسن calcined porous metal oxide 0.10 سم مكعب/جم؛د. تتراوح الكثافة الكتلية للمادة المركبة composite من 1201.4 كجم/ a )75 رطل/قدم *) إلى 2402.8 كجم )150 رطل/قدم؟)؛— 2 5 — 2 يكون الثقل النوعي لمادة معالجة البثر المركبة well treatment composite أقل من أو مساوية it 5 7 3 جمإسم مكعب . 3- الكرية المضغوطة المُشكلة shaped compressed pellet وفقًا لعنصر الحماية ]¢ حيث تكون الكرية المضغوطة المُشكلة shaped compressed pellet كروية. 4- الكرية المضغوطة المُشكلة shaped compressed pellet وفقًا لعنصر الحماية 1 أو
- 2. حيث تحتوي مادة معالجة البثر المركبة well treatment composite على من بين 1 إلى 750 بالوزن من عامل معالجة .well treatment agent all 5- الكرية المضغوطة المُشكلة shaped compressed pellet وفثًا لعنصر الحماية ]¢ حيث يحتوي أكسيد الفلز المسامي المكلسن calcined porous metal oxide أيضًا على سيليكا silica 5 6- الكرية المضغوطة المُشكلة La, shaped compressed pellet لأي عنصر من عناصر الحماية 1 إلى 2؛ حيث يكون أكسيد الفلز المسامي المكلسن calcined porous metal oxide عبارة عن ألومينا .alumina 7- الكرية المضغوطة المُشكلة shaped compressed pellet وفقًا لعنصر الحماية ]¢ 0 حيث تكون الألومينا المسامية المكلسنة calcined porous alumina عبارة عن ألفا delta theta Liss Gly/alpha ألومينا alumina أو ألفا ألومينا .alpha alumina 8- طريقة لتثبيط أو التحكم في معدل إطلاق عامل dallas بثر well treatment agent في بئثر بواسطة إدخال في البثر الكرية المضغوطة المُشكلة shaped compressed pellet Gg 25 لأي من عناصر الحماية 1 إلى 29- الطريقة Udy لعنصر الحماية 8؛ حيث يتم إطلاق عامل dallas بثر well treatment agent من أكسيد الفلز المسامي المكلسن calcined porous metal oxide بمعدل ثابت خلال مدة die) ممتدة في مائع تكوين formation fluid داخل البئر أو تكوين تحت الأرض الذي يخترقه البئر؛ أو حيث يكون لمادة معالجة البثر المركبة well treatment composite عمرء من عملية dallas مفردة؛ يبلغ ستة شهور على الأقل. 0- الطريقة Lady لعنصر الحماية 8؛ تشمل أيضًا إدخال عامل معالجة well ll treatment agent في البثر بعد استنفاد gyn على الأقل من عامل معالجة well all treatment agent 0 الموجود على المادة المركبة composite لإعادة dt أو sale) تنشيط أكسيد الفلز المسامي المكلسن oxide لماعم calcined porous لمادة معالجة البثر المركبة well treatment composite 1- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 8( حيث يسود واحد على الأقل من الظروف التالية: 5 0 يتم إسقاط الكرية المضغوطة المُشكلة shaped compressed pellet مباشرةً في البثر من رأس البئر؛ (ب) يتم إسقاط الكرية المضغوطة المُشكلة shaped compressed pellet مباشرةً في أنابيب الإنتاج الموجودة في البثر؛ أو (ج) يتم إدخال الكرية المضغوطة المُشكلة shaped compressed pellet البثر في 0 وعاء وأيضًا حيث يتم تعليق الوعاء في Jill إلى منطقة مستهدفة. 2- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 11 حيث يتم إدخال الكرية المضغوطة المُشكلة compressed pellet 900060 في All في وعاء معلق بقاع all من خلال خط أسلاك؛ أو حيث يتم إدخال الكرية المضغوطة المُشكلة A shaped compressed pellet في 5 وعاء Glas بقاع مضخة قضيبية rod pump3- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 8( حيث تكون Al عبارة عن بتر أفقية أو منحرفة.4- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 13( حيث تكون البثر عبارة عن بثر منحرفةdeviated well وحيث تكون الانحرافات الموجودة في البئر بزاوية تتراوح من 45" إلى 89" أو حيث تكون الانحرافات الموجودة في ll على شكل حرف 5.5- طريقة Jay dil أو التحكم في معدل إطلاق عامل معالجة well treatment yushaped بثر عن طريق الإدخال في البثر الكرية المضغوطة المُشكلة agentcompressed pellet وفقًا لأي من عناصر الحماية 1 إلى 2 تشتمل على:10 0 وضع في الوعاء كرية مضغوطة مُشكلة shaped compressed pellet من مادة رابطة binder ومادة مركبة composite لعامل معالجة بثر well treatment agent ممتزة على أكسيد الفلز المسامي المكلسن calcined porous metal oxide في الأحياز الخلالية 2&Y interstitial spaces الفلز المسامي ¢porous metal oxide (ب) تثبيت الوعاء بقاع مضخة كهريائية مغمورة Jiu electric submersible pumpyal 5 بواسطة تعليق الوعاء من الجزءٍ السفلي للمضخة الكهربائية المغمورة electric submersible pump أسفل البثر؛ (ج) إنزال المضخة الكهريائية المغمورة electric submersible pump أسفل البثر المثبت بها الوعاء في البثر؛ ود إطلاق عامل معالجة البثر well treatment agent بشكل مستمر من أكسيد فلزcalcined porous metal oxide مسامي مكلسن 0لاسا Ei H ¥ HE J oo won | iS 1 "5 * لو * I #* zc إ 1 25 ا اي LEE BA % ; ب 0 هاا واج الا I i 0 i : | ل-ل+3-3ل”“-3«-“-«-«-٠-«”-«-«-«-«-«-«-(١(«-«-«(««««ل«ل«ل-ل-«ل9-«-(ل-9ال[(«-«-«(««١««««««« ل لإ« ل : KE RE % : 9 Aree) ات لاا ااا u A A AO in 4 خدج و« EE J H fae vod bl 1 1 1 RR Eh 1 ا BB : % TET a. pL * bod 4 # ¥ ف ل hs * ال« + » * 1 1 لاا ااا ا اا ااا سا ااانا - عي - Yow ا x % ) ] H “ا 3 : ب x * جا ؟ ماع & لسو مت الس NNN Yow a i ا 8 أ ليا ا نح عا ع ال جه و ا ا1 . . : 1 ad A | ا 1 * ا 0 FREES % اب > 0 ا i 3 ْ i go 1 إٍْ ب إ ا ل الل لل ل ا ات ال ين م م م ممم م مما اه الا امات ا ا ا ا Yo i ah 1رج اسح سا د ا ورا وس ارا ادن للق ايا اه الم امس اليد سد تاه ات لاا اا اما ا ةا ب" 0 Fs 3 | ب i & un x RN عد هماه A CX NX KARA Ain A Ani orm rr RB RRA SAS aaa REE م ا ا ا i bY CI SC RR © re 2 : : I ب" إٍْ i i * x i ل لللللتسللسيس سم_ لسللاا #9 عو جيل 1 i * 3 i { ا ¥ 2 H i 3 fa” i H H الإو ااا ااا لات الخاات لاا لاا اللا اناالا - Station ein د LE { i a xb 1 i “ely ty 8 م H : : 1 3 1 مسي ew ¥ ih ٍْ 1h . 8 ا ان RR 1 XE 3 1 Xe ; الا i ال ee -— سد TR i ; و Sa % ٍْ eg 1 ٍْ ® ب إٍْ ل ل ا ]و 1 EI i i & 1 i & 3 i i dodo } i التت بت الس _— i JER ~ SR بم : ا 1 1 AAA AAAS Sans sass ssssninin] i لاسا عا ا nip wx : اعوج 0 i es i! Ye Yo Yes ْ ® © Ll CCA AAC A AAA AAA AANA JA IAA AIA AA AAA AAA AR SAAR تددن AA AAA Ae htt te EA I لاه TT الشكل ١ب0 : ٍِ ET H Ty a Tet N : 2 tg إْ : # 3 ® x ge i ل ا Cod i 1 x “Lk BN 1 i بي AAR تت تح 1 ْ' ٍ 1 1 1 % TENE »اوج AA AA FA AAA TRAN AAA Rim me iin im mes a SAA AA Tan [ 0 i ; g H J 1 تت i 3 ERLE HN : a aa aaa سس ااا لاا جا اا لاا ال + i : : i [i . [ i 3 اال Ey روحب 3 : ا er AA AAA AA AERA nn a SR : i : 3 SE 1 0 3 % RE | ا ٍْ 3 اح هتحت جب بيه : 3 بي ا NUTR : ih 1 1 H 1 3 8 ; Yew : : oe 1 ا br ال سس SR ا ا 0 % * H 3 ] LI i EJ 8 1 1 i 7 8 0 xX 3 ع * 5 1 1 hd * 1 8 ل : i oo ae : الحلا مشهت ب" : or? Ce. rx | 0 ّ ES اج * i ; ا ® OW « * * i i ny 1 جيذ 1 ب 1 13 يجو يج لالم اممدال: لمحب الس لومم مسد سج مدي ميد جا جا اط ns ee ب 3 1 ّ i H yey 1 3 1 x Fa. JV You اب Va Teas 1 0 : i : Sw } { wt i Hy * i [ْ Beart AAS AA8 AAS AAA د ا ل ا فزفزز[زخفخفزخففززززوو iad لاي رذ ان ound امم للا حا للحا eh bia da لمعت مم OI جا لج ما اج اي جم مام لت بام ما eer Core باج > جيجح esr 3 يجيي i a لاحن 5 0 وام مج | إٍ © i H ty H & : oF © 1 i i & ; 1 0 : 0 H H + an IAN} 3 % a Ry Ow ] k 7سا 0 7 موا ان e i 0 i a أ Soe aig we weed] x 5 - ا i Ferrer eevee A AAA AAA ALANS ا Yah دج + formes FEVERS SSE. > i & LR £ oo. - SCENE — NU SE LIT سي" EE اتح موي تم بد حم عد حي و ا هي جم مم جم جل : 0 1 H i م ا 1 ا ria 1 _— EE —— 1 ال 0 4 x ¥ 3 & 4 $ & i 4 1 2 » SL اذ & 3 = oy a OX * * # إْ SE SEU. 0. J NT IRI. 1 PR TT ١ py ال 3 ¢ ES ] os " x i : 1 0 إْ ENP | 3 ٍ * وبح Teas Tavs fens ع { ! ب { 0 * i 1 0 AAAS 555A SEAS £41414 id] ا ay *- الكل§ — J الما لا ~~ JA 1 : Ea ® + 3 * من ا ]ٍ HE a — 0 Yas LEE NS % ne Roane gain ne اا ا ا SA A AAA Ar ars i rm A 3 X BN # ب بي بات نيتنب بهد AAA RR RA TA اا ime mm mm inne يج ; : : 1 3 8 i % EE 3) . AAA AAR 1 i bE “لل للب لسلللفلفمفسبس ال مرولا ِ - + 5% we ! 8 + x ements ادا : Ra 0 SS H 1 ’ * A * % ® ow : 1 =» 4 x 1 . x 0 H : DETR.SNR J. ا تا كر اا 6 SO a سم ولالمسسسسسسة هلأس لت ستاك سس LIE: SR 0 N . . * ” 2 Fy 0 إ ْ i ْ | I i > لجست EE o = TET 53 a -» A} لماجا Xo WK Fas لجع 1 1 الشكل | Poa RT * ذا 1 | UE & ل 3 إْ 1 أت ا د سا ا م اما مما دي ا ا ل اا 3 ا ا اجا مااع اجا - + § § 3 5 t 3 بس ! Vis x. + + داجو ٍ : - : ! * Hig i a LFS 3 ! x { + 0 8 ٍْ : IEE لل ل ES LO 3 nn : . " - 5 - ب 3 & ] 1 0 42 1 4 Sus ehh اا اتا ال ا mene - i 0 8 § - © وما ولد 9 ea 5 b] « g 2 Ree eR ا متتس Pages of pba re ] » Ben إ اسيم ® م ا لم الله دزا*”' ” ” ل بالللملاتيمتلتسسئ|]-آ< ا 1 » Vg, * ; § ER PE 4 sats i Ea 2 Py i agin % I * Xa نبو ما مار ماع 1 i id 1 ل ل ener LAA RE wt الشكللاديس سس محا ل لل و ا يي ا ةي يي يس سح سس يه س7 »بلسستست : واوا i 1 دح لت د د مد حت ا اا ااا مضت ححا حا ااا امات لم ادا لح ا د Van 3 8 » ا a po تت تت تت تت WOE FY LE ل نه المح م ميت SCL لات م ل تت ل ب ا 3 0 ً hp : 3 1 : زا © Te SU نذا 0 % حيط 2 in 3 رسا 3 يتن = E orn اليب أ Cell 0 الا يس اميه سمه ممه لاه الامو لا اه ال لجا الام الما الا ا ا Tas EE * Fw yy a Yule اقi . a 0 a . £5 ا اجبت الح ل ا اا I لد ا سا بببييية ما Yu با ya اس FINENESS PEER ERP E REECE EERIE ا ا ا ا ا + ولا 6 0 ) - 8 st _ : اميتي & ا : 4+ i TB IA i لله مهسلا Sere stom as اس مم اج اا جا د سس BRI vm. . الا H . A ‘ و Q 4% nn RE TIRE E ! EWE J. x . الك > .— 1 6 — i 2 اا د ا ا ا الات سس ست ست ال ل ْ ْ ات م rrr rr A AR مهلل + y Boog 4 i مضه > ا ; الح ا x/ EES oe - امام i > ا BA ال AAA AAAS AAA ل أ مجهي ا 0 I. 4 ا اا ال ل ا ته 8 لامح ا أ مع الم # No ge 3 afin 8 3 = . * سل بلك +لاله الهيلة السعودية الملضية الفكرية ا Sued Authority for intallentual Property RE .¥ + \ ا 0 § 8 Ss o + < م SNE اج > عي كي الج TE I UN BE Ca a ةا ww جيثة > Ld Ed H Ed - 2 Ld وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها of سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. Ad صادرة عن + ب ب ٠. ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > فهذا ص ب 101١ .| لريا 1*١ v= ؛ المملكة | لعربية | لسعودية SAIP@SAIP.GOV.SA
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US14/690,809 US9976070B2 (en) | 2010-07-19 | 2015-04-20 | Method of using shaped compressed pellets in well treatment operations |
PCT/US2016/028441 WO2016172212A1 (en) | 2015-04-20 | 2016-04-20 | Shaped compressed pellets for slow release of well treatment agents into a well and methods of using the same |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA517390200B1 true SA517390200B1 (ar) | 2021-07-05 |
Family
ID=56069193
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA517390200A SA517390200B1 (ar) | 2015-04-20 | 2017-10-19 | كريات مضغوطة مشكلة لإطلاق عوامل معالجة بئر ببطء في بئر وطرق استخدامها |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP3286278B1 (ar) |
CN (1) | CN108291135A (ar) |
AU (1) | AU2016252607B2 (ar) |
BR (1) | BR112017022307B1 (ar) |
CA (1) | CA2982915C (ar) |
CO (1) | CO2017011503A2 (ar) |
MX (1) | MX2017013417A (ar) |
NO (1) | NO20171767A1 (ar) |
NZ (1) | NZ736986A (ar) |
RU (1) | RU2690979C2 (ar) |
SA (1) | SA517390200B1 (ar) |
WO (1) | WO2016172212A1 (ar) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10513918B2 (en) | 2017-10-10 | 2019-12-24 | Vertice Oil Tools | Methods and systems for intervention less well monitoring |
US20210340432A1 (en) * | 2018-07-30 | 2021-11-04 | Baker Hughes Holdings Llc | Methods of Using Delayed Release Well Treatment Composititions |
CN110184040A (zh) * | 2019-07-06 | 2019-08-30 | 西南石油大学 | 一种超支化聚合物防蜡剂及其制备方法 |
CN112852555A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-05-28 | 康芬 | 一种清堵球的组分及其应用 |
AU2021441472A1 (en) | 2021-04-19 | 2023-11-02 | Championx Usa Inc. | Silica substrates for slow release asphaltene control chemical squeeze treatments |
CN113403052A (zh) * | 2021-06-16 | 2021-09-17 | 陕西丰登石化有限公司 | 一种油井防腐阻垢缓释颗粒及其制备方法 |
CN116042206B (zh) * | 2021-10-28 | 2024-04-16 | 中国石油天然气集团有限公司 | 油气井压裂用粘弹性微纳米稠化剂、压裂液及制备方法 |
CN116376530B (zh) * | 2023-03-23 | 2025-05-27 | 中国石油大学(华东) | 超疏水纳米颗粒、纳米流体、制备、气膜减阻方法及应用 |
CN118931518B (zh) * | 2024-10-15 | 2025-04-22 | 浙江海洋大学 | 一种改性纳米贝壳粉驱油剂、其制备方法及应用 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7491682B2 (en) * | 2004-12-15 | 2009-02-17 | Bj Services Company | Method of inhibiting or controlling formation of inorganic scales |
US7494711B2 (en) * | 2006-03-08 | 2009-02-24 | Bj Services Company | Coated plastic beads and methods of using same to treat a wellbore or subterranean formation |
US9029300B2 (en) * | 2011-04-26 | 2015-05-12 | Baker Hughes Incorporated | Composites for controlled release of well treatment agents |
US9010430B2 (en) * | 2010-07-19 | 2015-04-21 | Baker Hughes Incorporated | Method of using shaped compressed pellets in treating a well |
US8664168B2 (en) * | 2011-03-30 | 2014-03-04 | Baker Hughes Incorporated | Method of using composites in the treatment of wells |
CA2852295C (en) * | 2011-11-22 | 2017-03-21 | Baker Hughes Incorporated | Method of using controlled release tracers |
-
2016
- 2016-04-20 AU AU2016252607A patent/AU2016252607B2/en active Active
- 2016-04-20 MX MX2017013417A patent/MX2017013417A/es unknown
- 2016-04-20 WO PCT/US2016/028441 patent/WO2016172212A1/en active Application Filing
- 2016-04-20 BR BR112017022307-4A patent/BR112017022307B1/pt active IP Right Grant
- 2016-04-20 CN CN201680026710.9A patent/CN108291135A/zh active Pending
- 2016-04-20 NZ NZ736986A patent/NZ736986A/en not_active IP Right Cessation
- 2016-04-20 RU RU2017138677A patent/RU2690979C2/ru active
- 2016-04-20 EP EP16724492.0A patent/EP3286278B1/en active Active
- 2016-04-20 CA CA2982915A patent/CA2982915C/en active Active
-
2017
- 2017-10-19 SA SA517390200A patent/SA517390200B1/ar unknown
- 2017-11-08 NO NO20171767A patent/NO20171767A1/no unknown
- 2017-11-09 CO CONC2017/0011503A patent/CO2017011503A2/es unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CO2017011503A2 (es) | 2018-04-19 |
NZ736986A (en) | 2019-04-26 |
BR112017022307A2 (pt) | 2018-07-03 |
EP3286278A1 (en) | 2018-02-28 |
RU2017138677A3 (ar) | 2019-05-08 |
RU2017138677A (ru) | 2019-05-08 |
MX2017013417A (es) | 2018-01-30 |
EP3286278B1 (en) | 2021-06-02 |
WO2016172212A9 (en) | 2017-11-23 |
CA2982915A1 (en) | 2016-10-27 |
NO20171767A1 (en) | 2017-11-08 |
AU2016252607A1 (en) | 2017-11-09 |
RU2690979C2 (ru) | 2019-06-07 |
CA2982915C (en) | 2021-06-15 |
AU2016252607B2 (en) | 2019-01-17 |
BR112017022307B1 (pt) | 2022-10-18 |
CN108291135A (zh) | 2018-07-17 |
WO2016172212A1 (en) | 2016-10-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9976070B2 (en) | Method of using shaped compressed pellets in well treatment operations | |
SA517390200B1 (ar) | كريات مضغوطة مشكلة لإطلاق عوامل معالجة بئر ببطء في بئر وطرق استخدامها | |
US9010430B2 (en) | Method of using shaped compressed pellets in treating a well | |
US10822536B2 (en) | Method of using a screen containing a composite for release of well treatment agent into a well | |
US9574130B2 (en) | Composites for controlled release of well treatment agents | |
US10641083B2 (en) | Method of monitoring fluid flow from a reservoir using well treatment agents | |
CN114651053B (zh) | 包含延迟释放剂的带涂层复合材料及其使用方法 | |
EP3186331B1 (en) | Composite comprising well treatment agent and/or a tracer adhered onto a calcined substrate of a metal oxide coated core and a method of using the same | |
EP3830213A1 (en) | Delayed release well treatment compositions and methods of using same | |
AU2012249983B2 (en) | Composites for controlled release of well treatment agents | |
WO2018208587A1 (en) | Method of using crosslinked well treatment agents for slow release into well |