[go: up one dir, main page]

RU2167269C1 - Composition for shutoff of water inflows - Google Patents

Composition for shutoff of water inflows Download PDF

Info

Publication number
RU2167269C1
RU2167269C1 RU99127270A RU99127270A RU2167269C1 RU 2167269 C1 RU2167269 C1 RU 2167269C1 RU 99127270 A RU99127270 A RU 99127270A RU 99127270 A RU99127270 A RU 99127270A RU 2167269 C1 RU2167269 C1 RU 2167269C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
water
glycol
organosilicon compound
metal chloride
Prior art date
Application number
RU99127270A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.М. Строганов
А.М. Строганов
В.И. Дадыка
Е.М. Мышляев
Н.И. Поликанов
Ю.А. Высоцкий
Ю.Т. Ефимов
Г.В. Максимова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Нитпо"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Нитпо" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Нитпо"
Priority to RU99127270A priority Critical patent/RU2167269C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2167269C1 publication Critical patent/RU2167269C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Abstract

FIELD: oil producing industry; applicable for shutoff of water inflows to oil and gas wells. SUBSTANCE: composition includes organosilicon compound and chlorides of metals and additionally introduced glycol and still bottoms of santoquin production with the following ratio of components, wt.%: organosilicon compound, 39.5-89.4; metal chloride, 0.5-10; glycol, 10-50; still bottoms of santoquin production, 0.1-0.5. Organosilicon compound may contain ethyl silicate-32 or ethylsilicate-40, or tetraethoxysilan, or tarring of ethyl silicates. Metal chloride may contain chlorides of metals of IV-VIII groups. EFFECT: reduced corrosion activity; improved technological properties, filtering characteristics in porous media and selective effect on flooded sections of producing formation. 3 cl, 3 tbl

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к составам для изоляции водопритоков в нефтяные и газовые скважины. The invention relates to the oil and gas industry, in particular to compositions for isolating water inflows into oil and gas wells.

Известен состав на основе эфиров кремнийорганических соединений и полярного растворителя для изоляции водопритоков, при взаимодействии которого с пластовой водой образуется твердая масса (Патент Российской Федерации N 2066734, Кл. E 21 B 33/138, 1996). A known composition based on esters of organosilicon compounds and a polar solvent for isolating water inflows, during the interaction of which with formation water, a solid mass is formed (Patent of the Russian Federation N 2066734, CL. E 21 B 33/138, 1996).

Недостатком этого состава является то, что гидролиз его происходит при смешении с водой в пласте. Это снижает технологические возможности данного состава, особенно при температуре ниже 100oC. А чтобы ввести в него воду в не пластовых условиях требуются дополнительные компоненты, например кислоты.The disadvantage of this composition is that its hydrolysis occurs when mixed with water in the reservoir. This reduces the technological capabilities of this composition, especially at temperatures below 100 o C. And in order to introduce water into it under non-reservoir conditions, additional components, such as acids, are required.

Наиболее близким по технической сущности к данному изобретению является состав, включающий кремнийорганическое соединение и хлориды, металлов (Авторское свидетельство СССР N 1595055, Кл. E 21 B 33/138, 10.09.1999). The closest in technical essence to this invention is a composition comprising an organosilicon compound and chlorides, metals (USSR Author's Certificate N 1595055, CL. E 21 B 33/138, 09/10/1999).

При смешении его с водой идет гидролиз с образованием силанолов, при этом происходит сильный разогрев состава (температура смеси может подняться до 85oC), и, как следствие, происходит вскипание легких фракций (спирта, эфиров) состава, а также может произойти преждевременное образование геля. В результате такого смещения с водой образуется осадок до 6,8 об. дол.%, а при несоблюдении правил ввода воды в состав до 20 об. дол.%, значительно снижает изолирующие свойства состава. Недостатком также является то, что водонаполненный состав имеет определенную коррозионную активность.When it is mixed with water, hydrolysis occurs with the formation of silanols, and the composition is strongly heated (the temperature of the mixture can rise to 85 o C), and, as a result, the light fractions (alcohol, esters) of the composition boil, and premature formation can occur gel. As a result of this displacement with water, a precipitate of up to 6.8 vol. dol.%, and in case of non-compliance with the rules for introducing water into the composition up to 20 vol. dol.%, significantly reduces the insulating properties of the composition. The disadvantage is that the water-filled composition has a certain corrosive activity.

Целью изобретения является снижение коррозионной активности, улучшение технологических свойств, фильтрационных характеристик в пористые среды и селективность воздействия в отношении обводненных участков пласта. The aim of the invention is to reduce corrosion activity, improve technological properties, filtration characteristics in porous media and selectivity for irrigated areas of the reservoir.

Поставленная цель достигается тем, что состав для изоляции водопритоков в скважину, включающий кремнийорганическое соединение и хлорид металла дополнительно содержит гликоль и кубовые остатки производства сантохина при следующем соотношении компонентом, мас.%:
Кремнийорганическое соединение - 39,5 - 89,4
Хлорид металла - 0,5 - 10
Гликоль - 10 - 50
Кубовые остатки производства сантохина - 0,1 - 0,5
В качестве кремнийорганического соединения (КОС) он содержит этилсиликат-32 (ЭС-32), или этилсиликат - 40 (ЭС-40), или тетраэтоксисилан (ТЭОС), или смолку этилсиликатов (СЭС), а в качестве хлорида металла содержит хлорид металла IV-VIII группы.
This goal is achieved in that the composition for isolating water inflows into the well, including an organosilicon compound and metal chloride, additionally contains glycol and bottoms from the production of Santokhin in the following ratio, wt.%:
Organosilicon compound - 39.5 - 89.4
Metal Chloride - 0.5 - 10
Glycol - 10 - 50
VAT bottoms production of Santokhin - 0.1 - 0.5
As an organosilicon compound (CBS), it contains ethyl silicate-32 (ES-32), or ethyl silicate-40 (ES-40), or tetraethoxysilane (TEOS), or a resin of ethyl silicates (SES), and contains metal chloride IV as metal chloride -VIII groups.

Гликоля в составе выполняют несколько функций. Они являются активными растворителями кремнийорганических мономеров и олигомеров. Это ведет к снижению вязкости состава и улучшает его фильтрационные свойства. Кроме того, они имеют большую реакционную способность и при этом блокируют гидроксильные группы органосилоксанов, изменяя их химическую активность. Эти процессы позволяют регулировать вязкость и скорость гелеобразования состава, улучшить его водоизолирующие свойства. Glycol in the composition perform several functions. They are active solvents of organosilicon monomers and oligomers. This leads to a decrease in the viscosity of the composition and improves its filtration properties. In addition, they have great reactivity and at the same time block the hydroxyl groups of organosiloxanes, changing their chemical activity. These processes allow you to adjust the viscosity and gelation rate of the composition, to improve its water-insulating properties.

Гликоли являются сорастворителями алкоксикремнийорганических соединений и воды и повышают гидрофильность состава. Поэтому при смешении с водой реакция гидролиза происходит более мягко: нет резкого повышения температуры (повышение на 10-20oC) и вскипания состава, исключается преждевременное гелеообразование и, соответственно, образуется меньше осадка. Это повышает технологические свойства состава. Улучшается тампонирующая способность за счет увеличения радиуса обработки (снижение количества осадка позволяет закачать большие объемы заявляемого состава по сравнению с прототипом в обводненный интервал пласта), а также за счет повышения селективности распределения состава в пласте. Известный и заявленный составы содержат хлориды металлов (льюисовы кислоты) и имеют определенную кислотность (pH 1,5-3) при попадании даже небольших количества воды. Заявленный состав дополнительно содержит гликоли и кубовые остатки производства сантохина, которые снижают коррозионную активность данного состава как в товарном виде (табл. 1), так и в водонаполненном состоянии (табл. 2).Glycols are co-solvents of organosilicon compounds and water and increase the hydrophilicity of the composition. Therefore, when mixed with water, the hydrolysis reaction proceeds more gently: there is no sharp increase in temperature (increase by 10-20 o C) and boiling of the composition, premature gelation is excluded and, accordingly, less precipitate is formed. This increases the technological properties of the composition. The plugging ability is improved by increasing the radius of treatment (reducing the amount of sediment allows you to pump large volumes of the inventive composition compared to the prototype in the flooded interval of the reservoir), as well as by increasing the selectivity of the distribution of the composition in the reservoir. Known and claimed compositions contain metal chlorides (Lewis acids) and have a certain acidity (pH 1.5-3) when even small amounts of water get into it. The claimed composition additionally contains glycols and bottoms of Santokhin production, which reduce the corrosion activity of this composition both in its marketable form (Table 1) and in its water-filled state (Table 2).

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о соответствии заявленного решения критерию "существенные отличия". In connection with the foregoing, we can conclude that the claimed solution meets the criterion of "significant differences".

В качестве хлоридов металлов применяют хлориды титана, железа, олова, алюминия. Chlorides of titanium, iron, tin, and aluminum are used as metal chlorides.

В качестве гликоля применяют этиленгликоль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтиленгликоль (ТЭГ), тэтраэтиленгликоль (ТТЭГ), или 1,2-пропилен гликоль (ПГ), бутиленгликоль (БГ) или их смеси. As glycol, ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), triethylene glycol (TEG), tetraethylene glycol (TTEG), or 1,2-propylene glycol (PG), butylene glycol (BG) or mixtures thereof are used.

Сантохин (ТУ 6-02-1288-84) применяют в области животноводства и птицеводства как профилактическое и лечебное средство против кормовой энцефаломаляции птиц, антиоксиданта каротина и жирорастворимых витаминов, а также используют в качестве консервирующей добавки в корма (шроты, животная мука, комбикорма), Кубовые остатки производства сантохина содержат 28% сантохина и 72% высококипящих примесей. Плотность их при 60oC находится в пределах 975-990 кг/м3. Растворяются в этилсиликате и гликолях.Santokhin (TU 6-02-1288-84) is used in the field of animal husbandry and poultry farming as a prophylactic and therapeutic agent against feed encephalomalacia of birds, antioxidant carotene and fat-soluble vitamins, and is also used as a preservative additive in feed (meal, animal meal, animal feed) The bottoms of the production of Santokhin contain 28% Santokhin and 72% of high boiling impurities. Their density at 60 o C is in the range of 975-990 kg / m 3 . Soluble in ethyl silicate and glycols.

При содержании кубовых остатков меньше 0,1% скорость коррозии составляет 0,60 - 0,65 г/м2•ч (при 24oC), т.е. на уровне скорости коррозии состава, содержащего этилсиликат, гликоль и хлорид металла. При вводе в состав кубовых остатков больше 0,5 мас.% снижаются его технологические свойства из-за выпадения осадка.When the content of bottoms is less than 0.1%, the corrosion rate is 0.60 - 0.65 g / m 2 • h (at 24 o C), i.e. at the level of corrosion rate of a composition containing ethyl silicate, glycol and metal chloride. When entering into the composition of bottoms more than 0.5 wt.% Its technological properties are reduced due to precipitation.

Добавление кубовых остатков производства сантохина в систему алкоксикремнийорганическое соединение - хлорид металла невозможно без добавки гликоля из-за выпадения осадка. The addition of bottoms from the production of Santokhin in the system of alkoxysilicon compound - metal chloride is impossible without the addition of glycol due to precipitation.

Состав готовят в следующей последовательности. В колбу помещают определенное количество алкоксикремнийорганического соединения, добавляют расчетное количество гликоля, кубовых остатков производства сантохина и при перемешивании необходимое количество хлорида металла. Затем перемешивают в течение 5-30 мин. Состав готов к применению. Он отверждается при добавлении воды. Состав может быть использован в товарном виде, т.е. закачиваться в обводненные интервалы пласта без предварительного смешения с водой. Но, как показала практика, более целесообразно с целью расширения технологических возможностей состава и экономических соображений (снижается расход товарного продукта на 1 скв/ремонт) его предварительно смешивать с водой в различных соотношениях. The composition is prepared in the following sequence. A certain amount of organosilicon compounds is placed in the flask, the calculated amount of glycol, bottoms from the production of Santokhin is added, and the required amount of metal chloride is added with stirring. Then stirred for 5-30 minutes. The composition is ready to use. It cures by adding water. The composition can be used in marketable form, i.e. pumped into waterlogged intervals of the formation without prior mixing with water. But, as practice has shown, it is more advisable to pre-mix it with water in various proportions in order to expand the technological capabilities of the composition and economic considerations (reduced consumption of a commercial product by 1 well / repair).

При определении времени гелеобразования, фильтрационных характеристик и селективности воздействия, коррозионной активности и количества осадка при совмещении с водой к составу прибавляют воду в соотношении 1:3. When determining the gelation time, filtering characteristics and selectivity, corrosion activity and the amount of sediment when combined with water, water is added to the composition in a ratio of 1: 3.

Для определения водоизолирующих свойств состав (без предварительного ввода воды в него) прокачивают через модельный водонасыщенный керн (длина 4 см, диаметр 1,8 см), отверждают в термостате при температуре 60oC в течение 12 часов. Затем определяют проницаемость керна по воде. О водоизолирующих свойствах состава судят по изменению проницаемости керна до и после обработки составом.To determine the water-insulating properties, the composition (without first introducing water into it) is pumped through a model water-saturated core (length 4 cm, diameter 1.8 cm), solidified in a thermostat at a temperature of 60 o C for 12 hours. Then determine the permeability of the core in water. The waterproofing properties of the composition are judged by the change in core permeability before and after treatment with the composition.

Пример. К 50 г этилсиликата-40 приливают 48 г тэтраэтиленгликоля, добавляют 0,1 г кубового остатка производства сантохина и перемешивают в течение 3 минут. Затем добавляют 2 г хлорида титана (IV) и состав перемешивают в течение 5 минут. Example. 48 g of tetraethylene glycol are added to 50 g of ethyl silicate-40, 0.1 g of the bottom residue of the production of Santokhin is added and stirred for 3 minutes. Then add 2 g of titanium (IV) chloride and the composition is stirred for 5 minutes.

Свойства состава: плотность - 1,08 г/см3, вязкость 25,09 мПа•с, при обработке песчаного керна водонаполненным составом проницаемость его по воде уменьшилась на 99,9%. Для дальнейших исследований состав разбавляют водой в соотношении 1: 3. Время гелеообразования водонаполненного состава при 60oC 412 минут, коррозионная активность при 60oC (скорость коррозии) 9,2 г/м2•ч.Composition properties: density - 1.08 g / cm 3 , viscosity 25.09 mPa • s; when sand core was treated with a water-filled composition, its water permeability decreased by 99.9%. For further studies, the composition is diluted with water in a ratio of 1: 3. The gelation time of the water-filled composition at 60 o C 412 minutes, the corrosion activity at 60 o C (corrosion rate) 9.2 g / m 2 • h.

Свойства составов с различным соотношением ингредиентов приведены в табл. 2. The properties of the compositions with different ratios of ingredients are given in table. 2.

С целью проверки фильтрационных характеристик составов в пористых средах и селективности их воздействия в отношении обводненных интервалов пласта через два модельных керна с близкой проницаемостью, но разной средой насыщения (вода с вязкостью 1,00 мПа•с и масло с вязкостью 26,2 мПа•с при 20oC) при температуре 20oC и постоянном давлении 0,35 МПа одновременно прокачивают изоляционный состав. При этом через определенные промежутки времени фиксируется объем фильтрата, прошедшего через керны в течение одного часа. По отношению объемов состава, прошедшего через водонасыщенный и маслонасыщенный керны, рассчитывали коэффициент селективности. Результаты приведены в табл. 3.In order to check the filtration characteristics of the compositions in porous media and the selectivity of their effect in relation to the watered intervals of the formation through two model cores with similar permeability but different saturation media (water with a viscosity of 1.00 MPa • s and oil with a viscosity of 26.2 MPa • s at 20 o C) at a temperature of 20 o C and a constant pressure of 0.35 MPa, the insulation composition is simultaneously pumped. At the same time, at certain intervals, the volume of the filtrate passed through the cores for one hour is recorded. Based on the ratio of the volumes of the composition passing through the water-saturated and oil-saturated cores, the selectivity coefficient was calculated. The results are shown in table. 3.

В результате исследований установлено, что предлагаемые составы по технологическим свойствам превосходят состав-прототип. Они имеют лучшую совместимость с водой и практически не образуют осадок (табл. 2), также более низкую коррозионную активность, как в товарном виде так и в водонаполненном состоянии (табл. 1). Их водные растворы обладают лучшими фильтрационными и селективными свойствами в отношении обводненных интервалов пласта (табл. 3). As a result of research, it was found that the proposed compositions in technological properties exceed the composition of the prototype. They have better compatibility with water and practically do not form a precipitate (Table 2), as well as lower corrosion activity, both in the marketable state and in the water-filled state (Table 1). Their aqueous solutions have the best filtration and selective properties in relation to the watered intervals of the reservoir (table. 3).

Составы с запредельными значениями ингредиентов (составы 16-21) по своим свойствам уступают предлагаемым составам. Compositions with exorbitant values of the ingredients (compositions 16-21) in their properties are inferior to the proposed compounds.

Технология применения состава заключается в закачке его в обводненный пласт (необходимый объем рассчитывается исходя из геолого-технических характеристик месторождения и вида изоляционных работ по каждой конкретной скважине), выдержке в пласте в течение 12-24 часов и пуска скважины в эксплуатацию. The technology for using the composition consists in pumping it into a flooded formation (the required volume is calculated based on the geological and technical characteristics of the field and the type of isolation work for each specific well), holding in the formation for 12-24 hours and putting the well into operation.

Использование изобретения позволит повысить качество изоляционных работ по ограничению водопритоков в нефтяные и газовые скважины, увеличить межремонтный период и коэффициент эксплуатации скважин, увеличить добычу нефти. The use of the invention will improve the quality of insulation work to limit water inflows into oil and gas wells, increase the overhaul period and well operation coefficient, and increase oil production.

Claims (2)

1. Состав для изоляции водопритоков в скважину, включающий кремнийорганическое соединение и хлорид металлов, отличающийся тем, что он дополнительно содержит гликоль и кубовые остатки производства сантохина при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Кремнийорганическое соединение - 39,5 - 89,4
Хлорид металла - 0,5 - 10
Гликоль - 10 - 50
Кубовые остатки производства сантохина - 0,1 - 0,5
2. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве кремнийорганического соединения он содержит этилсиликат-32 или этилсиликат-40, или тетраэтоксисилан, или смолку этилсиликатов.
1. The composition for isolating water inflows into the well, including an organosilicon compound and metal chloride, characterized in that it additionally contains glycol and still bottoms production of Santokhin in the following ratio of components, wt.%:
Organosilicon compound - 39.5 - 89.4
Metal Chloride - 0.5 - 10
Glycol - 10 - 50
VAT bottoms production of Santokhin - 0.1 - 0.5
2. The composition according to claim 1, characterized in that as an organosilicon compound it contains ethyl silicate-32 or ethyl silicate-40, or tetraethoxysilane, or a resin of ethyl silicates.
3. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве хлорида металла он содержит хлориды металлов IV - VIII групп. 3. The composition according to claim 1, characterized in that as the metal chloride it contains metal chlorides of groups IV - VIII.
RU99127270A 1999-12-20 1999-12-20 Composition for shutoff of water inflows RU2167269C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99127270A RU2167269C1 (en) 1999-12-20 1999-12-20 Composition for shutoff of water inflows

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99127270A RU2167269C1 (en) 1999-12-20 1999-12-20 Composition for shutoff of water inflows

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2167269C1 true RU2167269C1 (en) 2001-05-20

Family

ID=20228624

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99127270A RU2167269C1 (en) 1999-12-20 1999-12-20 Composition for shutoff of water inflows

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2167269C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2199655C1 (en) * 2001-06-28 2003-02-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Девон" Process intensifying oil extraction
RU2454447C1 (en) * 2010-12-17 2012-06-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Composition for sealing influx of water into well

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2032068C1 (en) * 1992-07-27 1995-03-27 Западно-Сибирский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт технологии глубокого разведочного бурения Compound for insulation of formation waters, elimination of inter-formation and annular space crossflows
US5492176A (en) * 1994-12-01 1996-02-20 Mobil Oil Corporation Method for treating formations to plug flow
RU2054525C1 (en) * 1992-06-08 1996-02-20 Николай Александрович Петров Method for well completion
RU2057898C1 (en) * 1993-06-15 1996-04-10 Николай Александрович Петров Process of pumping treatment mortars down borehole
RU2066734C1 (en) * 1990-11-13 1996-09-20 Строганов Вячеслав Михайлович Composition for plugging of well with water inflow
RU2071548C1 (en) * 1994-11-25 1997-01-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "Намус" Method for isolation of water inflow in well
RU2088746C1 (en) * 1995-05-04 1997-08-27 Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности Method for shutoff of water inflows in oil well
SU1595055A1 (en) * 1988-04-11 1999-09-10 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Креплению Скважин И Буровым Раствором COMPOSITION FOR INSULATION OF WATERED WATER ZONES

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1595055A1 (en) * 1988-04-11 1999-09-10 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Креплению Скважин И Буровым Раствором COMPOSITION FOR INSULATION OF WATERED WATER ZONES
RU2066734C1 (en) * 1990-11-13 1996-09-20 Строганов Вячеслав Михайлович Composition for plugging of well with water inflow
RU2054525C1 (en) * 1992-06-08 1996-02-20 Николай Александрович Петров Method for well completion
RU2032068C1 (en) * 1992-07-27 1995-03-27 Западно-Сибирский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт технологии глубокого разведочного бурения Compound for insulation of formation waters, elimination of inter-formation and annular space crossflows
RU2057898C1 (en) * 1993-06-15 1996-04-10 Николай Александрович Петров Process of pumping treatment mortars down borehole
RU2071548C1 (en) * 1994-11-25 1997-01-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "Намус" Method for isolation of water inflow in well
US5492176A (en) * 1994-12-01 1996-02-20 Mobil Oil Corporation Method for treating formations to plug flow
RU2088746C1 (en) * 1995-05-04 1997-08-27 Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности Method for shutoff of water inflows in oil well

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2199655C1 (en) * 2001-06-28 2003-02-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Девон" Process intensifying oil extraction
RU2454447C1 (en) * 2010-12-17 2012-06-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Composition for sealing influx of water into well

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1092280C (en) Method for stabilizing gas flow in water-bearing natural gas deposits or reservoirs
US5630474A (en) Process for the extraction of crude oil
RU2249670C2 (en) Method for isolating bed waters influx in wells
RU2167269C1 (en) Composition for shutoff of water inflows
RU1774689C (en) Process of isolation of water inflow and absorption zone
JPS60501507A (en) Method for producing modified alkylene diamine or polyalkylene polyamine composition
SU1661379A1 (en) Method of control of oil deposit exploitation
RU2174588C2 (en) Water inflow insulation composition
RU2153576C1 (en) Reverse emulsion for treating oil strata
RU2483092C1 (en) Composition of polysaccharide gel for killing of high-temperature wells
RU2065033C1 (en) Composition for oil extraction
SU1677260A1 (en) Composition for insulating well from water flows
RU2661973C2 (en) Method of leveling injectivity profile of injection wells and limiting water inflow to production wells
CN110182895B (en) Oil removing agent for polymer-containing sewage treatment in oil field and preparation method thereof
RU2147331C1 (en) Method for isolation of water inflow, absorbing zone, and for shut-off of well bed
RU2114991C1 (en) Method for isolation of brine water inflow
RU2475635C1 (en) Water-flooded oil deposit development method
RU2067157C1 (en) Composition for isolation of bed water
RU2147672C1 (en) Viscoelastic compound for isolation jobs in wells
RU2507386C2 (en) Method of increasing oil recovery of fractured and porous beds with induced fractures after breakdown
RU2490295C1 (en) Composition for sealing influx of water into oil wells
SU1452938A1 (en) Viscoelastic composition
RU2232257C2 (en) Gel-forming compound for isolating water influxes and leveling acceleration profiles
CN103881692A (en) Low-temperature fracturing fluid
RU2374294C1 (en) Waterproof composition

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner