UA52652C2 - Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу - Google Patents
Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу Download PDFInfo
- Publication number
- UA52652C2 UA52652C2 UA98105425A UA98105425A UA52652C2 UA 52652 C2 UA52652 C2 UA 52652C2 UA 98105425 A UA98105425 A UA 98105425A UA 98105425 A UA98105425 A UA 98105425A UA 52652 C2 UA52652 C2 UA 52652C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- deposit
- methane
- well
- gaseous
- carbon deposit
- Prior art date
Links
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 102
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 72
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 72
- 238000000605 extraction Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 21
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims abstract description 42
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 19
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 19
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 14
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 27
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 27
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 25
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims description 20
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 18
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 13
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 claims description 10
- 239000002734 clay mineral Substances 0.000 claims description 9
- 239000003085 diluting agent Substances 0.000 claims description 2
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 abstract description 2
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 abstract 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract 1
- 238000002791 soaking Methods 0.000 abstract 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 11
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 11
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 11
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 11
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 5
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 4
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 4
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N N-tris(hydroxymethyl)methylglycine Chemical compound OCC(CO)(CO)[NH2+]CC([O-])=O SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000002309 gasification Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 101100460157 Drosophila melanogaster nenya gene Proteins 0.000 description 1
- 241000751119 Mila <angiosperm> Species 0.000 description 1
- UZMAPBJVXOGOFT-UHFFFAOYSA-N Syringetin Natural products COC1=C(O)C(OC)=CC(C2=C(C(=O)C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)O)=C1 UZMAPBJVXOGOFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007997 Tricine buffer Substances 0.000 description 1
- 241001060772 Vittia Species 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- KCFYHBSOLOXZIF-UHFFFAOYSA-N dihydrochrysin Natural products COC1=C(O)C(OC)=CC(C2OC3=CC(O)=CC(O)=C3C(=O)C2)=C1 KCFYHBSOLOXZIF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000008398 formation water Substances 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002574 poison Substances 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C1/00—Preparation of hydrocarbons from one or more compounds, none of them being a hydrocarbon
-
- 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
- C09K8/60—Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
- C09K8/607—Compositions for stimulating production by acting on the underground formation specially adapted for clay formations
-
- 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
- C09K8/60—Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
- C09K8/62—Compositions for forming crevices or fractures
- C09K8/72—Eroding chemicals, e.g. acids
-
- 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
- E21B43/006—Production of coal-bed methane
-
- 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
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
- E21B43/2605—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures using gas or liquefied gas
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
Abstract
Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу для підвищення швидкості та ефективності видобування включає нагнітання газоподібного окисника в вуглецевий відклад, витримування принаймні частини газоподібного окисника в вуглецевому відкладі впродовж певного обраного періоду часу для стимулювання утворення тріщин і наступне видобування метану із зазначеного вуглецевого відкладу. Газоподібний окисник вибирають із групи, що включає озон, кисень, суміш озону і кисню, збагачене киснем повітря та озон, розбавлений інертним газоподібним розріджувачем.
Description
Даний винахід відноситься до способів підвищення швидкості видобування метану з підземного вуглецевого відкладу за допомогою хімічного стимулювання відкладу газоподібним окКисникомМ / для підвищення швидкості видобування метану із відкладу. Даний винахід може застосовуватися для підвищення ефективності видобування метану з відкладів, до складу яких нарівні з вуглецевими речовинами входять неорганічні речовини, наприклад, як у випадку відкладу вуглистого сланцю. Підвищена швидкість видобування забезпечується за допомогою збільшення площі поверхні органічних складових відкладу, які містять вуглеводні, за допомогою інтенсифікації утворення тріщин і інших нових поверхонь в зазначених вуглецевих речовинах, завдяки чому полегшується десорбування легких вуглеводнів із зазначеного вуглецевого відкладу. Вуглецеві відклади, наприклад, сланці, частково складаються з глинистих мінералів. Даний винахід також може бути застосований для підвищення ефективності добування легких вуглеводнів, адсорбованих зазначеними глинистими мінералами.
У відкладі, що включає вуглецеві речовини, які можуть включати мацерали, керогени і інші органічні речовини, разом з неорганічними речовинами, наприклад, пісками, глинами і подібними кластичними речовинами, виявляються значні кількості газоподібного метану. У цьому описі такі відклади називають "вуглецеві відклади". До складу багатьох таких вуглецевих відкладів входять значні кількості метану або інших абсорбованих або адсорбованих легких вуглеводнів типу метану, однак видобування метану з таких відкладів ускладнено, оскільки проникність і площа оголеної поверхні вуглецевих речовин, що входять до їх складу, надто низькі для забезпечення ефективного вивільнення метану з відкладу.
Терміни "абсорбований" або "адсорбований" в даному описі використовуються взаємозамінне і відносяться до метану або інших легких вуглеводнів, які знаходяться в вуглецевих речовинах або на їх поверхні, і до метану або інших легких вуглеводнів, які знаходяться в глинисто-мінеральних речовинах, що входять до складу вуглецевого відкладу, або на поверхні цих речовин.
Відповідно, робляться постійні зусилля, спрямовані на створення способів імітування впливу факторів, які зумовили утворення у вугільному відкладі більш розвиненої тріщинуватості і підвищення швидкості видобування метану з вуглецевих відкладів.
Патент США Мо 5,501,273 пропонує спосіб визначення характеристик сховища підземного вуглецевого відкладу. Патент США Ме 5,566,755 пропонує спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу, який має нагнітальну і добувну свердловини, які є сполученими із відкладом для проходу рідини. Жодний із цих документів не розкриває і не згадує про використання із метою стимулювання утворення тріщин газоподібного окисника, обраного із повітря, збагаченого киснем, кисню, озону і газоподібних озонвмісних сумішей.
Відповідно до даного винаходу, надається спосіб підвищення швидкості добування метану з підземного вуглецевого відкладу, в якому пробурена щонайменше одна свердловина, який включає: а) нагнітання газоподібного окисника в зазначений вуглецевий відклад;
Б) витримування принаймні частини зазначеного газоподібного окисника в зазначеному вуглецевому відкладі впродовж певного обраного періоду часу для стимулювання утворення тріцин в зазначеному вуглецевому відкладі; і с) видобування метану із зазначеного вуглецевого відкладу з підвищеною швидкістю.
Нагнітання газоподібного окисника ов зазначений відклад (« витримування зазначеного газоподібного окисника в зазначеному відкладі впродовж певного обраного періоду часу стимулює і полегшує десорбування метану та інших легких вуглеводнів з глинисто- мінеральних складових зазначеного відкладу; забезпечує метану можливість переміщення із зазначеного відкладу в стовбур свердловини; і забезпечує можливість видобування метану із зазначеного відкладу з підвищеною швидкістю.
До числа придатних окисників належать озон, кисень і їх поєднання.
Відповідно до одного з варіантів здійснення даного винаходу, швидкість видобування метану з підземного вуглецевого відкладу, в якому пробурена щонайменше одна нагнітальна свердловина (і щонайменше одна добувна свердловина, підвищується шляхом: а) нагнітання газоподібного окисника в зазначений відклад через нагнітальну свердловину; і
Б) видобування метану із зазначеного відкладу через добувну свердловину з підвищеною швидкістю.
Даний винахід допомагає підвищити ефективність видобування метану з вуглецевих речовин, що містяться у відкладі разом з неорганічними речовинами, і підвищує ефективність видобування метану з неорганічних речовин, в яких і якими він адсорбований.
Нижче наведено докладний опис даного винаходу з посиланнями на варіанти його здійснення, яким віддається перевага, і за допомогою прикладених графічних фігур, на яких:
Фіг1 - схематичне зображення свердловини, пробуреної в підземному вуглецевому відкладі з поверхні;
Фіг2 - схематичне зображення свердловини, пробуреної в підземному вуглецевому відкладі з поверхні, де у вугільному відкладі були утворені тріщини;
Фіг.3 - схематичне зображення нагнітальної свердловини і добувної свердловини, пробурених в підземному вуглецевому відкладі з поверхні;
Фіг.4 - схематичне зображення нагнітальної свердловини і добувної свердловини, пробурених в підземному вуглецевому відкладі з поверхні, де у вуглецевому відкладі були утворені тріщини з боку нагнітальної свердловини; і
Фіг.5 - схема розташування свердловин для конфігурації з п'яти свердловин.
Опис переважних варіантів здійснення винаходу
При описуванні фігур одні і ті ж цифрові позначення будуть використовуватися для позначення однакових або схожих елементів.
На Фіг.1 показаний вуглецевий відклад 1, в якому з поверхні пробурена свердловина 2. У стовбурі свердловини 2 у відповідному положенні за допомогою цементу З встановлена обсадна труба 4.
Незважаючи на те, що стовбур свердловини 2 обсаджений, потрібно розуміти, що в показаних на фігурах варіантах здійснення, яким віддається перевага, свердловини можуть бути необсадженими або частково обсадженими. У альтернативному варіанті обсадна труба 4, що заходить у вуглецевий відклад 1 абр проходить крізь нього, може мати отвори на ділянці обсадної труби 4, що знаходиться у вуглецевому пласті, які забезпечують надходження рідини з обсадної труби 4 до вуглецевого відкладу. У стовбурі свердловини 2, що проходить у вуглецевий відклад 1, знаходяться насосно-компресорна труба 5 і ущільнювач 6. Ущільнювач 6 розташований таким чином, щоб запобігати проходженню рідини у просторі між зовнішнім діаметром насосно- компресорної труби 5 і внутрішнім діаметром обсадної труби 4. Для стовбура свердловини 2, крім того, передбачено обладнання 7, виконане з можливістю нагнітання потоку газу або рідини у вуглецевий відклад 1 або для добування потоку газу або рідини з вуглецевого відкладу 1.
При практичному здійсненні даного винаходу, газоподібний окисник нагнітається, як показано стрілкою 8, через насосно-компресорну трубу 5 у вуглецевий відклад 71, як показано стрілками 9. Зони, які зазнають обробки, показані лініями 10. Газоподібний окисник нагнітають у вуглецевий відклад 1 впродовж певного періоду часу для посилення або інтенсифікації утворення додаткової площі поверхні або тріщин у органічних речовинах, які містяться у вуглецевому відкладі 1.
Газоподібний окисник нагнітають у вуглецевий відклад 1 впродовж певного періоду часу і в кількості, які вважаються достатніми для підвищення здатності органічних речовин, присутніх у вуглецевому відкладі 1 в зонах 10, до десорбції метану і інших легких гідрокарбонатів, абсорбованих цими органічними речовинами, або на їхній поверхні.
Через певний період часу або після завершення нагнітання певної кількості газоподібного окисника, свердловина може бути закрита на період часу, який може досягати 24 год або бути ще довшим.
Свердловину звичайно закривають доти, поки тиск в стовбурі не повернеться до рівня тиску у відкладі, і додають ще щонайменше 12 додаткових годин. В альтернативному варіанті час нагнітання газоподібного окисника може виявитися таким, що відповідає періоду часу, впродовж якого окисник має знаходитися у вуглецевому відкладі 1.
Період закриття свердловини забезпечує можливість переміщення газоподібного окисника у вуглецевий відклад 1 для окислення його складових; і, тим самим, збільшення площі поверхні і тріщин в органічних речовинах, присутніх у вуглецевому відкладі 1. Період закриття свердловини, крім того, забезпечує можливість переміщення окисника у вуглецевий відклад 1 для відділення метану і інших легких вуглеводнів,
адсорбованих глинистими мінералами, присутніми у вуглецевому відкладі 1. Після періоду закриття, вода, метан або те й інше можуть добуватися з вуглецевого відкладу 1 для обезводнення останнього в зонах 10 і видобування метану. Термін "обезводнення" не означає повне видалення води з вуглецевого відкладу ї, а, швидше, видалення з вуглецевого відкладу 1 такої кількості води, якої достатньо для відкриття каналів в системі тріщин у вуглецевому відкладі 1, завдяки чому метан може видобуватися по цих каналах з вуглецевого відкладу 1.
Прикладами газоподібних окисників, які можуть бути використані, є озон, кисень і їх поєднання. З числа зазначених, перевага віддається озону. У випадку використання озону, концентрації останнього в газоподібному окиснику можуть становити до 10095. У випадку використання озону в концентраціях, менших ніж 10095, може бути використаний будь-який газоподібний розріджувач.
При використанні кисню придатними є концентрації кисню що становлять до приблизно 5095 (об'єми.) газоподібної окиснювальної суміші, причому перевага віддається концентраціям до приблизно 3095 (об'єми.), І бажаними є концентрації від приблизно 2395 (об'єми.) до приблизно 3595 (об'єми.). Газоподібною кисневмісною окиснювальною сумішшю може бути повітря, однак перевага віддається повітрю, збагаченому киснем, що містить кисень в концентраціях, вказаних вище.
У газоподібних окиснювальних сумішах можуть використовуватися поєднання окисників в діапазонах, що обговорювалися вище.
У газоподібних окиснювальних сумішах бажано застосовувати окисники, узгоджені таким чином, щоб унеможливити займання в свердловині або вугільному пласті унеможливити газифікацію або зрідження вуглецевих речовин поблизу свердловини тощо. Заявники мають на меті фізично модифікувати структуру вуглецевого відкладу для інтенсифікації утворення тріщин і збільшення площі поверхні вуглецевих речовин у вуглецевому відкладі з метою підвищення проникності відкладу для газу і рідин, але із запобіганням процесам займання. Застосування газоподібної окиснювальної суміші для впливання на поверхні вуглецевого відкладу, доступ до яких може забезпечуватися через природні тріщини, штучно створені тріщини і інші канали, які існують у вуглецевому відкладі, тощо, забезпечує доступ до вуглецевих речовин, які можуть включати вугільні мацерали, із впливом на склад і будову останніх, а також на зв'язок між поверхнями мацералів, інтенсифікуючи тим самим утворення тріщин і системи тріщин, збільшуючи площу поверхні вуглецевих речовин і підвищуючи проникність вуглецевого відкладу. Результатом такої обробки є не видалення твердої або подрібненої вуглецевої речовини з вуглецевого відкладу або займання вуглецевої речовини. Натомість, результатом є модифікація структури вуглецевої речовини, із створенням тріщин і системи тріщин для збільшення площі поверхні і підвищення проникності вуглецевого відкладу для досягнення зазначених цілей, без видалення твердої або подрібненої вуглецевої речовини з відкладу і без газифікації або іншого фізичного знищення твердої вуглецевої речовини у вуглецевому відкладі.
Нагнітання газоподібного окисника полегшує утворення додаткової вільної площі поверхні і тріщин у вуглецевому відкладі і полегшує вивільнення метану і інших легких вуглеводнів з органічних речовин і з поверхні глинистих мінералів, якими вони адсорбовані.
У варіанті здійснення, зображеному на Фіг.1ї, одна свердловина використовується для нагнітання газоподібного окисника для хімічного посилення або інтенсифікації утворення додаткової вільної площі поверхні і тріщин в органічних речовинах, присутніх у вуглецевому відкладі 1, і сприяння вивільненню вуглеводнів, адсорбованих глинистими мінералами, присутніми в зонах 10, результатом чого є вивільнення пластової води і підвищення швидкості видобування метану з вуглецевого відкладу 1. Термін "підвищення", як він використовується в даному описі, означає зміну у порівнянні з вуглецевим відкладом, що не зазнав обробки.
На Фіг.2 показаний подібний варіант здійснення, за винятком того, що у вуглецевому відкладі 1 утворені тріщини 11. Свердловина працює, по суті, так само, як показано на Ффіг.1, за винятком того, що у вуглецевому відкладі 1 тріщини були утворені заздалегідь. У випадку, якщо вуглецевий відклад 1 є досить непроникним, як початковий метод інтенсифікації утворення тріщин, який передує застосуванню газоподібного окисника, може бути використаний, наприклад, звичайний метод утворення тріщин. У таких випадках свердловина може закриватися, як обговорювалася раніше, і окисники обираються з числа тих же самих окиснювальних речовин, які обговорювалися вище. Тріщини утворюються у вуглецевому відкладі 1 до нагнітання газоподібного окисника. Газоподібний окисник може, у випадку необхідності, нагнітатися вище або нижче градієнта (тиску) гідравлічного розриву пласта.
На Фіг.3 показана нагнітальна свердловина 12 і добувна свердловина 13, пробурені у вуглецевому відкладі 1 з поверхні 14. Нагнітальна свердловина 12 знаходиться на такий відстані від добувної свердловини 13, яка залежить від характеристик конкретного вуглецевого відкладу тощо. Відповідно до даного винаходу, газоподібний окисник нагнітається у вуглецевий відклад 1 через нагнітальну свердловину 12, як показано стрілкою 8 і стрілками 9, для обробки зон 10, які можуть простягатися від нагнітальної свердловини 12 практично по колу, однак, у варіанті, якому віддається перевага, як правило, простягаються у бік найближчої добувної свердловини або добувних свердловин. Добувна свердловина 13 розташована таким чином, щоб з її допомогою з вуглецевого відкладу 1 добувати воду і метан. Внаслідок відбору води і метану через добувну свердловину 13 газоподібний окисник переміщається у бік добувної свердловини 13. Нагнітання газоподібного окисника бажано продовжувати до збільшення об'єму води в добувній свердловині 13 або до досягнення необхідного підвищення проникності, або до збільшення площі поверхні, або до збільшення об'єму видобутих рідин. Підвищення проникності, збільшення площі поверхні або об'єму видобутих з добувної свердловини 13 рідин свідчить про підвищення проникності, або збільшення площі поверхні, або про те й інше разом у вуглецевому відкладі 17, що супроводжується вивільненням додаткових кількостей рідин з вуглецевого відкладу 1 для видобування, як показано стрілками 15, через добувну свердловину 13 і трубопровід 16. Стрілки 15 показані направленими у бік добувної свердловини 13 з обох сторін з врахуванням того, що добування води буде продовжуватися, з більш низькою швидкістю, і з необроблених ділянок вуглецевого відкладу 1.
Варіант здійснення, представлений на Фіг.4, подібний зображеному на Фіг.3, за винятком того, що у вуглецевому відкладі 1 були утворені тріщини 11. Тріщини 11 у варіанті здійснення, представленому на Фіг.2, можуть мати практично будь-яку протяжність. У протилежність цьому, у варіанті здійснення, представленому на Ффіг.4, довжина тріщин 11, в бажаному варіанті, становить не більше ніж половину відстані до добувної свердловини 13. Зрозуміло, що у випадку, якщо тріщини 11 досягають добувної свердловини 13, буде важко використати будь-яке витіснення рідиною або газом між нагнітальною свердловиною 12 і добувною свердловиною 13. Бажано, щоб довжина тріщин була не більше ніж половина відстані між нагнітальною свердловиною 12 і добувною свердловиною 13. Газоподібний окисник в тріщинах 11 використовується так, як обговорювався вище.
На Фіг.5 представлена схема розташування свердловин для конфігурації з пяти свердловин. Схеми розміщення декількох свердловин, наприклад, схема розміщення п'яти свердловин, є ефективними для практичного здійснення даного винаходу, і вони можуть рекурентно повторюватися на великій площі. Такі схеми добре відомі фахівцям в даній галузі техніки, і буде наданий лише стислий опис. На схемі, представленій на Фіг.5, газоподібний окисник нагнітається через нагнітальну свердловину 12 для обробки зон 10 для підвищення ефективності добування води і метану з добувної свердловини 13. При досягненні необхідного рівня утворення тріщин або підвищення проникності, про що свідчить підвищення швидкості добування рідин з добувних свердловин 13, нагнітання газоподібного окисника припиняється, а нагнітальна свердловина 12 може бути перетворена в добувну свердловину. Видобування на даній ділянці після цього може проводитися через первинні добувні свердловини і перетворену нагнітальну свердловину. Ділянки 10 посиленого утворення тріщин підвищать швидкість добування метану і, зрештою, ефективність його видобування.
Спосіб, запропонований цим винаходом, придатний також як етап попередньої обробки при здійсненні обробки з нагнітанням газу для підвищення ефективності добування метану з вуглецевого відкладу 1.
Добре відомим є застосування діоксиду вуглецю, окремо або в поєднанні з іншими газами, для підвищення ефективності видобування метану з вугільного відкладу. Фахівцям в цій галузі техніки точно так само добре відоме застосування інертних газів, наприклад, азоту, аргону тощо для добування додаткових кількостей метану з вугільного відкладу за допомогою підвищення тиску у вугільному відкладі і, тим самим,
добування додаткової кількості метану, оскільки парціальний тиск метану в атмосфері вугільного пласта знижується. Застосування подібних процесів вимагає проникності відкладу для потоку газу через відклад (або для проходження потоку газу в відклад), для того щоб метан можна було добувати, і, крім того, необхідно, щоб об'єми метану, що знаходяться в органічних речовинах, мали вільні поверхні, через які вони могли б десорбуватися. Спосіб, запропонований цим винаходом, інтенсифікує утворення вільних поверхонь і тріщин в органічних речовинах і підвищує проникність вуглецевого відкладу, в якому органічні речовини присутні у великих кількостях і утворюють суцільну мережу, що піддається обробці, і може використовуватися перед застосуванням обробки за допомогою витіснення газом або десорбції газу для підвищення ефективності добування метану.
Хоча Заявники не бажають зв'язувати себе якою-небудь окремою теорією, спосіб, запропонований цим винаходом, може функціонувати за допомогою утворення вільних поверхонь або системи тріщин в зонах вуглецевого відкладу, що обробляються окиснювальною сумішшю.
Загалом, спосіб, запропонований цим винаходом, забезпечує ефективне збільшення площі поверхні, придатної для десорбування метану з мацералів, керогенів і інших неорганічних речовин, присутніх у відкладі, в якому містяться певні кількості метану. Виявляється, що в подібному вуглецевому відкладі метан може бути адсорбований неорганічними речовинами, зокрема, глинами, а також органічними речовинами, і що швидкість видобування метану як з органічних, так і з неорганічних речовин підвищується за допомогою способу, запропонованого цим винаходом.
Після опису даного винаходу з посиланням на деякі з варіантів його здійснення, яким віддається перевага, потрібно зазначити, що обговорені варіанти здійснення є ілюстративними по своїй природі, але не обмежувальними, і що в межах обсягу даного винаходу можливі численні варіанти і модифікації. Багато таких варіантів і модифікацій можуть бути визнані очевидними і бажаними фахівцями в даній галузі техніки після ознайомлення з наведеним вище описом варіантів здійснення, яким віддається перевага. /
ЛЕ --8
Е ке 14
СКФАКУАХ УЧИ КИ КК і
ЩІ як
Я
З. и, ї ія 1 с ше с ,/
В. що-6 ю ОА то лк РУХ хо. Шшх МЕ ААИ ККУ ке,
Я й - і ли і
ЛИ 9 ) р
В; ФУКО, ЖК ЧИХ ЖКЧИ
І ; 1
Фіг.
/ /дяе -Ї 8 на ще 14 ор Фа ке чАМККХ з -
ЩІ Як
Ф й м їй г
Ор
Ф г 3
УШЩИШЯ
Я || 5
Я
9 / ,
Я | б тд б яд 10,
ІДУлК КО. | шх кит У 7 4 у Юлі пряма 0 дере тих
І по ІВ І
Фіг. 2 7 в я і ва и Ав «Бен 14 да 14 луки | (Ер: туя с куууРдту Ть на 1-2 ше пи ан що меш; -13
ЖК т тд" трі 5 А. Її
Я. жито
НИ як - . 3 р вет КВ ті хх меш один нн с и Ша руш Кс уерікь ударну Соду Й їх :
ТА тил ДІДИ Кн тил дере З Гдиня ДЕК М дних ит з РИ Б УСТ РЖИ КУ УЖ ик і БЕ бжоєно
І й У? тр шен й
Птн пе !
І
Фіг. З
ЩЕ 16 од-с с г. сш /14 14
СПК Хо й я ам У а ср ' но ТУ х
У ї -712 до ; А-13 ях я с
Я Те ВІТ тя й | р я 8-2 я як
Канн рий ск й я с З бу й; 1 ОН ет
ВЕЖ І: фе ол А І; І
РІК і урвехрт» суе ар нниси я у: 25 ї шх, аа в» 7, ситу ; панни вл ра У , тин вай т т ; ж | А 15 Є і 16- 7 й Мила Й ддддн нення я 1 1
Фіг. 4
Су У - ре
Сб, и
Ж- 52555755 ли, ш-- и-ье і --я щи 0 о оняОоОоОоООоСс йт-у 0 К--У йШИ3У--- К--5Б---
Е--4. 10 (о. ІЗ
ІЗ
Фіг. 5
Claims (7)
1. Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу, в якому пробурена щонайменше одна свердловина, який відрізняється тим, що включає такі етапи : нагнітання в зазначений вуглецевий відклад газоподібного окисника, обраного із групи, що включає озон, кисень, суміш озону і кисню, збагачене киснем повітря та озон, розбавлений інертним газоподібним розріджувачем для утворення газоподібної окиснювальної суміші, що містить до 100 об. 905 озону; витримування принаймні частини зазначеного газоподібного окисника в зазначеному вуглецевому відкладі впродовж певного обраного періоду часу для стимулювання утворення тріщин в зазначеному вуглецевому відкладі і видобування метану із зазначеного вуглецевого відкладу.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до складу підземних вуглецевих відкладів входять глинисті мінерали, і метан видобувають з поверхні глинистих мінералів в відкладах.
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що зазначений газоподібний окисник містить збагачене киснем повітря, яке містить щонайменше приблизно 30 об. 95 кисню.
4. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що зазначений газоподібний окисник містить збагачене киснем повітря, яке містить щонайменше 50 об. 95 кисню.
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що зазначений газоподібний окисник нагнітають у відклад через свердловину, зазначену свердловину закривають на певний обраний час, після чого метан видобувають із зазначеної свердловини.
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що зазначений вуглецевий відклад має у своєму складі неорганічні речовини, нарівні з вуглецевими речовинами.
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що у підземному вуглецевому відкладі пробурені щонайменше одна нагнітальна свердловина і щонайменше одна добувна свердловина, і тим, що газоподібний окисник нагнітають в зазначений відклад через зазначену нагнітальну свердловину, газоподібний окисник витримують у зазначеному вуглецевому відкладі впродовж певного обраного періоду часу для стимулювання утворення тріщин в зазначеному вуглецевому відкладі і збільшення площі поверхні вуглецевих речовин у відкладі і видобувають метан із зазначеного відкладу через зазначену добувну свердловину.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US08/951,719 US5944104A (en) | 1996-01-31 | 1997-10-16 | Chemically induced stimulation of subterranean carbonaceous formations with gaseous oxidants |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| UA52652C2 true UA52652C2 (uk) | 2003-01-15 |
Family
ID=25492061
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| UA98105425A UA52652C2 (uk) | 1997-10-16 | 1998-10-15 | Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5944104A (uk) |
| CN (1) | CN1144932C (uk) |
| AU (1) | AU745665B2 (uk) |
| CA (1) | CA2247693C (uk) |
| EA (1) | EA000926B1 (uk) |
| GB (1) | GB2330369B (uk) |
| PL (1) | PL187840B1 (uk) |
| UA (1) | UA52652C2 (uk) |
| ZA (1) | ZA989438B (uk) |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7051809B2 (en) * | 2003-09-05 | 2006-05-30 | Conocophillips Company | Burn assisted fracturing of underground coal bed |
| US7896859B2 (en) * | 2005-10-20 | 2011-03-01 | Tyco Healthcare Group Lp | Enteral feeding set |
| PT103406B (pt) * | 2005-12-21 | 2007-02-28 | Inst Superior Tecnico | Processo de injecção de co2 para sequestração em camadas geológicas |
| CA2681043A1 (en) * | 2007-03-28 | 2008-10-02 | Shell Canada Limited | Method of interconnecting subterranean boreholes |
| EP2469018A1 (en) * | 2010-12-21 | 2012-06-27 | Linde AG | Method for the methane recovery from coal |
| CN102352768B (zh) * | 2011-10-19 | 2013-09-11 | 中国矿业大学 | 一种抽压交替的瓦斯抽采方法及设备 |
| CN103670357B (zh) * | 2012-09-21 | 2017-06-06 | 新奥科技发展有限公司 | 地下含碳有机矿物储层的裂隙沟通、通道加工及地下气化方法 |
| CN102913222A (zh) * | 2012-11-20 | 2013-02-06 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司工程服务公司 | 煤层气开发水平井的氧化法完井方法 |
| CN106499432B (zh) * | 2016-11-28 | 2020-02-21 | 山东科技大学 | 基于不同赋存区域的含瓦斯煤体瓦斯治理方法 |
| CN106437824A (zh) * | 2016-11-28 | 2017-02-22 | 田成林 | 一种含瓦斯煤体多级增透方法 |
| CN107152261A (zh) * | 2017-05-10 | 2017-09-12 | 中国神华能源股份有限公司 | 煤层气抽采系统及建造方法 |
| US11319478B2 (en) * | 2019-07-24 | 2022-05-03 | Saudi Arabian Oil Company | Oxidizing gasses for carbon dioxide-based fracturing fluids |
| US12071589B2 (en) | 2021-10-07 | 2024-08-27 | Saudi Arabian Oil Company | Water-soluble graphene oxide nanosheet assisted high temperature fracturing fluid |
| US12025589B2 (en) | 2021-12-06 | 2024-07-02 | Saudi Arabian Oil Company | Indentation method to measure multiple rock properties |
| US12012550B2 (en) | 2021-12-13 | 2024-06-18 | Saudi Arabian Oil Company | Attenuated acid formulations for acid stimulation |
| US11905804B2 (en) | 2022-06-01 | 2024-02-20 | Saudi Arabian Oil Company | Stimulating hydrocarbon reservoirs |
Family Cites Families (42)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4032193A (en) * | 1974-03-28 | 1977-06-28 | Shell Oil Company | Coal disaggregation by basic aqueous solution for slurry recovery |
| US4043395A (en) * | 1975-03-13 | 1977-08-23 | Continental Oil Company | Method for removing methane from coal |
| GB1492238A (en) * | 1976-06-23 | 1977-11-16 | Moskov Gor Inst | Method for reducing gas and dust emission from a coal sea |
| NL7800005A (nl) * | 1978-01-02 | 1979-07-04 | Stamicarbon | Werkwijze voor het in situ winnen van methaan uit zich op grote diepte bevindende koollagen. |
| CA1140457A (en) * | 1979-10-19 | 1983-02-01 | Noval Technologies Ltd. | Method for recovering methane from coal seams |
| US4368922A (en) * | 1980-12-02 | 1983-01-18 | W. R. Grace & Co. | Method for solution mining of complex carbonaceous materials |
| US4391327A (en) * | 1981-05-11 | 1983-07-05 | Conoco Inc. | Solvent foam stimulation of coal degasification well |
| US4424863A (en) * | 1981-10-06 | 1984-01-10 | Mobil Oil Corporation | Oil recovery by waterflooding |
| US4537252A (en) * | 1982-04-23 | 1985-08-27 | Standard Oil Company (Indiana) | Method of underground conversion of coal |
| US4662439A (en) * | 1984-01-20 | 1987-05-05 | Amoco Corporation | Method of underground conversion of coal |
| US4591443A (en) * | 1984-11-08 | 1986-05-27 | Fmc Corporation | Method for decontaminating a permeable subterranean formation |
| US4747642A (en) * | 1985-02-14 | 1988-05-31 | Amoco Corporation | Control of subsidence during underground gasification of coal |
| US4662443A (en) * | 1985-12-05 | 1987-05-05 | Amoco Corporation | Combination air-blown and oxygen-blown underground coal gasification process |
| US4765407A (en) * | 1986-08-28 | 1988-08-23 | Amoco Corporation | Method of producing gas condensate and other reservoirs |
| US4762543A (en) * | 1987-03-19 | 1988-08-09 | Amoco Corporation | Carbon dioxide recovery |
| US4756367A (en) * | 1987-04-28 | 1988-07-12 | Amoco Corporation | Method for producing natural gas from a coal seam |
| US4973453A (en) * | 1988-02-05 | 1990-11-27 | Gtg, Inc. | Apparatus for the production of heavier hydrocarbons from gaseous light hydrocarbons |
| US4833170A (en) * | 1988-02-05 | 1989-05-23 | Gtg, Inc. | Process and apparatus for the production of heavier hydrocarbons from gaseous light hydrocarbons |
| US4883122A (en) * | 1988-09-27 | 1989-11-28 | Amoco Corporation | Method of coalbed methane production |
| US4913237A (en) * | 1989-02-14 | 1990-04-03 | Amoco Corporation | Remedial treatment for coal degas wells |
| US5048328A (en) * | 1989-02-24 | 1991-09-17 | Amoco Corporation | Method of determining the porosity and irreducible water saturation of a coal cleat system |
| US4993491A (en) * | 1989-04-24 | 1991-02-19 | Amoco Corporation | Fracture stimulation of coal degasification wells |
| US5014788A (en) * | 1990-04-20 | 1991-05-14 | Amoco Corporation | Method of increasing the permeability of a coal seam |
| US5099921A (en) * | 1991-02-11 | 1992-03-31 | Amoco Corporation | Recovery of methane from solid carbonaceous subterranean formations |
| US5085274A (en) * | 1991-02-11 | 1992-02-04 | Amoco Corporation | Recovery of methane from solid carbonaceous subterranean of formations |
| US5133406A (en) * | 1991-07-05 | 1992-07-28 | Amoco Corporation | Generating oxygen-depleted air useful for increasing methane production |
| US5332036A (en) * | 1992-05-15 | 1994-07-26 | The Boc Group, Inc. | Method of recovery of natural gases from underground coal formations |
| US5265678A (en) * | 1992-06-10 | 1993-11-30 | Halliburton Company | Method for creating multiple radial fractures surrounding a wellbore |
| GB9319696D0 (en) * | 1993-09-23 | 1993-11-10 | Petroleum Recovery Inst | Process of well stimulation by chemically removing pyrobitu-men from subterranean formation for oil fields |
| US5566755A (en) * | 1993-11-03 | 1996-10-22 | Amoco Corporation | Method for recovering methane from a solid carbonaceous subterranean formation |
| US5388640A (en) * | 1993-11-03 | 1995-02-14 | Amoco Corporation | Method for producing methane-containing gaseous mixtures |
| US5388645A (en) * | 1993-11-03 | 1995-02-14 | Amoco Corporation | Method for producing methane-containing gaseous mixtures |
| US5388641A (en) * | 1993-11-03 | 1995-02-14 | Amoco Corporation | Method for reducing the inert gas fraction in methane-containing gaseous mixtures obtained from underground formations |
| US5388642A (en) * | 1993-11-03 | 1995-02-14 | Amoco Corporation | Coalbed methane recovery using membrane separation of oxygen from air |
| US5388643A (en) * | 1993-11-03 | 1995-02-14 | Amoco Corporation | Coalbed methane recovery using pressure swing adsorption separation |
| US5419396A (en) * | 1993-12-29 | 1995-05-30 | Amoco Corporation | Method for stimulating a coal seam to enhance the recovery of methane from the coal seam |
| US5417286A (en) * | 1993-12-29 | 1995-05-23 | Amoco Corporation | Method for enhancing the recovery of methane from a solid carbonaceous subterranean formation |
| US5439054A (en) * | 1994-04-01 | 1995-08-08 | Amoco Corporation | Method for treating a mixture of gaseous fluids within a solid carbonaceous subterranean formation |
| US5501273A (en) * | 1994-10-04 | 1996-03-26 | Amoco Corporation | Method for determining the reservoir properties of a solid carbonaceous subterranean formation |
| US5669444A (en) * | 1996-01-31 | 1997-09-23 | Vastar Resources, Inc. | Chemically induced stimulation of coal cleat formation |
| US5865248A (en) * | 1996-01-31 | 1999-02-02 | Vastar Resources, Inc. | Chemically induced permeability enhancement of subterranean coal formation |
| US5769165A (en) * | 1996-01-31 | 1998-06-23 | Vastar Resources Inc. | Method for increasing methane recovery from a subterranean coal formation by injection of tail gas from a hydrocarbon synthesis process |
-
1997
- 1997-10-16 US US08/951,719 patent/US5944104A/en not_active Expired - Lifetime
-
1998
- 1998-09-03 GB GB9819230A patent/GB2330369B/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-09-21 CA CA002247693A patent/CA2247693C/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-10-15 PL PL98329210A patent/PL187840B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 EA EA199800832A patent/EA000926B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1998-10-15 UA UA98105425A patent/UA52652C2/uk unknown
- 1998-10-15 AU AU89326/98A patent/AU745665B2/en not_active Ceased
- 1998-10-15 ZA ZA989438A patent/ZA989438B/xx unknown
- 1998-10-16 CN CNB98121360XA patent/CN1144932C/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EA199800832A2 (ru) | 1999-04-29 |
| CN1216337A (zh) | 1999-05-12 |
| PL187840B1 (pl) | 2004-10-29 |
| AU745665B2 (en) | 2002-03-28 |
| ZA989438B (en) | 1999-04-21 |
| GB2330369B (en) | 2002-04-24 |
| EA199800832A3 (ru) | 1999-08-26 |
| GB2330369A (en) | 1999-04-21 |
| AU8932698A (en) | 1999-05-06 |
| US5944104A (en) | 1999-08-31 |
| CA2247693C (en) | 2009-12-01 |
| PL329210A1 (en) | 1999-04-26 |
| CN1144932C (zh) | 2004-04-07 |
| CA2247693A1 (en) | 1999-04-16 |
| EA000926B1 (ru) | 2000-06-26 |
| GB9819230D0 (en) | 1998-10-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| UA52652C2 (uk) | Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу | |
| US9410405B2 (en) | Compositions and methods for enhanced hydrocarbon recovery | |
| EP1999340B1 (en) | Method of fracturing a coalbed gas reservoir | |
| RU2358099C1 (ru) | Способ разработки месторождения высоковязкой нефти | |
| Bachu et al. | Overview of acid-gas injection operations in western Canada | |
| UA52648C2 (uk) | Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу | |
| US3775073A (en) | In situ gasification of coal by gas fracturing | |
| RU2263774C2 (ru) | Способ получения углеводородов из богатой органическими соединениями породы | |
| US20220364441A1 (en) | Systems, Methods and Devices for Geologic Storage of CO2 from Modular Point Sources | |
| US3215198A (en) | Pressure maintenance for gas sands | |
| EA001524B1 (ru) | Химически индуцируемое усиление образования трещин в подземных каменноугольных отложениях | |
| US3782470A (en) | Thermal oil recovery technique | |
| UA49853C2 (uk) | Спосіб видобування метану з підземного вугільного відкладення та спосіб закінчування свердловини, пробуреної в підземному вугільному відкладенні | |
| Ramsay Jr et al. | Use of carbon dioxide for water injectivity improvement | |
| WO2022187290A1 (en) | Systems, methods and devices for geologic storage of co2 from modular point sources | |
| Al-Obaidi | A way to increase the efficiency of water isolating works using water repellent | |
| US5638902A (en) | Water flow obstruction process | |
| RU2124627C1 (ru) | Способ разработки нефтяных месторождений | |
| RU2457322C1 (ru) | Способ разработки нефтяной залежи | |
| Anthony et al. | Fireflooding a high-gravity crude in a watered-out West Texas sandstone | |
| RU2392418C1 (ru) | Способ изоляции водопритоков или зон поглощения в скважине | |
| Campbell | Enhanced oil-recovery and its environmental and economic implications in the United States | |
| Obo | Hydraulic Fracturing (Fracking)-Procedures, Issues, and Benefits: Procedures, Issues, and Benefits | |
| Huval et al. | Injection Well Refrac with LWI Enhances Well Injection Performance | |
| CA1122518A (en) | Recovery of bitumen from tar sand material |