Изобретение относится к области бурения скважин, в частности к составам "химически" аэрированных растворов (ХАР), применяемым для разбуривания "истощенных" пластов с аномально низким пластовым давлением.
Известны аэрированные глинистые растворы с неионогенными ПАВ типа ОП-7, ОП-10. Однако они обладают слабой вспенивающей способностью в результате адсорбции этих веществ на поверхности глинистых частиц и не позволяют получать стабильные аэрированные растворы плотностью 0,7-0,8 г/см3. // Винарский М.С., Гончаренко Н.М. // Применение аэрированных жидкостей при бурении скважин в поглощающих горизонтах. // - М.: Недра, 1969. - с. 62/.
ПАВ типа сульфонала и сульфоната - эффективные пенообразователи и стабилизаторы аэрированных глинистых растворов.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому раствору является раствор, содержащий глинопорошок (15%), сульфонат-Б (0,1%), NaOH (0,1%), КМЦ (1%). /Винарский М.С., Гончаренко Н.М. // Применение аэрированных жидкостей при бурении скважин в поглощающих горизонтах. // - М.: Недра, 1969. - с.70/.
К недостаткам известного раствора относятся жесткие требования к структурно-механическим параметрам исходной глинистой суспензии (СНС = 20/40 мг/см2), в противном случае химическая аэрация сульфонатом-Б не удается, даже при введении до 0,5% реагента. /Винарский М.С., Гончаренко Н.М. // Применение аэрированных жидкостей при бурении скважин в поглощающих горизонтах. / - М. : Недра, 1969. - с. 65/. Заданные структурно-механические параметры получены в известном растворе содержанием глинопорошка до 15% и NaOH, что чревато снижением проницаемости продуктивных коллекторов.
Задача, стоящая при создании изобретения, - повышение качества первичного вскрытия "истощенных" продуктивных коллекторов порового типа с высокой проницаемостью (0,5-1,0 дарси) с низким пластовым давлением (0,7-0,8 от гидростатического).
Технический результат, достигаемый данным изобретением, - создание "химически" аэрированного раствора низкой плотности (0,7-0,8 г/см3) с малым содержанием твердой фазы (5-6%).
Поставленная задача и технический результат достигаются использованием аэрированного глинистого раствора, содержащего воду, бентонитовый глинопорошок, стабилизатор - карбоксиметилцеллюлозу - КМЦ и пенообразующий агент, отличающегося тем, что в качестве пенообразователя он содержит омыленный талловый пек - ОТП или эмультал при следующем соотношении компонентов, мас. %:
глинопорошок - 5-6
КМЦ - 0,2-0,4
ОТП или эмультал - 0,4 - 0,6
вода - остальное.
Сравнительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый аэрированный глинистый раствор отличается от известного тем, что содержит в качестве пенообразующего агента - омыленный талловый пек или эмультал, количественные соотношения реагентов имеют другие значения. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна".
В предлагаемом изобретении заявляемый состав ингредиентов в заявляемом соотношении позволяет получить аэрированные растворы с плотностью 0,7-0,8 г/см3 и с другими технологическими параметрами, соответствующими условиям вскрытия "истощенных" пластов. В то же время этот раствор в сравнении с раствором прототипа содержит в 2 раза меньше твердой фазы, что положительно сказывается на продуктивности пласта. Очевидно взаимное влияние компонентов друг на друга с получением эффекта, позволяющего решить поставленную задачу, что позволяет сделать вывод об изобретательском уровне.
Омыленный талловый пек - ОТП или эмультал используются в заявляемом составе в качестве пенообразующих агентов, а также структурообразующих компонентов, компонентов, улучшающих смазочные и противоизносные свойства.
В экспериментах использован ОТП производства Архангельского ЦБК, получаемый омылением таллового пека - гудрона после дистилляции таллового масла, а также смесь сложных эфиров дистиллята таллового масла и триэтаноламина (эмультал) Ивановского химзавода.
Бентонитовый глинопорошок применен с выходом 9 м3/т. Его функция - создание первоначальной структуры раствора. Стабилизатор КМЦ регулирует фильтрацию аэрированного раствора.
Для экспериментальной проверки заявляемого раствора в лабораторных условиях были приготовлены восемь составов (см. табл. 1, поз. 2-9). Технология их приготовления сводится к следующему: бентонитовый глинопорошок оставляется для гидратации 24 ч в воде, далее вводятся пенообразующий агент и стабилизатор и раствор перемешивается 3-10 минут в роторно-пульсационном перемешивателе. Технологические параметры получаемых аэрированных растворов замеряются на стандартных приборах. Параметры раствора прототипа взяты из /Винарский М. С., Гончаренко Н.М. Применение аэрированных жидкостей при бурении скважин в поглощающих горизонтах. / - М.: Недра, 1969, с. 14.
Анализ таблицы 1 показывает, что оптимальные значения технологических параметров аэрированного раствора при снижении содержания в них в 2 раза твердой фазы в сравнении с прототипом достигаются при соотношении компонентов, мас.%:
бентонитовый глинопорошок - 5-6
КМЦ - 0,2-0,4
ОТП или эмультал - 0,4-0,6
вода - остальное.
Аэрированный глинистый раствор испытан на Ямбургском газоконденсатном месторождении. Данные о результатах по освоению скважин, вскрываемых с применением аэрированного раствора, представлены в таблице 2. Очевидно увеличение удельного дебита в среднем на 7-17%, а уменьшение коэффициента фильтрационных сопротивлений до 54%.
Таким образом, применение аэрированного глинистого раствора заявляемого состава положительно сказывается на сохранении проницаемости пласта и продуктивности скважины.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
БУРОВОЙ РАСТВОР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД | 2013 |
|
RU2541666C1 |
Облегченный полимер-глинистый буровой раствор | 2019 |
|
RU2733583C1 |
ИНГИБИРУЮЩИЙ БУРОВОЙ РАСТВОР ДЛЯ БУРЕНИЯ В НЕУСТОЙЧИВЫХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ | 2020 |
|
RU2755108C1 |
ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ | 2000 |
|
RU2187533C2 |
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГИДРОФОБНОГО ЭМУЛЬСИОННОГО БУРОВОГО РАСТВОРА МЕТОДОМ ИНВЕРСИИ ФАЗ ДЛЯ БУРЕНИЯ ПОЛОГИХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН | 2012 |
|
RU2490293C1 |
СПОСОБ БУРЕНИЯ СКВАЖИН, ОСЛОЖНЕННЫХ ПОГЛОЩАЮЩИМИ ГОРИЗОНТАМИ | 2014 |
|
RU2563856C2 |
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕАГЕНТ-СТАБИЛИЗАТОР ПОЛИМЕРНЫХ И МАЛОГЛИНИСТЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ И СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 2003 |
|
RU2236430C1 |
ЭМУЛЬГАТОР-СТАБИЛИЗАТОР ИНВЕРТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНВЕРТНО-ЭМУЛЬСИОННОГО БУРОВОГО РАСТВОРА НА ЕГО ОСНОВЕ | 2007 |
|
RU2336291C1 |
ГИДРОФОБНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР И СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 2003 |
|
RU2238297C1 |
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ ПОРОД В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИН, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО, ПОЛОГИХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | 2010 |
|
RU2436826C1 |
Изобретение относится к бурению скважин, в частности к составам растворов для разбуривания "истощенных" пластов с аномально низким пластовым давлением. Аэрированный глинистый раствор, содержащий воду, бентонитовый глинопорошок, стабилизатор - карбоксиметилцеллюлозу - КМЦ и пенообразователь, в качестве пенообразователя содержит омыленный талловый пек - ОТП или эмультал при следующем соотношении компонентов, мас.%: глинопорошок 5-6, КМЦ 0,2-0,4, ОТП или эмультал 0,4-0,6, вода остальное. Технический результат - создание "химически" аэрированного раствора низкой плотности 0,7-0,8 г/см3 с малым содержанием твердой фазы 5,0-6,0%. 2 табл.
Аэрированный глинистый раствор, содержащий воду, бентонитовый глинопорошок, стабилизатор - карбоксиметилцеллюлозу - КМЦ и пенообразователь, отличающийся тем, что в качестве пенообразователя он содержит омыленный талловый пек - ОТП или эмультал при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Бентонитовый глинопорошок - 5,0-6,0
КМЦ - 0,2-0,4
ОТП или эмультал - 0,4-0,6
Вода - Остальноеа
ВИНАРСКИЙ M.C., ГОНЧАРЕНКО Н.М | |||
Применение аэрированных жидкостей при бурении скважин в поглощающих горизонтах | |||
-М.: Недра, 1969, с.70 | |||
Состав для приготовления аэрированного бурового раствора | 1987 |
|
SU1513012A1 |
Буровой раствор | 1989 |
|
SU1680752A1 |
Буровой раствор | 1984 |
|
SU1388413A1 |
Способ приготовления бурового раствора | 1987 |
|
SU1537685A1 |
Буровой раствор | 1984 |
|
SU1201292A1 |
БУРОВОЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН | 1987 |
|
RU2011675C1 |
US 5525587 A, 11.06.1996 | |||
US 4141840 A, 27.02.1979. |
Авторы
Даты
2001-08-27—Публикация
2000-03-21—Подача