ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ-ГИДРОЗАТВОР Российский патент 2002 года по МПК E21B33/138 

Описание патента на изобретение RU2186937C2

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к материалу и его составу для крепления и изоляции обсадных труб в скважине, а также к трубопроводному транспорту, в частности к материалу и его составу для изоляции труб в конструкциях трубопроводов "труба в трубе", например, на подводных переходах под автодорогами и др.

Известный изоляционный материал - цемент - по физическому составу и химическим свойствам из жидкого состояния быстро превращается в цементный камень, при изоляции обсадных труб в скважине имеет ряд существенных недостатков [1,2,3], а именно:
- репрессирует продуктивный пласт и другие горные породы в жидком состоянии, а в твердом - депрессирует пласты, вызывая этим аварийные нефте-, газо- и водопроявления, включая выбросы с катастрофическими последствиями;
- не обеспечивает качественную изоляцию скважины из-за микро- и макротрещин, вызванных разрушением цементного камня за счет температурных колебаний, ударных воздействий, текучести горных пород, различных катаклизмов и т. д., особенно в скважинах с горизонтальным участком ствола, где цементное кольцо образуется в виде "полумесяца" из-за прилегания труб к стенкам скважины, что способствует его быстрому разрушению и потере изоляционных свойств;
- не обеспечивает замену трубных конструкций и управляемость затрубных и межтрубных пространств из-за цементного камня;
- большие энергоемкость и материалоемкость в изоляционных работах при строительстве скважин;
- низкие показатели долговечности скважин из-за износа и разрушений обсадных труб, особенно в агрессивных средах, включая сероводородные месторождения;
- не выполняются требования по экологической безопасности скважин из-за существующей некачественной изоляции цементом, что приводит к отравлению подземных питьевых вод, поскольку в затрубных и межтрубных пространствах через микро- и макротрещины в цементах происходит миграция углеводородов, ионов железа, радионуклидов, тяжелых металлов и т.д.

Для устранения этих недостатков предлагается новый изоляционный материал-гидрозатвор, достаточно стабильно структурированный, седиментационно устойчивый, термостойкий, вязкопластичный с антикоррозионными свойствами при контактах с металлами, на базе бурового раствора, который в совокупности с герметичным разделителем сред, например, пакером, обеспечивает эффективную изоляцию скважины, трубы в конструкции "труба в трубе", применяемой в магистральных трубопроводах (на подземных и подводных переходах и др.), сохраняет металл труб от коррозии и разгружает внутреннюю трубу от нагрузки, уменьшая вероятность ее разрыва, а в случаях порыва основной трубы, через манометры на входе и выходе ее из кожуха, дает возможность обнаружить аварийную ситуацию, предотвратить изливы перекачиваемого продукта.

Задача изобретения - улучшение структурных параметров гидрозатвора, его физико-химических, термостойких и антикоррозионных свойств.

Поставленная задача решается за счет того, что изоляционный материал-гидрозатвор, включающий отработанный буровой раствор определенной плотности и полиакриламид ПАА-1020 (ТУ 6-01-1049-92) и дополнительно феррохромлигносульфонат (ТУ 2454-002-04698227-2000). коррозионные ингибиторы и нейтрализаторы химреагентов - коррексит-7798 (РД-390147103-382-86), синтетический оксид железа - ЖС-7 (РД-39-2-758-82), карбоксиметилцеллюлозу - КМЦ (ТУ 6-55-39-90) при следующем соотношении компонентов, мас.% от отработанного бурового раствора:
Полиакриламид ПАА-1020 - 0,001-0,1
Феррохромлигносульфонат - 0,004-0,1
Указанные коррозионные ингибиторы - 0,01-1,0
Карбоксиметилцеллюлоза КМЦ - 0,01-1,5
причем количество отработанного бурового раствора с остальными компонентами материала зависит от минералогического состава проходимых стволом скважины горных пород. Материал-гидрозатвор дополнительно содержит наполнитель - бентонит, или мел, или гипс, обеспечивающий противодавление на продуктивный пласт, в количестве потерянной плотности бурового раствора при вводе в него указанных жидких компонентов.

Например, при строительстве скважин определяют потребное количество бурового раствора с учетом минералогического состава проходимых скважиной горных пород, производят приготовление гидрозатвора в емкостях, включая скважину, растворяя ингредиенты в процентном отношении к массе отработанного бурового раствора, и вводят в скважину через стандартные устройства и механизмы, доводя плотность гидрозатвора до заданной плотности бурового раствора. В случае недостаточной плотности в гидрозатвор дополняют наполнители, например, в виде порошкообразного меда, бентонита и гипса до плотности, равной плотности бурового раствора, при этом гидрозатвор, обладая достаточной текучестью, может прокачиваться как поршневыми, так и центробежными насосами.

Литература
1. Булатов А.И. Формирование и работа цементного камня в скважине. - М.: Недра, 1990.

2. Патент РФ 2012777, Е 21 В 13/14 Способ строительства скважин.

3. Патент РФ 2139413, Е 21 В 33/14 Способ строительства скважин.

Похожие патенты RU2186937C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 1998
  • Калмыков Г.И.
  • Нугаев Р.Я.
  • Гумеров А.Г.
  • Габидуллин Н.З.
  • Борота Л.П.
  • Иванов В.И.
  • Гаскаров Н.С.
  • Геймаш Г.И.
  • Шевцов В.Ф.
  • Хангильдин И.И.
  • Сайфуллин Н.Р.
  • Вецлер В.Я.
RU2139413C1
СОСТАВ ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН 2007
  • Хасаев Рагим Ариф Оглы
  • Носков Андрей Борисович
  • Никифоров Василий Николаевич
  • Кузьмина Раиса Ивановна
  • Федусенко Ирина Валентиновна
RU2357996C1
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 2005
  • Калмыков Григорий Иванович
  • Бердников Павел Григорьевич
  • Нугаев Раис Янфурович
  • Габитов Гимран Хамитович
  • Сафонов Евгений Николаевич
  • Каримов Радик Фаритович
  • Хайрудинов Ильдар Рашидович
  • Бердников Евгений Павлович
  • Байтурина Галия Рустэмовна
  • Калмыков Иван Андреевич
  • Рагулин Андрей Викторович
  • Конесев Геннадий Васильевич
  • Геймаш Геннадий Иосифович
  • Юсупов Рим Адисович
  • Никитенко Юрий Николаевич
  • Лаптев Владимир Александрович
  • Логиновский Владимир Иванович
  • Гумеров Асгат Галимьянович
  • Спивак Александр Иванович
  • Исхаков Ильдар Ахмадуллович
  • Ткачев Валентин Филиппович
  • Вецлер Владимир Яковлевич
  • Галимов Том Хазиевич
  • Сайфуллин Нур Рашидович
  • Фатхутдинов Исламнур Хасанович
  • Хангильдин Ирек Ильдусович
  • Шевцов Виктор Федорович
  • Коробов Константин Афанасьевич
  • Савельев Николай Александрович
  • Зинатуллин Рустем Сайфулович
  • Гимадисламов Карим Ильдарович
  • Юсупов Рим Римович
RU2320849C2
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ 2000
  • Калмыков Г.И.
  • Нугаев Р.Я.
  • Гумеров А.Г.
  • Росляков А.В.
  • Гибадуллин Н.З.
  • Вецлер В.Я.
  • Тайгин Е.В.
  • Гаскаров Н.С.
  • Геймаш Г.И.
  • Хамитов Р.А.
  • Ткачев В.Ф.
  • Нигматуллин Р.И.
  • Шадрин В.Ю.
  • Сайфуллин Н.Р.
  • Ситдиков Г.А.
  • Гилязов Р.М.
  • Галимов Т.Х.
  • Гофман В.Д.
  • Нуркаев В.Н.
RU2186203C2
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 1991
  • Калмыков Г.И.
  • Горюнов Д.А.
  • Давлетбаев М.Ф.
  • Огай Е.К.
  • Ли В.С.
RU2012777C1
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ-ГИДРОЗАТВОР 2003
  • Бердников Павел Григорьевич
  • Лукманов Рауф Рахимович
  • Антонов Константин Васильевич
RU2268990C2
СПОСОБ РАЗОБЩЕНИЯ ПЛАСТОВ ПРИ КРЕПЛЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ 2005
  • Гилязов Раиль Масалимович
  • Рахматуллин Марат Раифович
  • Гибадуллин Наиль Закуанович
  • Рахимкулов Рашит Шагизянович
  • Бочкарев Герман Пантелеевич
  • Огаркова Эльвира Ивановна
RU2295626C2
Способ проведения ремонтно-изоляционных работ в нефтегазовой скважине 2019
  • Климов Вячеслав Васильевич
  • Арестенко Юрий Павлович
  • Буркова Анастасия Алексеевна
RU2723416C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ПИТЬЕВЫХ ВОД ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ 2003
  • Калмыков Г.И.
  • Галимов Т.Х.
  • Нугаев Р.Я.
  • Логиновский В.И.
  • Исхаков И.А.
  • Гилязов Р.М.
  • Габитов Г.Х.
  • Вецлер В.Я.
  • Гофман В.Д.
  • Ткачев В.Ф.
  • Юсупов Р.А.
  • Никитенко Ю.Н.
  • Гибадуллин Н.З.
  • Загретдинов Ф.Ф.
  • Байтурина Г.Р.
  • Хайрутдинов И.Р.
  • Калимуллин А.А.
  • Ситев М.И.
  • Калмыков И.А.
  • Калмыкова Г.А.
  • Хакимов Ф.Ш.
  • Рагулин А.В.
  • Хамитов Р.А.
  • Бердников П.Г.
RU2247195C1
СМАЗКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБСАДНЫХ ТРУБ 1990
  • Калашников Юрий Терентьевич
RU2007438C1

Реферат патента 2002 года ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ-ГИДРОЗАТВОР

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к составу материала для крепления и изоляции обсадных труб в скважине, а также к трубопроводному транспорту, в частности к материалу и его составу для изоляции труб. Технический результат - улучшение структурных параметров гидрозатвора, его физико-химических, термостойких и антикоррозионных свойств. Изоляционный материал-гидрозатвор, включающий отработанный буровой раствор определенной плотности и полиакриламид, содержит полиакриламид ПАА-1020 и дополнительно феррохромлигносульфонат, коррозионные ингибиторы и нейтрализаторы химреагентов коррексит-7798, ЖС-7, карбоксиметилцеллюлозу КМЦ при следующем соотношении компонентов, мас. % от отработанного бурового раствора: полиакриламид ПАА-1020 0,001-0,1, феррохромлигносульфонат 0,004-0,1, указанные коррозионные ингибиторы 0,01-1,0, карбоксиметилцеллюлоза КМЦ 0,01-1,5, причем количество отработанного бурового раствора с остальными компонентами материала зависит от минералогического состава проходимых стволом скважины горных пород. Изоляционный материал-гидрозатвор может дополнительно содержать наполнитель - бентонит, или мел, или гипс, обеспечивающий противодавление на продуктивный пласт, в количестве потерянной плотности бурового раствора при вводе в него указанных в п.1 жидких компонентов. 1 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 186 937 C2

1. Изоляционный материал-гидрозатвор, включающий отработанный буровой раствор определенной плотности и полиакриламид, отличающийся тем, что он содержит полиакриламид ПАА-1020 и дополнительно феррохромлигносульфонат, коррозионные ингибиторы и нейтрализаторы химреагентов - коррексит-7798, ЖС-7, карбоксиметилцеллюлозу - КМЦ при следующем соотношении компонентов, мас.% от отработанного бурового раствора:
Полиакриламид ПАА-1020 - 0,001-0,1
Феррохромлигносульфонат - 0,004-0,1
Указанные коррозионные ингибиторы - 0,01-1,0
Карбоксиметилцеллюлоза КМЦ - 0,01-1,5
причем количество отработанного бурового раствора с остальными компонентами материала зависит от минералогического состава проходимых стволом скважины горных пород.
2. Изоляционный материал-гидрозатвор по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит наполнитель - бентонит, или мел, или гипс, обеспечивающий противодавление на продуктивный пласт, в количестве потерянной плотности бурового раствора при вводе в него указанных в п.1 жидких компонентов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2002 года RU2186937C2

СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 1998
  • Калмыков Г.И.
  • Нугаев Р.Я.
  • Гумеров А.Г.
  • Габидуллин Н.З.
  • Борота Л.П.
  • Иванов В.И.
  • Гаскаров Н.С.
  • Геймаш Г.И.
  • Шевцов В.Ф.
  • Хангильдин И.И.
  • Сайфуллин Н.Р.
  • Вецлер В.Я.
RU2139413C1
СОСТАВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТА И ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ 1995
  • Хлебников В.Н.
  • Ганиев Р.Р.
  • Якименко Г.Х.
  • Андреева А.А.
  • Бикбова А.А.
  • Ададуров Ю.Н.
  • Даринцев О.В.
  • Сиротинский А.С.
RU2097541C1
СОСТАВ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПЛАСТА 1995
  • Перейма А.А.
  • Гасумов Р.А.
  • Долгов С.В.
  • Беликов В.Б.
RU2078907C1
ВЯЗКОУПРУГИЙ СОСТАВ 1993
  • Перейма А.А.
  • Тагиров К.М.
  • Ильяев В.И.
  • Нифантов В.И.
RU2057781C1
US 3958639 А, 25.05.1976
US 3958640 А, 25.05.1976.

RU 2 186 937 C2

Авторы

Калмыков Г.И.

Нугаев Р.Я.

Гумеров А.Г.

Росляков А.В.

Гибадуллин Н.З.

Вецлер В.Я.

Тайгин Е.В.

Гаскаров Н.С.

Геймаш Г.И.

Ткачев В.Ф.

Хайрутдинов И.Р.

Нигматуллин Р.И.

Шадрин В.Ю.

Ибатуллин У.Г.

Сайфуллин Н.Р.

Ситдиков Г.А.

Гилязов Р.М.

Галимов Т.Х.

Белоусов В.А.

Даты

2002-08-10Публикация

2000-02-07Подача