СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ Российский патент 2003 года по МПК E21B33/13 

Описание патента на изобретение RU2208129C2

Изобретение относится к сооружению скважин различного назначения, а именно к их креплению.

Известен способ тампонирования скважин (А.с. СССР 1698422, кл. Е 21 В 33/13, 1991), предполагающий перед спуском обсадной колонны выделение в интервале крепления проницаемых пород и их обработку гидромониторными струями цементного раствора для полной изоляции от ствола скважины.

К существенным недостаткам способа относится сложность предлагаемой технологии и техники производства изоляционных работ и необходимость проведения специальной операции в скважине с соответствующими затратами времени и средств.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и получаемому эффекту является способ крепления скважин ("Инструкция по технологии управляемой кольматации проницаемых пород при бурении и заканчивании скважин". РД 51-111-86, Москва, 1986, стр. 4-19, в частности п. 1.2, 1.3 на с.4-5, п.4 на с. 10-11 и п.4.3.6 на с. 12), включающий бурение интервала крепления скважины с использованием промывочной жидкости с введенным в нее твердеющим материалом, например цементом, которую подают гидромониторными струями на стенки скважины, спуск и цементирование обсадной колонны.

К недостаткам способа относятся недостаточно высокие гидроизолирующие характеристики зоны кольматации, которые под действием депрессии 8-10 МПа приводят к восстановлению гидравлической связи пластов и скважины, нарушая при этом и герметичность крепи в целом.

Для повышения гидроизолирующих характеристик крепи при строительстве и эксплуатации скважин предлагается в процессе бурения интервала крепления скважины вводить цемент в промывочную жидкость перед вскрытием проницаемых пластов, при этом в приствольной зоне и на стенках скважины гидромониторными струями формируют кольматационный слой с концентрацией твердой фазы цементных частиц до 75-90% для их твердения и образования цементного гидроизолирующего экрана толщиной 15-30 мм.

Пример конкретного осуществления способа
Опытные работы по долговременной изоляции водонасыщенных пластов при бурении под эксплуатационную колонну проведены в скв. 38423 Павловской площади НГДУ "Азнакаевскнефть".

До глубины подошвы кыновских глин 1647 м скважина пробурена с промывкой забоя глинистым раствором плотностью 1050 кг/м3 условная вязкость 22-25 с, водоотдача 6 см3/30 мин. Перед вскрытием продуктивной толщи в промывочную жидкость ввели 50% (масс. доли) цемент при водотвердом (В/Т) отношении 7.0, полиакриламид (ПАА) 0.1% и конденсированную сульфитспиртовую барду (КССБ) 2.0% с изменением параметров промывочной жидкости: плотность 1090 кг/м3, условная вязкость 30.0 с, водоотдача 10 м3/30 мин.

Первичное вскрытие продуктивных отложений произвели роторной компоновкой инструмента долотом 215,9 мм с обработкой ствола струями промывочной жидкости через гидромониторную насадку в переводнике диаметром 12 мм при следующих режимах: скорость истечения струи из насадки 70-75 м/с, частота вращения долота 0,8 с-1, скорость подачи инструмента (механическое бурение) 6-8 м/ч.

По данным кавернометрии диаметр скважины близок к номинальному диаметру долота, толщина гельцементной корки на стенках скважины 2-3 мм. При гидромеханических испытаниях интервала продуктивных отложений депрессией 15 МПа (пакер установлен на глубине 1650 м)и репрессией 18 МПа (опрессовка с устья) герметичность и прочность ствола не нарушены.

Затем в скважину спущена на глубину 1692 м и зацементирована без осложнений 145 мм эксплуатационная колонна. Качество работ хорошее, крепь герметична (данные акустической цементометрии и опрессовки заколонного пространства). При освоении скважины получена безводная нефть и в течение последующих трех месяцев эксплуатации вода в продукции не отмечена.

К преимуществам предлагаемого способа относятся: совмещение процессов бурения и формирования в приствольной зоне проницаемых пластов цементного гидроизолирующего экрана толщиной 15-30 мм, изоляция ствола от проницаемых флюидонасыщенных пластов в комплексе с последующим цементированием обсадной колонны привела к нелинейному росту показателей герметичности и прочности крепи в различных по сложности геолого-технических условиях заканчивания и эксплуатации скважин.

Эффективность предлагаемого способа определяется сокращением на 50-85% затрат на борьбу с осложнениями (поглощения, гидроразрыв горных пород, газонефтеводопроявления и выбросы) при заканчивании и эксплуатации скважин, повышением в 2-4 раза показателей водо- и газоизоляционных работ, увеличением межремонтного периода эксплуатации скважин в 10-20 раз, а также продлением безводного периода добычи нефти в 2-10 раз и повышением коэффициента нефтеотдачи пластов до 65-75%.

Похожие патенты RU2208129C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ПЛАСТОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 2000
  • Ишкаев Р.К.
  • Поляков В.Н.
  • Кузнецов Ю.С.
  • Ханипов Р.В.
  • Старов О.Е.
  • Аверьянов А.П.
RU2174595C1
СПОСОБ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЛАСТОВ ПРИ ЗАКАНЧИВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ 1999
  • Ишкаев Р.К.
  • Хусаинов В.М.
  • Грубов А.И.
  • Старов О.Е.
  • Колодкин В.А.
  • Поляков В.Н.
  • Хаминов Н.И.
RU2194842C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВЫСОКОПРОНИЦАЕМОГО ПЛАСТА СКВАЖИНЫ 2008
  • Поляков Владимир Николаевич
  • Туровский Николай Павлович
  • Яхшибеков Феликс Рудольфович
  • Лушпеева Ольга Александровна
  • Маслов Валентин Владимирович
  • Кузнецов Роман Юрьевич
RU2386786C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 2002
  • Старов О.Е.
  • Ишкаев Р.К.
  • Поляков В.Н.
  • Ханипов Р.В.
  • Сагидуллин И.А.
  • Ишбаев Г.Г.
  • Старов В.А.
  • Катеев И.С.
RU2215865C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ОБВОДНЕННОЙ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ (ВАРИАНТЫ) 2001
  • Поляков В.Н.
  • Ишкаев Р.К.
  • Хусаинов В.М.
  • Ханипов Р.В.
  • Хаминов Н.И.
  • Кузнецов Ю.С.
  • Старов О.Е.
RU2195548C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЬМАТАЦИОННОГО СЛОЯ В ПРОНИЦАЕМЫХ СТЕНКАХ СКВАЖИНЫ 1990
  • Поляков В.Н.
  • Понявин В.Н.
  • Еремеев Е.А.
  • Еремеев В.А.
RU2070288C1
СПОСОБ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН 2000
  • Ишкаев Р.К.
  • Поляков В.Н.
  • Кузнецов Ю.С.
  • Ханипов Р.В.
  • Сергиенко М.П.
RU2165518C1
СПОСОБ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН 1997
  • Кабиров Б.З.
  • Андресон Б.А.
  • Бочкарев Г.П.
  • Асмоловский В.С.
  • Князев В.И.
  • Плотников И.Г.
RU2140521C1
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИИ ГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ, ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ 2008
  • Пономаренко Дмитрий Владимирович
  • Дмитриевский Анатолий Николаевич
  • Журавлев Сергей Романович
  • Куликов Константин Владимирович
  • Калинкин Александр Вячеславович
  • Филиппов Андрей Геннадьевич
RU2386787C9
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ СТЕНКИ СКВАЖИНЫ ПРИ БУРЕНИИ 1999
  • Ишкаев Р.К.
  • Исангулов К.И.
  • Хусаинов В.М.
  • Хаминов Н.И.
  • Старов О.Е.
  • Кузнецов Ю.С.
  • Лысенко В.А.
RU2153572C1

Реферат патента 2003 года СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ

Изобретение относится к сооружению скважин различного назначения, а именно к их креплению. Обеспечивает повышение герметичности крепи за счет надежной и долговременной изоляции всего комплекса проницаемых пород в интервале подъема тампонажного раствора за обсадной колонной. Сущность изобретения: бурят интервал крепления. При вскрытии проницаемых пластов в промывочную жидкость вводят твердеющий материал, например цемент. Подают гидромониторными струями промывочную жидкость с твердеющим материалом, например цементом, на стенки скважины. При этом в приствольной зоне и на стенках скважины гидромониторными струями формируют кольматационный слой с концентрацией твердой фазы цементных частиц до 75-90%. При этом образуют гидроизолирующий экран толщиной 15-30 мм. Затем спускают и цементируют обсадную колонну.

Формула изобретения RU 2 208 129 C2

Способ крепления скважины, включающий бурение интервала крепления с подачей гидромониторных струй промывочной жидкости с твердеющим материалом, например, цементом, на стенки скважины, спуск и цементирование обсадной колонны, отличающийся тем, что цемент вводят в промывочную жидкость перед вскрытием проницаемых пластов, при этом в приствольной зоне и на стенках скважины гидромониторными струями формируют кольматационный слой с концентрацией твердой фазы цементных частиц до 75-90% для их твердения и образования цементного гидроизолирующего экрана толщиной 15-30 мм.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2208129C2

Инструкция по технологии управляемой кольматации проницаемых пород при бурении и заканчивании скважин, РД 51-111-86
- М.:, 1986, с.4-19
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОЛЬМАТАЦИИ СТЕНКИ СКВАЖИНЫ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 1989
  • Катеев И.С.
  • Фаткуллин Р.Х.
  • Юсупов И.Г.
  • Жжонов В.Г.
  • Катеев Р.И.
  • Андреев И.И.
  • Галустянц В.А.
RU1750281C
Устройство для обработки стенок скважины 1988
  • Курочкин Борис Михайлович
  • Прусова Нина Леонидовна
  • Коваленко Юрий Иванович
  • Пономаренко Ирина Николаевна
  • Фаткуллин Рашад Хасанович
  • Жжонов Виктор Георгиевич
  • Шайдуллин Шаид Габдулович
  • Исянгулов Равиль Гизатулович
SU1627672A1
Цементный раствор 1984
  • Грачев Вячеслав Васильевич
  • Макарова Людмила Ивановна
  • Малеванский Владимир Дмитриевич
SU1263814A1
Способ снижения проницаемостиплАСТОВ 1979
  • Поляков Владимир Николаевич
  • Лукманов Рауф Рахимович
  • Мавлютов Мидхат Рахматулович
  • Раянов Камиль Сабирьянович
  • Кабиров Борис Закиевич
SU819306A1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ПРОЧНОСТИ ПЛАСТОВ 1996
  • Туровский Н.П.(Ru)
  • Соломенников С.В.(Ru)
  • Акчурин Х.И.(Ru)
  • Мавлютов М.Р.(Ru)
  • Ипполитов В.В.(Ru)
  • Шайхымежденов Жанибек Гинаятович
RU2119576C1
ТАМПОНАЖНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН 1991
  • Абрамов Сергей Аркадьевич
  • Крезуб Анатолий Пантелеймонович
  • Мариампольский Наум Акимович
  • Безрукова Елена Самвеловна
  • Савенок Надежда Борисовна
  • Егоров Михаил Александрович
  • Ковалев Дмитрий Федорович
RU2021489C1
НАЗАРОВ В.И
и др
Использование воздействия высоконапорных струй при строительстве скважин
- М.: ВНИИОЭНГ, 1985, с.10-36.

RU 2 208 129 C2

Авторы

Поляков В.Н.

Ишкаев Р.К.

Кузнецов Ю.С.

Ханипов Р.В.

Лукманов Р.Р.

Хусаинов В.М.

Даты

2003-07-10Публикация

2000-12-13Подача