Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к растеплению газовых скважин.
Известен способ растепления газовой скважины, включающий спуск во внутреннюю полость лифтовой колонны труб дополнительной колонны промывочных труб меньшего диаметра, промывку ствола горячим технологическим раствором с наращиванием промывочных труб по мере разрушения гидратно-ледяной пробки [Патент РФ №2176724, МПК 7 Е 21 В 37/00, опубликован в 2001 г.].
Недостатком является значительная продолжительность и низкая эффективность разрушения гидратно-ледяной пробки при использовании в качестве промывочного технологического раствора водного раствора хлорида кальция, а также большая вероятность получения высоковязкой суспензии при взаимодействии хлорида кальция с буровым раствором, которая дополнительно перекроет ствол скважины.
Задача, стоящая при создании изобретения, состоит в разработке метода, позволяющего повысить надежность и эффективность работ по растеплению газовых скважин.
Технический результат представляет собой обеспечение условий для растепления скважины при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе растепления газовых скважин, включающем спуск во внутреннюю полость лифтовой колонны труб дополнительной колонны промывочных труб меньшего диаметра, промывку ствола горячим технологическим раствором с наращиванием промывочных труб по мере разрушения гидратно-ледяной пробки, в отличие от прототипа, в качестве технологического раствора используется раствор хлоркалия-электролита.
Хлоркалий-электролит выпускается по ТУ 1714-453-05785388-99 и представляет собой гранулы серого цвета с размером частиц от 3 до 5 мм. Хлоркалий-электролит является побочным продуктом при производстве магния электролизом из карналлита, используется в качестве флюсов в металлургическом производстве, а также в сельском хозяйстве для внесения в почву при выращивании сельскохозяйственных культур. Состав товарного продукта хлоркалия-электролита, мас.%: хлорида калия (КСl) не менее 68 (в пересчете на оксид калия К2О не менее 43); хлорида магния (MgCl2) не менее 4-9 (в пересчете на оксид магния MgO не менее 1,7-3,8); хлорида натрия (NaCl) 12-24 (в пересчете на оксид натрия Na2O 6-13); хлорида кальция (СаСl2) 0,7-1,4 (в пересчете на оксид кальция СаО 0,4-0,7); воды не более 4,0. Он не смерзается, токсичных соединений в воздушной среде не образует, не горюч, пожаровзрывобезопасен, гигроскопичен. По степени воздействия на организм относится к 3 классу опасности. Сертификат о использовании данного продукта в нефтяной и газовой промышленности: 153.39.RU.245860.00.560.10.03 от 8.10.03 г.
Способ реализуется следующим способом.
В лифтовую колонну труб дополнительно спускают колонну промывочных труб меньшего диаметра до глубины расположения гидратно-ледяной пробки. Готовят раствор хлоркалия-электролита, исходя из необходимой его плотности, и нагревается до температуры 60°С при помощи паронагнетательной установки. Через колонну промывочных труб закачивают нагретый раствор хлоркалия-электролита и промывают им ствол скважины, созданием циркуляции в кольцевом пространстве между промывочными и лифтовыми трубами. По мере разрушения гидратно-ледяной пробки производят наращивание колонны промывочных труб со спуском их в скважину до полного разрушения гидратно-ледяной пробки. После полного разрушения гидратно-ледяной пробки продолжают спуск промывочных труб до забоя скважины с целью растепления всего ствола скважины. После растепления ствола скважины (о чем свидетельствует восстановление циркуляции в затрубном пространстве скважины, между колонной лифтовых труб и эксплуатационной колонной) промывочные трубы извлекают из скважины. Промывают ствол скважины закачиванием нагретого раствора хлоркалия-электролита в лифтовую колонну труб, создавая циркуляцию в трубном и затрубном пространствах скважины. Скважину осваивают и пускают в эксплуатацию.
Предлагаемая технология обеспечивает эффективность разрушения гидратно-ледяных пробок и растепления ствола скважины с минимальными затратами без получения какой-либо высоковязкой суспензии, закупоривающей ствол скважины и продуктивный пласт.
| название | год | авторы | номер документа | 
|---|---|---|---|
| ОБЛЕГЧЕННЫЙ СОЛЕВОЙ РАСТВОР ДЛЯ РАСТЕПЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН | 2006 | 
									
  | 
                RU2319725C1 | 
| ОБЛЕГЧЕННЫЙ СПИРТОВО-СОЛЕВОЙ РАСТВОР ДЛЯ РАСТЕПЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН В ЗОНЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ВЫСОКОЛЬДИСТЫХ ГОРНЫХ ПОРОД | 2012 | 
									
  | 
                RU2560739C2 | 
| СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В АКВАТОРИИ НЕГЛУБОКОГО ВОДОЕМА | 2009 | 
									
  | 
                RU2418152C1 | 
| СПОСОБ РАСКОНСЕРВАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ С НЕГЕРМЕТИЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННОЙ В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ В РАЗРЕЗЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД | 2008 | 
									
  | 
                RU2378493C1 | 
| ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР | 2004 | 
									
  | 
                RU2250984C1 | 
| СПОСОБ ПРОМЫВКИ ПЕСЧАНОЙ ПРОБКИ В СКВАЖИНЕ | 2006 | 
									
  | 
                RU2321727C1 | 
| СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ, ГИДРАТНЫХ И ЛЕДЯНЫХ ПРОБОК В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИНАХ | 2006 | 
									
  | 
                RU2312975C1 | 
| Способ теплового разрушения гидратной пробки в скважине | 1990 | 
									
  | 
                SU1796010A3 | 
| СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СКВАЖИН | 1999 | 
									
  | 
                RU2176724C2 | 
| СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТОЙ ПРОБКИ В СКВАЖИНЕ И ЕЕ ОСВОЕНИЕ В УСЛОВИЯХ АНОМАЛЬНО НИЗКИХ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ | 2013 | 
									
  | 
                RU2544944C2 | 
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к растеплению газовых скважин. Спускают во внутреннюю полость лифтовой колонны труб колонну промывочных труб меньшего диаметра, промывают ствол горячим технологичским раствором с наращиванием промывочных труб по мере разрушения гидратно-ледяной пробки. В качестве технологического раствора используют раствор хлоркалия-электролита. Повышается надежность и эффективность.
Способ растепления газовой скважины, включающий спуск во внутреннюю полость лифтовой колонны труб дополнительно колонны промывочных труб меньшего диаметра, промывку ствола горячим технологическим раствором с наращиванием промывочных труб по мере разрушения гидратно-ледяной пробки, отличающийся тем, что в качестве технологического раствора используют раствор хлоркалия-электролита.
| СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СКВАЖИН | 1999 | 
											
  | 
										RU2176724C2 | 
| Способ ликвидации ледяных, гидратных и гидратопарафиновых пробок в скважине | 1989 | 
											
  | 
										SU1739011A1 | 
| Способ эксплуатации газовой скважины | 1990 | 
											
  | 
										SU1795090A1 | 
| СПОСОБ РАСТЕПЛЕНИЯ ГИДРАТОПАРАФИНОВЫХ ПРОБОК В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ | 2002 | 
											
  | 
										RU2212522C1 | 
| СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВОДО-ВОДЯНОГО ТИПА | 1995 | 
											
  | 
										RU2106701C1 | 
| СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ ИЗ ОТРАБОТАННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА МАГНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА | 1996 | 
											
  | 
										RU2120407C1 | 
| Безглинистый буровой раствор для заканчивания скважин | 1982 | 
											
  | 
										SU1058994A1 | 
| US 4399866 A, 23.08.1983. | |||
Авторы
Даты
2005-06-20—Публикация
2004-01-05—Подача