СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ Российский патент 2017 года по МПК E21B33/138 C09K8/46 

Описание патента на изобретение RU2612413C1

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам гидромеханического упрочнения ствола в процессе бурения скважин различного назначения.

Известен способ упрочнения стенок скважины при бурении, включающий обработку стенки скважины струей промывочной жидкости, истекающей из боковой насадки кольматационного переводника и содержащей мелкодисперсную фракцию гидрофобного материала - МГМ с размерами частиц 0,1-100 мкм (пат. РФ №2153572, Е21B 33/138, опубл. 27.07.2000 г.).

Недостатками способа являются сложность приготовления и применения раствора с МГМ, а также ограниченная область реализации - интервал продуктивной толщи.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому эффекту является способ обработки ствола скважины путем подачи гидромониторных струй промывочной жидкости на стенки скважины в процессе бурения с введением в нее портландцемента с концентрацией 7÷50% вес. для формирования в интервале обработки твердеющего приствольного экрана (пат. РФ №2211301, E21B 33/13, опубл. 13.09.2002 г.).

Недостатками способа являются технологическая сложность приготовления и применения в промысловых условиях из-за высоких рисков схватывания и твердения гельцементного раствора в циркуляционной системе.

Цель изобретения - нелинейное повышение показателей качества и эффективности строительства скважин гидромеханическим упрочнением ствола до градиента горного давления.

Указанная цель достигается тем, что в способе обработки ствола скважины путем подачи гидромониторных струй бурового раствора на стенки скважины в процессе бурения с введением в него портландцемента согласно изобретению в состав бурового раствора вводят портландцемент с концентрацией 3÷4% вес. для формирования в приствольной зоне мгновенно твердеющего зацементированного экрана глубиной не более 50 мм, повышающего гидромеханическую прочность ствола скважины при действии репрессии в интервале 0,20÷0,23⋅10-1 МПа/м, а при депрессии - в интервале 0,3÷0,5⋅10-1 МПа/м, при этом гидромеханическую кольматацию ствола скважины проводят одновременно с бурением при скорости истечения бурового раствора из насадки 30÷150 м/с с частотой вращения долота 0,5÷2,5 С-1 и силой динамического удара струи в стенку скважины 0,12÷0,65 тс, а время контакта пятна струи и горной породы составляет 0,01÷0,001 с.

Компонентный состав и технологические параметры промывочной жидкости приведены в таблицах 1 и 2.

Способ осуществляют следующим образом.

Режим бурения скважины поддерживают при следующих технологических параметрах: скорость истечения жидкости из гидромониторной насадки наддолотного переводника 30÷150 м/с, частота вращения долота 0,5÷2,5 с-1, сила динамического удара струи в стенку скважины 0,12÷0,65 тс, время контакта пятна струи и горной породы 0,01÷0,001 с. Механизм формирования гидроизолирующего экрана в стволе скважины происходит за счет передачи кинетической энергии гидромониторной струи жидкости на приствольную зону и реализации эффектов квантовой механики - синхронизации, согласованности действия технологических параметров и экзотермических реакций. В результате время формирования кольматации приствольной зоны и твердения сокращается до 0,0012÷0,0015 с, а гидромеханическая прочность ствола при действии репрессий и депрессий повышается до градиента горного давления 0,18÷0,23⋅10-1 МПа/м. В этих термодинамических условиях в призабойной зоне бурящейся скважины одновременно с углублением забоя происходит мгновенно, в 0,01÷0,001 с, формирование твердеющего гидроизолирующего экрана, состоящего из зоны кольматации, заполнившей каналы фильтрации горных пород с глубиной проникновения твердой фазы (глинистые и цементные частицы промывочной жидкости) до 40÷50⋅10-3 м и концентрацией ее в терригенных и трещинных коллекторах до 85÷95%, а также адгезионного покрытия на стенках скважины, толщиной 2÷3⋅10-3 м, физико-химически связанного с поверхностью горных пород.

Бурение интервала установки промежуточной технической колонны диаметром 245 мм 1875-2301 м в скважине №983 Кулешовского нефтяного месторождения ОАО «Самаранефтегаз» (проектная глубина 3403 м), представленного поглощениями и газоводопроявлениями в серпуховских и визейском ярусах, проводилось роторным способом полимеризвестковым буровым раствором с параметрами, представленными в таблице 1. В состав бурового раствора вводят 4% портландцемент. Для гидромеханической обработки ствола в компоновку низа инструмента включают наддолотный переводник-кольмататор с боковой насадкой диаметром 13 мм. Режим гидромеханической кольматации приствольной зоны согласован с режимом бурения скважины согласно ГТН. Скорость истечения струи бурового раствора составляет 90 м/с, сила динамического удара порядка 0,18 тс. В процессе бурения скважины поглощения и газопроявления отсутствовали. Но их признаки (кратковременные утечки раствора до 0,4÷2,0 м3/ч) отмечены в интервалах: 1945-1976 м, 1977-1984 м, 1985-1996 м, 2132-2135 м, 2145-2156 м. Процесс бурения скважины в интервале 1945-2365 м проходил без осложнений при нормальной циркуляции бурового раствора и положении статистического уровня на устье скважины без производства изоляционных работ.

Похожие патенты RU2612413C1

название год авторы номер документа
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 КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ 2000
  • Поляков В.Н.
  • Ишкаев Р.К.
  • Кузнецов Ю.С.
  • Ханипов Р.В.
  • Лукманов Р.Р.
  • Хусаинов В.М.
RU2208129C2
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 ИЗОЛЯЦИИ ФЛЮИДОПРИТОКОВ В СКВАЖИНУ 2018
  • Поляков Вадим Николаевич
  • Ишбаев Гниятулла Гарифуллович
  • Чижов Александр Петрович
RU2701668C1
СПОСОБ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН 1997
  • Кабиров Б.З.
  • Андресон Б.А.
  • Бочкарев Г.П.
  • Асмоловский В.С.
  • Князев В.И.
  • Плотников И.Г.
RU2140521C1
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
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СКВАЖИН 1996
  • Соломенников Станислав Васильевич[Ru]
  • Мавлютов Мидхат Рахматуллич[Ru]
  • Туровский Николай Павлович[Ru]
  • Ипполитов Вячеслав Васильевич[Ru]
  • Шайхымежденов Жанибек Гинаятович[Kz]
RU2101455C1
Способ подготовки ствола скважины к креплению 1989
  • Блинов Борис Михайлович
  • Панферов Петр Степанович
  • Яснев Николай Иванович
  • Царегородцев Евгений Павлович
  • Мазитова Ирина Александровна
  • Косыгина Надежда Георгиевна
SU1705542A1
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 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

Реферат патента 2017 года СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам гидромеханического упрочнения ствола в процессе бурения скважин различного назначения. Техническим результатом изобретения является нелинейное повышение показателей качества и эффективности строительства скважин гидромеханическим уплотнением ствола до градиента горного давления. Способ обработки ствола скважины включает подачу гидромониторных струй бурового раствора на стенки скважины в процессе бурения, введение в него портландцемента с концентрацией 3÷4% вес. для формирования в приствольной зоне мгновенно твердеющего зацементированного экрана глубиной до 50 мм, повышающего гидромеханическую прочность ствола скважины при действии репрессии в интервале 0,20÷0,23⋅10-1 МПа/м, а при депрессии - в интервале 0,3÷0,5⋅10-1 МПа/м. Гидромеханическую кольматацию ствола скважины проводят одновременно с бурением при скорости истечения бурового раствора из насадки 30÷150 м/с с частотой вращения долота 0,5÷2,5 с-1 и силой динамического удара струи в стенку скважины 0,12÷0,65 тс. Время контакта пятна струи и горной породы составляет 0,01÷0,001 с. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 612 413 C1

Способ обработки ствола скважины путем подачи гидромониторных струй бурового раствора на стенки скважины в процессе бурения с введением в него портландцемента, отличающийся тем, что в состав бурового раствора вводят портландцемент с концентрацией 3÷4% вес. для формирования в приствольной зоне мгновенно твердеющего зацементированного экрана глубиной не более 50 мм, повышающего гидромеханическую прочность ствола скважины при действии репрессии в интервале 0,20÷0,23⋅10-1 МПа/м, а при депрессии - в интервале 0,3÷0,5⋅10-1 МПа/м, при этом гидромеханическую кольматацию ствола скважины проводят одновременно с бурением при скорости истечения бурового раствора из насадки в интервале 30÷150 м/с с частотой вращения долота в интервале 0,5÷2,5 c-1 и силой динамического удара струи в стенку скважины в интервале 0,12÷0,65 тс, а время контакта пятна струи и горной породы составляет от 0,01 с до 0,001 с.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2612413C1

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЬМАТАЦИОННОГО СЛОЯ В ПРОНИЦАЕМЫХ СТЕНКАХ СКВАЖИНЫ 1990
  • Поляков В.Н.
  • Понявин В.Н.
  • Еремеев Е.А.
  • Еремеев В.А.
RU2070288C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 2000
  • Поляков В.Н.
  • Ишкаев Р.К.
  • Кузнецов Ю.С.
  • Ханипов Р.В.
  • Лукманов Р.Р.
  • Хусаинов В.М.
  • Вяхирев В.И.
  • Ипполитов В.В.
  • Шаманов С.А.
  • Фёдоров К.М.
  • Кузнецов В.А.
RU2211301C2
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 ЗАКРЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА 2011
  • Андрианов Николай Игоревич
  • Дубенко Данил Валерьевич
RU2480575C1
US 4842066 A1, 27.06.1989.

RU 2 612 413 C1

Авторы

Ишбаев Гниятулла Гарифуллович

Поляков Владимир Николаевич

Чижов Александр Петрович

Дильмиев Марат Рафаилович

Ишбаев Рамиль Рауилевич

Христенко Алексей Витальевич

Мамаева Оксана Георгиевна

Даты

2017-03-09Публикация

2015-12-22Подача