СПОСОБ ОТСЕЧЕНИЯ КОНУСА ПОДОШВЕННОЙ ВОДЫ Российский патент 2018 года по МПК E21B43/32 

Описание патента на изобретение RU2655490C2

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к способу отсечения конуса подошвенной воды для ограничения водопритоков в нефтяных скважинах.

В настоящее время большинство нефтяных месторождений Западной Сибири находятся на заключительной стадии разработки.

Огромные запасы нефти сосредоточены в водонефтяных зонах, где обводненность по основным эксплуатационным объектам достигает более 90%, что отрицательно сказывается на величине конечного коэффициента извлечения нефти. Наиболее остро стоит проблема высокой (преждевременной) обводненности продукции скважин.

Рациональное применение технологий ограничения водопритоков значительно повышает эффективность разработки нефтяных месторождений. В настоящее время существует множество способов проведения водоизоляционных работ, имеющих те или иные достоинства и недостатки.

Известен способ водоизоляционных работ в скважинах с подошвенным залеганием водоносных пластов, осуществляемый «напластованием» экрана [Скородиевский, В.Г. Разработка технологии водоизоляционных работ в скважинах с подошвенным залеганием водоносных пластов [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / Скородиевский Вадим Геннадиевич. - Краснодар - 24 с. - 2007 год.

Способ основан на закачке в пласт при различных расходах нескольких (трех-четырех) порций состава АКРОН с отличающимися начальной вязкостью и временем потери текучести. Причем после продавки в пласт каждой порции делаются технологические остановки на 20-60 мин или больше в зависимости от пластовой температуры. Время потери текучести закачиваемых порций регулируется величиной разбавления товарных составов водой.

Недостатком этого способа является низкая прочность создаваемого водоизоляционного экрана и дополнительное время ожидания (технологической выстойки).

Известен способ изоляции притока пластовых вод, включающий закачивание в водопроявляющую часть пласта тампонажного раствора под давлением и выдержку скважины на время схватывания тампонажного раствора [Справочная книга по текущему и капитальному ремонту скважин / А.Д. Амиров и др. - М.: Недра, 1979. - С. 238-241].

Недостатком этого способа является недостаточный радиус водоизоляционного экрана, за пределами которого подошвенная вода обойдет водоизоляционный экран и обводнение скважины продолжится.

Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является способ изоляции притока пластовых вод в нефтяные и газовые скважины [Патент RU 2247224 / Клещенко И.И., Баймурзина Т.Н. (RU) Телков А.П. (RU) Ягафаров А.К. (RU), Сухачев Ю.В. (RU) Сохошко С.К. (RU), в котором производится закачка состава для селективной водоизоляции, после его закачки дополнительно закачивают гидрофобизирующую жидкость или газ для оттеснения указанного состава от забоя скважины вглубь пласта на расстояние, равное радиусу создаваемого экрана, при этом указанный состав примет форму оболочки, нижняя часть которой при контакте с водой становится непроницаемой для закачиваемых вслед за ним гидрофобизирующей жидкости или газа, а верхняя часть выносится в скважину при ее пуске в работу.

Недостатками данного способа является сложность проведения операции, а также риск прорыва закачиваемого газа сквозь селективный состав, в результате чего в процессе эксплуатации скважины неизбежно поступление пластовых вод.

Задача предлагаемого изобретения состоит в повышении эффективности проведения водоизоляционных работ в нефтяных скважинах, путем создания протяженного и достаточного по толщине водоизоляционного экрана.

Технический результат, который получается в результате создания изобретения, состоит в увеличении мощности, радиуса водоизоляционного экрана, а также отсрочки времени обводнения скважины.

Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что способ отсечения конуса подошвенной воды в нефтяных скважинах, включает остановку скважину, извлечение внутрискважинного оборудования из эксплуатационной колонны основного ствола, установку пакер-пробки на 1 м ниже нижних перфорационных отверстий, спуск колонны насосно-компрессорных труб с пакером, закачку изоляционного состава селективного действия, с последующим закачиванием тампонажного состава на микроцементной основе, с последующим закачиванием тампонажного состава на цементной основе, установку цементного стакана до кровли продуктивного пласта, подъем колонны НКТ с пакером, ожидание затвердевания цемента, разбуривание цементного стакана с пакер-пробкой, спуск перфоратора на НКТ в нефтенасыщенный интервал пласта, перфорацию пласта, освоение скважины и ее вывод на режим. На фиг. 1-4 представлены схемы реализации способа.

Способ осуществляют следующим образом.

Скважину 1, эксплуатирующую продуктивный пласт 2, в нижней части которого залегает подошвенная вода 3, останавливают по причине высокой обводненности, возникшей в результате образования конуса подошвенных вод 4, перекрывшего нижний интервал перфорации 5. Извлекают внутрискважинное оборудование 6 эксплуатационным пакером 7 из эксплуатационной колонны основного ствола, устанавливают пакер-пробку на 1 м (не показано) ниже нижних перфорационных отверстий (фиг. 1), спускают колонну насосно-компрессорных труб с пакером 8, закачивают изоляционный состав селективного действия 9 (фиг. 2), с последующим закачиванием тампонажного состава на микроцементной основе 10, позволяющего оттеснить селективный состав вглубь пласта (фиг. 3), с последующим закачиванием тампонажного состава на цементной основе 11, позволяющий оттеснить тампонажный состав на микроцементной основе и селективный состав в глубь пласта, а также закрепить водоизоляционный экран (фиг. 4). Закачивание в три цикла позволит отсечь конус подошвенных вод 4 и создать протяженный надежный водоизоляционный экран в интервале ВНК. После закачки третьей порции производится установка цементного стакана до кровли продуктивного пласта (не показано), подъем колонны НКТ с пакером 8, ожидание затвердевания цемента, разбуривание цементного стакана с пакер-пробкой (не показано), спуск перфоратора на НКТ в нефтенасыщенный интервал пласта, перфорация пласта, освоение скважины и ее вывод на режим.

Предлагаемый способ отсечения конуса подошвенных вод в скважинах позволяет увеличить радиус, толщину и площадь водоизоляционного экрана и увеличить безводный период эксплуатации скважины, отсрочив неизбежное обводнение скважины.

В качестве тампонажного состава селективного действия рекомендуется использовать селективный состав для ремонтно-изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах, включающий 10 об. % гидрофобизирующей кремнеорганической жидкости (ГКЖ-11Н), в качестве катализатора 85 об. % этилсиликата ЭТС-40, в качестве загустителя 5 об. % диатомита [Пат. 2529080, Российская Федерация, МПК Е21В 33/138 (2006.01), C09K 8/506 (2006.01). Селективный состав для ремонтно-изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах / Долгушин В.А., Клещенко И.И., Леонтьев Д.С., и др. - заявка №2013125841/03, 04.06.2013; опубл. 27.09.2014, Бюл. №27. - 6 с.]. Состав и технологические характеристики селективной водоизоляционной композиции на основе ЭТС-40 с диатомитом представлены в таблице 1.

В качестве тампонажного состава на микроцементной основе рекомендуется раствор, содержащий 2,0%-ный водный раствор поливинилового спирта ПВС-В1Н и смесь микродура «U» с гипохлоритом кальция Ca(ClO)2 при следующем соотношении компонентов, об. %: 2,0%-ный водный раствор ПВС-В1Н - 50,0; смесь микродура «U» с гипохлоритом кальция Ca(ClO)2 - 50,0, в том числе микродур «U» - 48, Ca(ClO)2 - 2,0. [Пат. 2326922 Российская Федерация, МПК C09K 8/504 (2006.01). Состав для ремонтных работ в скважинах / Клещенко И.И. и др. - заявка №2006134101/03, 25.09.2006; опубл. 20.06.2008, Бюл. №17. - 6 с.].

Состав и результаты определения времени отверждения и образования прочного водоизолирующего материала представлены в таблице 2.

Изменение относительной проницаемости образцов кернов после обработки составом для ремонтных работ представлено в таблице 3.

Описание:

1 - скважина;

2 - нефтенасыщенная часть пласта;

3 - водонасыщенная часть пласта;

4 - водонефтяной контакт;

5 - перфорационные отверстия;

6 - внутрискважинное оборудование;

7 - эксплуатационный пакер;

8 - НКТ с пакером;

9 - селективный состав;

10 - тампонажный состав на микроцементной основе;

11 - тампонажный состав на цементной основе.

Похожие патенты RU2655490C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЕ 2017
  • Леонтьев Дмитрий Сергеевич
  • Клещенко Иван Иванович
  • Сипина Наталья Алексеевна
  • Касов Артем Михайлович
RU2655495C1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРИТОКА ПОДОШВЕННЫХ ВОД В НЕФТЯНУЮ ДОБЫВАЮЩУЮ СКВАЖИНУ 2016
  • Леонтьев Дмитрий Сергеевич
  • Клещенко Иван Иванович
  • Долгушин Владимир Алексеевич
  • Ягафаров Алик Каюмович
  • Анкудинов Александр Анатольевич
  • Попова Жанна Сергеевна
  • Жапарова Дарья Владимировна
  • Пономарев Андрей Александрович
RU2620684C1
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ПРИТОКА ПОДОШВЕННЫХ ВОД В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ 2016
  • Леонтьев Дмитрий Сергеевич
  • Клещенко Иван Иванович
  • Долгушин Владимир Алексеевич
  • Ягафаров Алик Каюмович
  • Жапарова Дарья Владимировна
  • Земляной Александр Андреевич
  • Сипина Наталья Алексеевна
RU2631512C1
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ КОНУСА ПОДОШВЕННЫХ ВОД В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЕ 2020
  • Леонтьев Дмитрий Сергеевич
  • Цилибин Владислав Витальевич
  • Бакирова Аделя Данияровна
RU2726668C1
Способ изоляции конуса подошвенных вод пластов, залегающих на малых глубинах 2023
  • Насыбуллин Арслан Валерьевич
  • Валитов Мухтар Зуфарович
  • Орехов Евгений Валерьевич
  • Егорова Юлия Левонтьевна
RU2809475C1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРИТОКА ПЛАСТОВЫХ ВОД В СКВАЖИНЕ, ВСКРЫВШЕЙ ВОДОНЕФТЯНУЮ ЗАЛЕЖЬ 2017
  • Леонтьев Дмитрий Сергеевич
  • Клещенко Иван Иванович
  • Леонтьева Наталья Алексеевна
  • Ваганов Юрий Владимирович
  • Семененко Анастасия Федоровна
  • Балуев Анатолий Андреевич
RU2665769C1
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ПРИТОКА ПОДОШВЕННЫХ ВОД В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ 2015
  • Клещенко Иван Иванович
  • Леонтьев Дмитрий Сергеевич
  • Сипина Наталья Алексеевна
  • Кичикова Дарья Владимировна
  • Попова Жанна Сергеевна
  • Анкудинов Александр Анатольевич
RU2588582C1
СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЯЗЫКООБРАЗОВАНИЯ ПОДОШВЕННЫХ ВОД В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ МАЛОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ 2017
  • Леонтьев Дмитрий Сергеевич
  • Клещенко Иван Иванович
  • Леонтьева Наталья Алексеевна
  • Пономарев Андрей Александрович
RU2651829C1
Способ проведения водоизоляционных работ в добывающей скважине, вскрывшей водонефтяную залежь 2017
  • Леонтьев Дмитрий Сергеевич
  • Клещенко Иван Иванович
  • Леонтьева Наталья Алексеевна
  • Пономарев Андрей Александрович
  • Александров Вадим Михайлович
RU2661935C1
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ЗАКОЛОННЫХ ПЕРЕТОКОВ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ 2021
  • Леонтьев Дмитрий Сергеевич
  • Трифонов Андрей Владимирович
RU2774251C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 655 490 C2

Реферат патента 2018 года СПОСОБ ОТСЕЧЕНИЯ КОНУСА ПОДОШВЕННОЙ ВОДЫ

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способу отсечения конуса подошвенной воды для ограничения водопритоков в нефтяных скважинах. Способ отсечения конуса подошвенной воды в нефтяных скважинах включает остановку скважину, извлечение внутрискважинного оборудования из эксплуатационной колонны основного ствола, установку пакер-пробки на 1 м ниже нижних перфорационных отверстий. После этого спускают колонну насосно-компрессорных труб с пакером и закачивают изоляционный состав селективного действия, далее тампонажный состав на микроцементной основе и последним тампонажный состав на цементной основе. Затем устанавливают цементный стакан до кровли продуктивного пласта, поднимают колонну НКТ с пакером и ожидают затвердевания цемента. Разбуривают цементный стакан с пакер-пробкой, спускают перфоратор на НКТ в нефтенасыщенный интервал пласта и производят перфорацию пласта, освоение скважины и ее вывод на режим. Предлагаемый способ позволяет увеличить радиус, толщину и площадь водоизоляционного состава, а также продлить безводный период эксплуатации скважины. 4 ил., 3 табл.

Формула изобретения RU 2 655 490 C2

Способ отсечения конуса подошвенной воды в нефтяных скважинах, включающий остановку скважины, извлечение внутрискважинного оборудования из эксплуатационной колонны основного ствола, установку пакер-пробки на 1 м ниже нижних перфорационных отверстий, спуск колонны насосно-компрессорных труб с пакером, закачку изоляционного состава селективного действия, с последующим закачиванием тампонажного состава на микроцементной основе, с последующим закачиванием тампонажного состава на цементной основе, установку цементного стакана до кровли продуктивного пласта, подъем колонны НКТ с пакером, ожидание затвердевания цемента, разбуривание цементного стакана с пакер-пробкой, спуск перфоратора на НКТ в нефтенасыщенный интервал пласта, перфорацию пласта, освоение скважины и ее вывод на режим.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2655490C2

СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ПРИТОКА ПЛАСТОВЫХ ВОД В НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ СКВАЖИНЫ 2002
  • Сохошко С.К.
  • Клещенко И.И.
  • Телков А.П.
  • Ягофаров А.К.
  • Сухачев Ю.В.
  • Баймурзина Т.Н.
RU2247224C2
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ПРИТОКА ВОДЫ В СКВАЖИНУ 2010
  • Котельников Виктор Александрович
  • Мейнцер Валерий Оттович
  • Заволжский Виктор Борисович
  • Идиятуллин Альберт Раисович
  • Серкин Юрий Григорьевич
  • Павлова Любовь Ивановна
  • Платов Анатолий Иванович
  • Бурко Владимир Антонович
  • Абдульманов Гамиль Шамильевич
RU2426863C1
СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ПРИТОКА ПЛАСТОВЫХ ВОД В СКВАЖИНЕ 2012
  • Попов Евгений Александрович
  • Кряквин Дмитрий Александрович
  • Харитонов Андрей Николаевич
  • Кустышев Александр Васильевич
  • Манукало Вячеслав Владимирович
  • Федосеев Андрей Петрович
  • Соломахин Александр Владимирович
RU2488692C1
US 4013958 A, 28.06.1977
ХАСАНШИН Р.Н
Разработка технологии изоляции попутно-добываемых вод в скважинах(на примере Тевлинско-Русскинского месторождения), автореферат, 28.04.2005, с.8,17, 19-20
СКОРОДИЕВСКИЙ В.Г
Разработка водоизоляционных работ в скважинах с подошвенным залеганием водоносного пласта, автореферат, 12.04.2007, с.7-23.

RU 2 655 490 C2

Авторы

Леонтьев Дмитрий Сергеевич

Клещенко Иван Иванович

Ягафаров Алик Каюмович

Долгушин Владимир Алексеевич

Водорезов Дмитрий Дмитриевич

Земляной Александр Андреевич

Сипина Наталья Алексеевна

Жапарова Дарья Владимировна

Даты

2018-05-28Публикация

2016-11-08Подача