Буровой раствор для строительства скважин в неустойчивых глинистых и несцементированных грунтах и способ его получения Российский патент 2019 года по МПК C09K8/20 

Описание патента на изобретение RU2704658C2

Группа изобретений относится к буровому раствору для строительства скважин в неустойчивых глинистых и несцементированных грунтах и способу его получения.

Группа изобретений может быть использована в области трубопроводного транспорта, в частности, при строительстве подводных переходов трубопроводов в неустойчивых грунтах (песок, гравийно-галечниковые грунты, глины).

Известен буровой раствор на основе водомасляной эмульсии, включающий бентонитовый глинопорошок, каустическую соду, карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), многофункциональные поверхностно-активные вещества ПАВ, пеногаситель, полимер и воду (заявка 2002112790/032002112790/03 от 26.08.2002). Буровой раствор содержит КМЦ низкой вязкости, в качестве многофункциональных ПАВ - ИКЛУБ и ИКД, в качестве пеногасителя - ИКДЕФОМ, в качестве полимера - акриламидсодержащий полимер, анионный полиэлектролит ИКСТАБ или амфолитный полиэлектролит ГТИНДРИЛ и дополнительно - кальцинированную соду при следующем соотношении ингредиентов, кг на 1 м3 бурового раствора: бентонитовый глинопорошок - 30-75, кальцинированная сода - 1-2,5, каустическая сода - 0,2-0,7, КМЦ низкой вязкости - 2,5-6,8, ИКЛУБ - 3-9, ИКД - 0,5-3, ИКДЕФОМ - 0,1-0,25, указанный акриламидсодержащий полимер - 2,6-4,5, вода - остальное.

К недостаткам известного раствора относится большой расход химреагентов, обусловленная этим его высокая стоимость и низкая мобильность управления свойствами.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому раствору является буровой раствор (заявка: 2005137762/03, опубл. 10.06.2007) для строительства переходов под естественными и искусственными преградами методом горизонтально-направленного бурения, включающий глину, понизитель фильтрации, модифицирующую добавку и воду, отличающийся тем, что, в качестве модифицирующей добавки он содержит реагент ФК-1 при следующем соотношении компонентов, мас. %: глина 1,0-2,9; понизитель фильтрации 0,2-0,4; реагент ФК-1 3,1-5,0; вода - остальное. Недостатком известного состава является большое содержание модифицирующей добавки реагента ФК-1, что сказывается на стоимости бурового раствора.

Техническим результатом группы изобретений является получение состава бурового раствора, фильтрационные свойства которого позволяют получить скважину с устойчивыми стенками в зоне залегания неустойчивых глинистых и несцементированных грунтов.

Указанный технический результат достигается за счет того, что буровой раствор для строительства скважин в неустойчивых глинистых и несцементированных грунтах, согласно техническому решению, включает бентонитовый глинопорошок, водорастворимый полимер или водорастворимые полимеры и воду, при этом величина коэффициента пластичности раствора находится в диапазоне от 800 с-1 до 3000 с-1 при динамическом напряжении сдвига более 300 дПа и следующем соотношении компонентов, мас.%:

- бентонитовый глинопорошок - 3-8;

- водорастворимые полимеры - 0,3- 0,5;

- вода - остальное.

В части способа получения указанного бурового раствора технический результат достигается за счет того, что готовят глинистую суспензию путем перемешивания воды и бентонитового глинопорошка в течение 1 часа, затем добавляют водорастворимый полимер или водорастворимые полимеры и перемешивают в течение 30 мин.

Заявляемый качественный и количественный состав компонентов бурового раствора со следующими реологическими параметрами: коэффициент пластичности в диапазоне от 800 до 3000 с-1, динамическое напряжение сдвига (далее - ДНС) более 300 дПа, позволяет выносить шлам разбуренных грунтов, способен обеспечить устойчивость ствола скважины в условиях залегания глиносодержащих грунтов и управлять фильтрационными свойствами несцементированных грунтов.

В составе бурового раствора используются следующие соединения:

- в качестве глины используют бентонитовый глинопорошок марки Б-1 - Б-3 по ГОСТ 25795-83 «Сырье глинистое в производстве глинопорошков для производства буровых растворов».

- в качестве регулятора реологических свойств используют водорастворимые полимеры - биополимеры и синтетические полимеры, например, полимер полианнионная целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза (далее - КМЦ), ксантановая смола, гидролизованный полиакрил амид и др.

Буровой раствор получают механическим смешиванием компонентов в заявленных пределах содержания. Сначала готовят глинистую суспензию путем перемешивания воды и бентонитового глинопорошка (5-8%) в течение 1 часа. Добавляют водорастворимые полимеры, например, гидролизованный полиакриламид (0,3-0,5%), перемешивают 30 мин. После получения однородного раствора определяют его свойства. Параметры, полученных буровых растворов, приведены в табл.1.

Система обладает малокомпонентным составом, поэтому отличается мобильностью управления ее свойствами.

Все измерения параметров буровых растворов допускается проводить по методикам ISO 10414-1:2008 [1].

В практической деятельности для обеспечения кольматации проницаемых грунтов нередко применяются буровые растворы, состоящие из модифицированного глинопорошка низкого качества на основе гидрослюдистых глин с меньшим выходом раствора.

При одинаковой концентрации в зависимости от вида глинопорошка, применяемого для получения бурового раствора, вязкость раствора меняется в широких пределах. Диапазон изменения свойств бурового раствора зависит от качества применяемой глины, ее коллоидных свойств, длительности гидратации, степени перемешивания, наличия электролитов, органических добавок. Влияние этих факторов затрудняет определение критериев фильтрации бурового раствора в пористую среду.

Основными реологическими параметрами, которые характеризуют буровой раствор, являются динамическое напряжение сдвига, пластическая вязкость и их производная - коэффициент пластичности.

Динамическое напряжение сдвига характеризует прочностное сопротивление бурового раствора течению и обусловлено прочностью водородных связей и индукционным периодом их образования. Величина пластической вязкости характеризует способность дискретной среды уплотняться. Коэффициент пластичности представляет собой отношение предельного динамического напряжения сдвига к пластической вязкости. Поэтому коэффициент пластичности отражает прочность взаимосвязей между компонентами раствора в процессе движения и является физической характеристикой прочности и скорости восстановления связей в структуре раствора.

Изобретение поясняется с помощью табл. 2, в которой приведены реологические параметры буровых растворов и состояние образцов мелкого песка после фильтрации глинистых суспензий. Составы растворов приведены в прилагаемой табл. 2. Состав растворов приведен в мас. %, что соответствует количеству реагентов в граммах, необходимых для приготовления 100 г раствора.

В табл. 2 приняты следующие сокращения и обозначения: КП - коэффициент пластичности; ПВ - пластическая вязкость; ДНС - динамическое напряжение сдвига; ПФ - показатель фильтрации; ПБР - полимерный бентонитовый раствор.

Пример 1. Из 93,65 г воды (93,65%) и 6 г глины (6%) (Серпуховского глинопорошка в расчете на сухой продукт) при перемешивании в течение 1 часа готовят глинистую суспензию. Добавляют водорастворимый полимер, например, карбоксиметилцеллюлозу в количестве 0,2 г (0,2%) перемешивают 30 мин, затем вводят гидролизованный полиакриламид в количестве 0,15 г (0,15%) и перемешивают 15 мин. После чего замеряют все параметры полученной суспензии. Результаты полученных параметров приведены в табл. 2.

Пример 2. Из 95 г воды (95%) и 5 г глины (5%) (Серпуховского глинопорошка в расчете на сухой продукт) при перемешивании в течение 1 часа готовят глинистую суспензию. После чего замеряют все параметры полученной суспензии. Результаты полученных параметров приведены в табл. 2.

Пример 3. Из 96 г воды (96%) и 4 г глины (4%) (Монтмориллонитового глинопорошка в расчете на сухой продукт) при перемешивании в течение 1 часа готовят глинистую суспензию. После чего замеряют все параметры полученной суспензии. Результаты полученных параметров приведены в табл. 2.

Пример 4. Из 96 г воды (96%) и 4 г глины (4%) (Серпуховского глинопорошка в расчете на сухой продукт) при перемешивании в течение 1 часа готовят глинистую суспензию. После чего замеряют все параметры полученной суспензии. Результаты полученных параметров приведены в табл. 2.

Пример 5. Из 95 г воды (95%) и 5 г глины (5%) (Монтмориллонитового глинопорошка в расчете на сухой продукт) при перемешивании в течение 1 часа готовят глинистую суспензию. После чего замеряют все параметры полученной суспензии. Результаты полученных параметров приведены в табл. 2.

Пример 6. Из 94,85 г воды (94,85%) и 6 г глины (6%) (Монтмориллонитового глинопорошка в расчете на сухой продукт) при перемешивании в течение 1 часа готовят глинистую суспензию. Добавляют водорастворимый полимер, например, ксантановую смолу в количестве 0,15 г (0,15%) перемешивают 30 мин. После чего замеряют все параметры полученной суспензии. Результаты полученных параметров приведены в табл. 2.

Пример 7. Из 93,7 г воды (93,7%) и 6 г глины (6%) (Серпуховского глинопорошка в расчете на сухой продукт) при перемешивании в течение 1 часа готовят глинистую суспензию. Добавляют водорастворимый полимер, например, ксантановую смолу в количестве 0,3 г (0,3%) перемешивают 30 мин. После чего замеряют все параметры полученной суспензии. Результаты полученных параметров приведены в табл. 2.

Пример 8. Из 93,65 г воды (93,65%) и 6 г глины (6%) (Монтмориллонитового глинопорошка в расчете на сухой продукт) при перемешивании в течение 1 часа готовят глинистую суспензию. Добавляют водорастворимый полимер, например, карбоксиметилцеллюлозу в количестве 0,2 г (0,2%) перемешивают 30 мин, затем вводят гидролизованный полиакриламид в количестве 0,15 г (0,15%) и перемешивают 15 мин. После чего замеряют все параметры полученной суспензии. Результаты полученных параметров приведены в табл. 2.

Пример 9. Из 93,6 г воды (93,6%) и 6 г глины (6%) (Монтмориллонитового глинопорошка в расчете на сухой продукт) при перемешивании в течение 1 часа готовят глинистую суспензию. Добавляют водорастворимый полимер, например, полимер полианнионную целлюлозу в количестве 0,4 г (0,4%) перемешивают 30 мин. После чего замеряют все параметры полученной суспензии. Результаты полученных параметров приведены в табл. 2.

Результаты проведенных исследований показали, что значение коэффициента пластичности в границах от 800 с-1 до 2677 с-1 (п. 6-9 табл. 2) обеспечивает прохождение процесса фильтрации в проницаемые каналы грунта с сохранением сплошности структуры бурового раствора и насыщением порового пространства глинистой составляющей с закреплением образцом из мелкого песка. Поддержание высоких значений коэффициента пластичности увеличивает транспортирующую способность потока, а также гидродинамическое давление струй бурового раствора, выходящих из насадок долота, что обеспечивает более эффективное разрушение грунта на забое и рост механической скорости бурения.

При значениях коэффициента пластичности в границах от 333 до 800 с-1 (п. 2-5 табл. 2) фильтрация бурового раствора происходила на не полную длину образца из мелкого песка, образцы при этом обладали малой прочностью.

При значениях коэффициента пластичности 289 с-1 (п. 1 табл. 2) фильтрация бурового раствора в образцы из мелкого песка не происходила, образец был разрушен.

Похожие патенты RU2704658C2

название год авторы номер документа
Буровой раствор для строительства подводных переходов трубопроводов методом наклонно-направленного бурения 2019
  • Зотов Владислав Олегович
  • Шарафутдинов Зариф Закиевич
  • Исламов Искандар Рамилович
RU2730145C1
БУРОВОЙ РАСТВОР 2021
  • Пягай Игорь Николаевич
  • Зубкова Ольга Сергеевна
  • Торопчина Мария Андреевна
RU2763571C1
Способ укрепления несцементированных грунтов при строительстве методом наклонно-направленного бурения 2017
  • Сапсай Алексей Николаевич
  • Шаталов Дмитрий Александрович
  • Шарафутдинов Зариф Закиевич
  • Вафин Динар Рафаэлевич
RU2671882C1
ИНГИБИРУЮЩИЙ БУРОВОЙ РАСТВОР ДЛЯ БУРЕНИЯ В НЕУСТОЙЧИВЫХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 2020
  • Бакиров Данияр Лябипович
  • Бабушкин Эдуард Валерьевич
  • Фаттахов Марсель Масалимович
  • Ваулин Владимир Геннадьевич
  • Бакаев Евгений Юрьевич
  • Буянова Марина Германовна
RU2755108C1
БУРОВОЙ РАСТВОР 2014
  • Хуббатов Андрей Атласович
  • Гайдаров Азамат Миталимович
  • Бельский Дмитрий Геннадьевич
  • Норов Азат Давронович
  • Гайдаров Миталим Магомед-Расулович
  • Васильев Вячеслав Георгиевич
  • Илалов Рамиль Салахутдинович
  • Никитин Виктор Викторович
  • Поповичев Роман Александрович
RU2567579C1
Катионный буровой раствор с повышенными ингибирующими и крепящими свойствами 2015
  • Гайдаров Азамат Миталимович
  • Хуббатов Андрей Атласович
  • Гайдаров Миталим Магомед-Расулович
  • Норов Азат Давронович
  • Изюмченко Дмитрий Викторович
  • Пономаренко Дмитрий Владимирович
  • Куликов Константин Владимирович
  • Илалов Рамиль Салахутдинович
  • Васильев Вячеслав Георгиевич
RU2614839C1
СОСТАВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕНОК СКВАЖИНЫ (ВАРИАНТЫ) 2015
  • Гайдаров Азамат Миталимович
  • Хуббатов Андрей Атласович
  • Гайдаров Миталим Магомед-Расулович
  • Алексеева Нина Викторовна
  • Ляшенко Алексей Владимирович
RU2591858C1
Катионный буровой раствор для бурения неустойчивых глинистых пород 2017
  • Гайдаров Миталим Магомед-Расулович
  • Норов Азат Давронович
  • Гайдаров Азамат Миталимович
  • Хуббатов Андрей Атласович
  • Храбров Дмитрий Владимирович
  • Сутырин Александр Викторович
  • Жирнов Роман Анатольевич
RU2651652C1
ИНГИБИРУЮЩИЙ БУРОВОЙ РАСТВОР 2011
  • Гайдаров Миталим Магомед-Расулович
  • Шарафутдионов Зариф Закиевич
  • Хуббатов Андрей Атласович
  • Норов Азат Давронович
  • Николаев Николай Иванович
RU2468057C2
НЕТВЕРДЕЮЩИЙ ТАМПОНАЖНЫЙ СОСТАВ 2003
  • Курбанов Я.М.
  • Черемисина Н.А.
  • Котельников С.А.
  • Хафизова Э.Н.
  • Мавлютова Ф.Р.
RU2234592C1

Реферат патента 2019 года Буровой раствор для строительства скважин в неустойчивых глинистых и несцементированных грунтах и способ его получения

Группа изобретений относится к буровому раствору для строительства скважин в неустойчивых глинистых и несцементированных грунтах и способу его получения и может быть использована в области трубопроводного транспорта, в частности, при строительстве подводных переходов трубопроводов в неустойчивых грунтах, таких как песок, гравийно-галечниковые грунты, глины. Технический результат – возможность получения скважины с устойчивыми стенками в зоне залегания неустойчивых глинистых и несцементированных грунтов. Буровой раствор для строительства скважин в неустойчивых глинистых и несцементированных грунтах включает, мас.%: монтмориллонитовый глинопорошок 6; полианнионную целлюлозу 0,4; водку остальное, при этом величина коэффициента пластичности раствора равна 2677 с-1 при динамическом напряжении сдвига 830 дПа. В способе получения указанного выше бурового раствора готовят глинистую суспензию путем перемешивания воды и монтмориллонитового глинопорошка в течение 1 ч, затем добавляют полианнионную целлюлозу и перемешивают в течение 30 мин. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 9 пр.

Формула изобретения RU 2 704 658 C2

1. Буровой раствор для строительства скважин в неустойчивых глинистых и несцементированных грунтах, включающий монтмориллонитовый глинопорошок, полимер - полианнионную целлюлозу, при этом величина коэффициента пластичности раствора равна 2677 с-1 при динамическом напряжении сдвига 830 дПа при следующем соотношении компонентов, мас.%:

монтмориллонитовый глинопорошок 6 полианнионная целлюлоза 0,4 вода остальное

2. Способ получения бурового раствора по п. 1, характеризующийся тем, что готовят глинистую суспензию путем перемешивания воды и монтмориллонитового глинопорошка в течение 1 ч, затем добавляют полианнионную целлюлозу и перемешивают в течение 30 мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2704658C2

КАТИОННОИНГИБИРУЮЩИЙ БУРОВОЙ РАСТВОР 2011
  • Гайдаров Миталим Магомед-Расулович
  • Шарафутдионов Зариф Закиевич
  • Хуббатов Андрей Атласович
  • Мирсаянов Денис Вадимович
  • Полищученко Василий Павлович
RU2492208C2
БУРОВОЙ РАСТВОР ДЛЯ БУРЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 2004
  • Кашкаров Н.Г.
  • Верховская Н.Н.
  • Коновалов Е.А.
  • Шумилкина О.В.
  • Грошева Т.А.
  • Усынин А.Ф.
RU2254353C1
БУРОВОЙ РАСТВОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЛИННОПРОТЯЖЕННЫХ КРУТОНАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ И ВЫСОКОКОЛЛОИДАЛЬНЫХ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 2011
  • Кашкаров Николай Гаврилович
  • Верховская Надежда Николаевна
  • Плаксин Роман Валериевич
  • Новикова Елена Владимировна
  • Сенюшкин Сергей Валерьевич
RU2483091C1
БЕЗГЛИНИСТЫЙ ПОЛИСАХАРИДНЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР 2009
  • Сенюшкин Сергей Валерьевич
  • Плаксин Роман Валерьевич
  • Шумилкина Оксана Васильевна
  • Попова Жанна Сергеевна
  • Медведев Валерий Михайлович
  • Шаталов Дмитрий Александрович
  • Пилат Кирилл Александрович
  • Виноградов Сергей Александрович
RU2427605C1
Буровой раствор на водной основе 1990
  • Андресон Борис Арнольдович
  • Бочкарев Герман Пантелеевич
  • Еникеева Эльвира Ханифовна
  • Рахматуллин Роберт Карамович
  • Тарасюк Владимир Тимофеевич
  • Шурупов Евгений Васильевич
SU1758065A1
СПОСОБ БУРЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗРЕЗА СКВАЖИНЫ 1996
  • Мавлютов М.Р.
  • Хакимов Ф.М.
  • Катеева Р.И.
  • Шарафутдинов З.З.
  • Гилязетдинов З.Ф.
  • Саитгараев Р.З.
RU2148702C1
SU 1385597 А1, 10.12.1996
Катионный буровой раствор 2015
  • Гайдаров Азамат Миталимович
  • Хуббатов Андрей Атласович
  • Гайдаров Миталим Магомед-Расулович
  • Храбров Дмитрий Владимирович
  • Изюмченко Дмитрий Викторович
  • Пономаренко Дмитрий Владимирович
  • Куликов Константин Владимирович
  • Илалов Рамиль Салахутдинович
  • Васильев Вячеслав Георгиевич
RU2614838C1
БУРОВОЙ РАСТВОР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДОВ ПОД ЕСТЕСТВЕННЫМИ И ИСКУССТВЕННЫМИ ПРЕГРАДАМИ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ 2005
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Колесниченко Владимир Петрович
  • Васильченко Сергей Владимирович
  • Кузнецова Людмила Прохоровна
  • Гарьян Самвел Амбарцумович
  • Снегирев Сергей Николаевич
  • Гераськин Вадим Георгиевич
RU2328513C2
Буровой раствор 2002
  • Федосеев С.А.
  • Косяк А.В.
  • Сиваченко А.М.
  • Подобедов А.Н.
RU2222566C1
WO 00/01746 A1, 13.01.2000
ПАУС К.Ф
Буровые растворы, Москва, "Недра", 1973, с
Прибор для определения всасывающей силы почвы 1921
  • Корнев В.Г.
SU138A1

RU 2 704 658 C2

Авторы

Капаев Рим Амирханович

Вафин Динар Рафаэлевич

Шаталов Дмитрий Александрович

Шарафутдинов Зафир Закиевич

Даты

2019-10-30Публикация

2017-10-11Подача