Способ бурения скважины в условиях рапопроявления Советский патент 1989 года по МПК E21B21/08 

Описание патента на изобретение SU1521853A1

Изобретение относится к бурению скважин и может быть использовано в условиях рапопроявлений.

Цель изобретения - повышение надежности бурения скважины в условиях газорапопроявления путем предотвращения осложнений и обвалов надсолевых отложений.

Сущность способа заключается в следующем.

Одним из характерных осложнений при проводке скважин через хемогенные отложения является вскрытие высоконапорных линз рапы, что приводит к ликвидации скважин. При вскрытии линзы вместе с рапой выделяется значительное количество газа, приводящее к значительному росту газопоказаний бурового раствора.

Наличие над рапопроявляющими зонами разуплотненных пород, характеризующихся той или иной степенью трещиноватости, вызывает миграцию газа через эти породы на значительные расстояния от линзы. Это обстоятельство дает возможность определять наличие рапоносных линз по интенсивности роста газосодержания бурового раствора до их вскрытия.

Для этого предлагается осуществлять измерение газосодержания бурового раствора, например, газокаротажной станцией одновременно с разбуриванием кровли хемогенных отложений (вскрытием кровли верхних ангидритов) . При этом определяют фоновые значения газосодержания бурового раствора. При увеличении величин газосодержания буСП 1C

00 СП

00

; рового раствора в пределах от 0,3 до 0,8% I выше фоновых значений переходят на ступен- I чатое углубление ствола скважины. Данные I значения газосодержания бурового раство- ра получены на основании практических данных об изменении газосодержания бурового раствора в процессе бурения хемо- генных отложений. При разнице в газо- . содержаниях (газопоказаниях) над фоно- I выми значениями менее 0,3% нельзя сделать

дальнейшего ступенчатого углубления скважины.

Углубление ствола скважины осуществляют на глубину 3-5 м, в зависимости от с конкретных горно-геологических условий месторождения, интенсивности роста газопоказаний, с замером газосодержания бурового раствора данной ступени в течение одного-двух циклов циркуляции. При этом определяют величину максимального газооднозначного вывода о поступлении газа содержания бурового раствора. Затем осу- в раствор с забоя, так как на это могут влиять посторонние факторы (воздухововлече- ние в буровой раствор, обработка бурового раствора нефтепродуктами и т. п.). Увеличение разницы в газосодержании бурового раствора над фоновыми значениями свыше 0,8% может исключить возможность

ш,ествляют последующее углубление ствола скважины на глубину выбранной ступени с замером газосодержания бурового раствора. Выбор глубины ступени произ- 15 водят в зависимости от.разницы в величинах газосодержания бурового раствора (см. таблицу).

дальнейшего ступенчатого углубления скважины.

Углубление ствола скважины осуществляют на глубину 3-5 м, в зависимости от конкретных горно-геологических условий месторождения, интенсивности роста газопоказаний, с замером газосодержания бурового раствора данной ступени в течение одного-двух циклов циркуляции. При этом определяют величину максимального газосодержания бурового раствора. Затем осу-

содержания бурового раствора. Затем осу-

ш,ествляют последующее углубление ствола скважины на глубину выбранной ступени с замером газосодержания бурового раствора. Выбор глубины ступени произ- 15 водят в зависимости от.разницы в величинах газосодержания бурового раствора (см. таблицу).

Похожие патенты SU1521853A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗОН РАПОПРОЯВЛЕНИЯ 1991
  • Свинцицкий С.Б.
  • Дивеев И.И.
  • Ильин А.Ф.
  • Сорокин Л.А.
RU2012905C1
Способ сооружения скважин в соляно-ангидритовых отложениях,заключающих зону рапопроявлений 1986
  • Алехин Станислав Николаевич
SU1320384A1
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ЗОН РАПОПРОЯВЛЕНИЙ 2017
  • Ильин Антон Игоревич
  • Вахромеев Андрей Гелиевич
  • Компаниец Софья Викторовна
  • Агафонов Юрий Александрович
  • Буддо Игорь Владимирович
  • Шарлов Максим Валерьевич
  • Поспеев Александр Валентинович
  • Мисюркеева Наталья Викторовна
  • Сверкунов Сергей Александрович
  • Горлов Иван Владимирович
  • Смирнов Александр Сергеевич
  • Огибенин Валерий Владимирович
RU2661082C1
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ РАПОНОСНЫХ И РАПОПОГЛОЩАЮЩИХ ИНТЕРВАЛОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ СКВАЖИН НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 2022
  • Бабкин Игорь Владимирович
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Иванов Юрий Владимирович
  • Меньшиков Сергей Николаевич
  • Ахмедсафин Сергей Каснулович
  • Кирсанов Сергей Александрович
RU2799923C1
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЫСОКОДЕБИТНЫХ ОБЪЕКТОВ РАПОГАЗОНОСНЫХ СТРУКТУР С АНОМАЛЬНО ВЫСОКИМ ПЛАСТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ ФЛЮИДОВ, ФОНТАНООПАСНЫХ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 2017
  • Вахромеев Андрей Гелиевич
  • Сверкунов Сергей Александрович
  • Горлов Иван Владимирович
  • Смирнов Александр Сергеевич
  • Хохлов Григорий Анатольевич
  • Огибенин Валерий Владимирович
  • Ильин Антон Игоревич
RU2653959C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУСТОТ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ, ЗАПОЛНЕННЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМ ФЛЮИДОМ, В ОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИНАХ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТРОЖДЕНИЙ 2022
  • Бабкин Игорь Владимирович
  • Егурцов Сергей Алексеевич
  • Иванов Юрий Владимирович
  • Меньшиков Сергей Николаевич
  • Ахмедсафин Сергей Каснулович
  • Бельский Дмитрий Геннадьевич
  • Кирсанов Сергей Александрович
  • Никитин Виктор Викторович
RU2799223C1
Система контроля параметров процесса бурения скважины 1987
  • Алехин Станислав Афанасьевич
  • Пашковский Владимир Натанович
  • Борн Раиса Ивановна
  • Рахимов Акбар Камилович
  • Стрелко Иосиф Шмулевич
  • Сергеев Михаил Иванович
SU1476113A1
Способ предупреждения рапопроявлений 1989
  • Васильченко Анатолий Александрович
SU1691507A1
Способ бурения скважин при активном рапопроявлении 2023
  • Двойников Михаил Владимирович
  • Сидоркин Дмитрий Иванович
  • Юртаев Сергей Леонидович
  • Минаев Яков Денисович
RU2811501C1
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ СКВАЖИНЫ 2004
  • Пономаренко Дмитрий Владимирович
  • Дмитриевский Анатолий Николаевич
  • Журавлев Сергей Романович
  • Фатихов Василь Абударович
  • Куликов Константин Владимирович
  • Кондратьев Дмитрий Венидиктович
RU2283942C2

Реферат патента 1989 года Способ бурения скважины в условиях рапопроявления

Изобретение относится к бурению скважин. Цель - повышение надежности бурения скважины в условиях газорапопроявления за счет предотвращения осложнений и обвалов надсолевых отложений. Для этого измерение газосодержания бурового раствора осуществляют одновременно с разбуриванием кровли хемогенных отложений. По достижении газосодержания бурового раствора величины, превышающей на 0,3-0,8% его фоновое значение, производят ступенчатое углубление скважины. Глубину каждой ступени выбирают в зависимости от разницы в величинах газосодержания бурового раствора. При увеличении этой величины уменьшают глубину ступени. При превышении разницы в газосодержании бурового раствора между предыдущей и последующей ступенями углубления на величину, равную 3-8%, производят разобщение ствола скважины в интервале от забоя до кровли хемогенных отложений. Разобщение ствола скважины осуществляют установкой цементных мостов, пакеров и т.д. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения SU 1 521 853 A1

Разница в величинах газосодержания бурового раствора,% 0,3-0,5 ,6 0,6-0,S Глубина ступени, м 5 4 3

С увеличением разницы в газосодержании бурового раствора глубина ступеней уменьшается, что позволяет исключить преждевременное вскрытие линзы рапы.

Наличие разницы в газосодержании бурового раствора между предыдущей и последующей ступенями от 3 до 8%. указывает на наличие в разрезе рапоносной линзы. Вышеуказанные величины разницы в газосодержании бурового раствора определены на основании анализа промысловых материалов. Так, разница в величинах газосодержания ступеней менее 3% не позволяет однозначно хара - еризовать наличие рапоносной линзы ввиду возможности наличия посторонних факторов. Увеличение же разницы в газосодержании бурового раствора ступеней свыше 8% может привести к преждевременному вскрытию рапоносной линзы и возникновению осложнений ствола скважины (осыпи, обвалы) в вышележащих надсолевых отложениях, неперекрытых обсадной колонной.

После установления роста газосодержания бурового раствора предыдущей и последующей ступеней в пределах от 3 до 8% осуществляют разобщение ствола скважины над зоной рапопроявлекия в интервале от забоя до кровли хемогенных отложений для исключения прорыва рапы в ствол скважины при выполнении работ, связанных с перекрытием надсолевых отложений обсадной колонной. Разобщение осуществляют установкой цементных мостов, пакеров. Выбор того или иного способа разобщения ствола скважины от зоны рапопроявления производят из условия обеспечения герметичности тампона в конкретных условиях, причем кровля тампона не должна препят

ствовать полному перекрытию надсолевых отложений обсадной колонной.

Пример }. Глубина залегания кровли хемогенных отложений 2232 м. Бурение хемогенных отложений осуществляли долотом 295 мм с использованием 127 мм бурово го инструмента. В качестве промывочной жидкости использовали соленасЕященный буровой раствор со следующими параметрами: .плотность 1,36 Г/СМ ; вязкость 55 с, водоотдача 10 мл/30 мин. Одновременно со вскрытием кровли хемогенных отложеНИИ произвели измерение газосодержания бурового раствора с помощью газокаротах-;- ной станции. Фоновые значения газосодержания бурового раствора составляли 0,3%. В процессе углубления скважины на глубине 2310 м зарегистрировали увеличение газосодержания бурового раствора по сравнению с фоновыми, которое составляло до 0,6%. Разница в газопоказаниях бурового раствора по сравнению с фоновыми составляла 0,3%. С глубины 2310 м осуЩествляли ступенчатое углубление скважины. Согласно таблице глубину ступени выбрали равной 5 м. После углубления скважины на 5 м осуществили промывку скважины в течение одного цикла (90 мин); максимальные газопоказания составили

0,95%. Так как разница в газопоказаниях бурового раствора по сравнению с фоновыми составила 0,65%, глубину второй ступени выбрали равной 3 м. После углубления скважины на 3 м произвели промывку скважины в течение одного цикла, (90 мин). При этом максимальная величина газосодержания бурового раствора составила 4%. Разница в газосодержании первой и второй ступеней составила 3,05%.

1521853

56

Затем углубление скважины прекратили и вводили на тяжелом буровом растворе плот- ствол скважины в интервале 2240-2317 мностью 2,28-2,30 г/м , обеспечивающем по- установили цементный мост. Далее стволдавление рапы, скважины до глубины 2240 м перекрыли

245 мм обсадной колонной. Углубление ство- Формула изобретения ла скважины через зону рапопроявления

произвели на тяжелом буровом растворе1. Способ бурения скважины в услоплотностью 2,25 г/см, обеспечивающем по-виях рапопроявления, включающий разбудавление рапы.ривание хемогенных отложений с измерением

Пример 2. Глубина залегания кровлигазосодержания бурового раствора, разобверхних ангидритов 2250 м. РазбуриваниеЮ щение ствола скважины над зоной рапохеногенных отложений осуществляли с ис-проявления, перекрытие надсолевых отложепольЗованием соленасыщенного буровогоний обсадной колонной и последующее уграствора со следующими параметрами: плот-лубление ствола скважины через зону рапоность 1,34-1,36 г/см, вязкость 45-50 с,проявления, отлича/ои4ыйся тем, что, с целью

водоотдача 10-12 мл/30 мин. Одновремен- повышения надежности бурения скважины

но со вскрытием кровли хеногенных отло-в условиях газорапопроявления путем прежений осуществляли измерение газосодер-дотвращения осложнений и обвалов наджания бурового раствора с помощью га-солевых отложений, измерение газосодерзокаротажной станции. Фоновые значенияжания бурового раствора осуществляют одгазосодержания составляли 0,25%. В процес-новременно с разбуриванием кровли хемосе углубления скважины на глубине 2380 м20 генных отложений и по достижении газобыло зарегистрировано увеличение газопо-содержания бурового раствора величины,

казаний бурового раствора до 1,05%. Раз-превыщающей на 0,3-0,8% его фоновое

ница газопоказания бурового раствора позначение, производят ступенчатое углублесравнению с фоновыми составила 0,8%. Сние скважины, причем глубину каждой

глубины 2380 м было осуществлено ступен-25 ступени выбирают в зависимости от разничатое углубление ствола скважины. Глубинуцы в величинах газосодержания бурового

ступени выбрали (согласно табл.) равной 3 м.раствора и с ее увеличением уменьшают

После углубления ствола до глубины 2383 мглубину ступени, а при превышении разниосуществили промывку скважины в течениецы в газосодержании бурового раствора

одного цикла (100 мин). При этом макси-между предыдущей и последующей ступемальная величина газопоказаний состави-30 нями углубления на величину, равную

ла 7%, т. е. разница в газопоказаниях3-8%, производят разобщение ствола сквасоставила 5,95%. Далее углубление сква-жины в интервале от забоя до кровли

жины прекратили, и в стволе скважиныхемогенных отложений.

в интервале 2383-2330 м был установлен2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что

цементный мост, затем ствол скважиныпри разнице в величинах газосодержания

до глубины 2352 м перекрыли 245 мм проме-35 бурового раствора 0,3-0,5% глубину ступежуточной колонной. Углубление ствола сква-ни выбирают равной 5 м, при 0,5-0,6% -

жины через зону рапопроявлений произ-4 м, а при 0,6-0,8% - 3м.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1521853A1

Ягудин С
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
и др
Фонтаны рапы из солевых отложений и борьба с ними
РНТС, М.: ВНИИОЭНГ, 1968
Сер
«Бурение, вып
Печь-кухня, могущая работать, как самостоятельно, так и в комбинации с разного рода нагревательными приборами 1921
  • Богач В.И.
SU10A1
Способ изготовления электрических сопротивлений посредством осаждения слоя проводника на поверхности изолятора 1921
  • Андреев Н.Н.
  • Ландсберг Г.С.
SU19A1
Поляков Г
А
Бурение скважин в условиях рапопроявлений
РНТС, М.: ВНИИОЭНГ, 1980
Сер
«Бурение газовых и газоконденсатных скважин, вып
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов 1921
  • Ланговой С.П.
  • Рейзнек А.Р.
SU7A1
Коридорная многокамерная вагонеточная углевыжигательная печь 1921
  • Поварнин Г.Г.
  • Циллиакус А.П.
SU36A1

SU 1 521 853 A1

Авторы

Хасанов Талгат Рифкатович

Екшибаров Владимир Сергеевич

Алехин Станислав Афанасьевич

Алимджанов Хамид Абдуллаевич

Даты

1989-11-15Публикация

1988-04-19Подача