хранения естественной нроницаемостп таких пластов остается нерешенной.
Целью изобретения является повышение качества раствора за счет образования корки, лучше растворимой при последующей кислотной или п;елочной обработке и обладающей меньшими кольматируюн1ими свойствами.
Это достигается тем, что лсидкость, содержащая каустическую соду, карбоксиметилцеллюлозу, хлорид металла и воду, в качестве хлорида металла содержит хлористый цинк при следующем соотношении компонентов, вес. %:
Хлористый цинк5-55
Каустическая сода2,5-15
Карбоксиметилцеллюлоза 1,5-3 ВодаОстальное
Содержание в составе нромывочной жидкости хлористого цинка позволяет решить задачу зтяжеления промывочной жидкости до величины плотности 1,80-1,85 использования твердых утяжелителей за счет широких пределов плотности водных растворов хлористого цинка, а также получить при взаимодействии с каустической содой высококоллоидальную конденсированную твердую фазу в виде гидроокиси цинка, которая нолноетью растворима во всех органических кислотах и щелочах.
Промывочную жидкость получают следующим образом.
В воде растворяют кристаллический хлористый цинк в количестве, онределяемом заданной величиной плотности промывочной жидкости. В раствор хлористого цинка вводят каустическую соду и все перемешивают. При этом происходит реакция, в результате которой конденсируется гидроокись цинка, являющаяся структурообразующей твердой фазой приготовляемой нромывочной жидкости. После образования структуры жидкость стабилизируют вводом карбоксиметилцеллюлозы и тщательно перемешивают до нолучения однородной жидкости.
Количество конденсированной твердой фазы в промывочной жидкости в зависимости от стоящих перед ней конкретных задач может регулироваться изменением количества вводимой каустической соды в вышеуказанных пределах. При этом следует иметь ввиду, что введение каустической соды в количестве, превышающем стехнометрическое по отношению к хлористому цинку, нецелесообразно, так как избыток ее в жидкости ведет к частичному растворению структурообразующей гидроокиси цинка и как следствие, к ухудшению качества и неоправданному перерасходу материалов.
Благодаря полной растворимости структурообразующей твердой фазы и отсутствию в составе твердых утяжелителей промывочная жидкость согласно изобретению обладает свойством сохранения естественной проницаемости продуктивных пластов в сложных условиях трещинных коллекторов и аномально высоких пластовых давлений.
Опытная лабораторная проверка и промышленные испытания на скважине № 9 Западно-Ровенской площади предлагаемой нромывочной жидкости в качестве жидкости-песконоснтеля -для гидроразрыва пласта показала технологичность и высокую
эффективность ее применения.
Формула изобретения
Безглинистая промывочная жидкость, содержащая каустическую соду, карбоксиметилцеллюлозу, хлорид металла и воду, отличающаяся тем, что, с целью образования корки, лучше растворимой при последующей кислотной или щелочной обработке и обладающей меньщими кольматирующими свойствами, в качестве хлорида металла раствор содержит хлористый цинк при следующем соотношении ингредиентов, вес. %:
Хлористый цинк5-55
Каустическая сода2,5-15
Карбокснмстилцеллюлоза 1,5-3 ВодаОстальное
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Патент США № 3852201, кл. 252-8.5, опублик. 1974.
2.Хахаева В. Н. и др. Оиыт применения гидрогеля магния в качестве бурового раствора при проводке сверхглубоких скважин на плои),ади Шербаркудук. - «Бурение, РПТС, 1975, № 7, с. 14-17.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения безглинистой промывочной жидкости | 1990 |
|
SU1749228A1 |
Безглинистый утяжеленный буровой раствор | 1990 |
|
SU1752751A1 |
БУРОВОЙ РАСТВОР НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН | 2015 |
|
RU2601635C1 |
БИОПОЛИМЕРНЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР | 2022 |
|
RU2804720C1 |
БУРОВОЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАКАНЧИВАНИЯ И РЕМОНТА СКВАЖИН | 2001 |
|
RU2211237C2 |
ГИДРОГЕЛЕВЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР | 1997 |
|
RU2135542C1 |
Гидрогельмагниевый буровой раствор | 2018 |
|
RU2681009C1 |
АЛЮМОГИПСОКАЛИЕВЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2012 |
|
RU2516400C1 |
ИНГИБИРУЮЩИЙ БИОПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР | 2020 |
|
RU2756264C1 |
БУРОВОЙ РАСТВОР С ТАМПОНИРУЮЩЕЙ ТВЕРДОЙ ФАЗОЙ Petro Plug | 2019 |
|
RU2733766C1 |
Авторы
Даты
1979-05-30—Публикация
1978-01-05—Подача