×
18.05.2019
219.017.56a4

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при креплении нефтяных и газовых скважин. Технический результат - создание безусадочной тампонажной композиции. Тампонажный раствор, содержащий цемент, полимерную добавку и воду, в качестве добавки содержит понизитель водоотдачи -CFL-117 и упрочняющую и адгезионную - Конкрепол при следующем соотношении ингредиентов, вес.ч.: цемент 100, CFL-117 0,4-0,8, Конкрепол - 0,6-1,0, вода 42-50. Тампонажный раствор может дополнительно содержать минеральную расширяющую добавку, например, ДР-100 - 5-10, вес.ч. 1 з.п. ф-лы, 4 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при креплении нефтяных и газовых скважин.

Известен тампонажный раствор, в состав которого входят, мас.ч.: цемент - 100; ОЭЦ - 0,25-0,5; оксинафтолинсульфокислотноформальдегидная смола (С-3) - 0,1-0,75; CaCI3 - 3,0; вода - 50. ("Комплексные реагенты для обработки тампонажных растворов" В.М.Меденцев, А.К.Куксов, М.О.Ашрафьян, Ю.В.Гринько, Журнал "Нефтяное хозяйство", N 7, 1997, с.30).

Указанный тампонажный раствор предназначен для использования при температурных условиях от 60 до 100°С.

Однако известный тампонажный раствор не обладает достаточной термостабильностью. При повышении температуры до 75°С водоотдача указанного тампонажного раствора повышается в два и более раз. При таком уровне водоотдачи в период коагуляционного структурообразования известный тампонажный раствор не обеспечивает его устойчивости к прорыву пластовыми флюидами.

Кроме того, известный раствор седиментационно неустойчив, что ведет к образованию вертикальных каналов в теле цементной оболочки.

Ближайшим техническим решением, выбранными авторами за прототип, является полимерцементная тампонажная композиция, содержащая в своем составе следующие ингредиенты (вес.ч.): цемент - 100; оксиэтилцеллюлоза - 0,3-0,5; меламиносодержащий продукт - 0,5-1,0; вода - 40-50 (Патент РФ №2149981, 1998 г.). Тампонажная композиция имеет ряд преимуществ, к числу которых относятся низкие показатели фильтрации (водоотдача и седиментационная устойчивость), высокие реологические характеристики.

Недостатком известного тампонажного раствора является низкая адгезия к поверхности обсадной колонны и к стенкам скважин, недостаточная прочность на изгиб отвержденного цементного камня и недостаточный градиент давления, который выдерживает тампонажный материал, не допуская прорыва пластовых флюидов.

Целью изобретения является создание безусадочной тампонажной композиции, лишенной указанных недостатков. Поставленная цель достигается тем, что тампонажный раствор, содержащий цемент, полимерную добавку и воду, отличающийся тем, что в качестве указанной добавки он содержит понизитель водоотдачи - CFL-117 и упрочняющую и адгезионную - Конкрепол при следующем соотношении компонентов, вес.ч.:

Цемент100
CFL-1170,4-0,8
Конкрепол0,6-1,0
Вода42-50

При этом раствор дополнительно содержит минеральную расширяющую добавку, например ДР-100, при следующем соотношении компонентов, вес.ч.:

Цемент100
CFL-1170,8
Конкрепол1,0
Расширяющая добавка5-10
Вода42

Понизитель водоотдачи CFL-117 представляет собой высокомолекулярный (5,0.106-5,8.106) полиоксиэтилен (Clearwater, Техническая информация, Сертификат ИСО 9001, Houston, Texas 77027, 2003). Адгезионная добавка Конкрепол является водно-полимерной системой поли-N-виниламида (Сертификат соответствия №ТЭК RU., ХП 06.Н00832, Свидетельство №РОСС RU.0001. 03ЮЛ00, 20.08.9). Расширяющая добавка, например ДР-100, в основе своей состоит из смеси минеральных окислов Са и Mg (ТУ 5744-002-59758749-06).

Указанное соотношение компонентов тампонажного раствора позволяет снизить водоотдачу и водоотделение, повысить сцепление с металлом труб и породой коллектора, снизить водогазонефтепроницаемость и увеличить прочность цементного камня. Применение предлагаемых хорошо растворимых в воде реагентов комплексного действия не осложняет процесс приготовления тампонажных растворов при проведении изоляционных работ на буровых. Сочетание в составе раствора понизителя водоотдачи и адгезионной добавки - высокомолекулярного N-поливиниламида, устойчивых к полиминеральной агрессии, придает цементным растворам необходимые для заявляемого состава характеристики.

Для получения заявляемого тампонажного раствора в лабораторных условиях были использованы следующие вещества:

1. Тампонажный портландцемент ПЦТ-1-G-CC-1 Сухоложского цементного завода (ГОСТ 1581-96).

2. Понизитель водоотдачи CFL-117 американской фирмы CLEARWATER Engineered Chemistry.

3. Упрочняющая и адгезионная добавка Конкрепол производства ООО «Оргполимерсинтез СПб» (ТУ 9365 001 13803633 20003).

4. Минеральная расширяющая добавка ДР-100 (ТУ 5744-002-59758749-06).

Применение выбранных ингредиентов комплексного действия улучшает структурно-реологические свойства цементных растворов, повышает прочностные и адгезионные свойства отвержденного тампонажного камня и существенно увеличивает градиент давления, при котором через тампонажный материал не происходит прорыва пластовых флюидов.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется следующими примерами.

Примеры 1-3.

Приготовление цементных растворов проводилось по стандартной методике, ГОСТ 26798.1-96.

В 50,0 мл воды вводят 0,8 г CFL-117 и 1,0 г Конкрепола. В полученном гомогенном растворе затворяют 100 г вяжущего вещества - цемента. После тщательного перемешивания состав выдерживают в термостате при 75°С в течение 30 мин, после чего определяют его реологические характеристики. Выбранный режим предварительного прогрева цементного раствора приближен к условиям коагуляционного структурообразования при закачке его в скважину с температурой 85°С на глубину до 3200 м. После 7-суточной гидратации цементного теста определяют физико-механические характеристики отвержденного тампонажного материала.

Параллельно для сравнения был приготовлен тампонажный раствор, не содержащий полимерных добавок (контрольный опыт), и раствор, полученный по прототипу. Реологические характеристики тампонажных растворов приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы, предлагаемый полимерцементный тампонажный состав по седиментационной устойчивости (водоотделение) и по водоотдаче превосходит известный состав. Все другие характеристики (растекаемость, время загустевания) близки к контрольному составу и соответствуют требованиям ГОСТа 26798.1-96. Растекаемость и время загустевания предлагаемого полимерцементного раствора указывают на его подвижность и на обеспеченность во времени, необходимом для безаварийной доставки раствора в скважину.

Проведенные испытания реологических свойств предлагаемого полимерцементного раствора при 75°С свидетельствуют о высоком качестве раствора в условиях умеренных температур (до 100°С).

Таблица 1.
Реологические характеристики тампонажных составов при 75°С (В/Ц=0,42)
№ опытаРецептура, вес.ч.ρ г/см3Водоотдача, см3/30 минВодоотделение %Растекаемость по АзНИИ, смτнач.схват., часτоконч.схват., час
1.цемент-вода (контрольный)1,9210552102,23,0
2.цемент 100
ОЭЦ* 0,5
меламиноформ. смола1,917,50,62202,33,3
МФАР 1,0
вода 42
(прототип)
3.цемент 100
CFL-117 0,81,922,802303,54,4
конкрепол 1,0
вода 42
*оксиэтилцеллюлоза марки ЕНМ

По рецептурам опытов 1-3 были приготовлены стандартные образцы и после 7-суточной гидратации были испытаны на прочностные и адгезионные свойства. Физико-механические показатели отвержденных цементных составов приведены в таблице 2.

Таблица 2
Физико-механические характеристики тампонажных составов при 85°С
№ опытаРецептура, вес.ч.Свойства
Σизг., МПаΣсжат., МПаЛинейное расшир., %Адгезия к металлу, МПа
1.Цемент-вода,
В/Ц 0,4212,553,501,95
(контрольный)
2.Цемент 100
ОЭЦ* 0,5
Меламиноформ.9,855,0-1,75
см. МФАР 1,0
Вода 42
(прототип)
3.Цемент 100
CFL-117 0,813,358,70,153,93
Конкрепол 1,0
Вода 42

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, цементный камень, полученный по рецептуре 3, по сравнению контрольным составом и с прототипом обладает повышенной прочностью на сжатие и изгиб, повышенным сцеплением с обсадной колонной и отсутствием усадки.

Примеры 4-10.

Определение оптимального соотношения компонентов разрабатываемого тампонажного состава проводили на основании реологических свойств полимерцементного тампонажного раствора (табл.3).

Таблица 3
Свойства полимерцементных тампонажных растворов при 20°С.
№примераСостав, вес.ч. на 100 вес.ч. цементаХарактеристики цементного раствора
Водоотделение, %Водоотдача, см3/30 минРастекаемость по АзНИИ, ммτнач.схват., час
CFL-117 0,2
4.конкрепол 0,52,916>2502,0
вода 50
CFL-117 0,4
5.конкрепол 0,60,54,5>2502,5
вода 47
CFL-117 0,8
6.конкрепол 1,00,52,02403,5
вода 45
CFL-117 0,8
7.конкрепол 1,001,02303,8
вода 42
CFL-117 1,0
8.конкрепол 1,1500,51903,5
вода 42
CFL-117 0,45
9.конкрепол 0,73,01,5>2502,5
вода 42
10.конкрепол 1,04,036>2502,0
вода 42

Приведенные в таблице данные показывают, что при температуре пласта в интервале 60-85°С оптимальное соотношение полимерных компонентов (на 100 вес.ч. цемента) в тампонажном растворе составляет: CFL-117 - 0,4-0,8, а Конкрепола - 0,6-1,0 вес.ч. Водоцементное отношение может изменяться от 0,42 до 0,50 в зависимости от необходимой плотности тампонажного раствора с сохранением реологических характеристик, соответствующих требованиям ГОСТ 26798. 1-96. Так увеличение содержания в композиции CFL-117 и конкрепола больше оптимального (опыт 8, табл.3) приводит к заметному снижению такого показателя, как растекаемость по АзНИИ.

В отсутствие в тампонажной композиции одной из полимерных добавок, например CFL-117 (пример 10), существенно возрастает водоотдача цементного раствора. Образующийся при этом раствор обладает пониженной седиментационной устойчивостью, о чем свидетельствуют повышенные значения водоотделения, превышающие требования ГОСТ 26798. 1-96.

Проведенные исследования показали, что при исключении из композиции Конкрепола происходит снижение адгезии цементного камня к металлу обсадной трубы с 3,93 до 2,05 МПа.

Необходимо также отметить, что для разработанного состава характерна высокая начальная прочность цементного камня, обладающего повышенной пластичностью и сопротивляемостью к действию кислот и агрессивных пластовых флюидов (в частности, к действию сульфатосодержащих пластовых вод).

Проведенные на установке BPS-805 фильтрационные испытания искусственных кернов, изготовленных по рецептурам примеров 1-3 (табл.2), показали значения абсолютной проницаемости по газу 0,15; 0,03 и 0 мД соответственно. Отсутствие газопроницаемости образца, полученного по заявляемому способу, свидетельствует о его высоких изоляционных свойствах. Градиенты давления, которые выдерживают полученные по рецептурам опытов 2 и 3 искусственные керны фильтрацию воды, составляют 10 и 75 МПа соответственно. Полученные данные свидетельствуют о высоких изоляционных свойствах предлагаемой тампонажной композиции, превосходящей зарубежные и отечественные аналоги на данный класс тампонажных материалов.

Примеры 11-15.

Как было показано выше (см. табл.2), линейное расширение предлагаемого тампонажного состава не превышает 0,15%. Вместе с тем известно, что для герметизирующего полимерцемента недостаточно ликвидировать усадочную деформацию, а необходимо получить эффект расширения при твердении для обжатия и уплотнения тампонажного состава в зоне изоляции.

Известны технологические приемы ликвидации усадочной деформации и получения цементов с регулируемой усадкой путем применения расширяющих добавок. С этой целью в составе композиции были введены расширяющие добавки CaO, MgO, ДР-100. Реологические и физико-механические свойства полимерцементных растворов в зависимости от природы и содержания расширяющих агентов приведены в таблице 4.

Таблица 4
Влияние расширяющих добавок на реологические характеристики полимерцемента при 85°С (содержание полимерных добавок, вес.ч.: CFL-117 - 0,8; Конкрепол-1,0)
№ опытаДобавка, вес.ч. на 100 вес.ч. цементаРастек. по АзНИИ, ммτнач. схват., часПредел прочности, в теч. 7 сутокЛинейн. расширение, %Адгезия к металлу, МПа
Σизг., МПаΣсжат., МПа
11.СаО, 52502,4014,053,9+2,32,15
12.СаО, 102352,3515,755,9+3,51,57
13.MgO, 102402,3015,057,0+4,11,48
14.ДР-100, 102502,5013,047,9+3,02,98
15.ДР-100, 30>2502,5513,342,7+8,00

Исходя из полученных данных можно заключить, что введение в композицию расширяющих добавок не приводит к заметному изменению реологических и прочностных характеристик тампонажных растворов, но заметно снижает адгезию полимерцементного камня (сравн. с табл.2). Так введение в композицию 30 вес.ч. ДР-100 приводит практически к нулевой адгезии тампонажного материала. При этом линейное расширение достигает 8-ми %.

Как известно из мировой практики, линейное расширение отвержденного цементного камня не должно превышать 3-х %. При большем расширении в цементном камне в условиях горного давления возникают внутренние напряжения и микротрещины, приводящие к разрушению изоляционного материала. Из таблицы 4 видно, что применение расширяющей добавки ДР-100 в полимерцементной композиции в количестве не более 10 вес.% по отношению к цементу приводит к 3-х % расширению тампонажного камня.

Приготовление заявляемого полимерцементного тампонажного раствора в промысловых условиях проводится по следующей схеме.

На скважину завозят две емкости по 40-50 м (одна для воды приготовления тампонажной композиции, вторая для продавки цементной композиции в затрубное пространство) и химические реагенты в полном объеме. Вода должна быть пресной или слабо минерализованной. Производят обвязку емкости с водой и с насосным агрегатом ЦА-320 по замкнутой схеме «сам на себя» и приступают к вводу химических реагентов в процессе прокачки воды затворения по замкнутому циклу. Первым вводят CFL-117, затем конкрепол в количестве 0,4-0,8 и 0,8-1,0 вес.ч. соответственно от взятого цемента.

Приготовленную воду прокачивают по замкнутой схеме еще 1-2 часа для выравнивания свойств по всему объему.

При применении расширяющей добавки предварительно цемент смешивают с ДР-100.

Затворение цемента, а также все дальнейшие работы по закачке полимерцементной тампонажной композиции и продавке ее в затрубное пространство выполняются бригадой тампонажников по стандартному плану работ, разработанному тампонажным предприятием и утвержденному управлением буровых работ.

Цемент100CFL-1170,4-0,8Конкрепол0,6-1,0Вода42-50c0c1211none1356Цемент100CFL-1170,8Конкрепол1,0Расширяющаядобавка5-10Вода42c0c1211none15581.Тампонажныйраствор,содержащийцемент,полимернуюдобавкуиводу,отличающийсятем,чтовкачествеуказаннойдобавкионсодержитпонизительводоотдачиCFL-117иупрочняющуюиадгезионнуюКонкреполприследующемсоотношениикомпонентов,вес.ч.:12.Тампонажныйрастворпоп.1,отличающийсятем,чтоондополнительносодержитминеральнуюрасширяющуюдобавку,напримерДР-100,приследующемсоотношениикомпонентов,вес.ч.:2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 19 items.
10.01.2013
№216.012.194b

Способ газлифтной эксплуатации скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке месторождений с применением газлифтных способов эксплуатации скважин. Задачей изобретения является уменьшение расхода газа на добычу единицы скважинной продукции. Способ газлифтной эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471967
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.04.2013
№216.012.3777

Погружной плунжерный насосный агрегат

Изобретение относится к области насосного оборудования и может быть использовано для подъема жидкости с большой глубины, в том числе для добычи нефти. Погружной плунжерный насосный агрегат содержит реверсируемый электродвигатель, размещенную в корпусе, заполненном маслом, передачу винт-гайка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479752
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.07.2014
№216.012.dd7c

Способ определения дисперсности водогазовой смеси

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения параметров мелкодисперсной водогазовой смеси перед закачкой в пласт. Техническим результатом является обеспечение проведения измерения дисперсности водогазовой смеси как для прозрачной, так и для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522486
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.10.2014
№216.012.fa81

Состав многофункционального реагента для физико-химических медотов увеличения нефтеотдачи (мун)

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности, к составам для разработки обводненной нефтяной залежи в неоднородном терригенном коллекторе заводнением. Термотропный гелеобразующий состав для изоляции водопритока к скважинам и повышения нефтеотдачи содержит соли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529975
Дата охранного документа: 10.10.2014
27.02.2015
№216.013.2dec

Кислотный состав для обработки скважин в карбонатных и терригенных коллекторах и способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с его применением

Изобретения относятся к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - создание состава для кислотной обработки, обладающего низкой скоростью коррозии при пластовых температурах, значительное увеличение эффективности кислотной обработки. Кислотный состав для кислотной обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543224
Дата охранного документа: 27.02.2015
11.03.2019
№219.016.d6c4

Инструмент селективного заканчивания скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для селективной изоляции пластов при заканчивании нефтяных и газовых скважин. Инструмент содержит корпус с радиальными каналами, золотниковую втулку с внутренней проточкой, цилиндрический захват с подпружиненными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244801
Дата охранного документа: 20.01.2005
11.03.2019
№219.016.d6c9

Способ интенсификации добычи нефти и закачки агента в пласт

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам интенсификации добычи нефти и закачки агента в пласт. Обеспечивает повышение эффективности сейсмоакустической интенсификации движения флюида в продуктивной толще с переменной мощностью и различными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240423
Дата охранного документа: 20.11.2004
11.03.2019
№219.016.d8fe

Скважинный штанговый насос

Изобретение относится к области насосного оборудования и может быть использовано для добычи высоковязких жидкостей из скважин. Скважинный штанговый насос содержит верхний цилиндр меньшего диаметра, снабженный замком. Нижний цилиндр соединен с колонной труб через патрубок и замковую опору....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382902
Дата охранного документа: 27.02.2010
11.03.2019
№219.016.d912

Состав для изоляции водопритока в нефтяных и газовых скважинах (варианты)

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к составам для повышения нефтеотдачи продуктивных пластов за счет проведения гидроизоляционных работ в эксплуатационных скважинах для снижения обводненности добываемой продукции. Изобретение также может быть использовано при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386662
Дата охранного документа: 20.04.2010
09.05.2019
№219.017.4d1f

Способ изоляции водопритоков заводненных нефтяных пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам изоляции водопритока в нагнетательных и эксплуатационных скважинах. Технический результат изобретения состоит в повышении технологичности процесса приготовления композиции к закачке в промысловых условиях, упрощении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352765
Дата охранного документа: 20.04.2009
Showing 1-8 of 8 items.
11.03.2019
№219.016.d83e

Тампонажный состав для селективного ограничения водопритоков в добывающих скважинах

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к тампонажному составу для селективного ограничения водопритоков в обводненных нефтяных и газовых скважинах. Состав также может найти применение для отсечения подошвенных вод, изоляции заколонных перетоков, отключения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391378
Дата охранного документа: 10.06.2010
11.03.2019
№219.016.d912

Состав для изоляции водопритока в нефтяных и газовых скважинах (варианты)

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к составам для повышения нефтеотдачи продуктивных пластов за счет проведения гидроизоляционных работ в эксплуатационных скважинах для снижения обводненности добываемой продукции. Изобретение также может быть использовано при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386662
Дата охранного документа: 20.04.2010
09.05.2019
№219.017.4d61

Тампонажный цементный раствор селективного действия

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам герметизации затрубного и межтрубного пространства, устранению межпластовых перетоков в скважинах с близко расположенным водонефтяным контактом, и может быть использовано при проведении ремонтно-изоляционных работ в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370516
Дата охранного документа: 20.10.2009
09.05.2019
№219.017.4d62

Полимерцементный тампонажный раствор для низкотемпературных скважин

Изобретение относится к строительству нефтяных и газовых скважин, а конкретно к тампонажным материалам с температурным диапазоном эксплуатации от 0 до 60°С, и может быть использовано на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Технический результат изобретения состоит в создании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370515
Дата охранного документа: 20.10.2009
09.05.2019
№219.017.4e2f

Способ и установка для термогазохимического воздействия на нефтяной пласт и освоения эксплуатационных и нагнетательных скважин

Изобретение относится к нефте- и газодобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности термогазохимической обработки призабойной зоны скважин. Установка для термогазохимического воздействия на нефтяной пласт и освоения эксплуатационных и нагнетательных скважин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002363837
Дата охранного документа: 10.08.2009
18.05.2019
№219.017.53ec

Тампонажный состав для нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к тампонажным составам, предназначенным для ремонта эксплуатационных скважин, изоляции водопритоков при буровых работах. Технический результат - улучшение физико-механических свойств гидрофобного полимерного тампонажного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270228
Дата охранного документа: 20.02.2006
18.05.2019
№219.017.56a6

Состав для обработки терригенных коллекторов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к области кислотной обработки терригенных коллекторов и разглинизации призабойной зоны пласта. Технический результат - получение кислотного состава, имеющего пониженную скорость взаимодействия с породой коллектора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319727
Дата охранного документа: 20.03.2008
18.05.2019
№219.017.5765

Способ улучшения гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для улучшения гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом. Задачей изобретения является интенсификация добычи нефти за счет увеличения радиуса дренирования продуктивного пласта, поверхности фильтрации и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351751
Дата охранного документа: 10.04.2009
+ добавить свой РИД