×
29.06.2019
219.017.9b59

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТНОГО МОСТА В СКВАЖИНЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02235852
Дата охранного документа
10.09.2004
Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к установке цементных мостов в газовых и газоконденсатных скважинах в процессе их ремонта, консервации или ликвидации с помощью колтюбинговой техники. Обеспечивает возможность установки цементного моста без глушения скважины. Сущность изобретения: в скважину, находящуюся под давлением, спускают до забоя с помощью колтюбинговой установки гибкую трубу. Ствол скважины через гибкую трубу при открытых трубном и затрубном пространствах заполняют газовым конденсатом. После чего башмак гибкой трубы поднимают до интервала установки цементного моста. Приготавливают в блоке приготовления тампонажный раствор путем смешивания цементного раствора с замедлителем схватывания и реагентом, повышающим текучесть раствора. Закачивают через гибкую трубу вначале буферную жидкость, например метанол, в объеме 0,3-0,6 объема гибкой трубы, затем тампонажный раствор в необходимом для установки цементного моста объеме. Тампонажный раствор продавливают в скважину последовательно закачиваемыми буферной жидкостью и продавочным раствором, например, закачкой вначале метанола, в объеме 1,0-1,3 объема гибкой трубы, и затем газового конденсата, в необходимом объеме, но не более внутреннего объема гибкой трубы, до момента освобождения гибкой трубы от тампонажного раствора. После выдавливания из гибкой трубы тампонажного раствора приподнимают башмак гибкой трубы на 1 м выше “расчетной” головы цементного моста. Производят срез головы цементного моста газовым конденсатом, подаваемым через гибкую трубу. Вымывают излишки тампонажного раствора в трубное пространство. Излишки тампонажного раствора оставляют в трубном пространстве скважины в жидком состоянии. После ожидания затвердевания цемента спускают гибкую трубу до головы цементного моста и испытывают его на прочность, прикладывая нагрузку инжектором колтюбинговой установки через гибкую трубу усилием, не превышающим 4,0-5,0 кН. Затем производят гидравлическую опрессовку цементного моста. После чего гибкую трубу извлекают из скважины. 1 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к установке цементных мостов в газовых и газоконденсатных скважинах в процессе их ремонта, консервации или ликвидации с помощью колтюбинговой техники.

Известен способ установки цементного моста в скважине, включающий закачку в заданный интервал тампонажного раствора, вымывание излишков тампонажного раствора, проведение ОЗЦ (ожидания затвердевания цемента), испытание цементного моста на прочность и герметичность [Справочная книга по текущему и капитальному ремонту скважин /А.Д.Амиров, К.АКарапетов, Ф.Д.Лемберанский и др. - М.: Недра, 1979. - С. 210-238].

Недостатком этого способа является невозможность установки цементного моста в газовых и газоконденсатных скважинах без их глушения, а также неизбежное загрязнение призабойной зоны пласта.

Известен способ установки цементного моста в скважине, включающий закачку в заданный интервал тампонажного раствора, вымывание излишков тампонажного раствора, проведение ОЗЦ, испытание цементного моста на прочность и герметичность [Басарыгин Ю.М., Макаренко Л.П., Мавромати В.Д. Ремонт газовых скважин. - М.: Недра, 1998. - С. 100-107].

Недостатком этого способа является невозможность установки цементного моста в газовых и газоконденсатных скважинах без их глушения, а также неизбежное загрязнение призабойной зоны пласта.

Достигаемый технический результат, который получается в результате создания изобретения, состоит в возможности установки цементных мостов без глушения скважин.

Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что в известном способе установки цементного моста в скважине, включающем закачку в заданный интервал тампонажного раствора, вымывание излишков тампонажного раствора, проведение ОЗЦ, испытание цементного моста на прочности и герметичность, в отличие от известного в скважину, находящуюся под давлением, спускают до забоя с помощью колтюбинговой установки гибкую трубу, открывают задвижки на трубном и затрубном пространствах, ствол скважины заполняют через нее газовым конденсатом, башмак гибкой трубы поднимают до интервала установки цементного моста, приготавливают в блоке приготовления тампонажный раствор смешиванием цементного раствора с замедлителем схватывания и реагентом, повышающим текучесть раствора, закачивают через гибкую трубу вначале буферную жидкость, например метанол, в объеме 0,3-0,6 объема гибкой трубы, затем тампонажный раствор в необходимом для установки цементного моста объеме с продавкой его в скважину последовательно закачиваемыми буферной жидкостью и продавочным раствором, например, закачкой вначале метанола, в объеме 1,0-1,3 объема гибкой трубы, и затем газового конденсата, в необходимом объеме, но не более внутреннего объема гибкой трубы, до момента освобождения гибкой трубы от тампонажного раствора, после выдавливания из гибкой трубы тампонажного раствора приподнимают башмак гибкой трубы на 1 м выше “расчетной” головы цементного моста, производят срез головы цементного моста газовым конденсатом, подаваемым через гибкую трубу, и вымывание излишков тампонажного раствора в трубное пространство и оставление их там в жидком состоянии, после ОЗЦ спускают гибкую трубу до головы цементного моста и испытывают его на прочность, прикладывая нагрузку инжектором колтюбинговой установки через гибкую трубу усилием 4,0-5,0 кН, затем производят гидравлическую опрессовку цементного моста, после чего гибкую трубу извлекают из скважины.

На чертеже схематично изображено устройство для реализации данного способа.

Способ реализуется следующим образом.

В скважину, находящуюся под давлением, спускают с помощью колтюбинговой установки 1 гибкую трубу 2. При этом гибкая труба 2 спускается через направляющий желоб 3, инжектор 4, блок превенторов 5, фонтанную арматуру 6, лифтовую колонну 7, размещенную внутри эксплуатационной колонны 8, на глубину на 1 м выше забоя 9. После этого открывают задвижки на трубном 10 и затрубном 11 пространствах скважины, ствол скважины через гибкую трубу 2 заполняют стабильным газовым конденсатом, исключающим наличие в нем воды и водных растворов солей (СаСl2, NaCl). Закачку стабильного газового конденсата производят из емкости 12 в необходимом для заполнения всего ствола скважины объеме с помощью насосной установки 13. В зимний период в скважину закачивают стабильный газовый конденсат, подогретый с помощью пароподогревательной установки 14 до плюсовой температуры. При отсутствии поглощения стабильного газового конденсата пластом проводят циркуляцию скважины до полной его дегазации, но не менее одного цикла. В случае неполучения циркуляции после закачки необходимого объема стабильного газового конденсата закачку его прекращают и приступают к выполнению следующей технологической операции. Заполнение ствола скважины стабильным газовым конденсатом предотвращает прямой контакт цементного раствора с продуктивным пластом, снижает степень загрязнения призабойной зоны пласта и замедляет сроки схватывания цементного раствора.

Затем гибкую трубу 2 приподнимают таким образом, чтобы ее башмак находился в заданном интервале установки цементного моста 15, но ниже башмака лифтовой колонны 7.

После этого в блоке приготовления тампонажного раствора 16 вначале приготавливают требуемый состав цементного раствора на водной основе плотностью 1700 кг/м3 в необходимом для установки цементного моста 15 объеме. Необходимость прокачки тампонажного раствора через небольшое проходное сечение гибкой трубы 2 с целью недопущения преждевременного схватывания и закупорки сечения гибкой трубы 2 предъявляет к составу тампонажного раствора определенные требования. Во-первых, прокачиваемый через гибкую трубу 2 тампонажный раствор должен иметь больший, нежели при прокачке его через лифтовую колонну большего диаметра, срок схватывания. Во-вторых, он должен иметь повышенную текучесть. Поэтому в приготовленный цементный раствор добавляют замедлитель схватывания раствора и реагент, повышающий его текучесть. Полученный раствор тщательно перемешивают до получения однородной массы с параметрами: плотность - 1600-1650 кг/м3; вязкость - 40-50 с. Срок схватывания полученного тампонажного раствора из опыта ремонта скважин на Ямбургском месторождении достигает 10 часов.

После приготавливления тампонажного раствора из емкости 17 закачивают через гибкую трубу 2 вначале буферную жидкость, например метанол, в объеме 0,3-0,6 объема гибкой трубы 2, затем тампонажный раствор в необходимом для установки цементного моста 15 объеме с продавкой его в скважину последовательно закачиваемыми буферной жидкостью и продавочным раствором, например, закачкой вначале метанола, в объеме 1,0-1,3 объема гибкой трубы 2, и затем газового конденсата, в необходимом объеме, но не более внутреннего объема гибкой трубы 2, до момента освобождения гибкой трубы 2 от тампонажного раствора. Стабильный газовый конденсат под воздействием буферной жидкости и тампонажного раствора выдавливается в трубное 10 и затрубное 11 пространства скважины, а часть - в продуктивный пласт 18, препятствуя проникновению в него тампонажного раствора.

Закачка метанола замедляет сроки схватывания цементного раствора и увеличивает его текучесть, а закачка газового конденсата обеспечивает создание гидростатического давления в стволе и предотвращает подъем головы цементного моста 15 выше требуемой высоты, необходимой для целей ремонта скважины, замедляет сроки схватывания цементного раствора.

После выдавливания из гибкой трубы 2 тампонажного раствора приподнимают башмак гибкой трубы 2 на 1 м выше “расчетной” головы цементного моста 15, производят срез головы цементного моста 15 стабильным газовым конденсатом, подаваемым через гибкую трубу 2, и вымывание излишков тампонажного раствора в трубное пространство 10. Оставляют скважину на период ожидания затвердения цемента (ОЗЦ) на 48 часов.

После ОЗЦ спускают гибкую трубу 2 до головы цементного моста 15 и определяют фактическое местоположение головы цементного моста 15. При необходимости следует нарастить цементный мост 15 заливкой тампонажного раствора без давления. После этого производят проверку цементного моста 15 на прочность, прикладывая при помощи инжектора 4 нагрузку на цементный мост 15 через гибкую трубу 2 усилием, не превышающим 4,0-5,0 кН. В случае потери циркуляции производят полный подъем гибкой трубы 2 на поверхность. Излишки тампонажного раствора остаются в трубном пространстве 10 в жидком состоянии и удаляются из скважины при вызове притока и отработки скважины на факел. Схватывание тампонажного раствора в трубном пространстве 10 не происходит из-за перемешивания излишков тампонажного раствора с метанолом и стабильным газовым конденсатом. Затем производят гидравлическую опрессовку цементного моста 10 на максимальное давление, ожидаемое на устье, но не более давления опрессовки эксплуатационной колонны 8. На Ямбургском месторождении максимальное ожидаемое давление на устье в настоящее время составляет 4,0-6,0 МПа.

По окончании испытаний цементного моста 15 на прочность и герметичность из скважины извлекают гибкую трубу 2.

Предлагаемый способ установки цементных мостов в скважинах, подлежащих ремонту, консервации или ликвидации, позволяет производить их установку без глушения скважины, снизить степень загрязнения призабойной зоны пласта, сократить продолжительность ремонтных работ в 5-6 раз, снизить затраты на проведение работ и стоимость ремонта скважины в 3-4 раза, облегчить работы по последующему ее освоению или расконсервации (разликвидации).

Способустановкицементногомоставскважине,включающийзакачкувзаданныйинтервалтампонажногораствора,вымываниеизлишковтампонажногораствора,проведениеОЗЦ–ожиданиязатвердеванияцемента,испытаниецементногомостанапрочностьигерметичность,отличающийсятем,чтовскважину,находящуюсяподдавлением,спускаютдозабояспомощьюколтюбинговойустановкигибкуютрубу,открываютзадвижкинатрубномизатрубномпространствах,стволскважинызаполняютчерезнеегазовымконденсатом,башмакгибкойтрубыподнимаютдоинтервалаустановкицементногомоста,приготавливаютвблокеприготовлениятампонажныйрастворсмешиваниемцементногорастворасзамедлителемсхватыванияиреагентом,повышающимтекучестьраствора,закачиваютчерезгибкуютрубувначалебуфернуюжидкость,напримерметанол,вобъеме0,3-0,6объемагибкойтрубы,затемтампонажныйрастворвнеобходимомдляустановкицементногомостаобъемеспродавкойеговскважинупоследовательнозакачиваемымибуфернойжидкостьюипродавочнымраствором,напримерзакачкойвначалеметанола,вобъеме1,0-1,3объемагибкойтрубыизатемгазовогоконденсатавнеобходимомобъеме,нонеболеевнутреннегообъемагибкойтрубы,домоментаосвобождениягибкойтрубыоттампонажногораствора,послевыдавливанияизгибкойтрубытампонажногораствораприподнимаютбашмакгибкойтрубына1мвыше“расчетной”головыцементногомоста,производятсрезголовыцементногомостагазовымконденсатом,подаваемымчерезгибкуютрубу,вымываниеизлишковтампонажногорастворавтрубноепространствоиоставлениеихтамвжидкомсостоянии,послеОЗЦспускаютгибкуютрубудоголовыцементногомостаииспытываютегонапрочность,прикладываянагрузкуинжекторомколтюбинговойустановкичерезгибкуютрубуусилием4,0-5,0кН,затемпроизводятгидравлическуюопрессовкуцементногомоста,послечегогибкуютрубуизвлекаютизскважины.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 69 items.
29.03.2019
№219.016.f82a

Аэрированный глинистый раствор

Изобретение относится к бурению скважин, в частности к составам растворов для разбуривания "истощенных" пластов с аномально низким пластовым давлением. Аэрированный глинистый раствор, содержащий воду, бентонитовый глинопорошок, стабилизатор - карбоксиметилцеллюлозу - КМЦ и пенообразователь, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172760
Дата охранного документа: 27.08.2001
29.03.2019
№219.016.f892

Элеватор для труб

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для спускоподъемных операций с трубами при бурении и капитальном ремонте скважин. Элеватор для труб состоит из корпуса и створки, шарнирно соединенной с корпусом. Элеватор снабжен зацепом с размещенными на его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194840
Дата охранного документа: 20.12.2002
10.04.2019
№219.017.0186

Способ изоляции притока пластовых вод в скважину

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к области эксплуатации и ремонта скважин и изоляции притока пластовых вод в горизонтальные, субгоризонтальные и вертикальные скважины с открытым или обсаженным забоем, а также с хвостовиком-фильтром на забое. Обеспечивает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02232265
Дата охранного документа: 10.07.2004
10.04.2019
№219.017.01f3

Способ освоения скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к освоению скважин с открытым забоем, в том числе и оснащенных пакером. Обеспечивает повышение надежности и эффективности освоения скважин. Сущность изобретения: по способу осуществляют спуск лифтовых труб с пакером, замену...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215137
Дата охранного документа: 27.10.2003
10.04.2019
№219.017.0526

Газодинамический источник сейсмических колебаний

Изобретение относится к импульсным источникам сейсмических колебаний и может быть использовано в геологоразведке нефтяных и газовых месторождений при геофизических исследованиях в скважинах, в переходных (транзитных) от суши к морю зонах и в акватории моря. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306411
Дата охранного документа: 20.09.2007
10.04.2019
№219.017.0aa3

Жидкость для глушения нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к эксплуатации и ремонту скважин, в частности к технологическим жидкостям, применяемым при глушении нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин с пластовыми давлениями ниже гидростатического. Техническим результатом является снижение показателей фильтрации и пониженние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187529
Дата охранного документа: 20.08.2002
29.04.2019
№219.017.3fb1

Способ повышения продуктивности скважин

Изобретение относится к области эксплуатации нефтяных, газовых, водозаборных и других скважин и может быть использовано с целью повышения производительности скважин путем увеличения проницаемости пород продуктивного пласта и очистки прискважинной зоны от кольматирующих отложений. Обеспечивает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002250986
Дата охранного документа: 27.04.2005
29.04.2019
№219.017.42e7

Разделитель жидкостей

Изобретение относится к аппаратам гравитационного разделения и дегазации несмешивающихся жидкостей различной плотности и может быть использовано в промысловых и заводских установках подготовки и переработки газа. Разделитель жидкостей включает полый цилиндрический корпус, разделенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369426
Дата охранного документа: 10.10.2009
29.04.2019
№219.017.46c9

Устройство для термической нейтрализации жидких отходов

Изобретение относится к устройствам для термической нейтрализации огневым методом жидких отходов, например промышленных стоков, образующихся на газоконденсатных и нефтяных месторождениях. Технический результат - повышение качества нейтрализации жидких отходов. Указанный технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460017
Дата охранного документа: 27.08.2012
18.05.2019
№219.017.5422

Покрытие антикоррозионное модифицирующее

Изобретение относится к лакокрасочной промышленности, а именно к модификаторам ржавчины, которые используются для нанесения на прокорродировавшие металлические поверхности. Описанное покрытие антикоррозионное модифицирующее содержит (в вес. %): 36,0-48,0 акриловой дисперсии Диакам-11 в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260609
Дата охранного документа: 20.09.2005
Showing 11-14 of 14 items.
29.06.2019
№219.017.9a7a

Способ изоляции притока пластовых вод

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к изоляции притока пластовых вод в газовых и газоконденсатных скважинах с помощью колтюбинговой техники. Обеспечивает изоляцию притока пластовых вод без глушения скважины с ограничением степени загрязнения газопроявляющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244115
Дата охранного документа: 10.01.2005
29.06.2019
№219.017.9b58

Способ освоения скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к освоению газовых скважин, особенно в условиях пониженных пластовых давлений (АНПД). Обеспечивает плавный вызов притока из пласта за счет постепенного снижения противодавления на пласт путем снижения уровня облегченной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235868
Дата охранного документа: 10.09.2004
29.06.2019
№219.017.9b69

Способ извлечения пакера из наклонно направленной скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к извлечению эксплуатационных пакеров из наклонно направленных газовых и газоконденсатных скважин со сложным многопрофильным стволом. Обеспечивает возможность извлечения пакера из наклонно направленных скважин с углом наклона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239046
Дата охранного документа: 27.10.2004
10.07.2019
№219.017.b1cd

Раствор для заканчивания и глушения низкотемпературных нефтяных и газовых скважин

Способ относится к бурению нефтяных и газовых скважин и их эксплуатации, в частности к технологическим растворам, применяемым при заканчивании и глушении низкотемпературных нефтяных и газовых скважин. Техническим результатом является создание технологического раствора для заканчивания и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02167275
Дата охранного документа: 20.05.2001
+ добавить свой РИД