×
31.07.2020
220.018.39f9

Результат интеллектуальной деятельности: Раствор для строительства подводных переходов трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения щитом с использованием тоннелепроходческого комплекса в глинистых грунтах (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к растворам, применяемым в качестве промывочных жидкостей для строительства подводных переходов трубопроводов в глинистых грунтах методом горизонтально-направленного бурения щитом с использованием тоннелепроходческого комплекса. Раствор включает капсулирующий полимер РОСФЛОК КВП (1-3 мас. %), формиат или ацетат натрия (3-10 мас. %), воду (остальное). Во втором варианте раствор включает капсулирующий полимер РОСФЛОК КВП (1-3 мас. %), формиат или ацетат натрия (3-10 мас. %), растительное масло (3-15 мас. %), воду (остальное). Обеспечивается возможность укрепления скважины в зоне залегания глинистых грунтов, повышается способность выноса бурового шлама, увеличивается скорость прохождения тоннелепроходческого комплекса при горизонтально-направленном бурении щитом подводных переходов трубопроводов. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Область техники, к которой относится изобретение

Группа изобретений относится к растворам, применяемым в качестве промывочных жидкостей для строительства подводных переходов трубопроводов в глинистых грунтах методом горизонтально-направленного бурения щитом с использованием тоннелепроходческого комплекса.

Уровень техники

Традиционно при строительстве подводных переходов трубопроводов в глинистых грунтах тоннелепроходческим комплексом методом горизонтально-направленного бурения щитом (Direct pipe) в качестве гидравлического пригруза применяют воду или промывочные жидкости (растворы) на основе воды. Метод горизонтально-направленного бурения (метод Direct pipe) представляет собой одноэтапную операцию, реализуемую тоннелепроходческим комплексом, в котором дистанционно управляемая проходческая установка с гидравлическим пригрузом забоя присоединяется к дюкеру и устанавливается на роликовые опоры. Забой разрабатывается режуще-скалывающим инструментом - план-шайбой. Процесс бурения сопровождается подачей по соединительным линиям в призабойную зону раствора, используемого для промывки и выноса шлама по системе гидротранспорта, а также в качестве гидравлического пригруза забоя.

При прохождении глинистых грунтов, особенно твердых суглинков и глин, скорость тоннелепроходческого комплекса снижается в 2-3 раза, по сравнению с прохождением участков из несвязных грунтов. Это обусловлено тем, что вода (раствор) интенсивно взаимодействует с глинистым грунтом и повышает его влажность и текучесть, что провоцирует закупоривание отверстий на щите, возникновение сальников (налипания глинистых масс на план-шайбу), приводит к снижению способности выноса шлама по магистрали гидротранспорта. Результатом подобных процессов может стать потеря циркуляции жидкости, застревание и заклинивание план-шайбы, что приводит к невозможности дальнейшего выполнения работ.

Для избежания данных проблем используют различные компоненты для ликвидации осложнений, ингибиторы или стабилизаторы глин, смазочные добавки для смазки инструмента и стенок скважины для облегчения проходки, полимеры, загущающие буровой раствор для поддержания его необходимой вязкости.

Из уровня техники известен «Спиртовой буровой раствор» (патент РФ на изобретение RU 2501828 С1, опубликован: 20.12.2013, МПК: С09К 8/08), который относится к буровым растворам на водной основе и применяется при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых глинистых пород. Буровой раствор включает (мас. %): глинопорошок ПБМВ (1,2), биополимер Сараксан (0,2), хлористый калий (0,5-1,1), ацетат натрия (2,5-3,1), анионную эмульсию Росфлок ПВ (2,1), триэтиленгликоль (9,8), талловое масло (11,3), бактерицид «Remacid» (0,1), воду - остальное. Известный состав обладает недостаточной стабилизирующей способностью по отношению к твердым суглинкам и глинам, что не обеспечивает эффективного предотвращения образование сальниковых отложений на план-шайбе.

Наиболее близким аналогом к заявленному изобретению по составу и технологической сущности является «Буровой раствор на синтетической основе» (патент РФ на изобретение RU 2445336 С1, опубликован: 20.03.2012, МПК: С09К 8/08), включающий водный раствор многоатомного спирта (например, глицерина), биополимер, дисперсионную фазу в виде дисперсного мела, анионную эмульсию РОСФЛОК ПВ, соль-электролит - формиат натрия или ацетат натрия, бактерицид. Однако данный буровой раствор не позволяет укрепить глинистые грунты в скважине, повысить выносящую способность бурового шлама для предотвращения образование сальниковых отложений на план-шайбе и увеличить скорость прохождения тоннелепроходческого комплекса. Особенно неудовлетворительная эффективность известного состава проявляется при бурении грунтов, состоящих из твердых суглинков и глин, обладающих показателем текучести (IL) меньше нуля (по ГОСТ 25100-2011).

Сущность изобретения

Задачей заявленной группы изобретений является получение состава раствора, применяемого в качестве промывочной жидкости для строительства подводных переходов трубопроводов тоннелепроходческим комплексом методом горизонтально-направленного бурения щитом (Direct pipe) в глинистых грунтах, в том числе в грунтах, состоящих из твердых суглинков и глин.

Техническим результатом заявленной группы изобретений является обеспечение возможности укрепления скважины в зоне залегания глинистых грунтов, повышение способности выноса бурового шлама, увеличение скорости прохождения тоннелепроходческого комплекса при горизонтально-направленном бурении щитом подводных переходов трубопроводов.

Заявляемый технический результат достигается за счет того, что в состав раствора для строительства подводных переходов в глинистых грунтах входят вода, капсулирующий полимер, формиат натрия или ацетат натрия при следующем соотношении компонентов, мас. %:

- РОСФЛОККВП 1-3;
- формиат или ацетат натрия 3-10;
- вода остальное.

Кроме того, указанный технический результат достигается также за счет того, что в состав раствора для строительства подводных переходов трубопроводов в глинистых грунтах входят вода, капсулирующий полимер, формиат натрия или ацетат натрия, растительное масло при следующем соотношении компонентов, мас. %:

- РОСФЛОККВП 1-3;
- формиат или ацетат натрия 3-10;
- растительное масло 3-15;
- вода остальное.

В качестве растительного масла применено подсолнечное или рапсовое масло.

Второй вариант раствора наиболее эффективен при бурении грунтов, состоящих из твердых суглинков и глин, обладающих показателем текучести (IL) меньше нуля (по ГОСТ 25100-2011).

В составе заявляемых вариантов раствора используются следующие соединения:

- РОСФЛОК КВП (в соответствии с ТУ 2458-002-22361394-2001) - высокомолекулярный гидролизный полиакриламид, представляющий собой анионную эмульсию, растворимую в воде. Образует гелеобразные структуры, тем самым препятствуя проникновению водной фазы глины в ее состав;

- формиат натрия (в соответствии с ТУ 2432-008-50685486-2004) или ацетат натрия (в соответствии с ТУ 2432-043- 07510508-2003), которые выполняют функцию ингибитора набухания и стабилизатора состояния глинистых сланцев;

- растительное масло (в соответствии с ТУ 9141-334-37676459-2015), выполняющее функцию усилителя действия солей монокарбоновых кислот (формиат и ацетат натрия), а также смазочной добавки и обладающее антифрикционными свойствами.

Эффективность предлагаемого решения обусловлена следующим. Особенностью существования полиакриламидов в водной среде является то, что структура их раствора при высоких градиентах сдвига, например, после прохождения в гидромониторных насадках, подвергается интенсивному разрушению. Поэтому раствор на основе капсулирующего полимера РОСФЛОК КВП теряет свои эксплуатационные свойства. Подобное явление называется также «старением» или «деградацией». Оно обусловлено тем, что разрушаются водородные связи, сформированные между водными оболочками растворенных молекул полиакриламидов, а вода, связанная ими, замыкает водородные связи, между отдельными молекулами воды в данной структуре. Структуре раствора придается дискретный характер, т.е. она начинает представлять собой дисперсионную среду и отдельные гидратированные молекулы полимера. Это обусловлено тем, что увеличивается индукционный период для образования водородных связей, тем самым как бы придается гидрофобность структуре воды, связанной полиакриламидами.

Однако наличие в составе раствора формиата или ацетата натрия предотвращает данное явление. Это обусловлено тем, что данные соединения при их концентрации, составляющей 3-10 мас. %, ведут себя в растворе как типичные электролиты. В силу этого они поляризуют водородные связи, созданные между растворенными в воде молекулами полиакриламидов. Увеличение поляризованности водородных связей в значительной степени снижает индукционный период для образования водородных связей. Это способствует приданию водородным связям большей гибкости, и увеличению их способности к быстрому восстановлению после произошедшего разрушения, тем самым способствуя сохранению эксплуатационных свойств водных растворов полиакриламидов.

Однако в силу того, что данные соединения образованы крупноразмерными ионами (ион формиата - ион ацетата - ), то они способны наполнять пространственные гидратные структуры, созданные на основе водородных связей. Так как при связывании воды глиной формируются пространственные структуры, то ионы формиата или ацетата способны заполнять внутреннее пространство подобных структур с формированием краун-эфиров, которые относятся к соединениям включения.

Подобное управление поведением воды, связываемой глиной, позволяет одновременно снизить скорость поступления воды в глину, уменьшить величину ее набухания и скорость данного процесса. Образование гидратных соединений включений замедлит и даже полностью прекратит увлажнение глин из-за отсутствия каналов доступа для мономеров воды через водную структуру глины. Т.е. сочетания защитных реагентов в виде полимера (РОСФЛОК КВП) совместно с формиатом или ацетатом натрия создают в водной структуре глины гидратные соединения включения. Поэтому поверхность глинистых пород, при наличии оптимального компромисса между дисперсионными и химическими связями в ее водной структуре, способна стать гидрофобной и формировать в объеме глины гидратную структуру, объединяющую ее в единое, прочное целое.

Однако такое действие полиакриламидов и формиата или ацетата натрия будет характерно только для пластичных глин. Это обусловлено тем, что твердые глины более интенсивно впитывают воду, чем пластичные глины. Первым этапом взаимодействия воды с глиной является всасывание глиной воды и ее разбухание, вторым этапом является диспергирование гидратированных частиц глины. Для глинистых отложений, содержащих в своем составе глины с положительным показателем текучести, оба этих этапа в значительной степени растянуты во времени. Для глинистых отложений, содержащих глины с отрицательными значениями показателя текучести, указанные этапы, фактически, происходят одновременно из-за объемного разрушения глинистого грунта. Поэтому необходимо применить дополнительный стабилизатор, способный стабилизировать твердые глины, особенно с высоким показателем пластичности.

Подобную роль дополнительного стабилизатора способны выполнять многие органические неэлектролиты. Однако особенности реализации метода горизонтально-направленного бурения (метод Direct pipe) требуют применения экологически безопасных соединений, способных разрушаться под действием окружающей среды. К ним относятся природные растительные масла (подсолнечное, рапсовое).

Ограничениями по содержанию вводимых реагентов обусловлены тем, что при содержании полимера РОСФЛОК КВП более 3 мас. % раствор превращается в структурированный гель, который неприспособлен к перекачиванию и прохождению через гидромониторные насадки, а при содержании полимера РОСФЛОК КВП менее 0,5 мас. % раствор становится жидкостью, неспособной сохранить в стабильном состоянии эмульсии с растительным маслом.

Изучение устойчивости образцов глины велось по следующей методике. На основе суббентонита (Альметьевский глинопорошок) путем его смешения с водой и песком формировались образцы супеси, суглинка и глины с различными показателями текучести. Из полученных смесей прессовались таблетки диаметром 1 см и высотой 1 см. Для выравнивания влажности образцы выдерживались в эксикаторе в течение 1 недели. Подготовленные образцы закладывались в различные испытуемые среды, где выдерживались в течение времени, которое обеспечивало им устойчивое существование. Время устойчивого существования определялось визуально по отсутствию сколов, трещин, осыпания образцов, а также их набухания. Оптимальное время устойчивого существования образцов глины определялось на основании максимально возможного времени, необходимого для доставки выбуренного шлама на дневную поверхность - 2-3 часа.

Испытуемые растворы (промывочные жидкости) получали механическим смешиванием компонентов в заявленных пределах содержания компонентов.

Результаты экспериментов, приведенные в таблице, позволили установить оптимальную рецептуру раствора.

В таблице приведены реологические параметры растворов и состояние образцов глинистых грунтов. Составы растворов приведены в прилагаемой таблице. Состав растворов указан в мас. %, что соответствует количеству реагентов в граммах, необходимых для приготовления 100 г раствора.

Основными ограничениями для предлагаемых составов раствора оказались условия устойчивого существования самой жидкости. При избыточных концентрациях капсулирующего полимера РОСФЛОК КВП в объеме раствора формировался малопрокачиваемый гель, а при малых концентрациях указанного полимера при создании эмульсии с растительным маслом получаемая промывочная жидкость оказывалась нестабильной. В первую очередь, это обусловлено тем, что получаемая эмульсия имеет стабилизационную защиту структурно-механического типа.

Таким образом было установлено, что составы растворов, приведенные в пунктах 1-6 и 11-16 таблицы, для которых время устойчивого существования образца составляло 24 часа и более, обеспечивают возможность укрепления скважины в зоне залегания глинистых грунтов, повышают способность выноса бурового шлама, в результате чего увеличивается скорость прохождения тоннелепроходческого комплекса при горизонтально-направленном бурении щитом подводных переходов трубопроводов.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 150 items.
01.11.2018
№218.016.9904

Способ выделения полярных соединений нефти в процессе ее транспортировки по магистральному нефтепроводу

Изобретение относится к области транспорта и хранения нефти, а именно к области экстракции полярных соединений нефти в процессе ее транспортировки по магистральному нефтепроводу. Способ выделения полярных соединений нефти в процессе ее транспортировки по магистральному нефтепроводу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670990
Дата охранного документа: 29.10.2018
09.11.2018
№218.016.9c0b

Способ укрепления несцементированных грунтов при строительстве методом наклонно-направленного бурения

Изобретение относится к области строительства переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения в несцементированных грунтах. Технический результат - увеличение прочности стенки скважины, необходимое для протаскивания трубопровода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671882
Дата охранного документа: 07.11.2018
14.11.2018
№218.016.9cc1

Устройство автоматизированного геотехнического мониторинга для подземных трубопроводов

Изобретение относится к средствам диагностики технического состояния трубопроводов и может быть использовано для непрерывного мониторинга технического состояния подземных трубопроводов, проложенных в суровых климатических и геологических условиях. Технический результат достигается за счет того,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672243
Дата охранного документа: 12.11.2018
14.11.2018
№218.016.9d54

Способ оценки опасности биокоррозионных процессов подземных стальных сооружений

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, в частности к исследованиям биокоррозии в лабораторных и промысловых условиях на наружной поверхности трубопроводов и оценки биокоррозионной агрессивности почвогрунтов в зонах прокладки магистральных нефтепроводов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672193
Дата охранного документа: 12.11.2018
14.11.2018
№218.016.9d63

Способ определения протяженности и очередности замены участков линейной части магистральных трубопроводов

Изобретение относится к магистральному трубопроводному транспорту углеводородов, в частности к обеспечению надежности транспортировки и безопасности эксплуатации магистральных трубопроводов за счет эффективного планирования работ по капитальному ремонту, в частности, определения протяженности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672242
Дата охранного документа: 12.11.2018
13.12.2018
№218.016.a68d

Система регулирования параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения в зависимости от внутренней температуры воздуха у потребителей

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для теплоснабжения жилых и производственных зданий. Система регулирования параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения характеризуется тем, что включает в себя потребителя тепловой энергии, источник тепловой энергии и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674713
Дата охранного документа: 12.12.2018
14.12.2018
№218.016.a6d8

Способ приварки ремонтной конструкции к трубопроводу

Изобретение относится к области ремонта сваркой трубопроводов подземной и надземной прокладки, а конкретно к способу дуговой сварки угловых сварных швов ремонтных конструкций при их установке на трубопроводы из труб с контролируемой прокаткой. Способ включает разделку кромок торцов ремонтной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674826
Дата охранного документа: 13.12.2018
16.01.2019
№219.016.afea

Стенд для исследования углеводородных жидкостей со сложными реологическими свойствами

Изобретение относится к стендам для изучения углеводородных жидкостей со сложными реологическими свойствами и испытания присадок к ним. Стенд для исследования углеводородных жидкостей со сложными реологическими свойствами, содержащий расходный бак для углеводородной жидкости, оборудованный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677073
Дата охранного документа: 15.01.2019
29.01.2019
№219.016.b513

Способ ремонта корпусных конструкций

Изобретение может быть использовано при выполнении ремонтных работ, в частности резервуаров из низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Осуществляют разметку и вырезку в дефектной зоне технологического окна и установку листовой ремонтной вставки с зазором между свариваемыми кромками с ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678357
Дата охранного документа: 28.01.2019
02.02.2019
№219.016.b62a

Стенд для исследования течения жидкости в трубопроводе

Изобретение относится к области исследования гидравлики трубопроводного транспорта, а именно к стендам для исследования стационарных и нестационарных процессов, возникающих в мультифазных углеводородных потоках. Стенд для исследования течения жидкости в трубопроводе включает в себя блок для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678712
Дата охранного документа: 31.01.2019
Showing 1-6 of 6 items.
09.11.2018
№218.016.9c0b

Способ укрепления несцементированных грунтов при строительстве методом наклонно-направленного бурения

Изобретение относится к области строительства переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения в несцементированных грунтах. Технический результат - увеличение прочности стенки скважины, необходимое для протаскивания трубопровода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671882
Дата охранного документа: 07.11.2018
09.06.2019
№219.017.7f12

Буровой раствор на синтетической основе

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологическим жидкостям и составам, используемым при строительстве скважин в солевых отложениях при повышенных температурах. Технический результат - сохранение реологических и фильтрационных параметров раствора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445336
Дата охранного документа: 20.03.2012
09.06.2019
№219.017.7f16

Буровой раствор на углеводородной основе

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к технологическим жидкостям и составам, используемым при строительстве скважин в солевых отложениях в присутствии сероводорода при высоких температурах. Технический результат - сохранение реологических и фильтрационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445337
Дата охранного документа: 20.03.2012
02.10.2019
№219.017.cf4e

Полимерсодержащий реагент для цементно-полимерного раствора

Изобретение относится к реагентам для получения цементно-полимерного раствора. Реагент для полимерцементного раствора содержит, мас.%: эпоксидная смола - 11-20 и триэтиленгликоль - 80-89. Полимерсодержащий реагент на основе эпоксидной смолы обеспечивает повышение прочности получаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700125
Дата охранного документа: 12.09.2019
01.11.2019
№219.017.dc43

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704658
Дата охранного документа: 30.10.2019
16.06.2023
№223.018.7a75

Буровой раствор для строительства подводных переходов трубопроводов методом наклонно-направленного бурения

Изобретение относится к буровым растворам и может быть использовано в области трубопроводного транспорта, в частности, при строительстве подводных переходов трубопроводов. Технический результат - обеспечение возможности укрепления несцементированных грунтов и повышение способности выноса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730145
Дата охранного документа: 19.08.2020
+ добавить свой РИД