×
10.06.2013
216.012.48e5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЗАКАНЧИВАНИЯ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области сооружения газовых скважин на месторождениях и подземных хранилищах природного газа, попутного нефтяного газа, гелия, углекислого и других газов и может быть использовано при цементировании газовых скважин. Способ заканчивания газовой скважины включает бурение ствола скважины с образованием в непроницаемой кровле продуктивного пласта кольцевой камеры. Обсадную колонну оснащают устройством со сквозными предварительно закрытыми отверстиями, которые сообщены с внутриколонным пространством. Производят установку обсадной колонны в скважину таким образом, чтобы сквозные отверстия находились напротив кольцевой камеры. До схватывания цементного раствора создают в обсадной колонне такое избыточное давление, под действием которого находящаяся во внутриколонном пространстве технологическая жидкость вскрывает отверстия устройства и поступает в кольцевую камеру. Устанавливают пакер над интервалом перфорации ниже кольцевой камеры, и технологическую жидкость замещают жидкостью, имеющей плотность, обеспечивающую превышение гидростатического давления её столба над пластовым давлением, таким образом формируя гидравлический затвор, предотвращающий миграцию газа по заколонному пространству. Изобретение обеспечивает повышение эффективности и безопасности эксплуатации газовой скважины. 1 ил.
Основные результаты: Способ заканчивания газовой скважины, включающий бурение ствола скважины, спуск в скважину обсадной колонны, закачку в скважину цементного раствора и продавливание его посредством технологической жидкости в заколонное пространство, а также установку пакера над интервалом перфорации, отличающийся тем, что при бурении скважины в непроницаемой кровле продуктивного пласта выполняют расширение участка ствола с образованием кольцевой камеры, обсадную колонну оснащают устройством с предварительно закрытыми сквозными отверстиями, которые сообщены с внутриколонным пространством, и производят установку обсадной колонны в скважину таким образом, чтобы сквозные отверстия находились напротив кольцевой камеры, при этом до схватывания закачанного в скважину цементного раствора создают в обсадной колонне такое избыточное давление, под действием которого находящаяся во внутриколонном пространстве технологическая жидкость вскрывает сквозные отверстия устройства и поступает в кольцевую камеру, после чего устанавливают пакер над интервалом перфорации ниже кольцевой камеры, и технологическую жидкость замещают жидкостью, имеющей плотность, обеспечивающую превышение гидростатического давления ее столба над пластовым давлением.

Изобретение относится к области сооружения газовых скважин на месторождениях и подземных хранилищ природного газа, попутного нефтяного газа, гелия, углекислого и других газов, и может быть использовано при цементировании заколонного пространства газовых скважин.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является способ заканчивания газовых скважин после бурового процесса, предотвращающий самопроизвольную миграцию газа по стволу скважины, включающий бурение ствола скважины до подошвы продуктивного пласта, спуск в скважину, закачку в скважину цементного раствора и продавливание его посредством технологической жидкости в заколонное пространство, установку пакера над интервалом перфорации, выполнение в зоне непроницаемой кровли над продуктивным пластом в обсадной колонне и цементном камне щелевых дуговых отверстий на разной высоте с взаимным перекрытием их по окружности в горизонтальной проекции, создание в стволе скважины гидростатического давления, позволяющего через щелевые отверстия перекрывать переточные каналы и удалять накопившийся газ через обвязку скважины (а.с. SU 354114, F21B 23/00, 19.07.1972).

Недостатками упомянутого выше способа заканчивания газовых скважин являются:

- высокая трудоемкость выполнения щелевых отверстий в стволе скважины, обсадной колонне и цементном камне, которая обусловлена тем, что щелевые отверстия имеют сложную геометрию, а также тем, что щелевые отверстия выполняют уже после затвердения цементного раствора;

- низкая надежность, которая обусловлена тем, что при выполнении отверстий после цементирования обсадной колонны отсутствует возможность осуществления контроля качества производимых работ и, следовательно, не исключены утечки газа между цементным камнем и горной породой по всему стволу скважины, что сопряжено с высокими рисками, связанными с возможными выходами газа на поверхность.

Вышеуказанные недостатки снижают эффективность, надежность и безопасность упомянутого выше способа заканчивания газовых скважин.

Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является создание способа заканчивания газовой скважины без упомянутых выше недостатков.

Техническим результатом, на достижение которого направлено заявленное изобретение, является обеспечение предотвращения миграции газа через заколонное пространство за счет создания постоянно действующего гидравлического затвора в скважине до начала ее эксплуатации, что обеспечивает повышение эффективности и безопасности эксплуатации газовой скважины, а также позволяет исключить трудоемкий и дорогостоящий капитальный ремонт при потере герметичности скважины.

Поставленная техническая задача решается тем, что способ заканчивания газовой скважины включает бурение ствола скважины, спуск в скважину обсадной колонны, закачку в скважину цементного раствора и продавливание его посредством технологической жидкости в заколонное пространство, а также установку пакера над интервалом перфорации. При бурении скважины в непроницаемой кровле продуктивного пласта выполняют расширение участка ствола с образованием кольцевой камеры, обсадную колонну оснащают устройством с предварительно закрытыми сквозными отверстиями, которые сообщены с внутриколонным пространством, и производят установку обсадной колонны в скважину таким образом, чтобы сквозные отверстия устройства находились напротив кольцевой камеры, при этом до схватывания закачанного в скважину цементного раствора создают в обсадной колонне такое избыточное давление, под действием которого находящаяся во внутриколонном пространстве технологическая жидкость вскрывает сквозные отверстия устройства и поступает в кольцевую камеру, после чего устанавливают пакер над интервалом перфорации ниже кольцевой камеры и технологическую жидкость замещают жидкостью, имеющей плотность, обеспечивающую превышение гидростатического давления ее столба над пластовым давлением.

Посредством устройства со сквозными предварительно закрытыми отверстиями, которым оснащена обсадная колонна, происходит заполнение кольцевой камеры жидкостью, имеющей плотность, обеспечивающую превышение гидростатического давления столба упомянутой жидкости над пластовым давлением, что позволяет сформировать в скважине гидравлический затвор, предотвращающий миграцию газа по заколонному пространству.

При формировании гидравлического затвора на этапе заканчивания скважины, т.е. до начала эксплуатации газовой скважины, отпадает необходимость в последующей остановке эксплуатации скважины и проведении ремонтных работ, связанных с обнаружением миграции газа по заколонному пространству в процессе эксплуатации скважины.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором показана принципиальная схема реализации способа заканчивания газовой скважины.

На схеме реализации способа заканчивания газовой скважины показаны: ствол скважины 1, пробуренный до подошвы продуктивного пласта 2 через непроницаемую кровлю 3 продуктивного пласта 2, обсадная колонна 4, устройство 5 со сквозными отверстиями 6, внутриколонное пространство 7, заколонное пространство 8, кольцевая камера 9, которая заполнена жидкостью 10, а также цементное кольцо, разделенное на нижнюю 11 и верхнюю 12 части, и лифтовая колонна 13, оснащенная пакером 14 и циркуляционным клапаном 15.

Устройство 5 может быть установлено между торцами смежных труб обсадной колонны таким образом, чтобы сквозные отверстия 6 были бы сообщены с внутриколонным пространством 7 через зазор между упомянутыми трубами. Торцы смежных труб обсадной колонны труб могут быть соединены между собой устройством 5, выполненным, например, в виде муфты со сквозными предварительно закрытыми отверстиями.

Обсадная колонна 4 в области продуктивного пласта 2 имеет интервал перфорации с отверстиями 16 притока газа с образованием в нижней части обсадной колонны 4 зоны притока газа.

Обсадная колонна 4 на забое скважины оснащена цементировочным обратным клапаном 17 со стоп-кольцом под продавочную пробку.

Жидкость 10 имеет плотность, обеспечивающую превышение гидростатического давления столба жидкости над пластовым давлением.

В качестве жидкости 10 могут быть использованы, например, вода с высоким солесодержанием, дизельное топливо, газовый конденсат, полимеры или ингибиторы коррозии.

Выбор жидкости 10 с плотностью, обеспечивающей превышение гидростатического давления столба упомянутой жидкости над пластовым давлением, т.е. с плотностью, необходимой для создания гидравлического затвора в скважине, производят путем расчета упомянутой выше плотности жидкости. Расчет производят с учетом величины максимального пластового давления, высоты столба жидкости, а также принимая во внимание необходимость превышения гидростатического столба жидкости над пластовым давлением.

Способ заканчивания газовой скважины осуществляют следующим образом.

После бурения ствола 1 скважины до подошвы продуктивного пласта 2 в скважину спускают бурильную колонну с расширителем (на чертеже не показано), производят в зоне непроницаемой кровли 3 над продуктивным пластом 2 расширение ствола скважины до образования кольцевой камеры 9, имеющей диаметр, превышающий диаметр ствола 1 скважины. Извлекают из скважины бурильную колонну с расширителем и спускают в нее обсадную колонну 4. Обсадная колонна оснащена устройством 5 со сквозными отверстиями 6, которые герметично закрыты перед спуском обсадной колонны в скважину. Устанавливают обсадную колонну таким образом, чтобы отверстия 6 в устройстве 5 находились напротив кольцевой камеры 9. Устройство 5 со скозными отверстиями 6 предназначено для обеспечения подачи в кольцевой канал жидкости 10 и создания тем самым гидрозатвора.

Закачивают в скважину цементный раствор и продавливают его в заколонное пространство 8 технологической жидкостью до фиксации пробки в башмаке обсадной колонны 4. До схватывания цементного раствора создают в обсадной колонне 4 избыточное давление, величину которого подбирают таким образом, чтобы она была достаточной для вскрытия сквозных отверстий 6 устройства 5. Причем упомянутая выше величина избыточного давления больше величины давления, создаваемого в обсадной колонне для нагнетания технологической жидкости при цементировании скважины.

Под действием избыточного давления технологическая жидкость, находящаяся во внутриколонном пространстве 7, вскрывает сквозные отверстия 6 устройства 5 и поступает в кольцевую камеру 9, выдавливая при этом из нее цементный раствор. Таким образом, до окончания затвердения цемента, цементное кольцо в заколонном пространстве 8 разделяется на нижнюю 11 и верхнюю 12 части, а кольцевая камера 9 гидравлически сообщается с внутриколонным пространством 7.

На время затвердения цементного раствора скважину закрывают, постепенно снижая при этом давление в обсадной колонне 4 до атмосферного, после чего обсадную колонну 4 в области продуктивного пласта 2 перфоририруют отверстиями 16 притока газа.

Спускают в скважину лифтовую колонну 13 с пакером 14 и циркуляционным клапаном 15. Изолируют интервал перфорации с отверстиями 16 притока газа посредством размещения пакера 14 ниже кольцевой камеры 9 над интервалом перфорации.

Подают жидкость 10 по лифтовой колонне 13 через циркуляционный клапан 15 во внутриколонное пространство 7 и через отверстия 6 в устройстве 5 в кольцевую камеру 9. Таким образом, происходит замещение технологической жидкости, находящейся во внутриколонном пространстве 7, жидкостью 10.

Таким образом, в скважине формируется гидравлический затвор, предотвращающий миграцию газа по заколонному пространству 8 за счет воздействия на него гидростатического давления столба жидкости 10, и скважину переводят на пакерный способ эксплуатации.

Реализация предлагаемого способа заканчивания газовых скважин позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации газовых скважин за счет повышения надежности предотвращения миграции газа через заколонное пространство.

Способ заканчивания газовой скважины, включающий бурение ствола скважины, спуск в скважину обсадной колонны, закачку в скважину цементного раствора и продавливание его посредством технологической жидкости в заколонное пространство, а также установку пакера над интервалом перфорации, отличающийся тем, что при бурении скважины в непроницаемой кровле продуктивного пласта выполняют расширение участка ствола с образованием кольцевой камеры, обсадную колонну оснащают устройством с предварительно закрытыми сквозными отверстиями, которые сообщены с внутриколонным пространством, и производят установку обсадной колонны в скважину таким образом, чтобы сквозные отверстия находились напротив кольцевой камеры, при этом до схватывания закачанного в скважину цементного раствора создают в обсадной колонне такое избыточное давление, под действием которого находящаяся во внутриколонном пространстве технологическая жидкость вскрывает сквозные отверстия устройства и поступает в кольцевую камеру, после чего устанавливают пакер над интервалом перфорации ниже кольцевой камеры, и технологическую жидкость замещают жидкостью, имеющей плотность, обеспечивающую превышение гидростатического давления ее столба над пластовым давлением.
СПОСОБ ЗАКАНЧИВАНИЯ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 166.
10.05.2016
№216.015.3b58

Установка для исследования и способ исследования влияния пористых сред на фазовое поведение жидких и газообразных флюидов

Группа изобретений относится к термодинамике и может использоваться для проведения калориметрических измерений. Установка для исследования влияния пористых сред на фазовое поведение жидких и газообразных флюидов содержит две калориметрические ячейки, каждая из которых окружена двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583061
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.446a

Абсорбент для очистки газов от сероводорода и диоксида углерода

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода и/или диоксида углерода и может быть использовано в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Абсорбент для очистки газа от HS и СО содержит метилдиэтаноламин, аминоэтилпиперазин, метиловый или этиловый эфир...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586159
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.453e

Экспресс-способ определения текущего содержания углеводородов c в пластовом газе газоконденсатной скважины

Изобретение относится к области исследований газоконденсатных эксплуатационных скважин и может быть использовано при определении содержания углеводородов (далее - УВ) С в пластовом газе непосредственно при проведении исследовательских работ газоконденсатных эксплуатационных скважин. Предложен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586940
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.46e5

Способ биологической очистки сточных вод и устройство для его осуществления

Группа изобретений может быть использована для биологической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Для осуществления способа не менее 70% активного ила подвергают обработке пероксидом водорода в течение 2 часов в непрерывном режиме с внесением пероксида водорода в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586155
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.687c

Буровой раствор для бурения в глинистых отложениях

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых набухающих пластичных глин и аргиллитов. Технический результат - снижение расхода полиэлектролита ВПК-402 и улучшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591284
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6990

Состав для сохранения устойчивости стенок скважины (варианты)

Группа изобретений относится к строительству нефтяных и газовых скважин, в частности, к созданию составов для сохранения устойчивости стенок скважин в глинистых породах. Предлагаемые составы могут найти применение при ликвидации межколонных давлений при закачке жидкости для гидрозатвора. Состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591858
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ab9

Буровой раствор

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых глинистых пород и вскрытии продуктивных пластов. Буровой раствор содержит, мас.%: глинопорошок 5-8; полиэлектролит ВПК-402 3-5;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593159
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.71ad

Способ катодной защиты

Изобретение относится к области катодной защиты металлической поверхности от коррозии в грунте или другой токопроводящей среде и может быть использовано в системе трубопроводного транспорта. Способ включает пропускание постоянного электрического тока между сооружением и группой анодов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596571
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7829

Многопоточная контактная тарелка

Изобретение относится к контактным устройствам, используемым в колонных массообменных аппаратах при больших жидкостных нагрузках, в газовой, нефтяной, химической и нефтехимической промышленности, в частности к переливным многопоточным тарелкам. Многопоточная контактная тарелка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599400
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7932

Катионный буровой раствор

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, преимущественно к бурению в условиях высоких температур, неустойчивых глинистых пород и при вскрытии продуктивных пластов. Технический результат изобретения - повышение термоустойчивости раствора. Буровой раствор включает, мас. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599394
Дата охранного документа: 10.10.2016
Показаны записи 41-50 из 102.
10.05.2016
№216.015.3b58

Установка для исследования и способ исследования влияния пористых сред на фазовое поведение жидких и газообразных флюидов

Группа изобретений относится к термодинамике и может использоваться для проведения калориметрических измерений. Установка для исследования влияния пористых сред на фазовое поведение жидких и газообразных флюидов содержит две калориметрические ячейки, каждая из которых окружена двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583061
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.446a

Абсорбент для очистки газов от сероводорода и диоксида углерода

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода и/или диоксида углерода и может быть использовано в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Абсорбент для очистки газа от HS и СО содержит метилдиэтаноламин, аминоэтилпиперазин, метиловый или этиловый эфир...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586159
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.453e

Экспресс-способ определения текущего содержания углеводородов c в пластовом газе газоконденсатной скважины

Изобретение относится к области исследований газоконденсатных эксплуатационных скважин и может быть использовано при определении содержания углеводородов (далее - УВ) С в пластовом газе непосредственно при проведении исследовательских работ газоконденсатных эксплуатационных скважин. Предложен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586940
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.46e5

Способ биологической очистки сточных вод и устройство для его осуществления

Группа изобретений может быть использована для биологической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Для осуществления способа не менее 70% активного ила подвергают обработке пероксидом водорода в течение 2 часов в непрерывном режиме с внесением пероксида водорода в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586155
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.687c

Буровой раствор для бурения в глинистых отложениях

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых набухающих пластичных глин и аргиллитов. Технический результат - снижение расхода полиэлектролита ВПК-402 и улучшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591284
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6990

Состав для сохранения устойчивости стенок скважины (варианты)

Группа изобретений относится к строительству нефтяных и газовых скважин, в частности, к созданию составов для сохранения устойчивости стенок скважин в глинистых породах. Предлагаемые составы могут найти применение при ликвидации межколонных давлений при закачке жидкости для гидрозатвора. Состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591858
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ab9

Буровой раствор

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых глинистых пород и вскрытии продуктивных пластов. Буровой раствор содержит, мас.%: глинопорошок 5-8; полиэлектролит ВПК-402 3-5;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593159
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.71ad

Способ катодной защиты

Изобретение относится к области катодной защиты металлической поверхности от коррозии в грунте или другой токопроводящей среде и может быть использовано в системе трубопроводного транспорта. Способ включает пропускание постоянного электрического тока между сооружением и группой анодов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596571
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7829

Многопоточная контактная тарелка

Изобретение относится к контактным устройствам, используемым в колонных массообменных аппаратах при больших жидкостных нагрузках, в газовой, нефтяной, химической и нефтехимической промышленности, в частности к переливным многопоточным тарелкам. Многопоточная контактная тарелка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599400
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7932

Катионный буровой раствор

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, преимущественно к бурению в условиях высоких температур, неустойчивых глинистых пород и при вскрытии продуктивных пластов. Технический результат изобретения - повышение термоустойчивости раствора. Буровой раствор включает, мас. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599394
Дата охранного документа: 10.10.2016
+ добавить свой РИД