×
10.01.2015
216.013.1778

Результат интеллектуальной деятельности: СОДЕРЖАЩАЯ ЧАСТИЦЫ ПРОМЫВОЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОЧИСТКИ СКВАЖИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002537436
Дата охранного документа
10.01.2015
Аннотация: Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - улучшение очистки затрубного пространства перед размещением цементных растворов или во время фазы заканчивания, абразивная очистка всего мягкого материала, присутствующего в затрубном пространстве, в частности, гелеобразной глинистой массы и глинистой корки, без применения дополнительного оборудования и без повреждения металлических деталей. Промывочная текучая среда для удаления отложений со стенки подземной буровой скважины включает жидкий носитель, имеющий вязкость, близкую к вязкости воды, и способный к перекачиванию по стенке буровой скважины в режиме турбулентного течения, и дисперсный компонент, диспергированный в жидком носителе и включающий сферические частицы, имеющие размер по меньшей мере 100 микрон и плотность, варьирующую от 0,8 до 1,3 г/см, причем дисперсный компонент составляет 1-10% по объему от текучей среды. Способ удаления отложений со стенки подземной буровой скважины включает стадию, в которой нагнетают указанную выше текучую среду над стенкой буровой скважины так, чтобы создавать турбулентное течение, по меньшей мере, в области отложений. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к промывочным текучим средам, удаляющим отложения со стенки подземной буровой скважины. В частности, изобретение относится к таким промывочным текучим средам, какие используют для очистки скважин перед операциями цементирования или заканчивания скважины, такими как проводимые в нефте- и газодобывающей промышленности.

Уровень техники

Во время строительства скважин, таких как нефтяные или газовые скважины, обычной практикой является облицовка всей скважины или ее части обсадной трубой (типично стальной), которая удерживается на своем месте с помощью цемента. Хорошее сцепление между затвердевшим цементом и обсадной трубой и между затвердевшим цементом и пластом является важным для эффективной изоляции горизонтов. Плохое сцепление может ограничивать добычу и снижать эффективность работ по стимуляции скважины.

В операции цементирования в скважину опускают обсадную трубу, и цементный раствор нагнетают вниз по скважине и обеспечивают возможность возвращаться по кольцевому затрубному пространству между обсадной трубой и стенкой буровой скважины, где его оставляют затвердевать. В идеальной ситуации поверхность обсадной трубы и стенки буровой скважины являются совершенно чистыми и обеспечивают хорошее сцепление с цементом. Однако во время процесса бурения является обычным зарастание стенки буровой скважины осаждениями из бурильного раствора, либо в форме глинистой корки или фильтрационного осадка, которые образуются, когда твердые частицы в буровом растворе накапливаются по мере протекания флюида в пласт, либо в виде гелеобразных отложений, где течение бурового раствора недостаточно для поддержания бурового средства в прокачиваемой форме. Если позволить им оставаться, они могут препятствовать формированию хорошего цементного уплотнения на стенке буровой скважины и в конечном итоге образовывать протоки с сообщением по текучей среде, что нарушает эффективность изоляции горизонтов.

Для удаления таких отложений был предложен ряд способов.

Один путь избавления от мягких глинистых корок состоит во введении химических добавок в промывочные жидкости, которые нагнетают перед цементом для преобразования мягкой глинистой корки в твердую глинистую корку до размещения цемента. При таком способе глинистые отложения остаются на своем месте (патентный документ US6390197).

Альтернативно мягкую глинистую корку можно удалить (вычистить) из кольцевого затрубного пространства нефтяной скважины перед цементированием. Иногда используют химические средства, которые основываются на окислении или растворении компонентов глинистой корки и которые применяются во время операций заканчивания, а также механические инструменты, которые включают проволоки или щетки, закрепленные на обсадной трубе. В частности, механические инструменты удаляют любой мягкий материал, такой как огеленный буровой раствор и глинистая корка, присутствующий на стенке буровой скважины, например, путем соскабливания (патентные документы US6148918, US5564500).

Еще один путь удаления мягкой глинистой корки включает применение комбинации механических инструментов и текучих сред. Например, бурильная труба или свернутый в бухту трубопровод могут быть оснащены наконечником с соплами, которые направляют струю текучей среды на стенки буровой скважины. Это является эффективным для удаления отложений (то есть органических или неорганических твердых осадков) с поверхности обсадной трубы или гравийных фильтров.

Патентный документ US7143827 представляет текучие среды для удаления глинистых корок с использованием вспененного или невспененного заполнителя, содержащего волокна. Базовая текучая среда включает полимерные загустители и разнообразные прочие добавки, в частности абразивные частицы, предпочтительно частицы оксида кремния. Не приведено никаких упоминаний о предпочтительных размерах частиц, и не упоминается эффективность применения частиц с меньшей плотностью. Параметры производительности очистки, приписываемые этим текучим средам, очень плохие: 0% и 4% удаления, соответственно.

В отраслях промышленности, не имеющих отношения к цементированию скважин, в течение многих десятилетий использовали абразивную очистку в качестве стандартного способа очистки трубчатых устройств, например, теплообменников. Абразивная очистка основана на циркуляции содержащих частицы текучих сред в очищаемых деталях или вокруг них. Например, патентные документы US6663919 и US6585569 раскрывают системы, используемые для удаления затвердевших или полутвердых отложений с внутренних частей, например, машин, включающие фазу текучей среды (воздух) и фазу из дисперсных твердых частиц. Патентный документ US5743790 сообщает, что такая очистка может быть улучшена дополнительным воздействием вибрации или ультразвука.

Патентный документ US5904208 представляет применение содержащей частицы химической промывочной системы, которое включает использование трех отдельных партий жидкости для прочистки кольцевых пространств в нефтяных скважинах перед цементированием. Каждая жидкость дополнительно включает растворитель на основе углеводорода или на водной основе, либо по отдельности, либо с твердыми частицами. В теории роль этих твердых частиц ограничивается регулированием плотности жидкости.

Патентный документ GB2382363 А раскрывает еще одну систему, используемую в нефтяных скважинах, которая также включает жидкость; эта жидкость дополнительно включает твердые частицы в жидкости. Для предотвращения седиментации применяют частицы с малыми размерами (менее 5 микрон (5 мкм)). Как в патентных документах US5904208 или US2006/0254770, частицы также используют для регулирования плотности жидкости. В отличие от жидкостей в патентном документе US5904208, жидкость в патентном документе GB2382363 также включает полимерный гель.

Цель изобретения состоит в представлении промывочной системы, которая устраняет некоторые или все из проблем, связанных с предшествующими системами. В настоящем изобретении отложения удаляют без необходимости в полимерных загустителях, утяжелителях и диспергаторах и т.д. и основываются на понимании того, что содержащие частицы текучие среды могут удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к промывочной текучей среде.

Сущность изобретения

Первый аспект изобретения представляет промывочную текучую среду для удаления отложений со стенки подземной буровой скважины, включающую:

- жидкий носитель, имеющий вязкость, близкую к вязкости воды, и способный к перекачиванию по стенке буровой скважины в режиме турбулентного течения; и

- дисперсный компонент, диспергированный в жидком носителе и включающий частицы, имеющие размер по меньшей мере 100 микрон (100 мкм).

Дисперсный компонент имеет гранулометрический состав частиц в диапазоне 100-1000 микрон (100-1000 мкм) и плотность, варьирующую между 0,1 и 2 г/см3, предпочтительно от 0,1 до 1,3 г/см3, более предпочтительно от 0,6 до 1,3 г/см3 и наиболее предпочтительно от 0,8 до 1,3 г/см3. Частицы предпочтительно включают пустотелые неорганические сферы, такие как полые керамические микросферы (ценосферы) или синтетические полые стеклянные сферы, и обычные органические полимеры, такие как полипропилен, полиэтилен, полиамиды, сложные полиэфиры, каучук.

Текучая среда также может включать мелкие волокна, чтобы способствовать предотвращению возможного отстаивания или осаждения частиц, (примеры таких волокон можно найти в патентных документах US7275596, US6599863). Такие волокна оказывают малозаметное влияние на реологические характеристики текучей среды, так что режим течения остается турбулентным.

Также могут быть использованы диспергаторы, которые оказывают химическое действие. Они ослабляют твердые отложения и способствуют удержанию их во взвешенном состоянии.

Другие типы добавок включают антикоагулянты глин (например, 1%-ный KCl или органические добавки) или соль.

Концентрация дисперсного компонента типично составляет 1-10% по объему от текучей среды.

Жидкий носитель включает пресную воду, морскую воду или рассолы. Рассолы, которые могут быть использованы, типично представляют собой рассолы, применяемые в нефтедобывающей промышленности и имеющие плотность менее 2 г/см3, предпочтительно от 1,3 до 2 г/см3. В предпочтительном варианте исполнения жидкий носитель выбирают из группы, состоящей из пресной воды или морской воды, и их смесей.

Второй аспект изобретения представляет способ удаления отложений со стенки подземной буровой скважины, включающий стадию, в которой нагнетают текучую среду согласно первому аспекту изобретения поверх стенки буровой скважины так, чтобы создавать турбулентное течение, по меньшей мере в области отложений.

Этот способ может быть исполнен перед размещением в скважине цемента или раствора для заканчивания скважины.

Дополнительные аспекты изобретения будут очевидными из нижеследующего описания.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 показывает секцию цементируемой скважины;

фиг.2 представляет схематический вид экспериментальной проточной кюветы;

фиг.3 представляет фотографию глинистой корки, которая была подвергнута воздействию текущей воды;

фиг.4 представляет фотографию глинистой корки, подвергнутой воздействию потока текучей среды согласно варианту осуществления изобретения; и

фиг.5 показывает график изменения скорости фильтрации относительно величины расхода тангенциального потока для воды и текучих сред согласно изобретению.

Вариант(-ы) исполнения изобретения

Фиг.1 показывает схематический вид скважины, такой как нефтяная или газовая скважина, перед проведением операции цементирования. Стальную обсадную трубу 10 опустили в скважину 12, которая проходит через проницаемый слой 14. Во время процесса бурения на стенках скважины в проницаемом слое 14 образовалась глинистая корка 16 вследствие фильтрации дисперсных материалов из бурового раствора по мере его прохождения в проницаемый пласт. Кроме того, на нижней секции скважины образовалось гелеобразное глинистое отложение 18, где форма и размер буровой скважины создали предпосылки для того, чтобы условия течения являлись ненадлежащими для обеспечения сдвигового усилия, достаточного для разрушения геля. Важно удалить глинистую корку 16 и гелеобразное отложение 18 настолько эффективно, насколько возможно, если нужно получить хорошее сцепление цемента. Промывочные текучие среды типично закачивают через скважины перед цементом для удаления таких отложений.

Промывочные среды согласно изобретению включают жидкости, содержащие частицы. Такие промывочные текучие среды могут эффективно разрушать глинистые корки. Добавление к маловязкой текучей среде частиц с конкретным размером оказывает резко выраженное действие на гелеобразный глинистый осадок и глинистую корку, осажденные на пористую поверхность. Низкая вязкость позволяет текучей среде протекать в условиях турбулентного потока, когда ее прокачивают по скважине.

Фиг.2 показывает экспериментальную проточную кювету. Пористый пустотелый цилиндр 20 используют для формирования глинистой корки 22 созданием разности давлений между кольцевым пространством 24 и внутренней полостью 26. Через кольцевое пространство 24 могут циркулировать разнообразные текучие среды, такие как буровые растворы или промывочные жидкости. Состояние глинистой корки 22 отслеживают измерением скорости 28 фильтрации текучих сред, проходящих через цилиндр и в полость 26. Прозрачная стенка 30 кюветы позволяет визуально следить за глинистой коркой 22.

Глинистую корку создают в проточной кювете из фиг.2 пропусканием суспензии бентонита с концентрацией 60 г/л через пористую породу при разности давлений 6 бар (0,6 МПа). Скорость динамической фильтрации типично составляет 0,5 мл/мин для площади поверхности фильтрации 100 см2. Суспензию бентонита заменяют водой, поддерживая такую же разность давлений; скорость фильтрации отслеживают как функцию величины расхода потока воды. Для равномерного течения воды не наблюдали ни значительной вариации скорости фильтрации (линия Х в фиг.5), ни изменения внешнего вида глинистой корки (фиг.3).

Эксперимент повторяют, но смешивают с водой твердые частицы (с широким гранулометрическим составом, 0,1-1 мм, плотность около 0,9 г/см3), при концентрации 5% по объему. Суспензию частиц в воде доводят до однородности надлежащим перемешиванием. Из практических соображений предпочтительно применение частиц с плотностью, близкой к плотности воды (или жидкого носителя), чтобы ограничить седиментацию или расслоение. Когда эта суспензия частиц в воде протекает над глинистой коркой, через прозрачную стенку кюветы наблюдается быстрое разрушение глинистой корки (фиг.4). Параллельно повышается скорость фильтрации (линия Y в фиг.5). Другие жидкости, которые могут быть использованы, включают маловязкие углеводороды или смеси воды и других компонентов. Вязкость текучих сред предпочтительно является низкой, чтобы поддерживать высокое значение числа Рейнольдса в нормальных условиях течения, ведущее к турбулентному потоку.

Фиг.3, 4 и 5 иллюстрируют то, что присутствие частиц в кольцевом потоке текучей среды ведет как к резкому повышению скорости фильтрации (более чем десятикратному увеличению), так и к полному удалению наружной глинистой корки всего после нескольких минут течения.

Различные изменения могут быть сделаны, в то же время оставаясь в пределах области изобретения. Например, количество, материал и размер дисперсного компонента могут варьировать для соответствия конкретным условиям. Кроме того, варианты практического применения промывочных текучих сред могут содержать другие добавки, обычные для этой области, такие как диспергаторы, которые могут ослаблять и затем удерживать во взвешенном состоянии любое твердое отложение, или антикоагулянты глин, такие как органические добавки или соль.

Еще одну вариацию представляет применение мелких волокон, чтобы способствовать предотвращению возможного отстаивания или осаждения частиц в текучей среде. Патентные документы US7275596, US6599863 описывают подходящие фигуры. Такие волокна оказывают малозаметное влияние на реологические характеристики текучей среды, так что режим течения остается турбулентным.

В то время как вышеприведенный пример представлен в отношении операций цементирования, такие промывочные среды могут быть использованы для очистки скважин перед нагнетанием другой текучей среды для заканчивания.


СОДЕРЖАЩАЯ ЧАСТИЦЫ ПРОМЫВОЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОЧИСТКИ СКВАЖИНЫ
СОДЕРЖАЩАЯ ЧАСТИЦЫ ПРОМЫВОЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОЧИСТКИ СКВАЖИНЫ
СОДЕРЖАЩАЯ ЧАСТИЦЫ ПРОМЫВОЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОЧИСТКИ СКВАЖИНЫ
СОДЕРЖАЩАЯ ЧАСТИЦЫ ПРОМЫВОЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОЧИСТКИ СКВАЖИНЫ
СОДЕРЖАЩАЯ ЧАСТИЦЫ ПРОМЫВОЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОЧИСТКИ СКВАЖИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 324.
20.01.2016
№216.013.a028

Системы и способы с применением настраиваемого дифференциального гравиметра

Использование: для определения плотности геологической формации. Сущность изобретения заключается в том, что предложены системы и способы для определения свойства, например, плотности геологической формации на основе гравитационной теории Эйнштейна. Разность гравитационного потенциала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572642
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a102

Система погружной концевой кабельной муфты для использования в скважинном применении

Изобретение относится к средствам соединения в скважине электрического кабеля с погружным электродвигателем. Техническим результатом является повышение герметичности и прочности соединения. Предложена система формирования электрического соединения в подводной среде, содержащая: погружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572860
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a23f

Максимальная глубина исследования замеров в подземной формации

Настоящее изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения объема интервала формации, окружающей ствол скважины, подлежащего исследованию. Для реализации заявленного изобретения используется каротажный прибор, который может устанавливаться на каротажном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573177
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bc8f

Многомасштабное цифровое моделирование породы для моделирования пласта

Изобретение относится к способам получения характеристик трехмерных (3D) образцов породы пласта, в частности к укрупнению масштаба данных цифрового моделирования. Технический результат - более точное моделирование потока. Модели в масштабе скважины используют МТС (многоточечную статистику) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573739
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.02.2016
№216.014.c019

Система и способ для получения опережающих измерений в процессе операции бурения

Изобретение относится к направленному бурению скважин, в частности к средствам каротажа удельного сопротивления пород в реальном времени. Техническим результатом является повышение точности и информативности о наборе слоев перед буровым долотом по мере перемещения компоновки низа бурильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576043
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.c083

Способы построения 3-мерных цифровых моделей пористой среды с использованием комбинации данных высокого и низкого разрешения и многоточечной статистики

Изобретение относится к компьютерным системам визуализации пористых пород. Техническим результатом является повышение точности сегментации данных при построении модели образца пористой среды. Предложен способ построения модели образца пористой среды. Способ включает в себя этап приема данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576501
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c4a1

Определение характеристик составляющих пласта на месте проведения работ

Использование: для измерений качественных показателей пластов. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют сбор множества моментальных снимков ядерного магнитного резонанса (ЯМР) из ствола скважины, показывающих изменения в геологическом пласте и определяющих данные ядерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574329
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c4b3

Клапаны, компоновки низа бурильной колонны и способы избирательного приведения в действие двигателя

Группа изобретений относится к клапанам, используемым при бурении скважин, к компоновкам низа бурильной колонны и к способам избирательного приведения в действие забойного двигателя. Технический результат заключается в повышении надежности и точности управления работой забойного двигателя....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574429
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c91a

Способ изготовления вставки статора для забойного двигателя

Изобретение относится к области бурения. Способ изготовления вставки статора для забойного двигателя, в котором обеспечивают шпиндель, имеющий наружную геометрию, комплементарную с необходимой внутренней геометрией статора; осуществляют наложение гибкого рукава поверх шпинделя; устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578066
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.ca6f

Способ интерпретации измерений скважинного дебита во время скважинной обработки

Изобретение относится к обработке скважин и разработке месторождений и, в частности, системе и способу интерпретации дебита потока во время скважинной обработки. Технический результат заключается в эффективности стимуляционной обработки за счет получения знаний о распределении потока на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577568
Дата охранного документа: 20.03.2016
Показаны записи 151-160 из 236.
20.11.2015
№216.013.9292

Электрическая насосная система и способ перекачки текучей среды из подземной скважины с использованием данной системы

Группа изобретений относится к электрическим насосным системам с погружными электрическими центробежными насосами для перекачивания сред из скважин. Система содержит центробежный насос (18), размещенный в скважине, емкость (6) моторного масла, размещенную на поверхности вне скважины, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569139
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.9387

Способ улучшения волоконного тампонирования

Изобретение относится к способу улучшения волоконного тампонирования и таким образом управления поглощением бурового раствора во время бурения скважины. Способ тампонирования геологической формации включает введение в скважину состава, который содержит текучую среду, имеющую исходную вязкость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569386
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.96be

Способ формирования пазов в обсадной колонне ствола скважины

Способ формирования пазов в обсадной колонне ствола скважины осуществляется с помощью системы для формирования пазов и содержит обеспечение по меньшей мере одного режущего инструмента, содержащего по меньшей мере сборку кумулятивного перфорирования и сборку дискретного позиционирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570210
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.96bf

Обнаружение притока газа в стволе скважины

Изобретение относится к средствам для обнаружения притока газа в скважину в процессе бурения. Техническим результатом является повышение точности определения расположения притока газа в скважине. Предложен способ обнаружения притока газа в буровую скважину, содержащий: развертывание буровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570211
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.997a

Система зацепления с низким напряжением

Способ зацепления инструмента в скважине, обеспечивающий сцепление со скважинным компонентом без создания концентраций высокого напряжения, которые ослабляют скважинный компонент. Крепежное устройство содержит крепежные элементы, которые являются избирательно перемещаемыми в расширенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570915
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a3b

Скважинный перфоратор и способ его взведения

Группа изобретений относится к области добычи жидких и газообразных текучих сред из буровых скважин. Скважинный перфоратор содержит загрузочную трубу, включающую заряд взрывчатого вещества, электрический проводник и детонационный шнур; взводящее устройство, включающее детонатор и электрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571108
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a71

Система и способ измерения дебита отдельных нефтяных скважин, входящих в состав куста скважин

Предлагаются система и способ динамической калибровки, предназначенные для измерения дебита скважинного флюида отдельных нефтяных скважин, входящих в состав куста скважин. Отличительной особенностью системы и способа динамической калибровки является то, что они включают в себя средство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571162
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.12.2015
№216.013.9e0f

Оптимизированное бурение

Изобретение относится к способу оптимизации скорости бура, приводимого в действие от ротора и статора гидравлически или пневматически, при бурении им ствола скважины в толще пород. Причем способ включает: (a) измерение первого набора эксплуатационных параметров ротора и статора, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572093
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.01.2016
№216.013.a01b

Способ оптимизации бурения с забойным бескомпрессорным двигателем

Описывается оптимизация работы бура, приводимого в действие от ротора и статора гидравлически, при бурении им ствола скважины в земле. Оптимизация бурения предусматривает измерение первого набора эксплуатационных параметров ротора и статора, включая скорость вращения ротора и крутящий момент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572629
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a028

Системы и способы с применением настраиваемого дифференциального гравиметра

Использование: для определения плотности геологической формации. Сущность изобретения заключается в том, что предложены системы и способы для определения свойства, например, плотности геологической формации на основе гравитационной теории Эйнштейна. Разность гравитационного потенциала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572642
Дата охранного документа: 20.01.2016
+ добавить свой РИД