×
09.11.2018
218.016.9c0b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ укрепления несцементированных грунтов при строительстве методом наклонно-направленного бурения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 зоне залегания несцементированных грунтов. По способу осуществляют обработку призабойной зоны скважины буровым раствором при динамическом напряжении сдвига не менее 300 дПа и коэффициенте пластичности не менее 800 с. Отношение размера частиц бурового раствора к диаметру проницаемого канала принимают не менее 6. 3 табл., 1 ил.

Изобретение относится к области строительства переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения в несцементированных грунтах.

Процесс строительства переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения при прохождении несцементированных грунтов, таких как песок, гравий и галечник, осложняется неустойчивым состоянием ствола скважины, которое может сопровождаться постоянными обрушениями.

При этом крупные фракции несцементированных грунтов не выносятся из скважины, а накапливаются на нижней образующей скважины. Природа обрушений лежит в области процессов взаимодействия между частицами грунта, которые характеризуются силами внутреннего трения и удельного сцепления.

В патентном документе RU 2344263 С1 «Способ проходки неустойчивых пород при бурении скважины» (МПК Е21В 7/00, дата публикации 20.01.2009) раскрыт способ, включающий углубление скважины в интервале пласта с неустойчивыми породами и укрепление стенок скважины в указанном интервале профильными перекрывателями, причем углубление интервала с неустойчивыми породами и укрепление стенок скважины производят последовательными участками, причем длину участка выбирают такой, чтобы не произошел обвал неустойчивых пород за время подъема долота и установки профильного перекрывателя, при этом установку профильных перекрывателей производят с перекрытием внахлест с последовательным уменьшением внутреннего диаметра устанавливаемых профильных перекрывателей в рабочем положении при углублении с расширением ствола скважины на первом участке интервала пласта или встык при последовательном углублении с расширением всех участков ствола скважины.

Недостатком данного способа является необходимость использования профильных перекрывателей, что повышает металлоемкость и массу конструкции.

Кроме того, строительство переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения может быть осуществлен только при использовании одноступенчатой технологии расширения скважины.

Из уровня техники известен патентный документ RU 2153572 С1 «Способ упрочнения стенки скважины при бурении (МПК Е21В 33/138, дата публикации 27.07.2000), в котором раскрыт способ, включающий обработку стенки скважины струей промывочной жидкости, истекающей из боковой насадки кольматационного переводника и содержащей мелкодисперсную фракцию, причем в качестве мелкодисперсной фракции применяют мелкодисперсный гидрофобный материал с размерами частиц 0,1-100 мкм, который подают к поверхностному слою стенки скважины при вскрытии продуктивного пласта со скоростью 70-80 м/с, при этом концентрацию мелкодисперсного гидрофобного материала выбирают из диапазона 0,02-0,03 мас. %. В качестве мелкодисперсного гидрофобного материала применяют вспученный графит, или белую сажу, или аэросил, или тальк, или перлит. Перед подачей мелкодисперсного гидрофобного материала в промывочную жидкость его перемешивают с нефтью и поверхностно-активным веществом - ПАВ.

Недостатком данного способа является дороговизна промывочной жидкости, поскольку она содержит нефть, и следствие чего, повышается риск экологического загрязнения.

Техническая проблема, на решение которой направлено изобретение, состоит в повышении устойчивости несцементированных грунтов в наклонной скважине большого диаметра, а также в устранении недостатков вышеуказанных технических решений при строительстве переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения.

Техническим результатом, достигаемым при реализации заявляемого изобретения, является увеличение прочности стенки скважины в зоне залегания несцементированных грунтов.

Техническая проблема решается, а технический результат достигается осуществлением способа укрепления несцементированных грунтов при строительстве переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения, включающего обработку призабойной зоны скважины буровым раствором при динамическом напряжении сдвига не менее 300 дПа и коэффициенте пластичности не менее 800 с-1, содержащий размер частиц соответствующий условию:

,

где

Dк - размер диаметра проницаемого канала (мм);

Dч - размер диаметра частиц бурового раствора (мм).

В соответствии с заявленным изобретением упрочнение стенки скважины в зоне залегания несцементированных грунтов достигается в процессе фильтрации бурового раствора в несцементированных грунтах, при условии обеспечения отношения размера проницаемого канала к размеру частиц бурового раствора и реологическими параметрами бурового раствора в зависимости от инженерно-геологических условий бурения.

В таблице 1 приведены числовые значения динамического напряжения сдвига (ДНС) и коэффициент пластичности бурового раствора (КП) в зависимости от состава грунта.

Данные значения коэффициента пластичности позволяют сократить интервал неконтролируемой фильтрации бурового раствора в проницаемый грунт в процессе его разбуривания.

Фильтрация бурового раствора через проницаемые каналы несцементированного грунта, размер которых намного больше частиц твердой фазы бурового раствора, происходит до момента выравнивания величин перепада давления и потерь давления на движение бурового раствора, при этом структура раствора не разрушается. При достижении глубины проникновения бурового раствора в проницаемые каналы грунта в соответствии с условием затрат энергии на разрушение его структуры из состава разрушенной структуры бурового раствора идет процесс удаления части воды с накоплением и сближением между собой частиц твердой фазы бурового раствора. Сближаясь, частицы твердой фазы в зависимости от состояния связанной ими воды, т.е. качества связей в ней, образуют единую структуру, либо простое накопление твердой фазы. Когда же размеры проницаемых каналов становятся меньше частиц твердой фазы, то под действием дифференциального давления происходит разрушение структуры бурового раствора, и он разделяется на составляющие, которые кольматируют проницаемые каналы, образуя в приствольной зоне скважины экран на основе уплотненных компонентов бурового раствора.

Показателем, позволяющим оценить возможность прохождения процесса фильтрации бурового раствора в несцементированные грунты при строительстве переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения, является отношение размера проницаемого канала Dк к размеру частиц бурового раствора.

Размер проницаемого канала Dк (мм) определяется из выражения:

где dЭФ - эффективный размер частиц несцементированного грунта, мм; θ - угол упаковки частиц в фиктивном грунте. Для расчета глубины проникновения бурового раствора в несцементированный грунт необходимо вести расчет по заполнителю, а угол упаковки принимают равным 60°-90°. Величину угла упаковки следует сопоставлять с размером частиц и глубиной их залегания.

Эффективный размер частиц несцементированного грунта определяется по формуле:

где ni - массовая или счетная доля, д.е.; di - диаметр частиц грунта, мм.

При разработке проектной документации на строительство переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия, инженерно-геологических изысканий для расчета определения гранулометрического состава несцементированного грунта используют данные, указанные в ГОСТ 12536 - 14 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава и ГОСТ 25100 - 2011 Грунты. Классификация.

Размер частиц бурового раствора Dч (мм) определяется при проведении лабораторных исследований микроскопическими методами в том числе по ГОСТ Р 8.774 - 2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Дисперсный состав жидких сред. Определение размеров частиц по динамическому рассеянию света и ГОСТ Р 8.777 - 11 Государственная система обеспечения единства измерений. Дисперсный состав аэрозолей и взвесей. Определение размеров частиц по дифракции лазерного излучения.

Равномерное распределение частиц по всему объему бурового раствора достигается за счет обеспечения реологических параметров бурового раствора: динамического напряжения сдвига не менее 300 дПа и коэффициента пластичности не менее 800 с-1.

Возможность достижения технического результата подтверждается проведенными исследованиями по фильтрации технологических жидкостей в образцы из песка различного фракционного состава, результаты представлены в таблице 2.

Результаты исследований п. 1-2 показывают, что при Dк/Dч<1 фильтрация технологических жидкостей в образцы из песка не происходила.

Результаты исследований п. 3-5 показывают, что при 1<Dк/Dч<6 фильтрация технологических жидкостей в образцы из песка происходила на не полную длину образца (до 65% длины образца).

Результаты исследований п. 6-9 показывают, что при Dк/Dч≥6 фильтрация технологических жидкостей в образцы из песка происходила на полную длину образца (80-100% длины образца) с сохранением его геометрических размеров при значениях коэффициента пластичности более 1362 с-1.

Увеличение прочности стенки скважины в зоне залегания несцементированных грунтов обеспечивается за счет фильтрации бурового раствора через проницаемые каналы грунта, размер которых намного больше частиц твердой фазы бурового раствора, в результате чего происходит накопление и сближение между собой частиц твердой фазы бурового раствора, а площадь контакта между частицами грунта увеличивается.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. изображена принципиальная схема реализации способа укрепления несцементированных грунтов при строительстве методом наклонно-направленного бурения.

На чертеже позиции имеют следующие числовые обозначения:

1 - рабочая емкость;

2 - трубопровод;

3 - насос;

4 - буровая установка;

5 - бурильная труба;

6 - породоразрушающий инструмент;

7 - забой скважины

Настоящее изобретение поясняется примером, который не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует возможность достижения данной совокупностью признаков указанного технического результата.

Перед началом строительства переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения в рамках инженерно-геологических изысканий проводятся лабораторные испытания грунтов, слагающих участок перехода. Задачей лабораторных испытаний грунтов является определение физических, физико-механических параметров грунтов в т.ч. гранулометрического состава, плотности, пористости, прочностных параметров и др. На основании полученных данных осуществляется выбор технологии строительства перехода трубопровода через естественные и искусственные препятствия.

Рецептуру бурового раствора и концентрацию материалов подбирают в каждом конкретном случае индивидуально, в зависимости от инженерно-геологических условий.

В качестве примера рассмотрен процесс фильтрации бурового раствора в образце из песка мелкого по ГОСТ 25100 - 2011. Грунты. Классификация, гранулометрический состав которого приведен в таблице 3.

Эффективный диаметр песка мелкого вычисляется по формуле (2) и составляет 0,142 мм. Диаметр проницаемого канала Dк (мм) определяется из выражения (1) и при угле упаковки частиц θ=70° составляет 0,06 мм.

Для бурения в несцементированном грунте применяется буровой раствор, включающий бентонитовый глинопорошок, водорастворимые полимеры и воду, в следующем соотношении компонентов, мас. %: монтмориллонитовый глинопорошок - 6; полимер полианнионная целлюлоза - 0,4; вода - остальное, и обладает величиной КП 2677 с-1 и ДНС 830 дПа.

Диаметр диспергированных частиц данного бурового раствора (монтмориллонитовый глинопорошок и полимер полианнионная целлюлоза) Dч (мм) составил 0,0001 мм. по результатам проведения лабораторных исследований микроскопическими методами по ГОСТ Р 8.774 - 2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Дисперсный состав жидких сред. Определение размеров частиц по динамическому рассеянию света.

Отношение размера проницаемого канала к размеру частиц бурового раствора составляет .

Таким образом, выполняется условие соотношения размера проницаемого канала к размеру частиц бурового раствора , при котором осуществляется процесс фильтрации бурового раствора.

Реализации способа укрепления несцементированных грунтов в процессе строительства переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения осуществляется следующим образом.

Буровой раствор в зависимости от инженерно-геологических условий готовится в рабочей емкости 1, из которой после приготовления по трубопроводу 2 посредством работы насоса 3 подается на буровую установку 4.

С буровой установки 4 по бурильным трубам 5 буровой раствор с заданными реологическими параметрами поступает на забой скважины 7 через породоразрушающий инструмент 6.

В результате реализации заявленного изобретения достигается повышение надежности при протаскивании трубопровода в стволе скважины в процессе строительства переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия методом наклонно-направленного бурения.


Способ укрепления несцементированных грунтов при строительстве методом наклонно-направленного бурения
Способ укрепления несцементированных грунтов при строительстве методом наклонно-направленного бурения
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 150.
30.05.2019
№219.017.6bc5

Способ компаундирования нефтей и система его осуществления

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, а именно к способам компаундирования нефти с различными физико-химическими свойствами, в том числе при обеспечении транспортировки высокопарафинистой, высоковязкой нефти и нефти с высоким содержанием серы. В частности, предложена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689458
Дата охранного документа: 28.05.2019
30.05.2019
№219.017.6bd2

Способ пенной атаки при тушении пожаров в резервуарном парке

Настоящее изобретение относится к области пожарной безопасности, а именно к пенной атаке при тушении пожаров в резервуарном парке (РП) для хранения нефти и нефтепродуктов. Способ пенной атаки при тушении пожаров в резервуарном парке, заключающийся в подаче раствора из пенообразователя типа AFFF...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689450
Дата охранного документа: 28.05.2019
31.05.2019
№219.017.7184

Способ гидродинамической очистки внутренней поверхности технологических трубопроводов нефте- и нефтепродуктоперекачивающих станций

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, а именно к способам очистки внутренней поверхности технологических трубопроводов объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) для восстановления нормативного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689629
Дата охранного документа: 28.05.2019
09.06.2019
№219.017.762b

Способ определения сигнала от стенки трубы по данным вип cd статистики энергетических линий

Использование: для выявления дефектов трубопровода по данным ультразвукового внутритрубного дефектоскопа. Сущность изобретения заключается в том, что для анализа отраженных от стенки трубопровода ультразвуковых сигналов формируют частотную карту откликов отраженных от внутренней стенки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690975
Дата охранного документа: 07.06.2019
09.06.2019
№219.017.7638

Устройство для измерения внутреннего профиля трубопровода

Изобретение относится к области неразрушающего контроля технического состояния трубопроводов путем пропуска внутритрубного устройства. Технический результат: повышение точности диагностических данных по измерению внутреннего профиля за счет защиты от поперечных нагрузок, приводящих к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690973
Дата охранного документа: 07.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2a6

Взрывозащищенное внутритрубное устройство

Изобретение относится к области контроля трубопроводов, в частности к обеспечению защиты внутритрубного устройства и трубопровода от возможного взрыва во время диагностического пропуска внутритрубного устройства в трубопроводе. Изобретение включает по меньшей мере одну секцию, которая содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692875
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.07.2019
№219.017.a2cd

Носитель датчиков дефектоскопа внутритрубного ультразвукового

Изобретение относится к устройствам контроля технического состояния магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов неразрушающими методами путем пропуска внутри обследуемого трубопровода внутритрубного ультразвукового дефектоскопа. Носитель датчиков содержит корпус, на переднем конце...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692870
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.07.2019
№219.017.a320

Носитель датчиков внутритрубного ультразвукового дефектоскопа

Заявляемое изобретение относится к области внутритрубной диагностики технического состояния трубопроводов большой протяженности. Носитель датчиков содержит корпус, на переднем и заднем концах которого размещены манжеты, между которыми расположены конус и диск. Между конусом и диском установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692869
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.07.2019
№219.017.a326

Носитель датчиков дефектоскопа внутритрубного ультразвукового

Изобретение относится к устройствам контроля технического состояния магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов неразрушающими методами путем пропуска внутри обследуемого трубопровода внутритрубного ультразвукового дефектоскопа. Измерительная система носителя датчиков содержит держатели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692868
Дата охранного документа: 28.06.2019
03.07.2019
№219.017.a437

Калибровочное устройство

Изобретение относится к области неразрушающего контроля технического состояния трубопроводов путем пропуска внутритрубного устройства. Технический результат заключается в увеличении срока эксплуатации комплектующих и повышении точности данных. Калибровочное устройство включает корпус, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693039
Дата охранного документа: 01.07.2019
Показаны записи 11-12 из 12.
31.07.2020
№220.018.39f9

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

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728426
Дата охранного документа: 29.07.2020
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