×
11.03.2019
219.016.dd4d

ТАМПОНАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН С БОЛЬШИМ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области строительства скважин, в частности к тампонажным составам, используемым при цементировании обсадных колонн, преимущественно, с большим газовым фактором. Тампонажный материал содержит портландцемент, оксиэтилцеллюлозу, пластификатор, пеногаситель - модифицированный кремнеорганический реагент ПОЛИЦЕМ ДФ, модифицированный сополимер винилацетата ГАЗБЛОК и воду. Дополнительно содержит расширяющую добавку - окись кальция или гидросульфоалюминат кальция и ускоритель сроков схватывания - хлорид кальция, в качестве пластификатора материал содержит вещество, активным действующим началом которого является сульфированный меламинформальдегид (ЦЕМПЛАСТ МФ), или продукт конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида С-3, или полиэфиркарбоксилаты (Melflux), при следующем соотношении компонентов, мас.ч: портландцемент 95,0-99,9; модифицированный сополимер винилацетата ГАЗБЛОК 1,0-2,0; указанная расширяющая добавка до 5,0; оксиэтилцеллюлоза 0,3-0,5; указанный пластификатор 0,6-0,8; хлорид кальция до 2,0; указанный пеногаситель 0,1-0,2; вода 47-52. Суммарное массовое содержание сухой смеси цемента и расширяющей добавки составляет 100 мас.ч, а массовое соотношение модифицированного сополимера винилацетата ГАЗБЛОК и расширяющей добавки в материале составляет 1:(2,5÷5,0) соответственно. Технический результат - предотвращение миграции газа по заколонному пространству после цементирования скважины предлагаемым тампонажным материалом. 3 з.п. ф-лы; 2 табл. 1 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области строительства скважин, в частности к тампонажным составам, используемым при цементировании обсадных колонн в скважинах, преимущественно, с большим газовым фактором, например, более 100 м3/т в условиях нормальных температур (до 50°С).

Известен тампонажный раствор, содержащий цемент, оксиэтилцеллюлозу, добавку на основе полимерных смол - меламинсодержащий продукт, и воду. Дополнительно раствор содержит кремнийорганический продукт - этилсиликатконденсат (патент РФ №2149981, опубл. 2000 г.). Предлагаемый тампонажный раствор может использоваться в условиях до 100°С. Использование в известном тампонажном растворе высоковязких марок оксиэтилцеллюлозы (вязкость 2%-ного раствора которых составляет не менее 6000 МПа·с) позволяет максимально снизить фильтрацию тампонажного раствора. Однако при этом реологические показатели имеют высокие значения, что ограничивает возможность использования тампонажных растворов в условиях нормальных температур (до 50°С) из-за высоких гидравлических сопротивлений при его прокачивании.

Кроме того, используемый в качестве ускорителя этилсиликатконденсат в известном растворе, приводит к неконтролируемому сокращению сроков схватывания и твердения тампонажного раствора при неточном соблюдении его концентрации.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является тампонажный раствор, состоящий из цемента, оксиэтилцеллюлозы, полимерной добавки - повторно диспергируемого латексного порошка, выпускаемого под маркой ГАЗБЛОК, пластификатора - сульфированного меламинформальдегида, пеногасителя - кремнийорганической композиции на подложке из двуокиси кремния, и воды (патент РФ №2297437, опубл. 2007 г.)

Указанный тампонажный раствор обладает повышенными показателями адгезионных свойств, прочности на изгиб и сжатие, а также снижением водопроницаемости.

Недостатком указанного известного тампонажного раствора является отсутствие расширения у формируемого цементного камня, что при цементировании скважин с большим газовым фактором может привести к появлению микрозазоров и нарушению изоляционных свойств цементного кольца. Кроме того, вследствие быстрого развития статического напряжения сдвига (СНС) у известного раствора и недостаточной седиментационной устойчивости не обеспечивается предотвращение миграции газа по заколонному пространству.

Технический результат, достигаемый предлагаемым изобретением, заключается в предотвращении миграции газа по заколонному пространству после цементирования скважины предлагаемым тампонажным материалом, за счет замедленного развития статического напряжения сдвига, обеспечения седиментационной устойчивости и замедленной фильтрации, при одновременно низкой проницаемости тампонажного материала и цементного камня и его безусадочности.

Указанный технический результат достигается заявляемым тампонажным материалом для цементирования скважин с большим газовым фактором, содержащим портландцемент, оксиэтилцеллюдозу, пластификатор, пеногаситель - модифицированный кремнеорганический реагент ПОЛИЦЕМ ДФ, модифицированный сополимер винилацетата ГАЗБЛОК и воду, новым является то, что он дополнительно содержит расширяющую добавку - окись кальция или гидросульфоалюминат кальция и ускоритель сроков схватывания - хлорид кальция, в качестве пластификатора материал содержит вещество, активным действующим началом которого является сульфированный меламинформальдегид, или продукт конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида, или полиэфиркарбоксилаты, при следующем соотношении компонентов, мас.ч:

портландцемент 95,0-99,9
указанная расширяющая добавка до 5,0
модифицированный сополимер
винилацетата ГАЗБЛОК 1,0-2,0
оксиэтилцеллюлоза 0,3-0,5
указанный пластификатор 0,6-0,8
хлорид кальция до 2,0
указанный пеногаситель 0,1-0,2
вода 47-52

при этом суммарное массовое содержание сухой смеси цемента и расширяющей добавки составляет 100 мас.ч., а массовое соотношение модифицированного сополимера винилацетата ГАЗБЛОК и расширяющей добавки в материале составляет 1:(2,5÷5,0) соответственно.

В качестве пластификатора, активным действующим началом которого является сульфированный меламинформальдегид, он содержит вещество ЦЕМПЛАСТ МФ.

В качестве пластификатора, активным действующим началом которого является продукт конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида, он содержит вещество С 3.

В качестве пластификатора, активным действующим началом которого являются полиэфиркарбоксилаты, он содержит вещество Melflux.

Достижение указанного технического результата обеспечивается за счет синергетического эффекта при определенном подборе компонентов (качественном и количественном) в заявляемом тампонажном материале.

Благодаря введению в тампонажный материал указанной расширяющей добавки и одновременно полимерной добавки - модифицированного сополимера винилацетата ГАЗБЛОК, при определенном заявленном их соотношении, происходит уменьшение пористости цементного раствора, снижение водоотдачи, скорости фильтрации, относительной проницаемости и повышение адгезионных показателей за счет увеличения объема тампонажного материала из-за расширяющей добавки и снижения проницаемости тампонажного материала за счет небольшого размера модифицированного сополимера винилацетата ГАЗБЛОК и более низкой его плотности, в сравнении с частицами цемента, что позволит в скважинных условиях предотвратить миграцию газа.

А за счет синергетического эффекта во взаимодействии с другими компонентами предлагаемый тампонажный материал будет обладать замедленной фильтрацией, что позволит в промысловых условиях при цементировании исключить прорыв газа при твердении тампонажного материала после установки его в заколонном пространстве скважины.

В качестве расширяющей добавки предложено ввести в предлагаемый материал неорганические соединения - модифицированные окись кальция РУ-1 или гидросульфоалюминат кальция РУ, родственные по своему составу минералам, входящим в состав портландцемента, которые представляют собой модифицированные сульфаты кальция и алюминия.

Введение в предлагаемый тампонажный материал расширяющей добавки указанного вида и в предложенном соотношении позволяет получить расширение тампонажного материала на ранней стадии твердения и формирования тампонажного камня, что позволяет избежать саморазрушения его структуры (образование трещин, снижение прочности).

Важно, чтобы процесс расширения завершился на стадии раннего твердения тампонажного камня, так как длительный процесс твердения сопровождается саморазрушением тампонажного камня. Кроме временного фактора в процессе расширения, не менее важное значение имеет объем расширения, который выражается как линейное расширение тампонажного камня. Так как цель процесса расширения заключается в образовании более плотного контакта цементного камня с вмещающими поверхностями, то линейное расширение тампонажного камня не должно превышать 1,0%. Больший объем расширения в тампонажном камне может привести к потере его прочности.

Наличие в составе ускорителя сроков схватывания - хлорида кальция, позволяет обеспечить приемлемые сроки схватывания и твердения тампонажного материала, и одновременно с этим, по-видимому, оказывает химическое влияние как на расширяющую добавку с образованием комплексных соединений, обеспечивающих равномерное расширение материала на стадии набора его прочности, причем без разрушения структуры образующегося камня, так и на модифицированный сополимер винилацета ГАЗБЛОК. Это также позволяет сократить сроки схватывания до необходимых для конкретной скважины пределов и при этом получить равномерное расширение тампонажного камня, не оказывающее отрицательного влияния на его прочностные свойства.

Использование в предлагаемом тампонажном материале пластификатора одного из указанных трех видов позволяет модифицировать структуру тампонажного раствора, уплотняя ее, что способствует в свою очередь увеличению прочности тампонажного (цементного) камня. Кроме того, в совокупности с другими компонентами это приводит к замедленному развитию статического напряжения сдвига, что в промысловых условиях обеспечит передачу давления твердеющим тампонажным материалом и невозможность прорыва газовых флюидов в течение длительного времени.

Введение в предлагаемый тампонажный материал пеногасителя марки ПОЛИЦЕМ ДФ обеспечивает снижение пенообразования, раннюю и надежную стабилизацию плотности тампонажного материала, которая должна быть рассчитана с использованием компьютерных программ моделирования процесса цементирования для недопущения притока газа во время его закачивания и поддержания давления в критических зонах в требуемом интервале между поровым давлением и давлением гидроразрыва, как во время цементирования, так и сразу же после него. Любые погрешности в плотности, допущенные при затворении тампонажного материала на поверхности, могут привести к неконтролируемым изменениям важнейших его показателей: реологии и времени схватывания.

Для получения заявляемого тампонажного материала в лабораторных условиях были использованы следующие вещества:

- тампонажный портландцемент марки ПЦТ IG-СС-1 (ГОСТ 1581-96).

- оксиэтилцеллюлоза марки ГИДРОЦЕМ марки Н и С ТУ2231-009-40912231-2003;

- пластификатор, активной составляющей которого является сульфированный меламинформальдегид ЦЕМПЛАСТ МФ, с рН 1%-го водного раствора 8,5-10,5; по ТУ 2223-011-40912231-2003;

- пластификатор, активной составляющей которого является продукт конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида, С-3 по ТУ 6-360204229-625-90.

- пластификатор, активной составляющей которого являются полиэфиркарбоксилаты Melflux - водоредуцирующая добавка по степени пластификации по ГОСТ 24211-91 относится к группе суперпластифицирующих, производитель: Degussa Constraction Polymers (SKW Trostberg, Германия); порошковый продукт, полученный методом распылительной сушки на основе модифицированного полиэфиркарбоксилата. Технические данные: форма - желтоватый порошок; насыпная плотность - 400-600 г/л; потери при нагревании - макс. 2,0 мас.%; 20% раствор при 20°С имеет рН=6,5-8,5. Особенности:

- высокоэффективный диспергатор;

- снижает усадку;

- эффективен в широком диапазоне температур;

- ускоритель сроков схватывания - хлорид кальция;

- пеногаситель марки ПОЛИЦЕМ ДФ модифицированный кремнеорганический реагент по ТУ 2228-010-40912231-2003;

- расширяющая добавка - аморфная окись кальция марок РУ-1, по ТУ 2123-020-53501222-2001;

- расширяющая добавка гидросульфоалюминат кальция марок РУ по ТУ 2157-034-40912231-2005;

- модифицированный сополимер винилацетата ГАЗБЛОК по ТУ 2458-055-40912231-2009.

- вода техническая.

Возможность осуществления заявляемого изобретения подтверждается следующим примером.

Пример: Для получения предлагаемого тампонажного материала в лабораторных условиях брали 520 г воды технической, 950 г портландцемента; 50 г расширяющей добавки окиси кальция; 20 г хлористого кальция; 4 г оксиэтилцеллюлозы ГИДРОЦЕМ Н; 6 г пластификатора ЦЕМПЛАСТ МФ, 2 г пеногасителя ПОЛИЦЕМ ДФ и 20 г модифицированный сополимер винилацетата ГАЗБЛОК. В результате был получен тампонажный материал со следующим содержанием компонентов, масс.ч: портландцемент 95,0; расширяющая добавка - окись кальция РУ-1 - 5,0; модифицированный сополимер винилацетата марки ГАЗБЛОК - 2,0; хлорид кальция 2,0; оксиэтилцеллюлоза марки ГИДРОЦЕМ Н - 0,4; пластификатор - сульфированный меламинформальдегид ЦЕМПЛАСТ МФ - 0,6; пеногаситель марки ПОЛИЦЕМ ДФ - 0,2; вода 52,0.

Тампонажные материалы с другим содержанием компонентов готовили аналогичным образом.

В ходе лабораторных испытаний определяли по общеизвестным методикам следующие свойства тампонажного материала:

- плотность, г/см3

- фильтратоотдача за 30 мин при ΔР=0,7 МПа, мл

- водоотделение, мл

- прочность цементного камня на изгиб/сжатие через 2 сут. хранения, МПа, а также определяли следующие свойства тампонажного камня:

- время загустевания до 30 В с, ч-мин

- проницаемость цементного камня, мД

- усилие выталкивания цементного камня из металлической обоймы, МПа

Кроме того, по методике, описанной в докладе Муна и Ванга (SPE Paper #55650) /1/ производилось определение статического напряжения сдвига (СНС) с помощью Анализатора Статического Напряжения Сдвига Chandler Engineering Model 5265 (SGSA). В результате испытаний определялось время формирования статического напряжения сдвига 1200 1b/100 ft, мин.

На следующем этапе проводились испытания по возможности прорыва газа через твердеющий цементный раствор. С этой целью проектировался тест миграции флюида (FMA), разработанный методом уменьшения масштаба с учетом термобарических условий скважины, описанный Beirute и Cheung (SPE 19522) /2/. Тест миграции флюида проводился с использованием Анализатора Миграции Флюида Chandler Engineering Модель 7150 (FMA) - лабораторного прибора для тестов рецептур тампонажных материалов с целью использования в управлении притоков пластовых флюидов после цементирования. Аппарат моделирует условия скважины (температуру, гидростатическое давление, пластовое давление, и градиент давления, вызывающий приток флюида через столб тампонажного состава).

Данные об компонентном составе исследованных тампонажных материалов приведены в таблице 1, а данные об их свойствах - в таблице 2.

Данные, приведенные в таблицах 1 и 2, показывают, что предлагаемый компонентный состав позволяет получать тампонажные материалы, характеризующиеся следующими преимуществами перед известными:

- высокая седиментационная устойчивость, (водоотделение - 0);

- замедленное развитие статического напряжения сдвига (145-257 мин);

- низкий объем фильтрации при сниженной ее скорости (16-32 мл);

- улучшенные адгезионные показатели, усилие выталкивания образцов (1,32-1,64 МПа);

- низкая проницаемость цементного камня (0,41-0,54 мД).

Выбор количественных пределов компонентов обусловлен следующим: при соотношении компонентов менее и более указанных концентраций (табл.2, п.6) ухудшаются технологические свойства тампонажных материалов (фильтрация и время формирования СНС), что приводит к невозможности обеспечения предотвращения прорыва газа через твердеющий тампонажный материал и сформированный из него цементный камень.

Благодаря указанным свойствам, предлагаемые тампонажные материалы позволят в промысловых условиях предотвратить возможность прорыва газа при цементировании обсадных колонн в скважинах с большим газовым фактором.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Акустический метод для определения статического напряжения сдвига цементного раствора. Jeff Moon, P.E., Steven Wang, SPE 55650.

2. Beirute, R.M. and Cheung, P.R.: "A Scale-Down Laboratory Test Procedure for Tailoring to Specific Well Conditions, the Selection of Cement Recipes to Control Formation Fluids Migration After Cementing," SPE 19522, 64th SPE Annual Technical Conference, San Antonio, Texas, October 8-11, 1989.

Таблица 1
Данные о компонентном составе предлагаемого и известного тампонажных материалов
Компоненты, мас.%
Портландцемент Расши
ряю
щая добавка
Ускоритель сроков схватыва
ния CaCl2
Оксиэти лцеллюлоза Пластификатор Пенога
ситель ПОЛИ
ЦЕМ ДФ
Модифицированный сополимер винилацетата ГАЗБЛОК Вода
Предлагаемый тампонажный материал
1 97 3 0,5 0,5 0,8 0,1 1,0 47
2 95 5 2,0 0,3 0,6 0,1 2,0 52
3 96 4 2,0 0,5 0,7 0,2 1,5 49
4 96 4 2,0 0,4 0,6 0,2 2,0 52
5 96 4 1,5 0,4 0,6 0,1 1,5 51
6 100 6 2,0 0,3 0,8 0,2 2,0 47
Известный тампонажный материал
7 100 - - 0,3 0,3 0,2 4 44
8 100 - - 0,2 0,5 0,2 2 44
Примечание:
1. В качестве пластификатора использовали в опытах 1, 3 - С-3; в опыте 4 - Melflux; в остальных - ЦЕМПЛАСТ МФ.
2. В качестве понизителя фильтрации в опытах 2, 4, 6 - использовали оксиэтилцеллюлозу ГИДРОЦЕМ марки С; в остальных - ГИДРОЦЕМ марки Н.
3. В качестве расширяющей добавки в опытах 1, 3, 5 использовали гидросульфоалюминат кальция РУ; в опытах 2, 4, использовали окись кальция РУ-1.

Таблица 2
Данные о свойствах тампонажных материалов, затворенных на предлагаемом и известном тампонажных материалах
Номер опыта из табл.1 Свойства тампонажного раствора Свойства тампонажного камня
Плотность, г/см3, Фильтратоотдача за 30 мин при ΔР=0,7 МПа, мл Водоотделение, мл Время формирования статического напряжения сдвига 1200 1b/100 ft, мин Наличие перетока газа Время загустева
ния до 30 Bс, ч-мин
Предел прочности при изгибе/сжатии, МПа Проницаемость цементного камня, мД Усилие выталкивания образцов, МПа
Для предлагаемого тампонажного материала
1 1,90 26 0 257 нет 4-40 3,6/9,8 0,46 1,32
2 1,86 22 0 154 нет 3-40 3,9/11,2 0,54 1,61
3 1,87 28 0 233 нет 4-15 4,1/13,4 0,47 1,53
4 1,87 16 0 168 нет 4-35 4,0/13,1 0,49 1,47
5 1,89 20 0 245 нет 4-30 3,7/12,1 0,44 1,54
6 1,90 32 0 135 нет 3-30 4,2/12,8 0,41 1,64
Для известного тампонажного материала
7 1,93 56 2,0 96 есть 4-20 4,48/13,25 0,61 0,09
8 1,93 42 4,0 72 есть 4-00 4,67/13,25 0,51 0,13

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 22.
27.01.2014
№216.012.9bbf

Способ приготовления реверсивно-инвертируемого бурового раствора методом инверсии фаз

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин. Технический результат - способность бурового раствора независимо от температуры обратимо изменять тип эмульсии под действием механизма инверсии фаз, обеспечение возможности контроля типа эмульсии в зависимости от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505577
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.04.2014
№216.012.be4a

Станция перекачки и сепарации многофазной смеси

Станция предназначена для сбора и транспортирования водогазонефтяной продукции нефтяных скважин при однотрубном транспортировании на центральный пункт сбора и подготовки нефти. Станция содержит коллектор 1, шурфовые насосные установки 2, 3, 4, гидроструйные насосы 5, 6, 7, сепаратор 8,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514454
Дата охранного документа: 27.04.2014
20.05.2014
№216.012.c49e

Станция перекачки и сепарации многофазной смеси

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к внутрипромысловому сбору и транспортированию водогазонефтяной продукции нефтяных скважин при однотрубном транспортировании на центральный пункт сбора и подготовки нефти. Станция содержит коллектор (1), сепаратор (2) с двумя выходами (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516093
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.06.2014
№216.012.d86d

Станция перекачки и сепарации многофазной смеси

Станция предназначена для перекачки и сепарации многофазной смеси. Станция содержит коллектор 1, шурфовые насосные установки 2,3, гидроструйные насосы 4,5,6, сепаратор 7, счетчик учета жидкости 8, дренажную емкость 9, выходной напорный трубопровод 10, запорные элементы 11-28, обратные клапаны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521183
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.07.2014
№216.012.e58a

Станция перекачки и сепарации многофазной смеси

Станция предназначена для сбора и транспортирования водогазонефтяной продукции нефтяных скважин при однотрубном транспортировании на центральный пункт сбора и подготовки нефти. Станция содержит входные трубопроводы и выходной напорный трубопровод, трубный сепаратор, гидроструйный блок с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524552
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.01.2015
№216.013.1a38

Станция перекачки и сепарации многофазной смеси

Станция предназначена для перекачки и сепарации многофазной смеси. Станция содержит входной трубопровод, узел дозированной подачи реагента-деэмульгатора, как минимум одну шурфовую насосную установку, как минимум один гидроструйный насос с пассивным входом и активным входом, сепарационную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538140
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2462

Способ удаления кольматирующих образований из призабойной зоны пласта после первичного вскрытия для восстановления фильтрационно-емкостных свойств коллектора

Изобретение относится к области нефтегазодобычи. Технический результат - повышение эффективности и технологичности удаления кольматирующих образований из призабойной зоны продуктивного ствола скважин, в том числе пологих и горизонтальных, после использования технологической жидкости, содержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540767
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.27b3

Нефтегазосборная станция

Изобретение относится к области нефтедобычи. Станция содержит групповую замерную установку 1, фильтр 2, гидроструйный блок 3, трубный сепаратор 4, сепарационную емкость 5, дренажную емкость 6, нефтегазоотделитель 7, пункт налива нефти 8, блок 9 подачи реагента-деэмульгатора, установку 10 учета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541620
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.06.2015
№216.013.5705

Газоблокирующий тампонажный материал для цементирования горизонтальных скважин с малыми кольцевыми зазорами

Изобретение относится к области строительства скважин, в частности к тампонажным материалам для цементирования хвостовиков в горизонтальных нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах, а также скважинах с малыми кольцевыми зазорами, осложненных большим газовым фактором или аномально высокими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553807
Дата охранного документа: 20.06.2015
25.08.2017
№217.015.a89c

Автоматизированный стенд для обучения персонала по эксплуатации нефтепромыслового оборудования

Изобретение относится к средствам обучения персонала нефтегазодобывающих предприятий и может быть использован для обучения, контроля знаний по эффективному и безопасному ведению технологических процессов добычи нефти и газа. Обучение персонала осуществляется с использованием интерактивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611275
Дата охранного документа: 21.02.2017
Показаны записи 1-10 из 25.
27.09.2013
№216.012.6f45

Поверхностно-активный кислотный состав для обработки карбонатных коллекторов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при кислотной обработке призабойной зоны пласта для повышения интенсификации добычи нефти. Технический результат - интенсификация добычи нефти, обеспечение совместимости состава обработки и пластового флюида даже...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494136
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6fa1

Способ приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине

Изобретение относится к области строительства скважин, в частности к составам для изоляции и предупреждения обвалообразований в интервалах неустойчивых пород зон поглощения, и может найти применение при строительстве скважин, при ремонтно-изоляционных работах, а также при капитальном ремонте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494228
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.11.2013
№216.012.7dbc

Облегченный газоблокирующий тампонажный материал для цементирования надпродуктивных интервалов (варианты)

Изобретение относится к области строительства нефтяных и газовых скважин, в частности к облегченным тампонажным растворам, используемым при цементировании надпродуктивных интервалов газовых, газоконденсатных или нефтяных скважин, преимущественно, с большим газовым фактором, например более 100...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497861
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.02.2014
№216.012.a660

Тампонажный состав для цементирования горизонтальных стволов скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству скважин, в основном к цементированию эксплуатационных колонн, расположенных в наклонно-направленной (с отклонением от вертикали более 45°) и горизонтальной части ствола. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508307
Дата охранного документа: 27.02.2014
20.02.2016
№216.014.e8be

Кислоторастворимый облегченный тампонажный материал для ликвидации поглощений в продуктивных пластах

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству скважин. Технический результат заключается в придании материалу технологически необходимых в условиях катастрофических поглощений, при наличии в пласте пор и трещин раскрытостью до 1 мм, кольматирующих свойств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575489
Дата охранного документа: 20.02.2016
25.08.2017
№217.015.ce91

Способ выбора бурового раствора для строительства наклонных и горизонтальных скважин, пробуренных в неустойчивых глинистых отложениях

Изобретение относится к области бурения скважин в интервалах, представленных неустойчивыми глинистыми отложениями. При осуществлении способа проводят построение геомеханической модели устойчивости ствола по пробуренным на месторождении скважинам путем установления вертикального напряжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620822
Дата охранного документа: 30.05.2017
26.08.2017
№217.015.da69

Пеноцементный тампонажный материал для крепления скважин

Изобретение относится к вспененным тампонажным материалам, применяемым при креплении обсадных колонн. Технический результат: улучшение эксплуатационных характеристик пеноцементного тампонажного материала и повышение технологичности его использования, в частности: получение прочного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623759
Дата охранного документа: 29.06.2017
29.05.2018
№218.016.5436

Пеноцементный тампонажный материал

Изобретение относится к области строительства и ремонта нефтегазовых скважин, а именно к вспененным тампонажным материалам, применяемым при креплении обсадных колонн. Технический результат заключается в снижении реологических и фильтрационных свойств тампонажного раствора, а также в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654112
Дата охранного документа: 16.05.2018
03.03.2019
№219.016.d2a8

Буровой раствор для строительства скважин в осложненных условиях, преимущественно для бурения пологих и горизонтальных скважин

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, а именно к буровым растворам, применяемым для бурения в сложных гидрогеологических условиях, преимущественно для бурения пологих и горизонтальных скважин, в том числе при вскрытии продуктивного пласта. Технический результат-оптимизация...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386656
Дата охранного документа: 20.04.2010
03.03.2019
№219.016.d2c0

Способ приготовления инвертно-эмульсионного бурового раствора

Изобретение относится к области строительства скважин, в частности к способам приготовления бурового раствора на углеводородной основе, представляющего собой обратную эмульсию и применяемого для промывки при бурении нефтяных и газовых скважин с сильно искривленным стволом, скважин с большим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467049
Дата охранного документа: 20.11.2012
+ добавить свой РИД