×
10.04.2019
219.017.023b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В СКВАЖИНЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002342516
Дата охранного документа
27.12.2008
Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам доставки тампонажного материала в скважину для ремонтно-изоляционных работ, и предназначено для догерметизации эксплуатационных колонн. Способ включает установку цементного моста, теоретическое определение объема и уровня тампонажного материала в скважине, спуск колонны заливочных труб, закачку тампонажного материала в скважину, к интервалу повреждения. После установки цементного моста, перед закачкой тампонажного материала, удаляют жидкость из скважины, производят расчет по определению безопасной глубины установки заливочных труб, поднимают заливочные трубы и устанавливают их нижний торец на 30 и более метров выше расчетной безопасной глубины установки заливочных труб. Обеспечивает увеличение успешности ремонтно-изоляционных работ за счет исключения разбавления тампонажного материала и исключения прихвата нижней части заливочных труб в процессе доставки тампонажного материала в скважину.

Предложение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам производства ремонтно-изоляционных работ в скважине, и предназначено для догерметизации эксплуатационных колонн.

Известен способ производства ремонтно-изоляционных работ в скважине [Повышение качества тампонажных материалов для повторного цементирования и совершенствование его технологии, И.А.Серенко, А.Г.Аветисов, С.В.Усов, Г.А.Еремин, А.Т.Кошелев, Н.А.Сидоров, Обз. инф. Сер. Бурение. - М.: ВНИИОЭНГ, 1984. - Вып.17 (79), стр.40]. Данный способ включает последовательную закачку тампонажного материала и продавочную жидкость по колонне обсадных труб.

Недостатком данного способа является низкая успешность ремонтно-изоляционных работ, так как при производстве ремонтно-изоляционных работ происходит смешивание тампонажного раствора с продавочной жидкостью.

При описании способа изоляции зон водопритока в скважине описывается способ производства ремонтно-изоляционных работ, включающий закачку тампонажного материала в изолируемый интервал по насосно-компрессорным (заливочным) трубам, установленным ниже изолируемого интервала. Тампонажный материал, содержащий структурообразователь, вытесняют в кольцевое пространство между заливочными трубами и обсадной колонной. Далее заливочные трубы приподнимают и инжектируют при их подъеме следующую порцию структурообразователя [патент РФ №2239048, Е21В 33/13, БИ №30, 2004 г.]. Известный способ недостаточно эффективен, так как заливочные трубы находятся в тампонажном материале с коротким сроком отверждения, следовательно, велика вероятность прихвата их в скважине и не исключено разбавление тампонажого материала скважинной жидкостью.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является способ производства ремонтно-изоляционных работ, включающий установку цементного моста, спуск колонны заливочных труб, закачку тампонажного материала в скважину к интервалу повреждения по заливочной колонне, спускаемой в обсадную колонну. Тампонажный материал закачивают в скважину по заливочной колонне исходя из условий соответствия его уровней значениям гидростатического давления в колонне и кольцевом пространстве. Далее заливочные трубы поднимают на 30-100 м выше теоретически определенного уровня тампонажного материала в скважине. После этого, создав давление в заливочной колонне, материал залавливают в зону повреждения [Повышение качества тампонажных материалов для повторного цементирования и совершенствование его технологии. / И.А.Серенко, А.Г.Аветисов, С.В.Усов, Г.А.Еремин, А.Т.Кошелев, Н.А.Сидоров: Обз. инф. Сер. Бурение. - М.: ВНИИОЭНГ, 1984. - Вып.17 (79), стр 40].

Недостатком известного способа является низкая успешность ремонтно-изоляционных работ, потому что при производстве ремонтно-изоляционных работ происходит смешивание тампонажного материала как с продавочной жидкостью, так и с жидкостью, находящейся в стволе скважины. Причем для осуществления данного способа предъявляются определенные требования к продавочной жидкости и тампонажному материалу, и незначительная разница в удельных весах приводит к выбросу тампонажного материала из ремонтируемой зоны. Кроме того, нижняя часть колонны заливочных труб находится в тампонажном материале, поэтому велика вероятность прихвата их в скважине.

Технической задачей предложения является увеличение успешности ремонтно-изоляционных работ за счет исключения разбавления тампонажного материала и исключения прихвата нижней части заливочных труб в процессе производства ремонтно-изоляционных работ в скважине.

Задача решается способом производства ремонтно-изоляционных работ в скважине, включающим установку цементного моста, теоретическое определение объема и уровня тампонажного материала в скважине, спуск колонны заливочных труб, закачку тампонажного материала в скважину, к интервалу повреждения.

Новым является то, что после установки цементного моста, перед закачкой тампонажного материала, удаляют жидкость из скважины, производят расчет по определению безопасной глубины установки заливочных труб Н по формуле:

Н=Нц.мт.м.,

где Нц.м. - глубина установки цементного моста, м;

Нт.м. - расчетная высота тампонажного материала в обсадной трубе, м;

где Vт.м. - объем закачиваемого тампонажного материала, м3;

V1м об.т. - объем 1 м внутреннего пространства обсадных труб, м3,

поднимают заливочные трубы и устанавливают их нижний торец на 30 и более метров выше расчетной безопасной глубины установки заливочных труб.

Анализ патентной и научно-технической литературы позволил сделать вывод об отсутствии технических решений, содержащих существенные признаки заявленного способа, выполняющих аналогичную задачу, поэтому можно сделать вывод о соответствии критерию «новизна» и «изобретательский уровень».

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. После определения интервала негерметичности эксплуатационной колонны определяют давление и приемистость в интервале нарушения. Устанавливают цементный мост, далее спускают нижний торец колонны заливочных труб до места установки цементного моста и компрессором удаляют жидкость из скважины. В зависимости от приемистости интервала нарушения определяют необходимое количество тампонажного материала.

Далее расчетным путем определяют безопасную зону установки колонны заливочных труб, т.е на 30 и более метров выше от расчетной безопасной глубины:

Н=Нц.м.т.м.,

где Нц.м. - глубина установки цементного моста, м;

Нт.м. - расчетная высота тампонажного материала в обсадной трубе, м.

где

Vт.м. - объем закачиваемого тампонажного материала, м3;

V1м об.т. - объем 1 м внутреннего пространства обсадных труб, м3;

V1м об.т. - определяется из справочника по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин в зависимости от диаметра обсадных труб и толщины стенок.

После этого поднимают заливочные трубы и нижний торец заливочных труб устанавливают на безопасную зону от интервала ремонтно-изоляционных работ, т.е на 30 и более метров выше от расчетной безопасной глубины.

В качестве тампонажного материала можно применять различные смолы, например ацетоноформальдегидная, карбамидоформальдегидная, фенолформальдегидная и др., жидкое стекло и т.д. Закачку тампонажного материала в зону ремонтно-изоляционных работ в скважине осуществляют после удаления жидкости из скважины.

Разбавление тампонажных материалов жидкостью, находящейся в стволе скважины, существенно влияет на качество образуемого камня и соответственно на успешность ремонтно-изоляционных работ. Удаление жидкости из скважины позволяет исключить контакт тампонажного материала с жидкостью, благодаря чему повышаются прочностные свойства образуемого камня, увеличивается успешность ремонтно-изоляционных работ и продолжительность эффекта, а так как нижняя часть заливочных труб удалена из опасной зоны, то и прихват ее невозможен.

Пример №1 практического осуществления способа.

Заглушили скважину. Поинтервальной опрессовкой эксплуатационной колонны выявили место нарушения герметичности эксплуатационной колонны. На глубине 267-268 м была обнаружена негерметичность 146 мм эксплуатационной колонны (толщина стенки 7 мм). Падение давления с 12 до 4 МПа за 30 минут. Установили цементный мост на глубине 271 м, далее установили башмак заливочных труб на глубину 270,8 м и компрессором удалили жидкость из скважины. Произвели расчет по определению безопасной глубины установки колонны заливочных труб:

Из справочника по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин [А.С.Яшин, С.В.Авилов, О.А.Гамазов. «Справочник по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин. М., «Недра», 1973, стр.164], зная диаметр обсадных труб и толщину стенок, диаметр обсадной трубы - 146 м, толщина стенки - 7 мм, следовательно, объем 1 м внутреннего пространства обсадных труб равен 0,0137 м3.

Vт.м.=0,1 м3; V1 м об.т.=0,0137 м3;

H=Hц.м.-Hт.м.;

Н=271-51=220 м - расчетная безопасная глубина установки заливочных труб.

Произвели подъем башмака заливочных труб на безопасную глубину, равную 190 м (220-30 м). На поверхности в мернике цементировочного агрегата ЦА-320М приготовили 0,7 м3 тампонажного материала на основе ацетоноформальдагидной смолы и водного раствора едкого натра.

Приготовленный тампонажный материал закачали в «сухую» скважину по заливочным трубам, после этого долили скважину до устья продавочной жидкостью и закачали тампонажный материал в интервал нарушения до получения нулевой приемистости. Скважину оставили под давлением на время отверждения тампонажного материала. После этого, путем доспуска заливочных труб, определили стакан из затвердевшего тампонажного материала, разбурили его. При испытании на герметичность под давлением 12 МПа и снижении уровня свабированием эксплуатационная колонна показала полную герметичность. Произвели освоение и пуск скважины в работу.

Пример №2 практического осуществления способа.

Заглушили скважину. Поинтервальной опрессовкой эксплуатационной колонны выявили место нарушения герметичности эксплуатационной колонны. На глубине 235-238 м была обнаружена негерметичность 168 мм эксплуатационной колонны (толщина стенки 7 мм). Падение давления с 10 до 1 МПа за 30 минут. Установили цементный мост на глубине 241 м, далее установили башмак заливочных труб на глубину 240,8 м и компрессором удалили жидкость из скважины. Произвели расчет по определению безопасной глубины установки колонны заливочных труб:

Из справочника по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин [А.С.Яшин, С.В.Авилов, О.А.Гамазов. «Справочник по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин. М., «Недра», 1973, стр.164], зная диаметр обсадных труб и толщину стенок, диаметр обсадной трубы - 168 м, толщина стенки - 7 мм, следовательно, объем 1 м внутреннего пространства обсадных труб равен 0,0186 м3.

Vт.м.=0,7 м3; V1 м об.т=0,0186 м3;

Н=Hц.м.-Hт.м.;

Н=241-54=187 м - расчетная безопасная глубина установки заливочных труб.

Произвели подъем башмака заливочных труб на безопасную глубину, равную 147 м (187-40 м). На поверхности в мернике цементировочного агрегата ЦА-320 М приготовили 1 м3 тампонажного материала на основе ацетоноформальдагидной смолы и водного раствора едкого натра.

Приготовленный тампонажный материал закачали в «сухую» скважину по заливочным трубам, после этого долили скважину до устья продавочной жидкостью и закачали тампонажный материал в интервал нарушения до получения нулевой приемистости. Скважину оставили под давлением на время отверждения тампонажного материала. После этого, путем доспуска заливочных труб, определили стакан из затвердевшего тампонажного материала, разбурили его. При испытании на герметичность под давлением 10 МПа и снижении уровня свабированием эксплуатационная колонна показала полную герметичность. Произвели освоение и пуск скважины в работу.

Таким образом, в данном предложении достигается результат - повышение эффективности ремонтных работ и продолжительности эффекта за счет исключения разбавления тампонажного материала, снижения трудоемкости технологии, длительности ремонтных работ и исключения вероятности прихвата нижней части заливочных труб в скважине в процессе производства ремонтно-изоляционных работ.

Способпроизводстваремонтно-изоляционныхработвскважине,включающийустановкуцементногомоста,теоретическоеопределениеобъемаиуровнятампонажногоматериалавскважине,спускколоннызаливочныхтруб,закачкутампонажногоматериалавскважинукинтервалуповреждения,отличающийсятем,чтопослеустановкицементногомоста,передзакачкойтампонажногоматериалаудаляютжидкостьизскважины,производятрасчетпоопределениюбезопаснойглубиныустановкизаливочныхтрубНпоформулеН=Н-Н,гдеН-глубинаустановкицементногомоста,м;Н-расчетнаявысотатампонажногоматериалавобсаднойтрубе,м;112700000007.tiftifdrawing60гдеV-объемзакачиваемоготампонажногоматериала,м;V-объем1мвнутреннегопространстваобсадныхтруб,м,поднимаютзаливочныетрубыиустанавливаютихнижнийторецна30миболеевышерасчетнойбезопаснойглубиныустановкизаливочныхтруб.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-240 из 522.
27.12.2015
№216.013.9da1

Способ изготовления двухвенцовой звездочки

Изобретение относится к области машиностроения и может найти применение при изготовлении двухвенцовой звездочки. Способ включает обработку пазов плунжерным фрезерованием. Предварительно вытачивают впадину между венцами, проводят черновое точение, а чистовое выполняют антивибрационной фрезой с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571983
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.01.2016
№216.013.a10c

Акустический способ определения качества цементирования элементов конструкции скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при исследовании качества цементирования элементов конструкции скважины. Техническим результатом является повышение эффективности определения качества цементирования элементов конструкции скважины. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572870
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c252

Штанговая насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов

Изобретение относится к скважинным штанговым насосным установкам. Установка включает колонну лифтовых труб, пакер, хвостовик и штанговый насос с боковым отверстием в цилиндре, делящим этот цилиндр на две части, пропорциональные производительностям соответствующих пластов, размещенным в кожухе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574655
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.cca8

Способ оптимизации параметров привода штангового насоса

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для обеспечения оптимальных параметров работы скважинной штанговой насосной установки. Способ оптимизации параметров привода штангового насоса, состоящего из балансира, головки балансира, стойки, шатуна, кривошипа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577922
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.03.2016
№216.014.dbec

Способ повторного гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи. Способ повторного гидравлического разрыва пласта характеризуется тем, что при прокачке жидкости разрыва по технологии и режимам в соответствии с первым гидроразрывом пласта в нее на стадии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579093
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.04.2016
№216.015.2e9e

Водонабухающий пакер

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при производстве водонабухающих пакеров. Техническим результатом является повышение изолирующей способности пакера. Водонабухающий пакер включает корпус и набухающий материал. Набухающий материал выполнен трехслойным, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580564
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.33ed

Способ интенсификации работы скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при интенсификации работы скважины, вскрывшей пласт с низкопроницаемым коллектором. В способе интенсификации работы скважины, включающем тестовую закачку жидкости разрыва и пачки жидкости разрыва с проппантом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582150
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.376c

Способ эксплуатации скважинного нефтепромыслового оборудования

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к способу эксплуатации скважинного нефтепромыслового оборудования. Техническим результатом является повышение изолирующей способности пакера. Способ эксплуатации скважинного нефтепромыслового оборудования включает установку набухающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581593
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.05.2016
№216.015.3cbe

Способ гидроразрыва пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при интенсификации работы скважины. В способе гидроразрыва пласта, включающем тестовую закачку жидкости разрыва и пачки жидкости разрыва с проппантом, корректирование проекта разрыва и проведение основного процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583803
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.3e46

Водонабухающий пакер

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разобщении и изоляции интервалов скважины. Техническим результатом является повышение изолирующей способности пакера. Водонабухающий пакер включает корпус, упорные кольца и уплотнительный элемент из водонабухающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584171
Дата охранного документа: 20.05.2016
Показаны записи 141-144 из 144.
20.05.2023
№223.018.6682

Стан винтовой прокатки

Изобретение относится к прокатному оборудованию, в частности к станам винтовой прокатки. Стан винтовой прокатки содержит рабочую клеть с четырьмя валками, образующими очаг деформации с входным и выходным конусами. При этом все четыре валка являются приводными. Два валка выполнены чашевидными и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764066
Дата охранного документа: 13.01.2022
21.05.2023
№223.018.6837

Способ оценки длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способу оценки длины волокна при плоском деформированном состоянии. Способ оценки длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии заключается в том, что осуществляют деформацию заготовки в рамках исследуемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794566
Дата охранного документа: 21.04.2023
01.06.2023
№223.018.74a0

Способ получения длинномерных полуфабрикатов из сплавов tinihf с высокотемпературным эффектом памяти формы

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению прутков из сплавов с памятью формы (СПФ) на основе никелида титана легированных гафнием, и может быть использовано для изготовления специальных изделий с повышенной температурой эксплуатации для различных отраслей промышленности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771342
Дата охранного документа: 29.04.2022
01.06.2023
№223.018.751e

Способ прогнозирования разрушения заготовок в процессе обработки металлов давлением

Изобретение относится к области обработки металлов давлением. Способ прогнозирования разрушения заготовок в процессах обработки металлов давлением основан на использовании компьютерного моделирования в вычислительной среде конечно-элементного анализа и экспериментальной оценки. Проводится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748138
Дата охранного документа: 19.05.2021
+ добавить свой РИД