×
29.05.2019
219.017.65f2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗОЛЯЦИИ ЗОН ВОДОПРИТОКА В СКВАЖИНЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Обеспечивает повышение эффективности изоляции зон водопритока. По способу спускают колонну нагнетательных труб в зону изоляции. Последовательно закачивают два компонента тампонирующей смеси в колонну нагнетательных труб до момента полного выхода первого компонента в межтрубное пространство. Смешивают компоненты тампонирующей смеси в стволе скважины при одновременном подъеме колонны нагнетательных труб и вытеснении из нее второго компонента. Продавливают полученную тампонирующую смесь в изолируемый интервал. Способ реализуют с использованием колтюбинговой установки. Второй компонент тампонирующей смеси вытесняют в ствол скважины через гидромониторную насадку под давлением, превышающим давление столба жидкости в гибкой трубе. Скорость подъема гибкой трубы и расход продавочной жидкости определяют таким образом, чтобы к моменту дохождения гидромониторной насадки до верхнего уровня столба тампонирующей смеси (определяется совместным объемом компонентов тампонирующей смеси) в стволе скважины из гибкой трубы был вытеснен весь объем второго компонента.

Предложение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам изоляции зон водопритока или поглощений в скважине, и предназначено для ремонтно-изоляционных работ в скважинах с использованием колтюбинговой техники.

Известен способ изоляции зон поглощений в скважине [авторское свидетельство №866131, Е21В 33/138, опубл. 23.09.81, Бюл. №35], включающий последовательное вытеснение из заливочных труб двух исходных компонентов тампонажного раствора, последующее их перемешивание и задавку образовавшегося тампонажного раствора в зону поглощения. При реализации способа, после вытеснения первого компонента заливочную колонну спускают до нижнего установившегося уровня этого компонента, после чего осуществляют вытеснение второго компонента, заливочную колонну при этом поднимают до верхнего уровня тампонажного раствора.

Недостатком известного способа является то, что при вытеснении в ствол скважины компонентов тампонажного раствора скважинная жидкость, находящаяся под нижним уровнем тампонажного раствора, продавливается в изолируемую зону. Традиционными технологическими жидкостями, используемыми при производстве ремонтов нефтяных скважин, являются пластовые минерализованные воды и водные растворы неорганических солей. Продавливание этих водных систем в изолируемый продуктивный коллектор приводит к снижению нефтепроницаемости призабойной зоны скважины из-за образования устойчивых водонефтяных эмульсий, выпадения минеральных осадков при смешении пластовых вод с закачиваемой скважинной жидкостью, создания условий, способствующих возникновению значительных капиллярных сил, способных удерживать в порах воду. Снижение нефтепроницаемости призабойной зоны приводит к увеличению срока освоения и выхода скважины на режим. Кроме того, при изначально низкой приемистости изолируемой зоны, после закачивания в нее скважинной жидкости, находящейся под нижним уровнем тампонажного раствора, приемистость может снизиться настолько, что закачать весь объем тампонажного раствора будет невозможно.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ изоляции зон водопритока в скважине, включающий безопасную закачку в изолируемый интервал тампонирующей смеси с коротким сроком структурирования, состоящей из структурообразующего реагента и структурообразователя [патент №2239048, Е21В 33/13, опубл. 27.10.2004, Бюл. №30]. При реализации способа первую порцию структурообразователя смешивают со структурообразующим реагентом на дневной поверхности, а вторую порцию структурообразователя вводят в смесь при подъеме насосно-компрессорных труб. После разгерметизации скважины для поднятия насосно-компрессорных труб с целью введения второй порции структурообразователя в тампонирующую смесь происходит выравнивание давлений, создаваемых столбами жидкостей в насосно-компрессорных трубах и в кольцевым пространстве между насосно-комрессорными трубами и эксплуатационной колонной. При выравнивании давлений происходит переток жидкостей из насосно-компрессорных труб в кольцевое пространство между насосно-комрессорными трубами и эксплуатационной колонной либо в обратном направлении. При этом уровни жидкостей в насосно-компрессорных трубах и в кольцевом пространстве между насосно-комрессорными трубами и эксплуатационной колонной смещаются относительно друг друга, что делает невозможным смешение всего объема второй порции структурообразователя с тампонирующей смесью. Чтобы не допустить смещения уровней второй порции структурообразователя и тампонирующей смеси, подбирают продавочную жидкость с плотностью, необходимой для уравновешивания столбов жидкости в насосно-комрессорных трубах и в кольцевом пространстве между насосно-комрессорными трубами и эксплуатационной колонной. Недостатком известного способа является то, что при использовании объема тампонирующей смеси, близкого к объему скважины из-за незначительной высоты столба продавочной жидкости, для уравновешивания понадобится жидкость с плотностью, не соответствующей ни одной из жидкостей, применяемых при ремонте скважин.

Технической задачей предложения является повышение эффективности изоляции зон водопритока за счет более высокой гомогенизации тампонирующей смеси и снижение риска возникновения аварийной ситуации в процессе водоизоляционных работ.

Задача решается спуском колонны нагнетательных труб в зону изоляции, последовательной закачкой компонентов тампонирующей смеси в колонну нагнетательных труб, полным вытеснением первого компонента в межтрубное пространство, смешением компонентов в стволе скважины при одновременном подъеме колонны нагнетательных труб и вытеснении второго компонента, продавкой тампонирующей смеси в изолируемый интервал.

Новым является то, что способ реализуют с использованием колтюбинговой установки, второй компонент тампонирующей смеси вытесняют в ствол скважины через гидромониторную насадку под давлением, превышающим давление столба жидкости в гибкой трубе, а скорость подъема гибкой трубы и расход продавочной жидкости определяют таким образом, чтобы к моменту дохождения гидромониторной насадки до верхнего уровня столба тампонирующей смеси (определяется совместным объемом компонентов тампонирующей смеси) в ствол скважины из гибкой трубы был вытеснен весь объем второго компонента.

Предлагаемый способ реализуется с использованием колтюбинговой установки без разгерметизации нагнетательных труб для их подъема, что в отличие от прототипа позволяет исключить относительное смещение уровней структурообразующего реагента и структурообразователя и обеспечивает их смешение во всем объеме. Одновременно достигается возможность приготовления тампонирующей смеси при любом соотношении объемов структурообразующего реагента и структурообразователя, а также исключается необходимость расчета плотности продавочной жидкости. В прототипе столбы жидкостей в насосно-компрессорных трубах и в кольцевым пространстве между насосно-комрессорными трубами и эксплуатационной колонной уравновешены, что не способствует перемешиванию второй порции структурообразователя и тампонирующей смеси при подъеме насосно-компрессорных труб. Согласно предложенному способу структурообразователь вводится в структурообразующий реагент через гидромонторную насадку под давлением, превышающим давление столба жидкости в гибкой трубе, что позволяет более тщательно перемешать тампонирующую смесь. Кроме того, весь объем структурообразователя вводится в структурообразующий реагент в стволе скважины, что исключает возможность структурирования тампонирующей смеси в процессе прокачивания ее через гибкую трубу и повышает безопасность проведения работ.

Сущностью предлагаемого способа является приготовление в стволе скважины и закачивание в изолируемый интервал двухкомпонентной тампонирующей смеси. В скважину до интервала проведения изоляционных работ с помощью колтюбинговой установки спускается гибкая труба, оборудованая гидромониторной насадкой. Рассчитывается общий объем водоизоляционной композиции, который не должен превышать объем ствола скважины выше интервала проведения изоляционных работ, и определяются объемы его компонентов. В гибкую трубу последовательно закачиваются структурообразующий реагент, буферная жидкость, структурообразователь и продавочная жидкость. Закачивание происходит при открытом затрубном пространстве, вытесняемая через открытую затрубную задвижку скважинная жидкость собирается в автоцистерну для дальнейшего использования или закачивается в нефтесборную линию. В момент, когда из гибкой трубы в кольцевое пространство между гибкой трубой и эксплуатационной колонной будет вытеснен весь объем структурообразующего реагента и часть объема буферной жидкости, начинают подъемом гибкой трубы. При этом скорость подъема гибкой трубы и расход закачиваемой продавочной жидкости определяются таким образом, чтобы к моменту дохождения гидромонтиторной насадки до верхнего уровня столба тампонирующей смеси (определяется совместным объемом компонентов тампонирующей смеси) из гибкой трубы был вытеснен весь объем структурообразователя. Это обеспечивает равномерное распределение закачиваемого под давлением через гидромониторную насадку структурообразователя в структурообразующем реагенте и образование в стволе скважины однородной тампонирующей смеси. В момент, когда из гибкой трубы вытеснен весь объем структурообразователя, закрывают затрубное пространство, и тампонирующая смесь продавливается в изолируемый интервал.

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».

Пример осуществления способа.

Запланировано проведение работ по изоляции водопритока обводнившегося продуктивного пласта в скважине с эксплуатационной колонной диаметром 168 мм и текущим забоем 1850 м. Перфорированный эксплуатационный фильтр 1800-1805 м. Учитывая геолого-технические условия скважины, изоляцию осуществляют закачкой тампонирующей смеси на основе 0,5 м3 реагента АКОР-БН (структурообразующий реагент) и 1,0 м3 пресной воды (структурообразователь). В скважину до забоя спускают гибкую трубу диаметром 38,1×32,1 мм, оборудованную гидромониторной насадкой типа НРГМ производства ООО «НИСВЭР» (г.Краснодар). Общая длина гибкой трубы на барабане 2500 м. Объем скважинной жидкости меняют на жидкость, не вызывающую гелирование структурообразующего реагента - нефть. Гибкую трубу приподнимают до глубины 1800 м. В гибкую трубу при открытом затрубном пространстве последовательно закачивают 0,5 м3 реагента АКОР-БН; буфер - 0,2 м3 нефти; 1,0 м3 пресной воды; 1,05 м3 нефти в качестве продавочной жидкости. Вытесняемую из скважины нефть собирают в автоцистерну для дальнейшего использования или закачивают в нефтесборную линию, подходящую к скважине. К моменту, когда указанные объемы жидкостей закачаны, в кольцевое пространство между гибкой трубой и эксплуатационной колонной будет вытеснен весь объем реагента АКОР-БН и основная часть объема буферной жидкости. Затем начинают подъем гибкой трубы до глубины 1705 м с одновременным закачиванием в нее 1,02 м3 нефти в качестве продавочной жидкости. При этом скорость подъема гибкой трубы равна 14 м/мин, а расход закачиваемой нефти равен 2,5 л/с. Скорость подъема гибкой трубы и расход продавочной жидкости определяют таким образом, чтобы к моменту дохождения гидромониторной насадки до верхнего уровня столба тампонажной смеси (определяется совместным объемом компонентов тампонажной смеси) из гибкой трубы был вытеснен весь объем пресной воды. При подъеме гибкой трубы подаваемая под давлением через гидромониторную насадку пресная вода равномерно распределяется в реагенте АКОР-БН и в стволе скважины образуется однородная тампонирующая смесь. В момент, когда из гибкой трубы вытеснен весь объем пресной воды, закрывают затрубное пространство и тампонирующую смесь продавливают в изолируемый интервал закачкой в гибкую трубу 2,0 м3 нефти.

Таким образом, в данном предложении достигается результат - повышение эффективности изоляции зон водопритока за счет более высокой гомогенизации тампонирующей смеси и снижение риска возникновения аварийной ситуации в процессе водоизоляционных работ.

Способизоляциизонводопритокавскважине,включающийспускколоннынагнетательныхтрубвзонуизоляции,последовательнуюзакачкудвухкомпонентовтампонирующейсмесивколоннунагнетательныхтрубдомоментаполноговыходапервогокомпонентавмежтрубноепространство,смешениекомпонентовтампонирующейсмесивстволескважиныприодновременномподъемеколоннынагнетательныхтрубивытесненииизнеевторогокомпонентаипродавкуполученнойтампонирующейсмесивизолируемыйинтервал,отличающийсятем,чтоспособреализуютсиспользованиемколтюбинговойустановки,второйкомпоненттампонирующейсмесивытесняютвстволскважинычерезгидромониторнуюнасадкуподдавлением,превышающимдавлениестолбажидкостивгибкойтрубе,аскоростьподъемагибкойтрубыирасходпродавочнойжидкостиопределяюттакимобразом,чтобыкмоментудохождениягидромонтиторнойнасадкидоверхнегоуровнястолбатампонирующейсмеси(определяетсясовместнымобъемомкомпонентовтампонирующейсмеси)встволескважиныизгибкойтрубыбылвытесненвесьобъемвторогокомпонента.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 522.
10.09.2015
№216.013.76a5

Блок сепарации газа

Изобретение относится к технике тепловой обработки и сепарации газовых и газоконденсатных смесей от влаги и тяжелых углеводородов и может найти применение в установках комплексной подготовки природного газа на газовых промыслах. Блок сепарации газа включает вертикальный цилиндрический сетчатый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561962
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.76c6

Фильтр сетчатый для очистки вязких нефтепродуктов от твердого остатка нефтяных фракций и механических примесей

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может найти применение для очистки вязких мазутов от твердого остатка нефтяных фракций и механических примесей. Фильтр сетчатый для очистки вязких нефтепродуктов от твердого остатка нефтяных фракций и механических примесей включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561995
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.774c

Способ изготовления факельного оголовка

Изобретение относится к оголовкам факельной установки для сжигания аварийных выбросов газа и может быть использовано в нефтегазодобывающей и других отраслях промышленности, связанных с аварийным сжиганием газа. При изготовлении факельного оголовка при сборке фланца с трубой обеспечивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562129
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.77fd

Способ изоляции зоны поглощения при бурении скважины

Способ изоляции зоны поглощения при бурении скважины включает спуск в скважину компоновки, содержащей пакер и бурильные трубы, посадку пакера, продавливание под пакер изолирующих материалов, проведение технологической выдержки для схватывания цемента, срыв пакера, контроль изоляции, подъем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562306
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.10.2015
№216.013.89a9

Двухлифтовая установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной

Изобретение относится к добыче нефти при одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной. Установка включает основной и дополнительный приводы, пакер, установленный между верхним и нижним продуктивными пластами, основную, сообщенную с подпакерным пространством скважины, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566844
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8c86

Способ определения интервалов залегания пластов с вязкой или высоковязкой нефтью

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении пластов в разрезе скважины с вязкой или высоковязкой нефтью. Позволяет решить задачу определения в разрезе скважины пластов с вязкой или сверхвязкой нефтью. Способ определения интервалов залегания пластов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567581
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8de8

Способ определения интервалов залегания газоносных пластов в скважине

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к геофизическим исследованиям скважин, и может быть использовано для оценки местоположения газонасыщенных терригенных и карбонатных пород. Технический результат направлен на повышение точности определения интервалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567935
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.90b7

Отстойник гидрофобный жидкофазный для внутрипромысловой подготовки пластовой воды

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение на нефтепромысле при подготовке пластовой воды для системы поддержания пластового давления. Отстойник гидрофобный жидкофазный для внутрипромысловой подготовки пластовой воды включает корпус, узел ввода пластовой воды, узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568663
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.90b9

Отстойник для внутрипромысловой подготовки нефти к горячему обезвоживанию

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение на нефтепромысле при подготовке нефтяной эмульсии к горячему обезвоживанию. Отстойник для внутрипромысловой подготовки нефти к горячему обезвоживанию включает корпус, узел ввода нефтяной эмульсии, узел вывода нефти и узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568665
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.12.2015
№216.013.9cbc

Конденсатор серы

Изобретение относится к химической промышленности. Конденсатор серы содержит трубчатый теплообменник (1), расположенный горизонтально, на выходе из которого расположена приемная камера (9), в верхней части которой размещен штуцер выхода газа и сетка (11), подогреваемая посредством змеевика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571749
Дата охранного документа: 20.12.2015
Показаны записи 141-147 из 147.
07.06.2020
№220.018.24b3

Способ раскатки трубных заготовок

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для получения бесшовных труб раскаткой полых трубных заготовок в стане винтовой прокатки. Полую трубную заготовку - гильзу подвергают раскатке в четырехвалковом стане винтовой прокатки, все валки которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722952
Дата охранного документа: 05.06.2020
04.07.2020
№220.018.2eec

Способ андреева психотерапии наркоманий

Изобретение может быть использовано для эмоциональной стрессовой психотерапии наркоманий. Снимают анозогнозиию к наркотической зависимости. Составляют дневник развития зависимости. Определяют адаптационный потенциал системы кровообращения по Р.М. Баевскому. При показателях адаптационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725339
Дата охранного документа: 02.07.2020
20.05.2023
№223.018.6681

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
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