×
24.10.2019
219.017.da6d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ строительства скважины в сложных геологических условиях

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002704089
Дата охранного документа
23.10.2019
Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве наклонно направленной скважины с зенитным углом более 25° на участках ствола с кавернообразованием и поглощением пород, расположенных ниже верейского горизонта. В предлагаемом способе до начала бурения на участке бурения определяют глубины залегания зон кавернообразования и поглощения, расположенных ниже верейского горизонта, затем производят бурение и спуск направления, кондуктора, вскрытие зоны осыпания верейского горизонта, углубление забоя ниже зоны осыпания на 10-15 метров, промывку ствола скважины для образования каверн в зоне кавернообразования, технологическую выдержку для осыпания вмещающих глинистых пород из каверн, установку цементного моста, технологическую выдержку на ожидание затвердения цемента в течение 4-6 ч, разбуривание цементного моста. Затем продолжают бурение на глинистом растворе с плотностью, близкой к плотности пластовой жидкости вмещающих пород, до вскрытия зоны поглощения, производят изоляцию зоны поглощения установкой цементного моста, затем устанавливают цементный мост на участке ствола скважины с перекрытием зоны кавернообразования высотой не более 80 м, проводят технологическую выдержку на затвердевание цементного моста в течение 4-6 часов с последующим его разбуриванием и продолжают бурение до проектной глубины. Применение способа позволяет вести бурение наклонно направленной скважины с зенитным углом более 25° в условиях кавернообразования и поглощения пород, расположенных ниже верейского горизонта, без осложнений.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве наклонно направленной скважины с зенитным углом более 25° на участках ствола с кавернообразованием и поглощением пород, расположенных ниже верейского горизонта.

Отложения верейского горизонта представлены чередованием органогенно-обломочных и органогенных, неравномерно глинистых серых и темно-серых известняков толщиной 2-2,5 метра, а также темно-серых аргиллитов толщиной 3-6 метров в нижней части горизонта и аргиллитов толщиной до 18 метров в верхней части горизонта. Аргиллиты характеризуются ярко выраженным слоистым строением, что приводит к неустойчивости за счет межслойного смещения и осыпания при вскрытии их бурением. Осыпание приводит к образованию каверн, а также может вызвать засыпание и аварийный прихват бурового инструмента. Для предотвращения осыпания проводят изоляционные работы цементным раствором с последующим разбуриванием цементного моста после затвердевания.

Известен способ проводки ствола скважины через глинистые неустойчивые горные породы, исключающий случаи тяжелых аварий при проходке неустойчивых пород под большим зенитным углом (патент RU 2474669, Е21В 7/06, 2013). Способ проводки ствола скважины через глинистые неустойчивые горные породы включает проходку вертикального участка, участка начального искривления с набором и стабилизацией зенитного угла менее 60°, спуск обсадной колонны в скважину с входом в верхний известняк и цементирование заколонного пространства, проходку участков набора зенитного угла с выходом на горизонталь и бурение горизонтального ствола.

В известном способе зона осыпания перекрывается эксплуатационной колонной, что приводит к уменьшению диаметра эксплуатационной колонны, и тем самым осложняется процесс эксплуатации скважины.

Известен способ строительства горизонтальной скважины на девонские отложения, решающий проблему предотвращения эрозионного разрушения и образования каверн в стволе скважин при проходке бурением интервалов кыновского горизонта наклонно направленной скважиной (патент RU 2421586, Е21В 7/06, 2011). Способ включает проходку вертикального участка, участка начального искривления с набором зенитного угла согласно проекта, участков набора зенитного угла с выходом на горизонталь и бурение горизонтального ствола. Для уменьшения вероятности прихвата бурильного инструмента глины кыновского горизонта проходят под зенитным углом менее 60°, причем, если зенитный угол составляет 50-60°, тогда обсадную колонну спускают в скважину с входом в верхний известняк и цементируют, а если зенитный угол составляет 45-40° и менее, тогда скважину обсаживают обсадной колонной и цементируют после достижения забоя скважины продуктивного горизонта бурением по проектному профилю.

В данном случае в геологическом разрезе ниже обсадной колонны отсутствуют зоны кавернообразования, не определены критические зенитные углы, при которых возникают риски неустойчивых глинистых пород.

Известные способы не учитывают случаи, когда в геологическом разрезе присутствуют нижележащие зоны кавернообразования и поглощения.

В геологическом разрезе Ромашкинского месторождения ниже подошвы верейских отложений на глубинах 10-20 м, 60-90 м, 130-140 метров располагаются зоны кавернообразования, сложенные глинистыми известняками толщиной в среднем 2-5 метров, которые при бурении за счет циркуляции бурового раствора, особенно при промывке водой, размываются и осыпаются в ствол скважины. Ниже зоны кавернообразования располагается зона поглощения, при вскрытии которой происходит снижение гидростатического давления на породы верейского горизонта за счет снижения уровня жидкости в стволе. Увеличение перепада давления между гидростатическим давлением в стволе скважины и горным давлением на стенки скважины вызывает вероятность повторного частичного осыпания верейских аргиллитов, а при зенитном угле более 25° риск осыпания существенно увеличивается и может произойти аварийное прихватывание бурильного инструмента. Чтобы исключить осложнения при бурении, зоны кавернообразования и поглощения, расположенные ниже верейского горизонта, также необходимо изолировать цементным раствором.

Изоляционные работы могут быть проведены с установкой единого цементного моста большой протяженности с перекрытием верейских аргиллитов и нижерасположенных зон кавернообразования и поглощения, Длина моста может составить от 150 метров до 250-400 метров в зависимости от глубины залегания зон кавернообразования и поглощения. Разбуривание такого моста при малых менее 25° зенитных углах происходит без осложнений. Однако при разбуривании протяженного цементного моста при зенитных углах более 25° в зоне кавернообразования возможны осложнения, связанные с потерей пробуренной части ствола. В этой связи актуальным является разработка способа строительства наклонно направленной скважины для месторождений с несколькими зонами кавернообразования, особенно при зенитных углах более 25°.

В качестве прототипа выбран способ строительства скважины в условиях кавернообразования и осыпания пород (патент RU 2407879, Е21В 7/00, Е21В 33/138, 2010). Способ строительства скважины включает бурение и спуск направления, кондуктора, вскрытие зоны осыпания верейского горизонта, углубление забоя ниже зоны осыпания на 10-15 м, промывку ствола скважины для образования каверн в зоне осыпания, технологическую выдержку для осыпания грунта из каверн, установку цементного моста, технологическую выдержку на ожидание затвердения цемента в течение 4-6 ч, разбуривание цементного моста в интервале зоны осыпания и бурение скважины до проектной глубины.

Способ не учитывает скважины, в геологическом разрезе которых ниже верейского горизонта имеются зоны кавернообразования и поглощения, и подходит только для бурения вертикальных скважин или наклонно направленных скважин с малым зенитным углом менее 25°.

Техническая проблема заключается разработке способа строительства наклонно направленной скважины с зенитным углом более 25°, который исключает осложнения при разработке месторождений с зонами кавернообразования и поглощения, расположен нижнее верейского горизонта.

Техническая проблема решается способом строительства наклонно напрвленной скважины в условиях кавернообразования и поглощения, в котором до начала бурения на участке бурения определяют глубины залегания зон кавернообразования и поглощения, расположенных ниже верейского горизонта, затем производят бурение и спуск направления, кондуктора, вскрытие зоны осыпания верейского горизонта, углубление забоя ниже зоны осыпания на 10-15 метров, промывку ствола скважины для образования каверн в зоне кавернообразования, технологическую выдержку для осыпания вмещающих глинистых пород из каверн, установку цементного моста, технологическую выдержку на ожидание затвердения цемента в течение 4-6 ч, разбуривание цементного моста. Затем продолжают бурение на глинистом растворе с плотностью, близкой к плотности пластовой жидкости вмещающих пород, до вскрытия зоны поглощения, производят изоляцию зоны поглощения установкой цементного моста, затем устанавливают цементный мост на участке ствола скважины с перекрытием зоны кавернообразования высотой не более 80 м, проводят технологическую выдержку на затвердевание цементного моста в течение 4-6 часов с последующим его разбуриванием и продолжают бурение до проектной глубины.

Техническим результатом предполагаемого изобретения является исключение потери пробуренной части ствола и аварийного прихвата бурового инструмента при бурении наклонно направленной скважины с зенитным углом более 25° в условиях кавернообразования и поглощения. Сущность способа заключается в следующем.

В прототипе при бурении скважины допускается установка единого цементного моста, перекрывающего несколько зон кавернообразования. Разбуривание такого моста при малых зенитных углах менее 25° происходит без осложнений. Если закрепление ствола скважины производится установлением единого цементного моста протяженностью более 80 метров, одновременно перекрывающего зоны осыпания верейского горизонта и нижерасположенные зоны кавернообразования и поглощения, то при разбуривании этого цементного моста при зенитных углах более 25° высока вероятность потери ствола в зоне кавернообразования. Это происходит в результате того, что за время разбуривания цементного моста в зоне осыпания верейского горизонта твердость цементного камня в нижерасположенной зоне кавернообразования продолжает увеличиваться и становится больше твердости породы, в результате долото соскальзывает с поверхности цементного камня в каверну, что приводит к изменению траектории и потере пробуренной части ствола. Кроме того, при вскрытии зоны поглощения при зенитных углах более 25° с использованием в качестве бурового раствора воды существует риск аварийного прихвата бурового инструмента за счет повторного частичного осыпания верейских аргиллитов, что приводит к необходимости повторной изоляции зон кавернообразования в верейском горизонте.

Предлагаемый способ позволяет избежать осложнений за счет того, что в зоне осыпаний верейского горизонта устанавливают отдельный цементный мост, затем цементируют зону поглощения, после чего цементируют участок ствола скважины с перекрытием зоны кавернообразования, расположенной ниже верейского горизонта. Такая последовательность позволяет избежать повторного частичного осыпания глинистых пород верейского горизонта за счет того, что вскрытие зоны поглощения производят на глинистом буровом растворе с плотностью близкой к плотности пластовой жидкости вмещающих пород (отклонение ±15%), который, частично кольматируя зоны поглощения, не допускает катастрофического поглощения и тем самым исключается вываливание глинистых пород верейского горизонта в ствол скважины.

В случае близкого расположения зон кавернообразования и поглощения цементирование этих зон производят с образованием единого цементного моста. Если зоны кавернообразования и поглощения расположены на большом расстоянии друг от друга, то устанавливают два цементных моста. В любом случае протяженность зацементированного участка ствола скважины, перекрывающего зону кавернообразования, не должна превышать 80 метров.

Твердость пород в зоне поглощения больше, чем твердость цементного камня, поэтому разбуривание цементного моста в зоне поглощения проходит без осложнений.

Фактическое использование предлагаемого способа было осуществлено бурением скважины №32716 Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения.

До начала бурения участок бурения в интервале верейского горизонта детально изучили на определение глубин залегания зон кавернообразования и поглощения по паспортам и геофизическим материалам (кавернограмма, нейтронный и гамма каротаж). По данным кавернометрии и радиоактивного каротажа было установлено, что ниже верейского горизонта на глубине 10-20 м расположена зоны кавернообразования, а на глубине 20-60 м - зона поглощения.

Зенитный угол в интервале верейского и протвинского горизонтов составил 30,3°. При забое 945 м, т.е. при забое ниже подошвы верейского горизонта на 15 м произвели заливку зон осыпания верейского горизонта с расходом 6 т цемента. После технической выдержки на затвердевание цементного раствора в течение 5 часов произвели разбуривание цементного моста в интервале 812-945 м. Далее углубление скважины до 1317 м производили с использованием глинистого раствора плотностью 1,12 г/см3 до вскрытия зоны поглощения. Затем установили цементный мост напротив зоны поглощения с расходом 6 т цемента. Приподняли бурильные трубы на глубину 1180 м и произвели заливку участка ствола с перекрытием зоны кавернообразования с расходом 7 т цемента и установкой цементного моста в интервале 944-1180 м. Перекрытие цементным мостом зоны кавернообразования составило 30 м. После технологической выдержки в течение 5 часов произвели разбуривание цементных мостов без осложнений. Далее продолжили бурение до проектного забоя 2027 м.

Применение предлагаемого способа позволяет вести бурение наклонно направленной скважины с зенитным углом более 25° в условиях кавернообразования и поглощения пород, расположенных ниже верейского горизонта, без осложнений.

Способ строительства наклонно направленной скважины в условиях кавернообразования и поглощения, включающий бурение и спуск направления, кондуктора, вскрытие зоны осыпания верейского горизонта, углубление забоя ниже зоны осыпания на 10-15 метров, промывку ствола скважины для образования каверн в зоне осыпания, технологическую выдержку для осыпания грунта из каверн, установку цементного моста, технологическую выдержку на ожидание затвердения цемента в течение 4-6 ч, разбуривание цементного моста и бурение до проектной глубины, отличающийся тем, что до бурения на участке бурения определяют глубины залегания зон кавернообразования и поглощения, расположенных ниже верейского горизонта, после разбуривания цементного моста в зоне осыпания верейского горизонта продолжают бурение на глинистом растворе с плотностью, близкой к плотности пластовой жидкости вмещающих пород, до вскрытия зоны поглощения, производят изоляцию зоны поглощения установкой цементного моста, затем устанавливают цементный мост на участке ствола с перекрытием зоны кавернообразования высотой не более 80 м, проводят технологическую выдержку на затвердевание цементного моста в течение 4-6 часов с последующим разбуриванием.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 432.
20.01.2018
№218.016.111f

Секционный гидропескоструйный перфоратор

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для направленного вскрытия продуктивного пласта в горизонтальной скважине с обсадной колонной и проведения гидравлического разрыва пласта. Секционный гидропескоструйный перфоратор содержит полый корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633904
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1135

Способ разработки залежи высоковязкой нефти пароциклическим воздействием

Изобретение относится к разработке залежей высоковязкой нефти с пароциклическим воздействием, содержащих непроницаемые пропластки с применением трещин гидроразрыва пласта (ГРП). Способ включает бурение вертикальной скважины в залежи высоковязкой нефти, крепление вертикальной скважины обсадной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633930
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1882

Способ строительства дополнительного ствола скважины и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области бурения дополнительных стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин, в частности, к устройствам для создания соединения обсадных колонн первичного и дополнительного стволов с сохранением проходного диаметра первичного ствола скважины. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635410
Дата охранного документа: 13.11.2017
20.01.2018
№218.016.19c3

Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при защите обсадных колонн и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии. Способ включает бурение шурфов до глубины, большей длины соответствующего анодного заземлителя, разбуривание каждого шурфа в интервале заглубления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636540
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.19c5

Способ катодной защиты обсадных колонн скважин и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при защите обсадных колонн и нефтепромысловых трубопроводов от коррозии. Способ включает бурение шурфов до глубины, большей длины соответствующего анодного заземлителя, разбуривание каждого шурфа в интервале заглубления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636539
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1aa1

Способ получения представительных образцов сверхвязкой нефти из нефтенасыщенного керна и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к контрольно-измерительной технике и предназначена для использования в нефтедобывающей промышленности для исследования пластов, а именно к способу получения пробы сверхвысоковязкой нефти или битума из образца нефтенасыщенного керна пластового резервуара, и может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636481
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bc0

Способ строительства дополнительного ствола многоствольной скважины и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтегазовой промышленности и может быть использована для забуривания и крепления дополнительных стволов из ранее пробуренных обсаженных скважин. Способ строительства дополнительного ствола многоствольной скважины включает предварительное расширение внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636608
Дата охранного документа: 24.11.2017
20.01.2018
№218.016.1d24

Способ разработки зонально-неоднородной залежи высоковязкой нефти или битума

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - вовлечение в разработку слабопроницаемых зон, повышение равномерности вытеснения, повышение охвата воздействием, создание равномерной паровой камеры в неоднородном по проницаемости пласте. Способ разработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640608
Дата охранного документа: 10.01.2018
20.01.2018
№218.016.1d7e

Центратор обсадной колонны

Изобретение относится к строительству скважин и может быть использовано в компоновке обсадной колонны или хвостовиков при креплении нефтяных и газовых скважин, а также боковых стволов. Технический результат - беспрепятственный спуск обсадной колонны в скважину и центрирование ее во время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640849
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1da3

Способ ремонтно-изоляционных работ в скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР) в скважинах. Способ ремонтно-изоляционных работ в скважинах включает приготовление и закачивание в скважину водоизоляционной композиции, содержащей, мас. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640854
Дата охранного документа: 12.01.2018
Показаны записи 21-24 из 24.
29.03.2019
№219.016.f21d

Способ исследования скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважины. Техническим результатом изобретения является повышение достоверности обнаружения нарушений сплошности эксплуатационной колонны скважины, определения заколонных перетоков и горизонтальных движений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384698
Дата охранного документа: 20.03.2010
19.06.2019
№219.017.8496

Способ измерения скорости потока жидкости в скважине и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области геофизических исследований действующих нефтяных скважин и может быть использовано для определения скорости потока жидкости в скважине. Техническим результатом является повышение точности измерения скорости потока жидкости в скважине за счет исключения тепловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280159
Дата охранного документа: 20.07.2006
31.07.2019
№219.017.bacd

Способ заканчивания скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при заканчивании скважин. Техническим результатом является снижение риска обводнения скважины. При заканчивании скважины проводят вскрытие бурением продуктивного пласта, спуск эксплуатационной колонны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695908
Дата охранного документа: 29.07.2019
27.06.2020
№220.018.2b8b

Способ непрерывного контроля параметров извлекаемого флюида в процессе освоения скважины и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при геофизических исследованиях нефтяных скважин, в частности для контроля параметров флюида скважины в процессе освоения. Техническим результатом является обеспечение постоянного контроля параметров извлеченного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724723
Дата охранного документа: 25.06.2020
+ добавить свой РИД