×
25.04.2020
220.018.18be

Результат интеллектуальной деятельности: Способ цементирования обсадной колонны в скважине

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002720025
Дата охранного документа
23.04.2020
Аннотация: Изобретение относится к области строительства нефтяных скважин, а именно к способам цементирования обсадной колонны в скважине с остаточным или частичным поглощением бурового раствора или с аномально низким пластовым давлением. Техническим результатом является повышение эффективности способа цементирования обсадной колонны. Способ включает последовательную закачку моющей буферной жидкости и порций цементного раствора. При этом последовательно закачивают две порции цементного раствора, первую порцию цементного раствора закачивают плотностью 1520–1544 кг/м в объеме, обеспечивающем заполнение заколонного пространства в скважине в интервале от устья до 100 м от забоя, при этом первая порция цементного раствора содержит сухую цементную смесь, понизитель водоотдачи – ПВС-ВР или ПВА, пеногаситель – ПЕНТА-465 или «FOBR» и воду, в качестве сухой цементной смеси применяют смесь из портландцемента, облегчающего инертного наполнителя – вспененных микрогранул стекла фракций 0,1–1,5 мм или мелкопористых пенокерамических сферических гранул той же фракции, и фиброволокна размером волокон 3–6 мм диаметром 22–35 мкм при следующем соотношении компонентов, мас. ч.: портландцемент 100; облегчающий инертный наполнитель – вспененные микрогранулы стекла фракцией 0,1–1,5 мм или мелкопористые пенокерамические сферические гранулы той же фракцией 10–23; фиброволокно 0,1–0,6; понизитель водоотдачи ПВС-ВР или ПВА 0,5; пеногаситель ПЕНТА-465 «FOBR» 0,05; при этом соотношение сухой цементной смеси к воде – 100 мас. ч. к 50 мас. ч. соответственно, далее закачивают вторую порцию цементного раствора плотностью 1585–1590 кг/м в объеме, обеспечивающем заполнение заколонного пространства скважины в интервале 100 м от забоя, при этом вторая порция цементного раствора содержит сухую цементную смесь, ускоритель схватывания – хлористый кальций, и воду, в качестве сухой цементной смеси применяют смесь из портландцемента, облегчающего инертного наполнителя – вспененных микрогранул стекла фракций 0,1–1,5 мм или мелкопористых пенокерамических сферических гранул той же фракции, и фиброволокна размером волокон 3–6 мм диаметром 22–35 мкм при следующем соотношении компонентов, мас. ч.: портландцемент 100 облегчающий инертный наполнитель – вспененные микрогранулы стекла фракцией 0,1–1,5 мм или мелкопористые пенокерамические сферические гранулы той же фракции 10–23; фиброволокно 0,1–0,6; ускоритель схватывания – хлористый кальций 1–4; при этом соотношение сухой цементной смеси к воде – 100 мас. ч. к 50 мас. ч. соответственно. 1 ил., 5 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области строительства нефтяных скважин, а именно к способам цементирования обсадной колонны в скважине с остаточным или частичным поглощением бурового раствора или с аномально низким пластовым давлением.

Известен способ цементирования обсадной колонны в скважине (патент RU №2038462, МПК Е21В 33/14, опубл. 27.06.1995 в бюл. №18), включающий закачивание в обсадную колонну цементного раствора первой ступени и продавливание его в скважину через башмак колонны, открытие боковых цементировочных отверстий в колонне и вымывание из скважины лишней порции цементного раствора, закачивание в затрубное пространство через боковые цементировочные отверстия сначала технической воды в объеме, больше половины объема ее смеси с цементным раствором, а затем бурового раствора, цементирование второй ступени и закрытие боковых цементировочных отверстий. Для предотвращения заколонных газонефтеводопроявлений во время загустевания и схватывания цементного раствора первой ступени, после закачивания в затрубное пространство технической воды поток жидкости на выходе из скважины дросселируют, а после окончания вымывания лишней порции цементного раствора закачивают в затрубное пространство через боковые цементировочные отверстия дополнительную порцию технической воды в объеме, превышающем половину объема ее смеси с буровым раствором в затрубном пространстве, при этом в начале закачки дополнительной порции технической воды дросселирование потока жидкости на устье временно прекращают до полного падения давления на устье, а после закачки дополнительной порции технической воды затрубное пространство на устье герметизируют, создают в колонне избыточное давление закачиванием в нее с устья жидкости и поддерживают это давление до окончания срока схватывания цементного раствора первой ступени.

Недостатком известного способа является технологическая сложность и увеличение времени процесса цементирования обсадной колонны, за счет применения дополнительного устройства в составе обсадной колонны, а также затраты дополнительного времени для загустевания и схватывания цементного раствора первой ступени. Из-за необходимости производить прокачку бурового раствора для вымывания цементного раствора над боковыми отверстиями муфты ступенчатого цементирования возникает риск отказа муфты ступенчатого цементирования: как незакрытия боковых отверстий, так и их преждевременного открытия. При этом прокачка бурового раствора неизбежно приводит к образованию на проницаемых стенках скважины глинистой корки, ухудшающей качество цементирования, а ее удаление в последующем не предусмотрено. Как известно, наличие остатков глинистого раствора на стенках скважины является причиной межпластовых перетоков, которые отрицательно влияют на состоянии стенок обсадной колонны, подвергая их коррозии. Цементирование второй ступени также связано с большими затратами времени, поскольку при этом к цементированию приступают только после начала загустевания и схватывания цементного раствора.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ цементирования обсадной колонны в скважине (патент RU №2398955, МПК Е21В 33/138, опубл. 10.09.2010 в бюл. №25), включающий последовательную закачку моющей буферной жидкости и порций цементного раствора. При этом в качестве первой и второй порций цементного раствора используют цементный раствор плотностью 1650-1750 кг/м3 с эрозионными свойствами, содержащий смесь портландцемента тампонажного и абразивного материала - мелкодисперсного песка кварцевого со средним размером зерен не более 1 мм в массовом соотношении от 100:8 до 100:10, а также поливиниловый спирт - ПВС-ВР в количестве 0,4-0,6% и пеногаситель в количестве 0,04-0,06% по массе цемента. В качестве третьей порции используют указанный цементный раствор, содержащий дополнительно хлористый кальций в количестве 2% и хлористый натрий в количестве 1%, по массе цемента, и с плотностью не менее 1850 кг/м3.

Способ частично устраняет недостатки, связанные с поддержанием во взвешенном состоянии кварцевого песка в цементном растворе, за счет введения химических компонентов. Однако способ не улучшает качество цементирования, так как не исключает полностью влияния остаточного поглощения цементного раствора в проницаемых пластах, что после вскрытия пор проницаемых пластов прокачкой абразив содержащих составов приводит к фильтрации цементного раствора и образованию суффозионных каналов, а также к недоподъему цемента за обсадной колонной. Для приготовления двух разных порций цементного раствора используют две разные сухие цементные смеси с различными массовыми частями компонентов в отношении к портландцементу, а также для двух смесей два различных перемешивания в процессе приготовления сухой смеси, что усложняет технологию и увеличивает время приготовления сухой цементной смеси.

Техническими задачами являются повышение эффективности способа за счет проведения цементирования обсадной колонны в скважине с гарантированным подъемом цементного раствора за обсадной колонной до устья, повышения качества цементирования в скважинах с остаточными поглощениями бурового раствора, устранения фильтрации цементного раствора после вскрытия пор проницаемых пластов, и предотвращения образования суффозионных каналов, а также упрощение технологии и снижение материальных затрат.

Технические задачи решаются способом цементирования обсадной колонны в скважине, включающим последовательную закачку моющей буферной жидкости и порций цементного раствора.

Новым является то, что последовательно закачивают две порции цементного раствора, закачивают первую порцию цементного раствора плотностью 1520-1544 кг/м3 в объеме, обеспечивающем заполнение заколонного пространства в скважине в интервале от устья до 100 м от забоя, при этом первая порция цементного раствора содержит сухую цементную смесь, понизитель водоотдачи - ПВС-ВР или ПВА, пеногаситель - ПЕНТА-465 или «FOBR» и воду, в качестве сухой цементной смеси применяют смесь из портландцемента, облегчающего инертного наполнителя - вспененных микрогранул стекла фракций 0,1-1,5 мм или мелкопористых пенокерамических сферических гранул той же фракции и фиброволокна размером волокон 3-6 мм диаметром 22-35 мкм при следующем соотношении компонентов, мас. ч.:

портландцемент 100
облегчающий инертный наполнитель – вспененные
микрогранулы стекла фракций 0,1-1,5 мм или
мелкопористые пенокерамические сферические
гранулы той же фракцией 10-23
фиброволокно 0,1-0,6
понизитель водоотдачи ПВС-ВР или
ПВА 0,5
пеногаситель ПЕНТА-465 или
«FOBR» 0,05

при этом соотношение сухой цементной смеси к воде - 100 мас. ч. к 50 мас. ч. соответственно, далее закачивают вторую порцию цементного раствора плотностью 1585-1590 кг/м3 в объеме, обеспечивающем заполнение заколонного пространства скважины в интервале 100 м от забоя, при этом вторая порция цементного раствора содержит сухую цементную смесь, ускоритель схватывания - хлористый кальций и воду, в качестве сухой цементной смеси применяют смесь из портландцемента, облегчающего инертного наполнителя - вспененных микрогранул стекла фракций 0,1-1,5 мм или мелкопористых пенокерамических сферических гранул той же фракции и фиброволокна размером волокон 3-6 мм диаметром 22-35 мкм при следующем соотношении компонентов, мас. ч.:

портландцемент 100
облегчающий инертный наполнитель – вспененные
микрогранулы стекла фракций 0,1-1,5 мм или
мелкопористые пенокерамические сферические
гранулы той же фракций 10-23
фиброволокно 0,1-0,6
ускоритель схватывания - хлористый кальций 1-4

при этом соотношение сухой цементной смеси к воде - 100 мас. ч. к 50 мас. ч. соответственно.

Компоненты, применяемые в способе:

- портландцемент типа ПЦТ II-50, выпускаемый по ГОСТ 1581-96;

- облегчающий инертный наполнитель - вспененные микрогранулы стекла фракций 0,1-1,5 мм, выпускаемые по ТУ 5914-001-53933176-2011. Представляют собой высокопористый ячеистый неорганический теплоизоляционный материал. Ячейки имеют сферическую или гексагональную форму, их размер может составлять от долей миллиметров до нескольких сантиметров. Цвет материала обычно - зеленовато-серый.

- облегчающий инертный наполнитель - мелкопористые пенокерамические сферические гранулы фракций 0,1-1,5 мм, выпускаемые по ТУ 5712-001-14851799-2014.

Применение в качестве облегчающего инертного наполнителя любого из указанных приводит к одному техническому результату.

- фиброволокно - волокно строительное микроармирующее. Представляет собой однокомпонентное полипропиленовое волокно длиной 3-6 мм диаметром 22-35 мкм, изготовленное по ТУ 2272-006-13429727-2007 «Волокно строительное армирующее», марки ВСМ.

- понизитель водоотдачи ПВС-ВР, выпускаемый по ГОСТ 10779-78;

- понизитель водоотдачи ПВА (ВР-08), производства Chang Chun Petrochemical Малайзия, представляет собой эмульгирующий и стабилизирующий агент на основе поливинилового спирта. При низком поверхностном натяжении и способности рассеивать винилацетат в воде в очень мелкие гранулы ПВА (ВР-08) применяется для производства поливинилацетатной эмульсии. Это также очень хороший защитный коллоид, который позволяет полимеризованному, коллоидному и гранулированному поливинилацетату сформировать стабильную водную эмульсию, удерживающую ее от свертывания и разрушения.

Применение в качестве понизителя водоотдачи любого из указанных приводит к одному техническому результату.

- пеногаситель ПЕНТА-465, выпускаемый по ТУ 2257-029-40245042-2002, представляет собой самоэмульгирующийся пеногасящий концентрат, эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру);

- пеногаситель «FOBR», выпускаемый по ТУ 2458-002-65514187-2011, представляет собой пеногаситель на основе кремнийорганических олигомеров с добавлением поверхностно-активных веществ. «FOBR» предназначен для использования в качестве пеногасителя во всех типах буровых растворов на водной основе.

Применение в качестве пеногасителя любого из указанных приводит к одному техническому результату.

- ускоритель схватывания - хлористый кальций (CaCl2), выпускаемый по ТУ 2152-069-00206457-2003 или ГОСТ 450-77;

- техническая вода.

На фигуре 1 показана схема реализации способа цементирования обсадной колонны.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Последовательная закачка двух порций цементного раствора полностью исключает влияние остаточного поглощения и уменьшает фильтрацию цементного раствора в проницаемых пластах. Таким образом осуществляют надежную изоляцию различных пластов, и впоследствии исключают образование суффозионных каналов на границе цементного раствора и породы, а также достигают полного подъема цементного раствора за обсадной колонной до устья скважины, и получают высокопрочный армированный цементный камень в интервале продуктивного горизонта ствола скважины, что предотвращает растрескивание цементного камня в процессе перфорации.

Добавление в порции цементного раствора облегчающего инертного наполнителя в количестве 10-23 мас. ч. способствует облегчению порций цементного раствора, позволяя беспрепятственно поднять цементный раствор за обсадной колонной до устья скважины за счет снижения гидростатического давления столба жидкости цементного раствора на продуктивные и проницаемые пласты ствола скважины, облегчающий инертный наполнитель в составе цементного раствора проникает в мелкие поры проницаемых пластов, надежно кольматируя их.

Введение в порции цементного раствора фиброволокна в количестве 0,1-0,6 мас. ч. при закачке в пористую среду пласта обеспечивает надежную кольматацию пористой среды. Это происходит вследствие того, что фиброволокно располагается вдоль закачиваемого потока цементного раствора и практически не оказывает сопротивления при закачке. При резкой смене направления движения потока цементного раствора фиброволокна оказывают значительное сопротивление (до 10 МПа) в течение времени (обычно до 10 с), необходимого для переориентации волокон, если их в это время зафиксировать.

Добавление понизителя водоотдачи в первую порцию цементного раствора позволяет значительно снизить водоотдачу цементного раствора, предотвращая преждевременное загустевание цементного раствора в процессе прокачки в заколонном пространстве.

Пеногаситель добавляют в первую порцию цементного раствора для удаления пенообразования в процессе перемешивания понизителя водоотдачи с водой затворения.

Добавление хлористого кальция во вторую порцию цементного раствора значительно увеличивает прочностные характеристики цементного камня.

В результате использования способа цементирования обсадной колонны в скважине унифицируется количество цементных смесей при проведении одной скважинно-операции: при базовом процессе цементирования с 3-4 типов сухой цементной смеси, до одного состава трехкомпонентной сухой смеси, состоящей из портландцемента, облегчающего инертного наполнителя и фиброволокна (используется одна сухая цементная смесь для цементирования всего ствола скважины). При этом улучшается логистика, снижение транспортно-складских расходов, и расходов по приготовлению сухой цементной смеси.

Способ цементирования обсадной колонны осуществляют в следующей последовательности.

После проведения заключительных работ (проработки ствола скважины, геофизических исследований) спускают обсадную колонну до пробуренного забоя скважины и подвешивают ее на столе ротора с помощью элеватора.

Не позже чем за сутки до начала работ по цементированию обсадной колонны в скважине на цементном складе готовят расчетное количество сухой цементной смеси, необходимое для приготовления двух порций цементного раствора с учетом глубины скважины и диаметра обсадной колонны. Сухая цементная смесь состоит из портландцемента ПЦТ II-50 - 100 мас. ч., облегчающего инертного наполнителя 10-23 мас. ч. и фиброволокна 0,1-0,6 мас. ч. Далее путем многократного перетаривания из одного цементного силоса в другой на заводе цементных смесей сухую цементную смесь приводят в воздушную взвесь с равномерным распределением сухих добавок по всему объему. После этого готовую сухую цементную смесь загружают в цементовозы и отправляют на буровую.

Перед началом цементирования обсадной колонны в скважине, непосредственно на буровой, сухую цементную смесь перетаривают из цементовозов в цементосмесительные машины. Одновременно с перетариванием сухой цементной смеси в бункерах цементировочных агрегатов набирают техническую воду в количестве 50 мас. ч. на 100 мас. ч. сухой цементной смеси для приготовления двух порций цементного раствора.

Далее готовят воду затворения для первой порции цементного раствора путем добавления в техническую воду понизителя водоотдачи 0,5 мас. ч. и пеногасителя 0,05 мас. ч. от массы портландцемента путем перемешивания, в течение 0,5-1 ч. Параллельно в другом цементировочном агрегате приготавливают воду затворения для второй порции цементного раствора путем добавления в техническую воду хлористого кальция в количестве 1-4 мас. ч. от массы портландцемента и перемешивания до полного растворения.

Приготовление первой и второй порций цементного раствора производят с помощью цементно-смесительного устройства цементно-смесительной машины. Плотность первой порции цементного раствора на выходе из цементно-смесительного устройства в технологическую емкость «чанок» контролируется оператором с помощью ареометра в пределах 1520-1544 кг/м3, плотность второй порции цементного раствора - 1585-1590 кг/м3.

На колонну обсадных труб устанавливают цементировочную головку с установленной в ней продавочной разделительной пробкой, соединяют тампонажными шлангами или трубами высокого давления с цементировочными агрегатами.

Закачивают моющую буферную жидкость в количестве 6-9 м3 в колонну обсадных труб с помощью цементировочного агрегата.

Не прерывая технологический процесс, с использованием цементировочного агрегата, последовательно за моющей буферной жидкостью в скважину в колонну обсадных труб последовательно закачивают первую и далее вторую порцию цементного раствора. Первую порцию цементного раствора закачивают объемом, обеспечивающем заполнение заколонного пространства в скважине в интервале от устья до 100 м от забоя, вторую порцию цементного раствора - объемом, обеспечивающем заполнение заколонного пространства скважины в интервале 100 м снизу-вверх от забоя.

После закачки второй порции цементного раствора на цементировочной головке освобождают разделительную продавочную пробку. Закачкой бурового раствора или технической воды продавливают первую и вторую порцию цементного раствора в заколонное пространство скважины до получения момента «СТОП».

Далее обсадную колонну оставляют на время ожидания для затвердевания двух порций цементного раствора не менее 48 ч. После геофизическими исследованиями проводят оценку качества цементирования.

Цементный раствор подвергали анализу в лабораторных условиях института «ТатНИПИнефть».

Рецептуры порций цементного раствора способа цементирования обсадной колонны в скважине представлены в табл. 1.

Физикомеханические показатели рецептур для первой и второй порций цементного раствора, соответствующие представленным в табл. 1, и получаемого камня указаны в табл. 2.

На фигуре показано проникновение двух порций цементного раствора в проницаемые участки ствола скважины, где происходит кольматация и ликвидация остаточного поглощения. В интервале II образуется наиболее крепкий, армированный цементный камень.

Применение облегчающего инертного наполнителя в первой и во второй порциях цементного раствора в количестве менее 10 мас. ч. незначительно облегчает цементный раствор и приводит к увеличению плотности цементного раствора, а использование облегчающего инертного наполнителя более 23 мас. ч. приводит к снижению прочности получаемого цементного камня.

Применение фиброволокна в первой и во второй порциях цементного раствора в количестве менее 0,1 мас. ч. не оказывает положительного влияния на результат кольматирования пористой среды и не достаточен для надежного армирования цементного камня в целом, а использование его более 0,6 мас. ч. приводит к загущеванию и затрудняет прокачиваемость цементного раствора через цементировочный агрегат.

Применение понизителя водоотдачи в первой порции цементного раствора в количестве менее 0,5 мас. ч. недостаточно снижает водоотдачу цементного раствора, а его использование более 0,5 мас. ч. не меняет достигнутых результатов.

Применение пеногасителя в первой порции цементного раствора в количестве менее 0,05 мас. ч. снижает пенообразование, возникающее при растворении понизителя водоотдачи в воде затворения, а его использование более 0,05 мас. ч. отрицательно влияет на прочностные характеристики цементного камня, ухудшая его.

Применение ускорителя схватывания во второй порции цементного раствора в количестве менее 1 мас. ч. не оказывает положительного влияния на увеличение прочностных характеристик цементного камня, а использование более 4 мас. ч. приводит к раннему загустеванию цементного раствора в процессе закачки в скважину.

Пример выполнения способа.

После проведения заключительных работ (проработки ствола скважины глубиной 1800 м, диаметром 216 мм, геофизических исследований) спустили обсадную колонну диаметром 168 мм до пробуренного забоя скважины глубиной 1800 м и подвесили ее в столе ротора с помощью элеватора.

За сутки до начала работ по цементированию обсадной колонны в скважине на цементном складе приготовили расчетное количество сухой цементной смеси, необходимое для приготовления двух порций цементного раствора. Общее количество цементного раствора составило 25,9 м3.

Для получения такого объема цементного раствора приготовили 20 т сухой цементной смеси, состоящей из: портландцемента ПЦТ II-50 - 100 мас. ч. (18 т), облегчающего инертного наполнителя (вспененных микрогранул стекла) - 15 мас. ч. (2,7 т), фиброволокна - 0,1 мас. ч. (0,018 т).

Далее путем многократного перетаривания из одного цементного силоса в другой на заводе цементных смесей сухую цементную смесь привели в воздушную взвесь с равномерным распределением сухих добавок по всему объему сухой цементной смеси. После этого готовую сухую цементную смесь загрузили в цементовозы и отправили на буровую.

После проведения заключительных работ (проработки ствола скважины, геофизических исследований) спустили обсадную колонну до пробуренного забоя скважины (1799,5 м) и подвесили ее в столе ротора с помощью элеватора.

На колонну обсадных труб установили цементировочную головку с установленной в ней продавочной разделительной пробкой, соединили тампонажными шлангами или трубами высокого давления с цементировочными агрегатами.

Перед началом работ, непосредственно на буровой сухую цементную смесь перетарили из цементовозов в цементосмесительные машины. Одновременно с перетариванием сухой цементной смеси в бункерах цементировочных агрегатов набрали техническую воду для первой порции цементного раствора (для 18,5 т смеси) в количестве 50 мас. ч. (9,25 м3) на 100 мас. ч. сухой цементной смеси для первой порции цементного раствора и для второй порции цементного раствора в количестве 50 мас. ч. (0,75 м3) на 100 мас. ч. сухой цементной смеси для второй порции цементного раствора.

Далее приготовили воду затворения для первой порции цементного раствора путем добавления в техническую воду понизителя водоотдачи (ПВС-ВР) 0,5 мас. ч. (9,25 кг) и пеногасителя 0,05 мас. ч. (0,92 л) от массы портландцемента путем перемешивания в течение 0,5 ч.

В это же время в другом цементировочном агрегате приготовили воду затворения для второй порции (для 1,5 т сухой смеси) цементного раствора путем добавления в техническую воду хлористого кальция в количестве 2 мас. ч. (30 кг) от массы портландцемента и перемешивания до полного растворения.

Подготовили моющую буферную жидкость в бункере цементировочного агрегата в количестве 6 м3. Закачали моющую буферную жидкость в колонну обсадных труб с помощью цементировочного агрегата.

С использованием цементировочного агрегата и цементно-смесительной машины последовательно за моющей буферной жидкостью в скважину, в колонну обсадных труб, последовательно закачали первую и далее вторую порцию цементного раствора. Для первой порции цементного раствора в цементно-смесительное устройство одновременно подавали 18,5 т сухой цементной смеси и воду затворения, после откачки первой порции в это же цементно-смесительное устройство одновременно подавали 1,5 т сухой цементной смеси и воду затворения. Плотность первой порции цементного раствора на выходе из цементно-смесительного устройства в технологическую емкость «чанок» контролировал оператор с помощью ареометра в пределах 1544 кг/м3, плотность второй порции цементного раствора - 1590 кг/м3. Первую порцию цементного раствора закачали объемом (24 м3), обеспечивающем заполнение заколонного пространство в скважине в интервале от устья до 100 м от забоя, вторую порцию цементного раствора (1,9 м3) - объемом, обеспечивающем заполнение заколонного пространства скважины в интервале 100 м снизу-вверх от забоя.

После закачки второй порции цементного раствора на цементировочной головке освободили разделительную продавочную пробку. Закачкой технической воды продавили первую и вторую порции цементного раствора в заколонное пространство скважины до получения момента «СТОП».

Далее обсадную колонну оставили на время ожидания для затвердевания двух порций цементного раствора на 48 ч. После геофизическими исследованиями провели оценку качества цементирования.

В табл. 3 приведены результаты лабораторных опытов для рецептур из табл. 1.

В табл. 4 приведены результаты лабораторных опытов для рецептур из табл. 2.

Были проведены дополнительные лабораторные исследования состава для первой порции цементного раствора из таблицы 2, опыт №2 с плотностью 1544 кг/м3. Проведенные лабораторные испытания подтвердили кольматирующую способность предлагаемого цементного раствора для первой порции. Испытания на кольматирующую способность проведены на приборе Ofite модель 40 для определения водоотдачи цементных растворов.

Предлагаемый способ повышает эффективность за счет проведения цементирования обсадной колонны в скважине с гарантированным подъемом цементного раствора за обсадной колонной до устья, повышения качества цементирования в скважинах с остаточными поглощениями бурового раствора, устранения фильтрации цементного раствора после вскрытия пор проницаемых пластов, и предотвращения образования суффозионных каналов, а также упрощает технологию и снижает материальные затраты.


Способ цементирования обсадной колонны в скважине
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 170.
16.05.2020
№220.018.1d83

Питатель для засыпки фильтрующего материала в вертикальный фильтр

Питатель для засыпки фильтрующего материала в вертикальный фильтр включает раму, на которой установлен наклонный лоток и конический бункер, диафрагму, установленную с возможностью перекрытия потока фильтрующего материала. Конический бункер установлен над наклонным лотком, изготовлен с углами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720929
Дата охранного документа: 14.05.2020
20.05.2020
№220.018.1de8

Скважинная штанговая насосная установка

Изобретение относится к техническим средствам для подъема жидкости из скважин и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности для добычи нефти. Установка содержит силовой привод с тяговым органом, реверсивный приводной орган, соединенный с силовым приводом с возможностью вращения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721067
Дата охранного документа: 15.05.2020
20.05.2020
№220.018.1e0e

Натяжитель ремней автоматический для станков-качалок

Изобретение относится к области нефтепромыслового оборудования для механизированной добычи нефти и газа штанговыми скважинными насосными установками. Натяжитель ремней автоматический для станков-качалок включает подвижную раму, установленную на основание станка-качалки с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721066
Дата охранного документа: 15.05.2020
20.05.2020
№220.018.1e32

Скважинная штанговая насосная установка

Изобретение относится к техническим средствам для подъема жидкости из скважин и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности для добычи нефти. Установка содержит силовой привод с тяговым органом, реверсивный приводной орган, соединенный с силовым приводом с возможностью вращения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721068
Дата охранного документа: 15.05.2020
21.05.2020
№220.018.1ed3

Устройство механической очистки внутренней полости штангового глубинного насоса

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для использования при ремонте и сборке штангового глубинного насоса. Применимо на участке сборки ШГН для скважин одновременно-раздельной эксплуатации. Устройство механической очистки внутренней полости штангового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721319
Дата охранного документа: 18.05.2020
21.05.2020
№220.018.1ee4

Устройство для магнитной дефектоскопии скважинных труб

Использование: для магнитной дефектоскопии скважинных труб. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для магнитной дефектоскопии скважинных труб включает скважинный модуль и наземную диагностическую систему. Скважинный модуль содержит намагничивающее устройство, выполненное в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721311
Дата охранного документа: 18.05.2020
31.05.2020
№220.018.232a

Способ определения ориентации естественной трещиноватости горной породы

Использование: для определения ориентации естественной трещиноватости горной породы. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют спуск в обсаженную скважину измерительного оборудования на глубину ниже исследуемого интервала, подъем оборудования с записью каротажных диаграмм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722431
Дата охранного документа: 29.05.2020
03.06.2020
№220.018.23a4

Способ разработки неоднородного по проницаемости заводненного нефтяного пласта

Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений и может найти применение при разработке нефтяной залежи с неоднородными по проницаемости заводненными терригенными и трещиноватыми карбонатными нефтяными пластами для регулирования профиля приемистости нагнетательной скважины и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722488
Дата охранного документа: 01.06.2020
09.06.2020
№220.018.25ad

Устройство для контроля скорости коррозии трубопровода

Изобретение относится к нефтегазодобывающей, нефтегазохимической и химической промышленности, в частности к приборам и устройствам для контроля технического состояния трубопровода. Устройство включает отвод, установленный вертикально и сверху на основном трубопроводе, запорную задвижку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723004
Дата охранного документа: 08.06.2020
25.06.2020
№220.018.2afd

Устройство для очистки плавающего мусора с поверхности водоема

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к устройствам, предназначенным для специальных целей, а именно для сбора загрязнений с поверхности открытых водоемов при проведении работ по защите природных ресурсов в местах размещения нефтеулавливающих сооружений. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724556
Дата охранного документа: 23.06.2020
Показаны записи 21-29 из 29.
12.08.2019
№219.017.bef8

Калибратор ствола скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к опорно-центрирующим устройствам, используемым в компоновке низа бурильной колонны при наклонно направленном и/или горизонтальном бурении нефтяных и газовых скважин. Технический результат - качественная очистка стенки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696698
Дата охранного документа: 05.08.2019
24.10.2019
№219.017.da57

Глубинное газоперепускное устройство для скважины, эксплуатируемой штанговым насосом

Изобретение относится к добыче нефти в скважине, эксплуатируемой штанговым глубинным насосом, и может быть использовано для добычи нефти с любым содержанием попутного газа. Технический результат - повышение эффективности работы штангового глубинного насоса, увеличение дебита скважины и снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704088
Дата охранного документа: 23.10.2019
14.05.2020
№220.018.1c8a

Способ обратного цементирования обсадной колонны

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способу цементирования обсадной колонны в стволе скважины с обратной циркуляцией тампонажного раствора. Технический результат - расширение технологических возможностей и повышение эффективности и надежности способа за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720720
Дата охранного документа: 13.05.2020
18.07.2020
№220.018.3489

Способ крепления горизонтального ствола скважины

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при цементировании обсадной колонны в горизонтальной скважине. Технический результат – повышение эффективности цементирования за счет исключения образования продольных каналов в сводовой части сечения горизонтальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726665
Дата охранного документа: 15.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a26

Устройство для цементирования обсадных колонн в осложненных условиях

Изобретение относится к устройству для цементирования обсадных колонн в осложненных условиях. Техническим результатом является повышение эффективности цементирования обсадной колонны в скважине. Устройство для цементирования обсадных колонн в осложненных условиях включает составной корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728396
Дата охранного документа: 29.07.2020
21.04.2023
№223.018.4f1a

Пакер манжетного цементирования

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для разобщения пластов в скважине, преимущественно для цементирования обсадных колонн в условиях низких градиентов гидроразрыва пластов и наличия в скважине зон, склонных к поглощениям, а также для предупреждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794020
Дата охранного документа: 11.04.2023
10.05.2023
№223.018.5391

Способ заканчивания скважины

Изобретение относится к бурению скважин, в частности, к разобщению и креплению коллекторов нефтяных и газовых скважин в процессе их заканчивания при наличии водоносных пластов, расположенных выше и ниже продуктивного пласта, с зоной водонефнятоного контакта (далее ВНК). Способ заканчивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795281
Дата охранного документа: 02.05.2023
15.05.2023
№223.018.58ea

Муфта для ступенчатого цементирования обсадной колонны в скважине

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к области строительства нефтяных и газовых скважин, а именно к устройствам для ступенчатого цементирования обсадной колонны в две ступени. Муфта для ступенчатого цементирования обсадной колонны в скважине включает полый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760110
Дата охранного документа: 22.11.2021
20.05.2023
№223.018.675f

Способ заканчивания скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и, в частности, к области строительства скважин и проведению окончательного каротажа перед спуском обсадной колонны. Техническим результатом является обеспечение геофизических исследований с беспрепятственным спуском на кабеле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794830
Дата охранного документа: 25.04.2023
+ добавить свой РИД