RU2811501C1 - Способ бурения скважин при активном рапопроявлении - Google Patents
Способ бурения скважин при активном рапопроявлении Download PDFInfo
- Publication number
- RU2811501C1 RU2811501C1 RU2023109694A RU2023109694A RU2811501C1 RU 2811501 C1 RU2811501 C1 RU 2811501C1 RU 2023109694 A RU2023109694 A RU 2023109694A RU 2023109694 A RU2023109694 A RU 2023109694A RU 2811501 C1 RU2811501 C1 RU 2811501C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- brine
- formation
- drilling
- pressure
- well
- Prior art date
Links
- 239000012267 brine Substances 0.000 title claims abstract description 32
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 title claims abstract description 29
- 238000005553 drilling Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 38
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000008398 formation water Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 4
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 3
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 11
- 230000033558 biomineral tissue development Effects 0.000 claims description 8
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000002955 isolation Methods 0.000 abstract description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 30
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 10
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 8
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 4
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 3
- 239000004971 Cross linker Substances 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L Magnesium chloride Chemical class [Mg+2].[Cl-].[Cl-] TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011148 calcium chloride Nutrition 0.000 description 1
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 229910052620 chrysotile Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 235000011147 magnesium chloride Nutrition 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000010452 phosphate Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 229910021487 silica fume Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- CWBIFDGMOSWLRQ-UHFFFAOYSA-N trimagnesium;hydroxy(trioxido)silane;hydrate Chemical compound O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O[Si]([O-])([O-])[O-].O[Si]([O-])([O-])[O-] CWBIFDGMOSWLRQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к технологии ликвидации рапопроявлений. Способ бурения скважин при активном рапопроявлении включает бурение до кровли рапопроявляющего пласта, спуск и цементирование обсадной колонны, опрессовку обсадной колонны, вскрытие и бурение рапопроявляющего пласта. Осуществляют закачку в скважину заранее приготовленного раствора-сшивателя, выдержку скважины под давлением в течение промежутка времени, исключающего прихват бурильной колонны, образование в рапопроявляющем пласте непроницаемого экрана в результате выпадения осадка после химического взаимодействия раствора-сшивателя с пластовой водой в зоне рапопроявления и контроль успешного проведения операции по наличию циркуляции в скважине при неработающих буровых насосах. При этом вскрытие и бурение производится с противодавлением. Противодавление создается и контролируется постепенным перекрытием кольцевого пространства на устье скважины с помощью штурвалов плашечного превентора. Величина противодавления регулируется степенью перекрытия кольцевого пространства. В случае чрезмерной интенсивности рапопроявления противодавление увеличивают. После образования непроницаемого экрана противодавление снижают. Техническим результатом является повышение надежности изоляции трещиноватых напорных пластов. 3 ил.
Description
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к технологии ликвидации рапопроявлений, за счет создания избыточного противодавления на устье, с помощью систем противофонтанного выброса.
Известен способ обеспечения безопасности буровых работ при вскрытии высоконапорных пластов (Калинин А.Г., Левицкий А.З. Технология бурения разведочных скважин на жидкие и газообразные полезные ископаемые. - М.: Недра, 1988. - с. 98-99. Булатов А.И., Пеньков А.И.), состоящий в использовании для профилактики фонтанного выброса специальных утяжеленных буровых растворов.
Недостатками данного способа являются необходимость приготовления бурового раствора и поддержания технологических параметров в условиях поступления концентрированного рассола из высоконапорного пласта, высокий риск выбросов и разлива пластового флюида по земной поверхности во время проведения работ, значительные затраты времени и выпадение флюида в осадок.
Известен способ строительства скважин в осложненных условиях (патент РФ №2630519, опубликован 11.09.2017), в данном способе предлагается вариант создания в призабойной зоне скважины фильтрационной завесы путем закачек рассола и магнезиально-фосфатного тампонажного раствора в проявляющий пласт.
Недостатком этого способа является необходимость тщательного контроля процесса, так как работы ведутся в условиях управляемого рапопроявления, которое в случае ошибки может выйти из-под контроля и привести к аварии. Также проблемой является возможность прихвата оборудования вследствие кристаллизации солей.
Известен способ вскрытия высоконапорных пластов, насыщенных крепкими рассолами (патент РФ №2735504, опубликован 03.11.2020), который включает бурение и крепление ствола скважины до кровли высоконапорного пласта, вскрытие бурением высоконапорных пластов, углубление скважины, создание межпластового перетока, крепление высоконапорного пласта и цементирование обсадной колонны.
Недостатком данного способа является необходимость точного и оперативного регулирования давления на при значительной продолжительности бурения в условиях проявления, которая неблагоприятно влияет на состояние оборудования и не позволяет качественно отследить фильтрационные показатели проявляющего пласта.
Известен способ вскрытия высоконапорных пластов, насыщенных крепкими рассолами (патент РФ №2365735, опубликован 27.08.2007), в котором формируют зону поглощения, с помощью гидроразрыва пласта, спускают колонну до кровли продуктивного горизонта, вскрывают рапопроявляющий пласт, с помощью насосов или собственной энергии горизонта осуществляют отвод природного рассола в предварительно сформированную зону.
Недостатком этого способа является необходимость использования оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта.
Известен способ изоляции пластов с проявлениями полиминеральных вод высокой степени минерализации (патент РФ №2691229, опубликован 11.06.2019), принятый за прототип.В данном способе в пласте создается блокирующий экран путем последовательного закачивания буферной жидкости под давлением в водонасыщенный пласт с аномально высоким пластовым давлением, представляющей собой подогретую пластовую воду, изолирующего состава на основе пластовой воды высокой степени минерализации, в которую при нагреве дополнительно вводят хлориды кальция или магния до максимального насыщения ими пластовой водой при заданной температуре, микрокремнезем конденсированный, хризотил, после закачки изолирующего состава осуществляют технологическую выстойку для получения объемного закупоривающего осадка за счет сочетания факторов кристаллообразования солей при естественном охлаждении перенасыщенного состава до пластовой температуры и наличия высокодисперсной и волокнистой твердой фаз, инициирующих осадкообразование и увеличивающих объем осадка, и последующего окончательного задавливания изолирующего состава в пласт с ограниченным избыточным давлением для доуплотнения продуктов осадкообразования в трещинах паста, их полной закупорки и обеспечения непроницаемости для пластовой воды в зоне проникновения состава.
Недостатком данного способа является необходимость использования большого емкостного парка для накапливания пластовой воды и приготовления технологических жидкостей.
Техническим результатом является повышение надежности изоляции трещиноватых напорных пластов с аномально высокими.
Способ поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - подготовка к вскрытию рапопроявляющего пласта;
фиг. 2 - углубление скважины в условиях рапопроявления;
фиг. 3 - сшивание рапопроявляющего горизонта, где:
1 - плашечный превентор;
2 - раствор-сшиватель;
3 - буровой раствор;
4 - бурильная колонна;
5 - обсадная колонна;
6 - рапопроявляющий пласт;
7 - непроницаемый экран.
Способ осуществляется следующим образом. Производят бурение до кровли рапопроявляющего пласта 6 (фиг. 1), спуск и цементирование обсадной колонны 5, опрессовку обсадной колонны на давление, превышающее давление рапопроявляющего пласта на 10%, но меньшее давления гидроразрыва поглощающего пласта.
После этого производят вскрытие рапопроявляющего пласта на буровом растворе 3 с плотностью, обеспечивающей гидростатическое давление бурового раствора, соответствующее пластовому давлению и глубине залегания рапопроявляющего пласта. После вскрытия рапопроявляющего пласта начинается рапопроявление - приток в скважину из пласта концентрированного рассола - рапы. Для контроля интенсивности рапопроявления постепенным перекрытием кольцевого пространства на устье скважины с помощью штурвалов плашечного превентора 1 создают противодавление на рапопроявляющий пласт. Величину противодавления регулируют степенью перекрытия кольцевого пространства. В случае чрезмерной интенсивности рапопроявления противодавление увеличивают.
В условиях рапопроявления продолжают бурение рапопроявляющего пласта и закачивают в скважину заранее приготовленный раствор-сшиватель 2 (фиг. 2). При достижении сшивателем забоя останавливают буровые насосы и плашечным превентором производят полное перекрытие кольцевого пространства, в результате чего в скважине останавливается циркуляция. Скважину выдерживают под давлением в течение промежутка времени, исключающего прихват бурильной колонны 4 (фиг. 3). После выдержки под давлением производят полное открытие плашечного превентора и расхаживание бурильной колонны.
В результате химического взаимодействия раствора-сшивателя с пластовой водой в зоне рапопроявления выпадает осадок, формирующий непроницаемый экран 7 (фиг. 3) вокруг скважины. Сформированный экран исключает приток из рапопроявляющего пласта. После образования непроницаемого экрана постепенным открытием кольцевого пространства на устье скважины с помощью штурвалов плашечного превентора 1 снижают противодавление на вскрываемый пласт. Контроль успешного проведения операции осуществляют по наличию циркуляции в скважине при неработающих буровых насосах. При отсутствии циркуляции делают вывод об отсутствии рапопроявления и продолжают бурение. В случае повторного возникновения рапопроявления способ реализуют повторно.
Пример. Обоснование способа для применения на скважине газоконденсатного месторождения в Восточной Сибири. Глубина рапопроявления 1608 м, плотность рапы 1300 кг/м3. Диаметр открытого ствола 295,3 мм.
Давление рапопроявляющего пласта вычисляется следующим образом:
где qзс - дебит рапы при свободном изливе, м3/сут; Спрод - коэффициент удельной продуктивности коллектора рапы, Рзс - давление на забое при свободном изливе, МПа.
Математическое моделирование циркуляции производится с помощью ЭВМ. Для рассматриваемого случая ΔРтр составляет 2,07 МПа. Исходя из этого, величина необходимого противодавления в процессе вскрытия:
Рнагн=1,05Рпл-Ргс+ΔРтр=1,05⋅29,82-17,98+2,07=15,04 (МПа)
где Ргс - гидростатическое давление, МПа; ΔРтр - потери давления на трение в бурильных трубах, МПа.
Расчет забойного давления в скважине при устранении рапопроявления производится по следующей зависимости:
Рзаб=Ргс+Рнагн-ΔРтр=17,98+15,04-2,07=30,95 (МПа)
Для устранения проявления требуется создание непроницаемого экрана. Экран должен выдерживать перепад давления:
ΔР=1,05Рпл-Ргс=29,82⋅1,5-17,98=13,5 (МПа)
Для гарантированной эффективности изоляционных работ требуемая протяженность радиуса экрана определяется из условия, что частная производная депрессии по радиусу депрессионной воронки при отсутствии движения рапы на внешнем контуре экрана не должна превышать величины, определяемой по формуле (Зозуля Г.П., Клещенко И.И., Гейхман М.Г., Чабаев Л.У.Теория и практика выбора технологий и материалов для ремонтно-изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах: Учебное пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. - 138 с):
где Р - перепад давления, который может выдерживать изоляционный экран, МПа; ρр - плотность рапы, кг/м3.
Расчет по указанной методике производится с применением ЭВМ. Для создания непроницаемого экрана прочностью 13,5 МПа радиус экрана г должен составлять 3,5 м. Таким образом, объем необходимого раствора сшивателя:
V=πmh((r+0,1)2-rc 2)=2,2 (м3)
где m - открытая пористость пласта; h - толщина экрана, которая по условиям ведения работ принимается равной 2 м; rc - радиус скважины, м.
Вычислим время на закачку раствора:
где Q - расход насоса, м3/ч.
Время на выдержку исходя из лабораторных экспериментов и необходимости предупреждения прихвата составляет 60 минут.
Общая продолжительность операции:
tобщ=tзак+60=22,3+60=82,3 (мин)
Применение заявленного способа позволяет ликвидировать рапопроявление без остановки процесса бурения и замены бурового раствора благодаря использованию раствора-сшивателя и регулирования устьевого давления.
Claims (1)
- Способ бурения скважин при активном рапопроявлении, включающий бурение до кровли рапопроявляющего пласта, спуск и цементирование обсадной колонны, опрессовку обсадной колонны, вскрытие и бурение рапопроявляющего пласта, закачку в скважину заранее приготовленного раствора-сшивателя, выдержку скважины под давлением в течение промежутка времени, исключающего прихват бурильной колонны, образование в рапопроявляющем пласте непроницаемого экрана в результате выпадения осадка после химического взаимодействия раствора-сшивателя с пластовой водой в зоне рапопроявления и контроль успешного проведения операции по наличию циркуляции в скважине при неработающих буровых насосах, отличающийся тем, что вскрытие и бурение производится с противодавлением, противодавление создается и контролируется постепенным перекрытием кольцевого пространства на устье скважины с помощью штурвалов плашечного превентора, величина противодавления регулируется степенью перекрытия кольцевого пространства, в случае чрезмерной интенсивности рапопроявления противодавление увеличивают, после образования непроницаемого экрана противодавление снижают.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2811501C1 true RU2811501C1 (ru) | 2024-01-12 |
Family
ID=
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU977707A1 (ru) * | 1981-06-24 | 1982-11-30 | Среднеазиатский научно-исследовательский институт природного газа | Способ борьбы с рапопро влением при бурении скважин |
RU2365735C2 (ru) * | 2007-03-12 | 2009-08-27 | Андрей Гелиевич Вахромеев | Способ вскрытия высоконапорных пластов, насыщенных крепкими рассолами |
RU2630519C1 (ru) * | 2016-04-04 | 2017-09-11 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Земной коры Сибирского отделения Российской академии наук | Способ строительства скважины в осложненных условиях |
RU2691229C1 (ru) * | 2018-07-23 | 2019-06-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование" | Способ изоляции пластов с проявлениями полиминеральных вод высокой степени минерализации |
CN111075379A (zh) * | 2020-01-19 | 2020-04-28 | 西南石油大学 | 一种预防高压盐水层上部水敏性地层垮塌的安全钻井系统及方法 |
RU2735504C1 (ru) * | 2020-03-10 | 2020-11-03 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук (ИЗК СО РАН) | Способ вскрытия высоконапорных пластов, насыщенных крепкими рассолами |
RU2741978C1 (ru) * | 2020-06-02 | 2021-02-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук (ИЗК СО РАН) | Способ экспрессной изоляции поглощающей зоны в скважине при высокодебитном межпластовом перетоке из вышележащего высоконапорного пласта, насыщенного крепкими рассолами, и пакерное оборудование для его осуществления |
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU977707A1 (ru) * | 1981-06-24 | 1982-11-30 | Среднеазиатский научно-исследовательский институт природного газа | Способ борьбы с рапопро влением при бурении скважин |
RU2365735C2 (ru) * | 2007-03-12 | 2009-08-27 | Андрей Гелиевич Вахромеев | Способ вскрытия высоконапорных пластов, насыщенных крепкими рассолами |
RU2630519C1 (ru) * | 2016-04-04 | 2017-09-11 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Земной коры Сибирского отделения Российской академии наук | Способ строительства скважины в осложненных условиях |
RU2691229C1 (ru) * | 2018-07-23 | 2019-06-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование" | Способ изоляции пластов с проявлениями полиминеральных вод высокой степени минерализации |
CN111075379A (zh) * | 2020-01-19 | 2020-04-28 | 西南石油大学 | 一种预防高压盐水层上部水敏性地层垮塌的安全钻井系统及方法 |
RU2735504C1 (ru) * | 2020-03-10 | 2020-11-03 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук (ИЗК СО РАН) | Способ вскрытия высоконапорных пластов, насыщенных крепкими рассолами |
RU2741978C1 (ru) * | 2020-06-02 | 2021-02-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук (ИЗК СО РАН) | Способ экспрессной изоляции поглощающей зоны в скважине при высокодебитном межпластовом перетоке из вышележащего высоконапорного пласта, насыщенного крепкими рассолами, и пакерное оборудование для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4665982A (en) | Formation fracturing technique using liquid proppant carrier followed by foam | |
US7559373B2 (en) | Process for fracturing a subterranean formation | |
US9938191B2 (en) | Establishing control of oil and gas producing wellbore through application of self-degrading particulates | |
RU2630519C1 (ru) | Способ строительства скважины в осложненных условиях | |
CN111255428B (zh) | 一种套管水平井井筒重建重复压裂方法 | |
US3709295A (en) | Fracturing of subterranean formations | |
RU2067158C1 (ru) | Способ обратного цементирования обсадной колонны в скважине | |
RU2811501C1 (ru) | Способ бурения скважин при активном рапопроявлении | |
Chizhov et al. | Hydraulically perfect modes of injection of grouting mixtures when isolating absorbing formations | |
US3208522A (en) | Method of treating subterranean formations | |
US3020954A (en) | Method of fracturing in wells | |
Koch et al. | Field performance of new technique for control of water production or injection in oil recovery | |
RU2735508C1 (ru) | Способ создания фильтрационной завесы при бурении высоконапорных пластов, насыщенных крепкими хлоридно-кальциевыми рассолами | |
RU2320849C2 (ru) | Способ строительства и эксплуатации скважин | |
RU2258803C1 (ru) | Способ обработки продуктивного пласта | |
RU2726718C1 (ru) | Способ заканчивания скважин | |
Averyanov et al. | Theoretical and practical aspects of absorbing layers insulation in the conditions of hydraulically perfect modes of grouting solutions injection | |
RU2691229C1 (ru) | Способ изоляции пластов с проявлениями полиминеральных вод высокой степени минерализации | |
RU2740884C1 (ru) | Способ одновременной добычи флюидов, склонных к температурному фазовому переходу | |
RU2261981C1 (ru) | Способ ликвидации заколонных перетоков газа в нефтедобывающей скважине | |
RU2525244C1 (ru) | Способ уменьшения обводненности продукции нефтедобывающей скважины | |
US20120273200A1 (en) | Methods for treating a wellbore | |
RU2758636C1 (ru) | Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума | |
East et al. | New Multiple-Interval Fracture-Stimulation Technique Without Packers | |
RU2732424C2 (ru) | Способ вскрытия пластов с аномально высокими пластовыми давлениями и предупреждения смятия обсадной колонны скважины в процессе ее эксплуатации |