RU2188304C1 - Способ промывки песчаной пробки в условиях ремонта скважин - Google Patents

Способ промывки песчаной пробки в условиях ремонта скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2188304C1
RU2188304C1 RU2001135515/03A RU2001135515A RU2188304C1 RU 2188304 C1 RU2188304 C1 RU 2188304C1 RU 2001135515/03 A RU2001135515/03 A RU 2001135515/03A RU 2001135515 A RU2001135515 A RU 2001135515A RU 2188304 C1 RU2188304 C1 RU 2188304C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
washing
amount
well
sand
vol
Prior art date
Application number
RU2001135515/03A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Г. Ананенков
В.И. Кононов
О.М. Ермилов
Л.С. Чугунов
В.К. Голубкин
В.В. Дмитрук
О.А. Пивень
А.Н. Лапердин
А.Г. Глухенький
В.И. Васильев
Original Assignee
Ананенков Александр Георгиевич
Кононов Виктор Иванович
Ермилов Олег Михайлович
Чугунов Леонид Семенович
Голубкин Виктор Константинович
Дмитрук Владимир Владимирович
Пивень Олег Александрович
Лапердин Алексей Николаевич
Глухенький Александр Григорьевич
Васильев Владимир Ильич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ананенков Александр Георгиевич, Кононов Виктор Иванович, Ермилов Олег Михайлович, Чугунов Леонид Семенович, Голубкин Виктор Константинович, Дмитрук Владимир Владимирович, Пивень Олег Александрович, Лапердин Алексей Николаевич, Глухенький Александр Григорьевич, Васильев Владимир Ильич filed Critical Ананенков Александр Георгиевич
Priority to RU2001135515/03A priority Critical patent/RU2188304C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2188304C1 publication Critical patent/RU2188304C1/ru

Links

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может найти применение при подземном ремонте скважин с применением колтюбинговой установки с безмуфтовыми длинномерными трубами (БДТ). Производят монтаж колтюбинговой установки, установку противовыбросового и насосного оборудования. Затем приступают к приготовлению промывочной пенообразующей жидкости и промывке скважины в зоне образования песчаной пробки. Приготовление промывочной пенообразующей жидкости ведут в два этапа. Первоначально смешивают техническую воду в количестве 70-75 об.% с одноатомным спиртом в количестве 25-30 об.%. Затем в полученный раствор добавляют неонол водорастворимый в количестве 1,0-1,5%. При проведении операции промывки первоначально осуществляют подачу гидромониторной насадки со скоростью до 0,1 м/с вплоть до достижения расстояния в 9-10 м между песчаной пробкой и гидромониторной насадкой. Затем скорость подачи снижают до 0,001 м/с и подают пенообразующую жидкость в став БДТ. Дальнейшую подачу гидромониторной насадки для промывки пробки ведут с усилием подачи 300-500 кг до достижения установленного интервала. Увеличивается производительность работ по ремонту скважин и снижается стоимость этих работ. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области нефтегазодобычи и может быть использовано при подземном ремонте скважин с применением безмуфтовой длинномерной трубы (колонны гибких труб) преимущественно в условиях ремонта скважин в многолетнемерзлых породах.
Известно, что появление песка на забое скважины может быть обусловлено различными причинами. Этот процесс образования т.н. забойной пробки происходит практически во всех нефтяных и газовых скважинах, и его интенсивность определяется механическими свойствами продуктивного пласта. Независимо от причин появления песка для обеспечения нормальной эксплуатации скважины его следует удалять.
Широко применяются способы удаления забойной пробки посредством промывки скважины (см., например, патент РФ 2114983, кл. Е 21 В 37/00, 1998).
Основным недостатком таких способов следует считать значительные затраты времени на проведение спускоподъемных операций.
В настоящее время получают все большее распространение способы ремонта скважин с помощью койлтюбинговых установок с безмуфтовыми длинномерными трубами (БДТ) (см., например, патент РФ 2165007, кл. Е 21 В 37/00, 10.04.2001).
Эти установки могут быть с успехом применены и при удалении песчаных пробок, возникающих в определенном интервале глубин в процессе эксплуатации скважин фонтанным и газлифтным способами, а также при применении электропогружных насосов.
Известен способ подземного ремонта скважин с применением безмуфтовой длинномерной трубы, заключающийся в монтаже койлтюбинговой установки, установке противовыбросового и насосного оборудования, приготовлении промывочной пенообразующей жидкости и промывке скважины в зоне образования песчаной пробки (см., например, С.М. Вайншток и др. Подземный ремонт и бурение скважин с применением гибких труб. - М.: Издательство Академии горных наук, 1999, с. 145-154).
Недостатком этого способа является то, что он не приспособлен для применения в условиях ремонта скважин в зоне расположения многолетнемерзлых пород.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение эффективности процесса удаления песчаных пробок с применением безмуфтовой длинномерной трубы (БДТ) в условиях расположения скважин в зоне многолетнемерзлых пород.
Технический результат, который может быть получен от использования изобретения, состоит в экономии времени, затраченного на ремонт скважины.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в известном способе промывки песчаной пробки, заключающемся в монтаже койлтюбинговой установки, установке противовыбросового и насосного оборудования, приготовлении промывочной пенообразующей жидкости и промывке скважины в зоне образования песчаной пробки, приготовление промывочной пенообразующей жидкости ведут в два этапа, при этом первоначально смешивают техническую воду в количестве 70-75 об.% с одноатомным спиртом, или хлористым натрием, или хлористым кальцием в количестве 25-30 об.%, а затем в полученный раствор добавляют ПАВ, например неонол водорастворимый, в количестве 1,0-1,5%, а при проведении операции промывки первоначально осуществляют подачу гидромониторной насадки со скоростью до 0,1 м/с до достижения расстояния между песчаной пробкой и гидромониторной насадкой 9-10 м, затем скорость подачи снижают до 0,001 м/с и подают пенообразующую жидкость в став, причем дальнейшую подачу гидромониторной насадки для промывки пробки ведут с усилием подачи 300-500 кг до достижения установленного интервала.
Предпочтительно, чтобы при промывке пробки площадь проходного сечения штуцера выкидной линии была установлена меньше площади проходного сечения наиболее узкого места в выкидной линии.
Также целесообразно, чтобы минимальная скорость восходящего потока вспененной жидкости в кольцевом пространстве скважины поддерживалась в интервале 0,1-0,4 м/с при максимальном давлении промывочной жидкости не более 21 МПа.
В указанную совокупность включены признаки, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для достижения поставленного технического результата во всех случаях использования изобретения, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.
Способ промывки песчаной пробки в условиях ремонта скважин в многолетнемерзлых породах осуществляется следующим образом.
При осуществлении настоящего способа при ремонте скважин используют преимущественно койлтюбинговую установку, смонтированную на базе автомобильного шасси.
Оборудование устья скважины при проведении работ с использованием БДТ содержит, как правило, эксплуатационную арматуру, используемую на данной скважине. Это - фонтанная арматура, эксплуатационная арматура установки электроцентробежного насоса, арматура нагнетательной скважины, факельная линия. На фланце верхней стволовой задвижки монтируют блок гидропревенторов, входящий в состав комплекса оборудования для проведения подземного ремонта. Блок гидропревенторов должен обеспечивать свободный пропуск БДТ в скважину. При возникновении аварийной ситуации он либо герметизирует полость колонны НКТ, в которую спущена длинномерная труба, либо удерживает последнюю в подвешенном состоянии, либо перекрывает поперечное сечение скважины.
После монтажа койлтюбинговой установки, установки необходимого оборудования и проведения подготовительных работ и испытаний приступают к приготовлению промывочной жидкости, необходимой для промывки песчаной пробки.
В газонефтепромысловой практике при промывке скважин широко применяются жидкости на водной или углеводородной основе. Для повышения морозостойкости промывочных растворов в них могут добавляться реагенты - маловязкие спирты и водорастворимые соли хлоридов. Наибольшее применение в качестве промывочных жидкостей нашли техническая вода и водные растворы солей с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), таких как АФ9-12, ОП-10, ДС-РАС и другие.
Приготовление промывочной пенообразующей жидкости ведут в два этапа. Первоначально смешивают техническую воду в количестве 70-75 об.% с одноатомным спиртом в количестве 25-30 об.%, который применяют для повышения стабильности пенной системы, а также для снижения температуры замерзания промывочного раствора, что особенно важно в условиях расположения скважин в зоне нахождения многолетнемерзлых пород.
Затем в полученный раствор добавляют ПАВ, в качестве которого используют, например, неонол водорастворимый (ОП-10) в количестве 1,0-1,5%.
При проведении операции промывки первоначально осуществляют подачу БДТ с гидромониторной насадкой со скоростью до 0,1 м/с до достижения расстояния между песчаной пробкой и гидромониторной насадкой 9-10 м. Одновременно следует открыть задвижку на выкидной (факельной) линии и поджечь факел. После достижения гидромониторной насадкой расстояния 9-10 м до песчаной пробки скорость подачи снижают до 0,001 м/с и начинают закачку пенообразующей жидкости в БДТ. При этом необходимо следить за восстановлением циркуляции по пламени горящего факела.
Доведя гидромониторную насадку до забоя, начинают производить подачу БДТ со скоростью 0,001 м/с до достижения осевой нагрузки на гидромониторную насадку, соответствующей 300-500 кг. Затем, поддерживая установившиеся параметры давления и нагрузки, производят промывку пробки до необходимого интервала.
Для успешного выноса из скважины частиц размером до 8 мм необходимо поддерживать достаточную скорость восходящего потока в кольцевом пространстве скважины. При использовании вспененных жидкостей с достаточным содержанием пены на забое эта скорость составляет не менее 0,1-0,4 м/с. При этом давление закачки промывочной жидкости по условию снижения усталостного износа БДТ не должно превышать 21 МПа.
При промывке пробки площадь проходного сечения штуцера выкидной линии устанавливают меньшей площади проходного сечения наиболее узкого места этой линии.
После промывки пробки необходимо промыть скважину полуторакратным объемом насосно-компрессорных труб и продуть БДТ газом или воздухом, а затем отработать скважину на факел через стационарную факельную линию.
Пример конкретного выполнения способа.
Койлтюбинговую установку, смонтированную на базе автомобильного шасси, доставляют на скважину. Вокруг устья скважины радиусом 25 м производят расчистку и планировку площадки, на которую устанавливают койлтюбинговую установку, а с устья скважины демонтируют промысловую площадку. Затем закрывают буферную задвижку на фонтанной арматуре и, снизив до нуля давление в отсеченной части фонтанной арматуры, через переводник монтируют на буферную задвижку фонтанной арматуры блок гидропревенторов. После этого производят спуск колонны БДТ.
Приготовление промывочной пенообразующей жидкости ведут следующим образом.
В отдельную емкость заливают 300 кг ПАВ, в качестве которого используют ОП-10 (неонол водорастворимый) и 7,5 м3 технической воды. Смесь подогревают до температуры 50-55oС и перемешивают по схеме "емкость-насос-емкость". Во избежание пенообразования и перелива пены из емкости при контакте с воздухом напорный шланг опускают на дно емкости.
В специальную емкость заливают 7 м3 одноатомного спирта, затем туда вводят 12 м3 воды и перемешивают до получения водоспиртового раствора. Полученный водоспиртовой раствор подогревают до температуры 20-30oС открытым паром и в него вводят полученный ранее водный раствор ПАВ.
При проведении операции промывки первоначально осуществляют подачу БДТ с гидромониторной насадкой со скоростью 0,1 м/с до достижения расстояния между песчаной пробкой и гидромониторной насадкой 9-10 м. Одновременно следует открыть задвижку на выкидной (факельной) линии и поджечь факел. После достижения гидромониторной насадкой расстояния 9-10 м до песчаной пробки скорость подачи снижают до 0,001 м/с и начинают закачку пенообразующей жидкости в БДТ. При этом необходимо следить за восстановлением циркуляции по пламени горящего факела.
Доведя гидромониторную насадку до забоя, начинают производить подачу БДТ со скоростью 0,001 м/с до достижения осевой нагрузки на гидромониторную насадку, соответствующей 300-500 кг. Затем, поддерживая установившиеся параметры давления и нагрузки, производят промывку пробки до необходимого интервала.

Claims (3)

1. Способ промывки песчаной пробки в условиях ремонта скважин в многолетнемерзлых породах, заключающийся в монтаже колтюбинговой установки, установке противовыбросового и насосного оборудования, приготовлении промывочной пенообразующей жидкости и промывке скважины в зоне образования песчаной пробки, отличающийся тем, что приготовление промывочной пенообразующей жидкости ведут в два этапа, при этом первоначально смешивают техническую воду в количестве 70 - 75 об.% с одноатомным спиртом в количестве 25 - 30 об.%, а затем в полученный раствор добавляют неонол водорастворимый в количестве 1,0 - 1,5%, а при проведении операции промывки первоначально осуществляют подачу гидромониторной насадки со скоростью до 0,1 м/с до достижения расстояния между песчаной пробкой и гидромониторной насадкой 9 - 10 м, затем скорость подачи снижают до 0,001 м/с и подают пенообразующую жидкость в став, причем дальнейшую подачу гидромониторной насадки для промывки пробки ведут с усилием подачи 300 - 500 кг до достижения установленного интервала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при промывке пробки площадь проходного сечения штуцера выкидной линии устанавливают меньшей площади проходного сечения наиболее узкого места в выкидной линии.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что скорость восходящего потока вспененной жидкости в кольцевом пространстве скважины поддерживают в интервале не менее 0,1 - 0,4 м/с при максимальном давлении промывочной жидкости не более 21 МПа.
RU2001135515/03A 2001-12-28 2001-12-28 Способ промывки песчаной пробки в условиях ремонта скважин RU2188304C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135515/03A RU2188304C1 (ru) 2001-12-28 2001-12-28 Способ промывки песчаной пробки в условиях ремонта скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135515/03A RU2188304C1 (ru) 2001-12-28 2001-12-28 Способ промывки песчаной пробки в условиях ремонта скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2188304C1 true RU2188304C1 (ru) 2002-08-27

Family

ID=20254983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001135515/03A RU2188304C1 (ru) 2001-12-28 2001-12-28 Способ промывки песчаной пробки в условиях ремонта скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2188304C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445446C1 (ru) * 2010-06-28 2012-03-20 Открытое акционерное общество "Газпром" Способ промывки песчаной пробки в газовой скважине в условиях аномально низких пластовых давлений
RU2544944C2 (ru) * 2013-02-26 2015-03-20 Закрытое акционерное общество "ПРОММАШСЕРВИС" Способ удаления песчано-глинистой пробки в скважине и ее освоение в условиях аномально низких пластовых давлений
RU2670795C1 (ru) * 2017-11-13 2018-10-25 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ сокращения продолжительности ремонта скважины с применением установки с гибкой трубой

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МОЛЧАНОВ А.Г., ВАЙНШТОК С.М. и др. Подземный ремонт и бурение скважин с применением гибкой трубы. - М.: Издательство Академии горных наук, 1999, с.145-154. *
Нефть, газ и нефтехимия за рубежом, 1992, № 8, с.13-20. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445446C1 (ru) * 2010-06-28 2012-03-20 Открытое акционерное общество "Газпром" Способ промывки песчаной пробки в газовой скважине в условиях аномально низких пластовых давлений
RU2544944C2 (ru) * 2013-02-26 2015-03-20 Закрытое акционерное общество "ПРОММАШСЕРВИС" Способ удаления песчано-глинистой пробки в скважине и ее освоение в условиях аномально низких пластовых давлений
RU2670795C1 (ru) * 2017-11-13 2018-10-25 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ сокращения продолжительности ремонта скважины с применением установки с гибкой трубой
RU2670795C9 (ru) * 2017-11-13 2018-11-26 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ сокращения продолжительности ремонта скважины с применением установки с гибкой трубой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4867243A (en) Wellhead isolation tool and setting and method of using same
EP1509673B1 (en) A device for a hydraulic cutting tool
NO334015B1 (no) Framgangsmåte for stimulering av en underjordisk formasjon
NO328819B1 (no) Framgangsmate for behandling av hydrokarbonkilder
NO328818B1 (no) Framgangsmate for frakturering av hydrokarbonkilder
CN103527092B (zh) 水平定向钻孔内射吸排屑扩孔方法
US20040256109A1 (en) Downhole well pump
EA024854B1 (ru) Способ и система бурения морских скважин
CN102777138A (zh) 连续油管超临界co2射流冲砂解堵的方法
WO2012122636A1 (en) Method and apparatus of hydraulic fracturing
NO336104B1 (no) Brønnhodesammenstilling for å få tilgang til et ringrom i en brønn og en fremgangsmåte for dens fremstilling.
EP1210499B1 (en) Method and system for processing of drilling fluid
RU2341644C1 (ru) Способ промывки песчаной пробки в газовой скважине в условиях низких пластовых давлений
RU2188304C1 (ru) Способ промывки песчаной пробки в условиях ремонта скважин
RU2457323C1 (ru) Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с глинистыми прослоями
RU52919U1 (ru) Устройство для гидравлического разрыва пласта газовой скважины
RU2132455C1 (ru) Способ закачки воды в нагнетательную скважину и насосная установка для его осуществления
CN205823208U (zh) 一种油田油水井新型返排解堵系统
RU2720038C1 (ru) Способ разрушения пробки в скважине
RU2485293C1 (ru) Способ внутрискважинной перекачки и установка для перекачки жидкости из верхнего пласта скважины в нижний с фильтрацией
RU2341645C1 (ru) Способ промывки песчаной пробки и предотвращения пескования в обводняющейся скважине в условиях подъема газоводяного контакта
RU2342518C1 (ru) Способ промывки песчаной пробки и предотвращения пескообразования в обводняющейся скважине
RU2209928C1 (ru) Способ изоляции зон поглощения в скважине
US20120073820A1 (en) Chemical Injector for Wells
RU2188301C1 (ru) Способ подготовки и проведения подземного ремонта скважины

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031229