RU2451710C2 - Расклинивающие агенты с растворимыми композитными покрытиями - Google Patents

Расклинивающие агенты с растворимыми композитными покрытиями Download PDF

Info

Publication number
RU2451710C2
RU2451710C2 RU2009116648/03A RU2009116648A RU2451710C2 RU 2451710 C2 RU2451710 C2 RU 2451710C2 RU 2009116648/03 A RU2009116648/03 A RU 2009116648/03A RU 2009116648 A RU2009116648 A RU 2009116648A RU 2451710 C2 RU2451710 C2 RU 2451710C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
proppant
water
base
soluble
particle
Prior art date
Application number
RU2009116648/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009116648A (ru
Inventor
А. Ричард СИНКЛЕР (US)
А. Ричард СИНКЛЕР
Патрик Р. ОУКЕЛЛ (US)
Патрик Р. ОУКЕЛЛ
Сиед АКБАР (US)
Сиед АКБАР
Original Assignee
Фэйрмаунт Минералз, Лтд.
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 Фэйрмаунт Минералз, Лтд. filed Critical Фэйрмаунт Минералз, Лтд.
Publication of RU2009116648A publication Critical patent/RU2009116648A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2451710C2 publication Critical patent/RU2451710C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/60Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
    • C09K8/80Compositions for reinforcing fractures, e.g. compositions of proppants used to keep the fractures open
    • C09K8/805Coated proppants
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2982Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]
    • Y10T428/2991Coated

Abstract

Расклинивающий агент, представляющий собой материал в форме частиц, где каждая частица содержит основу частицы расклинивающего агента, водорастворимое наружное покрытие, нанесенное на основу частицы расклинивающего агента, и микрочастицы нерастворимого упрочняющего и заполняющего агента, по меньшей мере частично погруженные в водорастворимое наружное покрытие так, что указанные микрочастицы по существу высвобождаются из основы из частицы расклинивающего агента при растворении или разрушении водорастворимого покрытия. Материал в форме частиц для улучшения работы и/или производительности буровой скважины в подземной формации, содержащий основу частицы из подземной формации, водорастворимое наружное покрытие на этой основе и упрочняющий агент из микрочастиц, по меньшей мере частично погруженный в это покрытие так, что он по существу высвобождается при растворении или разрушении водорастворимого покрытия. Способ улучшения рабочих характеристик буровой скважины в подземной формации, включающий введение указанного выше материала в один или несколько объектов, выбранных из подземной формации, ствола скважины в этой формации или буровой скважины в этой подземной формации. Технический результат - повышение прочности и износостойкости расклинивающего агента и проницаемости набивки из него. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл., 4 ил.

Description

Уровень техники и сущность изобретения
Патент США №5422183 описывает расклинивающие агенты, в которых упрочняющий агент из микрочастиц создается в граничной области между внутренним и наружным покрытиями из смолы. Это осуществляется посредством добавления упрочняющего агента после того, как внутреннее покрытие из смолы наносится, но до того, как оно отверждается, при этом упрочняющий агент диспергируется на неотвержденном внутреннем покрытии из смолы и внутри него. Затем внутреннее покрытие из смолы отверждается, с последующим добавлением наружного покрытия из смолы, которая также отверждается. Упрочняющий агент усиливает связывание внутреннего и наружного покрытий из смолы друг с другом и, в дополнение к этому, увеличивает общую прочность и износостойкость полученного продукта расклинивающего агента.
В соответствии с настоящим изобретением обеспечивается упрочняющий агент из микрочастиц в водорастворимом наружном покрытии на основе (субстрате, подложке) частиц расклинивающего агента В результате повышается не только общая прочность и износостойкость расклинивающего агента по настоящему изобретению, но, в дополнение к этому, повышается также проницаемость набивки из расклинивающего агента, образованной из расклинивающего агента по настоящему изобретению. Таким же путем другие технологии использования материала в форме частиц для улучшения работы и/или производительности буровой скважины в подземной формации также могут быть улучшены с помощью настоящего изобретения.
Соответственно, настоящее изобретение предусматривает новый материал в форме частиц для улучшения работы и/или производительности буровой скважины в подземной формации, новый материал в форме частиц содержит основу частицы из подземной формации, водорастворимое наружное покрытие на основе частицы из подземной формации и упрочняющий агент из микрочастиц, по меньшей мере частично погруженный в водорастворимом наружном покрытии таким способом, что упрочняющий агент из микрочастиц по существу высвобождается из основы частицы из подземной формации при растворении или разрушении водорастворимого покрытия.
В дополнение к этому, настоящее изобретение также обеспечивает новый способ улучшения работы и/или производительности буровой скважины в подземной формации, включающий введение этого нового материала в форме частиц в один или несколько объектов, выбранных из подземной формации, ствола скважины в этой формации или буровой скважины в этой формации.
Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение может быть понято легче со ссылками на чертежи, где
Фиг.1 схематически иллюстрирует отдельную частицу расклинивающего агента, изготовленную в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.2 схематически иллюстрирует набивку из расклинивающего агента, сформированную в нижней части скважины, из расклинивающего агента на фиг.1;
Фиг.3 схематически иллюстрирует другую модифицированную частицу расклинивающего агента по настоящему изобретению, которая содержит водонерастворимое внутреннее покрытие; и
Фиг.4 схематически иллюстрирует еще одну модифицированную частицу расклинивающего агента по настоящему изобретению, которая содержит водонерастворимое внутреннее покрытие, содержащее один или несколько упрочняющих агентов.
Подробное описание
В соответствии с настоящим изобретением обеспечивается основа частицы расклинивающего агента с водорастворимым наружным покрытием, которое включает также упрочняющий агент из микрочастиц. Когда набивка из расклинивающего агента, образованная из такого расклинивающего агента, подвергается влиянию в протекающей водной текучей среде, часть водорастворимого покрытия в каналах и промежутках между расположенными вплотную друг к другу частицами расклинивающего агента легко растворяется из-за более сильного потока водной текучей среды в этих областях. Результатом является то, что водорастворимое покрытие в этих областях, включая захваченные микрочастицы упрочняющего агента, высвобождается из этих областей и выходит через набивку в ствол скважины. Это, в свою очередь, увеличивает пространство пор между гранулами, что увеличивает проницаемость набивки. Что также важно, в области контактов между расположенными вплотную друг к другу частицами расклинивающего агента, то есть в положениях, где они находятся в контакте друг с другом или вблизи них, поток водной текучей среды является малым или вообще отсутствует. Результатом является то, что водорастворимое покрытие в этих областях контактов, включая захваченные микрочастицы упрочняющего агента в этих областях, остается на месте. Это, в свою очередь, увеличивает общую прочность и износостойкость полученных частиц расклинивающего агента, поскольку микрочастицы упрочняющего агента остаются на месте в этих областях контактов, чтобы служить прокладкой и иным образом поддерживать расположенные вплотную друг к другу частицы расклинивающего агента по отношению друг к другу.
Это иллюстрируется на чертежах, среди которых фиг.1 показывает расклинивающий агент согласно настоящему изобретению, который в общем виде обозначается как 10 и который состоит из основы частицы расклинивающего агента 12, водорастворимого покрытия 14 и множества микрочастиц упрочняющего агента 16, погруженных в водорастворимое покрытие.
Когда набивка из расклинивающего агента, образованная в нижней части скважины из такого расклинивающего агента, вступает в контакт с водной текучей средой формации, как иллюстрируется на фиг.2, части 18 водорастворимого покрытия 14, удаленные от областей контактов между расположенными вплотную друг к другу частицами, растворяются в текучей среде. В дополнение к этому, микрочастицы упрочняющего агента 20 в этих частях водорастворимого покрытия также высвобождаются, как иллюстрируется с помощью стрелок 22. Когда водная текучая среда формации продолжает протекать через набивку, оба этих материала, то есть части 18 водорастворимого покрытия, а также микрочастицы упрочняющего агента 20 в этих частях, высвобождаются из набивки. Общий результат представляет собой то, что каналы и промежутки 24 между расположенными вплотную друг к другу частицами расклинивающего агента увеличиваются, что, в свою очередь, вызывает увеличение общей проницаемости набивки из расклинивающего агента.
В областях контакта между расположенными вплотную друг к другу частицами расклинивающего агента, которые в целом обозначаются 26 на фиг.2, поток водной текучей среды формации является очень слабым или вообще отсутствует. В результате, части водорастворимого покрытия 14 в этих областях растворяются очень медленно, если это вообще имеет место. По этой причине и из-за механических напряжений, действующих со стороны расположенных вплотную друг к другу частиц расклинивающего агента 12 на микрочастицы 28 в этих областях, эти микрочастицы упрочняющего агента остаются на месте. В результате общая прочность и износостойкость набивки из расклинивающего агента увеличиваются из-за эффекта создания прокладки и из-за дополнительного расстояния, обеспечиваемого этими микрочастицами в этих областях.
Дополнительные варианты осуществления настоящего изобретения иллюстрируются на фиг.3 и 4. В варианте осуществления на фиг.3 предусматривается внутреннее водонерастворимое покрытие 30 между частицей расклинивающего агента 12 и водорастворимым покрытием 14. В варианте осуществления на фиг.4 водонерастворимое покрытие 30 содержит упрочняющий агент из микрочастиц 32. В конкретном показанном варианте осуществления упрочняющий агент из микрочастиц 32 состоит из микросфер 34, а также из микроволокон или микропластинок 36. Как дополнительно обсуждается ниже, водонерастворимое покрытие 30 и необязательный упрочняющий агент из микрочастиц 32 могут формироваться из известных материалов с получением известных преимуществ.
Основа частицы расклинивающего агента
Расклинивающий агент по настоящему изобретению может формироваться из любой основы частицы расклинивающего агента, известной в настоящее время или которая будет известна в будущем как функционирующая в качестве расклинивающего агента при гидравлическом разрыве пласта. Эти материалы хорошо известны и описываются в многочисленных патентах и публикациях, известных из литературы, их примеры включают патент США №5422183, заявку на европейский патент 0562879А2, патент США №6114410, патент США №6528157, заявку на международный патент WO 2005/003514 А1, опубликованную заявку на патент США №2005/0194141 и опубликованную заявку на патент США №2006/0175059. Описания каждого из этих документов включаются сюда посредством ссылки.
Основа частицы расклинивающего агента, представляющая особенный интерес, включает обычный песок для гидроразрыва пласта (оксид кремния), искусственную керамику, такую как спеченный боксит, оксид алюминия и оксид циркония, синтетические расклинивающие агенты (то есть расклинивающие агенты, изготовленные из синтетических смол) и металлические расклинивающие агенты. Природные расклинивающие агенты, изготовленные, например, из скорлупы орехов и фруктовых косточек, также представляют интерес.
Вообще говоря, основа частицы расклинивающего агента будет иметь размер частицы примерно от 6 до 200 меш, что соответствует 3350-160 мкм. Размеры частиц примерно от 12 до 100 меш (1700-159 мкм) представляют больший интерес, в то время как размеры частиц примерно от 20 до 40 меш (850-425 мкм) представляют еще больший интерес.
Водорастворимое покрытие
Расклинивающий агент по настоящему изобретению можно приготовить из любого водорастворимого покрытия, известного в настоящее время или которое будет известно в будущем как функционирующее в качестве водорастворимого покрытия для расклинивающих агентов, используемых при гидравлическом разрыве пласта. Эти материалы хорошо известны и подробно описываются, например, в отмеченных выше документах, в частности в заявке на европейский патент 0562879 А2, патенте США №6114410, в заявке на международный патент WO 2005/003514 А1, опубликованной заявке на патент США №2005/0194141 и в опубликованной заявке на патент США №2006/0175059.
Вообще говоря, эти материалы можно описывать как любой природный или синтетический материал, который может формировать сплошное покрытие, которое не будет растворяться в условиях окружающей среды на поверхности, но которое будет растворяться или, по меньшей мере, разрушаться, когда вступает в контакт с текучей средой на водной основе в подземной окружающей среде, таким способом, что упрочняющий агент из микрочастиц, который несет на себе покрытие, по существу высвобождается. В этом контексте "по существу высвобождение" упрочняющего агента из микрочастиц означает, что, по меньшей мере, 50% упрочняющего агента из микрочастиц будет отсоединяться от расклинивающего агента после пропитки в воде, поддерживаемой при температуре подземной окружающей среды, представляющей интерес, в течение 24 часов.
Расклинивающие агенты по настоящему изобретению подобно другим расклинивающим агентам переносятся с поверхности к месту их подземного применения с помощью "жидкости-носителя", где они формируются в виде набивки из расклинивающего агента, которая обычно выдерживается в одной или нескольких "текучих средах формации". Когда расклинивающие агенты согласно настоящему изобретению должны переноситься с помощью жидкости-носителя на водной основе, растворимость в воде водорастворимого покрытия должна быть существенно ограниченной, так что оно по существу не будет растворяться или разрушаться, пока расклинивающий агент согласно настоящему изобретению не будет доставлен в желаемое место применения и сформирован в виде набивки из расклинивающего агента (далее "медленно растворяющееся в воде"). Когда используются жидкости-носители на органической основе, растворимость в воде водорастворимого покрытия может быть больше.
Примеры материалов, которые будут образовывать водорастворимые покрытия, включают различные типы коллагена и других животных белков, как сшитые, так и несшитые, полиэтиленоксид, полипропиленоксид, поликапролактоны, привитые сополимеры полиэтиленоксида, полипропиленоксида и/или поликапролактоны, восстанавливаемые в воде акриловые соединения, включая акриловые соединения, полученные из латексов, восстанавливаемые в воде феноксисмолы, сложные полиэфиры, поливиниловые спирты, поливинилацетаты, привитые сополимеры поливиниловых спиртов и поливинилацетатов, полилактиды, полигликолевую кислоту, полигликольмолочную кислоту, полимеры пшеницы и других растений, неорганические соли, покрытые этими и другими водорастворимыми полимерами и/или связанные с ними, другие низкомолекулярные белки и тому подобное. Как хорошо известно специалистам в данной области, растворимость в воде таких материалов (с точки зрения как скорости, так и уровня растворимости полимера) может регулироваться посредством смешивания, прививки и сополимеризации, а также изменений молекулярной массы и поперечной сшивки.
В этой связи пример 2 опубликованной заявки на патент США №2006/0175059 описывает аналитическое исследование для определения растворимости в воде различных материалов, которые могут использоваться для формирования водорастворимых покрытий на расклинивающих агентах. Это аналитическое исследование может использоваться здесь с преимуществами для выбора конкретных водорастворимых покрытий, для использования в конкретных применениях согласно настоящему изобретению, в этом аналитическом исследовании исследуемый расклинивающий агент, содержащий массу основы частицы расклинивающего агента, покрытой материалом, который должен исследоваться, нагревается в химическом стакане с водой определенное время и при определенной температуре. Полимер, удаленный с исследуемого расклинивающего агента в этих условиях, захватывается на куске фильтровальной бумаги, и количество удаленного полимера определяют посредством сравнения массы фильтровальной бумаги до и после исследования. Сравнение количества удаленного полимера с начальным количеством полимера на исследуемом расклинивающем агенте дает показатель растворимости в воде материала, исследуемого при конкретных условиях исследования. Повторение этого исследования при различных временах и температурах дает временной/температурный профиль материала в терминах скорости его растворения при различных температурных условиях. Этот временной/температурный профиль может затем использоваться для согласования конкретной выбранной водорастворимой смолы и подземной формации, которая должна обрабатываться, конкретным оборудованием для трассировки, которое должно использоваться.
Как показано выше, медленно растворяющиеся в воде материалы желательно использовать для того, чтобы получать расклинивающие агенты согласно настоящему изобретению, которые предназначены для доставки вместе с жидкостью-носителем на водной основе. Для этой цели является желательным, чтобы, когда он подвергается рассмотренному выше аналитическому исследованию, не более 5% материала растворялось при нагревании в течение 5 часов при 80°F (26,7°С), в то время как не более чем 40% материала растворяется при нагревании в течение 4 часов при 150°F (65,6°С). Материалы с такой растворимостью в воде, что не более чем 10% материала растворяется при нагревании в течение 5 часов при 80°F (26,7°С), в то время как не более чем 30% материала растворяется при нагревании в течение 4 часов при 150°F (65,6°С), являются более желательными.
Количество водорастворимого покрытия, которое должно использоваться, может изменяться в широких пределах, и, по существу, может использоваться любое количество. Обычно это количество будет достаточным для создания водорастворимого покрытия толщиной примерно от 1 до 60 мкм, чаще толщиной примерно 5-20 мкм или даже толщиной 6-15 мкм.
Упрочняющий агент из микрочастиц
Упрочняющие агенты из микрочастиц, которые могут использоваться для изготовления расклинивающих агентов согласно настоящему изобретению, также хорошо известны и описываются, например, в отмеченных выше документах, в частности в патенте США №5422183, патенте США №6528157 и в опубликованной заявке на патент США №2005/0194141.
Вообще говоря, их можно описать как любой нерастворимый материал в форме частиц, частицы которого малы по сравнению с частицами основы расклинивающего агента, на которую они наносятся. В этом контексте "нерастворимый" означает, что они по существу не будут растворяться, когда вступают в контакт с жидкостью-носителем и текучими средами формации, которые будут встречаться при применении. Конкретные примеры материалов, из которых можно изготовить упрочняющие агенты из микрочастиц, включают различные минеральные наполнители, такие как коллоидный оксид кремния, мука оксида кремния, тальк, глины, слюда, асбест, карбонат кальция, сульфат кальция, металлы и волластонит. Также включаются все типы керамических частиц и микросфер.
Как правило, упрочняющий агент из микрочастиц будет иметь размер частиц, который составляет 25% или менее от размера частицы основы расклинивающего агента, на которую они наносятся. Чаще упрочняющий агент из микрочастиц будет иметь размер частицы, который составляет 10% или меньше или даже 5% или меньше, от размера частицы основы расклинивающего агента.
Эти упрочняющие агенты из микрочастиц могут иметь любую форму, включая сферы, тороиды, пластинки, стружку, хлопья, ленты, стержни, полоски и тому подобное. Упрочняющие агенты из микрочастиц, имеющие в целом однородную форму (то есть соотношение геометрических размеров 2 или меньше), будут, как правило, иметь размер частиц примерно 300 меш или меньше (приблизительно 40 мкм или меньше). Упрочняющие агенты из микрочастиц этого типа, имеющие размеры частиц порядка 20-40 меш (1-25 мкм), представляют особенный интерес. Упрочняющие агенты из продолговатых микрочастиц (то есть с соотношением геометрических размеров, большим, чем 2) будут, как правило, иметь длину примерно 150 мкм или меньше, чаще примерно 100 мкм или меньше или даже 50 мкм или меньше.
Как указано выше, толщина водорастворимого покрытия частицы расклинивающего агента по настоящему изобретению может составлять самое меньшее 3 мкм. Это может быть значительно меньше, чем размер частицы используемого упрочняющего агента из микрочастиц, что означает, что эти микрочастицы упрочняющего агента могут не полностью погружаться в водорастворимое покрытие, как иллюстрируется на фиг.1-4. Более того, в некоторых случаях, отдаленные части этих микрочастиц упрочняющего агента вообще могут не быть погруженными в водорастворимое покрытие. В других случаях толщина водорастворимого покрытия может значительно различаться, от одного положения до другого, для того чтобы разместить микрочастицы упрочняющего агента с различной толщиной. Все эти варианты являются возможными в соответствии с настоящим изобретением, при условии что достаточное количество водорастворимого покрытия используется для прочного связывания упрочняющего агента из микрочастиц с основой частицы расклинивающего агента, то есть при условии что достаточное количество микрочастиц упрочняющего агента остается связанным с частицами продукта расклинивающего агента до тех пор, пока их не доставят в желаемое положение в нижней части скважины и не сформируют в виде набивки из расклинивающего агента.
Количество упрочняющего агента из микрочастиц, которое может использоваться при изготовлении расклинивающего агента по настоящему изобретению, может изменяться в широких пределах и по существу может использоваться любое количество. С практической точки зрения, должно использоваться достаточное количество упрочняющего агента из микрочастиц для заметного повышения прочности на раздавливание набивки из расклинивающего агента, полученной из этих расклинивающих агентов, но не настолько много, чтобы не реализовывались дополнительные (то есть побочные) преимущества. Как правило, это означает, что упрочняющие агенты из микрочастиц будут присутствовать в количествах примерно 1-50%, чаще примерно 5-45 мас.%, в пересчете на общую массу водорастворимого покрытия и упрочняющего агента из микрочастиц.
Водонерастворимое покрытие
В вариантах осуществления, иллюстрируемых на фиг.3 и 4, обеспечивается водонерастворимое покрытие 30 между наружными поверхностями основы частицы расклинивающего агента 12 и водорастворимым покрытием 14.
Водонерастворимое покрытие 30 можно изготовить из любого водонерастворимого материала, известного в настоящее время или который будет известен в будущем как полезный при создании водонерастворимых покрытий на расклинивающих агентах, используемых при гидравлическом разрыве пласта Такие материалы хорошо известны и широко описываются в указанных выше патентах и публикациях. Они могут использоваться в настоящем изобретении для тех же целей, что и описанные в этих документах. Также могут включаться необязательные ингредиенты, такие как агенты для поперечной сшивки, пластификаторы, эластомеры, поверхностно-активные вещества и тому подобное.
Водонерастворимые покрытия, представляющие особенный интерес, включают фенолальдегидные смолы как шипа резола, так и типа новолака, мочевиноальдегидные смолы, меламинальдегидные смолы, эпоксисмолы и смолы на основе фурфурилового спирта и сополимеры таких смол.
Такие водонерастворимые смолы могут быть неотвержденными, частично отвержденными или полностью отвержденными и могут включать один или несколько упрочняющих агентов такого типа, как описано выше в связи со смолами для водорастворимых покрытий.
Вообще говоря, эти водонерастворимые покрытия будут иметь, как правило, такую же толщину, как водорастворимые покрытия, описанные выше, а именно толщину примерно 3-60 мкм, чаще толщину примерно 5-20 мкм или даже 6-15 мкм.
Получение
Расклинивающие агенты по настоящему изобретению могут быть подходящим образом получены путем соединения упрочняющего агента из микрочастиц с водорастворимым покрытием перед его нанесением, а затем нанесения смеси, полученной таким образом, на основу частицы расклинивающего агента обычным способом, таким как иллюстрируется, например, в указанном выше патенте США №5422183 и в опубликованной заявке на патент США №2005/0194141. Может также использоваться любая другая технология, которая также обеспечит достаточное количество упрочняющего агента из микрочастиц в водорастворимом покрытии таким способом, что достаточное количество этого упрочняющего агента из микрочастиц высвобождается из частицы носителя расклинивающего агента, когда водорастворимое покрытие растворяется или разрушается.
Другие процессы обработки буровых скважин
Хотя настоящее изобретение описано выше в связи с расклинивающими агентами, пригодными для гидравлическом разрыве пласта, оно также может применяться в других методах обработки буровых скважин, в которых функционирование, производительность и/или другие рабочие характеристики буровых скважин в подземной формации улучшаются посредством введения материала из частиц в подземную формацию, в ствол скважины в этой подземной формации или в буровую скважину в этой подземной формации. Конкретные примеры включают обработку буровых скважин с целью избирательной закупорки с помощью закупоривающего агента, гравийной набивки с помощью набивки из частиц гравия, набивки для гидроразрыва, кислотную обработку, обработку растворителем и тому подобное.
В этом случае материал в форме частиц, обычно используемый для этих процессов ("основа частицы из подземной формации"), может обеспечиваться водорастворимым наружным покрытием, несущим упрочняющий агент из микрочастиц, таким же способом, как описано выше в отношении расклинивающего агента по настоящему изобретению.
Применение
Материалы из частиц по настоящему изобретению используются таким же образом, как и обычные материалы из частиц, для замены которых они предназначены. Например, расклинивающие агенты согласно настоящему изобретению применяются таким же путем, как и расклинивающие агенты, описанные в отмеченных выше патентах и опубликованных заявках, посредством гидравлической загрузки массы расклинивающих агентов в нижнюю часть скважины посредством жидкости-носителя, до тех пор пока они не достигнут желаемого положения, а затем предоставления возможности массе расклинивающих агентов для уплотнения в виде набивки из расклинивающего агента для укрепления открытых разломов, каналов и других пространств пор, обнаруживаемых или создаваемых в ней. Закупоривающие агенты, набивка гравием и другие типы материалов из частиц, полученных в соответствии с настоящим изобретением, используются таким же путем, как и обычные частицы, для замены которых они предназначены. Эти технологии хорошо известны в данной области.
Рабочие примеры
Для более подробного описания настоящего изобретения представлены следующие рабочие примеры.
В этих примерах проницаемость и проводимость трех различных набивок из расклинивающих агентов определяли с помощью определенного лабораторного оборудования, а именно API RP61. В каждом тесте расклинивающий агент загружали в тестовую ячейку в количестве 2 фунта (800 г) расклинивающего агента на квадратный фут (0,09 кв. м) тестовой ячейки. Затем тестовую ячейку закрывают и прикладывают напряжение сжатия для достижения различных давлений замыкания. Затем через тестовую ячейку пропускают солевой раствор в течение 50 часов при каждом давлении замыкания и измеряют проницаемость и проводимость расклинивающего агента при каждом из этих давлений замыкания. Результаты приводятся ниже в таблице 1, в которой проницаемости выражены в дарси (Д) и проводимости выражены в миллидарси-фут (3,28 мД-м).
Исследовали три различных расклинивающих агента. Сравнительный расклинивающий агент А состоял из 20/40 частиц бокситового расклинивающего агента, покрытых 3 мас.% полностью отвержденной смолы в пересчете на общую объединенную массу частиц расклинивающего агента и смолы.
Сравнительный расклиншшощий агент В был таким же, как сравнительный расклинивающий агент А, за исключением того, что поверх покрытия из полностью отвержденной смолы нанесена водорастворимая смола в количестве 1 мас.%, в пересчете на общую массу частиц расклинивающего агента, включая все покрытия.
Расклинивающий агент 1, который изготовили в соответствии с настоящим изобретением, был таким же, как и сравнительный расклинивающий агент В, за исключением того, что самое наружное покрытие состоит из 50 мас.% водорастворимой смолы и 50 мас.% микрочастиц, эти проценты вычисляются по отношению только к массе самого наружного покрытия.
Получены следующие результаты.
Figure 00000001
Из таблицы 1 можно увидеть, что расклинивающий агент 1 продемонстрировал улучшенные проницаемость и проводимость при всех давлениях замыкания, тем самым демонстрируя полезное воздействие, достигаемое за счет включения микрочастиц в его самое наружное водорастворимое покрытие. Хотя выше описано только несколько вариантов осуществления, необходимо понять, что множество модификаций может быть проделано без отклонения от духа и рамок настоящего изобретения. Все такие модификации, как предполагается, включаются в рамки настоящего изобретения, которые должны ограничиваться, только следующей далее формулой изобретения.

Claims (18)

1. Расклинивающий агент, представляющий собой материал в форме частиц, где каждая частица содержит основу частицы расклинивающего агента, водорастворимое наружное покрытие, нанесенное на основу частицы расклинивающего агента, и микрочастицы нерастворимого упрочняющего и заполняющего агента, по меньшей мере, частично погруженные в водорастворимое наружное покрытие, так, что указанные микрочастицы упрочняющего и заполняющего агента по существу высвобождаются из основы частицы расклинивающего агента при растворении или разрушении водорастворимого покрытия.
2. Расклинивающий агент по п.1, в котором размер частиц упрочняющего агента из микрочастиц составляет 25% или меньше от размера частиц основы расклинивающего агента.
3. Расклинивающий агент по п.2, в котором размер частиц основы из частиц расклинивающего агента составляет 6-140 меш.
4. Расклинивающий агент по п.3, в котором размер частиц основы частицы расклинивающего агента составляет примерно 20-100 меш.
5. Расклинивающий агент по п.3, в котором аспектное отношение упрочняющего агента составляет 2 или меньше и, дополнительно, размер частиц упрочняющего агента составляет примерно 300 меш или меньше.
6. Расклинивающий агент по п.3, в котором аспектное отношение упрочняющего агента больше чем 2 и, дополнительно, длина частицы упрочняющего агента составляет примерно 100 мкм или меньше.
7. Расклинивающий агент по п.1, в котором водорастворимое покрытие выполнено из полиэтиленоксида, полипропиленоксида, поликапролактонов, привитых сополимеров полиэтиленоксида, полипропиленоксида и/или поликапролактонов, водоразлагаемых акриловых соединений, водоразлагаемых феноксисмол, сложных полиэфиров, поливиниловых спиртов, поливинилацетатов, привитых сополимеров поливиниловых спиртов и поливинилацетатов, полилактидов, полигликолевой кислоты, полигликольмолочной кислоты, растительных полимеров, коллагена, других животных белков, неорганических солей, покрытых этими водорастворимыми полимерами, других низкомолекулярных белков или их смесей.
8. Расклинивающий агент по п.7, в котором основа частицы расклинивающего агента выполнена из оксида кремния, спеченного боксита, спеченного оксида алюминия, спеченного оксида циркония, синтетической смолы, металла или их смесей, а упрочняющий агент из микрочастиц выполнен из минерального наполнителя, муки из оксида кремния, талька, глин, слюды, асбеста, карбоната кальция, сульфата кальция, металлов, волластонита, керамических микросфер или их смесей.
9. Расклинивающий агент по п.8, дополнительно содержащий водонерастворимое покрытие между основой частицы расклинивающего агента и водорастворимым покрытием.
10. Расклинивающий агент по п.9, дополнительно содержащий упрочняющий и заполняющий агент из микрочастиц в водонерастворимом покрытии.
11. Материал в форме частиц для улучшения работы и/или производительности буровой скважины в подземной формации, содержащий основу из размещенных под землей частиц, водорастворимое наружное покрытие на основе из размещенных под землей частиц и упрочняющий агент из микрочастиц, по меньшей мере частично погруженный в водорастворимое наружное покрытие таким способом, что упрочняющий агент из микрочастиц по существу высвобождается из основы из размещенных под землей частиц, когда водорастворимое покрытие растворяется или разрушается.
12. Материал в форме частиц по п.11, в котором материал из частиц представляет собой закупоривающий агент, набивку для гидроразрыва или частицы гравийной набивки.
13. Способ улучшения рабочих характеристик буровой скважины в подземной формации, включающий введение материала в форме частиц по п.11 в один или несколько объектов из подземной формации, ствола скважины в этой подземной формации или буровой скважины в этой подземной формации.
14. Способ по п.13, в котором материал в форме частиц представляет собой расклинивающий агент, содержащий основу частицы расклинивающего агента, водорастворимое наружное покрытие на основе частицы расклинивающего агента и упрочняющий агент из микрочастиц, по меньшей мере частично погруженных в водорастворимое наружное покрытие так, что указанный упрочняющий агент из микрочастиц по существу высвобождается из основы из частиц расклинивающего агента при растворении водорастворимого покрытия.
15. Способ по п.14, в котором размер частиц упрочняющего агента из микрочастиц составляет 25% или меньше от размера частиц основы частицы расклинивающего агента.
16. Способ по п.15, в котором размер частиц основы частицы расклинивающего агента составляет 6-140 меш.
17. Способ по п.16, в котором размер частиц основы частицы расклинивающего агента составляет примерно 20-100 меш.
18. Способ по п.13, в котором материал в форме частиц представляет собой закупоривающий агент, набивку для гидроразрыва или частицы гравийной набивки.
RU2009116648/03A 2006-10-02 2007-10-01 Расклинивающие агенты с растворимыми композитными покрытиями RU2451710C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/541,874 US7490667B2 (en) 2006-10-02 2006-10-02 Proppants with soluble composite coatings
US11/541,874 2006-10-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009116648A RU2009116648A (ru) 2010-11-10
RU2451710C2 true RU2451710C2 (ru) 2012-05-27

Family

ID=38982680

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009116648/03A RU2451710C2 (ru) 2006-10-02 2007-10-01 Расклинивающие агенты с растворимыми композитными покрытиями

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7490667B2 (ru)
EP (1) EP2066761B1 (ru)
CN (1) CN101522855B (ru)
CA (1) CA2665160C (ru)
DK (1) DK2066761T3 (ru)
HK (1) HK1136596A1 (ru)
MX (1) MX2009003394A (ru)
NO (1) NO334342B1 (ru)
RU (1) RU2451710C2 (ru)
WO (1) WO2008042317A1 (ru)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9845427B2 (en) 2009-10-20 2017-12-19 Self-Suspending Proppant Llc Proppants for hydraulic fracturing technologies
US9127195B1 (en) 2010-03-23 2015-09-08 Fritz Industries, Inc. Method of making a viscous aqueous liquid
WO2011163529A1 (en) * 2010-06-23 2011-12-29 Ecopuro, Llc Hydraulic fracturing
US9029300B2 (en) * 2011-04-26 2015-05-12 Baker Hughes Incorporated Composites for controlled release of well treatment agents
US9976070B2 (en) 2010-07-19 2018-05-22 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Method of using shaped compressed pellets in well treatment operations
US10822536B2 (en) 2010-07-19 2020-11-03 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Method of using a screen containing a composite for release of well treatment agent into a well
IT1403889B1 (it) * 2010-12-27 2013-11-08 Eni Spa Metodo per la riduzione del coning in pozzi a olio mediante fluidi micro(nano)strutturati a rilascio controllato di sostanze barriera
US9010424B2 (en) * 2011-03-29 2015-04-21 Baker Hughes Incorporated High permeability frac proppant
US8664168B2 (en) * 2011-03-30 2014-03-04 Baker Hughes Incorporated Method of using composites in the treatment of wells
US9868896B2 (en) 2011-08-31 2018-01-16 Self-Suspending Proppant Llc Self-suspending proppants for hydraulic fracturing
US20140000891A1 (en) 2012-06-21 2014-01-02 Self-Suspending Proppant Llc Self-suspending proppants for hydraulic fracturing
US9297244B2 (en) 2011-08-31 2016-03-29 Self-Suspending Proppant Llc Self-suspending proppants for hydraulic fracturing comprising a coating of hydrogel-forming polymer
CA2845840C (en) 2011-08-31 2020-02-25 Self-Suspending Proppant Llc Self-suspending proppants for hydraulic fracturing
US8899332B2 (en) 2011-11-22 2014-12-02 Baker Hughes Incorporated Method for building and forming a plug in a horizontal wellbore
US9637675B2 (en) 2011-11-22 2017-05-02 Baker Hughes Incorporated Use of composites having deformable core and viscosifying agent coated thereon in well treatment operations
US9580642B2 (en) 2011-11-22 2017-02-28 Baker Hughes Incorporated Method for improving isolation of flow to completed perforated intervals
US20130196884A1 (en) * 2012-02-01 2013-08-01 Trican Well Service, Ltd. Downhole Chemical Delivery For Oil And Gas Wells
CN103849369A (zh) * 2012-11-30 2014-06-11 亿利资源集团有限公司 一种压裂支撑剂及其制备方法
US9175529B2 (en) * 2013-02-19 2015-11-03 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and compositions for treating subterranean formations with interlocking lost circulation materials
US9284798B2 (en) 2013-02-19 2016-03-15 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and compositions for treating subterranean formations with swellable lost circulation materials
US9797231B2 (en) * 2013-04-25 2017-10-24 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of coating proppant particulates for use in subterranean formation operations
CN103254888B (zh) * 2013-05-21 2015-09-02 中国地质大学(武汉) 一种清水携带压裂支撑剂及其制备方法
WO2015047301A1 (en) 2013-09-27 2015-04-02 Halliburton Energy Services, Inc. Expandable particulates and methods of use and preparation
US9932521B2 (en) 2014-03-05 2018-04-03 Self-Suspending Proppant, Llc Calcium ion tolerant self-suspending proppants
WO2015147775A1 (en) * 2014-03-24 2015-10-01 Halliburton Energy Services, Inc. Functionalized proppant particulates for use in subterranean formation consolidation operations
BR112016021872A2 (pt) 2014-03-28 2017-10-03 Arr Maz Products Lp Composto de propante resistente ao atrito e suas questões composicionais
US10508231B2 (en) 2014-03-28 2019-12-17 Arr-Maz Products, L.P. Attrition resistant proppant composite and its composition matters
US20170145302A1 (en) * 2014-03-28 2017-05-25 Beijing Rechsand Science & Technology Group Co., Ltd Self-suspending proppant and preparation and use thereof
CA2944148A1 (en) * 2014-04-02 2015-10-08 Schlumberger Canada Limited Proppant, hydraulic fracture packing material, method for enhancing efficiency of heterogeneous proppant placement in a hydraulic fracture
EP3186331B1 (en) 2014-07-23 2022-05-04 Baker Hughes Holdings LLC Composite comprising well treatment agent and/or a tracer adhered onto a calcined substrate of a metal oxide coated core and a method of using the same
CN104177538B (zh) * 2014-08-13 2016-06-22 中国地质大学(武汉) 一种油气井超低密度压裂支撑剂的制备方法
WO2016044016A1 (en) 2014-09-16 2016-03-24 Durez Corporation Low temperature curable proppant
CN107109916B (zh) 2014-09-17 2020-10-09 卡博陶粒有限公司 包含化学处理剂的经注入的和涂布的支撑剂及其使用方法
US10513916B2 (en) 2014-09-17 2019-12-24 Carbo Ceramics Inc. In-line treatment cartridge and methods of using same
US9976071B2 (en) * 2015-08-12 2018-05-22 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Enhanced oil recovery processes
US10641083B2 (en) 2016-06-02 2020-05-05 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Method of monitoring fluid flow from a reservoir using well treatment agents
US10413966B2 (en) 2016-06-20 2019-09-17 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Nanoparticles having magnetic core encapsulated by carbon shell and composites of the same
CA3040302A1 (en) * 2016-11-03 2018-05-11 Arr-Maz Products, L.P. Attrition resistant proppant composite and its composition matters
CN106833598A (zh) * 2016-12-01 2017-06-13 中国石油天然气股份有限公司 一种可降解压裂支撑剂及其制备方法
CN107418551B (zh) * 2017-06-13 2019-10-08 北京大学 一种实现大孔隙通道的骨架式支撑剂及其不均匀铺置方法
CN107418550B (zh) * 2017-06-13 2019-09-24 北京大学 一种自我清洁压裂支撑剂及其应用
US11254861B2 (en) 2017-07-13 2022-02-22 Baker Hughes Holdings Llc Delivery system for oil-soluble well treatment agents and methods of using the same
US11254850B2 (en) 2017-11-03 2022-02-22 Baker Hughes Holdings Llc Treatment methods using aqueous fluids containing oil-soluble treatment agents
WO2020106655A1 (en) 2018-11-21 2020-05-28 Self-Suspending Proppant Llc Salt-tolerant self-suspending proppants made without extrusion
US10961444B1 (en) 2019-11-01 2021-03-30 Baker Hughes Oilfield Operations Llc Method of using coated composites containing delayed release agent in a well treatment operation
CN112282722B (zh) * 2020-06-05 2023-01-06 中国海洋石油集团有限公司 一种低密度有机控水支撑剂及其制备方法
CN112680204A (zh) * 2020-12-23 2021-04-20 陕西森瑞石油技术开发有限公司 一种气井用自发泡清管泡排球及其制备方法
CN113952520B (zh) * 2021-10-18 2022-09-02 上海玮沐医疗科技有限公司 一种含有聚己内酯的聚乙烯醇微球及其制备方法
US20230323195A1 (en) * 2022-04-11 2023-10-12 Saudi Arabian Oil Company Encapsulated proppant particles for hydraulic fracturing

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5422183A (en) * 1993-06-01 1995-06-06 Santrol, Inc. Composite and reinforced coatings on proppants and particles
US6328105B1 (en) * 1998-07-17 2001-12-11 Technisand, Inc. Proppant containing bondable particles and removable particles
RU2180397C1 (ru) * 2000-11-17 2002-03-10 Открытое акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров" Проппант
RU2257465C2 (ru) * 2003-10-13 2005-07-27 Закрытое акционерное общество "Уралсервис" Способ получения проппанта и проппант

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4888240A (en) 1984-07-02 1989-12-19 Graham John W High strength particulates
GB2265398B (en) 1992-03-27 1995-10-25 Hepworth Minerals & Chemicals Method of sustaining fractures radiating from a well bore and compositions for use in the method
US5425994A (en) 1992-08-04 1995-06-20 Technisand, Inc. Resin coated particulates comprissing a formaldehyde source-metal compound (FS-MC) complex
US5837656A (en) 1994-07-21 1998-11-17 Santrol, Inc. Well treatment fluid compatible self-consolidating particles
US6528157B1 (en) 1995-11-01 2003-03-04 Borden Chemical, Inc. Proppants with fiber reinforced resin coatings
US5990051A (en) 1998-04-06 1999-11-23 Fairmount Minerals, Inc. Injection molded degradable casing perforation ball sealers
US6380138B1 (en) 1999-04-06 2002-04-30 Fairmount Minerals Ltd. Injection molded degradable casing perforation ball sealers fluid loss additive and method of use
US6279656B1 (en) 1999-11-03 2001-08-28 Santrol, Inc. Downhole chemical delivery system for oil and gas wells
AU2002211812A1 (en) 2000-09-28 2002-04-08 Fairmount Minerals Ltd Proppant composition for gas and oil-well fracturing
US6372678B1 (en) 2000-09-28 2002-04-16 Fairmount Minerals, Ltd Proppant composition for gas and oil well fracturing
EP1422345A1 (en) 2002-09-06 2004-05-26 PV-Sand A/S Coated sand grains
CN1839034A (zh) * 2003-04-15 2006-09-27 氦克逊特种化学品公司 含有热塑性高弹体的微粒物质及其制备和使用方法
US7036587B2 (en) 2003-06-27 2006-05-02 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of diverting treating fluids in subterranean zones and degradable diverting materials
US7244492B2 (en) 2004-03-04 2007-07-17 Fairmount Minerals, Ltd. Soluble fibers for use in resin coated proppant
WO2006023172A2 (en) 2004-08-16 2006-03-02 Fairmount Minerals, Ltd. Control of particulate flowback in subterranean formations using elastomeric resin coated proppants
WO2006034298A2 (en) * 2004-09-20 2006-03-30 Hexion Specialty Chemicals Inc. Particles for use as proppants or in gravel packs, methods for making and using the same
GB2437869B (en) 2005-01-21 2010-06-16 Fairmount Minerals Ltd Soluble diverting agents
ATE531895T1 (de) * 2005-02-04 2011-11-15 Oxane Materials Inc Zusammensetzung und verfahren zur herstellung eines stützmittels
CN1289432C (zh) * 2005-04-22 2006-12-13 关昌烈 高强度支撑剂的制造方法
CN1927992A (zh) * 2006-09-12 2007-03-14 辽河石油勘探局 一种油田化学防砂用树脂纤维的制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5422183A (en) * 1993-06-01 1995-06-06 Santrol, Inc. Composite and reinforced coatings on proppants and particles
US6328105B1 (en) * 1998-07-17 2001-12-11 Technisand, Inc. Proppant containing bondable particles and removable particles
RU2180397C1 (ru) * 2000-11-17 2002-03-10 Открытое акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров" Проппант
RU2257465C2 (ru) * 2003-10-13 2005-07-27 Закрытое акционерное общество "Уралсервис" Способ получения проппанта и проппант

Also Published As

Publication number Publication date
HK1136596A1 (zh) 2010-07-02
NO334342B1 (no) 2014-02-10
US7490667B2 (en) 2009-02-17
US20080078547A1 (en) 2008-04-03
CA2665160C (en) 2011-09-13
EP2066761B1 (en) 2013-07-31
EP2066761A1 (en) 2009-06-10
WO2008042317A1 (en) 2008-04-10
CA2665160A1 (en) 2008-04-10
CN101522855A (zh) 2009-09-02
RU2009116648A (ru) 2010-11-10
CN101522855B (zh) 2016-02-17
NO20091737L (no) 2009-06-02
DK2066761T3 (da) 2013-11-04
MX2009003394A (es) 2009-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2451710C2 (ru) Расклинивающие агенты с растворимыми композитными покрытиями
US7838469B2 (en) Fusing materials for prevention of lost circulation
RU2344283C2 (ru) Способы и составы для увеличения прочности уплотнения расклинивающего наполнителя в подземных разрывах
RU2312121C2 (ru) Гранулированный материал, имеющий множество отверждаемых покрытий, способы их получения и применения
CN101371005B (zh) 用于地层的水力压裂的方法
CA2685839C (en) Increasing buoyancy of well treating materials
US20050194141A1 (en) Soluble fibers for use in resin coated proppant
SA08290147B1 (ar) جسيمات مغلَّفة عند درجة حرارة منخفضة للاستخدام كمواد حشو دعمي أو في حشوات الحصى، وطرق لتحضيرها واستخدامها
RU2703077C2 (ru) Отверждаемый при низкой температуре расклинивающий наполнитель
WO2009078745A1 (en) Proppant flowback control using encapsulated adhesive materials
CA2972613C (en) Polyamide resins for coating of sand or ceramic proppants used in hydraulic fracturing
WO2009088315A1 (en) Coated proppant and method of proppant flowback control
GB2360534A (en) Formation treatment using deformable particles and a proppant
EA021092B1 (ru) Способ обработки подземных скважин с использованием изменяемых добавок
CA2684233A1 (en) High strength ceramic elements and methods for making and using the same
US20150267103A1 (en) Methods for servicing subterranean wells
WO2014006002A1 (en) Methods for completing subterranean wells
WO2016140591A1 (en) Stabilized pillars for hydraulic fracturing field of the disclosure
CN103362489A (zh) 用于地层的水力压裂的方法
US7806181B2 (en) Technique to limit proppant carry-over out of fracture
US20160194546A1 (en) Methods of fluid loss control
WO2016108067A1 (ru) Композитный расклинивающий агент и способ его применения
DK181044B1 (en) Flowback resistant proppants
CN115873587A (zh) 一种复合型化学防回流添加剂及防支撑剂回流的方法

Legal Events

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

Effective date: 20201002