RU2494228C1 - Способ приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине - Google Patents

Способ приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине Download PDF

Info

Publication number
RU2494228C1
RU2494228C1 RU2012109020/03A RU2012109020A RU2494228C1 RU 2494228 C1 RU2494228 C1 RU 2494228C1 RU 2012109020/03 A RU2012109020/03 A RU 2012109020/03A RU 2012109020 A RU2012109020 A RU 2012109020A RU 2494228 C1 RU2494228 C1 RU 2494228C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
clay powder
water
cement
composition
additive
Prior art date
Application number
RU2012109020/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Михайлович Сухих
Геннадий Владимирович Окромелидзе
Ольга Владимировна Гаршина
Павел Александрович Хвощин
Ольга Александровна Чугаева
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг")
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 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг")
Priority to RU2012109020/03A priority Critical patent/RU2494228C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494228C1 publication Critical patent/RU2494228C1/ru

Links

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства скважин, в частности к составам для изоляции и предупреждения обвалообразований в интервалах неустойчивых пород зон поглощения, и может найти применение при строительстве скважин, при ремонтно-изоляционных работах, а также при капитальном ремонте скважин. Способ приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине путем смешивания цемента, глинопорошка, полиакриламида, воды и добавки. Вначале готовят водный раствор добавки путем введения последней в воду, затем при перемешивании добавляют в указанный водный раствор последовательно глинопорошок и цемент, смесь перемешивают не менее 30 мин и далее добавляют порошкообразный полиакриламид, причем в качестве добавки используют метасиликат натрия, а в качестве глинопорошка используют глинопорошок, обеспечивающий выход глинистого раствора вязкостью 20 мПа·с менее 5,0 м3/т, при следующем соотношении компонентов, мас.ч: указанный глинопорошок - 60-80, цемент - 15-20, указанная добавка - 10-20, порошкообразный полиакриламид - 0,005-0,01, вода - 100. Изобретение позволяет повысить изоляционные свойства состава. 3 табл.

Description

Изобретение относится к области строительства скважин, в частности, к составам для изоляции и предупреждения обвалообразований в интервалах неустойчивых пород зон поглощений, и может найти применение при строительстве скважин, при ремонтно-изоляционных работах, а также при капитальном ремонте скважин.
Известен ряд способов приготовления тампонажных растворов, в состав которых входят цемент, глинопорошок и добавки (Патенты РФ №1502810, 1289994, 1601344).
Согласно способу, указанному в первом патенте, тампонажный раствор получают путем последовательного введения в глинистый раствор при перемешивании цемента, опилок, жидкого стекла и комплексного пенообразователя. Обеспечивается получение облегченного тампонажного раствора с приемлемыми структурно-механическими свойствами.
По патенту РФ №1289994 сначала в одной емкости приготавливают, цементосодержащий раствор, для чего в емкость заливают необходимое количество воды, в нее вводят ПАВ и мочевиноформальдегидную смолу. Эти компоненты тщательно перемешивают до образования устойчивой пены. После этого в смесь вводят цемент и глинистый инертный заполнитель. В другой емкости готовят бентонитовый раствор путем введения в воду бентонитового глинопорошка и ПАВ в концентрированном виде. Полученные два раствора соединяют при повторном перемешивании. Технический результат заключается в снижении стоимости и материалоемкости приготовленного раствора за счет повышения пластичности затвердевшего пеноцементного камня.
По патенту РФ №1601344 в отдельной емкости растворяют полиметиленмочевину, после 5 минутного перемешивания в раствор вводят бентонит и тщательно перемешивают. На полученном растворе затворяют цемент. Полученный тампонажный раствор обладает повышенной проникающей способностью при одновременной низкой плотности.
Однако все известные составы характеризуются следующими недостатками:
- недостаточными изоляционными свойствами ввиду невысокой емкости по глинопорошку (содержание глинопорошка в составах, приготовленных известными способами, составляет не выше 16 мас.ч), что при его использовании в промысловых условиях при наличии высокопроницаемых, кавернозных коллекторов не обеспечивает их полную изоляцию;
- кроме того, составы, полученные известными способами, не обеспечивают стабильный рост пластической прочности до момента отверждения, что подтверждается данными по свойствам, приведенными в описании известных патентов;
- реализация известных способов требует больших затрат времени и использование большого количества техники.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ приготовления тампонажного раствора (Патент РФ №2211304), согласно которому производят механическое смешивание компонентов, взятых в следующем соотношении, масс.%: портландцемент - 38,70 - 44,10; глинопорошок - 4,90-16,60; полиакриламид гидролизованный - 0,80-1,00; кальцинированная сода - 0,01-0,05; сульфит-спиртовая барда - 0,06-0,07; вода - остальное. Тампонажный раствор, полученный предлагаемым способом, предназначен для проведения гидроизоляционно-укрепительных работ фундаментов и оснований строительных сооружений с применением буроинъекционной технологии. Указанный раствор обладает хорошей текучестью и высокой проникающей способностью.
Однако этот раствор характеризуется недостаточными изоляционными свойствами ввиду невысокой емкости по глинопорошку (содержание глинопорошка составляет не выше 16 мас.ч), что при его использовании в промысловых условиях при наличии высокопроницаемых коллекторов не обеспечивает их полную изоляцию. Кроме того, этими составами не обеспечиваются стабильный рост пластической прочности до момента отверждения.
Технический результат, достигаемый предлагаемым изобретением, заключается в повышении изоляционных свойств состава, приготовленного по предлагаемому способу, преимущественно, в высокопроницаемых кавернозных и трещиноватых коллекторах, за счет увеличения емкости состава по глинопорошку, при одновременном обеспечении у такого состава низких реологических свойств при закачке в скважину и стабильного роста его пластической прочности до момента отверждения.
Указанный технический результат достигается предлагаемым способом приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине путем смешивания цемента, глинопорошка, полиакриламида, воды и добавки, при этом новым является то, что вначале готовят водный раствор добавки путем введения последней в воду, затем при перемешивании добавляют в указанный водный раствор последовательно глинопорошок и цемент, смесь перемешивают не менее 30 мин и далее добавляют порошкообразный полиакриламид, причем в качестве добавки используют метасиликат натрия, а в качестве глинопорошка используют глинопорошок, обеспечивающий выход глинистого раствора вязкостью 20 мПа·с менее 5,0 м3/т, при следующем соотношении компонентов, мас.ч:
указанный глинопорошок 60-80
цемент 15-20
указанная добавка 10-20
порошкообразный полиакриламид 0,005-0,01
вода 100.
Указанный технический результат достигается за счет следующего.
Благодаря определенному порядку ввода компонентов состава и их количественному соотношению, обеспечивается получение состава с низкими реологическими и высокими изолирующими свойствами за счет высокой концентрации в нем глинопорошка, так как в растворе метасиликата натрия гидратация глинопорошка, характеризующимся вышеуказанными свойствами, резко замедляется, что позволяет повысить его концентрацию до 80 мас.ч. без значительного повышения реологических свойств. Последующее введение полиакриламида (ПАА) приводит к флокуляции глинопорошка. Присутствие цемента в составе обеспечивает дальнейшее его отверждение с образованием камня.
Исследования показали, что изменение порядка ввода компонентов не обеспечивает получение состава с требуемыми свойствами.
При закачке состава, приготовленного предлагаемым способом, в пласт происходит взаимодействие солей Са+2, закачанных в изолируемый пласт в качестве буфера, и метасиликата натрия указанного состава с образованием силикатов кальция и флокуляцией глинопорошка с образованием жесткого тампона.
Предлагаемый способ был испытан в лабораторных и промысловых условиях. Для приготовления состава использовали следующие вещества:
- глинопорошок ПБН и ППН, обеспечивающий выход глинистого раствора вязкостью 20 мПа·с менее 5,0 м3/т, по ТУ 39-0147-001-105-93;
- глинопорошок ППБ обеспечивающий выход глинистого раствора вязкостью 20 мПа·с не менее 16 м3/т, по ТУ 39-0147-001-105-93;
- цемент ПЦТ II-50 или ПЦТ 1-G-CC-1, ГОСТ 1581-96;
- метасиликат натрия (Р-Сил), ТУ 2145-006-40912231-2003;
- полиакриламид порошкообразный, ТУ 2216-028-409223-2004;
- вода техническая.
Пример реализации предлагаемого способа.
В 500 мл технической воды растворяли 100 г реагента Р-Сил и постепенно добавляли 300 г ПБН, после чего ввели 100 г цемента ПЦТ II-50. Смесь перемешивали в течение 30 минут, затем добавляли 100 мг порошкообразного ПАА и еще раз перемешивали в течение 10 минут. В результате получили состав для изоляции со следующим соотношением компонентов, масс.ч: указанный глинопорошок - 60; цемент - 20; Р-Сил - 20; ПАА - 0,02; вода - 100.
Таким же образом осуществляли предлагаемый способ для приготовления составов для изоляции с другим компонентным содержанием.
В процессе лабораторных исследований, согласно ГОСТ 26798.1-2-96, устанавливали следующие свойства составов для изоляции, приготовленных предлагаемым и известным по прототипу способами:
- плотность, кг/м3;
- пластическая вязкость, мПа·с;
- динамическое напряжение сдвига, дПа;
- фильтратоотдача за 30 мин при 0,7 МПа, мл;
- водоотделение, %;
- прочность на сжатие, МПа.
Данные об компонентном содержании исследуемых составов для изоляции, приготовленных предлагаемым и известным способами, приведены в таблице 1.
Данные о свойствах этих составов для изоляции, полученные в ходе исследований, приведены в таблице 2.
Данные, приведенные в таблицах 1 и 2, показывают, что только при выполнении заявленного порядка ввода компонентов обеспечивается достижение поставленного технического результата (опыты 1-4), при изменении же порядка ввода (опыт 6) или при использовании глинопорошка другой марки (опыт 5) требуемые свойства состава не достигаются.
Состав, полученный по предлагаемому способу, был также использован в промысловых условиях на 25 скважин (таблица 3). Ниже приводим пример его реализации. Приготовление изоляционного состава на буровой проводили в следующем порядке. В УСО-20 набирали пресную техническую воду, затем засыпали Р-Сил, перемешивали 30-40 мин, засыпали глинопорошок, перемешивали 20-30 мин., после чего засыпали цемент и порошкообразный ПАА, Смесь перемешивали 10-15 мин и закачивали цементировочным агрегатом ЦА-320 через бурильные трубы до кровли зоны поглощения, закрывали затрубное пространство и задавливали состав в пласт. Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что при изоляции зон составом, полученным заявляемым способом, коэффициент приемистости снижается в 1,6-4,2 раза, что указывает на высокое качество изоляции.
Использование состава для изоляции, полученного предлагаемым способом, обеспечивает по сравнению с составами, приготовленными известными способами высокое качество изоляции за счет большой концентрации глинопорошка в составе и за счет одновременно хорошей проникающей способности в зону изоляции и низких реологических свойств с последующим отверждением в изолируемом пласте.
Таблица 1
№ состава Компоненты состава для изоляции, приготовленного предлагаемым или известным способами, масс.ч.
глинопорошок цемент Р-Сил ПАА Na2CO3 КССБ вода
1 60 15 20 0,01 - - 100
2 60 20 15 0,005 - - 100
3 80 20 20 0,02 - - 100
4 40 20 15 0,02 - - 100
5 40 20 20 0,01 - - 100
6 40 20 20 0,01 - - 100
7 5 39 - 0,12 0,05 0,06 55,77
8 15 39 - 0,12 0,05 0,06 45,77
Примечания:
1) Составы 1, 3 приготовлены с использованием глинопорошка ПБН.
2) Составы 2, 4 приготовлены с использованием глинопорошка ППН.
3) Состав 5 приготовлен с использованием глинопорошка ППБ.
4) Состав 6 приготовлен по схеме: ПАА+ вода + Р-Сил + глинопорошок + цемент
5) Составы 7,8 приготовлены по известному способу.
Таблица 2
№ состава из табл.1 Свойства состава для изоляции
плотность, кг/м3 пластическая вязкость, мПа·с динамическое напряжение сдвига, дПа фильтрато-отдача, мл водоотделение, % прочность на сжатие через 2 сут в пластовой воде, МПа
1 1380 20 132 31 0 0,60
2 1380 25 134 36 0 0,58
3 1400 27 135 28 0 0,68
4 1280 28 186 24 0 0,36
5 1280 не текуч - - - -
6 1240 не текуч - - - -
7 1423 85 192 2 не замер.
8 не текуч.
Примечания.
1) Составы 1-4 приготовлены по предлагаемому составу.
2) Составы 5-6 приготовлены с использованием глинопорошка ПБВ.
3) Составы 7-8 приготовлены по известному составу.
Таблица 3
Результаты применения состава, приготовленного предлагаемым способом для изоляции зон поглощения в промысловых условиях
Номер скв., месторождение Коэф. приемист. зоны, м3/ч·МПа Глубина спуска OK, м Объем изоляц.
состава, м3
Плотн. изоляц. состава, кг/м3 Расход материалов, т Коэф. приемист. после изоляц., м3/ч·МПа
Р-Сил ГП цемент ПАА,
кг
209 Ножовское 0,28 1519 18 1,42 3,5 12 5,0 1,00 0,086
2127 Шагиртско-Гожанское 0,15 1082 5 1,40 1,0 4 1,0 0,02 0,090
320 Софьинское 0,20 400 12 1,38 2,0 6 2,2 0,80 0,080
2140 Павловское 0,18 950 9 1,38 1,8 5 2,0 0,30 0,090
149 Шагиртско-Гожанское 0,21 1340 6 1,36 1,2 4 1,2 0,10 0,050
4019 Ярино-Каменноложское 0,36 1493 6 1,38 1,2 4 1,2 0,10 0,080
319 Софьинское 0,18 400 12 1,36 2,0 6 2,2 0,50 0,100
69 Павловское 0,25 1370 6 1,42 1,2 4 1,2 0,30 0,100
Примечание - с использованием состава, приготовленного предлагаемым способом, изолировано более 25 зон поглощения промывочной жидкости, в том числе 18 высокопроницаемых кавернозных и трещиноватых.

Claims (1)

  1. Способ приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине путем смешивания цемента, глинопорошка, полиакриламида, воды и добавки, отличающийся тем, что вначале готовят водный раствор добавки путем введения последней в воду, затем при перемешивании добавляют в указанный водный раствор последовательно глинопорошок и цемент, смесь перемешивают не менее 30 мин и далее добавляют порошкообразный полиакриламид, причем в качестве добавки используют метасиликат натрия, а в качестве глинопорошка используют глинопорошок, обеспечивающий выход глинистого раствора вязкостью 20 мПа·с менее 5,0 м3/т, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
    указанный глинопорошок 60-80 цемент 15-20 указанная добавка 10-20 порошкообразный полиакриламид 0,005-0,01 вода 100
RU2012109020/03A 2012-03-11 2012-03-11 Способ приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине RU2494228C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012109020/03A RU2494228C1 (ru) 2012-03-11 2012-03-11 Способ приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012109020/03A RU2494228C1 (ru) 2012-03-11 2012-03-11 Способ приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2494228C1 true RU2494228C1 (ru) 2013-09-27

Family

ID=49254077

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012109020/03A RU2494228C1 (ru) 2012-03-11 2012-03-11 Способ приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2494228C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4463808A (en) * 1982-06-10 1984-08-07 Nl Industries, Inc. Method for effecting seals in earth boreholes
SU1289994A1 (ru) * 1985-08-26 1987-02-15 Московское Специализированное Управление Треста "Гидроспецфундаментстрой" Раствор дл тампонажа закрепного пространства и способ его приготовлени
SU1502810A1 (ru) * 1987-07-20 1989-08-23 Печорский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности Облегченный тампонажный раствор
RU2120539C1 (ru) * 1996-10-08 1998-10-20 Открытое акционерное общество "ПермНИПИнефть" Нетвердеющий тампонажный состав
RU2167280C2 (ru) * 1999-08-06 2001-05-20 Канзафаров Фидрат Яхьяевич Способ разработки неоднородной залежи углеводородов
RU2211304C1 (ru) * 2001-11-28 2003-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ГиРС" Тампонажный раствор
RU2351631C1 (ru) * 2007-08-13 2009-04-10 Александр Илларионович Миков Тампонажный состав

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4463808A (en) * 1982-06-10 1984-08-07 Nl Industries, Inc. Method for effecting seals in earth boreholes
SU1289994A1 (ru) * 1985-08-26 1987-02-15 Московское Специализированное Управление Треста "Гидроспецфундаментстрой" Раствор дл тампонажа закрепного пространства и способ его приготовлени
SU1502810A1 (ru) * 1987-07-20 1989-08-23 Печорский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности Облегченный тампонажный раствор
RU2120539C1 (ru) * 1996-10-08 1998-10-20 Открытое акционерное общество "ПермНИПИнефть" Нетвердеющий тампонажный состав
RU2167280C2 (ru) * 1999-08-06 2001-05-20 Канзафаров Фидрат Яхьяевич Способ разработки неоднородной залежи углеводородов
RU2211304C1 (ru) * 2001-11-28 2003-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ГиРС" Тампонажный раствор
RU2351631C1 (ru) * 2007-08-13 2009-04-10 Александр Илларионович Миков Тампонажный состав

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Akar et al. Effect of molasses as an admixture on concrete durability
CN105906226B (zh) 一种水泥搅拌桩复合添加剂、固化材料及复合添加剂的制备方法
CN105948653A (zh) 一种再生湿拌砂浆及其制备方法
CN104987005A (zh) 一种加气陶粒混凝土及其制备方法
CN108585592A (zh) 一种混凝土增效剂及其制备方法
CN106833568A (zh) 一种早强型矿用封孔材料
CN108101483A (zh) 一种用于瓦斯抽采的早强型水泥基封孔材料及其制备方法
CN107032700A (zh) 一种硅烷改性聚合物混凝土
RU2494228C1 (ru) Способ приготовления состава для изоляции зон поглощений в скважине
RU2474603C2 (ru) Высокоструктурированная тампонажная смесь
CN108585648A (zh) 注浆浆液配方及其制备方法
CN103819115A (zh) 一种磷酸镁水泥用减水剂的制备方法
KR20140103760A (ko) 심층혼합공법용 흙 콘크리트 조성물
CN107572912B (zh) 一种泡沫混凝土配方及其制备方法与应用
RU2374293C1 (ru) Магнезиальный тампонажный материал
CN104803632A (zh) 一种防腐蚀地基用砼的制备方法
RU2398095C1 (ru) Способ цементирования колонны в скважине с использованием цементного раствора с эрозионными свойствами
CA2545810C (en) Cementitious composition for use in elevated to fully saturated salt environments
RU2565616C1 (ru) Способ установки легкоразрушаемого цементного моста в горизонтальной скважине
RU2337123C1 (ru) Тампонажный состав для изоляции зон поглощения технологических жидкостей при бурении скважин
RU2710650C1 (ru) Быстросхватывающийся аэрированный тампонажный материал для установки мостов в надпродуктивных интервалах
CN103306267B (zh) 一种用于超盐渍土或强盐渍土的胶结盐渍土地下柱及其施工方法
RU2215124C1 (ru) Способ приготовления облегченного тампонажного раствора
RU2433974C1 (ru) Бетонная смесь
EP3121245B1 (en) Foamed spacer fluids containing cement kiln dust

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner