RU2498044C1 - Способ ликвидации негерметичности в колонне труб - Google Patents

Способ ликвидации негерметичности в колонне труб Download PDF

Info

Publication number
RU2498044C1
RU2498044C1 RU2012140262/03A RU2012140262A RU2498044C1 RU 2498044 C1 RU2498044 C1 RU 2498044C1 RU 2012140262/03 A RU2012140262/03 A RU 2012140262/03A RU 2012140262 A RU2012140262 A RU 2012140262A RU 2498044 C1 RU2498044 C1 RU 2498044C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe string
sealing device
leakage
plastic material
tubing
Prior art date
Application number
RU2012140262/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Иванович Санников
Original Assignee
Олег Иванович Санников
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 Олег Иванович Санников filed Critical Олег Иванович Санников
Priority to RU2012140262/03A priority Critical patent/RU2498044C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2498044C1 publication Critical patent/RU2498044C1/ru

Links

Landscapes

  • Pipe Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах, в частности для ликвидации негерметичности колонны труб при эксплуатации скважин. Способ ликвидации негерметичности в колонне труб включает обследование колонны труб, расположенной в скважине, с выявлением интервала негерметичности, монтаж герметизирующего устройства на поверхности, состоящего из деформируемого пластичного материала, внутри которого расположен заряд взрывчатого вещества с инициатором взрыва и выполненного с возможностью свободного прохождения внутри колонны труб и перекрытия негерметичности колонны труб. Инициатор взрыва соединен с проводником инициирующего импульса, соединенного со взрывной сетью на поверхности, после чего оборудуют герметизирующее устройство грузом шаблоном и расходомером, последовательно соединяя их между собой, спускают во внутрь колонны труб герметизирующего устройства с грузом шаблоном и расходомером и размещают герметизирующее устройство внутри колонны труб в интервале негерметичности. Спуск осуществляют на геофизическом кабеле, затем производят взрыв герметизирующего устройства с последующей герметизацией негерметичности колонны труб посредством заполнения негерметичности и фиксации в ней деформируемого пластичного материала, в качестве деформируемого пластичного материала используют полимерное герметизирующее вещество, отверждаемое под воздействием пластичной деформации и детонационного воздействия. Изобретение позволяет повысить эффективность и надежность ремонта колонны труб. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах, в частности для ликвидации негерметичности колонны труб при эксплуатации скважин.
Известен Способ проведения ремонтно-изоляционных работ в скважине, включающий глушение скважины, подъем на поверхность НКТ со скважинным оборудованием, обследование обсадной колонны с выявлением интервала негерметичности, установку на НКТ пакера, спуск в скважину НКТ со скважинным оборудованием, закачку блокирующего состава под давлением и введение скважины в рабочий режим, отличающийся тем, что в качестве блокирующего состава используют гидрофобизирующую или гидрофобную жидкость, не меняющую своего агрегатного состояния в условиях эксплуатации, при этом пакер размещают на уровне ниже интервала негерметичности обсадной колонны, а блокирующий состав подают в пространство над пакером между обсадной колонной и НКТ при постоянном давлении, причем прекращают подачу при повышении давления сопротивления подаче выше допустимого (патент РФ №2423599, Е21В 33/13, опубл. 10.07.2011 г.).
Недостатком данного Способа является необходимость монтажа подъемного агрегата, проведение спускоподъемных операций, что требует дополнительных затрат как по времени, так и спецтехники.
Известен Способ ликвидации негерметичности в колонне труб, включающий перед спуском НКТ в скважину осуществление перекрытие нижней части НКТ вставным штанговым насосом путем его посадки в замковой опоре НКТ, проверку герметичности посадки, в процессе спуска колонны НКТ в скважину перед каждым наращиванием колонны в ее полости определение негерметичной трубы и ее замену в скважине (а.с. СССР №1684466, Е21В 17/00, 43/00, опубл. 15.10.1991 г., прототип).
Недостатком данного Способа является необходимость монтажа подъемного агрегата, проведение спускоподъемных операций, что требует дополнительных затрат как по времени, так и спецтехники.
Предлагаемый Способ ликвидации негерметичности в колонне труб позволяет производить в действующей скважине ремонт колонны труб с нарушениями герметичности (сплошности) без подъема колон труб на поверхность, что повышает эффективность и надежность ремонта, при добыче нефти с использованием УЭЦН.
Поставленная цель достигается тем, что Способ ликвидации негерметичности в колонне труб включает обследование колонны труб, расположенной в скважине, с выявлением интервала негерметичности, монтаж герметизирующего устройства на поверхности, состоящее из деформируемого пластичного материала внутри которого расположен заряд взрывчатого вещества с инициатором взрыва и выполненное с возможностью свободного прохождения внутри колонны труб и перекрытия негерметичности колонны труб, при этом инициатор взрыва соединен с проводником инициирующего импульса, соединенного со взрывной сетью на поверхности, после чего оборудуют герметизирующее устройство грузом шаблоном и расходомером, последовательно соединяя их между собой, спуск во внутрь колонны труб герметизирующего устройства с грузом шаблоном и расходомером и размещение герметизирующего устройства в интервале негерметичности колонны труб, при этом спуск осуществляют на геофизическом кабеле, взрыв герметизирующего устройства с последующей герметизацией негерметичности колонны труб посредством заполнения негерметичности и фиксации в ней деформируемого пластичного материала, в качестве деформируемого пластичного материала используют полимерное герметизирующее вещество, отверждаемое под воздействием пластичной деформации и детонационного воздействия, кроме того, деформируемый пластичный материал используют в виде оболочки толщиной не менее 2 мм.
На чертеже изображена схема компоновки для ликвидации негерметичности в колонне труб.
При эксплуатации скважин происходит нарушение герметичности колонн труб за счет возникновения повреждений, дефектов в виде отверстий малого размера, которые возникают в процессе эксплуатации скважины, например, из-за температурных напряжений, возникающих при закачке и отборе горячего или холодного газа, из-за динамических нагрузок на колонну труб от колебаний давления в стволе и в пласте-коллекторе и др.
Возникновение повреждений, дефектов в колонне труб, например, НКТ, способствует к снижению ее герметичности и, соответственно, приводит к падению производительности скважины, а также к отказам нефтепромыслового скважинного оборудования, например, насосных установок в виде УЭЦН, и требует проведение ремонтно-изоляционных работ в скважине.
В современной нефтедобыче восстановление герметичности колонны труб производят на устье. Для этого колонны труб с повреждениями, дефектами поднимают на поверхность. При ремонтно-изоляционных работах в скважине спуск и подъем колонны труб с нефтепромысловым скважинным оборудованием, например, колонны насосно-компрессорных труб с УЭЦН является трудоемкой, а также дорогостоящей операцией.
Применение предлагаемого технического решения позволит упростить эту операцию, тем самым повысит эффективность и надежность ремонта, сэкономит время и средства.
Способ ликвидации негерметичности в колонне труб осуществляют следующим способом.
Осуществляют обследование колонны труб 1, расположенной в скважине, для выявления негерметичности колонны труб 1.
Обследование проводят известными геофизическими способами и средствами, например, прибором ННТ-АР, спущенным в колонну труб 1.
Негерметичность колонны труб 1 представляют собой дефекты, повреждения в виде отверстий малого размера.
Затем на поверхности монтируют герметизирующее устройство 2, которое включает деформируемый пластичный материал 3, заряд взрывчатого вещества 4 с инициатором взрыва 5. Для этого внутри деформируемого пластичного материал 3 располагают заряд взрывчатого вещества 4 с инициатором взрыва 5. При этом герметизирующее устройство 2 выполняют с возможностью свободного прохождения его внутри колонны труб 1, что обеспечивает доставку к негерметичному участку колонны труб 1, и с возможностью перекрытия негерметичности колонны труб 1, а инициатор взрыва 5 соединяют с проводником инициирующего импульса 6 взрывной сети 7, расположенной на поверхности. Например, герметизирующее устройство 2 выполнено с диаметром на 4-8 мм меньше номинального диаметра колонны труб 1.
Проводник инициирующего импульса 6 представляет собой, например, геофизический кабель, детонирующий шнур, волновод от неэлектрических систем взрывания типа Нонель, провод электродетонатора.
Соотношение составляющих герметизирующего устройства 2 подбирают расчетным путем, определяя заданные параметры герметизирующего устройства 2, в каждом конкретном случае в зависимости от состояния негерметичности колонны труб 1, характера негерметичности колонны труб 1, толщины стенки колонны труб 1, а также от марки материала, например, D, L, М, колонны труб 1. При этом герметизирующее устройство 2 выполнено с возможностью свободного прохождения его в колонне труб 1 и с возможностью перекрытия негерметичного участка колонны труб 1.
Тип, объем взрывчатого вещества 4 и его расположение в герметизирующем устройстве 2 определяют расчетным путем при использовании имитатора ремонтируемого участка и в соответствии с заданными выполняемыми ремонтно-изоляционными работами, обеспечивающими герметизацию поврежденного участка колонны труб 1, например, НКТ, а также обеспечивающими при взрыве невозгорания пластового флюида, кроме этого после взрывной реакции в колонне труб 1 не оставалось несдетонированного взрывчатого вещества 4.
Так в расчетный объем деформируемого пластичного материала 3 закладывают в расчетном объеме заряд взрывчатого вещества 4 с инициатором взрыва 5, соединенным с проводником инициирующего импульса 6, после чего формуют деформируемый пластичный материал 3 вокруг заряда взрывчатого вещества 4, например, в ручную, в виде оболочки толщиной не менее 2 мм.
После сборки герметизирующего устройства 2 его оборудуют грузом шаблоном 8 и расходомером 9, для чего их последовательно соединяют между собой, и всю компоновку спускают во внутрь колонны труб 1 на кабеле, например, геофизическом.
Груз шаблон 8 обеспечивает заданное утяжеление компоновки и шаблонирования колонны трубы 1, чтобы после взрыва условный проход был достаточным для последующего спуска приборов, для сбрасывания оборудования, например, сбивного ломика, при поднятии колонны труб 6.
Расходомер 9 позволяет определить места негерметичности в виде дефектов, повреждений в колонне труб 1.
Спущенное герметизирующее устройство 2 размещают внутри колонны труб 1 в интервале негерметичности.
Затем осуществляют взрыв герметизирующего устройства 2 с последующей герметизацией негерметичности колонны труб 1.
Взрыв герметизирующего устройства 2 осуществляют посредством подачи начального инициирующего электроимпульса от электродетонатора через проводник инициирующего импульса 6 на инициатор взрыва 5. После детонации заряда ВВ деформируемый пластичный материал 3 за счет свойств детонационного расширения герметизирующего устройства 2 проникает в негерметичность колонны труб 1, заполняя их с последующей фиксацией в повреждениях.
Таким образом, герметизация негерметичности колонны труб 1 осуществляется посредством заполнения негерметичности деформируемым пластичным материалом 3 и его фиксации в ней.
В качестве деформируемого пластичного материала 3 используют полимерное герметизирующее вещество, отверждаемое под воздействием пластичной деформации и детонационного воздействия.
Деформируемый пластичный материал 3 за счет своих свойств, а именно, высокой его диффузированной способностью проникновению, обеспечивает проникновение в дефекты, повреждения колонны труб 1, например, НКТ, и их заполнение, что позволяет обеспечить герметизацию поврежденного участка колонны труб 1 и в свою очередь повышает эффективность и надежность ремонта в скважине.
Взрывчатое вещество 5 представляет собой известное взрывчатое вещество для буровзрывных работ в горных породах, например, тринитро тулуол.
Фиксация деформируемого пластичного материала 3 в негерметичности колонны труб 6 осуществляется за счет налипания деформируемого пластичного материала 3 в негерметичность колонны труб 1, например, налипания в виде заплепки, перекрывая дефекты, повреждения колонны труб 1, установленной в скважине, тем самым, восстанавливая герметичность колонны труб 1.
Детонационное воздействие обеспечивает непосредственное взаимодействие деформируемого пластичного материала 3 и поверхности материала колонны труб 1, которое обусловлено различными силами, в том числе и химическими. Такое взаимодействие приводит к образованию прочной флюидонепроницаемой герметизирующей поверхности, закрепленной внутри негерметичности колонны труб 1, устраняя обнаруженные дефекты, повреждения.
После чего обследуют колонну труб 1 на герметичность посредством спуска известного прибора в колонну труб 1.
Вышеописанные операции повторяют до ликвидации нарушений негерметичности колонны труб 1.
Практика показывает, что герметичность колонны труб 1 достигается без повторения операций.
При достаточной герметичности колонны труб 1 скважину запускают в работу.
Герметизирующее устройство 2 дополнительно снабжено корпусом в виде тонкостенного герметичного пластикового элемента, например, в виде пустой пластиковой бутылки с плотно закрытой пробкой.
Так, пластиковая бутылка емкостью 1 л имеет диаметр около 80 мм и длину около 280 мм (более 3 диаметров), 1,5 л - около 90 мм и длину около 300 мм (более 3 диаметров), 2 л - около 100 мм и длину 320 мм (3 диаметра), 5 л - около 160 мм и длину около 350 мм (два диаметра) и т.д.
Пример конкретного выполнения.
Осуществляют обследование колонны труб 1 в виде НКТ, расположенной в нефтедобывающей скважине глубиной 1780 м, посредством прибора ННТ-АР, спущенного в НКТ 1 для выявления интервала негерметичности.
Негерметичность НКТ 1 выявлена на глубине 1255 м и представляет собой повреждения в виде отверстия малого размера в количестве 2 штук.
На поверхности герметизирующее устройство 2 собирают в конструктивный элемент из деформируемого пластичного материала 3 в виде оболочки толщиной 3 мм с диаметром 50 мм и длиной 200 мм, внутри которой расположен заряд взрывчатого вещества 4 с инициатором взрыва 5, который соединен с проводником инициирующего импульса 6 взрывной сети 7, расположенной на поверхности.
Затем герметизирующее устройство 2 оборудуют грузом шаблоном 8 и расходомером 9, соединяя их между собой в последовательности снизу вверх, и спускают на геофизическом кабеле во внутрь колонны труб 1, размещая герметизирующее устройство 2 в интервале негерметичности с возможностью перекрытия повреждения НКТ 1.
После этого осуществляют взрыв герметизирующего устройства 2 внутри НКТ 1 при помощи электродетонатора, срабатывающего от управляющего напряжения, подаваемого по проводнику инициирующему импульс 6 в виде геофизического кабеля поверхностной взрывной сети 7, который связан с геофизическим подъемником и на котором герметизирующее устройство 2 спущено в НКТ 1, при этом в качестве заряда взрывчатого вещества 5 применяют тринитро тулуол.
В результате управляемого взрыва герметизирующего устройства 2 повреждения в НКТ 1 заполняются деформируемым пластичным материалом 3, в качестве которого используют свинец.
Свинец 3 фиксируется на поврежденном участке стенки НКТ 1, перекрывая дефекты.
После чего производят шаблонирование ствола скважины и проверку на негерметичность НКТ 1.
Герметичность НКТ 1 восстановлена, запускают скважину в работу Применение предлагаемого Способа ликвидации негерметичности в колонне труб обеспечивает полную герметизацию дефектов, повреждений в колонне труб, находящейся в скважине, позволяя тем самым достичь поставленной цели, а именно, позволяет повысить эффективность и надежность ремонта по ликвидации негерметичности колонны труб, находящейся в скважине, снижает время на проведение работ по введению скважины в эксплуатацию.

Claims (2)

1. Способ ликвидации негерметичности в колонне труб, включающий обследование колонны труб, расположенной в скважине, с выявлением интервала негерметичности, монтаж герметизирующего устройства на поверхности, состоящего из деформируемого пластичного материала, внутри которого расположен заряд взрывчатого вещества с инициатором взрыва и выполненного с возможностью свободного прохождения внутри колонны труб и перекрытия негерметичности колонны труб, при этом инициатор взрыва соединен с проводником инициирующего импульса, соединенного со взрывной сетью на поверхности, после чего оборудуют герметизирующее устройство грузом шаблоном и расходомером, последовательно соединяя их между собой, спускают во внутрь колонны труб герметизирующего устройства с грузом шаблоном и расходомером и размещают герметизирующее устройство внутри колонны труб в интервале негерметичности, при этом спуск осуществляют на геофизическом кабеле, затем производят взрыв герметизирующего устройства с последующей герметизацией негерметичности колонны труб посредством заполнения негерметичности и фиксации в ней деформируемого пластичного материала, в качестве деформируемого пластичного материала используют полимерное герметизирующее вещество, отверждаемое под воздействием пластичной деформации и детонационного воздействия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что деформируемый пластичный материал используют в виде оболочки толщиной не менее 2 мм.
RU2012140262/03A 2012-09-20 2012-09-20 Способ ликвидации негерметичности в колонне труб RU2498044C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140262/03A RU2498044C1 (ru) 2012-09-20 2012-09-20 Способ ликвидации негерметичности в колонне труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140262/03A RU2498044C1 (ru) 2012-09-20 2012-09-20 Способ ликвидации негерметичности в колонне труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2498044C1 true RU2498044C1 (ru) 2013-11-10

Family

ID=49683173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012140262/03A RU2498044C1 (ru) 2012-09-20 2012-09-20 Способ ликвидации негерметичности в колонне труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2498044C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659297C1 (ru) * 2017-05-22 2018-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Роботизированный сервис скважин" Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода
GB2591247A (en) 2020-01-21 2021-07-28 Equinor Energy As Retrofit expandable annulus sealing (REAS)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU899848A1 (ru) * 1980-05-28 1982-01-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики Устройство дл ремонта обсадных колонн
RU2186936C2 (ru) * 2000-10-18 2002-08-10 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет) Устройство для электротермического крепления ствола скважины
RU2268988C2 (ru) * 2004-03-15 2006-01-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Универсальный пакер для опрессовки и исследования колонн
RU58160U1 (ru) * 2006-06-22 2006-11-10 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания (ОАО "РИТЭК") Устройство для установки разделительных мостов
RU2340761C1 (ru) * 2007-08-29 2008-12-10 Айрат Ильхатович Ибрагимов Способ ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны скважины

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU899848A1 (ru) * 1980-05-28 1982-01-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики Устройство дл ремонта обсадных колонн
RU2186936C2 (ru) * 2000-10-18 2002-08-10 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет) Устройство для электротермического крепления ствола скважины
RU2268988C2 (ru) * 2004-03-15 2006-01-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Универсальный пакер для опрессовки и исследования колонн
RU58160U1 (ru) * 2006-06-22 2006-11-10 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания (ОАО "РИТЭК") Устройство для установки разделительных мостов
RU2340761C1 (ru) * 2007-08-29 2008-12-10 Айрат Ильхатович Ибрагимов Способ ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны скважины

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659297C1 (ru) * 2017-05-22 2018-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Роботизированный сервис скважин" Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода
GB2591247A (en) 2020-01-21 2021-07-28 Equinor Energy As Retrofit expandable annulus sealing (REAS)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2555637B (en) Method of plugging and pressure testing a well
US6006833A (en) Method for creating leak-tested perforating gun assemblies
CA2599811C (en) Novel device and methods for firing perforating guns
US9714555B2 (en) Method of plugging a well
US20150361782A1 (en) A method of pressure testing a plugged well
CN108071388A (zh) 一种地层测试系统及方法
RU2498044C1 (ru) Способ ликвидации негерметичности в колонне труб
CN114060006B (zh) 一种射孔后水泥环强度和密封性能测试装置及其使用方法
US8770305B2 (en) Modular hydraulic packer-and-port system
RU2493352C1 (ru) Устройство и способ термогазогидродинамического разрыва продуктивных пластов нефтегазовых скважин (варианты)
US10808520B2 (en) Smart well plug and method for inspecting the integrity of a barrier in an underground wellbore
RU2541982C1 (ru) Способ эксплуатации нагнетательной скважины с многопакерной компоновкой
RU106305U1 (ru) Заряд для гидроразрыва пласта
CN106706288B (zh) 一种油气井射孔器地面打靶试验装置
CN112112635B (zh) 一种煤层气井井筒测漏装置及其操作方法
CN103940307B (zh) 一种爆破方法
CN113482581A (zh) 一种双层套管射孔模拟实验装置及方法
SU899848A1 (ru) Устройство дл ремонта обсадных колонн
US10613239B2 (en) Propellant stimulation for measurement of transient pressure effects of the propellant
RU2592910C1 (ru) Устройство и способ термогазогидродепрессионно-волнового разрыва продуктивных пластов для освоения трудно извлекаемых запасов (варианты)
RU2728754C2 (ru) Гидравлическое устройство и способ обнаружения и заделки отверстий или трещин в насосно-компрессорных трубах нефтедобывающей скважины
RU2659297C1 (ru) Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода
GB2561120A (en) Method of plugging and pressure testing a well
CN114440718B (zh) 基于液体炸药的深孔爆破残爆处理方法
RU58160U1 (ru) Устройство для установки разделительных мостов

Legal Events

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

Effective date: 20160921