RU2659297C1 - Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода - Google Patents

Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2659297C1
RU2659297C1 RU2017117766A RU2017117766A RU2659297C1 RU 2659297 C1 RU2659297 C1 RU 2659297C1 RU 2017117766 A RU2017117766 A RU 2017117766A RU 2017117766 A RU2017117766 A RU 2017117766A RU 2659297 C1 RU2659297 C1 RU 2659297C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
leakage
sealing device
sealing
well
Prior art date
Application number
RU2017117766A
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Борисович Цветков
Виктор Иванович Болобов
Владимир Тарасович Литвин
Андрей Петрович Баталов
Владимир Георгиевич Кожевников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Роботизированный сервис скважин"
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 "Роботизированный сервис скважин" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Роботизированный сервис скважин"
Priority to RU2017117766A priority Critical patent/RU2659297C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2659297C1 publication Critical patent/RU2659297C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B29/00Cutting or destroying pipes, packers, plugs or wire lines, located in boreholes or wells, e.g. cutting of damaged pipes, of windows; Deforming of pipes in boreholes or wells; Reconditioning of well casings while in the ground
    • E21B29/10Reconditioning of well casings, e.g. straightening
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B33/00Sealing or packing boreholes or wells
    • E21B33/10Sealing or packing boreholes or wells in the borehole

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах, а также в подземных трубопроводах. Способ включает обследование труб с выявлением интервала негерметичности, монтаж выполненного с возможностью перекрытия негерметичности труб герметизирующего устройства на поверхности, спуск и размещение герметизирующего устройства в интервале негерметичности с последующей герметизацией негерметичности труб. В качестве герметизирующего устройства используют внутреннюю вставку в виде стальной трубы, выполненной с возможностью свободного прохождения внутри труб и перекрытия негерметичности, на наружной поверхности концов которой по окружностям, на расстоянии, превышающем размер негерметичности, закреплены термитные заряды с воспламеняющими устройствами, соединенными с источником тока на поверхности. Герметизацию негерметичности труб осуществляют путем инициации горения термитных зарядов и фиксирования внутренней вставки на внутренней поверхности негерметичного участка труб посредством кольцевой термитной сварки. Повышается эксплуатационная надежность, сохраняется ремонтопригодность. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах, а также в подземных трубопроводах.
Известен способ проведения ремонтных работ в эксплуатационной скважине, включающий закачку в скважину расчетного объема вязкоупругого состава, последующую закачку цементного раствора через колонну насосно-компрессорных труб при открытом кольцевом пространстве скважины и закачку расчетного количества продавочной жидкости при закрытом кольцевом пространстве скважины, приподъем колонны насосно-компрессорных труб и оставление скважины на период достижения материалом необходимых свойств (патент RU №2121559, E21B 33/13, опубл. 10.11.1998 г.). При этом расчетный объем вязкоупругого состава закачивают в скважину через колонну насосно-компрессорных труб и располагают его в интервале ниже нижней границы негерметичности обсадной колонны, приподъем колонны насосно-компрессорных труб производят для расположения ее нижнего открытого конца на уровне негерметичности обсадной колонны перед закачкой цементного раствора и выше верхней границы цементного раствора - после закачки. Перед закачкой цементного раствора делают технологическую выдержку, а расчетное количество продавочной жидкости выбирают равным 1,5-кратному объему части колонны насосно-компрессорных труб, находившейся в цементном растворе.
Недостаток такого способа проведения ремонтных работ в эксплуатационной скважине заключается в том, что он не обеспечивает получение прочного герметичного материала в области проведения ремонтных работ и, как следствие, не обеспечивает нужной степени герметизации.
Известен способ проведения ремонтно-изоляционных работ в скважине, включающий глушение скважины, подъем на поверхность насосно-компрессорных труб - 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, в котором 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 RU №2423599, E21B 33/13, опубл. 10.07.2011 г.).
Недостатком данного способа проведения ремонтно-изоляционных работ в скважине является необходимость монтажа подъемного агрегата, проведение спускоподъемных операций насосно-компрессорных труб со скважинным оборудованием, что требует дополнительных затрат, связанных с использованием спецтехники, и повышает время проведения работ по введению скважины в эксплуатацию.
Наиболее близким к заявленному является 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 герметизирующее устройство 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 (патент RU №2498044, E21B 29/02, E21B 33/10, опубл. 10.11.2013 г.).
Недостатком этого способа является опасность еще большего повреждения трубы, ослабленной наличием трещин или коррозионным воздействием среды, ударным воздействием взрыва, что может привести к утрате свойств ремонтопригодности и эксплуатационной надежности трубы.
В основу изобретения положена техническая проблема, заключающаяся в создании способа ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода, обеспечивающего возможность дистанционного ремонта труб (устранение негерметичностей, вызванных коррозионным воздействием среды, свищей, трещин, разрывов, утонения стенок или механическими повреждениями) в различных средах и в местах ограниченной доступности, в том числе на больших глубинах, путем герметизации мест дефектов труб стальными внутренними вставками при минимальном воздействии на них.
При этом техническим результатом является сохранение свойств ремонтопригодности и эксплуатационной надежности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода.
Достижение вышеуказанного технического результата обеспечивается тем, что в способе ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода, включающем обследование труб с выявлением интервала негерметичности, монтаж выполненного с возможностью перекрытия негерметичности труб герметизирующего устройства на поверхности, спуск и размещение герметизирующего устройства в интервале негерметичности с последующей герметизацией негерметичности труб, в качестве герметизирующего устройства используют внутреннюю вставку в виде стальной трубы, выполненной с возможностью свободного прохождения внутри труб и перекрытия негерметичности, на наружной поверхности концов которой по окружностям, на расстоянии, превышающем размер негерметичности, закреплены термитные заряды с воспламеняющими устройствами, соединенными с источником тока на поверхности, при этом герметизацию негерметичности труб осуществляют путем инициации горения термитных зарядов и фиксирования внутренней вставки на внутренней поверхности негерметичного участка труб посредством кольцевой термитной сварки.
Использование в качестве герметизирующего устройства внутренней вставки в виде стальной трубы, выполненной с возможностью свободного прохождения внутри труб и перекрытия негерметичности, на наружной поверхности концов которой по окружностям, на расстоянии, превышающем размер негерметичности, закреплены термитные заряды с воспламеняющими устройствами, соединенными с источником тока на поверхности, и при этом осуществление герметизации негерметичности труб путем инициации горения термитных зарядов и фиксирования внутренней вставки на внутренней поверхности негерметичного участка труб посредством кольцевой термитной сварки, обеспечивает возможность дистанционного ремонта труб (устранение негерметичностей, вызванных коррозионным воздействием среды, свищей, трещин, разрывов, утонения стенок или механическими повреждениями) в различных средах и в местах ограниченной доступности, в том числе на больших глубинах, путем герметизации мест дефектов труб стальными вставками при минимальном воздействии на них, сохраняя при этом свойства ремонтопригодности и эксплуатационной надежности обсадных труб в скважине и труб подземных трубопроводов.
Ликвидация негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземных трубопроводов путем установления внутренней вставки в интервале негерметичности с последующей ее фиксацией на внутренней поверхности негерметичного участка труб термитной сваркой не сопровождается динамическими воздействиями на зону повреждения труб, способствующими возникновению новых повреждений, свищей, трещин и разрывов вблизи дефектного участка труб.
Сущность изобретения поясняется следующими чертежом, на котором показано осуществление способа ликвидации негерметичности труб посредством герметизирующего устройства, выполненного в виде внутренней вставки.
Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода осуществляется следующим образом.
При эксплуатации скважин или подземных трубопроводов происходит нарушение герметичности труб за счет возникновения повреждений, вызванных коррозионным воздействием среды, свищей, трещин, разрывов, утонения стенок или механических повреждений. Указанные нарушения герметичности труб могут происходить в различных средах и в местах ограниченной доступности, в том числе на больших глубинах. Возникновение указанных повреждений и дефектов требует проведения ремонтно-изоляционных работ.
Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода включает обследование труб 1 с выявлением интервала негерметичности 2, монтаж выполненного с возможностью перекрытия негерметичности 2 труб 1 герметизирующего устройства на поверхности, спуск и размещение герметизирующего устройства в интервале негерметичности 2 с последующей герметизацией негерметичности 2 труб 1.
Обследование труб 1 с выявлением интервала негерметичности 2 проводят известными геофизическими способами и средствами, например, прибором ННТ-АР. Возможны также и другие способы и средства, например, ультразвуковые толщиномеры, контролирующие толщину стенок трубы.
Негерметичности 2 могут представлять собой повреждения, вызванные коррозионным воздействием среды, свищи, трещины, разрывы, утонения стенок или механические повреждения.
После установления места повреждения труб 1 и размера дефекта подбирается подходящая по размерам внутренняя вставка 3, выполненная в виде стальной трубы и используемая в качестве герметизирующего устройства.
Герметизирующее устройство монтируют на поверхности. На подготовленную внутреннюю вставку 3 закрепляются термитные заряды 4 с воспламеняющими устройствами 5, соединенными с источником тока (не показан) на поверхности. Термитные заряды 4 представляют собой пакеты с прессованной шашкой из железоалюминиевой термитной смеси в герметичной упаковке. Упаковка термита должна обеспечить герметичность до глубин 200-3000 м. Другим способом предотвращения попадания жидкой среды в термитные заряды 4 является прессование термитной шашки под давлением не ниже давления гидростатического столба жидкости на глубине сварки. В пакеты вставляются воспламеняющие устройства 5 для поджигания термитного заряда 4 с кабелем достаточной длины. При этом необходимо обеспечить надежную изоляцию термитного заряда 4 от проникновения жидкости, что может препятствовать развитию горения смеси. Термитные заряды 4 закрепляются на наружной поверхности концов внутренней вставки 3 по окружностям, на расстоянии, превышающем размер негерметичности 2.
Используемая в качестве внутренней вставки 3 стальная труба имеет возможность свободного прохождения внутри труб 1.
Внутренняя вставка 3 в виде стальной трубы с закрепленными термитными зарядами 4 выполняется с диаметром на 4-8 мм меньше внутреннего диаметра труб 1, что обеспечивает возможность ее доставки к негерметичному участку при наличии кривизны труб 1.
Смонтированное таким образом герметизирующее устройство доставляется к месту дефекта и размещаются в интервале негерметичности 2.
Спуск внутренней вставки 3 к месту повреждения вертикального участка труб 1 производится с использованием троса с установлением места дефекта по прибору ННТ-АР или его аналогами.
Для герметизации труб 1 на наклонных и горизонтальных участках доставка внутренней вставки 3 производится автономными устройствами, в качестве которых, например, может быть использовано одно из устройств для очистки труб изнутри, перемещение которого происходит с помощью турбинного или электромеханического привода.
Устранение негерметичности труб 1 осуществляется в результате сгорания термитных зарядов 4 с фиксацией внутренней вставки 3 на внутренней поверхности негерметичного участка труб 1 посредством кольцевой термитной сварки.
Электрический ток подается на воспламеняющее устройство 5 термитного заряда 4, реакция горения которого продолжается несколько секунд. Расплавленные продукты сгорания термита, как имеющие высокую температуру (до 2500-3000°C), прогревают и подплавляют поверхность труб 1 и внутренней вставки 3 в зоне расположения термитного заряда, сваривая их между собой с герметизацией дефектного участка и восстановлением герметичности труб 1.
После чего производится обследование труб 1 на герметичность известными геофизическими способами и средствами, например прибором ННТ-АР или ультразвуковыми толщиномерами.
Таким образом, ликвидация негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода путем установления внутренней вставки в интервале негерметичности с последующей ее фиксацией на внутренней поверхности негерметичного участка труб термитной сваркой не сопровождается динамическими воздействиями на зону повреждения труб, способствующими возникновению новых повреждений, свищей, трещин и разрывов вблизи дефектного участка труб. В результате чего такие трубы сохраняют свои свойства ремонтопригодности и эксплуатационной надежности.

Claims (1)

  1. Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода, включающий обследование труб с выявлением интервала негерметичности, монтаж выполненного с возможностью перекрытия негерметичности труб герметизирующего устройства на поверхности, спуск и размещение герметизирующего устройства в интервале негерметичности с последующей герметизацией негерметичности труб, отличающийся тем, что в качестве герметизирующего устройства используют внутреннюю вставку в виде стальной трубы, выполненной с возможностью свободного прохождения внутри труб и перекрытия негерметичности, на наружной поверхности концов которой по окружностям, на расстоянии, превышающем размер негерметичности, закреплены термитные заряды с воспламеняющими устройствами, соединенными с источником тока на поверхности, при этом герметизацию негерметичности труб осуществляют путем инициации горения термитных зарядов и фиксирования внутренней вставки на внутренней поверхности негерметичного участка труб посредством кольцевой термитной сварки.
RU2017117766A 2017-05-22 2017-05-22 Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода RU2659297C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017117766A RU2659297C1 (ru) 2017-05-22 2017-05-22 Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017117766A RU2659297C1 (ru) 2017-05-22 2017-05-22 Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2659297C1 true RU2659297C1 (ru) 2018-06-29

Family

ID=62815336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017117766A RU2659297C1 (ru) 2017-05-22 2017-05-22 Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2659297C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU810936A1 (ru) * 1979-04-28 1981-03-07 Татарский Государственный Научно- Исследовательский И Проектныйинститут Нефтяной Промышленности Устройство дл ремонта обсаднойКОлОННы буРОВОй СКВАжиНы
SU899848A1 (ru) * 1980-05-28 1982-01-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики Устройство дл ремонта обсадных колонн
SU1550088A1 (ru) * 1988-05-30 1990-03-15 Предприятие П/Я М-5703 Устройство дл ремонта негерметичной колонны труб в скважине
RU2289013C1 (ru) * 2006-02-21 2006-12-10 Михаил Григорьевич Падерин Способ восстановления герметичности обсадных колонн в скважине и устройство для его осуществления
RU131448U1 (ru) * 2012-09-05 2013-08-20 Открытое акционерное общество "Магистральные нефтепроводы "Дружба" (ОАО "МН "Дружба") Ремонтный узел трубопровода
RU2498044C1 (ru) * 2012-09-20 2013-11-10 Олег Иванович Санников Способ ликвидации негерметичности в колонне труб
US9394757B2 (en) * 2014-01-30 2016-07-19 Olympic Research, Inc. Well sealing via thermite reactions

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU810936A1 (ru) * 1979-04-28 1981-03-07 Татарский Государственный Научно- Исследовательский И Проектныйинститут Нефтяной Промышленности Устройство дл ремонта обсаднойКОлОННы буРОВОй СКВАжиНы
SU899848A1 (ru) * 1980-05-28 1982-01-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики Устройство дл ремонта обсадных колонн
SU1550088A1 (ru) * 1988-05-30 1990-03-15 Предприятие П/Я М-5703 Устройство дл ремонта негерметичной колонны труб в скважине
RU2289013C1 (ru) * 2006-02-21 2006-12-10 Михаил Григорьевич Падерин Способ восстановления герметичности обсадных колонн в скважине и устройство для его осуществления
RU131448U1 (ru) * 2012-09-05 2013-08-20 Открытое акционерное общество "Магистральные нефтепроводы "Дружба" (ОАО "МН "Дружба") Ремонтный узел трубопровода
RU2498044C1 (ru) * 2012-09-20 2013-11-10 Олег Иванович Санников Способ ликвидации негерметичности в колонне труб
US9394757B2 (en) * 2014-01-30 2016-07-19 Olympic Research, Inc. Well sealing via thermite reactions

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2555637B (en) Method of plugging and pressure testing a well
BRPI0618888A2 (pt) métodos e sistemas para teste hidrostático de uma tubulação
US10808520B2 (en) Smart well plug and method for inspecting the integrity of a barrier in an underground wellbore
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
CN108204216B (zh) 一种套管修复装置的使用方法
RU2659297C1 (ru) Способ ликвидации негерметичности обсадных труб в скважине и труб подземного трубопровода
CN105136406A (zh) 井下工具高温试压装置及试压方法
CN107023287A (zh) 深水油气井圈闭压力的模拟实验装置
Radonjic et al. Mechanical expansion of steel tubing as a solution to leaky wellbores
US20130199393A1 (en) Rock Breaking Product
RU106305U1 (ru) Заряд для гидроразрыва пласта
RU2498044C1 (ru) Способ ликвидации негерметичности в колонне труб
RU2382171C1 (ru) Способ ремонта газовых и газоконденсатных скважин с негерметичной обсадной колонной
CN115929286A (zh) 钻井套管的密封检测系统及密封检测方法
US20170152740A1 (en) Test tube with an inlet for filling with fluid and expelling air, and with enhanced resistance and sealing for the bop testing step in drilling systems
CN106706288B (zh) 一种油气井射孔器地面打靶试验装置
CN103940307B (zh) 一种爆破方法
RU2728754C2 (ru) Гидравлическое устройство и способ обнаружения и заделки отверстий или трещин в насосно-компрессорных трубах нефтедобывающей скважины
US4577488A (en) Apparatus and method for inspecting welds
RU2737551C2 (ru) Оборудование для ремонта эксплуатационных колонн нефтегазовых скважин
CN206722824U (zh) 井下工具压力测试装置
RU2614998C1 (ru) Способ оснащения глубокой газовой скважины компоновкой лифтовой колонны
SU899848A1 (ru) Устройство дл ремонта обсадных колонн
GB2561120A (en) Method of plugging and pressure testing a well
RU2320868C1 (ru) Способ опрессовки колонны насосно-компрессорных труб нагнетательной скважины

Legal Events

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

Effective date: 20190523