RU2707109C1 - Способ изоляции притока пластовых вод на участках их поступления в скважинах с горизонтальным окончанием - Google Patents
Способ изоляции притока пластовых вод на участках их поступления в скважинах с горизонтальным окончанием Download PDFInfo
- Publication number
- RU2707109C1 RU2707109C1 RU2019104219A RU2019104219A RU2707109C1 RU 2707109 C1 RU2707109 C1 RU 2707109C1 RU 2019104219 A RU2019104219 A RU 2019104219A RU 2019104219 A RU2019104219 A RU 2019104219A RU 2707109 C1 RU2707109 C1 RU 2707109C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- water
- flexible pipe
- equipment
- isolation
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 239000008398 formation water Substances 0.000 title claims abstract description 12
- 238000002955 isolation Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 230000004941 influx Effects 0.000 title abstract description 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 23
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 claims description 19
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims description 3
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 claims 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract description 12
- 230000009471 action Effects 0.000 abstract description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 3
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000003607 modifier Substances 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000008030 superplasticizer Substances 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 229920002689 polyvinyl acetate Polymers 0.000 description 1
- 239000011118 polyvinyl acetate Substances 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B33/00—Sealing or packing boreholes or wells
- E21B33/10—Sealing or packing boreholes or wells in the borehole
- E21B33/13—Methods or devices for cementing, for plugging holes, crevices or the like
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/32—Preventing gas- or water-coning phenomena, i.e. the formation of a conical column of gas or water around wells
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)
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для изоляции притока пластовых вод в горизонтальных участках нефтедобывающих скважин. Технический результат заключается в повышении эффективности проведения водоизоляционных работ, изоляции притока пластовых вод в обсаженном горизонтальном участке ствола скважины. Способ включает извлечение из скважины внутрискважинного оборудования, проведение геофизических исследований в горизонтальном участке ствола скважины, определение интервала притока воды из водоносного горизонта. При этом осуществляют спуск на гибкой трубе, оборудованной коннектором, сдвоенным обратным клапаном створчатого типа, аварийного разъединителя, центраторов, двух пакеров надувного действия, между которыми с помощью муфтовых соединений прикреплен перфорированный патрубок, сброс шара в гибкие трубы, проведение закачивания водоизоляционного состава в гибкую трубу, сброс шара до аварийного разъединителя, создание гидравлического давления, отсоединение гибкой трубы от оборудования и подъем ее на поверхность, оставление скважины на ожидание затвердевания цемента, спуск на гибкой трубе оборудования с фрезой, разбуривание перфорированного патрубка, надувных пакеров и остатков водоизоляционной композиции с вымывом на дневную поверхность, спуск внутрискважинного оборудования; освоение скважины и вывод на режим. 7 ил.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для изоляции притока пластовых вод в горизонтальных участках нефтедобывающих скважин.
Известен способ изоляции пластовых вод с использованием безмуфтовой длинномерной трубы (патент РФ №2188929, кл. 7 Е21В 33/13, 2002).
Недостатком такого способа является невозможность использования его в скважинах с субгоризонтальным и горизонтальным окончанием, так как способ не позволяет произвести закачку водоизолирующей композиции в заданный интервал ствола скважины.
Известен способ проведения водоизоляционных работ в скважинах с горизонтальным окончанием, заключающийся в закачивании по насосно-компрессорным трубам в обводненный интервал горизонтального ствола водоизолирующей композиции с последующей установкой металлического перекрывателя из гофрированных труб [Патент РФ №2114990, кл. 6 Е21В 43/32, 33/13,1996].
Недостатком указанного способа является сложность закачивания водоизолирующей композиции строго в обводненный интервал горизонтального ствола скважины.
Известен способ изоляции пластовых вод в необсаженном горизонтальном участке добывающей скважины, согласно которому после спуска колонны НКТ до забоя горизонтального участка ствола скважины межтрубное пространство необсаженного горизонтального участка заполняют цементным раствором, модифицированным поливинилацетатным реагентом, проводят выдержку в течение 2-3 часов с последующей промывкой скважины [Патент РФ №2273722, кл. Е21В 33/13, 2004]. Согласно способу напротив интервалов водопроявляющих пластов образуется тонкая плотная водонепроницаемая корка.
Недостатком способа является возможность быстрого прорыва изолируемой воды в горизонтальный ствол скважины вдоль тонкой непроницаемой корки. Этому способствует то, что, как правило, горизонтальные стволы пробурены вдоль напластования пород, а проницаемость пород вдоль напластования значительно выше, чем в поперечном направлении. Поэтому пластовая вода может легко фильтроваться по напластованию пород вдоль тонкой непроницаемой корки и прорываться в полость горизонтального ствола.
Известен также способ изоляции водопроявляющих пластов [Патент РФ №2152507, 7 Е21В 33/13, 33/19 БИ №19, 2000 г.], включающий извлечение из скважины насосного оборудования, спуск колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважину, закачку через них изоляционного раствора с крепящими свойствами и продавливание его в изолируемый пласт под избыточным давлением. При этом в качестве тампонажного раствора используют пластифицированный цементный раствор реагентом СЕПАКОЛ СЕ-5381 или отходами водоочистных сооружений.
К недостаткам известного способа можно отнести следующее. Способ требует для своего осуществления больших материальных затрат, связанных с установкой цементного моста с последующим его разбуриванием после ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ), а также больших затрат времени.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ изоляции притока вод в горизонтальном участке ствола добывающей скважины, включающий извлечение из скважины насосного оборудования, спуск колонны труб в скважину, закачку через них водоизоляционного раствора с твердеющими свойствами, создание непроницаемого экрана в интервале водопроявляющего пласта и последующее вымывание водоизоляционного раствора из скважины обратной циркуляцией после начала схватывания водоизоляционного состава [Патент РФ №2578095, опубл. 20.03.2016 г.].
Недостатком данного способа является существенное сужение горизонтального участка ствола скважины после проведения водоизоляционных работ по причине оставления расширяемой втулки с уплотнительными (резиновыми) кольцами, а также обратного клапана.
Задача предлагаемого изобретения состоит в повышении эффективности проведения водоизоляционных работ, изоляции притока пластовых вод в обсаженном горизонтальном участке ствола скважины.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в разработке эффективного способа изоляции притока пластовых вод в горизонтальном обсаженном участке ствола нефтедобывающей скважины, закачке водоизолирующей композиции в заданный интервал горизонтального ствола.
Поставленная задача и технический результат достигается тем, что способ выборочной изоляции притока пластовых вод в скважинах с горизонтальным окончанием включает извлечение из скважины внутрискважинного оборудования, проведение геофизических исследований в горизонтальном участке ствола скважины; определение интервала притока воды из водоносного горизонта; спуск на гибкой трубе оборудования, состоящей из коннектора, сдвоенного обратного клапана створчатого типа, аварийного разъединителя, центраторов, двух пакеров надувного действия, между которыми с помощью муфтовых соединений прикреплен перфорированный патрубок; сброс шара в гибкие трубы, закачивание водоизоляционного состава в гибкую трубу; сброс шара до аварийного разъединителя, создание гидравлического давления; отсоединение гибкой трубы от оборудования и подъем ее на поверхность; оставление скважины на ожидание затвердевания цемента; спуск на гибкой трубе оборудования с фрезой; разбуривание перфорированного патрубка, надувных пакеров и остатков водоизоляционной композиции с вымывом на дневную поверхность; спуск внутрискважинного оборудования; освоение скважины и вывод на режим.
Новизна предлагаемого изобретения заключается в применении гибкой трубы, оборудованной надувными пакерами, для проведения выборочной изоляции притока пластовых вод в горизонтальном участке нефтедобывающей скважины.
Изобретение поясняется чертежами, изображенными на фиг. 1-7.
Скважину (1) с горизонтальным окончанием, вскрывшую продуктивный пласт (2) и обводнившуюся по причине прорыва пластовых вод (3) из водоносного горизонта (4), останавливают. Из скважины (1) извлекают применяемое для добычи внутрискважинное оборудование (фиг. 1).
Проводят геофизические исследования в горизонтальном участке ствола скважины (1) и определяют интервал (3) притока воды из водоносного горизонта (4) (не показано).
Для этого спускают в обсаженный горизонтальный участок ствола на гибкой трубе геофизический прибор с запасованным кабелем, определяют изменение фазового состава по профилю горизонтального ствола при многофазном составе добываемой продукции и определяют длину L интервала (3) водоносного горизонта (4) обсаженного горизонтального участка ствола скважины (1), подлежащего к проведению водоизоляционных работ.
Спускают на гибкой трубе оборудование (5), состоящего из коннектора, сдвоенного обратного клапана створчатого типа, аварийного разъединителя, центраторов торов (не показано), двух пакеров (6) и (7) надувного действия, между которыми с помощью муфтовых соединений прикреплен перфорированный патрубок (8) (при чем интервал между пакерами (6) и (7) должен быть на 1-2 м длиннее обводнившегося интервала L) (фиг. 2).
Коннектор, сдвоенный обратный клапан, аварийный разъединитель, а также центраторы можно применять любых известных конструкций. В качестве патрубка (8) применяют отрезок насосно-компрессорной трубы с предварительно вырезанными технологическими отверстиями.
Надувные пакеры имеют корпусы (9) и (10), в которых имеются каналы в виде отверстий (11) и (12) для нагнетания технологической жидкости во внутренние полости, находящиеся между корпусами (11)и(12)и резиновыми уплотнительными элементами (13) и (14). Резиновые уплотнительные элементы (13) и (14) прикреплены к корпусам пакеров (9) и (10) с помощью стопорных колец (15) и (16) на резьбовых соединениях (фиг. 3).
В пакере (6) внутри над буртиком (17) расположена пружина (18), сверху которой находится подвижная втулка (19). Сверху подвижная втулка (19) подпирается выступом (20). Подвижная втулка (19) имеет седло (21) (фиг. 4).
После спуска оборудованной гибкой трубы до необходимого интервала проведения водоизоляции, производится сброс шара (22) в гибкие трубы (5), шар (22) проходя через гибкие трубы (5), пакер (6), попадает в седло (21) подвижной втулки (19) пакера (7). После этого производится закачивание (23) в необходимом объеме водоизоляционного состава в гибкую трубу (5) (фиг. 5).
При закачке шар (22), находящийся в седле (21) под действием гидравлического давления тампонажного состава сдавливает подвижную втулку (19) пакера (7), происходит сжатие пружины (18), открывается канал (12). Водоизоляционный состав, прокачиваясь в канал (12), растягивает резиновый уплотнительный элемент (14) пакера (7), тем самым обеспечивая его контакт со стенкой обсадной колонны скважины в горизонтальном участке скважины (1) (фиг. 6).
В качестве водоизоляционного состава для проведения работ рекомендуется состав, известный по патенту [Патент РФ №2613067. Состав для ремонтно-изоляционных работ в скважинах / Леонтьев Д.С., Кустышев А.В., Клещенко И.И. и др.], включающий микродур R-U, полифункциональный модификатор PFM-ISO, суперпластификатор F-10 и воду при водоцементном отношении 0,5 при следующем соотношении компонентов, мас. %: микродур R-U 48,75-49,05, полифункциональный модификатор PFM-ISO 1,0-1,2%, суперпластификатор F-10 0,9-1,3%, вода - остальное.
Далее в процессе закачивания тампонажный состав поступает в перфорационные отверстия перфорированного патрубка (8), а также в канал (13) пакера (6). Резиновый уплотнительный элемент (13) пакера (6) начинает растягиваться и уплотняться со стенкой обсадной колонны скважины (1). В процессе закачки водоизоляционного состава резиновые уплотнительные элементы (13) и (14) пакеров (6) и (7) находятся в надутом состоянии, состав через перфорационные отверстия перфорированного патрубка (8) закачивается в обводнившийся интервал пласта.
Затем в гибкие трубы (5) сбрасывается шар до аварийного разъединителя, подается гидравлическое давление (к примеру, водой), гибкая труба (5) отсоединяется от оборудования и поднимается на поверхность (не показано). После этого скважина (1) оставляется на ожидание затвердевания цемента (ОЗЦ).
После ОЗЦ в скважину (1) на гибкой трубе спускается оборудование с фрезой (23) и проводятся работы по разбуриванию перфорированного патрубка (8), пакеров (6) и (7) и остатков водоизоляционной композиции (24) с вымывом на дневную поверхность (фиг. 7).
После окончания работ в скважину (1) спускают внутрискважинное оборудование, скважину осваивают и выводят на режим.
Предлагаемый способ выборочной изоляции притока пластовых вод в обсаженном горизонтальном участке ствола нефтедобывающей скважины позволяет повысить эффективность водоизоляционных работ, продлить безводный период ее работы.Описание
1 - скважина
2 - продуктивный пласт
3 - приток пластовых вод
4 - водоносный горизонт
5 - гибкая труба
6,7 - надувные пакеры
8 - перфорированный патрубок
9, 10 - корпусы надувных пакеров
11, 12 - каналы в виде отверстий
13, 14 - резиновые уплотнительные элементы
15, 16 - стопорные кольца
17 - буртик
18 - пружина
19 - подвижная втулка
20 - выступ
21 - седло
22 - шар
23 - прокачивание состава
Claims (1)
- Способ выборочной изоляции притока пластовых вод в скважинах с горизонтальным окончанием, включающий извлечение из скважины внутрискважинного оборудования, проведение геофизических исследований в горизонтальном участке ствола скважины, определение интервала притока воды из водоносного горизонта, отличающийся тем, что осуществляют спуск на гибкой трубе, оборудованной коннектором, сдвоенным обратным клапаном створчатого типа, аварийного разъединителя, центраторов, двух пакеров надувного действия, между которыми с помощью муфтовых соединений прикреплен перфорированный патрубок, сброс шара в гибкие трубы, проведение закачивания водоизоляционного состава в гибкую трубу, сброс шара до аварийного разъединителя, создание гидравлического давления, отсоединение гибкой трубы от оборудования и подъем ее на поверхность, оставление скважины на ожидание затвердевания цемента, спуск на гибкой трубе оборудования с фрезой, разбуривание перфорированного патрубка, надувных пакеров и остатков водоизоляционной композиции с вымывом на дневную поверхность, спуск внутрискважинного оборудования; освоение скважины и вывод на режим.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019104219A RU2707109C1 (ru) | 2019-02-14 | 2019-02-14 | Способ изоляции притока пластовых вод на участках их поступления в скважинах с горизонтальным окончанием |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019104219A RU2707109C1 (ru) | 2019-02-14 | 2019-02-14 | Способ изоляции притока пластовых вод на участках их поступления в скважинах с горизонтальным окончанием |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2707109C1 true RU2707109C1 (ru) | 2019-11-22 |
Family
ID=68653202
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019104219A RU2707109C1 (ru) | 2019-02-14 | 2019-02-14 | Способ изоляции притока пластовых вод на участках их поступления в скважинах с горизонтальным окончанием |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2707109C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2379472C1 (ru) * | 2008-09-02 | 2010-01-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ ремонтно-изоляционных работ в горизонтальном участке ствола скважины |
WO2011146210A1 (en) * | 2010-05-21 | 2011-11-24 | Services Petroliers Schlumberger | Mechanism for activating a plurality of downhole devices |
RU2570157C1 (ru) * | 2014-11-25 | 2015-12-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ увеличения нефтеотдачи залежи, вскрытой горизонтальной скважиной |
RU2578095C1 (ru) * | 2014-12-24 | 2016-03-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ изоляции притока вод в необсаженном горизонтальном участке ствола добывающей скважины |
RU2661171C1 (ru) * | 2017-06-05 | 2018-07-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) | Способ изоляции притока пластовых вод в необсаженном горизонтальном участке ствола нефтедобывающей скважины |
-
2019
- 2019-02-14 RU RU2019104219A patent/RU2707109C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2379472C1 (ru) * | 2008-09-02 | 2010-01-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ ремонтно-изоляционных работ в горизонтальном участке ствола скважины |
WO2011146210A1 (en) * | 2010-05-21 | 2011-11-24 | Services Petroliers Schlumberger | Mechanism for activating a plurality of downhole devices |
RU2570157C1 (ru) * | 2014-11-25 | 2015-12-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ увеличения нефтеотдачи залежи, вскрытой горизонтальной скважиной |
RU2578095C1 (ru) * | 2014-12-24 | 2016-03-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ изоляции притока вод в необсаженном горизонтальном участке ствола добывающей скважины |
RU2661171C1 (ru) * | 2017-06-05 | 2018-07-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) | Способ изоляции притока пластовых вод в необсаженном горизонтальном участке ствола нефтедобывающей скважины |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EA025810B1 (ru) | Скважинная пакерная система и способ заканчивания ствола скважины в подземном пласте | |
US8479818B2 (en) | Method and apparatus to cement a perforated casing | |
CN101910555B (zh) | 套管膨胀工具 | |
RU2570157C1 (ru) | Способ увеличения нефтеотдачи залежи, вскрытой горизонтальной скважиной | |
RU2320849C2 (ru) | Способ строительства и эксплуатации скважин | |
RU2611792C1 (ru) | Способ изоляции обводнённых интервалов в горизонтальном участке ствола скважины | |
RU2410514C1 (ru) | Способ строительства скважины | |
RU2578095C1 (ru) | Способ изоляции притока вод в необсаженном горизонтальном участке ствола добывающей скважины | |
RU2405914C1 (ru) | Способ и устройство для промывки скважины | |
RU2707109C1 (ru) | Способ изоляции притока пластовых вод на участках их поступления в скважинах с горизонтальным окончанием | |
US20150075788A1 (en) | Apparatus and Methods for Locating a Particular Location in a Wellbore for Performing a Wellbore Operation | |
RU2480581C1 (ru) | Способ изоляции притока пластовых вод в пологих и горизонтальных скважинах | |
RU2661171C1 (ru) | Способ изоляции притока пластовых вод в необсаженном горизонтальном участке ствола нефтедобывающей скважины | |
RU2586337C1 (ru) | Способ заканчивания нефтяной малодебитной скважины | |
RU2379472C1 (ru) | Способ ремонтно-изоляционных работ в горизонтальном участке ствола скважины | |
RU2524800C1 (ru) | Способ разработки неоднородного месторождения наклонными и горизонтальными скважинами | |
RU2739181C1 (ru) | Способ изоляции заколонных перетоков в добывающей скважине | |
RU2533470C2 (ru) | Способ ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн | |
RU2661935C1 (ru) | Способ проведения водоизоляционных работ в добывающей скважине, вскрывшей водонефтяную залежь | |
RU2564316C1 (ru) | Способ заканчивания строительства добывающей горизонтальной скважины с проведением поинтервального гидравлического разрыва пласта | |
RU2665769C1 (ru) | Способ предотвращения притока пластовых вод в скважине, вскрывшей водонефтяную залежь | |
RU2741882C1 (ru) | Способ многоступенчатого манжетного цементирования скважин | |
RU2273722C2 (ru) | Способ изоляции притока вод в необсаженном горизонтальном участке ствола добывающей скважины | |
RU2536904C1 (ru) | Способ ликвидации водопритока в скважину | |
RU2195545C1 (ru) | Способ изоляции промытых зон в добывающей и нагнетательной скважинах |