RU2723256C1 - Буровой раствор для бурения скважин в условиях ММП - Google Patents

Буровой раствор для бурения скважин в условиях ММП Download PDF

Info

Publication number
RU2723256C1
RU2723256C1 RU2019127140A RU2019127140A RU2723256C1 RU 2723256 C1 RU2723256 C1 RU 2723256C1 RU 2019127140 A RU2019127140 A RU 2019127140A RU 2019127140 A RU2019127140 A RU 2019127140A RU 2723256 C1 RU2723256 C1 RU 2723256C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drilling
propylene glycol
solution
water
well
Prior art date
Application number
RU2019127140A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Минаков
Александр Леонидович Неверов
Владимир Алексеевич Жигарев
Дмитрий Викторович Гузей
Евгения Игоревна Михиенкова
Максим Иванович Пряжников
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Priority to RU2019127140A priority Critical patent/RU2723256C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723256C1 publication Critical patent/RU2723256C1/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
    • C09K8/02Well-drilling compositions
    • C09K8/04Aqueous well-drilling compositions
    • C09K8/06Clay-free compositions
    • C09K8/08Clay-free compositions containing natural organic compounds, e.g. polysaccharides, or derivatives thereof

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - сохранение устойчивости стенок скважины в сложных горно-геологических условиях многолетнемерзлых пород, в слабо консолидированных породах, сокращение объемов водопотребления, отходов бурения, расхода реагентов. Буровой раствор содержит, мас.%: пропиленгликоль 20,00-80,00; крахмал технический 2,00; ксантановый биополимер 0,50; воду остальное. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - создание полимерных растворов на основе смеси пропиленгликоль-вода для сохранения устойчивости стенок скважины в сложных горно-геологических условиях многолетнемерзлых пород (ММП), в слабо консолидированных породах, а также сокращение объемов водопотребления, отходов бурения, расхода реагентов.
Известен буровой раствор (патент RU 2184756) с псевдопластичными свойствами, способный снижать растепляемость ММП даже при положительной температуре и содержащий бентонитовый глинопорошок, водорастворимый полимер Праестол (марок 2510 или 2515, или 2530, или 2540) и воду.
Недостатком известного бурового раствора является его механодеструкция. Буровой раствор сильно меняет свои реологические характеристики через несколько циклов циркуляции в скважине. Кроме того, известный буровой раствор не солестоек, а для некоторых месторождений севера Восточной Сибири (например, Красноярский край) характерно наличие засоленных ММП.
Также известен псевдопластичный раствор (патент RU 2254353) для разбуривания ММП, солестойкий и стойкий к механодеструкции, снижающий растепляемость ММП при положительной температуре в процессе бурения скважин, включающий бентонитовый глинопорошок, водорастворимый полимер Праестол марки 2530, полианионную целлюлозу высокой вязкости при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Этот раствор не обладает хорошими ингибирующими, по отношению к глинистым отложениям, а также смазывающими свойствами.
Наиболее близким к заявляемому раствору является полимерглинистый раствор (патент RU 2274651) для бурения скважин в ММП, состоящий из глины, стабилизатора в виде смеси полисахаридного реагента и структурообразователя, углеводородного антифриза и воды, в качестве полисахаридного реагента он содержит биополимер Acinetobacter Sp., а в качестве структурообразователя - конденсированную сульфит-спиртовую барду КССБ.
Хотя этот раствор имеет улучшенные псевдопластичные свойства, низкую фильтрацию, низкую скорость растепления ММП, но его максимальная плотность составляет 1090 кг/м3, а высокие реологические показатели раствора не позволяют произвести ее дальнейшее увеличение. Существенным недостатком известного раствора является то, что для снижения температуры замерзания в состав реагента вводится углеводородный антифриз в количестве от 7 до 19 мас. %, что очень значительно удорожает раствор, а температура его замерзания снижается максимально до -12°С (примеры 1-10 описания к патенту RU 2274651), что явно недостаточно для условий Крайнего Севера.
Задача, стоящая при создании изобретения, - сохранение устойчивости стенок скважины при бурении ММП, а также пород, сложенных высококоллоидальными глинистыми отложениями и слабо консолидированными песчаными отложениями.
Технический результат, обеспечиваемый данным изобретением, -создание полимерного раствора на основе смеси вода-пропиленгликоль с псевдопластичными свойствами для сохранения устойчивости стенок скважины в условиях ММП, осложненных слабо консолидируемыми породами, и расширение области его применения для бурения подмерзлотных интервалов, сложенных высококоллоидальными глинистыми отложениями за счет дополнительного обеспечения высоких ингибирующих, смазочных и блокирующих свойств, технологичного в применении.
Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что полимерный водно-пропиленгликольный раствор для бурения в многолетнемерзлых и высококоллоидальных глинистых породах, и слабо консолидированными песчаными отложениями, состоящий из пропиленгликоля (АО «ЭКОС-1», Россия), крахмала технического и ксантанового биополимера гаммаксана (Миррико, Россия) в качестве стуктурообразователей раствора, за счет своих физических свойств меньше воздействует на породу.
Состав раствора, мас. % содержит:
антифриз (пропиленгликоль) 20,000-80,000;
крахмал технический 2,000;
ксантановый биополимер (Гаммаксан) 0,500;
вода остальное;
Лабораторные эксперименты по разработке заявляемого состава бурового раствора произведены с использованием следующих материалов и реагентов: в качестве основы для растворов использовался пропиленгликоль (АО «ЭКОС-1», Россия) ГОСТ 10164-75, исследования были проведены для полимерных растворов на водной основе, крахмал технический, ксантановый биополимер гаммаксан (Миррико, Россия). Для исследования набухания использовался бентонит марки ПБМА Черногорского месторождения. Минералогический состав глин Черногорского месторождения определен на основе данных рентгеноструктурного анализа, проведенного на дифрактометре фирмы Shinadzu XRD-6000. Минералогический состав бентонита (%): каолинит 7-8; монтмориллонит 75-85; гидрослюда 3-5; хлорит 1-2; кварц 7-8; полевой шпат 3-5; карбонаты 10-12; органическое вещество 1-2.
Исследование реологии буровых растворов проведено при помощи ротационного вискозиметра OFITE 900. Диапазон скорости сдвига: 0,01-1022 с-1. Точность поддержания скорости вращения 0,001 об/мин. Погрешность измерения коэффициента вязкости 2%. Исследования набухания проводили с использованием тестера продольного набухания в динамическом режиме фирмы OFITE.
Все измерения проведены при атмосферном давлении и температуре 298 K.
Для экспериментальной проверки заявляемого бурового раствора в лабораторных условиях были приготовлены 6 составов (см. табл. 1). Реологические и теплофизические характеристики буровых растворов с различными концентрациями крахмала и полимерными добавками приведены в табл. 1.
Figure 00000001
Реология рассматриваемых растворов была описана с помощью наиболее распространенных степенной (Power-law) и бингамовской (Bingham) моделей. В работе использованы следующие сокращения: крахмал (КХ), пропиленгликоль (ПГ), гаммаксан (ГМК).
В ходе лабораторных исследований было показано, что при концентрациях ниже 65 мас. % этиленгликоль оказывает слабое влияние на вязкость и реологические характеристики буровых полимерных растворов. В этом диапазоне концентраций влияние ПГ на реологические параметры раствора не превышает 30%. Таким образом, было установлено, что добавка этиленгликоля вплоть до высоких концентраций (65 мас. %) не ухудшает реологических свойств полимерных растворов. При более высоких концентрациях пропиленгликоля эффективная вязкость, предельные напряжения сдвига и показатель степенной модели раствора значительно увеличиваются.
Для проведения исследований по гидратации (набуханию) глинистых горных пород растворами с пропиленгликолем изготавливали таблетки из бентонита марки ПБМА Черногорского месторождения. Таблетки прессовали на компакторе OFITE при давлении 20,68 МПа в течение 30 минут, что позволяло получать таблетки с проницаемостью 2,08МД. Исследования проводили на тестере продольного набухания фирмы OFITE. Таблетки закладывали в испытательные ячейки и заливали испытуемым раствором.
На фиг. 1 представлены графические зависимости изменения линейных размеров глиняных таблеток в исследуемых растворах с различным содержанием пропиленгликоля. Было установлено, что с увеличением концентрации пропиленгликоля степень набухания глины монотонно снижается. При этом это снижение довольно существенное. Так при содержании пропиленгликоля в растворе 50 мас. % степень набухания уменьшается практически в три раза по сравнению с раствором на воде.
Согласно современным представлениям основной механизм действия гликолей на набухание глины заключается в том, что они препятствуют образованию водородных связей между водой и пластинками глины. Пропиленгликоль может также образовывать водородные связи с глинистыми минералами и вытеснять воду из кремнеземных и глиноземных групп, тем самым препятствует гидратации. Это также приводит к уменьшению скорости процесса набухания.
Уменьшение набухания глинистых минералов является одним из важнейших фактором, влияющих на устойчивость стенок скважины в процессе бурения ММП является процесс набухания. Проникновение воды, образовавшейся в результате растепления ММП и содержащейся в самом растворе, в пласты, сложенные уплотненными глинами, аргиллитами или глинистыми сланцами, приводит к их набуханию, выпучиванию в ствол скважины и в конечном счете к обрушению. В результаты чего формируются протяженные каверны и увеличивается диаметр ствола, что в дальнейшем создает проблемы при цементировании стенок скважины. Поэтому для увеличения устойчивости стенок скважины необходимо использовать буровые растворы, имеющие низкую степень набухания глин.
Теплопроводность растворов измерялась с использованием метода нагретой нити. Значение теплопроводности было определено как среднее из пяти измерений. Погрешность измерения коэффициента теплопроводности не более 3%. Измерения коэффициента теплопроводности и оценки теплоемкости буровых растворов с пропиленгликолем показали значительное снижение этих характеристик. Так при концентрации ПГ 65% в растворе коэффициент теплопроводности снижается на 75%, а теплоемкость на 35%. Оценки показали, что это приводит к снижению количества тепла, передаваемого от раствора к стенкам скважины, примерно на 60%.
Коэффициент теплоотдачи при течении бурового раствора скважине без учета его реологии можно оценить по формуле Михеева (1)
Figure 00000002
где Nu, Re, Pr - числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля.
Не трудно показать, что в этом случае коэффициент теплоотдачи при фиксированном значении расхода бурового раствора будет пропорционален комплексу
Figure 00000003
Согласно этим оценкам и данным приведенным в таблице 1, раствор с 65 масс. % пропиленгликоля, за счет снижения теплопроводности и теплоемкости и увеличения пластической вязкости бурового раствора, позволяет снизить коэффициент теплоотдачи от раствора к стенке скважины примерно в 1.92 раза. При этом с увеличением содержания пропиленгликоля уменьшается теплоемкость раствора, и соответственно происходит снижение количества поступающего в скважину тепла вместе с раствором (на 35% при содержании пропиленгликоля 65 мас. %).
Исходя из проведенных исследований, для практического применения лучшими реологическими свойствами обладает буровой раствор с содержанием пропиленгликоля в концентрации 50-65 мас. %, так как его использование приводит к значительному замедлению скорости процесса растепления ММП за счет снижения коэффициента теплоотдачи и количества тепла, поступающего в скважину.

Claims (2)

  1. Буровой раствор, содержащий антифриз, воду и структурообразователь, отличающийся тем, что в качестве антифриза используется пропиленгликоль, а в качестве структурообразователя - крахмал технический и ксантановый биополимер при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. пропиленгликоль 20,000-80,000 крахмал технический 2,000 ксантановый биополимер 0,50 вода остальное
RU2019127140A 2019-08-27 2019-08-27 Буровой раствор для бурения скважин в условиях ММП RU2723256C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127140A RU2723256C1 (ru) 2019-08-27 2019-08-27 Буровой раствор для бурения скважин в условиях ММП

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127140A RU2723256C1 (ru) 2019-08-27 2019-08-27 Буровой раствор для бурения скважин в условиях ММП

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2723256C1 true RU2723256C1 (ru) 2020-06-09

Family

ID=71067526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019127140A RU2723256C1 (ru) 2019-08-27 2019-08-27 Буровой раствор для бурения скважин в условиях ММП

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723256C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5955401A (en) * 1996-05-17 1999-09-21 Baroid Technology, Inc. Clay-free biodegradable wellbore fluid and method for using same fluid
RU2186819C1 (ru) * 2001-05-23 2002-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПермНИПИнефть" Безглинистый буровой раствор преимущественно для бурения горизонтальных скважин (варианты)
RU2274651C1 (ru) * 2004-10-05 2006-04-20 Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" Открытого акционерного общества "Газпром" (ОАО "СевКавНИПИгаз" ОАО "Газпром") Полимерглинистый раствор для бурения скважин в многолетнемерзлых породах
RU2521259C1 (ru) * 2013-02-12 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "БУРИНТЕХ" (ООО НПП "БУРИНТЕХ") Буровой раствор
EA020211B1 (ru) * 2008-01-10 2014-09-30 Эм-Ай Эл.Эл.Си. Буровые растворы на основе вязкоупругого поверхностно-активного вещества и способы применения
RU2534286C1 (ru) * 2013-07-31 2014-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Буровой раствор для заканчивания, освоения и капитального ремонта скважин в терригенных коллекторах
EA021725B1 (ru) * 2010-12-23 2015-08-31 Сосьете Д'Эксплуатасьон Де Продюи Пур Ле Эндюстри Шимик Сеппик Новый способ бурения подземных полостей

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5955401A (en) * 1996-05-17 1999-09-21 Baroid Technology, Inc. Clay-free biodegradable wellbore fluid and method for using same fluid
RU2186819C1 (ru) * 2001-05-23 2002-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПермНИПИнефть" Безглинистый буровой раствор преимущественно для бурения горизонтальных скважин (варианты)
RU2274651C1 (ru) * 2004-10-05 2006-04-20 Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" Открытого акционерного общества "Газпром" (ОАО "СевКавНИПИгаз" ОАО "Газпром") Полимерглинистый раствор для бурения скважин в многолетнемерзлых породах
EA020211B1 (ru) * 2008-01-10 2014-09-30 Эм-Ай Эл.Эл.Си. Буровые растворы на основе вязкоупругого поверхностно-активного вещества и способы применения
EA021725B1 (ru) * 2010-12-23 2015-08-31 Сосьете Д'Эксплуатасьон Де Продюи Пур Ле Эндюстри Шимик Сеппик Новый способ бурения подземных полостей
RU2521259C1 (ru) * 2013-02-12 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "БУРИНТЕХ" (ООО НПП "БУРИНТЕХ") Буровой раствор
RU2534286C1 (ru) * 2013-07-31 2014-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Буровой раствор для заканчивания, освоения и капитального ремонта скважин в терригенных коллекторах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hamed et al. Rheological properties of biopolymers drilling fluids
Broni-Bediako et al. Oil well cement additives: a review of the common types
Shi et al. Effects of inhibitor KCl on shale expansibility and mechanical properties
CN104927805A (zh) 一种适用于陆相沉积敏感性页岩地层的高密度水基钻井液
Liu et al. Sodium silicate applications in oil, gas & geothermal well operations
Avci et al. The rheology and performance of geothermal spring water-based drilling fluids
Yang et al. Experimental study and stabilization mechanisms of silica nanoparticles based brine mud with high temperature resistance for horizontal shale gas wells
CN108102099B (zh) 一种油田用高温粘土稳定剂的制备方法
BRPI0808891A2 (pt) Agente de inibição de hidratação de xisto e método de uso
RU2723256C1 (ru) Буровой раствор для бурения скважин в условиях ММП
Lalji et al. Experimental Effect of Biopolymers, Synthetic and Modified Polymers on Western Pakistan Shale (GHAZIJ) Stability
Rostami et al. Using graphite nanoparticles for optimum design of water-based drilling fluid (Case study: Azadegan oil field)
RU2386656C1 (ru) Буровой раствор для строительства скважин в осложненных условиях, преимущественно для бурения пологих и горизонтальных скважин
RU2535723C1 (ru) Инвертный эмульсионный раствор на основе минерального масла для вскрытия продуктивных пластов
Igwe et al. The use of periwinkle shell ash as filtration loss control agent in water-based drilling mud
Davudov et al. A Special focus on formation damage in unconventional reservoirs: dynamic production
Nasiri et al. Investigating the Effect of Polythin and Polydrill on the Properties of Drilling Fluids
Nmegbu Laboratory investigation of Rivers state clay samples for drilling mud preparation
US9969924B2 (en) Dual function internal breaker for crosslinked hydroxyethylcellulose
CN105647492B (zh) 全阳离子钻井液
Davarpanah et al. Thermal stability evaluation through the comparison of potassium chloride to potassium/sodium formate fluids
Wu et al. A research and application of strong inhibition drilling fluid
Mikhienkova et al. Experimental research and development of drilling fluid formulations to reduce the rate of the permafrost thawing
CN112218932B (zh) 钻井液及其应用
Quan et al. Application of high-performance water-based drilling fluid system in Mahu oilfield