RU79312U1 - Скважинный фильтр - Google Patents

Скважинный фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU79312U1
RU79312U1 RU2008128709/22U RU2008128709U RU79312U1 RU 79312 U1 RU79312 U1 RU 79312U1 RU 2008128709/22 U RU2008128709/22 U RU 2008128709/22U RU 2008128709 U RU2008128709 U RU 2008128709U RU 79312 U1 RU79312 U1 RU 79312U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
proppant
filter frame
gravel
downhole
Prior art date
Application number
RU2008128709/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Валентинович Пятахин
Валентина Петровна Казарян
Георгий Николаевич Рубан
Сергей Александрович Хан
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Газпром" (ОАО "Газпром")
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 Открытое акционерное общество "Газпром" (ОАО "Газпром") filed Critical Открытое акционерное общество "Газпром" (ОАО "Газпром")
Priority to RU2008128709/22U priority Critical patent/RU79312U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU79312U1 publication Critical patent/RU79312U1/ru

Links

Landscapes

  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

Скважинный фильтр относится к устройствам для добычи как газообразных, так и жидких полезных ископаемых, в том числе нефти и природного газа и может быть использован при заканчивании нефтяных, газовых, газоконденсатных и других скважин, в том числе в слабосцементированных коллекторах. Скважинный фильтр, включает фильтр-каркас для задержания фильтрующего материала с отверстиями для пропуска полезного флюида и фильтрующий материал в пространстве между стенкой скважины и фильтром-каркасом с фракционным составом, выбираемым в соответствии с гранулометрическим составом пластового песка, причем фильтрующим материалом является пропант, на который нанесено полимерное покрытие.

Description

Полезная модель относится к устройствам для добычи как газообразных, так и жидких полезных ископаемых, в том числе нефти и природного газа и может быть использована при заканчивании нефтяных, газовых, газоконденсатных и других скважин, в том числе в слабосцементированных коллекторах.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является скважинный фильтр, включающий фильтр-каркас для задержания фильтрующего материала с отверстиями для пропуска полезного флюида и фильтрующий материал в пространстве между стенкой скважины и фильтром-каркасом, с фракционным составом, выбираемым в соответствии с гранулометрическим составом пластового песка. («Подземное хранение газа. Проблемы и перспективы». М.: ВНИИГАЗ, 2003 г., с.395-401).
Недостатками известного устройства являются:
- арочный эффект при доставке гравия в пространство между стенкой скважины и фильтром-каркасом приводит к образованию пустот в слое гравия, недостаточная плотность и однородность упаковки снижает эффективность фильтра. Проявлению арочного эффекта способствует относительно невысокая сферичность (не менее 0.6) и округлость (не менее 0.6) гравия (стандарт API RP 58 "Recommended practices for testing sand used in gravel packing operations", 1995);
- сравнительно небольшой удельный вес гравия (от 2 г/см3 до 2.8 г/см3, ГОСТ 8736-93) снижает устойчивость к перемешиванию частиц гравия с частицами пластового песка в потоке флюида, что приводит к нарушению плотности и однородности слоя гравия;
- относительно низкая прочность частиц гравия (сопротивление раздавливанию гравия определяют при давлении до 14 МПа по стандарту API RP 58 "Recommended practices for testing sand used in gravel packing operations", 1995) приводит к дроблению части гранул при смешивании гравия с жидкостью-носителем и доставке гравия с устья скважины в пространство между стенкой скважины и фильтром-каркасом. Дробление частиц приводит к отклонению от требуемого гранулометрического состава гравия;
- гидрофильность гравия, что способствует кольматации слоя гравия глинистыми частицами вплоть до прекращения работы фильтра. (Краевой угол смачивания гравия может быть оценен по краевому углу смачивания кварца - 0°. Поверхностно-активные вещества. Справочник под ред. А.А.Абрамзона, Г.М.Гаевого, Л.: «ХИМИЯ», 1979 г., с.215.)
Перечисленные недостатки снижают эффективность работы гравийных фильтров и срок их службы.
Технический результат, который обеспечивает предлагаемый скважинный фильтр, заключается в повышении эффективности фильтрации и увеличении срока работы скважинных фильтров.
Данный технический результат достигается за счет того, что в скважинном фильтре, включающем фильтр-каркас для задержания фильтрующего материала с отверстиями для пропуска полезного флюида и фильтрующий материал в пространстве между стенкой скважины и фильтром-каркасом, с фракционным составом, выбираемым в соответствии с гранулометрическим составом пластового песка, фильтрующим материалом является пропант, кроме того, на фильтрующий материал нанесено полимерное покрытие.
На фигуре 1 изображен предлагаемый скважинный фильтр.
Скважинный фильтр, расположенный в продуктивном пласте 1, состоит из фильтра-каркаса 2 с отверстиями 3 и фильтрующего материала - пропанта 4, которым заполняют пространство между стенкой скважины и фильтром-каркасом 2.
Предлагаемый скважинный фильтр работает следующим образом. Фильтр-каркас 2 устанавливают в продуктивном пласте 1. Пространство между стенкой скважины и фильтром-каркасом 2 заполняют фильтрующим материалом - пропантом 4, который представляет собой серые шарики размером с крупное маковое зерно. Каждая гранула пропанта 4 - керамическое изделие, полученное путем высокотемпературного обжига специального фракционированного глинозема. Размер отверстий 3 фильтра-каркаса 2 выбирают в соответствии с фракционным составом пропанта 4 так, чтобы воспрепятствовать проникновению пропанта в скважину сквозь отверстия 3 фильтра-каркаса 2, а фракционный состав пропанта 4 выбирают в соответствии с гранулометрическим составом пластового песка так, чтобы воспрепятствовать проникновению песка сквозь слой пропанта 4. Флюид из продуктивного пласта 1 проходит фильтрующий материал - пропант 4, где происходит его очищение от механических примесей, в частности, от частиц пластового песка, затем через отверстия 3 фильтра-каркаса 2 поступает в скважину.
Так как в процессе обжига гранулы пропанта приобретают высокую сферичность и округлость (по ГОСТ Р 51761-2005 сферичность и округлость не менее 0.7, на практике порядка 0.9) это затрудняет образование арочного эффекта и, соответственно, препятствует возникновению пустот в заполненном пропантом пространстве, в результате чего достигается плотная однородная упаковка. Большой удельный вес гранул пропанта 3.5 г/см3 (стандарт API RP 60 "Recommended practices for testing high-strength proppants used in hydraulic fracturing operations", 1995) повышает устойчивость слоя пропанта к перемешиванию частиц пропанта с частицами пластового песка в
потоке флюида и не происходит нарушения плотности и однородности слоя пропанта. Также в процессе обжига гранулы пропанта приобретают высокую механическую прочность: сопротивление раздавливанию пропанта определяют при давлении от 51.7 МПа до 103.3 МПа (ГОСТ Р 51761-2005). Высокая прочность частиц пропанта исключает его дробление в процессах приготовления смеси с жидкостью-носителем и доставки пропанта с устья скважины в пространство между стенкой скважины и фильтром-каркасом, гранулометрический состав пропанта постоянен при сооружении и эксплуатации скважины.
Применение пропанта с полимерным покрытим обусловлено тем, что пропант с таким покрытием обладает гидрофобностью, что препятствует кольматации слоя пропанта глинистыми частицами. (Краевой угол смачивания полимерного покрытия, например полиэтилена, составляет 110°, Поверхностно-активные вещества. Справочник под ред. А.А.Абрамзона, Г.М.Гаевого, Л.: «ХИМИЯ», 1979 г., с.216.) Гидрофобность пропанта с полимерным покрытием повышает также стабильность слоя пропанта по отношению к перемешиванию частиц пропанта с частицами пластового песка в потоке флюида, не нарушается однородность и плотность слоя пропанта.
Наличие в настоящее время различных фракций пропантов, в том числе с полимерным покрытием, выпускаемых в промышленных количествах, обеспечивает техническую реализуемость предлагаемого изобретения.

Claims (2)

1. Скважинный фильтр, включающий фильтр-каркас для задержания фильтрующего материала с отверстиями для пропуска полезного флюида и фильтрующий материал в пространстве между стенкой скважины и фильтром-каркасом с фракционным составом, выбираемым в соответствии с гранулометрическим составом пластового песка, отличающийся тем, что фильтрующим материалом является пропант.
2. Скважинный фильтр по п.1, отличающийся тем, что на фильтрующий материал нанесено полимерное покрытие.
Figure 00000001
RU2008128709/22U 2008-07-14 2008-07-14 Скважинный фильтр RU79312U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128709/22U RU79312U1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Скважинный фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128709/22U RU79312U1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Скважинный фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU79312U1 true RU79312U1 (ru) 2008-12-27

Family

ID=48229455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008128709/22U RU79312U1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Скважинный фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU79312U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107882537A (zh) * 2017-11-30 2018-04-06 中国石油大学(北京) 超疏水性预充填砾石防砂管及其制备方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107882537A (zh) * 2017-11-30 2018-04-06 中国石油大学(北京) 超疏水性预充填砾石防砂管及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2009305258B2 (en) Methods for treating a subterranean formation by introducing a treatment fluid containing a proppant and a swellable particulate and subsequently degrading the swellable particulate
CN104405360B (zh) 一种提高压裂液携砂性能的压裂方法
RU2402679C2 (ru) Способ гидроразрыва малопроницаемого подземного пласта
US20150292279A1 (en) Method of Stopping Lost Circulation
CN102925133A (zh) 用于控制裂缝延伸高度的压裂液和压裂方法
CN102587858B (zh) 对缝洞型油藏进行堵水的方法
US20140374095A1 (en) Nanoparticle slurries and methods
CN109072065A (zh) 通过压裂后通道形成来增强导流能力的方法
RU2386025C1 (ru) Способ гидроразрыва нефтяного или газового пласта с использованием расклинивающего наполнителя
EA009172B1 (ru) Способ вскрытия слабо затвердевших формаций
EP3124741A1 (en) Self-suspending proppant and preparation and use thereof
CN105505362A (zh) 一种选择性阻水透油防砂支撑剂及其制备方法与应用
RU2476665C2 (ru) Способ изоляции водопритока в скважине
Morenov et al. Investigation of the fractional composition effect of the carbonate weighting agents on the rheology of the clayless drilling mud
MX2007015825A (es) Metodo de prevencion de arrastre del material de consolidacion.
CN102434124A (zh) 一种钻井用逐次复合法堵漏方法
RU2690979C2 (ru) Сформованные прессованные гранулы для медленного выпуска в скважину скважинных обрабатывающих агентов и способы их применения
AU2015398683A1 (en) Fluid creating a fracture having a bottom portion of reduced permeability and a top having a higher permeability
AU2015390249A1 (en) Fracture having a bottom portion of reduced permeability and a top portion having a higher permeability
US3826310A (en) Plug-displaced sandpacking process
CA2481735A1 (en) Method for controlling water influx into cold production wells using sandy gels
CN112111265A (zh) 一种用于水力压裂的原位生成支撑剂
CN107406754A (zh) 新支撑剂及其使用方法
US3498380A (en) Method for placing gravel packs
US10647910B1 (en) Methods for enhancing effective propped fracture conductivity

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170721