SU641074A1 - Method of plastering borehole wall - Google Patents

Method of plastering borehole wall

Info

Publication number
SU641074A1
SU641074A1 SU762366837A SU2366837A SU641074A1 SU 641074 A1 SU641074 A1 SU 641074A1 SU 762366837 A SU762366837 A SU 762366837A SU 2366837 A SU2366837 A SU 2366837A SU 641074 A1 SU641074 A1 SU 641074A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
well
annulus
plugging
isolating
annular circulation
Prior art date
Application number
SU762366837A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Алиевич Терегулов
Мазгар Хабибулович Хуснуллин
Владимир Аввакумович Шумилов
Original Assignee
Государственный Геофизический Трест "Татнефтегеофизика"
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 Государственный Геофизический Трест "Татнефтегеофизика" filed Critical Государственный Геофизический Трест "Татнефтегеофизика"
Priority to SU762366837A priority Critical patent/SU641074A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU641074A1 publication Critical patent/SU641074A1/en

Links

Landscapes

  • Bulkheads Adapted To Foundation Construction (AREA)

Claims (1)

Изобретение относитс  к области бурени  скважин, в частности к способам изоп$щии их затрубного пространства от нижних пластовых вод, Известен способ изол ции затрубного пространства скважины путем закачки в затрубное пространство скважины подвижных , надежно изолирующих каналы поглощени  тампонирующих материалов, например составов, содержащих цемент, воду, бентонит и сульфат спиртовую бар- ду 1 . Недостатком способа  вл етс  то, чт он требует большого количества тампони рующего материала дл  заполнени  трещин и каналов при большой прот женности участка затрубной циркул ции. Кро ме того, изол ци  прот женных участков требует много времени и недостаточно эффективна. Известен также способ изол ции аатрубного пространства скважины от нижних пластовых вод путем закачки тампонирующего материала с ферромагнитами и удержани  его в интервале затрубной циркул ции при помощи магнитного пол  Недостатком этого способа  вл етс  то, что закачку тампонирующего материала с ферромагнитами производ т с одновременным намагничиванием смеси с помощью катушки, размещенной в нижней части бурильных труб, которую запиты- вают с поверхности посто нным током от генератора, В результате такой последовательности действий возможен прихват катушки, что требует дополнительных операций по разбуриванию. Кроме того, надежность изол ции затрубного пространства недостаточна. Цель предлагаемого изобретени  - повышение надежности изол ции затрубно- го пространства скважины от нижних пластовых вод и сокращение расхода материалов . Указешна  цель достигаетс  тем, что трубы в скважине на интервале затрубной циркул ции предварительно намагничиваю после чего в затрубное пространство закачивают ферромагнитную жидкость, затем тампонирующий материал. На фиг, 1 изображено намагничиваю щее устройство; на фиг, 2 - участок, скв жины. В скважину, где имеетс  канал затру ной циркул ции, например, на участке между Водоносным 1 и нефтеносным 2 пластами и, образованный трешинами в цементном кольце 3, опускают намагни чнвшошее устройство, Намагничивакшее устройство может быть выполнено, например, из диамагнит ного корпуса 4, в котором равномерно по Окружности устаноБ-лены один за другим П -образные электромагниты 5, Обмотки электромагнита соединены с контактами управл емого с поверхности пе- реключател  6, св занного с жилами каротажного кабел , С помощью этого устройства производ т равномерное намагничивание обсадной колбнны 7 по окружности , путем поочередной подачи пос то нного тока в катушки электромагнитов 5 через переключатель 6, Намагничиванию подвергают участок обсадной колонны СД длиной пор дка 2-3 Mj наход щийс  в районе затрубной циркул ции, ниже нижних дыр перфорации нефтеносного пласта на 1-2 м. После окончани  намагничивани  устройство поднимают на поверхность и на уровне нижних дыр перфорации устанавливают пакер пробку 8, Далее на искусственный забой, образованный пробкой с помощью тампонажного снар да (на чертеже не показано), доставл ют сначала ферромаг нитную жидкость, а затем тампонирующий материал. Затем ферромагнитную ж кость и тампонирующий материал ввод т в. канал затрубной циркул ции, путем создани  в скважине давлени . Магнитна  жидкость, дойд  по каналам и трещнна-м в цементном кольце до намагниченного участка СД обсадной колонны, останавливаетс  и образует с ним гидра лический затвор, В результате этого канал и трешины на этом участке герме зируютс , а продвижение вниз тампониру ющего материала ограничиваетс  и он 4.1 затвердевает на участке АС. В качестве магнитной жидкости могут быть использованы твердые частицы ферромагнитных материалов, размеры которых не превышают 110 А J окруженные мономолекул рными сло ми жидкого углеводородного носител , В качестве тампонирующего материала могут быть применены обычные водоцементные суспензии или другие аналогичные герметизирующие составы, используемые дл  ликвидации зон затрубной циркул ции. При высоких градиентах давлени  между водоносным и нефтеносными пластами после извлечени  пробки производ т повторное намагничивание интервала обсадной колонны от первоначально намагниченных до нижных дыр перфорации. Предлагаемый способ позволит экономить количество тампонирующего материала , вводимого в канал циркул ции, так как материал вводитс  на ограниченную глубину, определ емую намагниченным учас1ком,- и повысить герметизацию изолируемого интервала затрубной циркул ции . Формула изобретени  Способ изол ции затрубного пространства скважины путем закачки тампонирующего материала с ферромагнитами и удержани  его в интервале затрубной циркул ции при помощи магнитного пол , отличающийс  тем, что, с целью повыщени  надежности изол ции затрубного пространства скважины от нижних пластовых вод и сокращени  расхода материалов, трубы в скважине на интервале затрубной циркул ции предварительно намагничивают, после чего в затрубное пространства закачивают ферромагнитную жидкость, а затем тампонирующий материал. Источники информации, прин тые во внимание при экспеотизе:. 1.Авторское -свидетельство СССР NO 492648, кл. Е 21 В 33/138, 1975. 2,Авторское свидетельство М- 121741, кл, Е 21 В 33/138, 1958.The invention relates to the field of drilling wells, in particular to methods for isolating their annulus from the lower formation waters. There is a method for isolating the annulus of a well by pumping into the annulus of the well moving, reliably insulating absorption channels for plugging materials, for example, compositions containing cement, water, bentonite, and alcohol bate 1. The disadvantage of the method is that it requires a large amount of plugging material to fill the cracks and channels with a large extent of the annular circulation section. In addition, the isolation of extended areas is time consuming and insufficiently effective. There is also known a method of isolating the aatrub space of a well from the lower formation water by pumping a plugging material with ferromagnets and keeping it in the annular circulation interval using a magnetic field. The disadvantage of this method is that the injection of a plugging material with ferromagnets is performed while the mixture with the magnetic field is magnetized. using a coil placed in the lower part of the drill pipe, which is supplied with a direct current from the generator by the surface. As a result of this sequence tvy possible sticking of the coil, which requires additional operations for drilling. In addition, the reliability of isolation of the annulus is insufficient. The aim of the invention is to increase the reliability of isolating the well annulus from the lower formation water and reduce the consumption of materials. The above target is achieved by pre-magnetizing the pipes in the well in the annular circulation interval, after which ferromagnetic fluid is pumped into the annulus, then the plugging material. Fig. 1 shows a magnetizing device; FIG. 2 shows a plot of a well. In the well, where there is a channel of the contamination circulation, for example, in the area between Aquifer 1 and the oil-bearing 2 layers and formed by tresins in the cement ring 3, the magnetized device is lowered, the magnetized device can be made, for example, from the diamagnetic body 4, in which uniformly, one after the other, the U-shaped electromagnets 5 are installed around the Circle. The electromagnet windings are connected to the contacts of the switch 6 controlled from the surface of the switch 6 connected to the core wire of the logging cable. uniformly magnetizing casing kolbnna 7 around the circumference, by alternately supplying the current to the coils of electromagnets 5 through switch 6, a section of the casing string with a length of about 2-3 Mj located in the area of the annular circulation below the bottom holes of the perforation is subjected to magnetization 1-2 m. After magnetization is completed, the device is lifted to the surface and a packer 8 is installed at the level of the bottom holes of the perforation, then a packer 8 is installed on the artificial face formed by plugging th projectile (not shown), is delivered to first ferromagnetic-magnetic liquid, and then bridging material. Then the ferromagnetic bone and plugging material is introduced into. annular circulation channel, by creating pressure in the well. The magnetic fluid, reaching along the channels and cracks in the cement ring to the magnetized section of the casing diaphragm, stops and forms with it a hydraulic valve. As a result, the channel and the cracks in this area are hermetic, and the downward movement of the tamponing material is limited and it 4.1 hardens on the site of the AU. As a magnetic fluid, solid particles of ferromagnetic materials can be used, the size of which does not exceed 110 A J surrounded by monomolecular layers of a liquid hydrocarbon carrier. Conventional water-cement slurries or other similar sealing compositions used for the elimination of the annular circulation zones can be used as a tamping material. of At high pressure gradients between the aquifer and the oil-bearing formations, after the plug has been removed, the casing interval is re-magnetized from the initial perforations to the bottom holes. The proposed method will save the amount of plugging material introduced into the circulation channel, since the material is introduced to a limited depth determined by the magnetized area, and to improve the sealing of the insulated annular circulation interval. The invention of the method of isolating the annulus of a well by pumping a plugging material with ferromagnets and keeping it in the annular circulation interval using a magnetic field, characterized in that, in order to increase the reliability of isolating the annulus of the well from the lower formation water and reduce material consumption, pipes in the well in the annular circulation interval are premagnetized, after which a ferromagnetic fluid is pumped into the annular space, and then the plugging mat rial Sources of information taken into account during the experiment :. 1. The author's-USSR certificate NO 492648, cl. E 21 V 33/138, 1975. 2, Copyright Certificate M- 121741, cl, E 21 V 33/138, 1958.
SU762366837A 1976-06-02 1976-06-02 Method of plastering borehole wall SU641074A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762366837A SU641074A1 (en) 1976-06-02 1976-06-02 Method of plastering borehole wall

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762366837A SU641074A1 (en) 1976-06-02 1976-06-02 Method of plastering borehole wall

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU641074A1 true SU641074A1 (en) 1979-01-05

Family

ID=20663667

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762366837A SU641074A1 (en) 1976-06-02 1976-06-02 Method of plastering borehole wall

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU641074A1 (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4579173A (en) * 1983-09-30 1986-04-01 Exxon Research And Engineering Co. Magnetized drive fluids
US4691774A (en) * 1985-11-15 1987-09-08 Dowell Schlumberger Incorporated Novel ferrofluids for use in cementing wells
WO2003087529A1 (en) * 2002-04-10 2003-10-23 Technische Universiteit Delft Method of drilling with magnetorheological fluid
RU2504650C1 (en) * 2012-07-27 2014-01-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method of development of flooded oil deposit
NO20170196A1 (en) * 2017-02-08 2018-08-09 Well Set P A As A method and system of establishing a cement plug in an annular region between a first and a second casing
US11339627B2 (en) 2017-02-08 2022-05-24 Well-Set P&A As Method of establishing a cement plug in an annular region between a first and a second casing

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4579173A (en) * 1983-09-30 1986-04-01 Exxon Research And Engineering Co. Magnetized drive fluids
US4691774A (en) * 1985-11-15 1987-09-08 Dowell Schlumberger Incorporated Novel ferrofluids for use in cementing wells
US4802534A (en) * 1985-11-15 1989-02-07 Dowell Schlumberger Incorporated Method and device for manipulating ferrofluids for use in cementing wells
WO2003087529A1 (en) * 2002-04-10 2003-10-23 Technische Universiteit Delft Method of drilling with magnetorheological fluid
RU2504650C1 (en) * 2012-07-27 2014-01-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method of development of flooded oil deposit
NO20170196A1 (en) * 2017-02-08 2018-08-09 Well Set P A As A method and system of establishing a cement plug in an annular region between a first and a second casing
NO342997B1 (en) * 2017-02-08 2018-09-24 Well Set P A As A method and system of establishing a cement plug in an annular region between a first and a second casing
US11339627B2 (en) 2017-02-08 2022-05-24 Well-Set P&A As Method of establishing a cement plug in an annular region between a first and a second casing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6817415B2 (en) Method of sealing an annulus surrounding a slotted liner
CA2731014C (en) Smart fluid compositions and methods for well service operations
RU2374441C2 (en) Dislocation of underground sensors in casing string
US6619397B2 (en) Unconsolidated zonal isolation and control
US5921319A (en) Methods of terminating water flow in a subterranean formation
US5343968A (en) Downhole material injector for lost circulation control
DE69423370D1 (en) STORAGE LIQUID CEMENT SLUDGE, FOR THE CEMENTING OF OIL AND GAS HOLES
US2784787A (en) Method of suppressing water and gas coning in oil wells
CA1089760A (en) Method for placing ball sealers onto casing perforations
SU641074A1 (en) Method of plastering borehole wall
US3318381A (en) Method and apparatus for injecting fluids into earth formations
US2163449A (en) Method of treating a well
US2696260A (en) Apparatus for completing wells
RU2196878C2 (en) Method of shutoff of water inflow over cementing annular space in operation of oil and gas wells
US3463230A (en) Method of making a relative permeability survey using a floating plugging material
RU2235858C2 (en) Method for preventing gas migration along behind-column space of oil and gas wells, as well as following intercolumn gas manifestations and gas springs on their mouths
SU1038470A1 (en) Method for isolating formation waters
RU2132938C1 (en) Method of intensifying oil production
RU2126880C1 (en) Method for isolation of gas interflows in hole clearance
SU1320391A1 (en) Arrangement for isolating formations
RU1798482C (en) Casing string cementing method
US2695063A (en) Method for completing wells
CN114753447B (en) Residual water recharging well construction and recharging method based on shallow geothermal utilization
RU2247224C2 (en) Method for isolation of bed waters influx into oil and gas wells
RU2354804C1 (en) Method for well repair