RU2604100C1 - Способ снижения пескопроявлений нефтяных скважин - Google Patents

Способ снижения пескопроявлений нефтяных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2604100C1
RU2604100C1 RU2015148520/03A RU2015148520A RU2604100C1 RU 2604100 C1 RU2604100 C1 RU 2604100C1 RU 2015148520/03 A RU2015148520/03 A RU 2015148520/03A RU 2015148520 A RU2015148520 A RU 2015148520A RU 2604100 C1 RU2604100 C1 RU 2604100C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubing string
well
plug
sand
packer
Prior art date
Application number
RU2015148520/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Сергеевич Леонтьев
Александр Васильевич Кустышев
Иван Иванович Клещенко
Дарья Владимировна Жапарова
Дмитрий Александрович Бакин
Оксана Валерьевна Гагарина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ)
Priority to RU2015148520/03A priority Critical patent/RU2604100C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604100C1 publication Critical patent/RU2604100C1/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
    • E21B37/00Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells
    • 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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/04Gravelling of 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)
  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при добыче нефти с пескопроявлениями в добывающих скважинах. Технический результат - снижение пескопроявления нефтяных скважин за счет создания внутрискважинного противопесочного фильтра. По способу осуществляют глушение скважины. Извлекают внутрискважинное оборудование. Осуществляют спуск компоновки оборудования с «пером» на колонне насосно-компрессорных труб - НКТ - до головы песчаной пробки. Промывают песчаную пробку. Извлекают колонну НКТ с «пером». Спускают в скважину на колонне НКТ и устанавливают пакер-пробку на глубину на 1-2 м ниже нефтенасыщенного интервала пласта. Отсоединяют от колонны НКТ пакер-пробку. Извлекают из скважины колонну НКТ. Спускают перфорированную НКТ малого диаметра с размещенным в верхней ее части верхним пакером до упора на пакер-пробку. Распакеровывают верхний пакер. Спускают во внутреннюю полость колонны перфорированных НКТ гибкую трубу. Закачивают через гибкую трубу проппант с полимерной композицией в перфорированную НКТ с продавкой его в заколонное пространство между обсадной колонной и перфорированной НКТ. Выдерживают скважину во времени и обеспечивают сшивку проппанта. Затем осваивают скважину и выводят ее на режим эксплуатации. 3 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при добыче нефти с водопескопроявлениями в добывающих скважинах.
Известно, что появление песка на забое нефтяных скважин обусловлено различными причинами, связанными, в основном, с механическими свойствами продуктивного пласта. При снижении пластового давления в процессе разработки месторождений происходит подъем водонефтяного контакта (ВНК) и связанное с этим интенсивное водопескопроявление и выпадение песка на забой скважины с обарзованием песчаной пробки [Теория и практика капитального ремонта газовых скважин в условиях пониженных пластовых давлений / М.Г. Гейхман и др. - М.: ИРЦ Газпром. 2009. - 208 с.].
Движение пластовых вод из продуктивного пласта к забою нефтяной скважины влечет за собой ускорение процессов разрушения продуктивного пласта и выноса песка на забой скважины, образования там песчаной пробки, которая перекрывает интервал перфорации скважины и препятствует движению нефти на дневную поверхность вплоть до полного прекращения добычи углеводородного сырья.
Причем первоначальное обводнение и разрушение продуктивного пласта может происходить до начала подъема ВНК за счет подтягивания конуса подошвенных вод к забою.
Для нормальной эксплуатации нефтяной скважины песчаную пробку следует удалить.
В практике ремонтных работ широко применяются способы удаления песчаных пробок путем промывки скважины и проведение мероприятий по ограничению пескопроявлений [Булатов А.И. Колтюбинговые технологии при бурении, заканчивании и ремонте нефтяных и газовых скважин. - Краснодар: Изд-во «Просвещение-Юг», 2008. - 310 с.].
Известен способ, реализованный в скважинном песочном сепараторе [патент RU 2191261, МПК7 E21B 43/38, опубликовано 20.10.2002], включающий корпус, нижний двусторонний и промежуточный переводники с поперечными и продольными каналами и трубками для нисходящего потока, ловильные камеры. Песок в этом устройстве осаждается в ловильных камерах под действием силы инерции и силы тяжести. В устройстве нет сеток, и его пропускная способность сохраняется постоянной в процессе эксплуатации.
Однако если скорость движения потока жидкости превышает скорость осаждения песчинки, то такие песчинки попадают в насос и приводят к его абразивному износу и аварии на скважине.
Известен способ (взятый за прототип), реализованный в конструкцию фильтра (А.с. СССР №1629497, E21B 43/08, 1991 г.). Фильтр состоит из каркаса с продольными стержнями и фильтрующего элемента в виде отдельных спиральных звеньев. Между спиральными звеньями установлены дополнительные звенья, выполненные из упругого материала. Полужесткое крепление витков спиральных звеньев обеспечивает их относительную подвижность, щелевые решетки фильтра выполнены из V-образной проволоки.
Недостатком устройства, принятого в предлагаемом изобретении за прототип, является сравнительно низкая эффективность предотвращения выноса песка, а также сложность конструкции, высокая стоимость и необходимость применения пакерирующего устройства.
Отличительной особенностью заявляемого изобретения является то, что противопесочный фильтр образуется непосредственно внутри скважины. Вместо V-образной проволоки фильтр содержит проппант.
Задача предлагаемого изобретения состоит в разработке эффективного способа снижения пескопроявлений нефтяных скважин.
Технический результат предлагаемого решения заключается в повышении эффективности снижения пескопроявления нефтяных скважин за счет создания внутрискважинного противопесочного фильтра.
Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что с целью снижения пескопроявления нефтяных скважин предложен способ, включающий глушение скважины, извлечение внутрискважинного оборудования, спуск компоновки оборудования с пером на колонне НКТ до головы песчаной пробки, промывку песчаной пробки, извлечение колонны НКТ с пером, спуск в скважину на колонне НКТ и установку пакер-пробки на глубину на 1-2 м ниже нефтенасыщенного интервала пласта, отсоединение от колонны НКТ пакер-пробки, извлечение из скважины колонны НКТ, спуск перфорированной насосно-компрессорной трубы малого диаметра, с размещенным на ней, в верхней части, верхним пакером, до упора на пакер-пробку, распакеровку верхнего пакера, спуск во внутреннюю полость колонны перфорированных НКТ гибкой трубы, закачивание через гибкую трубу проппанта с полимерной композицией в перфорированную НКТ с продавкой его в заколонное пространство между обсадной колонной и перфорированной НКТ, сшивка проппанта с выдержкой во времени, освоение скважины и вывод на режим.
На фиг. 1 изображена промывка песчаной пробки.
На фиг. 2 изображен спуск перфорированной трубы.
На фиг. 3 изображена закачка проппанта с полимерной композицией.
Способ реализуется следующим образом:
1. Добывающая скважина (1), в которой интервал перфорации (2) перекрыт песчаной пробкой (3), глушится жидкостью определенной плотности, предотвращающей нефтегазопроявления (фиг 1).
2. Из скважины извлекается внутрискважинное оборудование (не показано).
3. В скважину спускается компоновка с пером на НКТ (4) до головы песчаной пробки (3) и проводится ее промывка.
4 Из скважины извлекается НКТ с пером, спускается и устанавливается пакер-пробка (5) ниже 1-2 м нефтенасыщенного интервала пласта.
5. Спускается перфорированная насосно-компрессорная труба (6) (диметр 73 мм или 89 мм) (с установленным пакером в верхней части (7)) на пакер-пробку (5) и распакеровывается верхний пакер (7) (фиг. 2).
6. Спускается гибкая НКТ (8) вовнутрь перфорированной НКТ (6).
7. Закачивается проппант с полимерной композицией (9) в перфорированную НКТ (6) с продавкой с целью заполнения интервала между обсадной колонной и перфорированной НКТ, выдержка во времени для сшивки проппанта, освоение скважины и вывод на режим (фиг. 3).
Проппант представляет собой сферический керамический материал. В настоящее время проппанты применяются для закрепления трещин, образованных в результате проведения гидравлического разрыва пласта.
Наиболее часто применяют проппанты с размерами гранул 0,425-0,85 мм (20/40 меш), реже 0,85-1,7 мм (12/20 меш), 0,85-1,18 мм (16/20 меш), 0,212-0,425 мм (40/70 меш).
В состав проппантов обычно входят глинозем (оксид алюминия) и кремнезем (оксид кремния), содержание которых влияет на качественные характеристики гранул. Оксид алюминия придает проппантам прочность, а оксид кремния влияет на эластичность материала, позволяющую сформировать сферичные гранулы для последующего отвердения - муллитизации.
Частицы проппантов покрыты полимерной композицией, которая склеивает их друг с другом после размещения проппанта между обсадной колонной и перфорированной НКТ, тем самым обеспечивая устойчивость набивки. Как правило, проппантные набивки, образованные частицами большего размера и лучшей сферичности, более проницаемы, т.е. обладают более высокой проводимостью.
Композиция «Геотерм-01», включающая смолу «Геотерм-001» и отвердитель «Геотерм-101», применяется для крепления слабосцементированных коллекторов и проппантов (пескоизоляционных работ).
Полимерная композиция «Геотерм» включает смолу и отвердитель.
Смолы «Геотерм» представляют собой продукты поликонденсации фенола с формальдегидом в щелочной среде, модифицированные алкилрезорцином. Отвердители «Геотерм» представляют собой растворы гексаметилентетрамина (уротропина) в формалине, модифицированные этиленгликолем. Обозначение полимерных композиций «Геотерм» состоит из букв и цифр, обозначающих: Геотерм - торговое название продукта, цифры - порядковый номер и функциональное назначение композиции. Разработанные ООО НПФ «Геотерм» совместно с ООО «РН - Пурнефтегаз» ремонтно-изоляционные композиции позволяют повысить эффективность работ по ограничению водо- и пескопроявлений за счет увеличения прочности и проницаемости образуемого коллектора с одновременным упрощением работ. Кроме того, предлагаемая методика позволяет снизить продолжительность ремонтных работ по извлечению противопесочного фильтра, который, как правило, в процессе эксплуатации присыпает песком, а также значительно увеличить межремонтный период работы скважин. Данная разработка позволяет в конечном итоге увеличить эффективность разработки месторождений, сложенных слабосцементированными коллекторами, а также на месторождениях с заколонными перетоками.
Причинно-следственная связь элементов формулы: Заполнение кольцевого пространства между перфорированной НКТ и обсадной колонны проппантом, пропитанным (обработанным) полимерной композицией, обеспечивает целостность пескопроявлящего экрана и препятствует попаданию песка в скважину и абразивному износу, наличие пакер-пробки внизу и верхнего пакера вверху способствуют целенаправленнму селективному попаданию проппанта в необходимый интервал.
Промышленная применимость: Предлагаемое техническое решение позволяет при минимальных трудозатратах устранить пескопроявление на нефтяных добывающих скважинах без загрязнения призабойной зоны пласта за счет использования колтюбинговой установки и селективной обработки призабойной зоны пласта.

Claims (1)

  1. Способ снижения пескопроявления нефтяной скважины, включающий глушение скважины, извлечение внутрискважинного оборудования, спуск компоновки оборудования с «пером» на колонне насосно-компресорных труб - НКТ до головы песчаной пробки, промывку песчаной пробки, извлечение колонны НКТ с «пером», спуск в скважину на колонне НКТ и установку пакер-пробки на глубину на 1-2 м ниже нефтенасыщенного интервала пласта, отсоединение от колонны НКТ пакер-пробки, извлечение из скважины колонны НКТ, спуск перфорированной НКТ малого диаметра, с размещенным на ней, в верхней части, верхним пакером до упора на пакер-пробку, распакеровку верхнего пакера, спуск во внутреннюю полость колонны перфорированных НКТ гибкой трубы, закачивание через гибкую трубу проппанта с полимерной композицией в перфорированную НКТ с продавкой его в заколонное пространство между обсадной колонной и перфорированной НКТ, обеспечение сшивки проппанта с выдержкой во времени, освоение скважины и вывод на режим.
RU2015148520/03A 2015-11-11 2015-11-11 Способ снижения пескопроявлений нефтяных скважин RU2604100C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148520/03A RU2604100C1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ снижения пескопроявлений нефтяных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148520/03A RU2604100C1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ снижения пескопроявлений нефтяных скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2604100C1 true RU2604100C1 (ru) 2016-12-10

Family

ID=57776661

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148520/03A RU2604100C1 (ru) 2015-11-11 2015-11-11 Способ снижения пескопроявлений нефтяных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2604100C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776018C1 (ru) * 2021-06-06 2022-07-12 Дмитрий Сергеевич Леонтьев Способ ликвидации заколонных перетоков в нефтедобывающей скважине из нижележащего водоносного горизонта

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5145004A (en) * 1991-03-12 1992-09-08 Atlantic Richfield Company Multiple gravel pack well completions
RU2278960C2 (ru) * 2004-04-01 2006-06-27 Владимир Иванович Иванников Способ создания дренажной системы продуктивного пласта и устройство для его осуществления
RU2374437C1 (ru) * 2008-06-07 2009-11-27 Андрей Михайлович Овсянкин Способ проведения многоэтапного гидравлического разрыва пласта без подъема внутрискважинной компоновки
RU118679U1 (ru) * 2011-12-28 2012-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Конструкция газовой скважины для разработки малоамплитудных залежей
RU2509875C2 (ru) * 2011-10-04 2014-03-20 Александр Викторович КЕЙБАЛ Способ заканчивания строительства скважины
RU2534662C1 (ru) * 2013-04-30 2014-12-10 Открытое акционерное общество "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Привод вентилятора системы охлаждения транспортного средства (варианты)

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5145004A (en) * 1991-03-12 1992-09-08 Atlantic Richfield Company Multiple gravel pack well completions
RU2278960C2 (ru) * 2004-04-01 2006-06-27 Владимир Иванович Иванников Способ создания дренажной системы продуктивного пласта и устройство для его осуществления
RU2374437C1 (ru) * 2008-06-07 2009-11-27 Андрей Михайлович Овсянкин Способ проведения многоэтапного гидравлического разрыва пласта без подъема внутрискважинной компоновки
RU2509875C2 (ru) * 2011-10-04 2014-03-20 Александр Викторович КЕЙБАЛ Способ заканчивания строительства скважины
RU118679U1 (ru) * 2011-12-28 2012-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Конструкция газовой скважины для разработки малоамплитудных залежей
RU2534662C1 (ru) * 2013-04-30 2014-12-10 Открытое акционерное общество "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Привод вентилятора системы охлаждения транспортного средства (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776018C1 (ru) * 2021-06-06 2022-07-12 Дмитрий Сергеевич Леонтьев Способ ликвидации заколонных перетоков в нефтедобывающей скважине из нижележащего водоносного горизонта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160160617A1 (en) Sand control using shape memory materials
RU2544343C1 (ru) Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с глинистыми прослоями и подошвенной водой
RU2667561C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в открытом стволе наклонной скважины
RU2600249C1 (ru) Способ и устройство воздействия на нефтенасыщенные пласты и призабойную зону горизонтальной скважины
RU2483209C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
US20140305630A1 (en) Flow Control Screen Assembly Having an Adjustable Inflow Control Device
RU2601881C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в наклонно направленном стволе скважины
RU132836U1 (ru) Погружная насосная установка
RU2539469C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины
CN102536144B (zh) 煤层气双通道洗井阀
CN106593378B (zh) 井下电加热生产井管柱结构及其采油方法
RU2604100C1 (ru) Способ снижения пескопроявлений нефтяных скважин
RU2550638C1 (ru) Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком
AU2013385834B2 (en) Flow control screen assembly having an adjustable inflow control device
RU2614832C2 (ru) Способ освоения нефтедобывающей скважины и устройство для его осуществления
RU2011135865A (ru) Способ изоляции притока пластовых вод в пологих и горизонтальных скважинах
RU2516062C1 (ru) Способ заканчивания строительства добывающей горизонтальной скважины
RU2378495C2 (ru) Способ установки скважинного фильтра
CN110424923B (zh) 堆积封隔颗粒实现自堵水的方法、自堵水管柱和完井结构
CN203961911U (zh) 具有防砂功能的井下防蜡工具
RU2514040C1 (ru) Способ установки скважинного фильтра в горизонтальной скважине
RU2512150C2 (ru) Комплексный способ вытеснения нефти из пласта водогазовым воздействием с применением устьевых эжекторов
RU102676U1 (ru) Устройство для комплексной обработки продуктивных пластов (варианты)
CN205503083U (zh) 一种不压井作业下的井控装置
AU2016433478B2 (en) High flow screen system with degradable plugs

Legal Events

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

Effective date: 20181112