RU2019685C1 - Method for drilling-in - Google Patents
Method for drilling-in Download PDFInfo
- Publication number
- RU2019685C1 RU2019685C1 SU5015798A RU2019685C1 RU 2019685 C1 RU2019685 C1 RU 2019685C1 SU 5015798 A SU5015798 A SU 5015798A RU 2019685 C1 RU2019685 C1 RU 2019685C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- filter
- cement
- acid
- formation
- casing
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 19
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 claims abstract description 22
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 21
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 claims abstract description 21
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000004575 stone Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 10
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims description 8
- 239000002002 slurry Substances 0.000 claims description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 3
- GHPYJLCQYMAXGG-WCCKRBBISA-N (2R)-2-amino-3-(2-boronoethylsulfanyl)propanoic acid hydrochloride Chemical compound Cl.N[C@@H](CSCCB(O)O)C(O)=O GHPYJLCQYMAXGG-WCCKRBBISA-N 0.000 claims 1
- 229920002554 vinyl polymer Polymers 0.000 claims 1
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- 229910000041 hydrogen chloride Inorganic materials 0.000 description 5
- IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N hydrogen chloride Substances Cl.Cl IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 3
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 3
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 3
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 2
- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000011888 autopsy Methods 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000002195 soluble material Substances 0.000 description 1
- 239000012815 thermoplastic material Substances 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам вскрытия продуктивного пласта. The invention relates to the oil and gas industry, in particular to methods for opening a reservoir.
Известен способ вскрытия продуктивного пласта кумулятивными, пулевыми, торпедными перфораторами [1]. Недостатком известного способа является то, что мощные кумулятивные, пулевые, торпедные перфораторы способны разрушать обсадную колонну, цементное кольцо и ослаблять связь между колонной и цементным кольцом выше и ниже перфорационного объекта, что приводит к преждевременному обводнению продукции скважины. A known method of opening a reservoir by cumulative, bullet, torpedo perforators [1]. The disadvantage of this method is that powerful cumulative, bullet, torpedo perforators are capable of destroying the casing, cement ring and weaken the connection between the column and the cement ring above and below the perforation object, which leads to premature flooding of the well production.
Известен также способ вскрытия продуктивного пласта, включающий размещение напротив продуктивного пласта в составе обсадной колонны корпуса, изготовленного из композиционного материала с памятью заданной формы и с последующим удалением его из скважины [2]. Недостатками известного способа являются сложность технологии проведения цементирования, т.к. при спущенных на тросе корпуса изготовленного из композиционного материала не позволяет проведению цементирования прямой промывкой. Разрушение цементного кольца производят созданием депрессии на пласт и добиться равномерного разрушения всего цементного кольца вскрываемого интервала является проблематичным. Кроме того, для проведения способа вскрытия необходимо меть дополнительное оборудование (подъемник), что удорожает и усложняет процесс и удлиняет сроки освоения скважины. There is also known a method of opening the reservoir, including placing opposite the reservoir in the casing string of the housing made of composite material with a memory of a given shape and then removing it from the well [2]. The disadvantages of this method are the complexity of the technology of cementing, because when a housing made of composite material is lowered on a cable, it does not allow cementing by direct flushing. The destruction of the cement ring is produced by creating a depression on the formation and to achieve uniform destruction of the entire cement ring of the opening interval is problematic. In addition, for carrying out the autopsy method, it is necessary to mark additional equipment (a lift), which makes the process more expensive and complicated and lengthens the well development time.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ вскрытия продуктивного пласта [3]. Сущность способа. В интервале продуктивного пласта (ПП) устанавливают фильтр, предварительно заглушив отверстия с кислоторастворимым материалом, в процессе цементирования напротив ПП размещают оторочку (смесь мела и цемента), удаляют заглушку и оторочку закачиванием кислоты, после вскрытия ПП межтрубное пространство пакеруют с обеспечением возможности циркуляции кислоты из подпакерованного пространства в надпакерное через затрубное пространство, прокачка кислоты приводит к полному вымыванию оторочки. Недостатком способа является сложность технологического процесса, заключающаяся в установлении пакера для вымывания оторочки и закачка кислоты для создания гидродинамической связи между скважиной и ПП, т.е. подвергается кислотной коррозии скважинное оборудование (фонтанная арматура и колонна НКТ). The closest in technical essence and the achieved result is a method of opening the reservoir [3]. The essence of the method. In the interval of the reservoir (PP), a filter is installed, after plugging holes with acid-soluble material, during the cementing process, a rim (a mixture of chalk and cement) is placed opposite the PP, the plug and rim are removed by pumping acid, after opening the PP, the annular space is packaged to allow acid to circulate from podpakarovannogo space in nadpakernoe through the annulus, pumping acid leads to a complete leaching of the rim. The disadvantage of this method is the complexity of the process, which consists in installing a packer for washing the rim and pumping acid to create a hydrodynamic connection between the well and the well, i.e. downhole equipment (fountain fittings and tubing string) is exposed to acid corrosion.
Цель изобретения - повышение эффективности образования проницаемого камня в зоне фильтра, снижение материальных затрат и снижение кислотной коррозии скважинного оборудования. The purpose of the invention is to increase the efficiency of formation of permeable stone in the filter zone, reduce material costs and reduce acid corrosion of downhole equipment.
Достигается это тем, что в способе вскрытия продуктивного пласта, включающем установку в интервале продуктивного пласта в составе обсадной колонны фильтра с отверстиями, перекрытыми кислоторазрушаемыми заглушками, и размещение в заколонном пространстве против фильтра тампонажного материала, в качестве тампонажного материала применяют цементный раствор с добавкой поливинилхлорида в количестве 10-20% от массы цемента, при этом после затвердевания последнего осуществляют термическую деструкцию поливинилхлорида (ПВХ). В основе способа лежит внутрискважинное образование соляной кислоты из-за термической деструкции ПВХ, которое, растворяя заглушки фильтра, обеспечивает гидродинамическую связь скважины с пластом. This is achieved by the fact that in the method of opening the reservoir, including the installation in the interval of the reservoir as part of the casing of the filter with openings blocked by acid-destroying plugs, and placement of grouting material in the annulus against the filter, cement slurry with the addition of polyvinyl chloride is used as grouting material the amount of 10-20% by weight of cement, and after hardening of the latter, thermal destruction of polyvinyl chloride (PVC) is carried out. The method is based on the downhole formation of hydrochloric acid due to the thermal degradation of PVC, which, dissolving the filter plugs, provides a hydrodynamic connection between the well and the formation.
На фиг. 1 представлена скважина после цементирования обсадной колонны, продольный разрез; на фиг. 2 - то же, после разрушения заглушек кислотой; на фиг. 3 - сечение А-А на фиг. 2. In FIG. 1 shows a well after cementing a casing, a longitudinal section; in FIG. 2 - the same, after the destruction of the plugs with acid; in FIG. 3 is a section AA in FIG. 2.
Она содержит обсадную колонну 1, цементное кольцо 2, вскрываемый интервал 3,поливинилхлоридный порошок 4, кислоторастворимые заглушки 5. It contains a
Способ осуществляется следующим образом. По данным комплекса геофизических исследований скважин (ГИС) определяют интервалы залегания ПП. Исходя из толщины ПП, изготавливают фильтр - обсадная труба с просверленными отверстиями, перекрытыми кислоторазрушаемым материалом (магний или его сплавы). Изготовленный фильтр располагают напротив ПП, точность установки обеспечивается тщательным замером длины обсадных труб и контролем локатором муфт. Определяют необходимые количества цементных растворов для заполнения кольцевого пространства: выше ПП; вскрываемого интервала; ниже ПП. The method is as follows. According to the complex of geophysical research of wells (GIS) determine the intervals of occurrence of PP. Based on the thickness of the PP, a filter is made - a casing with drilled holes covered by acid-degradable material (magnesium or its alloys). The fabricated filter is placed opposite the PP, the accuracy of the installation is ensured by careful measurement of the length of the casing and control by the locator of the couplings. Determine the required amount of cement mortar to fill the annular space: above the PP; opening interval; below PP.
После определения объема кольцевого пространства вскрываемого интервала затворяют тампонажный раствор с добавками ПВХ в мернике цементировочного агрегата. Набирают расчетное количество тампонажного раствора, добавляют в него ПВХ, равного 10-20% от массы сухого цемента, и при работе цементировочного агрегата на себя получают однородную смесь. After determining the volume of the annular space of the opened interval, the cement slurry with PVC additives is closed in the measuring unit of the cementing unit. The estimated amount of cement slurry is collected, PVC equal to 10-20% of the mass of dry cement is added to it, and during the operation of the cementing unit, a homogeneous mixture is obtained.
ПВХ - термопластичный материал аморфной структуры, выпускаемый промышленностью в виде порошка. Его плотность 1,4 г/см3. ПВХ имеет следующую структуру:
...-CH2-CCH2-C-CH2-C- ...PVC is a thermoplastic material of amorphous structure, produced by the industry in the form of a powder. Its density is 1.4 g / cm 3 . PVC has the following structure:
...- CH 2 -C CH 2 -C -CH 2 -C - ...
При температуре 140оС медленно и при 170оС быстрее начинается деструкция ПВХ, сопровождающаяся выделением хлористого водорода. При термическом разложении полимера из единицы массы ПВХ выделяется 0,584 хлористого водорода. Хлористый водород, растворяясь в воде, образует соляную кислоту. ПВХ обладает кислотными свойствами только после разложения. До разложения он не вступает в химическое взаимодействие с металлами (скважинным оборудованием) и с цементным раствором. Разложение ПВХ в ПЗЗ пласта начинается не сразу, а после полного восстановления пластовой температуры. Кроме того. ПВХ разлагается не спонтанно, а с определенной постоянной скоростью. Например, при температуре 156оС из ПВХ степенью полимеризации 300 за 1 ч отщипляется 1,048% хлористого водорода. Добавляемый в количестве 10-20% от массы сухого цемента ПВХ создает в зоне вскрываемого интервала соляную кислоту с концентрацией 11,6-23,3% , что достаточно для растворения магниевых заглушек фильтра.At a temperature of 140 o C slowly and at 170 o C the destruction of PVC begins faster, accompanied by the release of hydrogen chloride. During the thermal decomposition of a polymer, 0.584 hydrogen chloride is released from a unit mass of PVC. Hydrogen chloride, dissolving in water, forms hydrochloric acid. PVC has acidic properties only after decomposition. Before decomposition, it does not enter into chemical interaction with metals (downhole equipment) and with cement mortar. The decomposition of PVC in the formation PZZ does not begin immediately, but after the formation temperature is completely restored. Besides. PVC does not decompose spontaneously, but at a certain constant speed. For example, at a temperature of 156 C of PVC polymerization degree 300 for 1 h otschiplyaetsya 1.048% of hydrogen chloride. Added in an amount of 10-20% by weight of dry cement, PVC creates hydrochloric acid with a concentration of 11.6-23.3% in the opening zone, which is enough to dissolve the magnesium plugs of the filter.
На устье скважины устанавливают оборудование, применяемое при обычном цементировании обсадных колонн. Закачивают цементный раствор в следующей последовательности: первым закачивают цементный раствор для заполнения кольцевого пространства выше ПП, вторым закачивают предварительно приготовленный цементный раствор с добавками порошка ПВХ для заполнения кольцевого пространства против вскрываемого объекта. После этого закачивают объем цементного раствора, необходимого для заполнения кольцевого пространства ниже ПП. At the wellhead, equipment is used for conventional casing string cementing. The cement mortar is pumped in the following sequence: the cement mortar is first pumped to fill the annular space above the PP, the second is the cement slurry pre-prepared with the addition of PVC powder to fill the annular space against the object being opened. After that, the volume of cement mortar required to fill the annular space below the PP is pumped.
Во время ожидания затвердения цемента (ОЗЦ), ПВХ, нагреваясь до 140оС и выше, начинается его термическое разложение с выделением хлористого водорода, который, растворяясь в воде, образует соляную кислоту. Соляная кислота растворяет заглушки (магниевые) фильтры, а сам цементный камень с добавками ПВХ после деструкции последнего превращается в пористое тело (фиг.2). Проницаемость цементного камня регулируется в широких пределах.While waiting for the hardening of cement (OZZ), PVC, heating to 140 о С and higher, its thermal decomposition begins with the release of hydrogen chloride, which, dissolving in water, forms hydrochloric acid. Hydrochloric acid dissolves the plugs (magnesium) filters, and the cement stone itself with PVC additives after the destruction of the latter turns into a porous body (figure 2). The permeability of cement stone is widely regulated.
В таблице приведены изменения проницаемости цементного камня до и после деструкции ПВХ. The table shows the changes in the permeability of cement stone before and after the destruction of PVC.
В случае, если пластовая температура ниже 140оС, необходимо провести прогрев (эл.прогрев, ТГХВ и др.) фильтра. Затем спускают колонну НКТ, оборудуют устье скважины и осуществляют вызов притока из пласта.In case the reservoir temperature is lower than 140 о С, it is necessary to carry out heating (electric heating, TGHV, etc.) of the filter. Then the tubing string is lowered, the wellhead is equipped and the inflow from the reservoir is called.
Преимущества предлагаемого способа по сравнению с известным следующие: простота технологии; равномерное вскрытие всего фильтра; отпадает необходимость установки пакера; отпадает необходимость закачки кислоты для разрушения заглушек, что предотвращает кислотную коррозию скважинного оборудования; сокращает сроки и стоимость проведения процесса. The advantages of the proposed method in comparison with the known following: the simplicity of technology; uniform opening of the entire filter; there is no need to install a packer; there is no need for acid injection to break plugs, which prevents acid corrosion of downhole equipment; reduces the time and cost of the process.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5015798 RU2019685C1 (en) | 1991-12-09 | 1991-12-09 | Method for drilling-in |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5015798 RU2019685C1 (en) | 1991-12-09 | 1991-12-09 | Method for drilling-in |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2019685C1 true RU2019685C1 (en) | 1994-09-15 |
Family
ID=21591155
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5015798 RU2019685C1 (en) | 1991-12-09 | 1991-12-09 | Method for drilling-in |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2019685C1 (en) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2134341C1 (en) * | 1998-12-09 | 1999-08-10 | Закрытое акционерное общество "Стройтрансгаз" | Method for completion of well construction |
| RU2143057C1 (en) * | 1999-03-25 | 1999-12-20 | Закрытое акционерное общество "Стройтрансгаз" | Method of secondary opening up of producing formation |
| RU2163291C2 (en) * | 1999-06-03 | 2001-02-20 | Бекметов Александр Матякубович | Method of secondary opening of producing formation |
| RU2182650C1 (en) * | 2001-02-21 | 2002-05-20 | Габдуллин Рафагат Габделвалиевич | Way of secondary development of productive pool |
| RU2199658C2 (en) * | 2001-04-23 | 2003-02-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" | Technique of completion of oil well |
| RU2375555C1 (en) * | 2008-05-26 | 2009-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" | Method for secondary opening of production stratum |
| RU2452852C2 (en) * | 2006-10-20 | 2012-06-10 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Stepwise helical heating of hydrocarbon-containing reservoirs |
-
1991
- 1991-12-09 RU SU5015798 patent/RU2019685C1/en active
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 1615339, кл. E 21B 43/11, 1988. * |
| Авторское свидетельство СССР N 1623272, кл. E 21B 43/11, 1988. * |
| Григорян Н.Г. Вскрытие нефтегазовых пластов стреляющими перфораторами. М.: Недра, 1982, с.157-173. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2134341C1 (en) * | 1998-12-09 | 1999-08-10 | Закрытое акционерное общество "Стройтрансгаз" | Method for completion of well construction |
| RU2143057C1 (en) * | 1999-03-25 | 1999-12-20 | Закрытое акционерное общество "Стройтрансгаз" | Method of secondary opening up of producing formation |
| RU2163291C2 (en) * | 1999-06-03 | 2001-02-20 | Бекметов Александр Матякубович | Method of secondary opening of producing formation |
| RU2182650C1 (en) * | 2001-02-21 | 2002-05-20 | Габдуллин Рафагат Габделвалиевич | Way of secondary development of productive pool |
| RU2199658C2 (en) * | 2001-04-23 | 2003-02-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" | Technique of completion of oil well |
| RU2452852C2 (en) * | 2006-10-20 | 2012-06-10 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Stepwise helical heating of hydrocarbon-containing reservoirs |
| RU2375555C1 (en) * | 2008-05-26 | 2009-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" | Method for secondary opening of production stratum |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2019685C1 (en) | Method for drilling-in | |
| RU2569941C2 (en) | Bottom water isolation method | |
| RU2504650C1 (en) | Method of development of flooded oil deposit | |
| RU2134341C1 (en) | Method for completion of well construction | |
| US4326586A (en) | Method for stressing thermal well casings | |
| RU2273722C2 (en) | Method for water inflow isolation in non-cased horizontal part of production well bore | |
| RU2320854C1 (en) | Well operation method | |
| RU2061169C1 (en) | Method for preventing oil/gas/water manifestation and inter- stratum cross over in beyond string space | |
| RU2154150C2 (en) | Method of isolation of producing formation overlapped by flow string | |
| RU2534555C1 (en) | Interval isolation method of brine water influx in horizontal 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 | |
| RU2152507C1 (en) | Method of insulating water-development strata | |
| RU2431747C1 (en) | Procedure for development of multi-pay oil deposit | |
| RU2235190C2 (en) | Method and device for water isolation during well boring | |
| RU2187622C1 (en) | Method of formation isolation | |
| SU1615339A1 (en) | Method of opening up a producing formation | |
| RU2140536C1 (en) | Method of determination of formation pressure in course of drilling | |
| RU2847500C1 (en) | Method for creating an artificial bottomhole zone in gas and gas condensate wells under conditions of cavitation in terrigenous formations | |
| SU1739008A1 (en) | Method for construction of rising water-drainage well | |
| RU2101464C1 (en) | Well cementation method | |
| RU2299308C2 (en) | Water-bearing bed isolation method | |
| RU2471061C1 (en) | Isolation method of brine water influx in well | |
| US1394192A (en) | Process of drilling wells | |
| RU2175713C1 (en) | Process of opening of productive pool |