Способ очистки ствола скважины
Изобретение относится к бурению и капитальному ремонту скважин различного назначения и может быть использовано в случаях заполнения последних жидкостью. С помощью гидромонитора, спущенного до нижней границы очищаемого интервала со щелевой насадкой, замкнутой по периметру поперечного сечения, с раскрытостью, определяемой из математического неравенства, формируют неразрывную струю из всего потока промывочной жидкости в направлении от оси колонны труб между наружной поверхностью гидромотора и стенкой скважины. Направляют начальный участок неразрывной струи из всего потока промывочной жидкости из неподвижного гидромонитора под углом в сторону верхней границы очищаемого интервала относительно оси колонны труб, величину которого определяют математическим неравенством. Подъем гидромонитора на колонне труб осуществляют со скоростью, рассчитанной с учетом математического неравенства. При достижении гидромонитором верхней границы очищаемого интервала скважину промывают. Технический результат сводится к улучшению качества очистки ствола скважины.
Изобретение относится к области бурения и капитального ремонта скважин различного назначения и может быть использовано в случаях заполнения последних жидкостью.
Анализ существующего уровня показал следующее. Известен способ очистки ствола скважины, описанный в авторском свидетельстве "Устройство для бурения скважин", N 844761, ст. 5, включающий спуск гидромонитора, установленного между гидравлическим забойным двигателем и породоразрушающим инструментом, на колонне труб в скважину, заполненную промывочной жидкостью до нижней границы очищаемого интервала, непрерывное прокачивание промывочной жидкости по колонне труб, гидравлический забойный двигатель, гидромонитор и породоразрушающий инструмент с одновременным подъемом гидромонитора на колонне труб к верхней границе очищаемого интервала с последующим вымывом загрязняющих продуктов на поверхность (см. а.с. N 844761 от 23.05.79 г. по кл. E 21 B 21/00, опубл. в БИ N 25, 1981 г.). Причем часть потока промывочной жидкости, поступающей в гидромонитор, направляют из него в кольцевое пространство через два ряда цилиндрических насадок, один из которых располагают ближе к породоразрушающему инструменту и ориентируют под углом 90o к оси колонны труб, а второй располагают ближе к гидравлическому забойному двигателю и ориентируют под углом 65-75o к оси колонны труб в сторону верхней границы очищаемого интервала. Недостаток известного способа заключается в некачественной очистке ствола скважины. При реализации способа не обеспечивается полная очистка стенок скважины от фильтрационной корки, каверн от шлама и застойных масс промывочной жидкости, т.к. не достигается одновременное очищающее воздействие струи гидромонитора по периметру скважины при его перемещении. Часть загрязняющих частиц при движении гидромонитора вверх проваливается ниже струи, заполняя ствол скважины, и тем самым формирует шламовую пробку. Способ неэффективен при очистке каверн больших радиальных размеров. В процессе распространения от оси колонны труб гидромониторные струи каждого ряда взаимодействуют между собой и тем самым взаимно гасят друг друга. Высокооборотное вращение гидромонитора забойным двигателем приводит к интенсивному массообмену между струями и окружающей их промывочной жидкостью. В результате струи быстро затухают. В качестве прототипа взят способ очистки ствола скважины, описанный в авторском свидетельстве "Устройство для очистки внутренней поверхности обсадной колонны", N 470589, ст. 2, включающий спуск гидромонитора на колонне труб в скважину, заполненную промывочной жидкостью до нижней границы очищаемого интервала, непрерывное прокачивание всего потока промывочной жидкости по колонне труб через гидромонитор и формирование неразрывной струи промывочной жидкости в направлении от оси колонны труб между наружной поверхностью гидромонитора и стенкой скважины, замкнутой по периметру поперечного сечения гидромонитора щелевой насадкой с одновременным подъемом его на колонне труб к верхней границе очищаемого интервала и последующим вымывом загрязняющих продуктов (см. а.с. N 470589 от 04.01.74 г. по кл. E 21 B 37/02, опубл. в БИ N 18, 1975 г.). При этом начальный участок неразрывной струи промывочной жидкости из неподвижного гидромонитора направляют под углом менее 90o к оси колонны труб в сторону нижней границы очищаемого интервала. Недостаток известного способа заключается в некачественной очистке ствола скважины. При реализации способа не обеспечивается вынос дезагрегированных загрязняющих частиц из очищаемого интервала, т.к. струя промывочной жидкости не способна их удержать во взвешенном состоянии и транспортировать вверх по стволу скважины. Указанный недостаток вызван направлением струи промывочной жидкости в сторону, противоположную направлению формирующегося восходящего потока, что приведет к осаждению загрязняющих частиц ниже начального участка струи и образованию шламовой пробки. Кроме того, при подъеме гидромонитора угол наклона струи промывочной жидкости к оси колонны труб по направлению к нижней границе очищаемого интервала будет уменьшаться, тем самым снижая ее очищающее силовое воздействие по периметру скважины вплоть до полного гашения формирующимся восходящим потоком. Технический результат, который может быть получен при осуществлении предлагаемого изобретения, сводится к следующему: улучшается качество очистки ствола скважины за счет одновременного размыва по периметру ее стенок загрязняющих материалов и полного выноса их из очищаемого интервала. Технический результат достигается с помощью известного способа, включающего спуск гидромонитора на колонне труб в скважину, заполненную промывочной жидкостью до нижней границы очищаемого интервала, непрерывное прокачивание всего потока промывочной жидкости по колонне труб через гидромонитор и формирование неразрывной струи промывочной жидкости в направлении от оси колонны труб между наружной поверхностью гидромонитора и стенкой скважины, замкнутой по периметру поперечного сечения гидромонитора щелевой насадкой, с одновременным подъемом его на колонне труб к верхней границе очищаемого интервала и последующим вымывом загрязняющих продуктов, в котором направляют начальный участок неразрывной струи промывочной жидкости из неподвижного гидромонитора под углом в сторону верхней границы очищаемого интервала относительно оси колонны труб, величину которого определяют неравенством



а подъем гидромонитора на колонне труб осуществляют со скоростью, рассчитываемой с учетом неравенства

где V - скорость подъема гидромонитора на колонне труб, м/с;
Q0 - расход промывочной жидкости, м3/с;


Известно устройство для кольматации стенки скважины, содержащее корпус с центральными и боковыми каналами с гидромониторными насадками, которые при работе устройства формируют струи промывочной жидкости, геометрические оси которых пересекаются друг с другом под углом 60o, при этом направление струй противоположно (см. RU N 1750281 от 1990 г. по кл. E 21 B 21/00). Работа устройства по технологическому процессу обеспечивает повышение степени кольматации при бурении проницаемых пород и повышение показателей работы долота. Известно устройство для сооружения скважины, имеющее насадки, формирующие струи в одной плоскости навстречу друг другу под углом 45o к оси центрального канала с целью повышения эффективности кольматации за счет создания периодического давления на стенки скважины. Известен резак гидравлический, формирующий неразрывную струю промывочной жидкости под углом 90o в направлении от оси неподвижного устройства между его наружной поверхностью и внутренней стенкой алюминиевой бурильной трубы, замкнутой по периметру поперечного сечения устройства щелевой насадкой (см. Пустовойтенко И.П. "Предупреждение и ликвидация аварий в бурении", М.: Недра, 1988, с. 254). Известен чехол-отражатель, устанавливаемый на шпинделе турбобура и формирующий из утечек из-под ниппеля последнего неразрывную струю промывочной жидкости под углом 30o в направлении от оси колонны труб между наружной поверхностью чехла-отражателя и стенкой скважины в сторону корпуса турбобура, замкнутой по периметру поперечного сечения устройства щелевой насадкой, образованной корпусами последних (см. Акопов Э.А. "Очистка забоев глубоких скважин" М.: Недра, 1970, с. 74-78). Устройство предназначено для предупреждения сальникообразования на участке компоновки низа бурильной колонны между породоразрушающим инструментом и турбобуром и не может быть использовано для очистки ствола скважины, т.к. неразрывная струя промывочной жидкости не обладает достаточной интенсивностью для размыва загрязняющих частиц и удержания их во взвешенном состоянии на большом удалении от оси колонны труб. По справочным данным начальный расход жидкости в ней не превышает 0,007 м3/с при перепаде давления на породоразрушающем инструменте 10 МПа. Высокооборотное вращение одной плоскости щелевой насадки при неподвижной другой приводит к интенсивному массообмену струи с окружающей ее промывочной жидкостью и, как следствие, к преждевременному ее затуханию по мере распространения. Таким образом, заявляемый способ очистки ствола скважины обладает изобретательским уровнем, т. к. по имеющимся источникам известности не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявляемого способа, выполняющими аналогичную функцию. Для эффективной очистки ствола скважины от продуктов загрязнения: рыхлой фильтрационной корки, скоагулировавших масс промывочной жидкости, аккумулированного шлама в кавернах, смолистых отложений на внутренней поверхности обсадной колонны, - необходимо выполнение двух условий: максимальный перевод загрязняющих скважину частиц во взвешенное дезагрегированное состояние и вынос указанных частиц на дневную поверхность. Реализация заявляемого способа возможна только в скважинах, заполненных жидкостью. В этом случае при прокачивании всего потока промывочной жидкости по колонне труб и далее через замкнутую по периметру поперечного сечения гидромонитора щелевую насадку формируют затопленную неразрывную струю в направлении от оси колонны труб между наружной поверхностью гидромонитора и стенкой скважины. При этом поверхности градиентного разрыва струи будут сформированы в виде конических поверхностей усеченных круглых прямых конусов, высоты которых совмещены с осью колонны труб, а большие основания ориентированы в сторону верхней границы очищаемого интервала. Такая струя при контакте с преградой в виде фильтрационной корки, загустевшей массы промывочной жидкости или шлама производит на нее одновременное по периметру ствола скважины силовое воздействие, в результате чего указанные скопления дезагрегируются на мелкие частицы. При этом интенсивности струи недостаточно для разрушения горной породы на обнажающихся стенках скважины, т.к. она не является круглой осевой. Струя промывочной жидкости, отражаясь от стенки скважины, ограничивающей ее затухающее распространение в неограниченном пространстве, формирует тороидальное вихревое движение жидкости в части кольцевого пространства скважины, расположенного выше щелевой насадки гидромонитора. Дезагрегированные частицы вовлекаются токами вихря в область интенсивного движения жидкости. Здесь часть частиц минимального размера, достаточного для выноса потоком жидкости в рассматриваемом интервале кольцевого пространства, выбрасывается периферийными токами вихря в область над ним, где подхватывается сформировавшимся в кольцевом пространстве восходящим потоком и транспортируется вверх по стволу скважины. Частицы большего размера остаются захваченными токами вихря в области интенсивного движения, где они рециркулируют, не выпадая из области распространения тороидального вихря, ограниченной снизу интенсивным начальным участком струи. При подъеме гидромонитора по ходу движения струй на всей площади поверхности указанного интервала ствола скважины происходят дезагрегирование загрязняющих его материалов, перевод их во взвешенное состояние и перенос тороидальным вихрем крупных частиц до участка кольцевого пространства, где возникают условия их гидротранспортирования на дневную поверхность. Для реализации указанных процессов поверхность градиентного разрыва струи, обращенная к нижней границе очищаемого интервала, не должна отклоняться от оси колонны труб (совпадающей с осью скважины) более чем на 90o. При большей величине отклонения струя, хотя и размывает застойные зоны со шламом в полостях каверн и фильтрационную корку на стенках скважины, но формирование тороидального вихря происходит ниже щелевой насадки гидромонитора. В этом случае интенсивность и удерживающая способность вихря значительно ниже за счет разрушения компактного участка образующей его струи формирующимся в рассматриваемой зоне восходящим потоком. При перемещении работающего гидромонитора от нижней границы очищаемого интервала к верхней угол наклона начального участка неразрывной струи к оси колонны труб будет расти. Увеличение указанного угла возникает вследствие перепада давления, действующего от верхней границы очищаемого интервала к нижней, обусловленного дефицитом промывочной жидкости ниже струи, образующимся при извлечении из скважины объема колонны труб. Это приведет к уменьшению длины струи и перераспределению расхода жидкости в ней:

где Q0 - расход промывочной жидкости, соответствующий подаче промывочной жидкости насосом и начальному расходу жидкости в струе при выходе из щелевой насадки гидромонитора, м3/с;
A - коэффициент, характеризующий расширение струи по ее течению;
l1 и l2 - длина струи от щелевой насадки гидромонитора до стенки скважины соответственно при неподвижном и перемещаемом гидромониторе, м;

V - скорость подъема гидромонитора на колонне труб, м/с;
F1 - площадь сечения гидромонитора, м2. Коэффициент, характеризующий расширение струи, выходящей из замкнутой по периметру поперечного сечения гидромонитора щелевой насадки, определяется законом сохранения количества движения в струе:




где

U0 и U - средняя скорость течения струи при выходе из щелевой насадки и на удалении от нее, м/с;

Q - расход промывочной жидкости в струе при удалении от щелевой насадки, м3/с. Средняя скорость течения струи по мере удаления от насадки:

где l - расстояние от щелевой насадки гидромонитора до рассматриваемого сечения струи, м. Начальный расход жидкости в струе при выходе из щелевой насадки гидромонитора:
Q0 = U0


где d0 - наружный диаметр щелевой насадки гидромонитора, м. Расход жидкости в струе при удалении от щелевой насадки гидромонитора:
Q = U


Из выражений (2) - (5) коэффициент, характеризующий расширение струи по ее течению:

где



где D - диаметр ствола скважины, м;




При величине угла




Из выражений (1), (7), (8), (10) максимально допустимая скорость подъема гидромонитора на колонне труб:

Превышение максимально допустимой скорости подъема гидромонитора не обеспечит очистку ствола скважины. Фактическая скорость подъема гидромонитора, меньшая максимально допустимой, обусловлена техническими возможностями применяемого оборудования. Чтобы интервал был качественно очищен, необходимо полностью заменить в нем объем скоагулировавшей промывочной жидкости на свежую. То есть минимальный расход промывочной жидкости должен составлять:
Q0 = VF2, (12)
где F2 - площадь поперечного сечения ствола скважины, м2:

Из выражений (9), (11) - (13) минимальная раскрытость щелевой насадки гидромонитора:

Использование на практике величины щелевой насадки гидромонитора по размерам менее рассчитанной по формуле минимальной величины нецелесообразно, т. к. произойдет отклонение поверхности градиентного разрыва струи, обращенной к нижней границе очищаемого интервала более чем на 90o, что не обеспечит полную очистку интервала. Максимальная величина раскрытости щелевой насадки гидромонитора и минимальная величина угла наклона начального участка неразрывной струи к оси колонны труб при неподвижном гидромониторе определяются условием сжатия потока промывочной жидкости при его прохождении из полости колонны труб через щелевую насадку гидромонитора:
F3 < F4, (15)
где F3 - начальная площадь сечения струи при выходе из щелевой насадки гидромонитора, равная площади последней, м2;
F4 - площадь поперечного сечения канала колонны труб, м2:
F3 =



где d - внутренний диаметр колонны труб, м. Из выражений (15)-(17) максимальная величина


Использование на практике величины раскрытости щелевой насадки гидромонитора по размерам более рассчитанной по формуле максимальной величины возможно, но нецелесообразно, т.к. потребуется дополнительная гидравлическая мощность для формирования струи. Из выражений (14)-(17) минимальная величина угла


Формирование струи промывочной жидкости под углом, меньшим указанной минимальной величины, нецелесообразно, т.к. при проходе через щелевую насадку поток промывочной жидкости только меняет свое направление, не образуя струю и не очищая кольцевое пространство скважины. Максимальная величина угла



Формирование струи промывочной жидкости под углом, большим указанной максимальной величины нецелесообразно, т.к. при подъеме работающего гидромонитора не обеспечиваются удаление дезагрегированных загрязняющих частиц и полное замещение скоагулированной промывочной жидкости на свежую. Более подробно сущность заявляемого способа описывается следующим примером. Пример. Способ был испытан при капитальном ремонте скважины Щелковского подземного хранилища газа (ПХГ). Ствол скважины до глубины 875,9 м обсажен эксплуатационной колонной диаметром 0,168 м (толщина стенки 0,008 м). Интервал залегания пласта-резервуара ПХГ 886,8-889,5 м. В необсаженном интервале ствола скважины 875,9-886,8 м, соответствующем залеганию глинистой покрышки пласта-резервуара ПХГ, произошло ее разрушение с образованием каверны максимальным диаметром по данным кавернометрии до 0,33 м. В течение двухгодичного срока каверна полностью заполнилась продуктами разрушения горных пород и цементного камня из кольцевого пространства за обсадной колонной, что привело к кольматации призабойной зоны пласта-резервуара ПХГ и вывело скважину из эксплуатации. Для проведения капитального ремонта на скважине был смонтирован подъемный агрегат А-50У. Скважина была заполнена промывочной жидкостью - аммонизированным раствором нитрата кальция плотностью 1126 кг/м3, условной вязкостью 17 с, статическим напряжением сдвига через 10 мин - 1,68 дПа. Из скважины после демонтажа фонтанной арматуры были извлечены колонна насосно-компрессорных труб (наружным диаметром 0,089 м с толщиной стенки 0,065 м) и комплект забойного оборудования. Для восстановления ствола скважины в нее на колонне бурильных труб ПК 73х9 спустили долото III 139,7 С-ЦВ, которым при осевой нагрузке до 20 кН, частоте вращения ротора 20 об/мин и подаче промывочной жидкости 10,9






В данном случае выбирают угол наклона струи промывочной жидкости относительно оси колонны бурильных труб при неподвижном гидромониторе,



В данном случае принимают раскрытость щелевой насадки гидромонитора


Наименьший расход промывочной жидкости при подъеме гидромонитора с минимальной скоростью 0,181 м/с, соответствующей работе агрегата А-50У на первой передаче, необходимый для замены скоагулированной промывочной жидкости на свежую, определяют по выражению
Q = 0,181





Рассчитывают максимальную скорость подъема гидромонитора

V





максимальный при диаметре ствола скважины D = 0,28 м

минимальный при диаметре ствола скважины D = 0,33 м

При достижении гидромонитором верхней границы очищаемого интервала 875,9 м подъем колонны бурильных труб прекращают и при непрерывной подаче промывочной жидкости двумя цементировочными агрегатами с расходом Q0 = 15,8

Формула изобретения

где d - внутренний диаметр колонны труб, м;
d0 - наружный диаметр щелевой насадки гидромонитора, м;
D - диаметр ствола скважины, м;


где

а подъем гидромонитора на колонне труб осуществляют со скоростью, рассчитываемой с учетом неравенства

где V - скорость подъема гидромонитора на колонне труб, м/с;
Q0 - расход промывочной жидкости, м/с;

