Способ создания межпластовых изоляционных перемычек в заколонном пространстве скважин
Изобретение относится к горному делу, в частности к способам воздействия на техническое состояние тампонажного раствора в заколонном пространстве скважины. Обеспечивает повышение эффективности изоляции межколонного пространства за счет ускоренного формирования изолирующих перемычек из тампонажного раствора по всему поперечному сечению затрубного пространства в индукционный период до начала твердения основной массы тампонажного раствора. Сущность изобретения: закачивают в заколонное пространство тампонажный раствор. Его обрабатывают пульсирующим давлением и температурой при дискретном сжигании пороховых генераторов. Пороховые генераторы сжигают с разрывом во времени 15 мин. Нагревание осуществляют в начале индукционного периода твердения тампонажного раствора с превышением фоновых значений на 10-230o. Время нагрева определяют по интенсивности тепловыделения при подборе рецептуры тампонажного раствора. 3 ил.
Изобретение относится к горному делу, в частности к способам воздействия на техническое состояние тампонажного раствора в заколонном пространстве скважины.
Известен способ крепления нефтегазовой скважины путем обработки термоакустическим полем тампонажного раствора, закачанного в заколонное пространство (за колонну обсадных труб) [1]. В данном способе в заколонное пространство скважины закачивают тампонажный раствор с добавками, повышающими его упругопластичные свойства, с учетом фильтрационно-емкостных характеристик пластов. В интервале глинистых перемычек между газоносными и водоносными пластами тампонажный раствор через обсадную колонну локально обрабатывают термоакустическим полем в диапазоне частот 10-100 кГц с интенсивностью 0,2-0,5 Вт/см2. Для этого вместе с цементировочной пробкой в скважину спускают глубинный термоакустический преобразователь, который, после окончания прокачки тампонажного раствора, устанавливают в необходимом интервале пласта и задают режим обработки. Применение способа позволяет улучшить межпластовую изоляцию путем создания перемычки из твердеющего тампонажного раствора, когда основная масса остается в жидком состоянии. Данный способ имеет ряд недостатков. Так как обработка акустическим полем производится локально, применение специальных добавок к тампонажному раствору может отрицательно влиять на его сроки схватывания и набор прочности в интервалах заколонного пространства, не подвергаемых вышеописанной обработке. Ухудшаются их изоляционные свойства, при этом не контролируется соответствие по глубинам фактически обработанных интервалов заданным. Основным недостатком способа акустической обработки является невозможность достижения достаточно высокой температуры тампонажного раствора в обрабатываемом интервале заколонного пространства, обеспечивающей сокращение сроков твердения и набора прочности, а следовательно, и создания непроницаемой перемычки. Известен способ повышения проницаемости пласта за счет образования трещин путем создания давления и температуры при прогреве скважины сжиганием пороховых генераторов в заданном интервале дискретно в течение малого промежутка времени (1-30 с) [2]. Недостатком данного способа является то, что преследуется цель разрушения пласта, а не создание перемычки, а дискретность периодов колебаний предлагаемого способа 1-30 с не обеспечивает равномерного прогрева тампонажного раствора течение 2-3 часов. При разрушении цементного камня и породы не будет герметичной перемычки и появятся перетоки между пластами. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ предотвращения газоводонефтепроявлений и межпластовых перетоков в заколонном пространстве скважины [3], принятый за прототип. В известном способе, в заколонном пространстве тампонажный раствор подвергается прогреву при повышении фоновых значений температуры для данных глубин на 30-60oС, при пульсирующем давлении, затухающем во времени, частоте и амплитуде. Образование изоляционной перемычки контролируется по результатам термоакустических измерений в период ОЗЦ. Недостатками известного способа является: - во-первых, то, что величина нагрева тампонажного раствора с превышением на 30-60oС над фоновой не достаточна при использовании шлаковых цементов типа ШПЦС, УШЦ и т.п. Для этих типов цементов превышение может составлять 150-200oС и более, в то время, как в условиях низких температур, близких к отрицательным, например, многолетнемерзлым породам (ММП) достаточно для создания изоляционной перемычки обеспечить превышение на 10-20oС; - во-вторых, время сгорания твердотопливного генератора, необходимое для обеспечения заданной температуры незначительно и составляет всего несколько десятков секунд. При этом, с достаточным для инженерных расчетов приближением, можно считать, что внутри колонны при сгорании полученное количество тепла выделяется почти мгновенно. Нагрев цементной массы в поперечном сечении скважины в интервале формирования изоляционной перемычки происходит неравномерно; - в третьих, в известном способе не регламентируется время начала нагрева. Максимальный нагрев будет в зоне размещения тампонажного раствора, близко расположенного к трубам, а минимальный - на границе тампонажного раствора с породой. Повышение температуры в наиболее удаленной от колонны труб части тампонажного раствора может оказаться недостаточным для ускоренного формирования изоляционной перемычки. Данный способ не учитывает процесс неравномерного нагрева затрубного пространства. Исследованиями Ю. С. Малинина, Лерча, Пауэрса и др. подтверждается, что происходит замедление процессов гидратации и химических реакций при взаимодействии цемента с водой. Для портландцемента это происходит во 2-ой - 4-ый час после затворения. Этот период называют индукционным, или при делении времени начального твердения цементного раствора на четыре периода, относят ко второму периоду [6]. Повышение температуры тампонажного раствора с помощью внешнего источника, осуществленное в начале индукционного периода, сокращает продолжительность этого периода, уменьшая вероятность прорыва флюидов через твердеющую массу тампонажного раствора. Нагрев тампонажного раствора, осуществленный в более ранний срок, например, в первой стадии - в течение 1-2 часов от начала затворения - ускорит наступление индукционного периода, но не сократит его, а в более поздний, третий период, характеризующийся ростом прочности системы, могут произойти процессы образования каналов и межпластовых перетоков. Время начала - конца второго периода начального твердения тампонажного раствора определяется в лабораторных условиях по кривой тепловыделения. Характерна также кривая, иллюстрирующая рост предельного напряжения сдвига, измеряемая коническим пластометром либо консистометром [6]. Целью изобретения является повышение эффективности изоляции межколонного пространства за счет ускоренного формирования изолирующих перемычек из тампонажного раствора по всему поперечному сечению затрубного пространства в индукционный период до начала твердения основной массы тампонажного раствора. Поставленная цель достигается тем, что в известном способе создания межпластовых изоляционных перемычек в заколонном пространстве скважин, включающем закачку в заколонное пространство тампонажного раствора, его обработку пульсирующим давлением и температурой при дискретном сжигании пороховых генераторов, согласно изобретению сжигание пороховых генераторов осуществляют с разрывом во времени 15 минут, нагревание осуществляют в начале индукционного периода твердения тампонажного раствора с превышением фоновых значений на 10-230oС. При этом время начала нагрева определяют по интенсивности тепловыделения при подборе рецептуры тампонажного раствора. Время прогрева должно удовлетворять и условию прогрева тампонажного раствора, как у стенки обсадной трубы, так и у стенки скважины. Изменение температуры тампонажного раствора во времени в зависимости от расстояния до оси скважины можно получить из уравнения теплопроводности для плоскорадиального случая (1) [4].




h - интервал воздействия порохового генератора, внутри которого можно пренебречь концевыми эффектами и переносом тепла вдоль оси, м.


где dскв.; Dт.н.; Dт.вн. - диаметры скважины и обсадной трубы (наружный и внутренний), м;










1. А.с. 5743523, класс Е 21 В 33/14, опубликованное 25.09.1977. 2. Патент РФ 17115116, класс Е 21 В 43/25, опубликованный 27.08.1995. 3. Патент РФ 2061169, класс Е 21 В 33/13, опубликованный 27.05.1996. 4. Тихонов А.Н. и др. Уравнения математической физики, М.: Наука, Физматподготовка, 1958 г. 5. Инструкция по применению пороховых генераторов ПГД-БК в скважинах, Москва, ВИЭМС, 1989 г. 6. Волженский А.В. и др. Минеральные вяжущие вещества, М.: Стройиздат, 1979 г.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3Другие изменения, связанные с зарегистрированными изобретениями
Изменения:
Публикацию о досрочном прекращении действия патента считать недействительной.
Номер и год публикации бюллетеня: 16-2007
Извещение опубликовано: 10.04.2008 БИ: 10/2008