Выбор ингибирующего бурового раствора в системе "буровые растворы" при строительстве скважин в ОАО "Сургутнефтегаз"
Рассмотрение геологического разреза месторождений как чередования глин, глинистых сланцев, алевролитов и песчаников. Технология бурения глубоких скважин с различными углами наклона. Осложнения, связанные с нарушением устойчивости стенок ствола скважины.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.01.2019 |
Размер файла | 961,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Выбор ингибирующего бурового раствора в системе “буровые растворы” при строительстве скважин в ОАО “Сургутнефтегаз”
CHOICE INHIBITS MUD IN THE MUD DURING WELL CONSTRUCTION IN SURGUTNEFTEGAZ
YU. ZMEEV, Surgut drilling department № 3 Surgutneftegaz OJSC
Геологический разрез месторождений Западной Сибири представляет собой чередование глин, глинистых сланцев, алевролитов и песчаников. Как правило, интервалы, сложенные глинистыми породами, склонны к повышенной кавернозности, осыпям и обвалам стенок скважины, образованию шламовых пробок. Осложнения, связанные с нарушением устойчивости стенок ствола скважины, выражаются в посадках - затяжках бурильной колонны, прихватах, непрохождении геофизических приборов, сальникообразовании, потерях циркуляции.
На данный момент для бурения под эксплуатационную колонну в ОАО “Сургутнефтегаз” применяется естественно наработанный буровой раствор 4-го класса опасности, в основном это глинистые растворы на основе акриловых полимеров. Однако существуют условия, в которых применение обычного классического раствора на основе полиакриламидов может быть сопряжено с рядом сложностей. Одним из таких обстоятельств является получившее в последнее время широкое распространение на месторождениях Западной Сибири бурение под эксплуатационную колонну одним или двумя долблениями, без проведения промежуточных подъемов. Бурение по такой технологии заставляет предъявлять повышенные требования к буровому раствору по отношению к выносу шлама из скважины и обеспечению качественного процесса строительства в целом и характеристикам, обеспечивающим повышенные удерживающие и выносящие способности, особенно при вскрытии геологических разрезов Алымской, Вартовской, Мегионской свит и Юрской системы. И это приводит к непроизводительным временным затратам по проработкам и дополнительным промывкам ствола скважины при СПО.
Успех бурения скважин в значительной степени зависит от состава и свойств буровых растворов, которые должны обеспечивать безопасность и безаварийность ведения работ при высокой скорости бурения и качественное вскрытие продуктивного пласта. Применение буровых растворов с регулируемыми свойствами оправданно требует значительных средств, зато экономит затраты времени на работы, связанные с авариями, осложнениями, проработками и промывками, длительностью и результатами освоения.
Несмотря на возросший уровень технологий бурения глубоких скважин с различными углами наклона, в интервалах залегания глинисто-аргиллитовых горных пород возникают осложнения в виде осыпей и обвалов. На борьбу с осложнениями ежегодно затрачивается от 4 до 10% календарного времени. Поэтому предотвращение осложнений, в особенности при бурении глинисто-аргиллитовых горных пород, остается актуальным вопросом.
месторождение скважина бурение сланец
В настоящее время одним из главных требований к буровому глинистому раствору, предназначенному для бурения проницаемых интервалов скважин, является его минимальная фильтрация. Рядом ученых была сформулирована концепция направленного создания практически непроницаемых барьеров в разрезах скважин за счет применения полимерных растворов с использованием классического закона подземной гидравлики - закона Дарси и формулы притока Дюпюи.
В теории фильтрации пластовых флюидов по закону Дарси и притока флюидов из пласта в скважину согласно уравнению притока Дюпюи одним из параметров является динамическая вязкость фильтрующихся пластовых флюидов.
Вязкость динамическая определяется (мg):
мg = мк · с · К · Т, (1)
где мк - кинематическая вязкость;
с - плотность раствора, г/см3;
Т - время истечения, с;
К - константа прибора.
Исходя из вышесказанного, по мере накопления практических знаний по особенностям разбуривания месторождений, мы поставили себе задачу получения наилучшего решения быстрой и безаварийной проводки скважины с сохранением коллекторских свойств продуктивного пласта путем выбора реагентов и рецептуры ингибирующих буровых растворов. На данный момент в качестве ингибирующих добавок применяются минеральные соли (хлориды калия, натрия, кальция, магния, гипс, алюминиевые квасцы), кремнийорганические жидкости, мыла жирных кислот, жидкое стекло и другие.
Нам предложен для промышленных испытаний борсиликатный реагент (БСР). В нем используется комбинированный ингибитор, содержащий силикаты, бораты и фосфаты натрия, а также кремнийорганику. Состав названных компонентов показал высокую эффективность за счет новых веществ, возникших при соединении компонентов. При проведении промышленных испытаний на всех стадиях строительства скважин: бурении под кондуктор, эксплуатационную колонну, бурении под хвостовик борсиликатный реагент позволил производить все технологические операции без осложнений с высоким качеством выполнения требований групповых рабочих проектов.
Данный химический реагент БСР выбран с учетом горно-геологических условий и соблюдения следующих требований:
· безаварийной проводки скважин в комплексе с технологическими мероприятиями;
· повышенной удерживающей и выносящей способностями выбуренной породы;
· сохранения устойчивости стенок скважины, особенно при строительстве кондукторов всех типов скважин.
Использование данной рецептуры позволяет повысить эффективность применяемых буровых растворов при бурении скважин, улучшить качество проектных решений, повысить срок эксплуатации бурового оборудования, свести к минимуму возможные отклонения в процессе строительства скважин.
БСР представляет собой растворимый в воде высокоактивный ингибитор глин, используемый в буровых растворах на основе пресной или соленой воды. Реагент применяется в буровых растворах для стабилизации неустойчивых пород, слагающих ствол скважин. Благодаря химической стабилизации глинистые частицы породы сохраняют размер, достаточный для легкого удаления в системе очистки, то есть не подвергаются диспергированию и не приводят к залипанию сеток вибрационных сит. Это, в свою очередь, снижает потребность в разбавлении и утилизации больших объемов бурового раствора, снижает общий расход химреагентов. Сокращение диспергирования ведет к уменьшению сальникообразования, то есть налипания разбуренной породы на долото и КНБК. Снижение вязкости бурового раствора при вводе БСР позволяет вести бурение при высоких механических скоростях проходки, вырабатывая шлам более крупных размеров, который достигает вибрационного сита в твердом виде. Силикатный реагент придает буровым растворам стабильность при повышенных температурах. После ввода БСР в буровой раствор происходит усиление армирующей способности фильтрационной корки, что одновременно положительно сказывается на фильтрационных характеристиках раствора. Условная вязкость бурового раствора, обработанного БСР, считается адекватной 25 - 30 сек.
Экспериментально практическими исследованиями установлено, что показатель разжижающей способности для БСР и аналогичных по значению реагентов составляет:
Обладая высокой ингибирующей способностью, БСР обеспечивает повышение глиноемкости естественных глинистых растворов. Установлено, что при концентрации “шламовой” глины 55% по массе (плотность бурового раствора 1290 кг/м3) использование 1,0% БСР снижает СНС и ДНС 2,0 - 2,6 раза. Этот эффект сохраняется в широком диапазоне температур (от 25 до 120°С) и отмечается для суспензий с содержанием твердой фазы более 25% по массе.
БСР избирательно и эффективно снижает структурно-механические и реологические показатели малоглинистых полимерных растворов.
При естественной наработке бурового раствора в процессе бурения глинистых пород забуривание скважины производится на водном растворе БСР (2 - 3% по массе). Последующая обработка бурового раствора полимерами производится в процессе углубления ствола скважины.
Для перевода пресного бурового раствора в ингибированный - силикатный необходимо произвести его механическую очистку до содержания твердой (глинистой) фазы 3,5 - 4,5% по массе, а затем обработать циркулирующую жидкость БСР до концентрации его в объеме бурового раствора 2 - 5% по массе.
Опытом применения силикатных буровых растворов отмечено, что благодаря высокой адгезионной способности по отношению к металлу и способности образовывать нерастворимый твердый силикат кальция при взаимодействии с цементом резко возрастают качество крепления и надежность разобщения пластов при заканчивании скважин. Согласно разработанным нами практическим рекомендациям и типовым инструкциям предлагаемые рецептуры по интервалам бурения ствола скважины внесены в руководящий документ - технологический регламент на проектирование и строительство нефтяных скважин (буровые растворы).
БУРЕНИЕ ПОД КОНДУКТОР
Для бурения под направление и кондуктор при кустовом методе строительства эксплуатационных скважин, как правило, используется естественно набранный глинистый раствор, оставшийся от бурения предыдущей скважины или вновь приготовленный глинистый раствор (табл. 1).
Табл. 1. Основные контролируемые параметры буровых растворов для бурения под кондуктор
П р и м е ч а н и е. Фильтрация замеряется по стандарту АНИ.
При бурении после углубления ниже многолетнемерзлых пород предусматривается ввод реагента БСР. Обработка производится в процессе бурения перед входом в глинистые отложения, 250 - 300 метров по вертикали, на весь рабочий объем раствора вводится 267 - 634 кг, что позволяет раствору ингибировать выбуренную глинистую породу. Условная вязкость при этом может снизиться до 28 - 35 сек. СНС необходимо поддерживать не менее 15/25 дПа: падение СНС ниже указанных значений приведет к снижению качества очистки ствола скважины от выбуренной породы. Вторую и последующую обработки реагентом БСР производить в количестве 133 кг через 200 м проходки с контролем условной вязкости и СНС.
При бурении строго контролировать качество работы системы очистки, вынос шлама на вибрационных ситах. Шлам должен быть твердым, сухим, рассыпчатым.
В процессе бурения под кондуктор необходимо осуществлять постоянный контроль за параметрами бурового раствора. Параметры замеряются через каждые 100 м проходки с регистрацией в буровом журнале.
При достижении проектного забоя произвести промывку ствола скважины в течение 1,5 - 2 циклов с контролем параметров до полного выноса шлама на ступенях очистки.
Табл. 2. Состав рецептуры плотностью 1080 - 1160 кг/м3
БУРЕНИЕ ПОД ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ КОЛОННУ
После разбуривания цементного стакана, в процессе углубления ниже башмака кондуктора, в циркуляцию вводится рабочая емкость с технической водой, обработанной реагентом БСР в количестве 1 бочки объемом 210 литров (267 кг). В процессе углубления готовится третья емкость: 40 м3 технической воды обрабатывается реагентом БСР в количестве 1 бочки объемом 210 литров (267 кг). Затем обработка производится согласно заданной рецептуре.
При дальнейшем углублении реагент БСР вводится в количестве 20 кг через 50 метров проходки с контролем всех параметров раствора на соответствие с ГТН. Предлагается поддерживать концентрацию БСР в растворе 0,4 - 0,5%. В случае увеличения условной вязкости и реологических характеристик раствора рекомендуется обработать весь объем циркулирующего рабочего раствора БСР в количестве 70 - 267 кг дополнительно.
Перед спуском эксплуатационной колонны, в начале промывки на забое, ввести 100 литров реагента БСР через эжектор в рабочие емкости, промывку производить до полного выноса шлама на ситах (табл. 2).
БУРЕНИЕ ПОД ХВОСТОВИК
При планируемом бурении под хвостовик для первичного вскрытия продуктивных горизонтов стволов скважин под спуск хвостовиков ? 114 мм применяются солевые биополимерные растворы согласно рецептуре СургутНИПИнефти. Для увеличения высоких ингибирующих свойств солевых биополимерных растворов, особенно при бурении в неустойчивых геологических разрезах, применение БСР в качестве ингибитора в процессе бурения позволит ингибировать глинистые частицы, являющиеся цементирующим материалом песчаника в продуктивном пласте, и обеспечит формирование плотной фильтрационной корки, предотвращающей осыпание аргиллитов и глин, и сохранение проницаемости коллектора. Быстрое увеличение МБТ указывает на недостаточное содержание БСР в системе и на то, что система недостаточно ингибирована. Концентрацию БСР в биополимерном растворе поддерживать в объеме от 2,0 до 4,0 кг/м3.
Расход БСР на длину ствола скважины под спуск хвостовика 300 - 600 м 180 л (220 кг) на объем раствора 120 м3.
ВЫВОДЫ
Борсиликатный реагент (БСР) при бурении на всех стадиях строительства скважин: бурении под кондуктор, эксплуатационную колонну и под хвостовик, позволил производить все технологические операции без осложнений с высоким качеством выполнения требований групповых рабочих проектов. А для улучшения реологических свойств бурового раствора на ряде скважин со сложным профилем произведены, согласно утвержденной программе промышленных испытаний смазочной добавки “НЕФТЕНОЛ - СДИ” марки С., основанной на применении продуктов олегимии, полученных из натуральных жиров и масел. Продукты олегимии помимо высоких экологических показателей обладают повышенными смазочными свойствами, что позволяет применять их в качестве смазочных добавок во всех типах буровых растворов с частично гидролизованными полиакриламидами и борсиликантным реагентом БСР.
Обладая универсальными свойствами, БСР кроме ингибирования глин эффективно снижает вязкость, поддерживает полимеры (производные КМЦ, ПАВ и ксантановой смолы) в обеспечении снижения водоотдачи и защищает их от термодеструкции, одинаково проявляет эти свойства в пресных и соленых растворах.
Его применение позволяет:
· отказаться от ввода ПММ;
· снизить сроки строительства скважин за счет увеличения механической скорости бурения и, исходя из конструктивных особенностей кондуктора и эксплуатационных колонн, отказа от проведения шаблонировок ствола, а также за счет обеспечения подъема цемента;
· ограничить естественную наработку бурового раствора при бурении в глинистых разрезах, то есть повысить глиноемкость бурового раствора, что отражается на повышении качества вскрытия продуктивного пласта и эффективности работы очистной системы;
· перевести пресный раствор в ингибированный при вскрытии продуктивного пласта, что применимо при проводке скважин в Западной Сибири или других нефтяных районах со схожими горно-геологическими условиями.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Выбор типа промывочной жидкости и показателей ее свойств по интервалам глубин. Расчет материалов и химических реагентов для приготовления бурового раствора, необходимого для бурения скважины. Критерии выбора его типа для вскрытия продуктивного пласта.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 05.12.2014Характеристика геологического разреза на территории нефтяного месторождения, классификация породы. Выбор способа бурения и построение конструкции скважин, расчет глубины спуска кондуктора. Мероприятия по борьбе с самопроизвольным искривлением скважин.
курсовая работа [460,2 K], добавлен 01.12.2011Схема колонкового бурения, инструмент и технология. Конструкция колонковых скважин и буровые установки. Промывка скважин и типы промывочной жидкости, условия их применения. Назначение глинистых растворов и их свойства. Расчет потребного количества глины.
курсовая работа [138,1 K], добавлен 12.02.2009Особенности породоразрущающего инструмента при бурении наклонно направленных скважин. Общая характеристика породоразрущающих долот (шарочные и лопастные, алмазные и фрезерные буровые), их устройство и степень фрезерования стенок ствола скважины.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 19.06.2011Геологическое строение северо-уренгойского месторождения. Проектирование профиля ствола скважины. Буровые промывочные жидкости. Технологические решения, принятые по проводке скважин на Северо-Уренгойском месторождении. Параметры телесистемы "Orienteer".
дипломная работа [3,3 M], добавлен 12.11.2014Схема установки для бурения глубоких скважин. Устройство бурового станка для разведки и разработки месторождений нефтепродуктов. Применение гидравлических и электрических забойных двигателей. Ремонт автоматизированной групповой замерной установки.
отчет по практике [1,1 M], добавлен 16.10.2012Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Закономерности разрушения горных пород. Буровые долота. Бурильная колонна, ее элементы. Промывка скважины. Турбинные и винтовые забойные двигатели. Особенности бурения скважин при равновесии "скважина-пласт".
презентация [1,5 M], добавлен 18.10.2016Классификация самоходных станков и колонковых установок для бурения глубоких взрывных скважин. Подземные буровые станки с перфораторами. Колонковые бурильные установки. Машины с погружными пневмоударниками. Самоходные буровые станки с пневмоударниками.
реферат [2,5 M], добавлен 25.08.2013Геологический разрез скважины. Литологическая характеристика разреза. Возможные осложнения. Конструкция скважины: направление, кондуктор и эксплуатационная колонна. Выбор и обоснование вида промывочной жидкости по интервалам бурения, расчет ее параметров.
курсовая работа [35,4 K], добавлен 03.02.2011Виды скважин, способы добычи нефти и газа. Вскрытие пласта в процессе бурения. Причины перехода газонефтепроявлений в открытые фонтаны. Общие работы по ремонту скважин. Обследование и подготовка ствола скважины. Смена электрического центробежного насоса.
учебное пособие [1,1 M], добавлен 24.03.2011Условия бурения с применением буровых промывочных жидкостей. Удаление продуктов разрушения из скважины. Реологические свойства буровых растворов. Скорость эрозии стенок скважин. Процесс разделения фаз дисперсной системы. Статическое напряжение сдвига.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 07.09.2012Состояние наклонно направленного бурения при строительстве скважин в РУП "ПО "Белоруснефть". Геологическое строение Речицкого месторождения. Выбор конструкции скважины. Технология бурения, расчет бурильных колонн. Рекомендации по заканчиванию скважины.
дипломная работа [166,9 K], добавлен 02.06.2012Характеристика литолого-стратиграфического разреза месторождения. Водоносность и нефтегазоносность пластов. Возможные осложнения при бурении скважин. Расчет глубины забоя, обсадных, эксплуатационной и бурильной колонны. Выбор способа и режимов бурения.
курсовая работа [172,9 K], добавлен 20.11.2015Проектирование разведочной скважины. Проработка целевого задания и геологических условий бурения. Выбор и обоснование способа бурения, конструкции скважины, бурового оборудования. Мероприятия по повышению выхода керна. Меры борьбы с искривлением скважин.
курсовая работа [52,4 K], добавлен 07.02.2010Выбор способа бурения и построения конструкции скважины. Проверочный расчет буровой вышки. Технология погружения обсадной колонны, отбора керна, вращательного бурения. Составление геологического наряда. Организация морского бурения, ликвидационные работы.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 14.06.2014Методы кривления стволов скважин. Характеристика компоновок низа бурильной колонны, применяемых для гидромонирторного и роторного направленного бурения. Прогнозирование поведения КНБК. Влияние геологических факторов на траекторию ствола скважины.
презентация [722,8 K], добавлен 20.09.2015Причины и механизм самопроизвольного искривления ствола скважин, их предупреждение. Назначение и область применения наклонно-направленных скважин. Цели и способы направленного бурения. Факторы, определяющие траекторию перемещения забоя скважины.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.12.2012Литолого-стратиграфическая характеристика разреза. Выбор долот для бурения скважины. Составление гидравлической программы бурения. Организационно-производственная структура бурового предприятия. Сметный расчет бурения скважины Коринской площади.
дипломная работа [949,3 K], добавлен 12.03.2013Выбор и обоснование типа и размера откачечных средств, расчет эрлифта для откачки, выбор фильтра и его расчёт. Обоснование способа бурения скважины, её конструкция. Технология бурения для горизонтов, выбор бурового оборудования, буровой снаряд.
контрольная работа [77,8 K], добавлен 21.10.2012Изучение технологических процессов бурения нефтяных и газовых скважин на примере НГДУ "Альметьевнефть". Геолого-физическая характеристика объектов, разработка нефтяных месторождений. Методы увеличения производительности скважин. Техника безопасности.
отчет по практике [2,0 M], добавлен 20.03.2012