Применение резинополимерной смеси LockCem(tm) для предотвращения перетоков пластовых флюидов и газа между пластами по затрубному пространству
Проведение исследования резинополимерной смеси LockCem(tm) для предотвращения перетоков флюидов и газа между пластами по затрубному пространству. Особенность перекрытия неустойчивых глин над кровлей продуктивного пласта и цементируется до устья.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.01.2020 |
Размер файла | 567,4 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/
Применение резинополимерной смеси LOCKCEM™ для предотвращения перетоков пластовых флюидов и газа между пластами по затрубному пространству
Отражена тема резинополимерной смеси LockCem™, являющейся разработкой компании Halliburton - для предотвращения перетоков флюидов и газа между пластами по затрубному пространству. Имеет большое преимущество перед традиционными решениями. Данная система успешно применяется на месторождениях «НОВАТЭК».
LockCem resin-polymer cement blend is the technology developed by Halliburton for the purpose of preventing formation water or gas crossflow through annulus. It has great advantages over traditional solutions.
The resin-polymer cement system has been successfully applied at NOVATEK fields.
Геологический разрез скважин на месторождениях «НОВАТЭК» представлен преимущественно чередованием газо/нефте/водоносных песчаных пластов в интервале промышленной добычи. Эксплуатационная колонна спускается с целью перекрытия неустойчивых глин над кровлей продуктивного пласта и цементируется до устья. Продуктивный нефтеносный пласт вскрывается нецементируемым хвостовиком, спускаемым в ствол скважины диаметром 155,6 мм. Над нефтяным пластом залегает водоносный коллектор, из которого с большой вероятностью возможны перетоки в продуктивный нефтяной пласт. Следовательно, крайне важно предотвратить возможную миграцию флюидов из вышележащих пластов в продуктивный пласт.
Для решения этого вопроса традиционно устанавливается з аколонный пакер ниже водо- и газоносных пластов (рис. 1).
Расширяющийся элемент пакера направлен на обеспечение надежной изоляции между обсадной колонной и стенкой скважины. Однако применение пакера имеет ряд технических и технологических ограничений, таких как риски, связанные с неактивацией или ранней активацией пакера, приводящие к непроизводительному времени (НПВ). Также для установки пакера необходимо знать точный диаметр ствола скважины в интервале установки.
В качестве альтернативного решения использованию заколонных пакеров в открытом стволе с целью изоляции продуктивного пласта от заколонных перетоков из вышележащих водо- и газоносных пластов на месторождении «НОВАТЭК» успешно применяют технологию закачки цементного раствора LockCem™ (рис. 2). Данная технология заключается в закачке резинополимерного цементного раствора в интервале открытого ствола над продуктивным пластом. Резинополимерный цементный состав LockCem™ обладает более высокой прочностью на сжатие, упруго-эластичными свойствами, низкой водоотдачей, отсутствием усадки в процессе гидратации, а также отсутствием свободной воды по сравнению со стандартными цементыми растворами.
Первичным/основным средством гидроизоляции является цементный камень. Заколонные пакеры рассматриваются только как вторичный заколонный барьер. Несмотря на то, что заколонные пакеры призваны выдерживать требуемое дифференциальное давление и эффективно предотвращать миграцию флюидов, они являются механическими устройствами, что влечет за собой вероятность их повреждения при спуске в скважину или нештатную активациию.
В качестве альтернативного решения использованию заколонных пакеров в открытом стволе с целью изоляции продуктивного пласта от заколонных перетоков из вышележащих водо- и газоносных пластов на месторождении «НОВАТЭК» успешно применяют технологию закачки цементного раствора LockCem™.
Предложенная компанией Halliburton технология заключается в закачке LockCem в интервале открытого ствола над продуктивным. Система LockCem является комплексным составом, состоящим из портландцемента, химических добавок и резинополимерного раствора и используется для улучшения качества сцепления между цементным камнем и обсадной колонной. резинополимерный флюид пласт глина
Данная система позволяет эффективно изолировать продуктивную зону от миграции пластовых флюидов из вышележащих пластов и имеет ряд преимуществ перед использованием пакера. Она не ограничена диаметром ствола (величиной коэффициента кавернозности).
Первичным/основным средством гидроизоляции является цементный камень. Заколонные пакеры рассматриваются только как вторичный заколонный барьер. Несмотря на то, что заколонные пакеры призваны выдерживать требуемое дифференциальное давление и эффективно предотвращать миграцию флюидов, они являются механическими устройствами, что влечет за собой вероятность их повреждения при спуске в скважину или нештатную активациию.
Исследования, проведенные в независимых лабораториях, показали, что добавление резинополимерной составляющей в базовый цементный раствор позволяет:
* Снизить проницаемость в сравнении со стандартными цементными растворами, т.к. резинополимерная составляющая заполняет поровое пространство в цементной матрице (рис. 3 и 4).
* Улучшить механические свойства в сравнении со стандартными цементными растворами. На 26 % увеличилась прочность, на 10 % уменьшился модуль Юнга, на 10 % увеличился коэффициент Пуассона (табл. 1).
* Улучшить сцепление цементного камня с колонной. Увеличение интервалов спрошного контакта цементного камня с обсадной колонной составило в среднем 15 % в сравнении со стандартными цементными растворами.
Абсолютная проницаемость по газу образцов резинополимерного цементного камня, определенная путем лабораторных исследований, составляет порядка 0,015 мД при открытой пористости по газу около 22 %. Абсолютная проницаемость по жидкости в пластовых условиях по результатам лабораторных исследований отсутствует.
Данный резинополимерный цементный раствор создает надежный барьер, исключающий миграцию воды и газа из вышезалегающих пластов в продуктивный нефтяной пласт. Интерпретация предоставленных заказчиком данных АКЦ свидетельствует об улучшении сцепления, повышении сплошного контакта более чем на 15 % по сравнению со стандартными работами по цементированию. Компанией «НОВАТЭК» не были зафиксированы случаи перетоков пластовых флюидов в продуктивный пласт из вышележаших после закачки резинополимерного цементного раствора.
Предложенная технология в качестве альтернативы заколонному пакеру имеет ряд преимуществ:
* Обеспечивает длительную изоляцию продуктивного пласта от миграции пластовых флюидов из вышележащих водо- и газоносных пластов за счет упруго-эластичных свойств.
* Коэффициент кавернозности, не является критичным фактором при изоляции резинополимерным цементным раствором (к сравнению, коэффициент расширения герметизирующего элемента пакера, как правило, не превышает 1,3 -- 1,4).
* Мощность разобщаемого интервала и высота образуемого барьера не ограничена высотой пакера, т.к. возможно закачать любой объем резинополимерного цементного раствора, рассчитанный для конкретных скважинных условий в зависимости от требований и поставленных задач.
* Независимо от геометрии скважины, благодаря своей низкой вязкости он стремится заполнить пустоты и каверны.
* Исключает потенциальные технологические риски, связанные с неактивацией или преждеверменной активацией пакера.
* Позволяет снизить время на строительство скважин за счет исключения дополнительных операций установки и активации пакеров.
На данный момент на месторождениях «НОВАТЭК» было проведено почти 40 операций с использованием системы LockCem в качестве альтернативы заколонному пакеру. Резинополимерный цементный раствор с целью исключения миграции в продуктивный пласт применяется с 2017 г.
Применение резинополимерного цементного раствора создало надежный барьер, позволяющий предотвратить миграции жидкостей и газов в продуктивный коллектор. Улучшенные упруго-эластичные свойства резинополимерного цементного раствора помогли предотвратить повреждение цементного камня под воздействием знакопеременных нагрузок во время строительства и эксплуатации скважины.
Данный резинополимерный цементный раствор создает надежный барьер, исключающий миграцию воды и газа из вышезалегающих пластов в продуктивный нефтяной пласт. Интерпретация предоставленных заказчиком данных АКЦ свидетельствует об улучшении сцепления, повышении сплошного контакта на более чем 15 % по сравнению со стандартными работами по цементированию. Компанией «НОВАТЭК» не были зафиксированы случаи перетоков пластовых флюидов в продуктивный пласт из вышележаших после закачки резинополимерной цементного раствора, что позволяет судить об эффективности данного метода, позволяющего увеличить рентабельность вложений в строительство скважины за счет исключения затрат на стоимость пакера, временых затрат на его установку и активацию, а также проведение РИР в случае отсутствия герметизации затрубного пространства пакером.
Применение резинополимерного цементного раствора позволило создать надежный барьер для предотвращения миграции жидкостей и газов в продуктивный пласт. Улучшенные упруго-эластичные свойства резинополимерного цемента обеспечили целостность цементного камня под воздействием знакопеременных нагрузок во время строительства и эксплуатации скважины. Введение резинополимерной составляющей в стандартный цементный раствор повышает прочность, снижает проницаемость по жидкости и газу, обеспечивая тем самым высокую эффективность барьера на пути миграции жидкости/газа. Применение этой системы позволило «НОВАТЭК» сократить (НПВ). На сегодняшний день LockCem является премиальным решением для обеспечения длительной изоляции затрубного пространства скважин.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Геолого-промышленная характеристика месторождения, физико-химические свойства пластовых флюидов, запасы газа и конденсата нижневизейского продуктивного горизонта. Выбор основных способов эксплуатации скважин, устьевого и внутрискважинного оборудования.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 05.05.2015Характеристика пластовых флюидов. Состояние разработки месторождения. Методы вскрытия продуктивного пласта. Техника и технология гидропескоструйной перфорации. Анализ технологической эффективности проведения ГПП на скважинах Смольниковского месторождения.
дипломная работа [3,8 M], добавлен 11.03.2017Общие сведения о месторождении. Характеристика геологического строения. Состав и свойства пластовых флюидов. Физико-химическая характеристика нефти, газа и их компонентов. Основные этапы проектирования разработки месторождения. Запасы нефти и газа.
курсовая работа [5,2 M], добавлен 18.06.2012Емкостные, фильтрационные и емкостные свойства коллекторов. Сжимаемость пород коллектора и пластовых жидкостей. Молекулярно-поверхностное натяжение и капиллярные явления. Реологические характеристики нефти. Подвижность флюидов в пластовых условиях.
контрольная работа [288,3 K], добавлен 21.08.2016Природные газы, газоконденсаты, нефтегазоконденсаты, нефть, газированные пластовые воды и минерализованные пластовые воды. Характеристики основных газообразных пластовых флюидов. Вероятность контакта пластового флюида или бурового раствора с флюидами.
курсовая работа [262,9 K], добавлен 05.05.2011Основные этапы и факторы, влияющие на процесс вскрытия продуктивного пласта. Конструкция забоя скважины, ее структура и назначение основных элементов. Схема оборудования устья скважины для вызова притока нефти и газа, предъявляемые к нему требования.
презентация [399,8 K], добавлен 14.12.2014Электропроводность как способность минералов проводить электрический ток, обусловленная наличием в них подвижных заряженных частиц. Диэлектрическая проницаемость минералов, пластовых флюидов, газов. Потери проводимости в полупроводящих веществах.
курсовая работа [117,2 K], добавлен 23.02.2016Геологическое строение, нефтегазоносность, состав и свойства пластовых флюидов Ахтырско-Бугундырского месторождения. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза. Описание режима водонапорного бассейна. Залежи тяжелых и легких нефтей, залежей.
дипломная работа [774,4 K], добавлен 12.10.2015Разработка месторождений с низкопроницаемыми коллекторами. Проектные решения разработки. Техника и технология добычи нефти и газа на Талинской площади. Свойства пластовых флюидов. Оборудование фонтанных скважин. Мероприятия по борьбе с солеотложениями.
дипломная работа [3,6 M], добавлен 03.07.2014Литолого-стратиграфическая характеристика, нефтегазоносность и состав пластовых флюидов IV горизонта. История геологического развития структуры. Формирование залежей нефти и газа Анастасиевско-Троицкого месторождения и их разрушение в условиях диапиризма.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 07.09.2012Геолого-физическая характеристика Шелкановского месторождения. Состав и свойства пластовых флюидов. Текущее состояние разработки месторождения. Вскрытие пласта и освоение скважин, их исследования, эксплуатация, способы увеличения продуктивности и ремонт.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 13.10.2011Характеристика геологического строения нефтяного месторождения. Коллекторские свойства продуктивных пластов и их неоднородность. Физико-химические свойства пластовых флюидов, нефти, газа и воды. Основы разработки низкопродуктивных глинистых коллекторов.
отчет по практике [293,0 K], добавлен 30.09.2014Уравнения состояния флюидов и пористой среды. Математическое описание неразрывности фильтрационного потока. Соотношение между плотностью и давлением. Уравнение состояния идеального газа и его трансформация в зависимости от значения пластового давления.
презентация [262,8 K], добавлен 27.11.2013Первомайское нефтяное месторождение. Геологическое строение района работ. Литологическая характеристика коллекторов продуктивного пласта. Гранулометрический и петрографический составы. Свойства пластового флюида. Запасы нефти и растворенного газа.
дипломная работа [693,9 K], добавлен 14.09.2014Краткие сведения о месторождении, коллекторских свойствах пласта и физико-химических свойствах пластовых флюидов. Анализ состояния эксплуатационного фонда скважин объекта. Оценка правильности подбора оборудования в скважине Красноярского месторождения.
курсовая работа [213,9 K], добавлен 19.11.2012Геолого-промысловая характеристика месторождения. Газоносность продуктивного пласта. Система размещения скважин, их конструкция, продуктивность и условия эксплуатации. Характеристика оборудования и технологического процесса адсорбционной осушки газов.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 13.03.2014Характеристика геологического строения эксплуатационного объекта. Коллекторские свойства пластов. Физико-химические свойства пластовых флюидов. Природный режим залежи. Методы, улучшающие условия фильтрации за счёт первичного и вторичного вскрытия пласта.
курсовая работа [59,4 K], добавлен 25.06.2010Факторы миграции нефти и газа в земной коре. Проблема аккумуляции углеводородов. Граничные геологические условия этого процесса. Главное свойство геологического пространства. Стадии выделения воды, уплотнения глин. Формирование месторождений нефти и газа.
презентация [2,5 M], добавлен 10.10.2015Общие сведения о месторождении, его стратиграфия, тектоника, нефтегазоводоностность. Свойства и состав нефти, газа, конденсата, воды. Физико-химические свойства пластовых вод. Гидравлический разрыв пласта, применяемое при нем скважинное оборудование.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 18.04.2014Геолого-физическая характеристика нефтяного месторождения. Основные параметры пласта. Физико-химические свойства пластовых флюидов. Характеристика фондов скважин и текущих дебитов. Расчет технологических показателей разработки. Анализ выработки пластов.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.07.2015