Способ ступенчатого цементирования скважин

 

COOS CG8ETCHHX

М

РЕСПУБЛИК (511 4 E 21 В 33/14 ф, " Л 1,-

173

t ь1, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3845587/22-03 (22) 19.11.84 (46) 15.09.86.Бюл. У 34 (71) Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промьппленности (72) А.В.Колотов и А.Б.Огороднова (53) 622. 245. 42 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

9 1063983, кл. Е 21 В 33/13, 1982.

Авторское свидетельство СССР

Р 829876, кл. E 21 В 33/14, 1980. (54) (57) СПОСОБ СТУПЕНЧАТОГО ЦЕЫ НТИРОВАНИЯ СКВАЖИН, включающий цементирование первой ступени путем закачки цементного раствора в обсадную колонну и его продавки в затрубное пространство, осуществление гидроразрыва пород и цементирование второй ступени путем закачки цементного раствора в затрубное пространство с вытеснением бурового раствора в зону гидроразрыва, о т л и ч а ю щ и й— с я тем, что, с целью повышения каI чества цементирования за счет повышения надежности осуществления гидроразрыва в заданном интервале глубйн, перед осуществлением гидроразрыва пород в интервале цементирования. второй ступени создают перепад температуры, градиент которой (gradhT) определяют иэ выражения (arad Р†. агай P ) о

grad K T с - — — — — "- — — — -, С/м

М где grad P — градиент давления жидкости в затрубном пространстве в интервале второй ступени;

grad Р„ — градиент горного давления, сформированного в области ствола скважины в интервале второй ступени;

lP — термоупругая характеристика, показывающая величину измерения горного давления в области ствола скважины при его температуре на 1 С. о

Изобретение относится к строительству скважин, а именно к способам ступенчатого цементирования скважин.

Целью изобретения является повышение качества цементирования эа счет . повышения надежности осуществления гидроразрыва в заданном интервале глубин.

Способ ступенчатого цементировакия скважин осуществляют следующим образом.

Осуществляют цементирование первой ступени по традиционной технологии. т. е. закачку цементного раствора в обсадную колонну с последующей его продавкой в затрубное пространство. Затем по объему вытесненной жидкости или геофизическими методами термометрия, АКУ и пр. определяют фактический уровень цемента за колонной..

После этого в интервале цементирования второй ступени создают необходимый перепад температуры, градиент которого (огай а Т) определяется иэ выражения: (grad P-grad Р„

grad 6T(где grad P - градиент давления жидкости в затрубном пространстве в интервале второй ступени;

grad Є— градиент горного давления, сформированного в области ствола скважины в интервале второй ступени;

< - термоупругая характеристика, показывающая величину измерения горного давления s области ствола скважины при изменении его температуры на С °

Величина q является более обобщенным параметром, включающим и пластические деформации в горных породах и анизотропию горных пород. Величину можно ориентировочно оцениватьпо

Е "о формуле — — -, а более точно р В определять экспериментально в реальной скважине путем проведения гидроразрывов при различных температурных режимах.

В частном случае перепад температур определяется по формуле

11-В о кгад т ffg (1 K„)grad p„) †-, с/м, где — плотность бурового раствора, 9, заполняющего скважину,кг/м

g — ускорение свободного падения, м/сек 2 .

11

К вЂ” коэффициент общей пористости пород в зоне гидроразрывау б — коэффициент Пуассона породы в зоне гидрораэрыва;

К вЂ” модуль упругости породы,"

grad P„- градиент горного давления пород, MIa/è;

5, — коэффициент линейного температурного расширения для породы, 1/ С.

Необходимость формирования в скважине именно такого теплового поля объясняется тем, что ранее применявшиеся приемы гидроразрыва пластов при ступенчатом цементировании не обеспечивали гарантированного схождения столбов цемента первой и второй

25 ступени цементирования. Как правило, гидроразрыв происходит не в нижней части интервала, подлежащего цементированию второй ступенью, а в верхней и чаще всего под башмаком предыдущей колонны. Причина — снижение градиента давления жидкости в скважине с глубиной при создании избыточного давления на устье.

Определенный таким образом темпе35 ратурный режим приствольной зоны в интервале цементирования второй ступени создают, например, в процессе цементирования первой ступени. Для этого используют, например, прода40 вочную жидкость, температура которой в интервале второй ступени имеет отрицательный градиент по глубине, ".е. температура продавочной жидкости от устья к границе ступеней

45 должна снижаться.

Далее производят гидроразрыв пласта путем создания избыточного давления на устье в эатрубном пространстве. Производят закачку цемента в за56 трубное пространство с одновременным вытеснением жидкости, заполняющей зто пространство„ в разорванный пласт.

Заданное тепловое поле в приствольной зоне перед гидрораэрывом пластов может быть достигнуто и другими приемами. Например, перед цемен.тированием второй ступени в обсадную

Составитель Е.Молчанова

Техред М.Ходанич Корректор А.Тяско

Редактор Н.Слободяник

Закаэ 4888/24 Тираж 548

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие,r,Ó êãoðîä,óë.Ïðîåêòíaÿ,4 з 12571 колонну может быть спущена колонна труб меньшего диаметра, через которую прокачивают охлажденную жидкость.

При этом нижнюю часть интервала цементирования второй ступени охлаждают больше, чем верхнюю и таким образом создают отрицательный градиент по глубине.

Пример. По предварительно полученным на керновом материале в >0 лабораторных условиях данным р, Е, К, К, grad Р„ по вышеприведенному выражению вычисляют grad h T. Пусть, например, Itj =О, 35; Е=2 ° 10 . MIa; К

Ф

=10 1/ С К„ = 0,20; grad Р 15

=0,023 МПа/м; р =1150 кг/м

Следовательно.

aTд — ЬТ, а -0,0234(Z — Z,) °

Пусть Z =1000; Z1 = 0 м, тогда ьТ,-aT (- 23,4 С.

Так как т=т -Т,(Z ); ьТ,=Т,-Т (Z,), где Т и Т, — температура горных пород в приствольной зоне соответственно на 25 глубинах Е и Z<, Т (Е,) и Т (Е,) -естественная температура орных пород соответственно на глубинах

Z u Z по геотермичес-30 кому градиенту, то получим

Т -T(Zg) T, +Tä(Z,) (-23,4 С;

Известно, что T определяется выражением

Т=Т+ГЕ, ц 0 где Т вЂ” многолетняя постоянная тема пература вблиэи устья скважины;

à — геометрический градиент.

Тогда

Т (Г (Z - 7,) + Т, -23,4 С.

Обычно Г близок 0,033 С/м, тогда

Тг Т, +96С

Так как в данном случае Т< — температура приствольной зоны вблизи устья скважины, то замерив ее и прибавив к ней 9,6 С, найдем температуо ру горных пород на глубине 1000 м.

Если T = 10 С, то Т с 19,6 С; если

Т, = 20 С, то Т 29,6 С и так далее.

Выполи=-ние такого условия обеспечивает гидроразрыв пласта на глубине

1000 м и, следовательно, стыковку столбов цемента sa обсадной колонной первой и второй ступени.

Предложенный способ ступенчатого цементнрования скважин заменяет цементирование с использованием муфты дпя ступенчатого цементирования.

Способ ступенчатого цементирования скважин Способ ступенчатого цементирования скважин Способ ступенчатого цементирования скважин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано в процессе строительства газовых и нефтяных скважин

Изобретение относится к строительству нефтяных и газовых скважин и может быть использовано при цементировании обсадных колонн для создания непроницаемых перемычек, препятствующих межпластовым перетокам жидкости и газа

Изобретение относится к строительству нефтяных и газовых скважин и может быть использовано при креплении скважин для повышеничя качества и надежности крепи

Изобретение относится к креплению нефтяных и газовых скважин, в частности к цементированию обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах

Изобретение относится к области бурения скважин, в частности к устройствам для их цементирования

Изобретение относится к области нефтяной промышленности и используется при освоении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в частности при обработке цементных тампонажных растворов магнитным полем при креплении скважин
Наверх