SU1608330A1 - Bottom-hole zone casing device - Google Patents
Bottom-hole zone casing device Download PDFInfo
- Publication number
- SU1608330A1 SU1608330A1 SU884394531A SU4394531A SU1608330A1 SU 1608330 A1 SU1608330 A1 SU 1608330A1 SU 884394531 A SU884394531 A SU 884394531A SU 4394531 A SU4394531 A SU 4394531A SU 1608330 A1 SU1608330 A1 SU 1608330A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- aqueous solution
- concentration
- mineral salt
- gravel
- well
- Prior art date
Links
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims abstract description 26
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims abstract description 12
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims abstract description 12
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 11
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 claims abstract description 10
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 claims abstract description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims abstract 2
- 235000002639 sodium chloride Nutrition 0.000 claims description 14
- JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L zinc dichloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Zn+2] JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 7
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 4
- 239000011592 zinc chloride Substances 0.000 claims description 4
- 235000005074 zinc chloride Nutrition 0.000 claims description 4
- UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L Calcium chloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Ca+2] UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 3
- 239000001110 calcium chloride Substances 0.000 claims description 3
- 229910001628 calcium chloride Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000035699 permeability Effects 0.000 abstract description 4
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 3
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 abstract 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 abstract 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 abstract 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 abstract 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 abstract 1
- 239000003784 tall oil Substances 0.000 abstract 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 abstract 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 2
- 239000008398 formation water Substances 0.000 description 2
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Filtering Materials (AREA)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к горной промышленности и может быть использовано при добыче углеводородного сырь . Цель - упрощение технологии креплени призабойной зоны скважины при одновременном повышении ее надежности и безопасности. Дл этого в фильтровую зону скважины доставл ют гравий в жидкости-носителе (ЖН) и закрепл ют его. В качестве ЖН используют водный раствор минеральной соли или 20-32 @ -ный водный раствор окисленного таллового пека (ОТП). Закрепление грави производ т путем закачивани буферной жидкости (БЖ), активной по отношению к ЖН. При использовании в качестве ЖН водного раствора минеральной соли в качестве БЖ используют 20-32%-ный водный раствор ОТП, а при использовании 20-32%-ного водного раствора ОТП в качестве ЖН в качестве БЖ используют водный раствор минеральной соли. В качестве водного раствора минеральной соли используют водные растворы хлоридов натри с концентрацией не ниже 10%, или кальци с концентрацией не ниже 5%, или цинка с концентрацией не ниже 40%, или пластовую воду с плотностью не ниже 1150 кг/м3. При этом в межзерновом пространстве фильтра образуетс закрепл ющий материал с высокими адгезионными свойствами. В результате гравий закрепл етс в один монолитный каркас, фазова проницаемость которого по газу восстанавливаетс до 86,7% от первоначальной. 1 з.п.ф-лы.The invention relates to the mining industry and can be used in the extraction of hydrocarbon raw materials. The goal is to simplify the technology of the well bottom zone mounting while increasing its reliability and safety. To do this, gravel is introduced into the filter zone of the well in a carrier fluid (LV) and secured. An aqueous solution of a mineral salt or a 20-32 @ -th aqueous solution of oxidized tall oil pitch (PRT) is used as a ZhN. Gravure fixation is performed by pumping a buffer fluid (BZ), active in relation to the LF. When an aqueous solution of a mineral salt is used as a ZhN, a 20-32% aqueous solution of PRP is used as the BZ, and when using a 20-32% aqueous solution of PRP, an aqueous solution of a mineral salt is used as the BZ as the BZH. As an aqueous solution of the mineral salt, aqueous solutions of sodium chloride with a concentration not lower than 10%, or calcium with a concentration not lower than 5%, or zinc with a concentration not lower than 40%, or produced water with a density not lower than 1150 kg / m 3, are used . At the same time, an anchoring material with high adhesive properties is formed in the intergranular space of the filter. As a result, the gravel is fixed in one monolithic frame, the phase permeability of which is restored to gas by gas to 86.7% of the original. 1 hp ff.
Description
водного раствора ОТП в качестве жидкости- носител в качестве буферной жидкости используют водный раствор минеральной соли,an aqueous solution of PRP as a carrier fluid, an aqueous solution of a mineral salt is used as a buffer liquid;
Дл приготовлени водного раствора минеральной соли могут быть использованы хлорид натри или хлорид кальци , или хлорид цинка, или пластова вода с плотностью не ниже 1150 кг/м. При этом концентраци водного раствора должна быть не ниже 10% дл хлорида натри , не ниже 5% дл хлорида кальци и не ниже 40% дл хлорида цинка.Sodium chloride or calcium chloride, or zinc chloride, or formation water with a density of at least 1150 kg / m can be used to prepare an aqueous solution of the mineral salt. The concentration of the aqueous solution should not be less than 10% for sodium chloride, not less than 5% for calcium chloride and not less than 40% for zinc chloride.
При реализации данного способа непосредственно в скважине в межзерновом пространстве фильтра образуетс закрепл ющий материал с высокими адгезионными свойствами, благодар которым происходит закрепление грави в один монолитный каркас, фазова проницаемость которого по газу восстанавливаетс до 86,7% от первоначальной, т.е. до закреплени грави образующимс закрепл ющим веществом.When this method is implemented directly in the well in the intergranular space of the filter, a fixing material with high adhesion properties is formed, due to which the gravity is fixed in one monolithic skeleton, the phase permeability of which is reduced by gas to 86.7% of the original, i.e. before fixing the gravity forming anchoring agent.
Выбор концентрации водного раствора ОТП от 20 до 32% обусловлен необходимостью выделени в межгравийном пространстве возможно большего количества смолообразного закрепл ющего вещества дл получени прочных эластичных оболочек вокруг гравийных зерен дл формировани фильтра с фиксированным положением зерен грави . Минимальное содержание минеральных солей в растворе выбирают в зависимости от условий применени способа и необходимости превращени всего ОТП в смолу. С целью достижени эффекта на практике (с учетом возможного разбавлени растворов пресной водой) концентрацию минеральных солей следует увеличивать.The choice of the concentration of an aqueous solution of PRP from 20 to 32% is due to the need to separate as much resinous anchoring material in the intergravel space as possible to obtain durable elastic shells around gravel grains to form a filter with a fixed position of the gravel grains. The minimum content of mineral salts in the solution is chosen depending on the conditions of application of the method and the need to convert the entire PRT into a resin. In order to achieve an effect in practice (taking into account the possible dilution of solutions with fresh water), the concentration of mineral salts should be increased.
П р и м е р. Из эксплуатационной скважины , пробуренной на продуктивный горизонт , представленный неустойчивым песчаником, извлекают забойное оборудование . Открытую часть ствола скважины расшир ют до диаметра 260-300 мм. Скважину заполн ют глинистым раствором плотностью 1050-1150 кг/м и спускают в нее фильтр диаметром 89 мм на НКТ с зазором между витками профилированной проволоки 0,3-0,4 мм.PRI me R. Downhole equipment is extracted from a production well drilled to a productive horizon represented by unstable sandstone. The open portion of the borehole is expanded to a diameter of 260-300 mm. The well is filled with a clay mortar with a density of 1050-1150 kg / m and a filter with a diameter of 89 mm is pushed into it with a tubing with a gap between the turns of the profiled wire of 0.3-0.4 mm.
Получают смолообразную пленку на поверхности зерен грави , скрепл ющую их между собой за счет высокой адгезионной способности смолы, сохранив газопроницаемость гравийного массива.A gummy film is obtained on the surface of the gravel grains, which fasten them together due to the high adhesiveness of the resin, while retaining the gas permeability of the gravel mass.
Способ осуществл ют следующим образом .The method is carried out as follows.
Емкость объемом 5 м очищают до полного удалени любых механических и солевых загр знений, в ней готов т водный раствор ОТП. С этой целью измельчают 320 кг ОТП, заливают гор чей водой (70-80°С) до обьема 1 м , тщательно перемешивают до 5 получени однородного водного раствора в зкостью 60-80 с. В полученный раствор при перемешивании ввод т предварительно просе нный гравий фракции 0,63-1,00 мм. Суспензию закачивают в скважину по за10 трубному пространству. Затем прокачивают 1,5-2,0 м пресной воды в качестве первой буферной жидкости через гравийный фильтр в продуктивный пласт с после- удалением излишков грави ,The 5 m tank is cleaned until all mechanical and salt contamination is completely removed; an OTP aqueous solution is prepared in it. For this purpose, 320 kg of PRP are crushed, filled with hot water (70-80 ° C) to a volume of 1 m, and thoroughly mixed to obtain a homogeneous aqueous solution with a viscosity of 60-80 s. With stirring, pre-sieved gravel of 0.63-1.00 mm fraction is introduced into the resulting solution. The suspension is pumped into the well through the tube space. Then, 1.5-2.0 m of fresh water is pumped as the first buffer fluid through a gravel filter into the reservoir with the after-removal of excess gravel,
5 образовавшихс выше фильтровой зоны по затрубному пространству. После проведени контрольно-геофизических исследований методом ГГК, с целью установлени качества упаковки грави в фильтровой зо0 не, и распакеровки НКТ при закрытом за- трубье закачивают через НКТ 20-40 м пластовой воды плотностью 1150 , фиксиру приемистость пласта от начальной до конечной пор ции пластовой воды.5 formed above the filter zone in the annulus. After conducting geophysical surveys using the GGK method, in order to determine the quality of the gravel packing in the filter zone, and unpacking the tubing at a closed hole, 20–40 m of formation water of 1150 density is pumped through the tubing, starting from the initial to the final portion of the reservoir water.
5При креплении призабойной зоны скважины , только что вышедшей из бурени с относительно устойчивым продуктивным пластом, в качестве жидкости-носител следует использовать водный раствор ОТП, а в5When attaching the bottomhole zone of a well that has just emerged from drilling with a relatively stable reservoir, use an OTP aqueous solution as a carrier fluid, and
0 качестве буферной жидкости - 30%-ный водный раствор хлорида натри .The quality of the buffer liquid is a 30% aqueous solution of sodium chloride.
В скважине, заполненной ут желенным, глинистым раствором плотностью 1800 кг/м, в качестве жидкости-носител грави сле5 дует использовать водный раствор минеральной соли (70%-ный раствор хлорида цинка), а в качестве буферной жидкости - 32%-ный водный раствор ОТП.In a well filled with a saline, clay solution with a density of 1800 kg / m, an aqueous solution of a mineral salt (70% zinc chloride solution) is used as a carrier fluid, and a 32% aqueous solution is used as a buffer fluid. OTP.
Предлагаемый способ креплени при0 забойной зоны позвол ет повысить дебит скважины за счет повышени проницаемости фильтра при возрастании механической прочности гравийного фильтра и закреплени грави в нем в неподвижный скелет.The proposed method of attaching a downhole zone at 0 allows an increase in the well flow rate by increasing the permeability of the filter as the mechanical strength of the gravel filter increases and the gravel is fixed to the fixed skeleton.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU884394531A SU1608330A1 (en) | 1988-02-10 | 1988-02-10 | Bottom-hole zone casing device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU884394531A SU1608330A1 (en) | 1988-02-10 | 1988-02-10 | Bottom-hole zone casing device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1608330A1 true SU1608330A1 (en) | 1990-11-23 |
Family
ID=21362170
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU884394531A SU1608330A1 (en) | 1988-02-10 | 1988-02-10 | Bottom-hole zone casing device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1608330A1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2448239C2 (en) * | 2006-02-15 | 2012-04-20 | Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. | Underground media recovery method and methods for cleaning of sand mesh filter and gravel packing |
-
1988
- 1988-02-10 SU SU884394531A patent/SU1608330A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 1162945, кл. Е 21 В 33/138, 1982. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2448239C2 (en) * | 2006-02-15 | 2012-04-20 | Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. | Underground media recovery method and methods for cleaning of sand mesh filter and gravel packing |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2103487C1 (en) | Method for development of tectonically screened oil-gas deposit | |
US3151678A (en) | Method of fracturing formations | |
US3653441A (en) | Process for cementing well bores | |
US3335797A (en) | Controlling fractures during well treatment | |
SU1608330A1 (en) | Bottom-hole zone casing device | |
US2911046A (en) | Method of increasing production of oil, gas and other wells | |
US3998269A (en) | Plugging a subterranean reservoir with a self-sealing filter cake | |
RU2172825C1 (en) | Method for restricting bottom water and annulus blowouts in production wells | |
CN112912589A (en) | Methane hydrate exploitation method based on stratum reconstruction | |
US2237313A (en) | Method of treating well bore walls | |
RU2073791C1 (en) | Method for developing oil depositing carbonate collectors of fissure-cavity type | |
SU1714081A1 (en) | Method for preventing and eliminating lost circulation zones in borehole | |
RU2741978C1 (en) | Method for rapid isolation of absorbing zone in well with high-flow inter-compartment flow from superhigh stratum saturated with strong brines, and packer equipment for implementation thereof | |
US3083766A (en) | Increasing production of hydrocarbons | |
SU1071764A1 (en) | Method of degassing a body of potassium-containing rock | |
US3102589A (en) | Increasing production of hydrocarbons | |
Wehrle Jr | Little Buffalo Basin | |
SU445742A1 (en) | Mixture for plugging cracks and cavities in the borehole walls | |
SU1149018A1 (en) | Method of protecting mining ares from subterranean water | |
Denney | Ultralightweight proppants for long horizontal gravel packs | |
SU1208249A1 (en) | Method of recovering material from underground formations through wells | |
Rhoades | Teapot (Naval Petroleum Reserve No. 3) | |
Dunn | Boundary Butte, East (Gas), T. 41 N., R. 28-29 E., G&SRM Apache County, Arizona | |
SU1210507A1 (en) | Casing string filter | |
SU1199895A1 (en) | Formation-stripping method |