• Виктор
  • Статьи
  • 2 мин. чтения

Технология манжетного цементирования, не требующая нормализации

В настоящее время одной из проблем при заканчивании скважин для проведения работ по многостадийному гидроразрыву пласта либо скважин с фильтровым окончанием, в которых применено манжетное цементирование, является необходимость проведения операции по нормализации продавочных пробок, узлов в цементировочной муфте и шламоулавливающего устройства. Какие решения предлагают российские разработчики для сокращения временных затрат на эту операцию?






Операция по нормализации продавочных пробок, узлов в цементировочной муфте и шламоулавливающего устройства производится силами бригад капитального ремонта скважин (КРС) с малогабаритного подъемника, фрезом и забойным двигателем малой мощности. Как правило, данные ограничения приводят к тому, что затрачиваемое время на нормализацию занимает от 40 до 72 часов.

Для решения данной проблемы предприятие ООО «Набережночелнинский трубный завод» активно внедряет технологию спуска оборудования заканчивания скважин с растворимыми внутренними узлами (муфты манжетного цементирования, шламоулавливающие устройства, муфты для проведения гидроразрыва пласта с растворимыми седлами и шарами) (рисунок 1).

В качестве материала для изготовления растворимых узлов взят магниевый сплав, состав подбирается под скважинные условия (температура пласта, жидкость заканчивания) и требования заказчика к скорости растворения. Внутренняя компоновка растворимых элементов оборудования обеспечивает герметичность во время проведения работ и необходимую скорость растворения в скважинных условиях.

Первый этап внедрения оборудования – это проведение заводских стендовых испытаний. На производственных мощностях ООО «Набережночелнинского трубного завода» произведена муфта ступенчатого цементирования МСЦ-178 и шламоулавливающее устройство МСЦ-178 с растворимыми узлами и комплектом продавочных пробок.

Создав скважинные условия и сымитировав операцию по цементированию (активация муфты МСЦ-178, цементирование, закрытие цементировочных окон) изделие оставлено на ОЗЦ на 24 часа под нагревом в емкости с солевым раствором 10 % KCl. Далее произведена опрессовка – изделие герметично. Следующим этапом проведения испытаний явилась периодическая опрессовка через муфтовую опрессовочную заглушку для проверки растворения оснастки. Через 480 часов при проведении очередной опрессовки произошла разгерметизация при наборе 21,8 МПа. При детальном осмотре установлено – разгерметизация произошла по контуру растворимых узлов. Произвели выталкивание узлов для осмотра шаблоном. Зафиксировали «полнопроходность» муфты после выталкивания разгерметизированных узлов. Полные параметры испытаний указаны в таблице 1.

Для проведения опытно-промысловых исследований совместно с заказчиком произведен подбор скважины. Выполнен спуск комбинированной колонны 140/178 под МСГРП с манжетным цементированием согласно плану работ по спуску и активации оборудования. Спуск и активация прошли в штатном режиме.

Через 20 дней на скважину встала бригада КРС для нормализации с последующей посадкой стингера и проведения ГРП. Спуск до плановой глубины прошел штатно, без посадок. Время, затраченное на проработку интервала установки элементов оснастки, составило 30 минут. На основании проведенных работ и полученных данных на скважине по проведенным ОПИ с растворимой оснасткой компоновки 2КК (178/140) производства ООО «НЧТЗ» необходимо отметить следующее:

Во-первых, компоновка 2КК (178/140), оснащенная оборудованием с растворимыми элементами (муфта ступенчатого цементирования МСЦ и шламоулавливающее устройство ШМУ), полностью подтвердила работоспособность в промысловых условиях. Среднее время растворения элементов МСЦ и ШМУ составляет 18 – 20 суток, согласно техническим требованиям и ранее проведенным стендовым испытаниям. Время ожидания освоения скважины составило 35 суток.

Во-вторых, работы по освоению оснастки (нормализации) прошли в штатном режиме, согласно плану работ: проработка интервала установки элементов оснастки – штатно, наличие фрагментов реакции растворения, элементов
оснастки или резины не зафиксированы, хождение КНБК на нормализацию свободное, посадки затяжки не зафиксированы.

В-третьих, работы по проведению ГРП выполнены штатно. Замечания отсутствуют.

На основании вышеизложенного опытно-промысловые испытания оборудования заканчивания 2КК (178/140) с растворимой оснасткой производства ООО «НЧТЗ» прошли успешно, отклонений в работе оборудования не зафиксировано.


Выводы

Применение оснастки с растворимыми узлами при грамотном планировании работ по освоению скважины позволит сэкономить время на нормализацию, материально- технические ресурсы, а также снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций.


Source: https://oaoo.ru/ptps/tehnologiia-manjetnogo-cementirovaniia-ne-trebyushaia-normalizacii.html

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Строительство скважин в солянокупольных структурах Актуальные проблемы

УДК: 622.246 Работа посвящена вопросу строительства высокотехнологичных скважин сложного профиля на месторождениях, прилегающих к соляным куполам. Рассмотрены солянокупольные...

Конверсия тяжелой нефти в присутствии компонентов породообразующих минералов при акватермолизе

УДК: 622.276.6 В данной работе проведено физическое моделирование процесса акватермолиза в условиях, близких к пластовым, на образце высоковязкой...

Обоснование модели притока к горизонтальным скважинам в трещиноватом карбонатном коллекторе по результатам геофизических и гидродинамических исследований

В данной работе для одного из нефтегазоконденсатных месторождений Восточной Сибири. Предложена методика масштабирования полученных результатов на остальной действующий...

Специалисты Сибирской Сервисной Компании установили очередной рекорд

УДК: 622 Впервые в истории Сибирской Сервисной Компании буровики Ямальского филиала построили рекордную по протяженности наклонно-направленную скважину с...

Ростех поставил для «Силы Сибири» четыре газоперекачивающих агрегата мощностью 64 МВт

 © rostec.ru Объединенная двигателестроительная корпорация отгрузила на магистральный газопровод «Сила Сибири» четыре газоперекачивающих агрегата ГПА-16 суммарной мощностью 64 МВт. Оборудование...

Солеотложение и рапопроявление: анализ проблем возникающих при строительстве скважин

УДК: 622.276 Бурение разведочных и эксплуатационных скважин на ряде месторождений России, в том числе в Восточной Сибири, осложнено...

Умные композиции для увеличения нефтеотдачи. Наноструктурированные нефтевытесняющие композиции пролонгированного действия

УДК: 622.276.6 В статье приводятся результаты лабораторных исследований, промысловых испытаний и промышленного использования технологий увеличения нефтеотдачи с применением...

Сибирская Сервисная Компания установила новый отраслевой рекорд суточной проходки

На кустовой площадке № 484 южной части Приобского месторождения (заказчик – ООО «Газпромнефть-Хантос») установлен новый отраслевой рекорд суточной...

Первый электрический промышленный экскаватор начал работу на Удокане

 © metalinfo.ru На карьере «Западный» введен в эксплуатацию ЭКГ-12К — первый из трёх планируемых к запуску электрических экскаваторов. Кроме того, промышленный автопарк компании пополнили...

«Роснефть» разработала новую технологию гидроразрыва пласта

 © www.rosneft.ru Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе совместно со специалистами АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») разработали и внедрили новую технологию комбинированного...

Новый подход для определения тампонирующей способности формирующегося цементного камня

УДК: 622.245.422 Статья посвящена разработке методики оценки тампонирующей способности формирующегося цементного камня. На основании анализа научно-литературных материалов перечислены...

«Краснотурьинск» выдал первую тонну золота

 © oblgazeta.ru Компания «Краснотурьинск-Полиметалл» — одна из ведущих на севере Свердловской области — выпустила первую тонну золота в концентрате Это стало возможным благодаря новой...

Новый подход к старым месторождениям

УДК: 622.276 Какие новые разработки и технологии внедряют российские мейджоры для повышения технико-экономических показателей разработки зрелых месторождений? Новый...

Пути совершенствования регулирования сервисного обслуживания нефтегазовой отрасли России

УДК: 338.45 Развитие в крупных масштабах нефтяной и газовой отраслей углеводородных стран многие годы шло параллельно с созданием...

Проблемы применения колтюбинговых технологий

В ряде случаев при эксплуатации скважин на шельфе колтюбинговые технологии являются единственными, способными решать возникающие проблемы. Какие решения...

Маленькие детали для большой промышленности

Сегодня без трубопроводной арматуры невозможно организовать производственный процесс ни на одном предприятии газовой, нефтяной, химической, нефтехимической и металлургической...

Geosplit: стратегия лидерства в области мониторинга горизонтальных скважин

УДК: 622.276 2022 год поставил перед компаниями топливно-энергетического комплекса сложные задачи. Ограничение доступа к привычному импортному оборудованию и...

«ФосАгро» запустила новый горизонт рудника в Мурманской области за 36 млрд рублей

 © www.phosagro.ru В Кировском филиале АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») состоялся ввод в эксплуатацию добычного горизонта +10 метров Кировского рудника. Реализация проекта развития...

Анализ технико-технологических решений заканчивания горизонтальных скважин путем проведения МГРП

УДК: 622.245.5 Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов нерентабельна без применения различных технологий стимуляции пласта. Многостадийный гидравлический разрыв...

Диверсификация научно-технического развития и управления эффективностью предприятий ТЭК в нестабильной макроэкономической среде: особенности и проблемы

УДК: 622.24: 624 В современных условиях предприятия топливно-энергетического комплекса столкнулись с серьезными сложностями как в области обеспечения важнейшими...