Патент на изобретение №2323242

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2323242 (13) C2
(51) МПК

C09K8/467 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 27.10.2010 – действует

(21), (22) Заявка: 2006120894/03, 13.06.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

13.06.2006

(46) Опубликовано: 27.04.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2179231 C1, 10.02.2002. SU 1051230 А, 30.10.1983. RU 2273722 С2, 20.09.2005. ЕР 0475568 А, 18.03.1992. СА 1223014 А, 16.06.1987.

Адрес для переписки:

628481, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Прибалтийская, 20, ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”

(72) Автор(ы):

Лукманов Рауф Рахимович (RU),
Бакиров Данияр Лябипович (RU),
Бурдыга Виталий Александрович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной ответственностью “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь” (RU),
Общество с ограниченной ответственностью Когалымский научно-исследовательский и проектный институт нефти (ООО “КогалымНИПИнефть”) (RU)

(54) КОМПЛЕКСНЫЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ

(57) Реферат:

Изобретение относится к составу комплексного реагента и предназначено для приготовления тампонажных растворов. Технический результат – повышение прочностных и адгезионных свойств тампонажных растворов. Комплексный реагент для тампонажных растворов содержит, мас.%: поливинилацетатную дисперсию 88,9-90,1, нитрилотриметилфосфоновую кислоту 0,9-2,22, дибутилфталат 4,44-4,50, этиленгликоль 4,44-4,50. 1 табл.

Изобретение относится к креплению нефтяных и газовых скважин в сложных геолого-технических условиях на водоплавающих залежах, больших углах отхода ствола от вертикали, при наличии каверн и застойных зон и может быть использовано для приготовления тампонажных растворов с высокими прочностными и адгезионными свойствами и их применения в указанных выше условиях.

Известен раствор на основе портландцемента и воды, включающий в качестве комплексного реагента нитрилотриметилфосфоновую кислоту (НТФ) и асбест (А.С. №939729, Е21В 33/138, 10.10.80).

Однако этот раствор экологически опасен, поскольку содержит асбест, а тампонажный камень из этого раствора недостаточно прочен и обладает низкой адгезией к ограничивающим поверхностям.

Указанные недостатки тампонажного раствора частично устраняются использованием комплексного реагента, содержащего поливинилацетатную дисперсию (ПВАД) и соль НТФ – корилата (п. №2179231 Е21В 33/138, 10.02.2002). Этот комплексный реагент по технической сущности близок к предлагаемому и может быть принят за прототип.

Недостатком указанного реагента является то, что при его использовании тампонажный камень имеет недостаточную прочность и адгезию к ограничивающим поверхностям.

Задачей изобретения является разработка реагента, повышающего прочностные и адгезионные свойства тампонажного раствора – камня при температурах до 100°С.

Сущность изобретения заключается в том, что реагент для тампонажных растворов, содержащий ПВАД и добавку, в качестве добавок содержит НТФ, дибутилфталат (ДБФ) и этиленгликоль (ЭГ) при следующем соотношении компонентов, мас.%:

ПВАД 88,9-90,1
НТФ 0,9-2,22
ДБФ 4,44-4,5
ЭГ 4,44-4,5

Из патентной и научно-технической литературы нам не известен реагент для тампонажных растворов, содержащий совокупность указанных выше компонентов в предложенном количественном соотношении, что позволяет сделать вывод о новизне заявляемого технического решения.

ПВАД производится по ГОСТ 18992-80.

НТФ производится по ТУ 6-09-52-83-86, используется в качестве замедлителя сроков схватывания тампонажных растворов.

ДБФ выпускается по ТУ 6-09-985-81.

ЭГ производится по ГОСТ 19710-83.

Комплексный реагент для тампонажных растворов получают смешиванием ПВАД, НТФ, ДБФ и ЭГ. При этом НТФ является более активной составляющей реагента (рН<1) чем соль этой кислоты – корилат (рН=2,5-3,5). Кислота взаимодействует с компонентами реагента с образованием новых модифицированных веществ с химически активными группами. Образующийся химически активный реагент сложного состава с кислотными свойствами взаимодействует с силикатами цемента, активизирует их гидратацию и твердение с повышением прочностных и адгезионных свойств. ДБФ, ЭГ и их производные с кислотой диспергируют поливинилацетат, пластифицируют тампонажный раствор, подавляют пенообразование. В целом реагент эффективно кольматирует, уплотняет цементный камень, вследствие чего возрастают показатели его прочности и адгезии. Каждый компонент этого реагента в отдельности либо замедляет загустевание, либо снижает прочность и адгезию ниже необходимых пределов (таблица). В совокупности в комплексном реагенте из-за новообразований обеспечивается синергетический эффект и достижение поставленной задачи.

Комплексный реагент в лабораторных условиях готовят смешением расчетных количеств компонентов с последующим перемешиванием мешалкой до получения однородной массы, затем растворяют его в воде и затворяют цемент, определяют свойства тампонажного раствора. Образцы твердеют в течение 24 часов. Адгезию определяют методом выдавливания цементного образца из стальной обоймы при создании нагрузки прессом.

В таблице приведены результаты определения прочности и адгезии тампонажного раствора – камня с добавками реагента, с различным соотношением компонентов, в наибольшей степени повышающих прочность камня и его адгезию к металлу обсадных труб.

Установлено, что в комплексном реагенте оптимальным является содержание ПВАД 88,9-90,1%, НТФ 0,9-2,22%, ДБФ и ЭГ по 4,44-4,5%. За пределами этих концентраций реагент вызывает увеличение или сокращение сроков загустевания, снижение прочности и адгезии цементного раствора – камня до технологически неприемлемых значений.

Добавка 1% комплексного реагента к массе цемента при одних и тех же условиях твердения увеличивает прочность и адгезию цементного камня в большей степени, чем реагент по прототипу. При этом сроки загустевания находятся в технологически необходимых пределах.

Из существующего уровня техники нам не известно, что ингредиенты, входящие в состав комплексного реагента в заданном соотношении, обеспечивают указанные выше свойства, что позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию «изобретательский уровень».

Пример применения тампонажного состава в промысловых условиях.

Во время затворения тампонажного раствора заранее приготовленная суспензия, содержащая ПВАД, НТФ, ДБФ и ЭГ, растворяется в мерниках цементировочного агрегата, в котором набран требуемый для цементирования объем жидкости затворения.

Предлагаемый состав тампонажного раствора испытывался в промысловых условиях на трех скважинах Тевлинско-Русскинского и двух скважинах Равенского месторождений.

Интервал цементирования на скважинах составлял в среднем 2400 -2600 м по вертикали, пластовая температура на забое – 68°С, требуемый объем тампонажного раствора – 7 м3, требуемая масса цемента ПЦТ I-G 10 т.

На базе тампонажного предприятия за 6 часов до начала цементировочных работ была приготовлена суспензия реагента, состоящая из ПВАД, НТФ, ДБФ и ЭГ, смешанная в следующем количестве:

– ПВАД – 100 кг(90,1%);

– НТФ – 1 кг (0,9%);

– ДБФ – 5 кг (4,5%);

– ЭГ – 5 кг (4,5%).

В мерники цементировочного агрегата, в котором было набрано 4 м3 технической воды, предназначенной для затворения тампонажного раствора, ввели приготовленный комплексный реагент в количестве 1% к массе цемента. После циркуляции полученного раствора в течение 5 минут произвели приготовление цементного раствора. При этом тампонажно-технологические показатели раствора и камня были следующие:

плотность 2000 кг/м3
водоотделение 0%
прочность (через 1 сут при 68°С), изгиб/сжатие 10,2/35,8 МПа
водоотдача 90 см3/30 мин
время загустевания 100 мин
растекаемость 200 мм
адгезия цементного камня к ограничивающей поверхности 4,2 МПа.

Цементирование опытных скважин прошло без осложнений.

По результатам геофизических исследований (АКЦ) установлено повышение плотности контактов цементного камня с колонной и породой, межпластовые перетоки отсутствуют.

Таким образом, техническим результатом изобретения является повышение качества крепления скважин и разобщения пластов.

Источники информации

1. AC №939729, Е21В 33/138, от 10.10.1980 г.

2. Патент РФ №2179231 от 10.02.2002 приоритет 18.04.2000 г.

Таблица
Состав реагента, свойства тампонажного раствора
№ пп Состав реагента, % Свойства тампонажного раствора – камня с добавкой 1% реагента при твердении 24 часа
ПВАД НТФ ДБФ ЭГ Корилат Температура твердения, °С Прочность камня на изгиб, МПа Прочность камня на сжатие, МПа Адгезия камня к металлу, МПа Время загустевания при давлении 30 МПа, мин Примечания
1 75 3,6 9,8 1,5 150
2 100 75 2,6 7,1 1,1 370
3 100 75 Не загущается
4 50 50 75 4,1 11,8 2,3 310
5 85,0 0,6 7,2 7,2 75 6,8 19,4 9,7 90
6 90,1 0,9 4,5 4,5 75 5,5 26,6 8,6 180
7 88,9 2,22 4,44 4,44 75 3,6 22,5 7,7 201
8 92,0 3,0 2,5 2,5 75 2,4 8,8 3,3 482
9 90,1 0,9 4,5 4,5 100 12,6 42,0 6,2 161
10 88,9 2,22 4,44 4,44 100 7,8 30,0 5,5 188
11 99,6 0,4 75 3,0 203 По прототипу
12 99,6 0,4 100 4,5 100 По прототипу

Формула изобретения

Комплексный реагент для тампонажных растворов, содержащий поливинилацетатную дисперсию и добавки, отличающийся тем, что в качестве добавок он содержит нитрилотриметилфосфоновую кислоту, дибутилфталат и этиленгликоль при следующем содержании компонентов, мас.%:

Поливинилацетатная дисперсия 88,9-90,1
Нитрилотриметилфосфоновая кислота 0,9-2,22
Дибутилфталат 4,44-4,50
Этиленгликоль 4,44-4,50

Categories: BD_2323000-2323999