Cтраница 2
![]() |
Блок-схема автоматического регулирования вязкости глинистого раствора. [16] |
Актуальна разработка механизмов, которые бы позволили экономично и производительно диспергировать выбуренную породу для использования ее в качестве твердой фазы промывочной жидкости. [17]
В процессе бурения скважины выбуренная порода, попадая в циркулирующий поток, частично распускается до мельчайших размеров и переходит в состав твердой фазы промывочной жидкости, образуя суспензию. Скорость увеличения концентрации твердой фазы образующихся таким образом суспензий зависит от многих факторов, главную роль из которых играют первоначальный объем воды в циркуляционной системе буровых, диаметр ствола бурящихся скважин, скорость бурения, минералогический состав разбуриваемых пород, температурный режим скважины и наличие в разрезе пластовых вод. Особенно важное значение в процессе накопления твердой фазы образующихся суспензий имеет минералогический состав разбуриваемых пород. [18]
Карбонатные материалы ( минералы) - доломит, известняк или мел - в измельченном виде широко применяются в бурении как утяжелители и как твердая фаза промывочных жидкостей. В качестве утяжелителя карбонатные материалы используются для небольших степеней утяжеления ( р1 40 г / см3) в водных растворах и РНО. Как твердая фаза карбонатные материалы применяются в карбонатно-глинистых и меловых растворах. [19]
Из изложенного выше следует, что основными причинами ухудшения естественных коллекторских свойств прискважинной зоны пласта и продуктивности скважин являются: проникновение в зону твердой фазы промывочной жидкости и ее фильтрата, набухание глинистых частиц, образование стойких водонефтяных эмульсий и нерастворимых солей, развитие гидратационных процессов на поверхностях раздела фаз и капиллярных концевых эффектов, блокирующих нефть в призабойной зоне и препятствующих ее продвижению в скважину при вызове притока и последующей эксплуатации. Эффект блокировки усиливается в коллекторах с низкими фильтрационными параметрами. [20]
Многочисленные исследования и промысловый опыт показывают, что в процессе бурения и освоения скважин ухудшается фильтрационная характеристика ПЗП, что обусловлено проникновением в пласт фильтрата и твердой фазы промывочной жидкости. Степень влияния этих факторов на снижение проницаемости призабойной зоны зависит от геолого-физических свойств коллекторов, физико-химической характеристики насыщающих их жидкостей, от качества промывочной жидкости, применяемой при вскрытии пласта, от перепада давления, создаваемого на продуктивные пласты в процессе бурения и заканчивания скважин. [21]
Формулу (4.38) проверяем, исходя из гипотезы о непроницаемости стенок скважины, которая в процессе бурения может быть обеспечена кольматацией ( закупориванием) пор со стороны скважины твердой фазой промывочной жидкости. Уравнение (4.41) позволяет для определения параметров л и А. [22]
![]() |
Дистиллятор для определения содержания твердой фазы бур р ствоэ. [23] |
При бурении скважин ( особенно глубоких) и вскрытии продуктивных пластов необходимо знать и уметь изменять как с целью регулирования свойств, так и для сохранения проницаемости продуктивного пласта содержание твердой фазы промывочных жидкостей и ее состав. [24]
Жидкости, применяемые при ремонтных работах для промывки и глушения скважин, должны обеспечивать: минимальное проникновение фильтрата и самой жидкости в ПЗП; предотвращение образования стойкой водонефтяной эмульсии и набухания глин; легкость извлечения из ПЗП фильтрата и твердой фазы промывочной жидкости; предотвращение образования осадков, снижающих проницаемость пористой среды. [25]
Такие гранулы, если они правильно подобраны для данного коллектора, быстро образуют своеобразные мостики на входе в перовые каналы в стенке скважины, облегчают закупорку их коллоидными частицами промывочной жидкости и, таким образом, способствуют снижению водоотдачи и препятствуют проникновению в глубь поровых каналов тонкодисперсных частиц твердой фазы промывочной жидкости. В случае нетрещиноватого коллектора размер гранул, как правило, должен быть около нескольких микрон; при трещиноватых коллекторах он может быть существенно больше. [26]
![]() |
Схема проникновения фильтрата промывочной жидкости в слоисто-неоднородный пласт и изменение его сопротивления ( по М. Гондоуну, А. Хейму. [27] |
По данным Л.И. Орлова, А.В. Ручкина и Н.М. Свих-нушина, за счет кольматадии сопротивление коллектора может увеличиваться на 5 - 40 % пропорционально степени глинизации перового пространства, амплитуда ПС уменьшается вплоть до полного исчезновения, возможно также и уменьшение А дк - Глубина зоны кольма-тации в коллекторах порового типа не превышает 12 - 16 мм и зависит от состава твердой фазы промывочной жидкости. [28]
В процессе бурения в проницаемых нефтенасыщен-ных породах под действием перепада давления Ар между забоем скважины ( рс) и пластом ( рпл) в системе скважина - пласт жидкая фаза промывочной жидкости в виде фильтрата проникает в пласт, вытесняя нефть. Твердая фаза промывочной жидкости, частично кольматируя слой породы, отлагается на ее поверхности в виде глинистой ( фильтрационной) корки. По мере поступления фильтрата промывочной жидкости в пласт толщина глинистой корки возрастает, а в материале скелета глинистой корки возникают фильтрационные напряжения. Глинистая корка уплотняется, скорость поступления фильтрата в пласт уменьшается, происходит перераспределение давления в системе скважина - глинистая корка - пласт. В процессе бурения долото продолжает углублять забой и обнажаются все новые и новые поверхности породы. [29]
Поэтому высокопроницаемая порода сильнее забивается частицами твердой фазы промывочной жидкости, чем малопроницаемая, и степень ухудшения ее проницаемости выше. В ряде случаев проницаемость, например, песчаников по этой причине снижается в 10 раз и более. В гранулярные коллекторы с очень небольшой проницаемостью частицы твердой фазы из промывочной жидкости, видимо, вообще не проникают. [30]