
- •Глава 4 предотвращение пескования скважин
- •4.1 Причины разрушения призабойной зоны продуктивных пластов
- •- Итоги ооо «Газпром добыча Уренгой»; 2 - Пластовым песок;
- •4.2 Методы предупреждения разрушения призабойной зоны пласта
- •4.3. Крепление слабосцементированных пород призабойной зоны пласта
- •4.3.1 Методы испытаний и применяемые материалы
- •4.3.2.Фильтрующий материал для крепления призабойной зоны пласта
- •4.3.3 Технология приготовления герметизирующих композиций для крепления
- •4.3.4 Технология крепления слабосцементированных пород призабойной зоны
- •4.3.5 Последовательность проведения работ при запакерованном затрубном
- •4.4 Технология восстановления разрушенной призабойной зоны
- •4.4.1 Экспериментальные исследования технологических жидкостей и
- •4.4.2 Технология восстановления разрушенной призабойной зоны пласта
- •4.5 Освоение скважины после проведения ремонтно-восстановительных работ
4.3. Крепление слабосцементированных пород призабойной зоны пласта
4.3.1 Методы испытаний и применяемые материалы
При креплении слабосцементированного интервала ПЗП основными критериями оптимизации являются прочность закрепления и сохранение фильтрационных характеристик обрабатываемого интервала. С учетом этого параметрами оптимизации были выбраны прочность и газопроницаемость сцементированного песчаного керна. Из практики известно, что при химическом закреплении продуктивного пласта любыми вяжущими веществами часть порового пространства пласта остается занятой продуктами отверждения, из-за чего частично снижается проницаемость коллектора и, следовательно, дебит скважины.
Большинство газовых залежей неоднородны по высоте по проницаемости, что позволяете большой вероятностью утверждать, что при продавливании в пласт связующих жидкостей они будут идти по пути наименьшего сопротивления, то есть в первую очередь заполнять наиболее проницаемые пропластки. Благодаря этому после закрепления пласта его проницаемость по высоте будет выравниваться, что благоприятно скажется на газодинамических условиях эксплуатации скважины.
Применяемые материалы
При проведении лабораторных и стендовых испытаний использовали реагенты, приведенные в табл. 4.2.
Для проведения стендовых испытаний применяли следующие материалы:
песок «мелкий» (размер зерен меньше 0,14 мм), модуль крупности 1,0, плотность 2628 кг/м3, объемная насыпная масса 1404 кг/м3;
песок средней крупности («крупный», размер зерен больше 0,14 мм), модуль крупности 1,69, плотность 2679 кг/м3, объемная насыпная масса 1564 кг/м3.
Таблица 4.2
Используемые реагенты
Наименование |
Химическая формула, марка |
Плотность, кг/м3 |
ГОСТ, ТУ |
Силикат натрия (жидкое стекло) Хлористый кальций Метанол |
Na2O·mSiO2
CaCl2·2H2O CH3OH |
1400
– 803 |
ГОСТ 13078-81
ТУ 6-09-4711-81 ГОСТ 6995-77 |
Газовый конденсат
Неионогенные ПАВ
Флотореагент оксаль |
–
неонол АФ 9-12 ОП-10
Т-80 |
743
– –
– |
ГОСТ 305-82
ТУ 38.507-63-300-93 ГОСТ 8433-81
ТУ 38-10-3429-80 |
Этиловый спирт |
С2Н5ОН |
816 |
ГОСТ 1729978 |
Ситовой анализ этого песка приведен в табл. 4.3.
Фракционный состав «мелкого» песка близкий к пластовому песку скважин месторождений Западной Сибири (сеноман).
Таблица 4.3
Ситовый анализ «крупного» песка
Размер сит, мм |
1,25 |
0,63 |
0,315 |
0,14 |
Дно |
Остаток на сите % |
- |
4,8 |
17,2 |
20,5 |
57,5 |