Прогрессивные технологии сооружения скважин
ВОДОГИПАНОВЫЕ РАСТВОРЫ (ПО А. Н. КОЛОМЕЙЦУ)
Водогипановые растворы (ВГР) представляют собой безглинистые растворы, содержащие до 5-6 % гипана, растворенного в технической воде.
Промышленностью выпускаются две разновидности гипана: гипан-1 и гипан-0,7.
Гипан-1 получают омылением полиакрилнирила эквимолекулярным количеством каустика, гипан-0,7 - омылением 1 моля полиакрилнитрила 0,7 моля NaOH.
Гипан поставляется в виде 10%-ного водного раствора в бочках или цистернах. В связи с тем, что гипан-0,7 представляет собой более трудно растворимую жидкость и менее устойчивую к температурному режиму (пониженным температурам) и срокам хранения, в бурении в основном применяется гипан-1.
В последнее время стал выпускаться сухой гипан в виде зернистого порошка, упакованного в полиэтиленовые мешки.
Гипан хорошо растворяется в воде, удовлетворительно сохраняет свои свойства во времени, нетоксичен, дешев и доступен, придает водогипановым растворам необходимые технологические свойства: вязкость, несущую способность, кольматирующие свойства и др.
Вязкость раствора должна быть достаточно высокой для обеспечения эффективного выноса из скважины шлама и уменьшения поглощения промывочной жидкости (фильтрационного расхода). Вязкость ВГР зависит от содержания в нем гипана:
Содержание гипана, %........... 0 1 2 3 4 5 10 20 30
Вязкость при температуре воздуха 10 °С по прибору
СПВ-5, с............................. 15 17 20 23 26 30 50 108 256
Вязкости ВГР выбирают в зависимости от геолого-гидрогеологических условий сооружения скважин и ее конструкции.
Таблица 6.3
|
При хранении жидкого гипана в течение 90-100 дней его вязкость снижается на 16-17 %. В этом случае эффективнее применять сухой гипан, обладающий большей устойчивостью как к температурному режиму, так и к срокам хранения. При понижении температуры от 0 до -30 °С вязкость ВГР уменьшается на 15-16 %.
Температура замерзания ВГР приведена в табл. 6.3.
Для работы в условиях более низких температур в водогипа - новый раствор рекомендуется вводить небольшое количество соли NaCl (4,5-6,0 %). В этом случае температура замерзания ВГР при содержании гипана 4-5 % снижается до -9 °С.
Несущая способность ВГР представляет собой отношение скорости оседания песчаных частиц различных фракций в воде к скорости оседания их в растворе. При изменении вязкости ВГР от 17 до 30 с, его несущая способность увеличивается от 3 до 14 раз.
При минимальной скорости восходящего потока промывочной жидкости 0,026 м/с, частоте вращения бурового снаряда 100 об/мин и вязкости ВГР 26 с с забоя скважины выносятся частицы шлама размером 1,5-2,0 мм.
В табл. 6.4 приведены значения несущей способности ВГР в зависимости от его вязкости.
Кольматирующие свойства. Опытными лабораторными и
Таблица 6.4
|
Стендовыми исследованиями, а также в производственных условиях установлено, что гипан активно реагирует с ионами поливалентных металлов. При фильтрации ВГР в пласт на контакте подземных вод происходит коагуляция гипана с образованием эластичного геля, механически закупоривающего поровые каналы разбуриваемых пород. При этом гель-коагулянт не проникает значительно вглубь песчаной стенки и не связан с породой никакой другой связью, кроме механической, в то же время закрепляет стенки скважин за счет образования достаточно прочной тонкой корки. Таким образом, коагуляция гипана является существенным фактором кольматации околоствольной зоны.
Другим существенным фактором, повышающим устойчивость стенок скважин, является механическая кольматация мелкими и тонкозернистыми частицами, содержащимися в ВГР. Глубина проникновения этих частиц вглубь пласта с увеличением вязкости раствора уменьшается.
Особенность кольматирующих свойств ВГР заключается в том, что при соблюдении технологии бурения, промывки и прокачки скважин, пройденных с ВГР, декольматация их происходит быстро и эффективно. При этом декольматацию необходимо проводить в течение первых 2-3 ч после окончания бурения. В этом случае полученные удельные дебиты скважин, водоносные горизонты в которых вскрыты с прямой промывкой ВГР того же порядка, что и удельные дебиты скважин, пробуренных с прямой промывкой водой или ударно-канатным способом.
Фильтрационный расход. Одним из основных условий успешного безаварийного бурения скважин в песчано-гравийных отложениях является избыточное гидростатическое давление и связанный с ним фильтрационный расход для обеспечения устойчивости стенок скважин. Кроме того, фильтрационный расход зависит от степени кольматации пласта и вязкости раствора. Поскольку ВГР обладает хорошими кольматирующими свойствами и значительной вязкостью, его фильтрационный расход при бурении в рыхлых песчаных породах существенно снижается по сравнению с водой:
Условная вязкость ВГР, с......................... 17 20 23 26 30
Ориентировочное снижение фильтрационного расхода ВГР по сравнению с водой, раз 2,0 5,0 7,5 10,0 14,0
Ориентировочный расход ВГР указан в табл. 6.5.
Практически при бурении скважин с промывкой ВГР обеспечивается устойчивость песчаных стенок при положении статиче-
Таблица 6.5
|
Ского уровня водоносного горизонта на глубине 0,1-3,0 м и выше.
Геолого-гидрогеологические условия применения ВГР
ВГР в настоящее время находит широкое применение при сооружении скважин на воду в рыхлых песчаных и песчано-гра - вийных отложениях благодаря его положительным технологическим и другим свойствам: хорошая кольматация водоносных горизонтов, повышенная устойчивость стенок скважин, снижение фильтрационного расхода, улучшение выноса шлама, обеспечение быстрой декольматации горизонтов, дешевизна, недефицитность, химическая и бактериологическая безопасность.
Представляется целесообразным использовать ВГР и при скважинном подземном выщелачивании.
Указанные технологические свойства определяют условия его применения:
Коэффициент фильтрации водовмещающих пород Кф до 35 м/сут;
Статический уровень водоносного горизонта 1-5 м и более;
Диаметр скважин до 450 мм.
ВГР также рекомендуется применять для вскрытия маловодо - обильных горизонтов, залегающих под толщами глинистых пород или среди них. При вскрытии этих горизонтов с промывкой технической водой происходит интенсивное образование естественных глинистых растворов, кольматирующих водоносные горизонты, а при вскрытии с промывкой ВГР явления кольматации существенно меньше в связи с ингибирующими свойствами гипана по отношению к глинистому шламу. При этом необходимо строго соблюдать технологические рекомендации по применению ВГР для вскрытия водоносных горизонтов в многослойных толщах.
Ориентировочные исходные параметры ВГР приведены в табл. 6.6.
Таблица 6.6
|
В процессе бурения проводится корректировка параметров в зависимости от конкретных геолого-гидрогеологических условий.
Организационно-технические условия
При бурении с прямой промывкой ВГР необходимо обеспечить достаточно надежное снабжение скважин водой и реагентами, заранее сделав необходимые расчеты в соответствии с рекомендациями (см. табл. 6.5). Следует иметь в виду, что при повышении частоты вращения бурового инструмента от 110 до 190 об/мин расход ВГР на 1 м бурения возрастает до двух раз и более. При остановках процесса бурения фильтрационный расход ВГР снижается в 2-3 раза.
При значительных глубинах скважин (более 50 м) и их диаметрах (свыше 190 мм) на буровых подготавливается не менее двух отстойников объемом 6-8 м3 каждый, а также устраивается желобная система глубиной до 0,5 м для эффективной очистки от шлама выходящей из скважины промывочной жидкости. Кроме того, необходимо обеспечить каждую буровую емкость объемом 1-3,5 м3.
Способы приготовления ВГР. Наиболее удобный способ - в глиномешалке; время приготовления ВГР на основе жидкого гипана 5-10 мин (зимой до 15 мин), на основе сухого - до полного растворения твердой фазы. Рекомендуется предварительно замочить сухой гипан в воде в течение 2-3 ч в емкости до получения сметанообразного раствора, что значительно улучшит качество получаемого в дальнейшем ВГР.
При отсутствии глиномешалки возможно приготовление ВГР в гидросмесителе (на основе жидкого гипана), в том числе и в холодное время с применением повторного перемешивания.
Способ приготовления ВГР с помощью бурового насоса заключается в следующем:
Жидкий гипан подливают тонкой струйкой или под сильную струю воды, истекающую из нагнетательного шланга насоса, или на несколько приподнятый храпок насоса, пропуская ВГР через насос и снова в емкость;
Сухой гипан после предварительной замочки также многократно перекачивают буровым насосом в емкости до полного растворения гипана и получения однородного ВГР.
В зимних условиях, когда налив гипана из бочки затруднен, для его разогрева можно рекомендовать применение стержневых нагревателей типа ТЭНов напряжением до 36 В, вставляемых в горловину бочки.
Технологические особенности вскрытия водоносных горизонтов
При глубинах скважин до 50 м и диаметрах бурения до 190 мм забуривание скважин можно производить с промывкой ВГР. Причем при значительных мощностях необводненных песков (более 15-20 м) вязкость ВГР нужно принимать на 3-4 с выше рекомендуемой, так как в сухих песках фильтрационный расход выше, а устойчивость стенок ниже, чем в обводненных.
При глубинах скважин более 50-60 м, диаметрах бурения свыше 190 мм и глубине статического уровня свыше 20 м бурение до кровли водоносного горизонта рекомендуется осуществлять с промывкой глинистым раствором нормальных параметров с последующим перекрытием этого интервала обсадной колонной.
Особое внимание следует уделять контролю параметров ВГР (вязкости и плотности) и фильтрационного расхода. Значительное повышение вязкости ВГР свидетельствует об излишнем обогащении его глинистыми частицами разбуриваемых пород и необходимости замены раствора. Значительное повышение плотности ВГР при небольшом увеличении вязкости указывает на переобогащение раствора песчаным шламом. В этом случае необходимо также заменить ВГР и провести тщательную промывку скважины до полного удаления шлама.
При бурении с отбором керна вязкость ВГР следует повысить на 1-3 с против рекомендуемой.
Частота вращения бурового снаряда: 300-320 об/мин при
Диаметре бурения до 152 мм, 180-200 об/мин при диаметре 152243 мм, 100-120 об/мин при диаметре свыше 243 мм.
Оптимальная скорость проведения спускоподъемных операций 0,8-0,9 м/с. При большей скорости возможны местные перепады гидростатического давления (в результате возникновения эффекта «свабирования»), что может привести к обвалообразо- ванию.
По окончании рейса перед подъемом и наращиванием инструмента необходимо провести тщательную промывку скважины от шлама в течение 5-10 мин.
Перед спуском фильтровых колонн также рекомендуется провести тщательную промывку скважин. Спуск колонны проводится плавно, без рывков. При недохождении фильтра до требуемой глубины из-за наличия в скважине шламовой пробки можно осуществить ее размыв через обратный клапан с насадкой, навинчиваемый на низ отстойника фильтровой колонны. При этом вокруг фильтра образуется обсыпка более крупнозернистым материалом, которым, как правило, представлена шламовая пробка, что способствует лучшему водоотбору из скважин при последующем проведении откачек.
Применение ВГР для вскрытия песчаных водоносных горизонтов в многослойных толщах
Нередко встречаются условия, когда водоносные горизонты залегают в многослойных толщах, представленных чередованием песков и слабосцементированных песчаников с глинистыми породами (глины, алевролиты, аргиллиты и др.) при незначительной мощности песков и песчаников и небольшой их водообиль - ности.
Вскрытие и освоение таких водоносных горизонтов представляет особые трудности в связи с высокой степенью их кольматации естественным глинистым раствором и шламом глинистых пород.
Учитывая, что взаимодействие различных глинистых пород с полимерными реагентами различно, в частности неодинаково влияние полимерных реагентов на скорость диспергирования и набухания в растворе частиц глинистых пород, необходимо при применении ВГР в условиях многослойных толщ проводить лабораторные работы по установлению характера влияния гипана на скорость диспергирования и набухания в растворе частиц шлама разбуриваемых глинистых пород или глинопорошка и комовой глины, применяемых при приготовлении глинистого раствора.
С учетом ингибирующих свойств гипана в конкретных условиях в процессе вскрытия водоносного горизонта бурение осуществляется с циркуляцией ВГР по обычной схеме; при существенном повышении вязкости ВГР (на 25-30 % против исходной) производится его замена.
Поскольку гипан способствует усилению диспергирования и набухания глинистых частиц, вскрытие водоносного горизонта рекомендуется осуществлять с циркуляцией ВГР по схеме «на выброс» с приемом выходящей из скважины промывочной жидкости в оборудованную для этого дополнительную приемную емкость.
При незначительном повышении вязкости выходящего из скважины раствора его можно использовать повторно для бурения по водоносному горизонту. В противном случае он отводится в отстойник и в дальнейшем может быть использован для бурения по вскрышным породам на других скважинах.
По окончании установки фильтровой колонны в заданный интервал необходимо провести его промывку водой (от 2 до 24 ч):
К верхней части фильтровой колонны присоединяется переходник, через который буровым насосом закачивается вода и промывается сетчатая часть фильтра;
В фильтровую колонну опускается буровой снаряд, соединяется с обратным клапаном, через который закачивается вода и промывается зафильтровая зона. Продолжительность промывки принимается в зависимости от диаметра и глубины скважин. Затем производится прокачка скважины в течение, как правило, не более 2-3 ч.
Особые технологические требования при применении ВГР
Широкое применение ВГР позволило накопить богатый опыт и сформировать особые технологические требования к их использованию.
Необходимо тщательно следить, чтобы гипан растворялся полностью и не было нерастворенных сгустков его в растворе, особенно в зимнее время. Нерастворенные сгустки налипают на стенки скважин и поверхность фильтров, и удалить их довольно затруднительно.
Свойства ВГР должны постоянно контролироваться в зависимости от конкретных условий, что позволит избежать различных осложнений, получить достоверную геолого-гидрогеологическую информацию, исключить излишний расход гипана. Для этого на
Каждой буровой установке необходимо иметь вискозиметр СПВ-5 и ареометр АГ-2.
Категорически запрещается введение в ВГР глинопорошка или комовой глины, так как это резко повышает степень кольматации водоносных горизонтов и снижает геологическую информативность скважин.
Необходимо знать, что при значительных перерывах между окончанием бурения с ВГР, посадкой фильтров и прокачкой (более 7-10 сут) гель-коагулянт (продукт взаимодействия гипана с полиэлектролитами) постепенно затвердевает и превращается в гель-камень, что может при последующем освоении скважин существенно препятствовать их декольматации.
Технико-экономическая оценка применения ВГР
Технико-экономическую эффективность вскрытия водоносных горизонтов с промывкой ВГР следует рассматривать в следующих аспектах:
Сокращение сроков сооружения и освоения скважин за счет снижения затрат времени на приготовление глинистого раствора и другие вспомогательные операции, уменьшение продолжительности работ по декольматации водоносных горизонтов и продолжительности опытно-фильтрационных работ, упрощение методики гидрогеологических работ;
Сокращение материальных и других затрат, транспортных расходов;
Получение высокой гидрогеологической информации, что дает возможность с достаточной достоверностью оценить ресурсы подземных вод, прогнозировать режим грунтовых вод при инженерно-мелиоративных съемках, давать точные рекомендации по выбору водоподъемных средств и др.;
Обеспечение достаточной надежности с точки зрения требований экологии.
Трехкомпонентные полимерные промывочные жидкости
В практике работ встречаются условия, где ВГР не всегда дает требуемые результаты (коэффициент фильтрации более 3040 м/сут, глубина статического уровня менее 3,0 м, диаметр бурения 400-450 мм). Здесь необходимы более высокая вязкость раствора, его несущая способность и кольматирующие свойства при сохранении всех положительных качеств, присущих ВГР.
С этой целью были разработаны и успешно применены на практике трехкомпонентные полимерные жидкости на основе гипана и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) - водокарбоксиме- тилцеллюлозогипановый раствор (ВКГР).
Гипан подробно охарактеризован в предыдущих разделах. КМЦ представляет собой волокнистый белый порошок светлосерого, кремового цвета, получаемый путем взаимодействия щелочной целлюлозы с натриевой солью монохлоруксусной кислоты. Поставляется в бумажных мешках. Реагент эффективно повышает вязкость растворов. На мешках указывается марка КМЦ - от 250 и выше (чем выше марка КМЦ, тем больше вязкость ее водного раствора). Продукт очень гироскопичен.
ВКГР обладает высокой вязкостью, которая может изменяться в широких пределах в зависимости от концентрации реагентов вплоть до состояния «не течет» (табл. 6.7).
При понижении температуры раствора от 17 до 5 °С его вязкость увеличивается в 1,5 раза.
Трехкомпонентные промывочные жидкости позволяют за счет более высокой вязкости по сравнению с ВГР, небольшого фильтрационного расхода, хороших кольматирующих свойств осуществлять успешное сооружение скважин в самых сложных геолого- гидрогеологических условиях, не снижая при этом ни геологическую информативность скважин, ни других достоинств ВГР. Основное требование - строго соблюдать технологические рекомендации.
В связи с тем, что сооружение скважин с промывкой трех - компонентными промывочными жидкостями проводится в сложных геолого-гидрогеологических условиях, необходимо обеспечить надежное снабжение скважин водой и химреагентами, так как возникающие перебои в снабжении могут привести к серьезным осложнениям.
При приготовлении ВКГР в первую очередь готовят водный раствор КМЦ, для чего реагент тщательно размельчают и на 23 ч замачивают в теплой воде. Способы приготовления аналогичны описанным выше: в глиномешалке в течение 40-60 мин, гидросмесителе или с помощью бурового насоса. Расчетное ко-
Таблица 6.7
|
Личество гипана можно вводить в раствор КМЦ тонкой струйкой под струю жидкости из насадки бурового насоса, не ожидая полного растворения комков КМЦ (они растворятся в процессе дальнейшего перемешивания гипана в течение 10-15 мин).
При возникновении осложнений в процессе бурения скважин произвольное добавление реагентов в раствор не рекомендуется. Необходимо проверить параметры раствора и с помощью реагентов довести вязкость, водоотдачу и плотность до требуемых значений.
Особые технологические требования и технико-экономическая оценка применения ВКГР и ВГР аналогичны.
Кроме того, вышеописанные свойства ВКГР позволяют осуществлять бурение скважин на форсированных режимах (частота вращения бурового снаряда 180-320 об/мин) при диаметре по- родоразрушающего инструмента более 400 мм, статических уровнях жидкости в скважинах вплоть до устья и выше (+1,5 - +3,0 м), более крупных фракциях пород водоносных горизонтов (гравийно-галечные отложения). Основное правило такое же, как и для ВГР: четкий контроль за параметрами раствора и фильтрационным расходом.