способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин

Классы МПК:C04B35/16 на основе силикатов, кроме глины
C04B35/20 с высоким содержанием оксида магния
C04B35/22 с высоким содержанием оксида кальция
E21B43/267 путем расклинивания
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Шмотьев Сергей Федорович (RU),
Плинер Сергей Юрьевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2002-10-10
публикация патента:

Изобретение относится к области технологии формованных керамических изделий и может быть использовано для изготовления керамических расклинивателей нефтяных и газовых скважин. Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин включает последовательное измельчение, грануляцию и обжиг при температуре 1215-1290способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702С керамического материала, в качестве которого используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция. Измельчение сырья производят до фракции менее 0,01 мм, а грануляцию - до фракции 0,2-1,8 мм. Измельченный метасиликат перед грануляцией смешивают с модифицирующими и спекающими добавками, например оксидом титана, силикатом циркония, оксидом железа, глиной и др. Указанный способ позволяет улучшить эксплуатационные характеристики керамических расклинивателей. 1 табл.

Формула изобретения

Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин, характеризующийся тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, который последовательно измельчают, гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3 и обжигают при температуре 1215-1290способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702С.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области формованных керамических изделий и может быть использовано для изготовления расклинивателей нефтяных скважин. Все известные заявителю керамические расклиниватели изготавливаются только из алюмосиликатного сырья с содержанием оксида алюминия свыше 28% (см, например, патент РФ №2163227 или ГОСТ 51761-2001). Керамических расклинивателей с высокой прочностью другого состава в научно-технической и патентной литературе не обнаружено.

Техническая задача, на решение которой направлено изобретение -повышение эксплуатационных характеристик керамических расклинивателей, т.е. повышение прочности при одновременном снижении микротвердости и насыпного веса. Эта задача при использовании известных технических решений принципиально невозможно, так как для повышения прочности необходимо повышать содержание оксида алюминия, при этом неизбежно растет микротвердость и насыпной вес (см., например, рекламу фирм-производителей “Carboceramisc” или “Norton США).

Поставленная техническая задача достигается тем, что в способе изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин в качестве керамического материала берут метасиликат магния и/или метасиликат кальция, который последовательно измельчают, гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3 и обжигают при температуре 1215-1290способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702С.

Измельчение метасиликатов магния и/или кальция производят до фракции менее 0,1 мм, а грануляцию - до фракции 0,2-1,8 мм. Измельченный метасиликат перед грануляцией смешивают с модифицирующими и спекающими добавками, например диоксидом титана, силиката циркония, оксидом железа, глиной и др.

При температуре обжига менее 1215способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702С пористый материал не спекается “в черепок” и прочность таких расклинивателей слабая, а при температуре обжига свыше 1290способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702С происходит спекание гранул между собой. Все параметры способа определены экспериментально.

Метасиликат магния и/или кальция синтезируют из самых распространенных и дешевых видов природного сырья - магнезитов, доломитов, известняков, бруситов, диатомитов и других материалов.

Заявляемый способ был реализован в лабораторных условиях, а наиболее характерные составы метасиликата магния и/или метасиликата кальция (т.е. 3 состава) при температурах обжига 1215-1290способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702С без указания на технологические параметры измельчения и грануляции приведены в таблице. Методика оценки свойств расклинивателей была выполнена по ГОСТ Р 51761-2001 в сравнении с существующими расклинивателями из алюмосиликатов Боровичского комбината огнеупоров и ООО “ФОРЭС” (г. Екатеринбург).

Пример 1. Метасиликат магния (MgSiO3 клиноэнстатит) измельчали, смешивали со спекающей добавкой (глиной), гранулировали до насыпной плотности сырых гранул 1,3 г/см3 и обжигали при температуре 1215способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702С.

Пример 2. Метасиликат кaльция-мaгния(CaMgSiО6 - диопсид) измельчали, смешивали со спекающей добавкой (TiО2), гранулировали до насыпной плотности сырых гранул 1,32 г/см3 и обжигали при температуре 1220способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702С.

Пример 3. Метасиликат кальция (CaSiO3 - волластонит) измельчали, смешивали со спекающей добавкой (ZrSiО4), гранулировали до насыпной плотности сырых гранул 1,26 г/см3 и обжигали при температуре 1290способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702С.

Полученные показатели свойств керамических расклинивателей по 1-3 примерам приведены в таблице.

В таблице указаны составы из предлагаемого класса материалов, так как любые другие соотношения между СаО и MgO в указанных пределах дают такие же высококачественные керамические расклиниватели.

В таблице указаны составы из предлагаемого класса материалов, так как любые другие соотношения между СаО и MgO в указанных пределах дают такие же высококачественные керамические расклиниватели.

Свойства керамических расклинивателей (по ГОСТ Р 51761 - 2001)

способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702

Из таблицы видно, что заявляемые керамические расклиниватели имеют более высокие эксплуатационные характеристики в сравнении с известными:

- более высокую прочность расклинивателей, а это позволяет использовать их при более высоких давлениях гидроразрыва, т.е. обеспечивает более высокую нефтеотдачу скважин гидроразрыва;

- более низкую микротвердость, что обеспечивает увеличение срока службы дорогостоящего оборудования для их закачки и гидроразрыва скважин;

- более низкую насыпную плотность, что дает экономию средств у потребителя, так как закачку расклинивателей в нефтяную скважину ведут из расчета объема материла, а приобретают у потребителя на вес.

Авторами отмечено, что, несмотря на более низкие показатели механических свойств керамики из метасиликата магния и/или кальция по сравнению с высокоглиноземистой керамикой, сопротивление раздавливанию керамических расклинивателей нефтяных скважин из метасиликата магния и/или кальция выше, чем из высокоглиноземистой керамики. Это неожиданный факт, хотя известно, что предел прочности при изгибе керамики из метасиликата магния и/или кальция составляет 130-180 н/мм2, а из высокоглиноземистой керамики - 150-250 н/мм2. Этот пародоксальный факт авторы могут объяснить как следствие более низкого модуля упругости керамики из метасиликата магния и/или кальция (60способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702103-90способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702103 н/мм2) по сравнению с высокоглиноземистой керамикой (150-350способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных   скважин, патент № 2235702103 н/мм2). При раздавливании в первом случае происходит более значительная пластическая деформация и площадь точечных контактов между расклинивателями увеличивается, а хрупкое разрушение наступает при более высоких давлениях.

Результаты многократных лабораторных испытаний показали, что заявляемый способ изготовления керамических расклинивателей из нетрадиционных материалов (метасиликатов магния и/или кальция) должен пройти промышленные испытания в середине октября 2002 года в цехе керамических расклинивателей ООО “Форэс” (г. Екатеринбург), после чего будет решен вопрос о их серийном производстве.

Класс C04B35/16 на основе силикатов, кроме глины

сырьевая смесь для изготовления стеновых керамических изделий -  патент 2524733 (10.08.2014)
способ получения керамических изделий на основе волластонита -  патент 2524724 (10.08.2014)
способ получения композиционных керамических изделий -  патент 2524095 (27.07.2014)
сырьевая смесь для изготовления стеновых керамических изделий -  патент 2521994 (10.07.2014)
сырьевая смесь для изготовления стеновых керамических изделий -  патент 2520321 (20.06.2014)
керамическая масса для изготовления облицовочной плитки -  патент 2520308 (20.06.2014)
керамическая масса -  патент 2517403 (27.05.2014)
способ изготовления керамического щебня -  патент 2513949 (20.04.2014)
окислительный катализатор -  патент 2505355 (27.01.2014)
способ изготовления легковесных теплоизоляционных изделий для футеровки тепловых агрегатов -  патент 2487102 (10.07.2013)

Класс C04B35/20 с высоким содержанием оксида магния

Класс C04B35/22 с высоким содержанием оксида кальция

Класс E21B43/267 путем расклинивания

водные пенообразующие композиции с совместимостью с углеводородами -  патент 2528801 (20.09.2014)
способ обработки подземного пласта -  патент 2528648 (20.09.2014)
способ интенсификации работы скважины -  патент 2527917 (10.09.2014)
полимерный материал для проппанта и способ его получения -  патент 2527453 (27.08.2014)
способ гидравлического разрыва пласта в скважине -  патент 2526081 (20.08.2014)
способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины -  патент 2526062 (20.08.2014)
полимерный проппант повышенной термопрочности и способ его получения -  патент 2524722 (10.08.2014)
добавка к жидкости для обработки подземного пласта и способ обработки подземного пласта -  патент 2524227 (27.07.2014)
доставка зернистого материала под землю -  патент 2524086 (27.07.2014)
способ интенсификации работы скважины, вскрывшей многопластовую залежь -  патент 2524079 (27.07.2014)
Наверх