Analysis of the impact of an aerated polymer solution on the technological properties of drilling fluids

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

Background: As demand for hydrocarbons continues to grow, oil and gas industry operators are faced with drilling deeper wells to access previously unattainable hydrocarbons. The importance of deep and ultra-deep well exploration is rapidly increasing to meet the growing global demand for oil and gas. Drilling at such depths poses a wide range of challenges. Most accidents and complications are caused by the use of drilling fluid that does not meet the drilling conditions. The need to develop deep pays requires the use of drilling fluids that can prevent dispersion and hydration of clayey rocks and ensure long-term wellbore stability and high-quality penetration of productive formations.

Aim: The purpose of the analysis on this subject is to consider the dependence of the properties of drilling fluid based on acrylamide polymer additives and to analyse the influence of polyacrylamide concentrations on the technological parameters of drilling fluids.

Materials and methods: This study considers a synthetic high-molecular compound used for treatment drilling fluids – polyacrylamide and gaseous drilling agents. Polyacrylamide works as a filtration reducer only in clayey drilling fluids and is ineffective in this capacity in solutions without a solid phase. However, as an aqueous phase thickener, it can be successfully used in clay-free systems, including mineralized aqueous solutions.

Results: Justification of the parameters and quality of the flushing liquid and the use of solutions used at the Zholamanov field and practically tested by PETRO-UNIT LLP.

Conclusion: The use of aerated fluids provides a number of benefits: minor deterioration of reservoir properties, rapid evaluation of cuttings for hydrocarbons, loss of circulation prevention, and significantly higher penetration rates in hard rock formations. Additional costs associated with the necessary equipment are taken into account, both for drilling with conventional drilling fluids and for drilling with gaseous agents. It is necessary to have properly functioning purificationsystem equipment at the drilling rig in order to ensure effective purification of the drilling fluid from the solid phase, which will reduce the cost of processing the solution, since with an increase in the solid phase content, the density of the solution, rheological properties and clay colloidal phase increase.

About the authors

Sarsenbay A. Gubashev

Atyrau branch of KMG Engineering

Email: s.gubashev@kmge.kz
Kazakhstan, Atyrau

Arslanbek Z. Berdyev

Atyrau branch of KMG Engineering

Email: a.berdyev@kmge.kz
Kazakhstan, Atyrau

Raphail N. Blgaliyev

Atyrau branch of KMG Engineering

Email: r.blgaliev@kmge.kz
Kazakhstan, Atyrau

Bolatkhan F. Sabirov

Atyrau branch of KMG Engineering

Author for correspondence.
Email: b.sabirov@kmge.kz

PhD

Kazakhstan, Atyrau

References

  1. Zozulya VP, Zozulya NE, Magrupov AM. Promyvka skvazhin. Uchebnoe posobie. Tashkent: Branch of Federal State Autononmous Educational Establishment of Higher Education “Russian State University of Oil and Gas (National Research University) named after I. M. Gubkin”; 2021. 621 p. (In Russ).
  2. Yermolaeva LV. Promyvochnye rastvory v burenii. Uchebnoe posobie. Samara: Samara Poytech Flagship Universuty; 2020. 51 p. (In Russ).
  3. Neskoromnykh VV. Napravlennoye bureniye. Bureniye gorizontal'nykh i mnogozabojnykh skvazhin. Krasnoyarsk: Siberioan Federal University; 2020. 410 p. (In Russ).
  4. Babayan EV, Moysa NY. Burovye rastvory. Uchebnoe posobie. Moscow: Infra-Inzheneriya; 2019. 332 p. (In Russ).
  5. Zaurbekov SA, Fedorov BV. Napravlennoye bureniye skvazhin. Almaty: Satbayev University; 2015, 292 p. (In Russ).
  6. Ulyasheva NM. Tekhnologiya burovykh rastvorov. Uhta: USTU; 2019. 112 p. (In Russ).
  7. Ryazanov YA. Entsiklopediya po burovym rastvoram. Orenburg: Letopis; 2004. 664 p.
  8. Final'nyy otchet po burovym rabotam m/r Zholamanov. Atyrau: EMG; 2019. (In Russ).
  9. yvk.com.ua [internet]. Mesh conversion table (mesh) in millimeters size conversion. Available from: https://yvk.com.ua/perevod-mesh-v-millimetry.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Figure 1. Evolution of polymer-based drilling flushing fluids

Download (880KB)
3. Figure 2. Structural formula of polyacrylamide

Download (24KB)

Copyright (c) 2024 Gubashev S.A., Berdyev A.Z., Blgaliyev R.N., Sabirov B.F.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».