EA004566B1 - Способ и скважинный инструмент для гравийной набивки скважины с использованием маловязких жидкостей - Google Patents

Способ и скважинный инструмент для гравийной набивки скважины с использованием маловязких жидкостей Download PDF

Info

Publication number
EA004566B1
EA004566B1 EA200300288A EA200300288A EA004566B1 EA 004566 B1 EA004566 B1 EA 004566B1 EA 200300288 A EA200300288 A EA 200300288A EA 200300288 A EA200300288 A EA 200300288A EA 004566 B1 EA004566 B1 EA 004566B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
flow
valve means
inlet
open
gravel
Prior art date
Application number
EA200300288A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200300288A1 (ru
Inventor
Ллойд Дж. Джоунз
Original Assignee
Эксонмобил Ойл Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эксонмобил Ойл Корпорейшн filed Critical Эксонмобил Ойл Корпорейшн
Publication of EA200300288A1 publication Critical patent/EA200300288A1/ru
Publication of EA004566B1 publication Critical patent/EA004566B1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/08Screens or liners
    • E21B43/088Wire screens
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/04Gravelling of wells

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
  • Casting Support Devices, Ladles, And Melt Control Thereby (AREA)
  • Preparation Of Clay, And Manufacture Of Mixtures Containing Clay Or Cement (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Abstract

Способ и скважинный инструмент для использования маловязкой суспензии для гравийной набивки заканчиваемого интервала. Скважинный инструмент содержит фильтр и по меньшей мере один альтернативный путь проникновения потока, который первоначально закрыт для потока клапанным средством. После образования в заканчиваемом интервале песчаной перемычки увеличивается давление закачиваемой жидкости, что, в свою очередь, приводит к открыванию клапанного средства для обеспечения возможности потока по альтернативному пути проникновения потока. Предпочитается использовать множество путей проникновения потока различной длины, которые все содержат клапанные средства, выполненные с возможностью открывания при разных давлениях.

Description

Предпосылки создания изобретения
Настоящее изобретение относится к гравийной набивке ствола скважины и в одном из своих аспектов относится к способу и скважинному инструменту для гравийной набивки длинного интервала в стволе скважины с использованием маловязкой жидкости, обеспечивающим хорошее распределение гравия по всему интервалу.
При добыче углеводородов и т.п. из слабо уплотненных и/или трещиноватых подземных пород не является необычным добыча больших объемов дисперсного материала (например, песка) наряду с пластовыми текучими средами. Как хорошо известно, эти твердые частицы обычно создают ряд проблем и должны находиться под контролем для того, чтобы добыча оставалась экономичной. Наиболее распространенным способом, используемым для контроля за добычей песка из продуктивного пласта, вероятно, является тот способ, который широко известен как «гравийная набивка».
При обычном заканчивании скважины с применением гравийной набивки фильтр и т.п. опускают в ствол скважины и устанавливают вблизи интервала скважины, который подлежит заканчиванию. Дисперсный материал, обобщенно называемый «гравием», затем в виде суспензии закачивают вниз в спусковую колонну, и он выходит выше фильтра через «переходник» и т.п. в кольцевое пространство ствола скважины вокруг фильтра. Жидкость в суспензии теряется в породу и/или через отверстия в фильтре, что приводит к осаждению или «отфильтровыванию» гравия в кольцевом пространстве вокруг фильтра. Гравий имеет такой размер частиц, чтобы он образовывал проницаемую массу или «набивку» между фильтром и продуктивным пластом, которая, в свою очередь, допускает поток добываемых текучих сред через нее и в фильтр, при этом по существу блокируя поток любого дисперсного материала через нее.
Главной проблемой, связанной с гравийной набивкой, особенно при необходимости заканчивания длинных или наклонных продуктивных интервалов, является обеспечение хорошего распределения гравия по всему заканчиваемому интервалу. А именно, если гравий не будет равномерно распределен по всему заканчиваемому интервалу, то гравийная набивка не будет однородной и будет содержать в себе пустоты, которые уменьшат ее эффективность. Плохое распределение гравия по интервалу часто вызвано преждевременной потерей жидкости из гравийной суспензии в породу во время размещения гравия. Эта потеря жидкости может вызвать образование «песчаных перемычек» в кольцевом пространстве ствола скважины до распределения всего гравия в этом кольцевом пространстве. Эти перемычки преграждают дальнейший поток суспензии через кольцевое пространство ствола скважины, тем самым пре пятствуя размещению достаточного количества гравия ниже перемычки при операциях набивки сверху вниз и выше перемычки при операциях набивки снизу вверх.
Недавно были разработаны скважинные инструменты, которые обеспечивают хорошее распределение гравия по всему желаемому интервалу даже тогда, когда песчаные перемычки образуются в кольцевом пространстве ствола скважины до осаждения всего гравия. Эти инструменты (например, скважинные фильтры) содержат множество «альтернативных путей проникновения потока» (например, шунтов или перфорированных труб), которые проходят вдоль фильтра и принимают гравийную суспензию при ее вхождении в кольцевое пространство ствола скважины. Если песчаная перемычка будет образовываться до размещения всего гравия, то суспензия будет направляться в обход песчаной перемычки и будет вытекать через шунтовые трубы на разных уровнях в кольцевом пространстве ствола скважины, чтобы тем самым завершать гравийную набивку кольцевого пространства выше и/или ниже перемычки. Для получения более полной информации о таких скважинных инструментах см. патенты США №№ 4945991, 5082052, 5113935, 5515915 и 6059032.
Скважинные инструменты, имеющие альтернативные пути проникновения потока, как например, те, которые описаны выше, оказались успешными при заканчивании сравнительно длинных интервалов ствола скважины (т.е. 100 футов или более) за одну операцию. При таких операциях жидкость-носитель в гравийной суспензии обычно состоит из высоковязкого геля. Однако часто полезно использовать маловязкие жидкости (например, воду, маловязкие гели и т.п.) в качестве жидкости-носителя для гравийной суспензии, так как такие суспензии являются менее дорогими, наносят меньший вред продуктивному пласту, легче отдают гравий, чем те суспензии, которые образованы с применением более вязких гелей и т.д.
Однако, к сожалению, использование маловязких суспензий может создавать некоторые проблемы, когда они применяются в связи с фильтрами с «альтернативными путями» при гравийной набивке длинных интервалов ствола скважины. Это обусловлено, в основном, тем, что маловязкая жидкость-носитель преждевременно «теряется» через расположенные друг от друга выпускные отверстия (т.е. перфорации) в шунтовых трубах, что тем самым вызывает «забивание песком» самой шунтовой трубы или труб у одного или нескольких отверстий в ней, а это, таким образом, приводит к блокированию дальнейшего потока суспензии через закупоренную шунтовую трубу. Когда это случается, то не может быть никакой гарантии того, что суспензия будет доставлена на все уровни в пределах интервала, в котором осуществляется гравийная набивка.
Сущность изобретения
Согласно настоящему изобретению предлагаются способ и скважинный инструмент для гравийной набивки заканчиваемого интервала в стволе скважины, которые обеспечивают хорошее распределение гравия по интервалу с использованием гравийной суспензии, имеющей маловязкую жидкость-носитель, например, воду. Инструмент согласно настоящему изобретению, предназначенный для гравийной набивки, в основном, состоит из скважинного фильтра, который имеет, по меньшей мере, один путь проникновения потока, проходящий вдоль фильтра. Альтернативный путь проникновения потока первоначально закрыт для потока посредством клапанного средства, которое выполнено с возможностью открываться при заранее определенном давлении. Когда в кольцевом пространстве ствола скважины вблизи заканчиваемого интервала образуется песчаная перемычка, увеличивается давление на закачиваемую суспензию и открывается клапанное средство, что дает возможность суспензии течь через альтернативный путь проникновения для завершения гравийной набивки заканчиваемого интервала.
Конкретнее, инструмент для гравийной набивки состоит из фильтра, который посредством спусковой колонны размещают вблизи заканчиваемого интервала. Предпочтительно вдоль фильтра располагать множество альтернативных путей проникновения потока (т.е. неперфорированных или не имеющих боковых отверстий шунтовых труб) различной длины. Каждая из труб открыта на своем верхнем конце для образования впускного отверстия и открыта на своем нижнем конце для образования выпускного отверстия. У впускного отверстия каждой трубы помещено клапанное средство, например, разрывной диск, обратный клапан и т.п., чтобы первоначально блокировать поток через него. Каждое клапанное средство выполнено с возможностью открывания при отличающемся давлении, так что трубы будут одна за другой открываться по мере того, как в кольцевом пространстве ствола скважины будут последовательно образовываться песчаные перемычки, которые, в свою очередь, вызывают увеличение давления на закаченную суспензию в кольцевом пространстве ствола скважины.
Используя не имеющие боковых отверстий шунтовые трубы (т.е. неперфорированные по их длине) различной длины и только с одним выпускным отверстием (т.е. с открытым нижним концом), можно подавать суспензию на разные уровни в пределах заканчиваемого интервала. Благодаря возможности использования шунтовых труб без боковых отверстий уменьшается риск «забивания песком» конкретной трубы у отверстий, расположенных на расстоянии друг от друга по ее длине. Кроме того, благодаря то му, что каждая труба первоначально закрыта для потока, поток маловязкой жидкости через конкретную шунтовую трубу будет происходить только после образования песчаной перемычки в кольцевом пространстве ствола скважины и значительного увеличения давления в этом кольцевом пространстве. Это приводит к более высокой скорости потока через открытую теперь шунтовую трубу, что весьма полезно для сохранения суспендирования гравия в маловязкой жидкости-носителе, когда суспензия течет по трубе.
Краткое описание чертежей
Реальная конструкция, принцип действия и очевидные преимущества предмета настоящего изобретения будут лучше понятны посредством ссылки на чертежи, которые необязательно изображены в масштабе, на которых одинаковыми позициями обозначены одинаковые части и на которых показано следующее:
фиг. 1 изображает вид в разрезе устройства согласно настоящему изобретению в рабочем положении в стволе скважины и вблизи интервала, подлежащего набивке гравием согласно настоящему изобретению;
фиг. 2 - вид в разрезе по линии 2-2 на фиг. 1;
фиг. 3 - частичный вид в разрезе верхнего конца шунтовой трубы устройства, показанного на фиг. 1, изображающей один тип клапанного средства, используемого в настоящем изобретении;
фиг. 4 - частичный вид в разрезе верхнего конца другой шунтовой трубы устройства, показанного на фиг. 1, изображающей другой тип клапанного средства, используемого в настоящем изобретении.
Хотя изобретение будет описано в связи с предпочтительными вариантами его осуществления, понятно, что это изобретение не ограничивается ими. Наоборот, изобретение, как предполагается, охватывает все альтернативы, модификации или эквиваленты, которые могут находиться в пределах изобретения и не отклоняться от его сущности, как они определены в прилагаемой формуле изобретения.
Подробное описание изобретения
На фиг. 1 показана нижняя часть продуктивной/нагнетательной скважины 10, имеющей ствол 11, проходящей от поверхности (не показана) через продуктивный/нагнетательный пласт
12. Как показано, ствол скважины 11 укреплен обсадной трубой 13 и цементом 14, имеющими сквозные отверстия 15 для установления гидравлического сообщения между пластом 12 и внутренним пространством обсадной трубы 13. Хотя скважина 10 показана на фиг. 1, как имеющая по существу вертикальный обсаженный ствол, следует признать, что настоящее изобретение в равной степени может быть использовано при заканчивании скважин с необсаженным стволом и/или со стволом, расширенным раздвижным буровым расширителем, а также в наклонных и/или горизонтальных стволах скважин.
Инструмент 20 для гравийной набивки согласно настоящему изобретению устанавливают в стволе скважины 11 вблизи заканчиваемого интервала в пласте 12 так, чтобы он образовывал кольцевое пространство 19 с обсадной трубой 13. Инструмент 20 состоит из фильтра 21, имеющего «переходной» переводник 22, который соединен с его верхним концом и, в свою очередь, подвешен с поверхности на лифтовой или спусковой колонне (не показана). Термин «фильтр», используемый в данном описании и формуле изобретения, обозначает и охватывает любой и все типы проницаемых устройств, которые обычно применяются в промышленности при операциях гравийной набивки и которые допускают поток жидкостей через них, в то время как преграждая поток твердых частиц (например, имеющиеся на рынке сетчатые фильтры, снабженные щелевидными отверстиями или перфорированные фильтры или трубы, перфорированные трубы с фильтрующей сеткой, каркасные трубы с проволочной обмоткой, сетчатые фильтры и/или нижние трубы эксплуатационной обсадной колонны с заранее образованным гравийным фильтром и их сочетания). Фильтр 21 может быть выполнен непрерывным или может состоять из секций (например, тридцати футовых секций), которые соединены вместе переводниками и/или сплошными трубами.
По длине инструмента 20 расположены альтернативные проводящие средства 25, которые, как показано на фиг. 1 и 2, состоят из множества сравнительно небольших (т.е. диаметром от 1 до 1-1/2 дюйма или меньше) сплошных каналов, т.е. неперфорированных шунтовых труб 25а, 25Ь, 25с, 256 различной длины, радиально разнесенных вокруг инструмента 20 и проходящих продольно по его длине. Эти шунтовые трубы могут быть круглыми в поперечном сечении (например, трубы 25а, 25с) или принимать другие формы поперечного сечения (например, по существу прямоугольное поперечное сечение, как у труб 25Ь, 256 на фиг. 2). Каждая шунтовая труба открыта на своем верхнем конце с образованием впускного отверстия для приема гравийной суспензии, как это будет объяснено ниже, и открыта на своем нижнем конце с образованием выпускного отверстия из нее. Кроме того, шунтовые трубы 25а, 25Ь, 25с, 256 могут быть расположены снаружи фильтра 21, как это показано на фигурах, или они могут быть расположены внутри фильтра, как это показано в патенте США № 5515915.
Благодаря различной длине шунтовых труб 25а, 25Ь, 25с, 256 гравийная суспензия, протекающая через соответствующие шунтовые трубы, будет во время гравийной набивки подаваться на разные уровни в кольцевом пространстве 19. В тех случаях, когда интервал, подвер гающийся гравийной набивке, расположен в горизонтальном стволе скважины и т.п., используемый здесь термин «уровень» служит для обозначения относительных боковых положений в стволе скважины.
Инструмент 20, описываемый до этого момента, как по конструкции, так и по принципу действия сходен с известными из уровня техники, имеющими альтернативные пути фильтрами этого типа, см. патент США № 5113935. В инструментах этого типа шунтовые трубы обычно перфорированы по их длине для образования расположенных на расстоянии друг от друга выпускных отверстий, через которые суспензия подается на разные уровни в интервале, подвергающемся гравийной набивке. Эти инструменты обычно используют для распределения суспензий, которые в качестве жидкости-носителя имеют сравнительно высоковязкие гели и которые оказались весьма удачными при таком использовании.
Однако могут возникнуть проблемы, когда эти известные из уровня техники инструменты используют для распределения суспензий, образованных маловязкими жидкостями-носителями. Используемый здесь термин «маловязкий» служит для обозначения жидкостей, которые обычно применяют для этой цели и которые имеют вязкость 30 сантипуаз или меньше (например, вода, маловязкие гели и т.п.). Во время течения суспензии по трубам жидкостьноситель благодаря своей малой вязкости может быстро теряться у одного или нескольких расположенных на расстоянии друг от друга отверстий в шунтовых трубах инструментов, известных из предшествующего уровня техники. Эта быстрая потеря маловязкой жидкости-носителя из суспензии создает реальную угрозу того, что одна или несколько труб могут быть быстро «забиты песком» у тех отверстий, где происходит быстрая потеря жидкости, что тем самым приводит к блокированию дальнейшего потока суспензии через эту трубу. Так как кольцевое пространство ствола скважины уже может быть закупорено песчаной перемычкой, то закупоренная шунтовая труба или трубы будут препятствовать дальнейшей подаче суспензии на разные уровни в кольцевом пространстве ствола скважины, что, таким образом, приведет к плохой набивке заканчиваемого интервала.
Инструмент 20 согласно настоящему изобретению способен обеспечить хорошее распределение гравия по длинному, и/или наклонному, и/или горизонтальному заканчиваемому интервалу даже тогда, когда для образования гравийной суспензии используют маловязкую жидкость-носитель. Для этого вначале преграждают поток через каждую из шунтовых труб 25а, 25Ь посредством клапанного средства 31, которое расположено наверху или вблизи верха каждой соответствующей шунтовой трубы. В качестве клапанного средства 31 может быть клапан любого типа, который будет перекрывать поток в закрытом положении и открываться при заранее определенном давлении. Например, клапан 31 может состоять из диска 31а (фиг. 3), который расположен во впускном отверстии шунтовой трубы 25Ь и который будет разрываться при заранее определенном давлении, открывая шунтовую трубу для потока через нее.
Другим примером клапанного средства 31 является обратный клапан 31Ь, который расположен во впускном отверстии шунтовой трубы 25а (фиг. 4). Клапан 31Ь содержит шаровой элемент 33, обычно поджатый в закрытое положение на седле 34 под действием пружины 35, выполненной с учетом давления, при котором клапан будет открываться. Клапанные средства 31 предпочтительно изготавливают в виде отдельных элементов, которые затем прикрепляют к верхним частям соответствующих шунтовых труб посредством любых подходящих средств, например, сварными швами (фиг. 4), резьбовыми соединениями (не показаны) и т.д.
Каждое клапанное средство 31 предпочтительно выполнено для открывания при давлении, отличающемся от давлений, при которых будут открываться другие клапанные средства. А именно, клапанное средство 31 на самой короткой шунтовой трубе (например, трубе 25а на фиг. 1) будет открываться при наименьшем соответствующем давлении открывания, клапанное средство 31 на следующей самой короткой трубе 25с будет открываться при более высоком давлении открывания и так далее до клапанного средства 31 на самой длинной трубе 25Ь, открывающегося при наибольшем соответствующем давлении открывания; причина этого будет объяснена ниже.
Для осуществления способа согласно настоящему изобретению инструмент 20 для гравийной набивки опускают в ствол скважины 11 и располагают вблизи интервала 12. Пакер 30 устанавливают способом, известным специалистам в данной области. Все шунтовые трубы 25 на своих соответствующих верхних концах будут закрыты для потока соответствующими клапанными средствами 31. Суспензию (показана жирными стрелками 40 на фиг. 1), состоящую из маловязкой жидкости-носителя и «гравия» (например, твердых частиц типа песка и т.п.), закачивают вниз по спусковой колонне, через выпускные отверстия 28 в переводнике 22 и в верхний конец кольцевого пространства 19, которое окружает инструмент 20 на всем протяжении заканчиваемого интервала 12. Термин «маловязкий», используемый здесь, также охватывает жидкости, которые обычно используют в качестве жидкостей-носителей и которые имеют вязкость 30 сантипуаз или менее (например, вода, маловязкие гели и т.п.).
Когда суспензия 40 течет через кольцевое пространство 19, жидкость-носитель из суспен зии «теряется» через отверстия 15 в пласт 12 и также через фильтр 21. Когда это случается, гравий отделяется от суспензии и накапливается в кольцевом пространстве 19, образуя желаемую «гравийную набивку» вокруг фильтра 21. Однако, если жидкость-носитель будет слишком быстро теряться из суспензии, то в кольцевом пространстве ствола скважины будет образовываться песчаная перемычка (перемычки), которая блокирует дальнейший поток через это кольцевое пространство. Согласно настоящему изобретению в тех случаях, когда это будет происходить, будет продолжаться увеличение давления суспензии, закачиваемой в верхнюю часть кольцевого пространства 19, до тех пор, пока это давление не достигнет величины, необходимой для открывания клапанного средства 31 на самой короткой трубе 25а, т.е. будет разрываться диск 31а, открываться обратный клапан 31Ь и т.д. в зависимости от типа используемого клапанного средства.
Далее маловязкая суспензия 40 может течь вниз по самой короткой шунтовой трубе 25а для заполнения гравием той части кольцевого пространства 19, которая расположена выше песчаной перемычки 26 и которая находится в гидравлическом сообщении с выпускным отверстием (т.е. нижним концом) трубы 25а. Так как шунтовые трубы не имеют никаких отверстий по своей длине, то отсутствует риск забивания песком труб, даже если используется маловязкая жидкость-носитель. Этот риск становится еще меньше благодаря тому, что трубы остаются закрытыми для потока до тех пор, пока не образуется песчаная перемычка 26 в кольцевом пространстве 19 и не увеличится давление суспензии для открывания клапанных средств 31. Это увеличение давления на суспензию приведет к намного большей скорости потока суспензии через соответствующие шунтовые трубы по сравнению со скоростью потока в том случае, если шунтовые трубы были бы первоначально открыты для прохождения потока. Значительно более высокая скорость потока через шунтовые трубы способствует тому, что твердые частицы остаются взвешенными в суспензии во время ее течения по трубам.
После того, как забита часть кольцевого пространства 19 выше песчаной перемычки 26, давление закачиваемой суспензии 40 еще более увеличивается при ее вхождении в верхнюю часть кольцевого пространства 19 через переводник 22. Это дальнейшее увеличение давления теперь будет вызывать открывание второго клапанного средства 31, что, таким образом, делает возможным прохождение потока через следующую шунтовую трубу (например, 25с), чтобы начать заполнение гравием той части кольцевого пространства 19, которая расположена под песчаной перемычкой 26. Если в некотором месте кольцевого пространства под песчаной перемычкой 26 будет образовываться следующая перемычка (не показана), то тогда будут последовательно открываться соответствующие шунтовые трубы (например, 25с, 256) при продолжающемся увеличении давления суспензии по мере того, как будет завершаться набивка разных частей кольцевого пространства ствола скважины.
Хотя показаны четыре шунтовые трубы 25, необходимо отметить, что в пределах настоящего изобретения может быть использовано меньшее или большее количество шунтовых труб в зависимости от конкретных обстоятельств, например, длины заканчиваемого интервала 12 и т.д.

Claims (13)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Скважинный инструмент, содержащий скважинный фильтр, выполненный с возможностью соединения с нижним концом спусковой колонны, множество шунтовых труб, проходящих вдоль фильтра и имеющих, каждая, впускное отверстие и по меньшей мере одно выпускное отверстие и клапанное средство, установленное в впускном отверстии каждой шунтовой трубой для первоначального блокирования потока через нее.
  2. 2. Скважинный инструмент по п.1, в котором каждая шунтовая труба имеет отличающуюся длину.
  3. 3. Скважинный инструмент по п.2, в котором каждая шунтовая труба открыта на своем верхнем конце для образования впускного отверстия и открыта на своем нижнем конце для образования по меньшей мере одного выпускного отверстия.
  4. 4. Скважинный инструмент по п.3, в котором клапанное средство в каждом впускном отверстии каждой шунтовой трубы выполнено с возможностью открывания при отличающемся, заранее определенном давлении, для открытия для потока каждой шунтовой трубы.
  5. 5. Скважинный инструмент по п.1, в котором клапанное средство содержит диск, выполненный с возможностью разрыва при заранее определенном давлении для открывания для потока соответствующей шунтовой трубы.
  6. 6. Скважинный инструмент по п.1, в котором клапанное средство содержит обратный клапан, выполненный с возможностью открывания при заранее определенном давлении, для открывания для потока соответствующей шунтовой трубы.
  7. 7. Способ гравийной набивки заканчиваемого интервала в стволе скважины, содержащий следующие операции:
    установка внутри ствола скважины вблизи заканчиваемого интервала инструмента для гравийной набивки, имеющего скважинный фильтр и по меньшей мере один альтернативный путь проникновения потока, проходящий вдоль указанного фильтра и имеющий впускное отверстие и по меньшей мере одно выпускное отверстие, при этом впускное отверстие первоначально закрыто для прохождения потока;
    пропускание потока суспензии, содержащей маловязкую жидкость-носитель и гравий, вниз в кольцевое пространство, образованное между инструментом для гравийной набивки и стволом скважины, для осаждения гравия вокруг фильтра;
    продолжение пропускания потока суспензии до образования песчаной перемычки в кольцевом пространстве;
    открывание впускного отверстия по меньшей мере одного альтернативного пути проникновения после образования песчаной перемычки для обеспечения потока суспензии в альтернативный путь проникновения и из выпускного отверстия альтернативного пути проникновения для завершения гравийной набивки заканчиваемого интервала.
  8. 8. Способ по п.7, при котором в качестве жидкости-носителя используют жидкость, имеющую вязкость около 30 сантипуаз или меньше.
  9. 9. Способ по п.8, при котором в качестве жидкости-носителя используют воду.
  10. 10. Способ по п.8, при котором в качестве жидкости-носителя используют маловязкий гель.
  11. 11. Способ по п.7, при котором по меньшей мере один альтернативный путь проникновения первоначально закрывают клапанным средством, установленным во впускном отверстии альтернативного пути проникновения, и альтернативный путь проникновения открывают для потока посредством увеличения давления суспензии в кольцевом пространстве для обеспечения открывания клапанного средства.
  12. 12. Способ по п.11, при котором по меньшей мере один альтернативный путь проникновения потока состоит из множества альтернативных путей проникновения потока разной длины.
  13. 13. Способ по п.12, при котором каждый путь проникновения потока содержит клапанное средство, выполненное с возможностью открывания при отличающемся давлении.
EA200300288A 2000-08-22 2001-08-20 Способ и скважинный инструмент для гравийной набивки скважины с использованием маловязких жидкостей EA004566B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/642,563 US6464007B1 (en) 2000-08-22 2000-08-22 Method and well tool for gravel packing a long well interval using low viscosity fluids
PCT/US2001/025965 WO2002016735A1 (en) 2000-08-22 2001-08-20 Method and well tool for gravel packing a well using low viscosity fluids

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200300288A1 EA200300288A1 (ru) 2003-12-25
EA004566B1 true EA004566B1 (ru) 2004-06-24

Family

ID=24577114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200300288A EA004566B1 (ru) 2000-08-22 2001-08-20 Способ и скважинный инструмент для гравийной набивки скважины с использованием маловязких жидкостей

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6464007B1 (ru)
EP (1) EP1311741B1 (ru)
CN (1) CN1298962C (ru)
AR (1) AR030452A1 (ru)
AU (2) AU8346001A (ru)
BR (1) BR0113371B1 (ru)
CA (1) CA2420050C (ru)
DE (1) DE60106634T2 (ru)
EA (1) EA004566B1 (ru)
MX (1) MXPA03001618A (ru)
MY (1) MY130009A (ru)
NO (1) NO333759B1 (ru)
OA (1) OA12367A (ru)
PE (1) PE20020244A1 (ru)
WO (1) WO2002016735A1 (ru)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7918289B2 (en) * 1996-07-24 2011-04-05 M-I L.L.C. Method of completing a well with sand screens
US7100690B2 (en) * 2000-07-13 2006-09-05 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel packing apparatus having an integrated sensor and method for use of same
US6557634B2 (en) 2001-03-06 2003-05-06 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for gravel packing an interval of a wellbore
US6789624B2 (en) * 2002-05-31 2004-09-14 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for gravel packing an interval of a wellbore
US6588506B2 (en) * 2001-05-25 2003-07-08 Exxonmobil Corporation Method and apparatus for gravel packing a well
US6749023B2 (en) 2001-06-13 2004-06-15 Halliburton Energy Services, Inc. Methods and apparatus for gravel packing, fracturing or frac packing wells
US6830104B2 (en) * 2001-08-14 2004-12-14 Halliburton Energy Services, Inc. Well shroud and sand control screen apparatus and completion method
US6772837B2 (en) * 2001-10-22 2004-08-10 Halliburton Energy Services, Inc. Screen assembly having diverter members and method for progressively treating an interval of a welibore
US6702019B2 (en) * 2001-10-22 2004-03-09 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for progressively treating an interval of a wellbore
US7096945B2 (en) * 2002-01-25 2006-08-29 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly and treatment method using the same
US6776238B2 (en) 2002-04-09 2004-08-17 Halliburton Energy Services, Inc. Single trip method for selectively fracture packing multiple formations traversed by a wellbore
US7055598B2 (en) * 2002-08-26 2006-06-06 Halliburton Energy Services, Inc. Fluid flow control device and method for use of same
FR2845617B1 (fr) * 2002-10-09 2006-04-28 Inst Francais Du Petrole Crepine a perte de charge controlee
US6814139B2 (en) * 2002-10-17 2004-11-09 Halliburton Energy Services, Inc. Gravel packing apparatus having an integrated joint connection and method for use of same
US6978840B2 (en) * 2003-02-05 2005-12-27 Halliburton Energy Services, Inc. Well screen assembly and system with controllable variable flow area and method of using same for oil well fluid production
US7140437B2 (en) * 2003-07-21 2006-11-28 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for monitoring a treatment process in a production interval
US7147054B2 (en) * 2003-09-03 2006-12-12 Schlumberger Technology Corporation Gravel packing a well
US7866708B2 (en) * 2004-03-09 2011-01-11 Schlumberger Technology Corporation Joining tubular members
US20060037752A1 (en) * 2004-08-20 2006-02-23 Penno Andrew D Rat hole bypass for gravel packing assembly
US7191833B2 (en) * 2004-08-24 2007-03-20 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control screen assembly having fluid loss control capability and method for use of same
CN100458024C (zh) * 2006-06-19 2009-02-04 宫述亮 一种地下管道人井管孔封堵方法
US7918276B2 (en) * 2007-06-20 2011-04-05 Schlumberger Technology Corporation System and method for creating a gravel pack
BRPI0803646B1 (pt) * 2008-08-29 2019-05-14 Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras Sistema de despressurização de anulares entre revestimentos em poços produtores
US7784532B2 (en) * 2008-10-22 2010-08-31 Halliburton Energy Services, Inc. Shunt tube flowpaths extending through swellable packers
US7938352B2 (en) * 2009-03-10 2011-05-10 Lincoln Global, Inc. Wire dispensing apparatus for packaged wire
MY158498A (en) 2009-04-14 2016-10-14 Exxonmobil Upstream Res Co Systems and methods for providing zonal isolation in wells
US20110139465A1 (en) * 2009-12-10 2011-06-16 Schlumberger Technology Corporation Packing tube isolation device
WO2013089897A2 (en) * 2011-12-12 2013-06-20 Exxonmobil Upstream Research Company Fluid stimulation of long well intervals
AU2012389852B2 (en) * 2012-09-12 2016-07-07 Halliburton Energy Services, Inc. Resilient downhole flow restrictor
CN104755695B (zh) 2012-10-26 2018-07-03 埃克森美孚上游研究公司 用于流量控制的井下接头组件以及用于完成井筒的方法
US10060198B2 (en) 2014-03-18 2018-08-28 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Isolation packer with automatically closing alternate path passages
US9637999B2 (en) 2014-03-18 2017-05-02 Baker Hughes Incorporated Isolation packer with automatically closing alternate path passages
CN110984949B (zh) * 2020-01-02 2021-09-17 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 一种页岩连续式加砂压裂工艺

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5832275B2 (ja) 1980-12-11 1983-07-12 永岡金網株式会社 スクリ−ン
JPS62156493A (ja) 1985-12-27 1987-07-11 永岡金網株式会社 二重筒スクリ−ン
US4945991A (en) 1989-08-23 1990-08-07 Mobile Oil Corporation Method for gravel packing wells
US5069279A (en) 1990-07-05 1991-12-03 Nagaoka Kanaami Kabushiki Kaisha Well structure having a screen element with wire supporting rods
US5082052A (en) 1991-01-31 1992-01-21 Mobil Oil Corporation Apparatus for gravel packing wells
US5113935A (en) 1991-05-01 1992-05-19 Mobil Oil Corporation Gravel packing of wells
JP2891568B2 (ja) 1991-08-09 1999-05-17 株式会社ナガオカ 水平井戸または斜傾井戸用保護枠付きスクリーン
US5161618A (en) 1991-08-16 1992-11-10 Mobil Oil Corporation Multiple fractures from a single workstring
US5161613A (en) 1991-08-16 1992-11-10 Mobil Oil Corporation Apparatus for treating formations using alternate flowpaths
JP2891582B2 (ja) 1991-12-27 1999-05-17 株式会社ナガオカ 選択的隔離スクリーンの製造方法
JP2891583B2 (ja) 1991-12-27 1999-05-17 株式会社ナガオカ 選択的隔離スクリーンの製造方法
US5333688A (en) 1993-01-07 1994-08-02 Mobil Oil Corporation Method and apparatus for gravel packing of wells
US5333689A (en) 1993-02-26 1994-08-02 Mobil Oil Corporation Gravel packing of wells with fluid-loss control
US5390966A (en) 1993-10-22 1995-02-21 Mobil Oil Corporation Single connector for shunt conduits on well tool
US5419394A (en) 1993-11-22 1995-05-30 Mobil Oil Corporation Tools for delivering fluid to spaced levels in a wellbore
JPH07158124A (ja) 1993-12-02 1995-06-20 Nagaoka:Kk 均一外径を有する井戸用スクリーン
US5476143A (en) 1994-04-28 1995-12-19 Nagaoka International Corporation Well screen having slurry flow paths
US5417284A (en) 1994-06-06 1995-05-23 Mobil Oil Corporation Method for fracturing and propping a formation
US5435391A (en) 1994-08-05 1995-07-25 Mobil Oil Corporation Method for fracturing and propping a formation
US5515915A (en) 1995-04-10 1996-05-14 Mobil Oil Corporation Well screen having internal shunt tubes
US5560427A (en) 1995-07-24 1996-10-01 Mobil Oil Corporation Fracturing and propping a formation using a downhole slurry splitter
US5588487A (en) 1995-09-12 1996-12-31 Mobil Oil Corporation Tool for blocking axial flow in gravel-packed well annulus
US5690175A (en) 1996-03-04 1997-11-25 Mobil Oil Corporation Well tool for gravel packing a well using low viscosity fluids
US5848645A (en) 1996-09-05 1998-12-15 Mobil Oil Corporation Method for fracturing and gravel-packing a well
US5842516A (en) 1997-04-04 1998-12-01 Mobil Oil Corporation Erosion-resistant inserts for fluid outlets in a well tool and method for installing same
US5868200A (en) 1997-04-17 1999-02-09 Mobil Oil Corporation Alternate-path well screen having protected shunt connection
US5890533A (en) 1997-07-29 1999-04-06 Mobil Oil Corporation Alternate path well tool having an internal shunt tube
US6003600A (en) 1997-10-16 1999-12-21 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of completing wells in unconsolidated subterranean zones
US6481494B1 (en) 1997-10-16 2002-11-19 Halliburton Energy Services, Inc. Method and apparatus for frac/gravel packs
US6059032A (en) 1997-12-10 2000-05-09 Mobil Oil Corporation Method and apparatus for treating long formation intervals
US6230803B1 (en) 1998-12-03 2001-05-15 Baker Hughes Incorporated Apparatus and method for treating and gravel-packing closely spaced zones
US6227303B1 (en) 1999-04-13 2001-05-08 Mobil Oil Corporation Well screen having an internal alternate flowpath
NO20003619L (no) 1999-07-27 2001-01-29 Halliburton Energy Serv Inc Fremgangsmåte og anordning for komplettering av brönner i ukonsoliderte soner under bakken
US6220345B1 (en) 1999-08-19 2001-04-24 Mobil Oil Corporation Well screen having an internal alternate flowpath
US6409219B1 (en) 1999-11-12 2002-06-25 Baker Hughes Incorporated Downhole screen with tubular bypass
US6298916B1 (en) * 1999-12-17 2001-10-09 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for controlling fluid flow in conduits
US6302207B1 (en) 2000-02-15 2001-10-16 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of completing unconsolidated subterranean producing zones

Also Published As

Publication number Publication date
PE20020244A1 (es) 2002-05-03
AU8346001A (en) 2002-03-04
EP1311741B1 (en) 2004-10-20
NO20030780L (no) 2003-03-19
CA2420050A1 (en) 2002-02-28
AR030452A1 (es) 2003-08-20
EP1311741A1 (en) 2003-05-21
BR0113371A (pt) 2004-06-08
US6464007B1 (en) 2002-10-15
NO333759B1 (no) 2013-09-16
DE60106634D1 (de) 2004-11-25
CN1298962C (zh) 2007-02-07
MY130009A (en) 2007-05-31
BR0113371B1 (pt) 2010-07-27
CA2420050C (en) 2009-05-19
CN1447877A (zh) 2003-10-08
WO2002016735A1 (en) 2002-02-28
NO20030780D0 (no) 2003-02-19
OA12367A (en) 2006-04-17
AU2001283460B2 (en) 2006-07-06
DE60106634T2 (de) 2005-10-27
MXPA03001618A (es) 2003-06-04
EA200300288A1 (ru) 2003-12-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA004566B1 (ru) Способ и скважинный инструмент для гравийной набивки скважины с использованием маловязких жидкостей
US6601646B2 (en) Apparatus and method for sequentially packing an interval of a wellbore
RU2094596C1 (ru) Устройство для гравийной набивки затрубного пространства буровой скважины
AU2002259298B2 (en) Method and apparatus for gravel packing a well
US6520254B2 (en) Apparatus and method providing alternate fluid flowpath for gravel pack completion
US6719051B2 (en) Sand control screen assembly and treatment method using the same
RU2166617C2 (ru) Устройство и способ обработки и гравийной набивки большого пласта формации
RU2121056C1 (ru) Способ и устройство для заполнения гравием участка буровой скважины и клапанно-выпускной узел устройства
US5417284A (en) Method for fracturing and propping a formation
US6702019B2 (en) Apparatus and method for progressively treating an interval of a wellbore
AU665570B2 (en) Method for producing multiple fractures in a wellbore
AU2003203538B2 (en) Methods and apparatus for improving performance of gravel packing systems
US5419394A (en) Tools for delivering fluid to spaced levels in a wellbore
US20050082060A1 (en) Well screen primary tube gravel pack method
AU2001283460A1 (en) Method and well tool for gravel packing a well using low viscosity fluids
EA002946B1 (ru) Скважинный фильтр, имеющий внутренний дополнительный канал для потока
GB2369382A (en) Sand screen shroud having a communication conduit therein
AU2002259298A1 (en) Method and apparatus for gravel packing a well
US20050061501A1 (en) Alternate path gravel packing with enclosed shunt tubes
EP2878764B1 (en) Inflow control device having elongated slots for bridging off during fluid loss control

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM BY KG MD TJ TM

MK4A Patent expired

Designated state(s): AZ KZ RU