EA013963B1 - Скважинная струйная установка и способ ее работы - Google Patents
Скважинная струйная установка и способ ее работы Download PDFInfo
- Publication number
- EA013963B1 EA013963B1 EA200801922A EA200801922A EA013963B1 EA 013963 B1 EA013963 B1 EA 013963B1 EA 200801922 A EA200801922 A EA 200801922A EA 200801922 A EA200801922 A EA 200801922A EA 013963 B1 EA013963 B1 EA 013963B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- channel
- jet pump
- well
- support sleeve
- liner
- Prior art date
Links
- 238000011017 operating method Methods 0.000 title 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 22
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 26
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 24
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 12
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 10
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 7
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims description 6
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 5
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims description 5
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 4
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 3
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 3
- 239000004576 sand Substances 0.000 claims description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 claims description 3
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 claims description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 claims description 2
- 230000000994 depressogenic effect Effects 0.000 claims 1
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 19
- 238000011160 research Methods 0.000 description 7
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 3
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04F—PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
- F04F5/00—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
- F04F5/44—Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
- F04F5/46—Arrangements of nozzles
- F04F5/464—Arrangements of nozzles with inversion of the direction of flow
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B49/00—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
- E21B49/08—Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B49/00—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
- E21B49/08—Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells
- E21B49/084—Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells with means for conveying samples through pipe to surface
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B2200/00—Special features related to earth drilling for obtaining oil, gas or water
- E21B2200/06—Sleeve valves
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
- Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
Abstract
Установка содержит корпус, в котором выполнены перепускные окна, и вкладыш со струйным насосом и уплотнительными элементами. Во вкладыше выполнены каналы: проходной, подвода активной среды в сопло насоса, подвода в насос откачиваемой среды, сообщенный с проходным каналом, и выходной, сообщенный с затрубным пространством. Над каналом подвода откачиваемой среды в проходном канале выполнено посадочное место для герметизирующего узла. В последнем выполнен осевой канал для пропуска через него и проходной канал кабеля, перемещающего вдоль ствола скважины приборы. В корпусе установлена подвижная в осевом направлении подпружиненная опорная втулка с перепускными отверстиями в стенке. На выполненное во втулке посадочное место установлен вкладыш с насосом. В корпусе выполнена кольцевая расточка, ограничивающая перемещение втулки. В нижнем положении втулки выходной канал сообщен с окружающим корпус пространством, а в верхнем ее положении перепускные окна корпуса перекрыты стенкой опорной втулки. В результате достигается сокращение сроков исследований и освоения скважин.
Description
Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным струйным установкам для испытания нефтегазовых скважин и способу их работы.
Предшествующий уровень техники
Известна скважинная струйная установка, включающая установленный в скважине на колонне насосно-компрессорных труб струйный насос и размещенный ниже струйного насоса в колонне насоснокомпрессорных труб геофизический прибор (КИ 2059891 С1).
Из этого же патента известен способ работы скважинной струйной установки, заключающийся в том, что активную среду по колонне труб подают в сопло струйного насоса, которая, истекая из него, увлекает в камеру смешения перекачиваемую жидкостную среду, из последней смесь сред направляют в диффузор, где кинематическую энергию потока частично преобразуют в потенциальную энергию, и из диффузора по затрубному пространству колонны труб смесь сред подают потребителю, при этом физические параметры откачиваемой среды и продуктивного пласта (давление, плотность, газонасыщенность, содержание твердой фазы, температуру, скорость потока, расход и др.) на входе в насос измеряют при помощи прибора, включающего излучатели и приемники-преобразователи физических полей, и передают по кабелю на поверхность, причем изменяя расход и давление активной среды, проводят необходимые измерения и выбирают оптимальный режим работы струйного насоса, а при необходимости, производят обработку откачиваемой среды и продуктивного пласта (прогрев, ультразвуковое дробление кольматанта и т. п.) при помощи излучателей физических полей.
Известные установка и способ ее работы позволяют проводить откачку из скважины различных добываемых сред, например нефти, с одновременной обработкой и исследованием добываемой среды и прискважинной зоны пласта.
Однако в данной установке не предусмотрена оперативная замена сопла без подъема колонны насосно-компрессорных труб на поверхность.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является скважинная струйная установка, содержащая корпус, в котором выполнены перепускные окна, и вкладыш со струйным насосом, при этом во вкладыше выполнены проходной канал, канал подвода активной среды в сопло струйного насоса, канал подвода в струйный насос откачиваемой среды, который сообщен с проходным каналом, и выходной канал, а над каналом подвода откачиваемой среды в проходном канале выполнено посадочное место, на котором установлен герметизирующий узел, и в последнем выполнен осевой канал с возможностью пропуска через него и канал подвода откачиваемой среды кабеля или проволоки для установки на них в скважине ниже струйного насоса скважинных приборов и оборудования с возможностью перемещения их вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе, выходной канал сообщен с внутренней полостью корпуса выше струйного насоса, а на вкладыше установлены уплотнительные элементы (И8 2004/0071557 А1).
Из этого же патента известен способ работы скважинной струйной установки, заключающийся в том, что колонну труб с пакером и корпусом опускают в скважину и располагают пакер над продуктивным пластом, приводят пакер в рабочее положение, разобщая окружающее колонну труб пространство скважины, на кабеле спускают в колонну труб вкладыш со струйным насосом и герметизирующим узлом и размещенные ниже вкладыша на кабеле приборы и оборудование, фиксируют в корпусе вкладыш со струйным насосом посредством фиксирующего механизма, в окружающее колонну труб затрубное пространство закачивают активную среду, которая на выходе из сопла формируется в устойчивую струю, увлекающую в струйный насос окружающую ее среду, что вызывает снижение давления сначала в канале подвода откачиваемой среды, а затем и в подпакерном пространстве скважины, создавая депрессию на продуктивный пласт, смесь сред за счет энергии рабочей среды по колонне труб поступает из скважины на поверхность, причем во время откачки пластовой среды с помощью установленного на кабеле оборудования и приборов проводят контроль параметров откачиваемой пластовой среды, а также воздействие на продуктивный пласт физическими полями.
Данные струйная установка и способ ее работы позволяют проводить различные технологические операции в скважине ниже уровня установки струйного насоса, в том числе путем снижения перепада давлений над и под герметизирующим узлом.
Однако данная установка не позволяет в полной мере использовать ее возможности, что связано с ограниченными возможностями конструкции скважинной струйной установки при проведении исследований продуктивных пластов в скважине, а также при закачке в пласт кислотных растворов и жидкостей гидроразрыва.
Раскрытие изобретения
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является расширение технологических возможностей скважинной струйной установки при проведении различного рода исследований и других работ в скважине с ее использованием.
Техническим результатом, достигаемым при реализации изобретения, является сокращение сроков проведения исследований, ремонта и освоения скважин, а также повышение достоверности получаемой информации о физических свойствах продуктивного пласта.
- 1 013963
Указанная задача в части устройства решается, а технический результат достигается за счет того, что скважинная струйная установка содержит корпус, в котором выполнены перепускные окна, и вкладыш со струйным насосом, при этом во вкладыше выполнены проходной канал, канал подвода активной среды в сопло струйного насоса, канал подвода в струйный насос откачиваемой среды, который сообщен с проходным каналом, и выходной канал, а над каналом подвода откачиваемой среды в проходном канале выполнено посадочное место, на котором установлен герметизирующий узел, и в последнем выполнен осевой канал с возможностью пропуска через него и проходной канал кабеля или проволоки для установки на них в скважине ниже струйного насоса скважинных приборов и оборудования с возможностью перемещения их вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе, выходной канал сообщен с затрубным пространством скважины, а на вкладыше установлены уплотнительные элементы, причем в корпусе установлена подвижная в осевом направлении опорная втулка, подпружиненная относительно корпуса, и на выполненное в опорной втулке посадочное место установлен вкладыш со струйным насосом, причем опорная втулка выполнена с перепускными отверстиями в ее стенке, в корпусе выполнена кольцевая расточка, ограничивающая своими торцами перемещение опорной втулки, при этом в нижнем положении опорной втулки выходной канал сообщен с окружающим корпус пространством через перепускные отверстия и перепускные окна, а в верхнем ее положении перепускные окна корпуса перекрыты стенкой опорной втулки.
Указанная задача в части устройства решается, а технический результат достигается также за счет того, что на опорной втулке над и под перепускными отверстиями могут быть установлены дополнительные уплотнительные элементы.
Указанная задача в части способа решается, а технический результат достигается за счет того, что способ работы скважинной струйной установки заключается в том, что на колонне труб опускают в скважину корпус с выполненными в нем перепускными окнами и установленной в нем подпружиненной опорной втулкой с перепускными отверстиями, причем перепускные окна корпуса перекрыты стенкой опорной втулки, которая под действием пружины находится в своем верхнем положении, на кабеле или проволоке спускают в скважину вкладыш со струйным насосом, при этом предварительно кабель или проволоку пропускают через осевой канал герметизирующего узла, а также через проходной вкладыш, герметизирующий узел устанавливают на посадочном месте в проходном канале, к нижнему концу кабеля или проволоки подсоединяют скважинные приборы и оборудование, например каротажный прибор для регистрации профиля притока пластового флюида, далее устанавливают вкладыш со струйным насосом и герметизирующим узлом на посадочное место опорной втулки, а скважинные приборы и оборудование располагают с помощью кабеля или проволоки на заданной глубине в скважине ниже корпуса, после чего по колонне труб под давлением подают активную среду, например воду, солевой раствор или нефть, и, таким образом, перемещают подпружиненную опорную втулку вместе с вкладышем со струйным насосом вниз до упора, совмещая таким образом перепускные отверстия втулки с перепускными окнами корпуса, и через канал подвода активной среды подают активную среду в сопло струйного насоса с формированием на выходе из сопла устойчивой струи, которая, истекая из сопла, вызывает снижение давления сначала в канале подвода откачиваемой среды, а затем и во внутренней полости колонны труб ниже корпуса струйного насоса, создавая в скважине депрессию на продуктивный пласт и увлекая в струйный насос откачиваемую из скважины пластовую среду, во время откачки пластовой среды с помощью установленных на кабеле или проволоке скважинных приборов и оборудования проводят контроль параметров откачиваемой пластовой среды и физических параметров продуктивного пласта вдоль ствола скважины, а также проводят перфорацию пластов в режиме депрессии, селективное акустическое воздействие на пласт и отбор глубинных проб при регулируемом с помощью струйного насоса забойном давлении, после этого прекращают подачу активной среды и тем самым перемещают под действием пружины опорную втулку с вкладышем в верхнее положение и изолируют внутреннюю полость колонны труб от затрубного пространства, после чего с помощью кабеля или проволоки извлекают на поверхность из корпуса вкладыш со струйным насосом, скважинными приборами и оборудованием.
Указанная задача в части способа решается, а технический результат достигается за счет того, что после извлечения на поверхность вкладыша со струйным насосом по колонне труб может быть закачан в подпакерное пространство кислотный раствор или жидкость гидроразрыва.
Указанная задача в части способа решается, а технический результат достигается за счет того, что после извлечения на поверхность вкладыша со струйным насосом через колонну труб и корпус может быть пропущена в забой скважины гибкая труба для очистки забоя скважины и прискважинной зоны пласта от проппанта, песка и других загрязнителей, после чего по гибкой трубе закачивают в скважину тампонажные материалы для проведения водоизоляционных работ или установки цементных мостов.
Анализ работы скважинной струйной установки показал, что интенсивность работы по исследованию скважины можно повысить путем расширения диапазона работ и исследований, которые могут быть проведены в скважине без подъема скважинной струйной установки на поверхность. Выполнение корпуса скважинной струйной установки с подпружиненной относительно корпуса опорной втулкой позволяет в ходе проведения некоторых технологических операций перекрывать перепускные окна и, таким образом, разобщать внутреннюю полость корпуса и окружающее корпус пространство. При необходимости,
- 2 013963 вкладыш со струйным насосом может быть извлечен из опорной втулки и в скважину через колонну труб и опорную втулку корпуса струйной установки может быть пропущена гибкая труба для промывки забоя скважины или установки цементного моста. Данная операция, таким образом, проводится без подъема колонны труб на поверхность, что резко сокращает время проведения дополнительных технологических операций по исследованию и обработки продуктивного пласта. Также через колонну труб и опорную втулку можно закачать в пласт кислотный раствор и/или жидкость гидроразрыва. После чего вкладыш со струйным насосом может быть возвращен на посадочное место в опорной втулке для продолжения работ по исследованию, испытанию и ремонту скважин, а также для удаления продуктов реакции после обработки продуктивного пласта химическим реагентами или жидкости гидроразрыва после обработки ею продуктивного пласта. В результате, в ходе работы скважинной струйной установки представляется возможность проводить исследование скважины при различных режимах ее работы как до обработки продуктивного пласта, так и после такой обработки.
В результате достигнуто выполнение поставленной в изобретении задачи - расширение технологических возможностей скважинной струйной установки при проведении различного рода исследований пластов и других работ в скважине с ее использованием.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен продольный разрез установки с корпусом и опорной втулкой.
На фиг. 2 представлен продольный разрез установки с установленным в опорной втулке вкладышем.
На фиг. 3 представлен продольный разрез установки с извлеченным вкладышем и пропущенной через колонну труб и корпус гибкой трубой.
Лучший вариант осуществления изобретения
Предлагаемая скважинная струйная установка содержит корпус 1, в котором выполнены перепускные окна 2 и вкладыш 3 со струйным насосом 4. Во вкладыше 3 выполнены проходной канал 5, канал 6 подвода активной среды в сопло 7 струйного насоса 4, канал 8 подвода в струйный насос 4 откачиваемой среды, который сообщен с проходным каналом 5, и выходной канал 9. Над каналом 8 подвода откачиваемой среды в проходном канале 5 выполнено посадочное место 10, на котором установлен герметизирующий узел 11, и в последнем выполнен осевой канал 12 с возможностью пропуска через него и проходной канал 5 кабеля или проволоки 13 для установки на них в скважине ниже струйного насоса 4 скважинных приборов и оборудования 14 с возможностью перемещения их вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе 4. Выходной канал 9 сообщен с затрубным пространством скважины, а на вкладыше 3 установлены уплотнительные элементы 15. В корпусе 1 установлена подвижная в осевом направлении опорная втулка 16, подпружиненная относительно корпуса 1, и на выполненное в опорной втулке 16 посадочное место 17 установлен вкладыш 3 со струйным насосом 4, причем опорная втулка 16 выполнена с перепускными отверстиями 18 в ее стенке. В корпусе 1 выполнена кольцевая расточка 19, ограничивающая своими торцами перемещение опорной втулки 16, при этом в нижнем положении опорной втулки 16 выходной канал 9 сообщен с окружающим корпус 1 пространством через перепускные отверстия 18 и перепускные окна 2, а в верхнем положении перепускные окна 2 корпуса 1 перекрыты стенкой опорной втулки 16.
На опорной втулке 16 над и под перепускными отверстиями 18 установлены дополнительные уплотнительные элементы 20. Опорная втулка 16 подпружинена посредством пружины 21.
Предлагаемый способ работы скважинной струйной установки осуществляют следующим образом.
На колонне труб 22 опускают в скважину корпус 1 с выполненными в нем перепускными окнами 2 и установленной в нем подпружиненной опорной втулкой 16 с перепускными отверстиями 18, причем перепускные окна 2 корпуса 1 перекрыты стенкой опорной втулки 16, которая под действием пружины 21 находится в своем верхнем положении. На кабеле или проволоке 13 спускают в скважину вкладыш 3 со струйным насосом 4, при этом предварительно кабель или проволоку 13 пропускают через осевой канал 12 герметизирующего узла 11, а также через проходной канал 5 вкладыша 3. Герметизирующий узел 11 устанавливают на посадочном месте 10 в проходном канале 5. К нижнему концу кабеля или проволоки 13 подсоединяют скважинные приборы и оборудование 14, например каротажный прибор, далее устанавливают вкладыш 3 со струйным насосом 4 и герметизирующим узлом 11 на посадочное место 17 опорной втулки 16, а скважинные приборы и оборудование 14 располагают с помощью кабеля или проволоки 13 на заданной глубине в скважине ниже корпуса 1. Затем по колонне труб 22 под давлением подают активную среду, например воду, солевой раствор или нефть, и, таким образом, перемещают подпружиненную опорную втулку 16 вместе с вкладышем 3 со струйным насосом 4 вниз до упора, совмещая таким образом перепускные отверстия 18 втулки 16 с перепускными окнами 2 корпуса 1, и через канал 6 подвода активной среды подают активную среду в сопло 7 струйного насоса 4 с формированием на выходе из сопла 7 устойчивой струи, которая, истекая из сопла 7, вызывает снижение давления сначала в канале 8 подвода откачиваемой среды, а затем и во внутренней полости колонны труб 22 ниже корпуса 1 струйного насоса 4, создавая в скважине депрессию на продуктивный пласт и увлекая в струйный насос 4 откачиваемую из скважины пластовую среду. Во время откачки пластовой среды, с помощью установленных на кабеле или проволоке 13 скважинных приборов и оборудования 14, проводят контроль пара
- 3 013963 метров откачиваемой пластовой среды и физических параметров продуктивного пласта вдоль ствола скважины, а также проводят перфорацию пластов в режиме депрессии, селективное акустическое воздействие на пласт и отбор глубинных проб при регулируемом с помощью струйного насоса 4 забойном давлении. После этого прекращают подачу активной среды и тем самым перемещают под действием пружины 21 опорную втулку 16 с вкладышем 3 в верхнее положение и изолируют внутреннюю полость колонны труб 22 от затрубного пространства, после чего с помощью кабеля или проволоки 13 извлекают на поверхность из корпуса 1 вкладыш 3 со струйным насосом 4, скважинными приборами и оборудованием 14.
После извлечения на поверхность вкладыша 3 со струйным насосом 4 по колонне труб 22 в подпакерное пространство скважины закачивают кислотный раствор или жидкость гидроразрыва.
После извлечения на поверхность вкладыша 3 со струйным насосом 4 через колонну труб 22 и корпус 1 пропускают в забой скважины гибкую трубу 23 для проведения очистки забоя скважины и прискважинной зоны пласта от проппанта, песка и других загрязнителей, после чего по гибкой трубе 23 в скважину закачивают тампонажные материалы для проведения водоизоляционных работ или установки цементных мостов.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности при освоении скважин после бурения или при их подземном ремонте с целью интенсификации дебитов углеводородов или увеличения приемистости нагнетательных скважин.
Claims (5)
1. Скважинная струйная установка, содержащая корпус, в котором выполнены перепускные окна, и вкладыш со струйным насосом, при этом во вкладыше выполнены проходной канал, канал подвода активной среды в сопло струйного насоса, канал подвода в струйный насос откачиваемой среды, который сообщен с проходным каналом, и выходной канал, а над каналом подвода откачиваемой среды в проходном канале выполнено посадочное место, на котором установлен герметизирующий узел, в последнем выполнен осевой канал с возможностью пропуска через него и проходной канал кабеля или проволоки для установки на них в скважине ниже струйного насоса скважинных приборов и оборудования с возможностью перемещения их вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе, выходной канал сообщен с затрубным пространством скважины, а на вкладыше установлены уплотнительные элементы, отличающаяся тем, что в корпусе установлена подвижная в осевом направлении опорная втулка, подпружиненная относительно корпуса, и на выполненное в опорной втулке посадочное место установлен вкладыш со струйным насосом, причем опорная втулка выполнена с перепускными отверстиями в ее стенке, в корпусе выполнена кольцевая расточка, ограничивающая своими торцами перемещение опорной втулки, при этом в нижнем положении опорной втулки выходной канал сообщен с окружающим корпус пространством через перепускные отверстия и перепускные окна, а в верхнем положении перепускные окна корпуса перекрыты стенкой опорной втулки.
2. Скважинная струйная установка по п.1, отличающаяся тем, что на опорной втулке над и под перепускными отверстиями установлены дополнительные уплотнительные элементы.
3. Способ работы скважинной струйной установки, заключающийся в том, что на колонне труб опускают в скважину корпус с выполненными в нем перепускными окнами и установленной в нем подпружиненной опорной втулкой с перепускными отверстиями, причем перепускные окна корпуса перекрыты стенкой опорной втулки, которая под действием пружины находится в своем верхнем положении, на кабеле или проволоке спускают в скважину вкладыш со струйным насосом, при этом предварительно кабель или проволоку пропускают через осевой канал герметизирующего узла, а также через проходной канал вкладыша, герметизирующий узел устанавливают на посадочном месте в проходном канале, к нижнему концу кабеля или проволоки подсоединяют скважинные приборы и оборудование, например каротажный прибор для регистрации профиля притока пластового флюида, далее устанавливают вкладыш со струйным насосом и герметизирующим узлом на посадочное место опорной втулки, а скважинные приборы и оборудование располагают с помощью кабеля или проволоки на заданной глубине в скважине ниже корпуса, после чего по колонне труб под давлением подают активную среду, например воду, солевой раствор или нефть, и, таким образом, перемещают подпружиненную опорную втулку вместе с вкладышем со струйным насосом вниз до упора, совмещая, таким образом, перепускные отверстия втулки с перепускными окнами корпуса, через канал подвода активной среды подают активную среду в сопло струйного насоса с формированием на выходе из сопла устойчивой струи, которая, истекая из сопла, вызывает снижение давления сначала в канале подвода откачиваемой среды, а затем и во внутренней полости колонны труб ниже корпуса струйного насоса, создавая в скважине депрессию на продуктивный пласт и увлекая в струйный насос откачиваемую из скважины пластовую среду, во время откачки пластовой среды с помощью установленных на кабеле или проволоке скважинных приборов и оборудования проводят контроль параметров откачиваемой пластовой среды и физических параметров продуктивного пласта вдоль ствола скважины, а также проводят перфорацию пластов в режиме депрессии, се
- 4 013963 лективное акустическое воздействие на пласт и отбор глубинных проб при регулируемом с помощью струйного насоса забойном давлении, после этого прекращают подачу активной среды и тем самым перемещают под действием пружины опорную втулку с вкладышем в верхнее положение и изолируют внутреннюю полость колонны труб от затрубного пространства, после чего с помощью кабеля или проволоки извлекают на поверхность из корпуса вкладыш со струйным насосом, скважинными приборами и оборудованием.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что после извлечения на поверхность вкладыша со струйным насосом по колонне труб закачивают в подпакерное пространство кислотный раствор или жидкость гидроразрыва.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что после извлечения на поверхность вкладыша со струйным насосом через колонну труб и корпус пропускают в забой скважины гибкую трубу для очистки забоя скважины и прискважинной зоны пласта от проппанта, песка и других загрязнителей, после чего по гибкой трубе закачивают в скважину тампонажные материалы для проведения водоизоляционных работ или установки цементных мостов.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006108887/06A RU2303172C1 (ru) | 2006-03-22 | 2006-03-22 | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(21-30)к и способ ее работы |
PCT/RU2006/000632 WO2007108716A1 (fr) | 2006-03-22 | 2006-11-28 | Dispositif à jets de puits de forage et procédé d'exploitation de ce dispositif |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA200801922A1 EA200801922A1 (ru) | 2009-02-27 |
EA013963B1 true EA013963B1 (ru) | 2010-08-30 |
Family
ID=38431156
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA200801922A EA013963B1 (ru) | 2006-03-22 | 2006-11-28 | Скважинная струйная установка и способ ее работы |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7743854B2 (ru) |
CA (1) | CA2644571C (ru) |
EA (1) | EA013963B1 (ru) |
RU (1) | RU2303172C1 (ru) |
WO (1) | WO2007108716A1 (ru) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2287095C1 (ru) * | 2005-09-20 | 2006-11-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)г и способ ее работы |
RU2287723C1 (ru) * | 2005-11-25 | 2006-11-20 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)к и способ ее работы |
RU2485299C1 (ru) * | 2011-12-21 | 2013-06-20 | Рустэм Наифович Камалов | Способ обработки призабойной зоны пласта и скважинная установка для его осуществления |
RU2483200C1 (ru) * | 2011-12-21 | 2013-05-27 | Рустэм Наифович Камалов | Способ гидродинамического воздействия на призабойную зону пласта |
US9394777B2 (en) * | 2012-12-07 | 2016-07-19 | CNPC USA Corp. | Pressure controlled multi-shift frac sleeve system |
CA2994660C (en) * | 2015-08-06 | 2022-12-06 | Ventora Technologies Ag | Method and device for sonochemical treatment of well and reservoir |
CN106774140B (zh) * | 2017-02-24 | 2022-01-25 | 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 一种油田抽油机节能控制方法及控制系统 |
US10450813B2 (en) | 2017-08-25 | 2019-10-22 | Salavat Anatolyevich Kuzyaev | Hydraulic fraction down-hole system with circulation port and jet pump for removal of residual fracking fluid |
CN111119836A (zh) * | 2018-10-29 | 2020-05-08 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种产液剖面测试管柱和方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2059891C1 (ru) * | 1989-06-14 | 1996-05-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка |
US20040071557A1 (en) * | 2001-04-05 | 2004-04-15 | Khomynets Zinoviy Dmitrievich | Well jet device |
RU2246049C1 (ru) * | 2003-12-19 | 2005-02-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная установка для работы в горизонтальных скважинах и способ ее работы |
GB2410044A (en) * | 2004-01-15 | 2005-07-20 | Schlumberger Holdings | Combined jet pump and safety valve unit for simple deployment and retrieval |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2287095C1 (ru) * | 2005-09-20 | 2006-11-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)г и способ ее работы |
-
2006
- 2006-03-22 RU RU2006108887/06A patent/RU2303172C1/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-11-28 EA EA200801922A patent/EA013963B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-11-28 CA CA2644571A patent/CA2644571C/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-11-28 US US12/279,822 patent/US7743854B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-11-28 WO PCT/RU2006/000632 patent/WO2007108716A1/ru active Application Filing
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2059891C1 (ru) * | 1989-06-14 | 1996-05-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка |
US20040071557A1 (en) * | 2001-04-05 | 2004-04-15 | Khomynets Zinoviy Dmitrievich | Well jet device |
RU2246049C1 (ru) * | 2003-12-19 | 2005-02-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная установка для работы в горизонтальных скважинах и способ ее работы |
GB2410044A (en) * | 2004-01-15 | 2005-07-20 | Schlumberger Holdings | Combined jet pump and safety valve unit for simple deployment and retrieval |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20080314595A1 (en) | 2008-12-25 |
CA2644571C (en) | 2011-09-27 |
RU2303172C1 (ru) | 2007-07-20 |
WO2007108716A1 (fr) | 2007-09-27 |
US7743854B2 (en) | 2010-06-29 |
EA200801922A1 (ru) | 2009-02-27 |
CA2644571A1 (en) | 2007-09-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2287095C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)г и способ ее работы | |
EA013963B1 (ru) | Скважинная струйная установка и способ ее работы | |
WO2007061335A1 (fr) | Installation de puits a jets destinee a l'essai et a la mise en exploitation de puits | |
WO2006068535A1 (fr) | Procede permettant de faire fonctionner un dispositif de fond de puits a jet lors de la fracturation hydraulique d'une couche | |
RU2334131C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш | |
WO2009157812A1 (ru) | Скважная струйная установка для каротажа и горизонтальных скважин | |
RU2473821C1 (ru) | Скважинная струйная установка для гидроразрыва пластов и освоения скважин | |
RU2307959C1 (ru) | Способ работы струйной установки эмпи угис (31-40)г при освоении и эксплуатации нефтегазовых скважин | |
RU2246049C1 (ru) | Скважинная установка для работы в горизонтальных скважинах и способ ее работы | |
EA004565B1 (ru) | Скважинная струйная установка для испытания пластов и способ подготовки ее к работе | |
RU2190779C1 (ru) | Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин и способ работы скважинной струйной установки | |
RU2324843C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)кд для каротажа и испытания горизонтальных скважин | |
RU2239730C1 (ru) | Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы | |
RU2329410C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)д | |
EA200501656A1 (ru) | Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин | |
RU2252338C1 (ru) | Способ подготовки к работе скважинной струйной установки для каротажа горизонтальных скважин | |
WO2007061334A1 (fr) | Installation de puits a jets destinee a l'essai et a la mise en exploitation de puits | |
RU2253761C1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки при каротаже горизонтальных скважин | |
WO2010014029A1 (ru) | Скважинная струйная установка | |
RU2222713C1 (ru) | Способ работы насосно-эжекторной скважинной импульсной установки | |
RU2222714C1 (ru) | Скважинная струйная установка для исследования, испытания, интенсификации притока и освоения скважин | |
RU2253760C1 (ru) | Насосно-эжекторная импульсная скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта | |
RU2282760C1 (ru) | Скважинная струйная установка и способ ее работы | |
RU2205992C1 (ru) | Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта | |
RU2256102C1 (ru) | Эжекторный многофункциональный пластоиспытатель для испытания и освоения горизонтальных скважин |
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 AZ KG MD TJ TM RU |
|
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): BY KZ |