RU174510U1 - Внутрискважинное устройство для бароциклического воздействия на призабойную зону пласта - Google Patents

Внутрискважинное устройство для бароциклического воздействия на призабойную зону пласта Download PDF

Info

Publication number
RU174510U1
RU174510U1 RU2016133507U RU2016133507U RU174510U1 RU 174510 U1 RU174510 U1 RU 174510U1 RU 2016133507 U RU2016133507 U RU 2016133507U RU 2016133507 U RU2016133507 U RU 2016133507U RU 174510 U1 RU174510 U1 RU 174510U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diaphragms
barocyclic
increase
crimping unit
mpa
Prior art date
Application number
RU2016133507U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Воробьев
Иван Владимирович Доровских
Василий Анатольевич Федорищев
Original Assignee
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Международный Институт Профессионального Образования"
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 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Международный Институт Профессионального Образования" filed Critical Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Международный Институт Профессионального Образования"
Priority to RU2016133507U priority Critical patent/RU174510U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174510U1 publication Critical patent/RU174510U1/ru

Links

Images

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
    • E21B28/00Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
    • 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
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures

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)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам, обеспечивающим многократный гидравлический удар и безвихревые течения жидкости, используемым при комплексной обработке призабойной зоны продуктивного пласта с целью повышения его проницаемости.Внутрискважинное устройство, состоящее из корпуса, внутреннее пространство которого разделено рядом диафрагм с осевыми отверстиями, диаметры которых увеличиваются снизу вверх, и опрессовочным узлом, присоединительного переводника и ловушки, обеспечивает многократное бароциклическое воздействие на призабойную зону пласта созданием серии гидравлических ударов жидкостью.Для обеспечения максимального количества создаваемых импульсов и повышения безопасности ведения работ устройство снабжено опрессовочным узлом, которое является его внутренним элементом. Диафрагмы с осевыми отверстиями и опрессовочный узел выполнены с возможностью их замены. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам, обеспечивающим многократный гидравлический удар и безвихревые течения жидкости, используемым при комплексной обработке призабойной зоны продуктивного пласта с целью повышения его проницаемости.
Известно устройство (патент на полезную модель №62971), которое содержит корпус, имплозионную камеру, плунжер, расширенный патрубок с окнами, концентраторы давления и подпружиненный клапан, причем пружина клапана установлена в нижней части корпуса на специальной стойке, что позволяет в значительной степени сократить ее длину и уменьшить возможность ее разрушения из-за большой скорости сжатия при ходе клапана.
Основным недостатком выше охарактеризованного устройства является низкая надежность его работы и не возможность использования в кислых средах.
Известно устройство (заявка на изобретение №94007525/03, 05.03.1994), включающее колонну труб с седлами в нижней части и сбрасываемые в трубы шаровые клапаны, седла выполнены с проходными отверстиями одинакового диаметра, а шаровые клапаны изготовлены из эластичного материала и имеют одинаковые диаметры.
Недостатком данного устройства является невозможность регулирования перепада давления при прохождении эластичного материала через диафрагмы, а так же быстрый износ шаровых клапанов.
Известно устройство для проведения гидравлического удара, состоящее из цилиндрического корпуса, внутреннее пространство которого разделено рядом диафрагм с осевыми отверстиями, диаметры которых увеличиваются снизу вверх (Б.М. Сучков. Применение гидроударного воздействия на пласт раствором кислоты. - ВНИИОЭНГ, серия "Техника и технология добычи нефти и обустройство нефтяных месторождений ", вып. 16, М., 1988 г., с. 7-15), взятое за прототип.
Недостатками данного устройства является ограничение по диаметру проходного сечения, связанного с использованием опрессовочного узла или устройства опрессовочного, включаемого в состав спускаемой колонны труб при проведении мероприятий
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности работы оборудования за счет расширения диапазона регулирования по количеству импульсов воздействия на продуктивный пласт и использования опресовочного седла с большим проходным сечением непосредственно в устройстве.
Технический результат достигается тем, что, внутрискважинное устройство для бароциклического воздействия на призабойную зону пласта, содержит корпус с расположенными в нем диафрагмами, присоединительную муфту к колонне насосно-компрессорных труб и ловушку с отверстиями истечения для отработанных диафрагм и сбрасываемых шаров, содержит опрессовочный узел, причем диафрагмы изготавливают из различных материалов, а размеры ослабляющих проточек диафрагм выбирают в зависимости необходимых величин гидравлических ударов.
На фиг. 1 показано устройство для бароциклического воздействия на призабойную зону пласта, где 1 - присоединительная муфта; 2 - корпус устройства; 3 - ловушка, с отверстиями для истечения жидкости; 4 - заглушка; 5 - промежуточные втулки; 6 - шар металлический; 7 - диафрагма; 8 - опрессовочный шар; 9 - опресовочное седло. Устройство включает корпус 2 с расположенными в нем диафрагмами - 7 и промежуточными втулками - 5, присоединительную муфту к колонне насосно-компрессорных труб - 1 и ловушку с отверстиями истечения жидкости - 3 и заглушки - 4 содержит в верхней части устройства опрессовочное седло - 9, что позволяет увеличить количество гидравлических ударов на призабойную зону за счет большего проходного сечения опрессовочного седла и оптимизировать компоновку оборудования при спуске. После спуска на колонне насосно-компрессорных труб и установки устройства для бароциклического воздействия в интервал перфорации происходит опрессовка колонны труб путем сброса опресовочного шара - 8 и при герметичности компоновки осуществляется, вымыв его на дневную поверхность. Затем осуществляется замещение скважинной жидкости раствором кислоты с последующей установкой и опрессовкой пакера и выполнением работ по следующей технологической схеме: сбрасывают самый меньший шар - 6 (фиг. 1), который перекрывает отверстие нижней диафрагмы - 7 и доступ кислотного раствора к пласту. В колонне насосно-компрессорных труб создают повышенное давление, разрывающее диафрагму, и избыточное давление передается гидравлическим ударом на забой скважины. Путем перекрытия последующих диафрагм аналогичным образом в забое создают последовательные гидроимпульсы высоких давлений в среде кислотных составов. На Фиг. 2 показаны результаты расчета срыва диафрагмы при моделировании процесса гидравлического удара.
Конструкция фасок и ослабляющих проточек диафрагм, а также материал из которого они изготавливаются осуществляется на основании программных продуктов, примером может служить ANSYS (фиг. 2), и подбирается под величину необходимого гидравлического удара на призабойную зону на основании геомеханических характеристик пласта (модуль Юнга, коэффициент Паусона).
Примеры использования
Пример 1. Выполняют перевод из добывающей скважины в нагнетательную бароциклическим воздействием со следующими характеристиками: интервал перфорации 2204-2220 м., пластовое давление 21,2 МПа, приемистость до обработки 0 м3/сут при 4 МПа, планируемая расчетная приемистость скважины после обработки 200 м3/сут при 4 МПа
Технико-технологические параметры бароциклической обработки: пульсатор типа П-94, состоящий опрессовочного узла и 7 диафрагм, общий объем закачки 15% ПАВ-кислотного состава - 20 м3, давления срыва диафрагмы 15-17 МПа. Время реакции - 1,5 часа.
В результате обработки приемистость скважины увеличилась до 430 м3/сут при 4 МПа
Пример 2. Выполняют перевод из добывающей скважины в нагнетательную бароциклическим воздействием со следующими характеристиками: интервал перфорации 2968-2970, 2975-2983, 2985-2987, 3027-3034 м., пластовое давление 30,9 МПа, приемистость до обработки 75 м3/сут при 4 МПа, планируемая расчетная приемистость скважины после обработки 265 м3/сут при 4 МПа
Технико-технологические параметры бароциклической обработки: пульсатор типа П-94, состоящий опрессовочного узла и 7 диафрагм, общий объем закачки 15% ПАВ-кислотного состава - 11 м3 давления срыва диафрагмы 15-19 МПа. Время реакции - 1,5 часа.
В результате обработки приемистость скважины увеличилась до 500 м3/сут при 4 МПа Пример 3. Выполняют перевод из добывающей скважины в нагнетательную бароциклическим воздействием со следующими характеристиками: интервал перфорации 1644-1649 м., пластовое давление 13 МПа, приемистость до обработки 0 м3/сут при 2 МПа, планируемая расчетная приемистость скважины после обработки 100 м3/сут при 2 МПа
Технико-технологические параметры бароциклической обработки: пульсатор типа П-94, состоящий опрессовочного узла и 7 диафрагм, общий объем закачки 15% ПАВ-кислотного состава - 10 м3 давления срыва диафрагмы 15-16 МПа. Время реакции - 1,5 часа.
В результате обработки приемистость скважины увеличилась до 720 м3/сут при 2 МПа.
Таким образом, использование пульсатора П-94 с опрессовочным узлом и 7 диафрагмами совместно с интенсифицирующими составами позволяет осуществить за один подход перевод добывающей скважины в нагнетательную с увеличения приемистости последней выше, чем было запланировано.
Преимуществом полезной модели является упрощение компоновки спускаемого оборудования, повышается надежность устройства, а также происходит увеличение количества ударов на призабойную зону пласта

Claims (1)

  1. Внутрискважинное устройство для бароциклического воздействия на призабойную зону пласта, содержащее корпус с расположенными в нем диафрагмами, присоединительную муфту к колонне насосно-компрессорных труб и ловушку с отверстиями истечения для отработанных диафрагм и сбрасываемых шаров, отличающееся тем, что дополнительно содержит опрессовочный узел, причем диафрагмы изготавливают из различных материалов, а размеры ослабляющих проточек диафрагм выбирают в зависимости от необходимых величин гидравлических ударов.
RU2016133507U 2016-08-15 2016-08-15 Внутрискважинное устройство для бароциклического воздействия на призабойную зону пласта RU174510U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133507U RU174510U1 (ru) 2016-08-15 2016-08-15 Внутрискважинное устройство для бароциклического воздействия на призабойную зону пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133507U RU174510U1 (ru) 2016-08-15 2016-08-15 Внутрискважинное устройство для бароциклического воздействия на призабойную зону пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174510U1 true RU174510U1 (ru) 2017-10-18

Family

ID=60120606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016133507U RU174510U1 (ru) 2016-08-15 2016-08-15 Внутрискважинное устройство для бароциклического воздействия на призабойную зону пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174510U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813875C1 (ru) * 2023-07-19 2024-02-19 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ увеличения приемистости пласта нагнетательной скважины

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2336101A (en) * 1938-10-04 1943-12-07 Cooperative Dev Co Well survey system
SU1078028A1 (ru) * 1983-01-11 1984-03-07 Украинский научно-исследовательский институт природных газов Гидравлический с
RU94007525A (ru) * 1994-03-05 1995-12-27 В.А. Сафин Устройство для многократного воздействия на призабойную зону скважин
RU2278251C2 (ru) * 2002-02-12 2006-06-20 Владимир Иванович Иванников Способ воздействия на продуктивные пласты и стенки в скважинах
RU62971U1 (ru) * 2006-05-02 2007-05-10 Юрий Андреевич Бурьян Гидродинамический имплозионный генератор давления многоразового действия

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2336101A (en) * 1938-10-04 1943-12-07 Cooperative Dev Co Well survey system
SU1078028A1 (ru) * 1983-01-11 1984-03-07 Украинский научно-исследовательский институт природных газов Гидравлический с
RU94007525A (ru) * 1994-03-05 1995-12-27 В.А. Сафин Устройство для многократного воздействия на призабойную зону скважин
RU2278251C2 (ru) * 2002-02-12 2006-06-20 Владимир Иванович Иванников Способ воздействия на продуктивные пласты и стенки в скважинах
RU62971U1 (ru) * 2006-05-02 2007-05-10 Юрий Андреевич Бурьян Гидродинамический имплозионный генератор давления многоразового действия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813875C1 (ru) * 2023-07-19 2024-02-19 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ увеличения приемистости пласта нагнетательной скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8714257B2 (en) Pulse fracturing devices and methods
CN104329019B (zh) 一种高频钻井冲击器
US2359147A (en) Hydraulic drilling device
US3570611A (en) Device for freeing seized drill strings
RU174510U1 (ru) Внутрискважинное устройство для бароциклического воздействия на призабойную зону пласта
RU2395673C2 (ru) Имплозионный гидрогенератор давления многократного действия
CN210068082U (zh) 脉动式配汽阀
CN104373093A (zh) 带压力监测功能的井下造氮气诱喷完井管柱
RU2314410C2 (ru) Имплозионный гидрогенератор давления многократного действия
US3012540A (en) Percussion drilling apparatus
RU2583804C1 (ru) Устройство для импульсного воздействия на пласт
CN206478049U (zh) 一种液压系统用液控单向阀
RU2522195C1 (ru) Устройство для гидроимпульсного воздействия на призабойную зону пласта
CN204266906U (zh) 一种高频钻井冲击器
RU81995U1 (ru) Устройство для гидродинамического воздействия на призабойную зону пласта
RU2325508C2 (ru) Циркуляционный клапан
RU2585299C1 (ru) Имплозионный гидрогенератор давления
RU2307925C1 (ru) Устройство для добычи нефти и обработки призабойной зоны скважины
RU139424U1 (ru) Волновой гидромонитор
CN106402074A (zh) 一种液压系统用液控单向阀
RU173961U1 (ru) Скважинный штанговый насос
RU2303691C2 (ru) Имплозионный гидрогенератор давления многократного действия
RU2263207C1 (ru) Установка гидроимпульсная для освоения скважин
CN111379539B (zh) 起振配汽阀
RU159579U1 (ru) Клапан для выравнивания давления в скважинном оборудовании

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190816