RU2160364C1 - Способ освоения, исследования скважины и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ освоения, исследования скважины и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2160364C1
RU2160364C1 RU99118316/03A RU99118316A RU2160364C1 RU 2160364 C1 RU2160364 C1 RU 2160364C1 RU 99118316/03 A RU99118316/03 A RU 99118316/03A RU 99118316 A RU99118316 A RU 99118316A RU 2160364 C1 RU2160364 C1 RU 2160364C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
jet pump
packer
cable
working fluid
hollow body
Prior art date
Application number
RU99118316/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.А. Шлеин
Ю.А. Кузнецов
Н.Н. Прохоров
Р.Д. Ирипханов
Л.С. Бриллиант
Р.Р. Газимов
А.Э. Лыткин
Р.И. Сафиуллин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Технологии оптимизации нефтедобычи"
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 Открытое акционерное общество "Технологии оптимизации нефтедобычи" filed Critical Открытое акционерное общество "Технологии оптимизации нефтедобычи"
Priority to RU99118316/03A priority Critical patent/RU2160364C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160364C1 publication Critical patent/RU2160364C1/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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
    • E21B43/121Lifting well fluids
    • E21B43/124Adaptation of jet-pump systems

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

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для освоения скважин, исследования пластов и интенсификации нефтегазовых притоков. Способ освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков заключается в приближении к продуктивному пласту устройства путем установки струйного насоса под пакером и образования канала для подачи рабочей жидкости к струйному насосу в подпакерное пространство. Для этого струйный насос оборудован замком для его фиксации и съемником для его подъема на поверхность. Полый корпус устройства снабжен герметизирующим узлом для осуществления герметизации каротажного кабеля при спуске и посадке струйного насоса, а также клапанным переводником и разделительной трубой с удлинительными элементами для образования канала подачи рабочей жидкости. Повышается качество и количество промысловой информации для определения максимальных добывных возможностей скважины. 2 с. и 9 з.п.ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для освоения скважин, исследования пластов и интенсификации нефтегазовых притоков.
Известен способ для гидродинамических исследований пласта путем многократного вызова притока и регистрации кривых восстановления давления, заключающийся в спуске устройства без струйного насоса в эксплуатационную колонну совместно с пакером, запакеровании скважины, проверке пакера на герметичность, транспортировке на каротажном кабеле струйного насоса с датчиками и обратным клапаном и установке его, путем создания давления в насосно-компрессорных трубах, производстве работ по исследованию скважины, при этом пластовая жидкость откачивается струйным насосом в затрубное пространство и далее - на поверхность [1].
Известно также устройство для гидродинамических исследований пласта, содержащее связанный с колонной труб полый корпус с радиальными каналами, установленный в корпусе вставной струйный насос, седло с подпружиненным штоком, обратным клапаном для перекрытия полости корпуса, пакер и блок регистрирующих приборов [1].
Недостатками данного способа и устройства являются большие сроки исследования скважины из-за прямой схемы циркуляции рабочей жидкости при работе струйного насоса и низкое качество получаемой информации из-за надпакерного расположения струйного насоса и невозможности перемещения на кабеле блока приборов в подпакерном пространстве скважины.
Известен способ вызова притока пластового флюида, выбранный в качестве прототипа, заключающийся в спуске в эксплуатационную колонну на насосно-компрессорных трубах устройства совместно с пакером, установке его над испытываемым горизонтом с последующей пакеровкой и проверкой пакера на герметичность, спуске на кабеле блока регистрирующих приборов и струйного насоса с обратным клапаном и установке его, путем создания давления в насосно-компрессорных трубах, в посадочное гнездо и производстве работ по исследованию и интенсификации притоков [2].
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному устройству является устройство для вызова притока пластового флюида, включающее полый корпус с выполненными в нем радиальными каналами и связанный с колонной труб, установленный в полости корпуса струйный насос вставного исполнения с блоком регистрирующих приборов, обратный клапан и пакер [2].
Недостатками данного способа и устройства является то, что получаемая информация имеет низкое качество, так как струйный насос расположен над пакером, а регистрирующие приборы не имеют возможности перемещения с каротажным кабелем в подпакерном пространстве скважины в интервале перфорации продуктивного пласта.
Задачами, на решение которых направлены заявляемые способ и устройство, являются проведение широкого комплекса гидродинамических и геофизических исследований, повышение продуктивности пласта, а также снижение материально-технических и трудовых затрат на производстве.
Поставленные задачи можно решить за счет достижения технического результата, который заключается в повышении качества и количества промысловой информации.
Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту - способу достигается тем, что в известном способе освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков, включающем спуск на насосно-компрессорных трубах корпуса устройства с пакером в скважину, спуск и посадку струйного насоса в корпусе устройства, подачу рабочей жидкости по затрубному пространству между эксплуатационной колонной и колонной насосно-компрессорных труб в струйный насос, откачку струйным насосом пластового флюида, подачу смешанной жидкости на поверхность и передачу промысловой информации по кабелю, для приближения к продуктивному пласту спуск и посадку струйного насоса осуществляют под пакером, при этом поводят герметизацию кабеля, а подачу рабочей жидкости к струйному насосу из затрубья направляют из надпакерного пространства в подпакерное по каналу.
Кроме того, изменяют перед входом в струйный насос направление потоков рабочей и пластовой жидкостей, а также осуществляют перемещение кабеля под пакером в интервале перфорации продуктивного пласта.
Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту - устройству достигается тем, что в известном устройстве для освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков, содержащем связанный с колонной насосно-компрессорных труб полый корпус с выполненными в нем осевым и радиальными каналами, установленный в полом корпусе струйный насос вставного исполнения, обратный клапан, кабельный наконечник с регистрирующими приборами, особенностью является то, что оно выполнено с возможностью спуска и посадки струйного насоса под пакер с образованием канала для осуществления подачи рабочей жидкости из затрубья к струйному насосу, который оборудован замком для его фиксации, съемником для снятия его при подъеме и снабжен обратным клапаном с пружиной, установленным над ним, а в нижней проточной части полого корпуса под струйным насосом расположен герметизирующий узел с замком и съемником.
Кроме того, канал для подачи рабочей жидкости в струйный насос из надпакерного пространства в подпакерное образован разделительной трубой, стенками клапанного переводника, штоком пакера и при необходимости наружными удлинительными переводниками, для подвода рабочей и пластовой жидкости к струйному насосу устройство снабжено втулкой с радиальными и осевым каналами, расположенной во внутренней части полого корпуса, при этом для изменения направления потоков рабочей и пластовой жидкости перед входом в струйный насос устройство снабжено направляющими аппаратами со специально профилированными лопатками, а на кабеле расположен экран, проходящий через струйный насос и обратный клапан.
Именно заявленное размещение струйного насоса под пакером, осуществление подачи рабочей жидкости к соплу струйного насоса из надпакерного пространства в подпакерное по специальному каналу, проведение герметизации кабеля при спуске и посадке струйного насоса при помощи герметизирующего узла, применение направляющих аппаратов для увеличения скорости потоков жидкости перед подачей в струйный насос, а также изменение длины канала и перемещение кабеля в зоне перфорации продуктивного пласта с использованием удлинительных переводников и обеспечивают получение единого технического результата.
Это позволяет сделать вывод о том, что заявленная группа изобретений соответствует требованию единства изобретения, поскольку образует единый изобретательский замысел, причем один из заявленных объектов группы - устройство для освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков предназначено для осуществления другого заявленного объекта группы изобретений способа освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков, при этом оба объекта направлены на решение одних и тех же задач с получением единого технического результата.
Наличие отличительных от прототипа признаков позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения критерию "новизна".
Установление струйного насоса под пакером повышает качество и количество добываемой промысловой информации в связи с его непосредственным приближением к продуктивному пласту, облегчая тем самым условия приема жидкости и увеличивая всасывающую способность насоса.
Сравнение заявленного решения с другими техническими решениями не позволило выявить в них признаки, совпадающие с отличительными признаками от выбранных прототипов для каждого объекта заявленной группы изобретений, следовательно, каждый из объектов заявленной группы изобретений соответствует условию "изобретательский уровень".
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 представлена принципиальная схема работы устройства для осуществления способа, на фиг. 2 - секция клапанного переводника с пакером, на фиг. 3 - секция струйного насоса, на фиг. 4 - секция герметизирующего узла и кабельного наконечника, на фиг. 5 - разрез Г-Г на фиг. 3, на фиг. 6 - вид Д на фиг. 4, на фиг. 7 - разрез Е-Е на фиг. 6.
Устройство для осуществления способа освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков устанавливается на колонну 1 насосно-компрессорных труб (НКТ), спускается в эксплуатационную трубу 2 и содержит полый корпус 3 со сквозным осевым и радиальными каналами 4, пакер 5, струйный насос 6, канал для подачи рабочей жидкости 7, каротажный кабель 8 и хвостовик 9.
Верхняя секция А (фиг. 2) состоит из клапанного переводника 10, установленного на колонне 1 НКТ, в котором расположены клапаны 11, и крепятся в верхней части разделительная труба 12 с удлинителем 13 и расположенный под пакером 5 переводник-удлинитель 14.
Струйный насос 6 секции Б (фиг. 3) включает обратный клапан 15 с пружиной 16, который подвижно соединен с экраном 17, диффузор 18, камеру смешения 19, приемное окно 20, сопло 21, внутренний направляющий аппарат 22, кольцевую канавку 23 и упор 24. Под струйным насосом 6 расположена полость 25 для изменения направления потока жидкостей. Внутри полого корпуса устройства 3 запрессована втулка 26, в которой расположены радиальные каналы 27 (фиг. 5), совпадающие с каналами 4 полого корпуса 3, и продольные каналы 28, седло 29 и замки 30 струйного насоса 6. Разделительная труба 12, которая проходит через клапанный переводник 10, пакер 5 и полый корпус 3, образует с клапанным переводником 10 кольцевой канал 7, а на седло 29 втулки 26 посажен спускаемый на кабеле 8 струйный насос 6.
В нижней секции В (фиг. 4) на внешней стороне полого корпуса 3 установлен наружный направляющий аппарат 31. На каротажном кабеле 8, под струйным насосом 6, расположен съемник 32 струйного насоса 6 и герметизирующий узел 33 с седлом 34, который фиксируется в кольцевой канавке 35 замком 36 герметизирующего узла 33, а также съемник 37 для герметизирующего узла 33 и кабельный наконечник 38, к которому крепится блок регистрирующих приборов или крепятся необходимые геофизические приборы.
Описываемый способ освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления реализуются следующим образом.
Компоновку устройства для освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков, состоящего из клапанного переводника 10, пакера 5 полого корпуса 3, хвостовика 9, спускают на колонне 1 НКТ в эксплуатационную колонну 2 на расчетную глубину, при этом пакер 5 устанавливают над продуктивным пластом, а для более близкого расположения струйного насоса 6 к продуктивному пласту, перед спуском к пакеру 5 крепят необходимое число переводников 14, а к разделительной трубе - необходимое число удлинительных труб 13 и соединяют все это с полым корпусом 3. После разобщения затрубного пространства пакером 5 и проверки на герметичность пакера 5 и колонны 1 НКТ путем закачки жидкости внутрь НКТ и создания давления требуемой величины определяется и начальная проницаемость пласта. Затем спускают на каротажном кабеле 8 струйный насос 6 с обратным клапаном 15 с пружиной 16 и экраном 17, проходящим через отверстие обратного клапана 15, и с внутренним направляющим аппаратом 22, съемник струйного насоса 32, кабельный герметизирующий наконечник 38 с блоком регистрирующих приборов или других геофизических приборов, при этом каротажный кабель 8 герметизируется на устье с помощью лубрикатора.
Путем создания давления в НКТ производится посадка струйного насоса 6 в седло 29, при этом струйный насос 6 фиксируется в кольцевой канавке 23 замком 30, а герметизирующий узел 33 садится на седло 34 и фиксируется замком 36 в кольцевой канавке 35, герметизируя осевой канал полого корпуса 3 и каротажный кабель 8.
С помощью наземных насосных агрегатов рабочая жидкость подается в полость между колонной 1 НКТ и эксплуатационной колонной 2 (фиг. 1). Рабочая жидкость через клапаны 11 клапанного переводника 10 поступает в кольцевой канал 7, образованный разделительной трубой 12, корпусом клапанного переводника 10, штоком пакера 5, переводниками 14 и удлинителями 13, далее в продольные каналы 28 втулки 26 до полости 25 и оттуда во внутренний направляющий аппарат 22, где специально профилированные лопатки (фиг. 7) закручивают поток рабочей жидкости и направляют его в сопло 21 струйного насоса 6. Закрученный поток рабочей жидкости с большей скоростью вытекает из сопла 21 и эжектирует из подпакерного пространства пластовый флюид, который через радиальные каналы 4 полого корпуса 3 и радиальные каналы 27 втулки 26, приемное окно 21 поступает в кольцевую камеру смешения 19 струйного насоса 6, где происходит смешение рабочей и пластовой жидкостей, при том пластовый флюид при движении в затрубном пространстве закручивается профилированными лопатками наружного направляющего аппарата 31 (фиг. 6, фиг. 7). Закрученные потоки рабочей и пластовой жидкости имеют большую скорость, чем прямые потоки и поэтому производительность струйного насоса выше обычного, при этом кабель 8 закрыт экраном 17, который уменьшает потери потока на трение. Смешанный поток рабочей и пластовой жидкости поступает в кольцевой диффузор 18 струйного насоса 6, открывает обратный клапан, при этом пружина 16 смягчает гидравлический удар обратного клапана 15, а упор 24 струйного насоса 6 удерживает обратный клапан 15 в открытом положении.
Прокачкой через струйный насос 6 рабочей жидкости откачивают жидкость из подпакерного пространства, снижая давление в зоне продуктивного пласта, создавая депрессию в подпакерном пространстве, которая регулируется изменением рабочего давления, создаваемого насосным агрегатом на поверхности, и регистрируется каротажной станцией, сигналы к которой поступают по каротажному кабелю 8 от регистрирующих приборов, присоединяемых к кабельному наконечнику 38.
Для записи кривых восстановления пластового давления (КВД), прекращается работа наземного насосного агрегата, при этом клапаны 11 клапанного переводника 10 перекрывают поток жидкости из затрубного пространства, струйный насос 6 прекращает работу, а обратный клапан 15 под действием гидростатического столба жидкости в колонне 1 НКТ перекрывает диффузор 18 струйного насоса 6, герметизируя тем самым подпакерную зону. Давление в подпакерной зоне постепенно восстанавливается за счет притока флюида из продуктивного пласта. Это изменение передается на преобразователь давления регистрирующего прибора, подсоединенного к кабельному наконечнику 38, с этого момента производится запись КВД на наземной каротажной станции.
Процесс работы устройства освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков может повторяться многократно до получения требуемой информации о гидродинамических характеристиках продуктивного пласта, при этом каротажный кабель 8 с регистрирующими геофизическими приборами можно поднимать и опускать по всему интервалу подпакерного пространства, осуществляя необходимый комплекс геофизических исследований скважины.
По окончании работы, с помощью каротажного кабеля 8, создают его натяжку, при этом съемник 37 герметизирующего узла 33 отжимает лапки замка 36 из кольцевой канавки 35, герметизирующий узел 33 снимается с седла 34, поднимается вверх и съемник 32 отжимает лапки замка 30 струйного насоса 6 из кольцевой канавки 24, струйный насос 6 снимается с седла 29, начинается подъем струйного насоса 6 на поверхность вместе с герметизирующим узлом и геофизическими приборами.
Изготовление устройства для осуществления способа освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков не требует специальных технологий, материалов и оборудования.
Использование предлагаемого способа освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков позволяет проводить широкий комплекс гидродинамических и геофизических исследований продуктивных пластов, осуществлять отбор глубинных проб за счет приближения устройства к продуктивному пласту, перемещения в подпакерном пространстве кабеля с регистрирующими приборами в интервале перфорации продуктивного пласта, а также использования направляющих аппаратов для увеличения скорости потоков жидкостей, что значительно повышает коэффициент эжекции и улучшает работу струйного насоса, сокращая при этом сроки освоения скважин и интенсификации нефтегазовых притоков и снижая материальные и трудовые затраты на производстве.
Источники информации
1. Авторское свидетельство SU N 1264638, опубл. 1990.
2. Патент RU N 2015317, опубл. 1994.

Claims (11)

1. Способ освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков, включающий спуск на насосно-компрессорных трубах полого корпуса устройства с пакером в скважину, спуск и посадку струйного насоса в корпусе устройства, подачу рабочей жидкости по затрубному пространству между эксплуатационной колонной и колонной насосно-компрессорных труб в струйный насос, откачку струйным насосом пластового флюида, подачу смешанной жидкости на поверхность и передачу промысловой информации по кабелю, отличающийся тем, что для приближения к продуктивному пласту спуск и посадку струйного насоса осуществляют под пакером, при этом проводят герметизацию кабеля, а подачу рабочей жидкости к струйному насосу направляют из надпакерного пространства в подпакерное по каналу, который при необходимости увеличивают.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что направление потоков рабочей и пластовой жидкостей изменяют перед входом в струйный насос.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в интервале перфорации продуктивного пласта перемещение кабеля осуществляют за один спуск-подъем устройства.
4. Устройство для освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков, содержащее связанный с колонной насосно-компрессорных труб полый корпус с выполненными в нем осевым и радиальным каналами, установленный в полом корпусе струйный насос вставного исполнения, обратный клапан, кабельный наконечник с регистрирующими приборами, отличающееся тем, что оно выполнено с возможностью спуска и посадки струйного насоса под пакер с образованием канала для осуществления подачи рабочей жидкости из затрубья в подпакерное пространство, струйный насос оборудован замком для его фиксации и съемником для снятия при его подъеме и снабжен обратным клапаном с пружиной, установленным над ним, а в нижней части полого корпуса устройства под струйным насосом расположен герметизирующий узел с замком и съемником.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что для образования канала подачи рабочей жидкости в струйный насос из надпакерного пространства в подпакерное оно снабжено клапанным переводником с клапанами, расположенными над пакером и разделительной трубой.
6. Устройство по п.4 или 5, отличающееся тем, что канал для подачи рабочей жидкости к струйному насосу образован разделительной трубой и стенками клапанного переводника, штоком пакера и проходит внутри клапанного переводника и штока пакера.
7. Устройство по п.4 или 6, отличающееся тем, что канал для подачи рабочей жидкости выполнен с возможностью удлинения при помощи удлинительных переводников.
8. Устройство по п.4, отличающееся тем, что оно снабжено втулкой с осевым и радиальными каналами, расположенной во внутренней части полого корпуса.
9. Устройство по п.4, отличающееся тем, что для изменения направления потоков рабочей и пластовой жидкостей оно снабжено направляющими аппаратами.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что направляющие аппараты выполнены с профилированными лопатками.
11. Устройство по п.4, отличающееся тем, что для уменьшения потерь потоков на трение оно снабжено экраном, расположенным на кабеле и проходящим через струйный насос и обратный клапан.
RU99118316/03A 1999-08-20 1999-08-20 Способ освоения, исследования скважины и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления RU2160364C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99118316/03A RU2160364C1 (ru) 1999-08-20 1999-08-20 Способ освоения, исследования скважины и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99118316/03A RU2160364C1 (ru) 1999-08-20 1999-08-20 Способ освоения, исследования скважины и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2160364C1 true RU2160364C1 (ru) 2000-12-10

Family

ID=20224219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99118316/03A RU2160364C1 (ru) 1999-08-20 1999-08-20 Способ освоения, исследования скважины и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160364C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007108717A1 (fr) * 2006-03-22 2007-09-27 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Dispositif à jets de puits destiné aux travaux de carottage et procédé d'exploitation de ce dispositif
WO2008030136A1 (fr) * 2006-09-07 2008-03-13 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Installation de puits à jet destinés aux travaux de diagraphie sans des conditions de pression anormalement basse de la gisement et procédé de fabrication correspondant
WO2008054241A1 (fr) * 2006-10-30 2008-05-08 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Installation à jets de fond de puits
WO2008127148A1 (fr) * 2007-04-12 2008-10-23 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Installation de pompe à jets
WO2008127147A1 (fr) * 2007-04-12 2008-10-23 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Installation de pompe à jets
WO2009008764A1 (ru) * 2007-07-09 2009-01-15 Zinoviy Dmitrievich Khomynetz Скважинная струйная установка и способ её работы
WO2009011610A1 (ru) * 2007-07-18 2009-01-22 Zinoviy Dmitrievich Khomynetz Скважинная струйная установка
RU2513793C1 (ru) * 2012-10-22 2014-04-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ герметизации эксплуатационной колонны
RU2584254C1 (ru) * 2015-03-11 2016-05-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Устройство для освоения скважины и воздействия на призабойную зону пласта
RU2642198C2 (ru) * 2015-11-26 2018-01-24 Федеральное агентство научных организаций Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) Скважинное оборудование для обработки призабойной зоны пласта
RU2760183C1 (ru) * 2021-03-23 2021-11-22 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ эксплуатации газовых скважин на поздней стадии разработки месторождений природного газа и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАРЬЕНКО В.П. и др. Применение струйных насосов для подъема продукции скважин. Серия нефтепромысловое дело. Выпуск 14(21). - М.: ВНИИОЭНГ, 1989, с.20 - 23. *

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA012238B1 (ru) * 2006-03-22 2009-08-28 Зиновий Дмитриевич ХОМИНЕЦ Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы
WO2007108717A1 (fr) * 2006-03-22 2007-09-27 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Dispositif à jets de puits destiné aux travaux de carottage et procédé d'exploitation de ce dispositif
WO2008030136A1 (fr) * 2006-09-07 2008-03-13 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Installation de puits à jet destinés aux travaux de diagraphie sans des conditions de pression anormalement basse de la gisement et procédé de fabrication correspondant
WO2008054241A1 (fr) * 2006-10-30 2008-05-08 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Installation à jets de fond de puits
US7806174B2 (en) 2007-04-12 2010-10-05 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Well jet device
WO2008127147A1 (fr) * 2007-04-12 2008-10-23 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Installation de pompe à jets
WO2008127148A1 (fr) * 2007-04-12 2008-10-23 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Installation de pompe à jets
WO2009008764A1 (ru) * 2007-07-09 2009-01-15 Zinoviy Dmitrievich Khomynetz Скважинная струйная установка и способ её работы
WO2009011610A1 (ru) * 2007-07-18 2009-01-22 Zinoviy Dmitrievich Khomynetz Скважинная струйная установка
EA015740B1 (ru) * 2007-07-18 2011-10-31 Зиновий Дмитриевич ХОМИНЕЦ Скважинная струйная установка
CN101765716B (zh) * 2007-07-18 2012-11-28 Z·D·霍米内茨 井喷射装置
US8322445B2 (en) 2007-07-18 2012-12-04 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Well jet device
RU2513793C1 (ru) * 2012-10-22 2014-04-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ герметизации эксплуатационной колонны
RU2584254C1 (ru) * 2015-03-11 2016-05-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Устройство для освоения скважины и воздействия на призабойную зону пласта
RU2642198C2 (ru) * 2015-11-26 2018-01-24 Федеральное агентство научных организаций Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) Скважинное оборудование для обработки призабойной зоны пласта
RU2760183C1 (ru) * 2021-03-23 2021-11-22 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ эксплуатации газовых скважин на поздней стадии разработки месторождений природного газа и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4744420A (en) Wellbore cleanout apparatus and method
US6354371B1 (en) Jet pump assembly
US6959766B2 (en) Downhole ball drop tool
RU2160364C1 (ru) Способ освоения, исследования скважины и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления
US20090095467A1 (en) Bypass gas lift system and method for producing a well
US10337296B2 (en) Gas lift assembly
RU2190781C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин и способ работы скважинной струйной установки
US6871708B2 (en) Cuttings injection and annulus remediation systems for wellheads
US8191624B2 (en) Bypass gas lift system for producing a well
CN111577257B (zh) 一种水平井分段坐封式流量计量找水管柱及其找水方法
EP0482912A1 (en) Downhole pump for formation testing
RU2345214C2 (ru) Способ освоения, интенсификации нефтегазовых притоков, проведения водоизоляционных работ и устройство для его осуществления
RU2188342C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при испытании и освоении скважин и скважинная струйная установка
CN1014537B (zh) 钻杆试验的方法和装置
CN106223888B (zh) 密封液绳索取心钻具
US4187911A (en) Slant hole foam cleanout
RU2473821C1 (ru) Скважинная струйная установка для гидроразрыва пластов и освоения скважин
RU2190779C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин и способ работы скважинной струйной установки
RU2334130C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)дш и способ ее работы
US3032104A (en) Completion and working over of wells
RU2334871C1 (ru) Устройство для освоения, обработки и исследования скважин
RU2015317C1 (ru) Устройство для вызова притока пластового флюида
US20170191355A1 (en) Two-step artificial lift system and method
RU2263784C1 (ru) Эжекторный многофункциональный пластоиспытатель для горизонтальных скважин и способ его работы
RU2179631C1 (ru) Способ освоения, исследования скважин, интенсификации нефтегазовых притоков, осуществления водоизоляционных работ и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060821