RU2188317C1 - Способ ремонта скважин - Google Patents

Способ ремонта скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2188317C1
RU2188317C1 RU2001104302A RU2001104302A RU2188317C1 RU 2188317 C1 RU2188317 C1 RU 2188317C1 RU 2001104302 A RU2001104302 A RU 2001104302A RU 2001104302 A RU2001104302 A RU 2001104302A RU 2188317 C1 RU2188317 C1 RU 2188317C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
depression
well
increase
perforation
differential pressure
Prior art date
Application number
RU2001104302A
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Ф. Коваленко
Ю.В. Кулинич
В.И. Карев
М.Ю. Титоров
В.Ф. Лесничий
Г.В. Самохвалов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "ГЕОМЕХАНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "ГЕОМЕХАНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "ГЕОМЕХАНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ"
Priority to RU2001104302A priority Critical patent/RU2188317C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2188317C1 publication Critical patent/RU2188317C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к методам добычи ископаемых и может быть использовано для извлечения из земной коры нефти, воды, газоконденсата и т.п. при ремонте уже эксплуатируемых скважин. Способ ремонта скважин включает перфорацию стенок скважины и создание депрессии. Предварительно исследуют механические свойства образцов грунта из пласта и определяют величину депрессии, необходимой для изменения структуры грунта, приводящего к повышению его проницаемости в окрестности скважины. При перфорации или после нее создают депрессию не менее расчетной и поддерживают ее таковой до повышения дебита флюида. Затем снижают депрессию до эксплуатационных значений. Значение депрессии не менее расчетной поддерживают до прекращения повышения дебита флюида. Повышается эффективность увеличения дебита скважин. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к методам добычи ископаемых и может быть использовано для извлечения из земной коры нефти, воды, газоконденсата и т.п. при ремонте уже эксплуатируемых скважин.
Известен метод освоения и капитального ремонта скважин, направленный на повышение притока флюида, включающий спуск в скважину оборудования, позволяющего проведение перфорации и стимуляции продуктивных зон за счет увеличения давления до разрыва поверхности скважины и выполнение с помощью этого оборудования соответствующих операций (см. описание к патенту США 5615739, 166-306, 1997 [1]).
Недостатком известного метода является его невысокая эффективность, поскольку при его осуществлении не учитываются механические свойства грунта в продуктивном пласте, и возможны ситуации, когда проведение перфорации и предложенный метод стимуляции продуктивных зон пласта не вызовет увеличения притока флюида или обеспечит лишь незначительное кратковременное увеличение.
Известен способ обработки призабойной зоны пласта (ПЗП), используемый для увеличения притока флюида (см. описание к патенту РФ 2029078, Е 21 В 43/25, 1995 [2]). Известный способ предусматривает неоднократное проведение циклов "депрессия - репрессия" с закачкой кислотного раствора в ПЗП. Недостатком известного способа является ограниченность применения, поскольку он эффективен только в карбонатных коллекторах. Кроме того, использование кислых сред приводит к ускоренной коррозии скважинного оборудования.
Наиболее близким к заявляемому по своей технической сущности является способ, используемый для ремонта скважин (см. описание к патенту РФ 2126496, F 04 F 5/54, 1999, колонка 6, последний абзац [3]), включающий перфорацию стенок скважины и создание депрессии. Недостатком известного способа является его высокая трудоемкость, поскольку для получения оптимального технологического режима работы скважины необходимо неоднократное повторение процедуры перфорации и депрессии (см. колонку 7, первый абзац в [3]).
Заявляемый способ направлен на снижение трудоемкости ремонта с целью увеличения дебита скважин.
Указанный результат достигается тем, что способ ремонта скважин включает перфорацию стенок скважины и создание депрессии, при этом предварительно исследуют механические свойства образцов грунта из пласта и определяют величину депрессии, необходимой для изменения структуры грунта, приводящего к повышению его проницаемости в окрестности скважины, при перфорации или после нее создают депрессию не менее расчетной и поддерживают ее таковой до повышения дебита флюида, а затем снижают депрессию до эксплуатационных значений.
Указанный результат достигается также тем, что значение депрессии не менее расчетной поддерживают до прекращения повышения дебита флюида.
Отличительными признаками заявляемого способа являются:
- предварительное исследование механических свойств образцов грунта из пласта и определение величины депрессии, необходимой для изменения структуры грунта, приводящей к повышению его проницаемости в ПЗП;
- создание в процессе перфорации или после нее величины депрессии не менее расчетной, полученной на основании изучения образцов грунта;
- поддержание депрессии не менее расчетной до повышения дебита флюида;
- поддержание депрессии на одном уровне до прекращения повышения дебита флюида.
Предварительное исследование механических свойств образцов грунта из пласта и определение величины депрессии, необходимой для изменения структуры грунта, приводящей к повышению его проницаемости в ПЗП, позволяет снизить трудоемкость реализации способа и обеспечивает высокую эффективность, поскольку заблаговременно в лабораторных условиях определяются параметры воздействия на пласт, приводящие к увеличению дебита, вместо того, чтобы неоднократно повторять эти воздействия непосредственно на скважине, пока не будет достигнут результат, как это предусмотрено в известном способе ([3]).
Создание в процессе перфорации или после нее величины депрессии не менее расчетной, значение которой получено на основании изучения образцов грунта, позволяет обеспечить достижение необходимого результата, так как при расчетных значениях депрессии уже будут происходить структурные изменения грунта в ПЗП, в результате которых повысится его проницаемость, и, следовательно, приток флюида, а при величинах депрессии не менее расчетной эти изменения будут происходить наверняка.
Поддержание депрессии на уровне, равном или большем, чем расчетная, до повышения дебита флюида необходимо, чтобы обеспечить прохождение структурных преобразований в грунте, приводящих к повышению его проницаемости. Повышение дебита флюида будет означать, что эти изменения в грунте уже произошли. При этом, как было установлено экспериментально, при моделировании на образцах условий в ПЗП при депрессии определенного уровня в некоторых случаях структурные изменения, приводящие к увеличению проницаемости грунта, были связаны с разрушением образцов, например, для таких пород, как нефтесодержащие песчаники Ловинского, Сыморьяхского, Тевлино-Русскинского месторождений (НК "ЛУКОЙЛ"), карбонаты Северо-Долгинской структуры Тимано-Печерского бассейна ("Газпром"), а в ряде случаев происходило резкое повышение проницаемости образца при сохранении его монолитности, например, для карбонатов месторождения Тенгиз (Казахстан).
Поскольку в зависимости от свойств грунта структурные изменения в ПЗП при установленной депрессии могут происходить за время от нескольких минут до нескольких часов, то в частных случаях реализации способа, обеспечивающих наиболее высокий результат, целесообразно поддержание депрессии на уровне, равном или выше расчетного, до прекращения повышения дебита флюида. Прекращение повышения дебита флюида означает, что все возможные изменения в грунте ПЗП уже произошли и дальнейшее поддержание депрессии на заданном уровне теряет смысл.
Сущность заявляемого способа поясняется примерами его реализации.
Пример 1. В общем случае способ ремонта скважины реализуется следующим образом.
Из извлеченных в процессе бурения этой или соседней скважины кернов из области продуктивного пласта изготавливались образцы в виде кубиков для исследования их механических и фильтрационных свойств. Исследования проводились на гидравлическом прессе, обеспечивающем моделирование условий в ПЗП путем осуществления независимого трехосного нагружения с измерением деформаций по трем осям. Одновременно с нагружением образца через две его противоположные грани подавался воздух под давлением, не превышающим 1 атм, измерялся его расход и рассчитывалась проницаемость породы. Нагружение образца производилось таким образом, чтобы в породе возникали напряжения, соответствующие условиям в ПЗП при увеличении депрессии в скважине. По резкому росту скорости деформаций образца или резкому увеличению расхода воздуха устанавливался момент изменения структурных характеристик грунта, обеспечивающих повышение проницаемости, и устанавливалось значение депрессии, приводящей к такому изменению. Ремонтируемая скважина оборудовалась известными средствами, позволяющими поддерживать на забое скважины давление ниже пластового давления нефти. В частных случаях реализации в качестве такого средства использовался струйный насос. В скважину спускался перфоратор для осуществления процедуры перфорации. Необходимая депрессия создавалась в скважине либо непосредственно перед перфорацией, либо после проведения перфорации. Затем заданное значение депрессии поддерживалось примерно постоянным при осуществлении контроля за дебитом скважины до тех пор пока, дебит не возрастал или его увеличение прекращалось.
Данный метод применим как для скважин с открытым стволом, так и для обсаженных. Перфорация может быть осуществлена с помощью любых известных средств.
Проведение перфорации, предназначенной для установления гидродинамической связи обсаженной скважины с пластом и передачи депрессии на пласт, в открытом стволе стимулирует начало процесса структурных изменений в ПЗП.
Характер перфорации - плотность отверстий, их размер, форма и т.д. могут определяться расчетным путем исходя из свойств грунта.
Пример 2. При ремонте малодебитных скважин для увеличения притока флюида осуществляют все операции, как описано в примере 1.
Способ ремонта скважины был реализован на скважине 7197 К-76 Сыморьяхской площади ТПП "Урайнефтегаз". Скважина обсажена и зацементирована до кровли продуктивного пласта на глубине 2073 м, забой - 2122 м, в интервале 2073-2122 м - необсаженный ствол. Скважина эксплуатировалась в течение двух лет, начальный дебит после ввода в эксплуатацию составлял 30 м3/сут, ко времени остановки ее для ремонта упал до 1,5 м3/сут.
Из кернов, извлеченных из продуктивного пласта соседней скважины 7198, были изготовлены образцы в виде куба с размером граней 50 мм, при этом одна из осей куба совпадала с осью керна, а две другие были ориентированы произвольно. В процессе исследования образцов на гидравлическом прессе было установлено, что при разноосном сжатии образцов, соответствующем условиям на стенке скважины, при депрессии около 90 ат, они начинают интенсивно деформироваться, причем деформация сопровождается изменением структуры породы, ее дезинтеграцией и необратимым увеличением проницаемости. В конечном итоге образцы рассыпались.
В интервале продуктивного пласта 2090 - 2096 м произведена перфорация перфораторами ПК-105 60 выстрелов. С помощью установленного в скважине 7197 струйного насоса УГИС-6 на забое скважины создавалась депрессия, величина которой постоянно контролировалась с помощью глубинного манометра. Одновременно измерялся объем флюида, полученного из скважины, и определялся ее дебит. Для того чтобы проверить правильность предварительно полученных на основе исследования образцов грунта данных о величине необходимой депрессии, ее значение повышали ступенчато. Последовательно были отработаны три режима по три часа каждый: при депрессии 23,3 ат был получен дебит 11 м3/сут, при депрессии 53,3 ат - 17,6 м3/сут, при депрессии 87,3 ат дебит в течение отработки режима возрастал, средний дебит за 3 ч составил 32 м3/сут, что стало свидетельством правильности выбранного значения депрессии. После истечения трех часов выключили струйный насос и перевели скважину в эксплуатационный режим. Ее дебит при эксплуатационных значениях депрессии составил 7 м3/сут, т.е. был увеличен в результате ремонта в 4,5 раза.

Claims (2)

1. Способ ремонта скважин, включающий перфорацию стенок скважины и создание депрессии, отличающийся тем, что предварительно исследуют механические свойства образцов грунта из пласта и определяют величину депрессии, необходимой для изменения структуры грунта, приводящего к повышению его проницаемости в призабойной зоне пласта, при перфорации или после нее создают депрессию не менее расчетной и поддерживают до повышения дебита флюида.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину депрессии не менее расчетной поддерживают до прекращения повышения дебита флюида.
RU2001104302A 2001-02-16 2001-02-16 Способ ремонта скважин RU2188317C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104302A RU2188317C1 (ru) 2001-02-16 2001-02-16 Способ ремонта скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104302A RU2188317C1 (ru) 2001-02-16 2001-02-16 Способ ремонта скважин

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000107515/03A Division RU2179239C2 (ru) 2000-03-29 2000-03-29 Способ освоения скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2188317C1 true RU2188317C1 (ru) 2002-08-27

Family

ID=20246076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001104302A RU2188317C1 (ru) 2001-02-16 2001-02-16 Способ ремонта скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2188317C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7559373B2 (en) Process for fracturing a subterranean formation
RU2343275C2 (ru) Способ интенсификации добычи природного газа из угольных пластов
US7419223B2 (en) System and method for enhancing permeability of a subterranean zone at a horizontal well bore
RU2342522C1 (ru) Циклический способ разработки залежей углеводородов скважинами с горизонтальным стволом
CA2025996C (en) Borehole mining process for recovery of petroleum from unconsolidated heavy oil formations
RU2612060C1 (ru) Способ разработки карбонатных сланцевых нефтяных отложений
Freeman et al. A stimulation technique using only nitrogen
RU2616052C1 (ru) Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных коллекторов
RU2188317C1 (ru) Способ ремонта скважин
RU2179239C2 (ru) Способ освоения скважин
CA2517497C (en) Well product recovery process
RU2510456C2 (ru) Способ образования вертикально направленной трещины при гидроразрыве продуктивного пласта
RU2285794C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
RU2595112C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи на поздней стадии разработки
Bakker et al. The new dynamics of underbalanced perforating
RU2163666C1 (ru) Способ вызова или увеличения притока флюида в скважинах
RU2242594C1 (ru) Способ разработки литологически экранированной нефтенасыщенной линзы одной скважиной
US3999803A (en) In situ leaching of explosively fractured ore bodies
RU2055172C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта
RU2425960C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
Behrmann et al. Quo Vadis, Extreme Overbalance?
RU2616016C1 (ru) Способ разработки плотных карбонатных коллекторов
EA003452B1 (ru) Способ освоения скважин
Buning et al. Casing perforation and acid treatment of well SK-2D Mindanao 1 Geothermal project, Philippines
RU2732746C1 (ru) Способ разработки мощной слабопроницаемой нефтяной залежи с применением закачки воды и газа

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20080429

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120217