RU2191258C1 - Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт - Google Patents

Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт Download PDF

Info

Publication number
RU2191258C1
RU2191258C1 RU2001121440A RU2001121440A RU2191258C1 RU 2191258 C1 RU2191258 C1 RU 2191258C1 RU 2001121440 A RU2001121440 A RU 2001121440A RU 2001121440 A RU2001121440 A RU 2001121440A RU 2191258 C1 RU2191258 C1 RU 2191258C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
radiator
emitter
oil
reflector
Prior art date
Application number
RU2001121440A
Other languages
English (en)
Inventor
В.С. Подобед
Е.Я. Мартынов
Original Assignee
Подобед Виктор Сергеевич
Мартынов Евгений Яковлевич
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 Подобед Виктор Сергеевич, Мартынов Евгений Яковлевич filed Critical Подобед Виктор Сергеевич
Priority to RU2001121440A priority Critical patent/RU2191258C1/ru
Priority to EA200400193A priority patent/EA005148B1/ru
Priority to PCT/RU2002/000360 priority patent/WO2003012249A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2191258C1 publication Critical patent/RU2191258C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
    • B06B1/06Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction
    • B06B1/0607Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using multiple elements
    • B06B1/0611Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using multiple elements in a pile
    • 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
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/18Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound
    • G10K11/26Sound-focusing or directing, e.g. scanning
    • G10K11/28Sound-focusing or directing, e.g. scanning using reflection, e.g. parabolic reflectors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при добыче нефти. Устройство содержит скважинный прибор, в нижней части которого размещены сообщающиеся с окружающей средой посредством окон в стенках корпуса скважинного прибора два и более акустических излучателя. Каждый из излучателей снабжен двумя установленными соосно по одному с обеих сторон от торца излучателя отражателями в виде конуса. Высота конуса равна радиусу излучателя с углом при вершине 90o, обращенной к излучателю. Расстояние между торцами соседних конических отражателей d составляет от 2 мм до 10% высоты отражателя. Расстояние А от торца излучателя до вершины отражателя выбрано из условия максимальной передачи средней мощности в пласт и рассчитано по формуле А = nλ/8 - R, где n=1, 5, 9 ...; λ - длина акустической волны; R - внутренний радиус скважинной трубы. Каждый акустический излучатель образован двумя идентичными пьезопакетами, длиной в четверть длины звуковой волны в материале пьезоэлемента, имеющими общую неподвижную основу закрепления, расположенную между ними. Крайние пьезоэлементы пьезопакетов имеют одинаковую полярность. Увеличивается эффективность и производительность добычи нефти. 3 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при добыче нефти.
Известно устройство для воздействия на призабойную зону продуктивного пласта, патент РФ 2026970, опубл. 20.01.95, Бюл. 2, МКИ Е 21 В 43/25, содержащее наземный блок, соединенный посредством кабеля со скважинным прибором, в нижней части которого размещен акустический излучатель, работающий в замкнутом корпусе, заполненном трансформаторным маслом. При работе такого излучателя возникают большие потери акустической мощности и его нельзя использовать для воздействия на весь продуктивный пласт в процессе добычи нефти.
Известно устройство, принятое за прототип, предназначенное для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, патент РФ 2140519, МКИ Е 12 В 28/00, 43/25, акустический излучатель которого сообщается непосредственно с окружающей средой и снабжен коническим отражателем для разворота акустической волны из вертикального в горизонтальное направление распространения по продуктивному пласту. Эффективность такого устройства выше, чем предыдущего, оно увеличивает текучесть нефти, но не создает направленных потоков, что очень важно при добыче.
Задача заключается в разработке устройства для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, которое создает направленное движение слоев нефти в пласте к стоку добывающих скважин, тем самым увеличивая эффективность и производительность добычи.
Поставленная задача с достижением указанного технического результата решается за счет того, что в устройстве для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, содержащем скважинный прибор, в нижней части которого размещены сообщающиеся с окружающей средой два и более акустических излучателя, каждый из которых снабжен двумя, установленными соосно по одному с обеих сторон от торцев излучателя отражателями в виде конуса высотой, равной диаметру акустического излучателя, с углом при вершине 90o, обращенной к излучателю, расстояние между торцами соседних конических отражателей d составляет от 2 мм до 10% высоты конического отражателя, а расстояние А от торца излучателя до вершины отражателя выбирают из условия максимальной передачи средней мощности в пласт и рассчитывают по формуле:
А=nλ/8-R,
где n=1,5,9;
λ - длина акустической волны;
R - внутренний радиус скважинной трубы,
при этом каждый акустический излучатель образован двумя идентичными пьезопакетами длиной в четверть длины звуковой волны пьезоматериала, собранных из пьезоэлементов с общей неподвижной основой закрепления пьезопакетов, расположенной между ними, причем крайние пьезоэлементы пьезопакетов имеют одинаковую полярность.
Работа устройства и распространение акустических волн поясняется чертежами:
где на фиг.1 представлен общий вид акустического излучателя,
фиг. 2 - вид А, увеличенное изображение торца акустического излучателя с коническим отражателем,
фиг.3 - общий вид устройства.
Каждый акустический излучатель 1 собран из двух идентичных пьезопакетов 2 и 3, имеющих общую неподвижную основу закрепления 4, расположенную между ними, а крайние пьезоэлементы пьезопакетов 5, 6, 7, 8 имеют одинаковую полярность (идентичное состояние поляризации "плюс" или "минус"). В результате этого, а также соосного расположения пьезопакетов 2 и 3 при воздействии электрического поля возникающие на концах 5 и 8, 6 и 7 акустического излучателя 1 деформации имеют противоположные направления вдоль оси и не создают давления на основание и корпус устройства, а акустические волны 9 и 10 распространяются противофазно, длина пьезопакета 1 при скорости звука в материале пьезоэлемента С=3,5 см/сек и частоте генератора f=7,5 кГц равна 1=λ/4=C x f/4=l 1,6 см
Из фиг.2 и фиг.3 видно, что в корпусе скважинного устройства 11 размещены два или более пьезокерамических акустических излучателя 1 по обе стороны у каждого излучателя, соосно с ним на фиксированном расстоянии А от каждого его торца расположена вершина конического отражателя 12, напротив конических отражателей 12 в корпусе устройства 11 выполнены окна 13 для сообщения с окружающей средой, расстояние между торцами конических отражателей равно d. Акустическая волна проходит путь от акустического излучателя 1 до внутренней стенки скважинной трубы 14, который равен А+В. Подбором расстояния А можно подобрать фазу, в которой падающая акустическая волна подходит к внутренней стенке скважинной трубы, а следовательно, оптимальный вариант амплитуды давления и скорости.
Акустические волны от торца излучателя 1 до конической поверхности отражателя 12 проходят вдоль оси путь А, или а1, или а2, или..., или аn, далее они меняют свое направление на перпендикулярное к оси, отражаются от конической поверхности отражателя 12 и проходят путь до внутренней стенки скважинкой трубы 14 соответственно В, или в1, или в2, или..., или вn. Синусоида 15 показывает отклонение давления среды Р, а синусоида 16 - колебание скорости частиц среды V в акустической волне, которая опережает колебания давления на π/4, четверть периода.
Суммарные расстояния А+В, a11, а22...аnn равны между собой, т.к. угол при вершине отражателя 3 равен 90%, т.е. А+В=a1112=....=аnn= A+R, B=R, a R - внутренний радиус скважинной трубы
В результате такой конструкции все падающие акустические волны от торца излучателя к скважинной трубе приходят в одной фазе, а поршневая волна осевого направления превращается после отражения в плоско-кольцевую, движущуюся в горизонтальном направлении перпендикулярно оси от источника излучения. Меняя расстояние А=nλ/8-R можно добиться оптимального варианта для различных значений радиуса скважинной трубы. Выбор фазы волны, соответствующей nλ/8 при n= 1,5,9. .. на границе с внутренней стенкой скважинной трубы, повышает эффективность работы всего устройства, обусловлен максимальной отдачей средней мощности в пласт, т.к. в эти моменты времени синусоиды отклонения давления среды 15 (Р) и скорости 16 (V) пересекаются и имеют одинаковые знаки.
При работе устройства акустическое излучение, отраженное от конических отражателей, превращается в плоские волны, у которых фронты или поверхности равных фаз представляют собой плоскости, перемещающиеся в направлении распространения волн с определенной скоростью, и разделяют рабочий пласт на плоско-кольцевые зоны-пояса, или волноводы, в которых распространяются плоско-кольцевые потоки в виде плоских акустических волн. Поскольку волновое распространение возможно в слоях, ограниченных не только жесткими стенками, но и подвижными средами, с различными скоростями звука, что и представляет собой флюид нефтяного пласта, где присутствуют различные породы, поэтому эффект разделения на зоны-пояса, создаваемый устройством, возможен в пласте с флюидом. Как показано на фиг.3, в результате работы устройства в пласте образуются слои, представляющие собой плоско-кольцевые потоки f и j, созданные волной акустической деформации, и слой d, образованный ими. Слой f - это плоско-кольцевая волна, образованная после отражения поршневой волны от конического отражателя, слой j представляет собой зону деформации за счет радиальных колебаний акустических излучателей на частоте, отличной, чем в осевом направлении, с другими значениями амплитуды изменения давления и скорости движения частиц, чем в слое f, слой d появляется в результате эффекта эжекции от действия встречно-направленных амплитуд давлений, создающихся волнами пары слоев f, аналогично условия эжекции флюида создаются и на границах слоев f-j, j-f, f-d и d-f. Скорость эжекции можно регулировать, меняя расстояние d между торцами соседних конических отражателей в пределах указанных значений от 2 мм до 10% высоты отражателя, запредельные значения расстояния d ведут к отсутствию эффекта эжекции при работе устройства Созданию эжекционного слоя d способствуют и вибрационные ускорения порядка 100-500g, возникающие при синусоидальном изменении питающего напряжения излучателей. Указанные ускорения и прохождение акустических волн давления по слоям пласта приводят к полному снятию вязких сил трения движения флюида, находящихся в порах матрицы пласта, за счет деформации пор. В слоях f, j и d создаются условия для направленной фильтрации флюида и послойному движению его к стокам добывающих скважин. Вместе с этим происходит и снижение вязкости движущегося флюида, что в совокупности с направленной фильтрацией приводит к увеличению нефтеотдачи пласта в целом.
Таким образом, при работе устройства в пласт закачивается акустическая энергия, зависящая от конструктивной длины устройства (количества и габаритов установленных излучателей), создается мощное направленное движение нефти к стоку добывающих скважин и устройство может быть использовано в качестве основного нефтедобывающего оборудования, которое увеличивает отдачу нефти и повышает дебит в 2 и более раз.
Макетные образцы устройства прошли испытания на месторождениях ОАО "Тубукнефть" и "Сургутнефтегаз".

Claims (1)

  1. Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, содержащее скважинный прибор, в нижней части которого размещены сообщающиеся с окружающей средой посредством окон в стенках корпуса скважинного прибора два и более акустических излучателя, каждый из которых снабжен двумя установленными соосно по одному с обеих сторон от торцов излучателя отражателями в виде конуса, высотой, равной диаметру акустического излучателя, с углом при вершине 90o, обращенной к излучателю, расстояние между торцами соседних конических отражателей d составляет от 2 мм до 10% высоты конического отражателя, а расстояние А от торца излучателя до вершины отражателя выбрано из условия максимальной передачи средней мощности в пласт и рассчитано по формуле
    А=nλ/8-R,
    где n=1, 5, 9 ...;
    λ - длина акустической волны;
    R - внутренний радиус скважинной трубы,
    при этом каждый акустический излучатель образован двумя идентичными пьезопакетами, длиной в четверть длины звуковой волны в материале пьезоэлемента, имеющими общую неподвижную основу закрепления, расположенную между ними, а крайние пьезоэлементы пьезопакетов имеют одинаковую полярность.
RU2001121440A 2001-07-30 2001-07-30 Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт RU2191258C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121440A RU2191258C1 (ru) 2001-07-30 2001-07-30 Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
EA200400193A EA005148B1 (ru) 2001-07-30 2002-07-30 Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
PCT/RU2002/000360 WO2003012249A1 (fr) 2001-07-30 2002-07-30 Dispositif d'action acoustique sur une couche gazeifiere et petrolifere

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121440A RU2191258C1 (ru) 2001-07-30 2001-07-30 Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2191258C1 true RU2191258C1 (ru) 2002-10-20

Family

ID=20252232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001121440A RU2191258C1 (ru) 2001-07-30 2001-07-30 Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт

Country Status (3)

Country Link
EA (1) EA005148B1 (ru)
RU (1) RU2191258C1 (ru)
WO (1) WO2003012249A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526096C2 (ru) * 2012-04-20 2014-08-20 Эстония, Акционерное общество ЛэндРесурсес Способ сейсмоакустических исследований в процессе добычи нефти
RU2699421C1 (ru) * 2018-09-06 2019-09-05 Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "ИНТЕНСОНИК" Способ акустического воздействия на скважину

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112196500B (zh) * 2020-09-04 2021-07-16 中国地质大学(武汉) 一种天然气水合物与石油天然气开采井内放电解堵装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU713988A1 (ru) * 1977-07-01 1980-02-05 Башкирский государственный университет им. 40-летия Октября Устройство дл обработки призабойной зоны пластов
US4469175A (en) * 1979-08-20 1984-09-04 The Stoneleigh Trust Mechanoacoustic transducer for use in transmitting high acoustic power densities into geological formations such as oil-saturated sandstone or shale
US6012521A (en) * 1998-02-09 2000-01-11 Etrema Products, Inc. Downhole pressure wave generator and method for use thereof
RU2140519C1 (ru) * 1998-03-11 1999-10-27 Подобед Виктор Сергеевич Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
UA28132C2 (ru) * 1998-11-24 2000-10-16 Микола Михайлович Пеліхатий Устройство для акустического воздействия на при забойную зону продуктивных пластов
WO2001012947A1 (fr) * 1999-08-16 2001-02-22 Veniamin Viktorovich Dryagin Procede et dispositif pour retablir la permeabilite de l'espace adjacent aux puits d'une couche rentable

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526096C2 (ru) * 2012-04-20 2014-08-20 Эстония, Акционерное общество ЛэндРесурсес Способ сейсмоакустических исследований в процессе добычи нефти
RU2699421C1 (ru) * 2018-09-06 2019-09-05 Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "ИНТЕНСОНИК" Способ акустического воздействия на скважину

Also Published As

Publication number Publication date
EA005148B1 (ru) 2004-12-30
EA200400193A1 (ru) 2004-06-24
WO2003012249A1 (fr) 2003-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2843337C (en) Variable frequency fluid oscillators for use with a subterranean well
RU2081292C1 (ru) Насадка для получения пульсации самовозбуждающихся колебаний струи бурового раствора и буровой инструмент с этой насадкой
KR101005172B1 (ko) 정(井)의 생산능력을 증가시키는 물질전달공정의 촉진을 위한 방법 및 전자음향장치
CN107152265B (zh) 低渗储层增注井下低频水力脉动耦合水力超声发生系统
CN109812230B (zh) 一种安装于井下的工具组合装置及控制流体的方法
US3527300A (en) Electro-mechanical transducer for secondary oil recovery and method therefor
RU2191258C1 (ru) Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
RU2672074C1 (ru) Устройство акустического излучателя для регулярной очистки скважинного фильтра
CN106351609A (zh) 一种阵列式超声振动油井清防蜡装置
RU2140519C1 (ru) Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
US3315755A (en) Acoustic method and apparatus for drilling boreholes
US20170276819A1 (en) Acoustic Logging Tool Utilizing Fundamental Resonance
CN112112569B (zh) 振荡滑片射流增程水力振荡器
RU2286587C1 (ru) Устройство для акустического воздействия на зону перфорации и нефтеносный пласт
RU83287U1 (ru) Устройство акустического воздействия на дальнюю зону нефтеносного продуктивного пласта за перфорацией обсадной колонны скважины
RU2279694C1 (ru) Способ акустического воздействия на нефтеносный пласт в призабойной зоне
RU2085719C1 (ru) Способ интенсификации эксплуатации скважины и устройство для его осуществления
RU2258130C1 (ru) Кавитатор для подводной очистки закольматированных поверхностей твердых тел
RU68579U1 (ru) Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
RU76957U1 (ru) Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
RU2447273C1 (ru) Способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта
RU46298U1 (ru) Устройство для электрогидроимпульсного воздействия в нефтегазовых скважинах
RU2059068C1 (ru) Устройство для контроля угла наклона к плоскости горизонта турбобура при бурении горизонтальных скважин
RU2061847C1 (ru) Импульсный гидравлический перфоратор
WO2009022935A1 (en) Device for low-frequency acoustic effect on perforation area and oil- bearing bed in bottom-hole zone

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20080723