RU2291289C2 - Термоимпульсный способ обработки призабойной зоны нефтяных скважин - Google Patents

Термоимпульсный способ обработки призабойной зоны нефтяных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2291289C2
RU2291289C2 RU2005104443/03A RU2005104443A RU2291289C2 RU 2291289 C2 RU2291289 C2 RU 2291289C2 RU 2005104443/03 A RU2005104443/03 A RU 2005104443/03A RU 2005104443 A RU2005104443 A RU 2005104443A RU 2291289 C2 RU2291289 C2 RU 2291289C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
well
heat
face
adjacent zone
Prior art date
Application number
RU2005104443/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005104443A (ru
Inventor
ков Василий Петрович Коб (RU)
Василий Петрович Кобяков
Геннадий Петрович Лопухов (RU)
Геннадий Петрович Лопухов
Original Assignee
Василий Петрович Кобяков
Геннадий Петрович Лопухов
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 Василий Петрович Кобяков, Геннадий Петрович Лопухов filed Critical Василий Петрович Кобяков
Priority to RU2005104443/03A priority Critical patent/RU2291289C2/ru
Publication of RU2005104443A publication Critical patent/RU2005104443A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2291289C2 publication Critical patent/RU2291289C2/ru

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам обработки призабойной зоны скважин для повышения их производительности. Обеспечивает повышение эффективности и технологичности способа воздействия на призабойную зону. Сущность изобретения: способ включает спуск на кабель-тросе на забой скважины герметичного контейнера с размещенной в нем тепловыделяющей композицией, установку контейнера в интервале обрабатываемого пласта, инициацию горения тепловыделяющей композиции путем подачи электрического импульса с устья посредством кабель-троса, обработки призабойной зоны и извлечения контейнера после проведения обработки. Согласно изобретению производят одновременное ударное тепловое и гидравлическое воздействие на призабойную зону в результате теплопередачи от горящей тепловыделяющей композиции. В эту композицию входят смеси порошков, состоящие из одного или нескольких твердо-фазных окислителей и одного или нескольких твердофазных топливных материалов. В ходе обработки призабойной зоны в интервал обрабатываемого пласта производят закачку жидкости, омывающую контейнер, с расходом, равным минимальной приемистости обрабатываемого пласта и в пульсирующем режиме с частотой пульсаций в диапазоне 0,1÷500 Гц. Затем производят технологическую выдержку закачанной жидкости и освоение скважины, 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для интенсификации продуктивности скважин.
Известен способ обработки призабойной зоны скважины, включающий спуск на забой скважины на колонне насосно-компрессорных труб реакционного наконечника с магнием и прокачки по колонне насосно-компрессорных труб раствора соляной кислоты (1).
Известный способ недостаточно эффективен, так как реакция магния с кислотой идет с небольшим тепловым эффектом.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ обработки призабойной зоны скважины (2), включающий спуск на кабель-тросе на забой скважины устройства, заполненного тепловыделяющими композициями: газогенерирующей смесью и прочной с малогазовым выделением смесью на основе железоалюминиевого термита, а также включающего отдельно выполненную имплозионную камеру. Устройство устанавливают напротив интервала обрабатываемою пласта. С устья скважины через кабель-трос подают электрический импульс на воспламенитель. После послойного горения сначала газогенерирующей композиции, а затем железоалюминиевого термита, что приводит к открытию имплозионной камеры, расплавленные парафино- и асфальтеносмолистые отложения (АСПО) с потоком жидкости из призабойной зоны скважины заполняют имплозионную камеру.
Известный способ недостаточно эффективен. При горении газогенерирующей композиции большая часть тепловой энергии уносится газообразными продуктами реакции, железоалюминиевый термит используется главным образом в качестве диафрагмы-заглушки для имплозионной камеры, размеры которой, ограниченные стенкой устройства, не позволяют создавать значительную депрессию для выноса разогретых АСПО.
В изобретении решается задача повышения технологичности способа и увеличения его эффективности.
Задача решается тем, что в термоимпульсном способе обработки призабойной зоны нефтяных скважин, включающем спуск на кабель-тросе на забой скважины герметичного контейнера с размещенной в нем тепловыделяющей композицией, установку контейнера в интервале обрабатываемого пласта, инициацию горения тепловыделяющей композиции путем подачи электрического импульса с устья посредством кабель-троса, обработку призабойной зоны, извлечения контейнера после проведения обработки, в ходе обработки производят одновременное ударное тепловое и гидравлическое воздействие на призабойную зону в результате теплопередачи от горящей тепловыделяющей композиции, в которую входят смеси порошков, состоящие из одного или нескольких твердофазных окислителей и одного или нескольких твердофазных топливных материалов, причем в ходе обработки призабойной зоны в интервал обрабатываемого пласта производят закачку жидкости, омывающей контейнер с расходом, равным минимальной приемистости обрабатываемого пласта, и в пульсирующем режиме с частотой пульсаций в диапазоне 0.1-500 Гц, производят технологическую выдержку закачанной жидкости, после чего производят освоение скважины, при этом в качестве твердофазных окислителей применяют оксиды титана, ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля, меди, цинка, церия, ниобия, молибдена, вольфрама, свинца, а в качестве твердофазных топливных материалов - магний, алюминий, кремний, кальций; время технологической выдержки выбирают из диапазона 0.5-4 часа; освоение скважины производят свабированием.
Признаками способа являются:
1) спуск на кабель-тросе на забой скважины герметичного контейнера с размещенной в нем тепловыделяющей композицией;
2) установка контейнера в интервале обрабатываемого пласта;
3) инициация горения тепловыделяющей композиции путем подачи электрического импульса с устья посредством кабель-троса;
4) обработка призабойной зоны;
5) извлечение контейнера после проведения обработки;
6) одновременное ударное тепловое и гидравлическое воздействие на призабойную зону в результате теплопередачи от горящей тепловыделяющей композиции, в которую входят смеси порошков, состоящие из одного или нескольких твердофазных окислителей и одного или нескольких твердофазных топливных материалов;
7) проведение закачки жидкости в ходе обработки призабойной зоны в интервал обрабатываемого пласта, омывающей контейнер, с расходом, равным минимальной приемистости обрабатываемого пласта, и в пульсирующем режиме с частотой пульсаций в диапазоне 0,1-500 Гц;
8) проведение технологической выдержки закачанной жидкости;
9) проведение освоения скважины;
10) применение в качестве твердофазных окислителей оксидов титана, ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля, меда. цинка, церия, ниобия, молибдена, вольфрама. свинца, а в качестве твердофазных топливных материалов - магния, алюминия, кремния, кальция:
11) выбор времени технологической выдержки в интервале 0,5-4 часа;
12) проведение освоения скважины свабированием.
Признаки 1-5 являются общими с прототипом, признаки 6-9 являются существенными отличительными признаками заявляемого способа, признаки 10-12 являются частными отличительными признаками заявляемого способа.
Для осуществления способа термоимпульсной обработки призабойной зоны скважины производят спуск на кабель-тросе на забой скважины герметичного контейнера с размещенной в нем тепловыделяющей композицией. Устанавливают контейнер в интервале обрабатываемого пласта и подают электрический импульс с устья через кабель-трос. Происходит поджиг и последующее горение тепловыделяющей композиции с выделением большого количества тепла. За счет тепла происходит разогрев контейнера и окружающей его жидкости, через которую тепло распространяется в пласт. Усиливает эффект проникновения тепла в интервал обрабатываемого пласта закачка жидкости, омывающей контейнер, в пульсирующем режиме. Затем производят технологическую выдержку, извлекают контейнер из скважины, после чего производят освоение скважины, причем закачку жидкости производят с расходом, равным минимальной приемистости обрабатываемого пласта; время технологической выдержки выбирают из диапазона 0,5-4 часа; частоту пульсаций при закачке жидкости выбирают из диапазона 0,1-500 Гц; освоение скважины производят свабированием. Закачка жидкости, омывающей контейнер, в интервал обрабатываемого пласта в пульсирующем режиме позволяет увеличить коэффициент охвата пласта горячей водой, минимальный темп ее нагнетания позволяет максимально отобрать тепло от тепловыделяющей композиции и нагреть жидкость до высоких температур. Последующее освоение скважины путем свабирования позволяет эффективно вынести АСПО из пласта путем создания необходимой депрессии, применяя промышленные свабы. После этого скважину запускают в эксплуатацию.
Пример конкретного выполнения.
Была проведена обработка нефтедобывающей скважины глубиной 1800 м. На забой скважины на кабель-тросе был опущен герметичный контейнер с размещенными в нем высокоэнтальпийными компонентами. При реализации способа были использованы следующие возможные сочетания твердофазных окислителей и топливных материалов:
NiO+Mg=Ni+MgO+3,63 МДж/кг
3МоО3+11/2 Si=Mo3Si+9/2 SiO2+3,89 МДж/кг
Fe2О3+3Si=3SiO+2Fe+2,47 МДж/кг
Fe2O3+2Al=2Fe+Al2O3+3,99 МДж/кг
Cr2О3+3Mg=2Cr+3MgO+3,0 МДж/кг
MoO3+2Al+2Si=MoSi2+Al2O3+5,1 МДж/кг
WO3+7/2 Si=Wsi2+3/2SiO2+1,7 МДж/кг
1/2Nb2O5+13/4Si=NbSi2+5/4SiO2+1,2 МДж/кг
2V2O5+3Si=5SiO2+4V+2,4 МДж/кг
Контейнер был установлен в интервале 1764-1766 м обрабатываемого пласта. Путем подачи электрического импульса с устья через кабель-трос от каротажной станции инициировали горение высокоэнтальпийных компонентов и производили обработку пласта в течение 3 часов. Одновременно с обработкой производили закачку жидкости, омывающей контейнер, в интервал обрабатываемого пласта в пульсирующем режиме с расходом 30 м3/сут с частотой пульсаций, равной 40 Гц. Контейнер извлекали из скважины и после технологической выдержки в течение 4 часов производили ее освоение. В результате дебит скважины по нефти увеличился с 0,7 т/сут до 4 т/сут, т.е на 570%. При организации аналогичных работ по прототипу дебит скважины по нефти увеличивался на 120% от текущего.
Применение предложенного способа и устройства позволит повысить технологичность и эффективность обработок призабойных зон добывающих скважин.
Источники информации
1. Справочная книга по добыче нефти / Под ред. Ш.К.Гиматудинова. М.: Недра, 1974, стр.443.
2. Патент РФ №2138630, 1999.

Claims (4)

1. Термоимпульсный способ обработки призабойной зоны нефтяных скважин, включающий спуск на кабель-тросе на забой скважины герметичного контейнера с размещенной в нем тепловыделяющей композицией, установку контейнера в интервале обрабатываемого пласта, инициацию горения тепловыделяющей композиции путем подачи электрического импульса с устья посредством кабель-троса, обработку призабойной зоны, извлечение контейнера после проведения обработки, отличающийся тем, что производят одновременное ударное тепловое и гидравлическое воздействие на призабойную зону в результате теплопередачи от горящей тепловыделяющей композиции, в которую входят смеси порошков, состоящие из одного или нескольких твердофазных окислителей и одного или нескольких твердофазных топливных материалов, причем в ходе обработки призабойной зоны в интервал обрабатываемого пласта производят закачку жидкости, омывающей контейнер, с расходом, равным минимальной приемистости обрабатываемого пласта, и в пульсирующем режиме с частотой пульсаций в диапазоне 0,1÷500 Гц производят технологическую выдержку закачанной жидкости, после чего производят освоение скважины.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве твердофазных окислителей применяют оксиды титана, ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля, меди, цинка, церия, ниобия, молибдена, вольфрама, свинца, а в качестве твердофазных топливных материалов - магний, алюминий, кремний, кальций.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что время технологической выдержки выбирают в интервале 0,5÷4 ч.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что освоение скважины производят свабированием.
RU2005104443/03A 2005-02-18 2005-02-18 Термоимпульсный способ обработки призабойной зоны нефтяных скважин RU2291289C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005104443/03A RU2291289C2 (ru) 2005-02-18 2005-02-18 Термоимпульсный способ обработки призабойной зоны нефтяных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005104443/03A RU2291289C2 (ru) 2005-02-18 2005-02-18 Термоимпульсный способ обработки призабойной зоны нефтяных скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005104443A RU2005104443A (ru) 2006-07-27
RU2291289C2 true RU2291289C2 (ru) 2007-01-10

Family

ID=37057658

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005104443/03A RU2291289C2 (ru) 2005-02-18 2005-02-18 Термоимпульсный способ обработки призабойной зоны нефтяных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2291289C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012150906A1 (en) * 2011-05-03 2012-11-08 Rusinko Pte Ltd Thermo-pulse generator
WO2014090633A1 (de) 2012-12-13 2014-06-19 Wintershall Holding GmbH Vorrichtung und verfahren zur stimulation und reinigung eines flüssigkeitsgefüllten bohrlochs
US9856725B2 (en) 2012-12-13 2018-01-02 Elektro-Thermit Gmbh & Co. Kg Device and method for well stimulation

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012150906A1 (en) * 2011-05-03 2012-11-08 Rusinko Pte Ltd Thermo-pulse generator
WO2014090633A1 (de) 2012-12-13 2014-06-19 Wintershall Holding GmbH Vorrichtung und verfahren zur stimulation und reinigung eines flüssigkeitsgefüllten bohrlochs
US9856725B2 (en) 2012-12-13 2018-01-02 Elektro-Thermit Gmbh & Co. Kg Device and method for well stimulation

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005104443A (ru) 2006-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100392206C (zh) 处理地下地层以将有机物转化成可采出的烃的方法
RU2291289C2 (ru) Термоимпульсный способ обработки призабойной зоны нефтяных скважин
EA001793B1 (ru) Химически индуцируемое стимулирование подземных углеродистых отложений водными растворами окислителя
RU2401381C1 (ru) Способ обработки пласта
EA001524B1 (ru) Химически индуцируемое усиление образования трещин в подземных каменноугольных отложениях
US4714114A (en) Use of a proppant with controlled pulse fracturing
RU2087693C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
RU2221141C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны пласта
RU2459946C2 (ru) Способ обработки призабойной зоны пласта жидким горюче-окислительным составом
RU2546694C1 (ru) Способ стимулирования процесса добычи нефти
EP3642449A1 (en) Plasma-pulsed hydraulic fracture with carbonaceous slurry
RU2219333C2 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины и устройство для его осуществления
RU2072423C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины и устройство для его осуществления
RU2271443C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны продуктивного пласта скважин
RU23176U1 (ru) Устройство для обработки призабойной зоны скважины (варианты)
RU2153065C1 (ru) Способ термохимической обработки продуктивного пласта и горюче-окислительный состав для его осуществления
RU2127362C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны продуктивного пласта скважин
RU2296858C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
RU2103493C1 (ru) Способ обработки продуктивного пласта
RU2105875C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны пласта скважин
RU2233976C1 (ru) Способ термохимической обработки продуктивного пласта
RU2355881C2 (ru) Система и способ для обработки скважины (варианты)
RU2154732C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны пласта
RU82756U1 (ru) Устройство для одновременной перфорации скважины и разрыва пласта
RU2487237C1 (ru) Устройство для обработки призабойной зоны скважины и способ обработки призабойной зоны скважины

Legal Events

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

Effective date: 20080219