RU2303171C1 - Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы - Google Patents

Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы Download PDF

Info

Publication number
RU2303171C1
RU2303171C1 RU2006108886/06A RU2006108886A RU2303171C1 RU 2303171 C1 RU2303171 C1 RU 2303171C1 RU 2006108886/06 A RU2006108886/06 A RU 2006108886/06A RU 2006108886 A RU2006108886 A RU 2006108886A RU 2303171 C1 RU2303171 C1 RU 2303171C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
jet pump
packer
channel
sealing unit
pipe string
Prior art date
Application number
RU2006108886/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Зиновий Дмитриевич Хоминец (UA)
Зиновий Дмитриевич Хоминец
Original Assignee
Зиновий Дмитриевич Хоминец
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 Зиновий Дмитриевич Хоминец filed Critical Зиновий Дмитриевич Хоминец
Priority to RU2006108886/06A priority Critical patent/RU2303171C1/ru
Priority to CA2644575A priority patent/CA2644575C/en
Priority to PCT/RU2006/000633 priority patent/WO2007108717A1/ru
Priority to EA200801921A priority patent/EA012238B1/ru
Priority to US12/279,833 priority patent/US7926563B2/en
Priority to UAA200812428A priority patent/UA89590C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2303171C1 publication Critical patent/RU2303171C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/46Arrangements of nozzles
    • F04F5/464Arrangements of nozzles with inversion of the direction of flow
    • 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
    • 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
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/008Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by injection test; by analysing pressure variations in an injection or production test, e.g. for estimating the skin factor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к скважинным струйным установкам для каротажных работ. Установка содержит смонтированный на колонне труб струйный насос (СН) и пакер. В корпусе СН выполнены ступенчатый проходной канал (К), К подвода откачиваемой среды, сообщенный со ступенчатым К, и К подвода активной рабочей среды, сообщенный на выходе с активным соплом и на входе с затрубным пространством. К подвода откачиваемой среды сообщен через обратный клапан с колонной труб ниже ступенчатого К. В последнем возможна установка герметизирующего узла (ГУ) в виде полого ступенчатого цилиндрического корпуса. В верхней части корпуса ГУ размещен уплотнительный элемент, а ниже расположен с упором в кольцевой уступ подпружиненный ступенчатый поршень. В корпусе ГУ выполнены отверстия напротив отверстий корпуса СН. В нижнем положении поршень перекрывает отверстия корпуса ГУ, а в верхнем положении К подвода откачиваемой из скважины среды через отверстия корпусов СН и ГУ сообщен с колонной труб ниже корпуса СН. В поршне и уплотнительном элементе выполнены соосные каналы для пропуска кабеля с каротажным прибором, подвешенным ниже корпуса СН. В результате достигается повышение надежности работы за счет предотвращения перетока рабочей жидкости в подпакерное пространство. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным струйным установкам для проведения каротажных работ.
Известна скважинная струйная установка, содержащая колонну труб со струйным насосом и пакером с возможностью прокачки жидкой рабочей среды через струйный насос (см. RU 2059891 C1, F04F 5/02, 10.05.1996).
Из этого же авторского свидетельства известен способ работы скважинной струйной установки, включающий установку в скважине на колонне труб струйного насоса и размещенного ниже струйного насоса в колонне насосно-компрессорных труб геофизического прибора, спуск в скважину колонны труб со струйным насосом, пакером и геофизическим прибором и прокачку жидкой рабочей среды через струйный насос.
Данный способ работы скважинной струйной установки позволяет проводить откачку из скважины различных добываемых сред, например нефти, с одновременной обработкой добываемой среды и прискважинной зоны пласта, однако в данном способе работы установки возможности работ по исследованию скважины ограничены, что в ряде случаев сужает область использования данной установки и способа ее работы.
В части устройства как объекта изобретения наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является скважинная струйная установка, содержащая колонну труб, пакер и струйный насос, в корпусе которого установлены активное сопло с камерой смешения и выполнен проходной канал с посадочным местом для установки герметизирующего узла с осевым каналом, при этом выход струйного насоса подключен к колонне труб выше герметизирующего узла, вход канала для подвода откачиваемой среды струйного насоса подключен к колонне труб ниже герметизирующего узла, а вход канала подачи рабочей среды в активное сопло подключен к пространству, окружающему колонну насосно-компрессорных труб, и в корпусе струйного насоса выполнено несколько каналов подвода откачиваемой среды (см. патент RU 2106540, кл. F04F 5/02, 10.03.1998).
Из этого же патента известен наиболее близким к изобретению в части способа работы как объекта изобретения по технической сущности и достигаемому результату способ работы скважинной струйной установки, включающий размещение в скважине на колонне труб пакера и струйного насоса, при этом пакер устанавливают над продуктивным пластом, на кабеле спускают герметизирующий узел и каротажный прибор, а через затрубное пространство колонны труб в сопло струйного насоса закачивают активную рабочую среду, например воду, и таким образом снижают давление в подпакерной зоне, создавая депрессию на пласт, во время работы струйного насоса проводят контроль параметров откачиваемой среды пласта, после прекращения подачи активной рабочей среды путем перетока жидкости через проточную часть струйного насоса выравнивают давления вдоль проточной части струйного насоса.
Данные установка и способ ее работы позволяют проводить различные технологические операции в скважине ниже уровня установки струйного насоса, в том числе путем снижения перепада давлений над и под герметизирующим узлом. Однако данная установка не позволяет в полной мере использовать ее возможности, что связано с невозможностью сохранения депрессии на пласт при неработающем струйном насосе, что не позволяет в полной мере провести исследование скважины.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является предотвращение самопроизвольного перетока активной рабочей среды при прекращении работы струйного насоса и поддержание депрессии на пласт при неработающем струйном насосе
Техническим результатом, на достижение которого направлено настоящее изобретение, является повышение надежности и производительности работы скважинной струйной установки при проведении испытания скважины и оптимизация последовательности действий при проведении испытаний скважины.
В части устройства как объекта изобретения поставленная техническая задача решается за счет того, что скважинная струйная установка для каротажных работ содержит смонтированный на колонне труб струйный насос и пакер, причем в корпусе струйного насоса соосно установлены активное сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнены ступенчатый проходной канал с посадочным местом между ступенями, канал подвода откачиваемой из скважины среды, сообщенный ниже посадочного места посредством боковых отверстий в корпусе струйного насоса со ступенчатым проходным каналом, и канал подвода активной рабочей среды, сообщенный со стороны выхода из него с активным соплом и со стороны входа в него с затрубным пространством колонны труб, при этом канал подвода откачиваемой среды сообщен через обратный клапан с колонной труб ниже ступенчатого проходного канала, а в последнем предусмотрена возможность установки герметизирующего узла, который выполнен в виде полого ступенчатого цилиндрического корпуса, в верхней части полости которого размещен уплотнительный элемент, а ниже в полости расположен с упором в кольцевой уступ в полости корпуса герметизирующего узла ступенчатый поршень, подпружиненный относительно уплотнительного элемента, причем в стенке корпуса герметизирующего узла выполнены отверстия напротив боковых отверстий корпуса струйного насоса и в нижнем положении ступенчатого поршня последним перекрыты отверстия в стенке корпуса герметизирующего узла, а в верхнем положении ступенчатого поршня через боковые отверстия в корпусе струйного насоса и отверстия в стенке корпуса герметизирующего узла канал подвода откачиваемой из скважины среды сообщен с колонной труб ниже корпуса струйного насоса, при этом в ступенчатом поршне и уплотнительном элементе выполнены соосно осевые каналы для пропуска через них каротажного кабеля, на котором посредством кабельной головки ниже корпуса струйного насоса подвешен каротажный прибор.
Указанная задача в части способа как объекта изобретения решается за счет того, что способ работы скважинной струйной установки для каротажных работ заключается в том, что проводят сборку колонны труб путем установки на колонне труб струйного насоса и пакера, после чего проводят спуск сборки в скважину и распакеровку пакера, затем производят спуск в скважину на каротажном кабеле герметизирующего узла с закрепленным на кабеле посредством кабельной головки каротажным прибором, герметизирующий узел устанавливают на посадочное место в ступенчатом проходном канале струйного насоса, а каротажный прибор располагают в зоне продуктивного пласта, при этом в ходе спуска регистрируют каротажным прибором фоновые значения физических полей горных пород вдоль ствола скважины, в частности тепловые поля, далее струйным насосом путем подачи по затрубному пространству колонны труб в активное сопло активной рабочей среды создают депрессию на продуктивный пласт и, таким образом, дренируют продуктивный пласт, а затем при работающем струйном насосе проводят регистрацию текущих значений физических полей горных пород и поступающего в скважину пластового флюида, причем в ходе регистрации посредством каротажного кабеля проводят перемещение каротажного прибора вдоль ствола скважины, включая и продуктивный пласт, потом прекращают работу струйного насоса и посредством обратного клапана в канале подвода откачиваемой среды разобщают внутреннюю полость колонны труб над струйным насосом вместе с затрубным пространством над пакером и внутреннюю полость колонны труб под струйным насосом вместе с подпакерным пространством, сохраняя под пакером пониженное забойное давление, затем с помощью каротажного кабеля приподнимают каротажный прибор и кабельной головкой нажимают снизу на ступенчатый поршень, перемещают его вверх и, таким образом, сообщают через отверстия в стенке корпуса герметизирующего узла и боковые отверстия в корпусе струйного насоса подпакерное пространство скважины с внутренней полостью колонны труб выше струйного насоса и затрубным пространством выше пакера и за счет этого выравнивают давление над и под пакером, после чего извлекают из скважины каротажный прибор вместе с герметизирующим узлом.
Анализ различных конструкций показал, что надежность работы можно повысить путем увеличения функциональных возможностей установки при испытании и освоении скважин.
Было выявлено, что указанный выше набор элементов конструкции скважинной установки позволяет организовать такую последовательность действий, при которой наиболее эффективно используется оборудование, которое установлено на колонне труб при проведении каротажных работ по исследованию, испытанию и освоению продуктивных пластов горных пород. При этом созданы условия как для получения полной и достоверной информации о состоянии продуктивных пластов, так и для проведения обработки продуктивных пластов в ходе проведения исследования. Скважинная установка дает возможность создавать ряд различных депрессий с помощью струйного насоса в подпакерной зоне скважины с заданной величиной перепада давления, а с помощью каротажного прибора проводить регистрации давления, температуры и других физических параметров скважины и откачиваемой из скважины среды, проводить исследование и испытание скважины, также проводить регистрацию кривой восстановления пластового давления в подпакерном пространстве скважины без использования специально для этого предназначенной функциональной вставки. Одновременно представляется возможность контролировать величину депрессии путем управления скоростью прокачки активной рабочей среды. При проведении испытания пластов можно регулировать режим откачки посредством изменения давления активной рабочей среды, подаваемой в активное сопло струйного насоса. В то же время исключена возможность самопроизвольного перетока рабочей среды в подпакерную зону как при работающем, так и при неработающем струйном насосе.
В результате достигается интенсификация работ по исследованию и освоению скважин, что позволяет проводить качественное исследование и испытание скважин после бурения и при капитальном ремонте, а также подготовку скважины к эксплуатации с проведением всестороннего исследования и испытания в различных режимах и за счет этого повышение надежности работы установки.
На фиг.1 представлен продольный разрез скважинной струйной установки с герметизирующим узлом и каротажным прибором, расположенным в зоне продуктивного пласта. На фиг.2 представлен продольный разрез скважинной струйной установки во время подготовки скважинной струйной установки к подъему каротажного прибора и герметизирующего узла на поверхность.
Скважинная струйная установка для каротажных работ содержит смонтированный на колонне труб 1 струйный насос 2 и пакер 3, причем в корпусе 4 струйного насоса 2 соосно установлены активное сопло 5 и камера смешения 6 с диффузором, а также выполнены ступенчатый проходной канал 7 с посадочным местом 8 между ступенями, канал 9 подвода откачиваемой из скважины среды, сообщенный ниже посадочного места 8 посредством боковых отверстий 10 в корпусе 4 струйного насоса 2 со ступенчатым проходным каналом 7, и канал 11 подвода активной рабочей среды, сообщенный со стороны выхода из него с активным соплом 5 и со стороны входа в него с затрубным пространством колонны труб 1. Канал 9 подвода откачиваемой среды сообщен через обратный клапан 12 с колонной труб 1 ниже ступенчатого проходного канала 7, а в последнем предусмотрена возможность установки герметизирующего узла 13, который выполнен в виде полого ступенчатого цилиндрического корпуса 14, в верхней части полости которого размещен уплотнительный элемент 15, а ниже в полости расположен с упором в кольцевой уступ 16 в полости корпуса 14 герметизирующего узла 13 ступенчатый поршень 17, подпружиненный посредством пружины 18 относительно уплотнительного элемента 15. В стенке корпуса 14 герметизирующего узла 13 выполнены отверстия 19 напротив боковых отверстий 10 корпуса 4 струйного насоса 2 и в нижнем положении ступенчатого поршня 17 последним перекрыты отверстия 19 в стенке корпуса 14 герметизирующего узла 13, а в верхнем положении ступенчатого поршня 17 через боковые отверстия 10 в корпусе 4 струйного насоса 2 и отверстия 19 в стенке корпуса 14 герметизирующего узла 13 канал 9 подвода откачиваемой из скважины среды сообщен с колонной труб 1 ниже корпуса 4 струйного насоса 2. В ступенчатом поршне 17 и уплотнительном элементе 15 выполнены соосно осевые каналы для пропуска через них каротажного кабеля 20, на котором посредством кабельной головки 21 ниже корпуса 4 струйного насоса 2 подвешен каротажный прибор 22.
Способ работы скважинной струйной установки для каротажных работ заключается в том, что проводят сборку колонны труб 1 путем установки на колонне труб 1 струйного насоса 2 и пакера 3. Проводят спуск сборки в скважину и распакеровку пакера 3, после чего спускают в скважину на каротажном кабеле 20 герметизирующий узел 13 с закрепленным на кабеле 20 посредством кабельной головки 21 каротажным прибором 22. Герметизирующий узел 13 устанавливают на посадочное место 8 в ступенчатом проходном канале 7 струйного насоса 2, а каротажный прибор 22 располагают в зоне продуктивного пласта 23. В ходе спуска регистрируют каротажным прибором 22 фоновые значения физических полей горных пород вдоль ствола скважины, в частности тепловые поля. Далее струйным насосом 2 путем подачи по затрубному пространству колонны труб 1 в активное сопло 5 активной рабочей среды создают депрессию на продуктивный пласт 23 и таким образом дренируют продуктивный пласт 23. Затем при работающем струйном насосе 2 проводят регистрацию текущих значений физических полей горных пород и поступающего в скважину пластового флюида, причем в ходе регистрации посредством каротажного кабеля 20 проводят перемещение каротажного прибора 22 вдоль ствола скважины, включая и продуктивный пласт 23. Потом прекращают работу струйного насоса 2 и посредством обратного клапана 12 в канале 9 подвода откачиваемой среды разобщают внутреннюю полость колонны труб 1 над струйным насосом 2 вместе с затрубным пространством над пакером 3 и внутреннюю полость колонны труб 1 под струйным насосом 2 вместе с подпакерным пространством, сохраняя под пакером 3 пониженное забойное давление. Затем с помощью каротажного кабеля 20 приподнимают каротажный прибор 22 и кабельной головкой 21 нажимают снизу на ступенчатый поршень 17, перемещают его вверх и, таким образом, сообщают через отверстия 19 в стенке корпуса 14 герметизирующего узла 13 и боковые отверстия 10 в корпусе 4 струйного насоса 2 подпакерное пространство скважины с внутренней полостью колонны труб 1 выше струйного насоса 2 и затрубным пространством выше пакера 3, и за счет этого выравнивают давление над и под струйным насосом 2, после чего извлекают из скважины каротажный прибор 22 вместе с герметизирующим узлом 13.
Настоящее изобретение может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности при освоении скважин после бурения или при каротажных работах во всех типах скважин.

Claims (2)

1. Скважинная струйная установка для каротажных работ, содержащая смонтированный на колонне труб струйный насос и пакер, причем в корпусе струйного насоса соосно установлены активное сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнены ступенчатый проходной канал с посадочным местом между ступенями, канал подвода откачиваемой из скважины среды, сообщенный ниже посадочного места посредством боковых отверстий в корпусе струйного насоса со ступенчатым проходным каналом, и канал подвода активной рабочей среды, сообщенный со стороны выхода из него с активным соплом и со стороны входа в него с затрубным пространством колонны труб, при этом канал подвода откачиваемой среды сообщен через обратный клапан с колонной труб ниже ступенчатого проходного канала, а в последнем предусмотрена возможность установки герметизирующего узла, который выполнен в виде полого ступенчатого цилиндрического корпуса, в верхней части полости которого размещен уплотнительный элемент, а ниже в полости расположен с упором в кольцевой уступ в полости корпуса герметизирующего узла ступенчатый поршень, подпружиненный относительно уплотнительного элемента, причем в стенке корпуса герметизирующего узла выполнены отверстия напротив боковых отверстий корпуса струйного насоса и в нижнем положении ступенчатого поршня последним перекрыты отверстия в стенке корпуса герметизирующего узла, а в верхнем положении ступенчатого поршня через боковые отверстия в корпусе струйного насоса и отверстия в стенке корпуса герметизирующего узла канал подвода откачиваемой из скважины среды сообщен с колонной труб ниже корпуса струйного насоса, при этом в ступенчатом поршне и уплотнительном элементе выполнены соосно осевые каналы для пропуска через них каротажного кабеля, на котором посредством кабельной головки ниже корпуса струйного насоса подвешен каротажный прибор.
2. Способ работы скважинной струйной установки для каротажных работ, заключающийся в том, что проводят сборку колонны труб путем установки на колонне труб струйного насоса и пакера, после чего проводят спуск сборки в скважину и распакеровку пакера, затем производят спуск в скважину на каротажном кабеле герметизирующего узла с закрепленным на кабеле посредством кабельной головки каротажным прибором, герметизирующий узел устанавливают на посадочное место в ступенчатом проходном канале струйного насоса, а каротажный прибор располагают в зоне продуктивного пласта, при этом в ходе спуска регистрируют каротажным прибором фоновые значения физических полей горных пород вдоль ствола скважины, в частности тепловые поля, далее струйным насосом путем подачи по затрубному пространству колонны труб в активное сопло активной рабочей среды создают депрессию на продуктивный пласт и, таким образом, дренируют продуктивный пласт, а затем при работающем струйном насосе проводят регистрацию текущих значений физических полей горных пород и поступающего в скважину пластового флюида, причем в ходе регистрации посредством каротажного кабеля проводят перемещение каротажного прибора вдоль ствола скважины, включая и продуктивный пласт, потом прекращают работу струйного насоса и посредством обратного клапана в канале подвода откачиваемой среды разобщают внутреннюю полость колонны труб над струйным насосом вместе с затрубным пространством над пакером и внутреннюю полость колонны труб под струйным насосом вместе с подпакерным пространством, сохраняя под пакером пониженное забойное давление, затем с помощью каротажного кабеля приподнимают каротажный прибор и кабельной головкой нажимают снизу на ступенчатый поршень, перемещают его вверх и, таким образом, сообщают через отверстия в стенке корпуса герметизирующего узла и боковые отверстия в корпусе струйного насоса подпакерное пространство скважины с внутренней полостью колонны труб выше струйного насоса и затрубным пространством выше пакера и за счет этого выравнивают давление над и под пакером, после чего извлекают из скважины каротажный прибор вместе с герметизирующим узлом.
RU2006108886/06A 2006-03-22 2006-03-22 Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы RU2303171C1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006108886/06A RU2303171C1 (ru) 2006-03-22 2006-03-22 Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы
CA2644575A CA2644575C (en) 2006-03-22 2006-11-28 Well jet device for well-logging operations and the operating method thereof
PCT/RU2006/000633 WO2007108717A1 (fr) 2006-03-22 2006-11-28 Dispositif à jets de puits destiné aux travaux de carottage et procédé d'exploitation de ce dispositif
EA200801921A EA012238B1 (ru) 2006-03-22 2006-11-28 Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы
US12/279,833 US7926563B2 (en) 2006-03-22 2006-11-28 Well jet device for well-logging operations and the operating method thereof
UAA200812428A UA89590C2 (ru) 2006-03-22 2006-11-28 Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006108886/06A RU2303171C1 (ru) 2006-03-22 2006-03-22 Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2303171C1 true RU2303171C1 (ru) 2007-07-20

Family

ID=38431155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006108886/06A RU2303171C1 (ru) 2006-03-22 2006-03-22 Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7926563B2 (ru)
CA (1) CA2644575C (ru)
EA (1) EA012238B1 (ru)
RU (1) RU2303171C1 (ru)
UA (1) UA89590C2 (ru)
WO (1) WO2007108717A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009048351A1 (fr) * 2007-10-10 2009-04-16 Zinoviy Dmitrievich Khomynetz Dispositif à pompe à jets pour effctuer la fracturation hydraulique d'une formation et tester des puits horizontaux ainsi que procédé de fonctionnement correspondant
RU2795009C1 (ru) * 2022-05-27 2023-04-27 Салават Анатольевич Кузяев Способ исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков и струйный насос для его осуществления

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2334130C1 (ru) * 2007-07-09 2008-09-20 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)дш и способ ее работы
US9181784B2 (en) * 2009-08-17 2015-11-10 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for logging a well below a submersible pump deployed on coiled tubing
RU2507372C1 (ru) * 2012-07-20 2014-02-20 Открытое Акционерное Общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика" Устройство с полиспастом для перемещения скважинных приборов под добычным насосом

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4718486A (en) * 1986-06-24 1988-01-12 Black John B Portable jet pump system with pump lowered down hole and raised with coiled pipe and return line
CA1254505A (en) * 1987-10-02 1989-05-23 Ion I. Adamache Exploitation method for reservoirs containing hydrogen sulphide
GB8816736D0 (en) * 1988-07-14 1988-08-17 Phoenix Petroleum Services Improvements in logging plugs
RU2059891C1 (ru) 1989-06-14 1996-05-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка
RU2106540C1 (ru) 1997-03-14 1998-03-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная насосная установка
RU2160634C1 (ru) 1999-08-04 2000-12-20 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт "Ярсинтез" Катализатор для дегидрирования парафиновых углеводородов
RU2160364C1 (ru) * 1999-08-20 2000-12-10 Открытое акционерное общество "Технологии оптимизации нефтедобычи" Способ освоения, исследования скважины и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления
RU2188970C1 (ru) * 2001-04-05 2002-09-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка
RU2287723C1 (ru) * 2005-11-25 2006-11-20 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)к и способ ее работы
US8132621B2 (en) * 2006-11-20 2012-03-13 Halliburton Energy Services, Inc. Multi-zone formation evaluation systems and methods

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009048351A1 (fr) * 2007-10-10 2009-04-16 Zinoviy Dmitrievich Khomynetz Dispositif à pompe à jets pour effctuer la fracturation hydraulique d'une formation et tester des puits horizontaux ainsi que procédé de fonctionnement correspondant
EA016047B1 (ru) * 2007-10-10 2012-01-30 Зиновий Дмитриевич ХОМИНЕЦ Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта и исследования горизонтальных скважин и способ ее работы
US8397808B2 (en) 2007-10-10 2013-03-19 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Bore-hole jet device for formation hydraulic fracturing and horizontal well examination and a method for the operation thereof
RU2795009C1 (ru) * 2022-05-27 2023-04-27 Салават Анатольевич Кузяев Способ исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков и струйный насос для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
EA012238B1 (ru) 2009-08-28
CA2644575A1 (en) 2007-09-27
CA2644575C (en) 2011-06-14
WO2007108717A1 (fr) 2007-09-27
EA200801921A1 (ru) 2009-02-27
US20100147513A1 (en) 2010-06-17
UA89590C2 (ru) 2010-02-10
US7926563B2 (en) 2011-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA016047B1 (ru) Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта и исследования горизонтальных скважин и способ ее работы
RU2334131C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш
US8544540B2 (en) Well jet device for logging and developing horizontal wells with abnormally low formation pressure
RU2303171C1 (ru) Скважинная струйная установка для каротажных работ и способ ее работы
RU2334130C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)дш и способ ее работы
RU2324843C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)кд для каротажа и испытания горизонтальных скважин
RU2324079C1 (ru) Скважинная струйная установка на гибкой гладкой трубе для исследования горизонтальных скважин
RU2329409C1 (ru) Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта и исследования скважин
RU2397375C1 (ru) Скважинная струйная установка кэу-12 для каротажа и освоения горизонтальных скважин
RU2315208C1 (ru) Скважинная струйная установка для каротажных работ при аномально низких пластовых давлениях и способ ее работы
RU2362914C2 (ru) Устройство для обработки и исследования скважин
RU2282760C1 (ru) Скважинная струйная установка и способ ее работы
UA81073C2 (en) Well jet unit for logging horizontal wells and method for operating it
RU2320899C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)кд
RU2320900C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)гд
RU2332592C1 (ru) Скважинная струйная установка для кислотной обработки и исследования горизонтальных скважин
RU2384757C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки в фонтанирующей скважине с аномально низким пластовым давлением
RU2300671C1 (ru) Скважинная струйная установка для горизонтальных скважин и способ ее работы
WO2007061334A1 (fr) Installation de puits a jets destinee a l'essai et a la mise en exploitation de puits
RU2205992C1 (ru) Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта
RU2230942C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин
RU2263237C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при эксплуатации газоконденсатных скважин
RU2230943C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин

Legal Events

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

Effective date: 20140323