RU2304700C1 - Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны - Google Patents
Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны Download PDFInfo
- Publication number
- RU2304700C1 RU2304700C1 RU2006101852/03A RU2006101852A RU2304700C1 RU 2304700 C1 RU2304700 C1 RU 2304700C1 RU 2006101852/03 A RU2006101852/03 A RU 2006101852/03A RU 2006101852 A RU2006101852 A RU 2006101852A RU 2304700 C1 RU2304700 C1 RU 2304700C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- perforation
- rotor
- tubing
- channels
- barrel
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны пласта. Обеспечивает повышение эффективности и надежности устройства за счет эффективного разрушения твердых отложений, а также за счет обеспечения высокого пускового момента устройства и исключения из конструкции шарикоподшипников. Сущность изобретения: устройство включает жестко закрепленный на насосно-компрессорной трубе (НКТ) ствол, имеющий вид стакана с отверстиями в его стенках, выполненными под углом, корпус и ротор с отверстиями в его стенках, выполненный с возможностью вращения. Согласно изобретению в качестве корпуса устройства использован участок перфорированной обсадной колонны. Ротор оснащен жестко закрепленными в нем крыльчаткой и подшипниками скольжения, причем имеется возможность перемещения НКТ с закрепленными на ней элементами устройства вдоль корпуса устройства. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны пласта (ПЗП).
Известны технические решения, касающиеся вибраторов-генераторов упругих волн с использованием крыльчатки /например, патент №2157452, Е21В 43/25, опубл. 10.10.2000.; патент на полезную модель №11262, Е21В 43/25, опубл. 16.09.1999./. Их недостаток заключается в том, что пульсирующий поток рабочего агента направленно воздействует на жидкость, находящуюся внутри обсадной колонны скважины, а воздействие за пределы обсадной колонны ограничено.
Наиболее близким к заявляемому является гидравлический вибратор золотниковый (ГВЗ), предназначенный для обработки призабойной зоны (ОПЗ). Устройство включает жестко закрепленный на насосно-компрессорной трубе (НКТ) ствол, имеющий вид стакана с щелевыми прорезями на его образующей. На стволе свободно вращается золотник, имеющий также щелевые прорези вдоль его образующей и являющийся некоторым подобием крыльчатки, так как прорези в стволе и в золотнике выполнены под некоторым углом к образующей; причем на золотнике прорези выполнены в противоположном направлении к прорезям в стволе. Кроме щелевых прорезей, в стволе имеются пусковые отверстия, позволяющие запускать золотник при перекрытии щелей в стволе. Указанные элементы помещены в защитный корпус /С.М.Гадиев. Использование вибрации в добыче нефти. - М: Недра, 1977, с.49/.
Жидкость проходит через отверстия в стволе и попадает в отверстия в золотнике. Так как эти отверстия расположены под углом, золотник начинает вращаться под действием реакции струи. Вращаясь, он периодически перекрывает отверстия в стволе, в результате чего происходит гидравлический удар, направленный (в отличие от указанных аналогов) на стенки перфорированной обсадной колонны.
К недостаткам прототипа относятся недостаточные эффективность и надежность, в том числе из-за низкого пускового момента и большой вероятности заклинивания шарикоподшипников золотника, даже при незначительных мехпримесях в рабочей жидкости. Кроме того, прямой гидравлический удар формируется во внутренней полости ствола и НКТ, что неблагоприятно сказывается на герметичности резьбовых соединений и целостности конструкции аппарата. Воздействие же на ПЗП происходит за счет обратного гидроудара, формирующегося в кольцевом пространстве между аппаратом и обсадной колонной и имеющего кратно меньшую амплитуду относительно прямого гидроудара.
Прототип позволяет обратными гидроударами разрушать твердые отложения в каналах перфорации и ПЗП без их выноса в ствол скважины. Частичный вынос возможен только в условиях превышения пластового давления над забойным давлением. В противном случае разрушенные твердые отложения перемещаются вглубь призабойной зоны, ухудшая ее коллекторские свойства.
Использование в качестве рабочего агента газожидкостной смеси (ГЖС) в прототипе малоэффективно.
Решаемой задачей предлагаемого изобретения и ожидаемым техническим результатом являются повышение эффективности и надежности устройства за счет эффективного разрушения твердых отложений в каналах перфорации и их выноса в ствол скважины, а также за счет обеспечения высокого пускового момента устройства и исключения из конструкции шарикоподшипников.
Прямой гидроудар и отраженная волна формируются непосредственно на твердой поверхности в канале перфорации (т.е. непосредственно на объекте воздействия), обеспечивая эффективное разрушение и вынос твердых отложений отраженной волной. Кроме того, очищенный канал перфорации становится источником упругих волн, также воздействующих на пористую среду ПЗП.
Обеспечивается селективная очистка каналов перфорации за счет перемещения устройства в интервале перфорации.
Применение в качестве рабочего агента вместо истинной жидкости ГЖС обеспечивает еще более эффективный вынос разрушенных твердых отложений как из канала перфорации, так и из ПЗП в ствол скважины за счет снижения давления ниже пластового в зоне воздействия благодаря низкой плотности ГЖС.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны, включающем жестко закрепленный на НКТ ствол, имеющий вид стакана с отверстиями в его стенках, выполненными под углом, ротор, вращающийся на стволе и имеющий отверстия в его стенках, и корпус, - ротор оснащен жестко закрепленными в нем крыльчаткой и подшипниками скольжения, а в качестве корпуса устройства использован участок перфорированной обсадной колонны; причем имеется возможность перемещения НКТ с закрепленными на ней элементами устройства вдоль корпуса устройства.
Предпочтительно, чтобы угол наклона лопатки крыльчатки был противоположен углу наклона отверстия в стенке ствола.
Исполнение крыльчатки может быть любым; количество лопаток крыльчатки не менее двух, предпочтительно от восьми.
Количество отверстий в стволе два и больше, в роторе - два и больше.
Подшипники скольжения выполнены в виде набора шайб, например, из листового пластика и стали; причем стальные шайбы не касаются поверхности ствола.
Авторам известны технические решения, касающиеся вибраторов-генераторов упругих волн, использующих крыльчатку /например, патенты №2157452, Е1В 43/25, опубл. 10.10.2000.; №2250982, Е21В 33/14, опубл. 27.04.2005.; патент на полезную модель №11262, Е21В 43/25, опубл. 16.09.1999.;/, однако ни одним из этих устройств не обеспечивается технический результат, достигаемый применением заявляемого устройства, а именно селективная очистка каналов перфорации. Поэтому заявляемая совокупность признаков, по мнению авторов, соответствует критерию изобретательский уровень.
Конструкция устройства показана на фиг.1, 2.
Здесь:
1 - жестко закрепленный на НКТ ствол, имеющий вид стакана с отверстиями 2 в его стенках, выполненными под углом;
3 - ротор с отверстиями 4, оснащенный жестко закрепленными в нем крыльчаткой 5 и подшипниками скольжения 6;
7 - корпус с перфорационными отверстиями 8.
Отверстия 4 в роторе 3 могут быть оснащены соплами 9 и отражателями рикошета струи рабочего агента или обтекателями 10.
Устройство может быть оснащено центраторами 11, жестко закрепляемыми на стволе 1 или НКТ.
На фиг.1 и 2 также обозначен канал перфорации 12 пористой среды, являющийся основным объектом воздействия.
Устройство работает следующим образом.
НКТ постоянно перемещают подъемником с поверхности в пределах корпуса 7 устройства - участка перфорированной обсадной колонны. Рабочий агент прокачивают под давлением через жестко закрепленный на НКТ ствол 1, а именно через отверстия 2 в его стенках, выполненные под углом и равно распределенные по кольцу сечения ствола. Рабочий агент истекает из отверстий 2 ствола 1 с высокой скоростью на крыльчатку 5, жестко закрепленную в роторе 3. На лопатках крыльчатки 5 энергия скоростного напора струй рабочего агента преобразуется в разность давлений, что создает момент вращения на крыльчатке 5, вращающий ее и ротор 3 вокруг ствола 1. Подшипники скольжения 6 обеспечивают легкий пуск и устойчивое вращение ротора 3. Рабочий агент, пройдя через крыльчатку 5, движется к отверстиям 4 ротора 3 и истекает из них в виде нескольких струй в направлении стенки корпуса 7 с перфорационными отверстиями 8. Ствол 1 с отверстиями 2 и ротор 3 с крыльчаткой 5 в совокупности представляют собой гидравлическую машину или ступень турбины. Струи рабочего агента также движутся по направлению вращения ротора и, кроме того, - за счет перемещения НКТ - вдоль корпуса устройства, что обеспечивает гарантированное многократное воздействие струй рабочего агента на все встречающиеся в корпусе 7 перфорационные отверстия 8 и, соответственно, на все каналы перфорации 12 пористой среды.
Кроме вышеуказанного, предлагаемое устройство, по мнению авторов, обеспечивает также ультразвуковое воздействие на загрязнения, присутствующие в каналах перфорации пористой среды. Ультразвуковое воздействие обусловлено вращением некоторого объема рабочего агента по кольцевому пространству вместе с ротором внутри корпуса относительно неподвижного перфорационного отверстия в корпусе, которое становится источником ультразвуковых колебаний.
Устройство позволяет обрабатывать только необходимый интервал вскрытой толщи пласта, обеспечивая селективную очистку каналов перфорации.
Устройство может работать как на чистой жидкости или ГЖС, так и, в принципе, на газе.
Технологические параметры работы устройства лежат в самых широких пределах. Например, диапазон технологических параметров работы устройства для скважин с диаметром обсадной колонны (корпус устройства) 146 мм и внутренним диаметром 130...134 мм находится в пределах:
Расход рабочего агента - от 1,5 до 10,0 л/с
Частота вращения ротора - от 5 до 50 об/с
Количество отверстий в роторе - от 2 до 8 штук
Диаметры отверстий в роторе - от 4 до 8 мм
Скорость истечения рабочего агента - от 3 до 60 м/с (зависит от вышеперечисленных параметров).
Частота попадания струи рабочего агента в перфорационные отверстия корпуса - от 10 до 400 штук/с.
Оптимальная скорость перемещения НКТ с элементами устройства вдоль корпуса устройства - от 0,1 до 0,2 м/мин.
Рабочее давление на устье - от 2 до 10 МПа.
ПРИМЕРЫ
1. Обработка предлагаемым устройством нагнетательной скважины №1472 Кувашской площади Манчаровского месторождения, имевшей приемистость до воздействия 10 м3/сут при давлении закачки 9,1 МПа, привела к увеличению приемистости до 172 м3/сут при давлении закачки 8,8 МПа.
Количество извлеченных кольматирующих частиц (сульфиды железа, оксиды железа, инфильтрат бурового раствора) за первые 6 часов обработки составило около 150 кг в пересчете на сухой вес
Количество извлеченных кольматирующих частиц (сульфиды железа, оксиды железа, инфильтрат бурового раствора) за следующие (после промежуточной глинокислотной обработки) 6 часов обработки составило около 100 кг в пересчете на сухой вес.
2. Обработка предлагаемым устройством нагнетательной скважины №1576 Татышлинского месторождения, имевшей приемистость до воздействия 9,2 м3/сут при давлении закачки 15,2 МПа, привела к увеличению приемистости до 330 м3/сут при давлении закачки 15,0 МПа.
Количество извлеченных кольматирующих частиц (сульфиды железа, оксиды железа, инфильтрат бурового раствора) за первые 7 часов обработки составило около 50 кг в пересчете на сухой вес
Количество извлеченных кольматирующих частиц (сульфиды железа, оксиды железа, инфильтрат бурового раствора) за следующие (после промежуточной глинокислотной обработки) 7 часов обработки составило около 30 кг в пересчете на сухой вес.
Устройство также успешно испытано и применяется на нефтяных месторождениях Пермской области, Башкортостана и Татарстана. Всего обработано около 20 скважин глубиной 950...2800 м, 19 из них признаны успешными. На 14 скважинах ожидаемые показатели превышены в 1,5...2 раза, на одной не достигнуты, хотя вынос извлеченных кольматирующих частиц был весьма значительным и не прекращался. На всех 20 скважинах из ПЗП на поверхность выносился инфильтрат бурового раствора; на добывающих скважинах - с нефтью, на нагнетательных скважинах - с привнесенными загрязнениями.
Claims (2)
1. Устройство для очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны, включающее жестко закрепленный на насосно-компрессорной трубе - НКТ ствол, имеющий вид стакана с отверстиями в его стенках, выполненными под углом, корпус и ротор с отверстиями в его стенках, выполненный с возможностью вращения, отличающееся тем, что в качестве корпуса устройства использован участок перфорированной обсадной колонны, при этом ротор оснащен жестко закрепленными в нем крыльчаткой и подшипниками скольжения, причем имеется возможность перемещения НКТ с закрепленными на ней элементами устройства вдоль корпуса устройства.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что угол наклона лопатки крыльчатки противоположен углу наклона отверстия в стенке ствола.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006101852/03A RU2304700C1 (ru) | 2006-01-23 | 2006-01-23 | Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006101852/03A RU2304700C1 (ru) | 2006-01-23 | 2006-01-23 | Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2304700C1 true RU2304700C1 (ru) | 2007-08-20 |
Family
ID=38511961
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006101852/03A RU2304700C1 (ru) | 2006-01-23 | 2006-01-23 | Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2304700C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2450118C1 (ru) * | 2010-12-27 | 2012-05-10 | Дмитрий Николаевич Репин | Устройство для селективной очистки каналов перфорации и призабойной зоны пласта условно бесконечной толщины |
RU2544937C1 (ru) * | 2014-03-04 | 2015-03-20 | Дмитрий Николаевич Репин | Способ и устройство для очистки каналов перфорации и призабойной зоны пласта условно бесконечной толщины |
RU2545232C1 (ru) * | 2014-03-31 | 2015-03-27 | Дмитрий Николаевич Репин | Устройство для очистки каналов перфорации и декальматации призабойной зоны пласта |
RU2630009C1 (ru) * | 2016-07-04 | 2017-09-05 | Павел Борисович Куприн | Скважинный фильтр (варианты) |
RU2645064C1 (ru) * | 2016-12-12 | 2018-02-15 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер" | Способ и устройство для очистки скважинных фильтров |
CN114856469A (zh) * | 2022-04-21 | 2022-08-05 | 武汉理工大学 | 一种注水井泥皮清洗装置 |
RU2778117C1 (ru) * | 2021-06-07 | 2022-08-15 | Тимергалей Кабирович Апасов | Способ виброволнового воздействия с целью восстановления продуктивности скважин с гидравлическим разрывом пласта |
-
2006
- 2006-01-23 RU RU2006101852/03A patent/RU2304700C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГАДИЕВ С.М. Использование вибрации в добыче нефти. - М.: Недра, 1977, с.49. * |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2450118C1 (ru) * | 2010-12-27 | 2012-05-10 | Дмитрий Николаевич Репин | Устройство для селективной очистки каналов перфорации и призабойной зоны пласта условно бесконечной толщины |
RU2544937C1 (ru) * | 2014-03-04 | 2015-03-20 | Дмитрий Николаевич Репин | Способ и устройство для очистки каналов перфорации и призабойной зоны пласта условно бесконечной толщины |
RU2545232C1 (ru) * | 2014-03-31 | 2015-03-27 | Дмитрий Николаевич Репин | Устройство для очистки каналов перфорации и декальматации призабойной зоны пласта |
RU2630009C1 (ru) * | 2016-07-04 | 2017-09-05 | Павел Борисович Куприн | Скважинный фильтр (варианты) |
RU2645064C1 (ru) * | 2016-12-12 | 2018-02-15 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер" | Способ и устройство для очистки скважинных фильтров |
RU2778117C1 (ru) * | 2021-06-07 | 2022-08-15 | Тимергалей Кабирович Апасов | Способ виброволнового воздействия с целью восстановления продуктивности скважин с гидравлическим разрывом пласта |
CN114856469A (zh) * | 2022-04-21 | 2022-08-05 | 武汉理工大学 | 一种注水井泥皮清洗装置 |
CN114856469B (zh) * | 2022-04-21 | 2024-05-14 | 武汉理工大学 | 一种注水井泥皮清洗装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2304700C1 (ru) | Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны | |
EP2770161B1 (en) | Development and rehabilitation of boreholes, wells and springs by a rotary nozzle device with angle adjustable nozzles | |
US7017681B2 (en) | Device for performing hydrodynamic action on wellbore walls | |
JP4899211B2 (ja) | 水−泡噴流による施工方法、施工システム、及び穿孔システム | |
WO2013048559A1 (en) | Propulsion generator and method | |
WO2011062588A1 (en) | Method and apparatus for forming a borehole | |
CN108425626A (zh) | 一种投球控制式水力脉冲工具及方法 | |
RU2359114C2 (ru) | Способ и устройство для одновременной селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны пласта условно бесконечной толщины | |
RU2542016C1 (ru) | Способ обработки прискважинной зоны продуктивного пласта | |
RU68052U1 (ru) | Скважинный гидравлический вибратор | |
RU2448242C1 (ru) | Способ интенсификации притока углеводородов из продуктивных пластов скважин и кавитирующее устройство для его осуществления | |
RU81517U1 (ru) | Устройство для воздействия пульсирующей промывкой на забой скважины | |
EP0511296A1 (en) | Cleaning device | |
CN211950445U (zh) | 一种高压水力喷射径向射流洗井装置 | |
SU587240A1 (ru) | Устройство дл разгилинизации стенок скважин | |
CN111395994A (zh) | 一种高压水力喷射径向射流洗井装置 | |
CN106545298B (zh) | 一种振动式旋转射流钻头 | |
RU52912U1 (ru) | Устройство для обработки стенок скважины | |
RU2545232C1 (ru) | Устройство для очистки каналов перфорации и декальматации призабойной зоны пласта | |
RU2047729C1 (ru) | Способ воздействия на призабойную зону пласта и устройство для его осуществления | |
RU2121568C1 (ru) | Способ воздействия на призабойную зону пласта и устройство для его осуществления | |
RU173616U1 (ru) | Гидравлический вибратор для обработки скважин | |
RU2215114C1 (ru) | Промывочный узел бурового долота | |
RU2263765C1 (ru) | Способ предупреждения отложения парафина в нефтяной скважине | |
CN219672599U (zh) | 一种油水井解堵增产振动波发生器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080124 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20090310 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160124 |