RU2304700C1 - Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны - Google Patents

Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны Download PDF

Info

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
Application number
RU2006101852/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Ерилин (RU)
Сергей Александрович Ерилин
Дмитрий Николаевич Репин (RU)
Дмитрий Николаевич Репин
Олег Олегович Буторин (RU)
Олег Олегович Буторин
Константин Олегович Буторин (RU)
Константин Олегович Буторин
Original Assignee
Олег Олегович Буторин
Сергей Александрович Ерилин
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 Олег Олегович Буторин, Сергей Александрович Ерилин filed Critical Олег Олегович Буторин
Priority to RU2006101852/03A priority Critical patent/RU2304700C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2304700C1 publication Critical patent/RU2304700C1/ru

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.
RU2006101852/03A 2006-01-23 2006-01-23 Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны RU2304700C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГАДИЕВ С.М. Использование вибрации в добыче нефти. - М.: Недра, 1977, с.49. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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