RU2307959C1 - Способ работы струйной установки эмпи угис (31-40)г при освоении и эксплуатации нефтегазовых скважин - Google Patents
Способ работы струйной установки эмпи угис (31-40)г при освоении и эксплуатации нефтегазовых скважин Download PDFInfo
- Publication number
- RU2307959C1 RU2307959C1 RU2006114605/06A RU2006114605A RU2307959C1 RU 2307959 C1 RU2307959 C1 RU 2307959C1 RU 2006114605/06 A RU2006114605/06 A RU 2006114605/06A RU 2006114605 A RU2006114605 A RU 2006114605A RU 2307959 C1 RU2307959 C1 RU 2307959C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- jet pump
- support sleeve
- liner
- pipe string
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 24
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 20
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 18
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 11
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 7
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims description 6
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims description 3
- 238000007664 blowing Methods 0.000 claims description 3
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 claims description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 16
- 238000011161 development Methods 0.000 description 6
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 239000013043 chemical agent Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/12—Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
- E21B43/121—Lifting well fluids
- E21B43/124—Adaptation of jet-pump systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04F—PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
- F04F5/00—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
- F04F5/44—Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
- F04F5/46—Arrangements of nozzles
- F04F5/464—Arrangements of nozzles with inversion of the direction of flow
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04F—PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
- F04F5/00—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
- F04F5/54—Installations characterised by use of jet pumps, e.g. combinations of two or more jet pumps of different type
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для испытания нефтегазовых скважин. Для осуществления способа в корпусе струйного насоса (СН) выполнены перепускные окна и установлена подпружиненная опорная втулка с перепускными отверстиями и посадочным местом. Окна корпуса перекрыты втулкой. На каротажном кабеле (КК) спускают в скважину вкладыш с СН. КК пропускают через каналы герметизирующего узла (ГУ) и вкладыша. ГУ устанавливают в канале вкладыша, а к нижнему концу КК подсоединяют перфоратор и располагают его напротив продуктивного пласта. Создают депрессию на пласт. В режиме депрессии проводят перфорацию пласта с дренированием скважины. Перемещая втулку, прекращают подачу среды. Извлекают на поверхность вкладыш со СН и остатки перфоратора. Через корпус СН закачивают в пласт кислотный раствор или жидкость гидроразрыва, спускают в скважину на КК вкладыш с СН. ГУ устанавливают в проходном канале, к КК подсоединяют и опускают до забоя скважины геофизический прибор. Создают депрессию на пласт. Откачивают из пласта продукты реакции. После дренирования при работающем СН поднимают прибор, регистрируя физические параметры. Прекращают дренирование пласта. Извлекают на поверхность вкладыш с СН и геофизический прибор и запускают скважину в работу фонтанным способом. В результате повышается эффективность работ по интенсификации притока из продуктивного пласта. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным насосным установкам для испытания нефтегазовых скважин.
Известен способ работы скважинной струйной установки, заключающийся в том, что активную среду по колонне труб подают в сопло струйного насоса, которая, истекая из него, увлекает в камеру смешения перекачиваемую жидкостную среду, из последней смесь сред направляют в диффузор, где кинематическую энергию потока частично преобразуют в потенциальную энергию, и из диффузора по затрубному пространству колонны труб смесь сред подают потребителю, при этом физические параметры откачиваемой среды и продуктивного пласта (давление, плотность, газонасыщенность, содержание твердой фазы, температуру, скорость потока, расход и др.) на входе в насос измеряют при помощи прибора, включающего излучатели и приемники-преобразователи физических полей, и передают по кабелю на поверхность, причем, изменяя расход и давление активной среды, проводят необходимые измерения и выбирают оптимальный режим работы струйного насоса, а при необходимости производят обработку откачиваемой среды и продуктивного пласта (прогрев, ультразвуковое дробление кольматанта и т.п.) при помощи излучателей физических полей (см. патент RU 2059891, кл.F04F 5/02, 10.05.1996).
Данный способ работы позволяет проводить откачку из скважины различных добываемых сред, например нефти, с одновременной обработкой и исследованием добываемой среды и прискважинной зоны пласта, однако в данной установке предусмотрена подача рабочей среды в сопло струйного аппарата по колонне труб, что в ряде случаев сужает область использования данной установки.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ работы скважинной струйной установки, заключающийся в том, что колонну труб с пакером и корпусом опускают в скважину и располагают пакер над продуктивным пластом, приводят пакер в рабочее положение, разобщая окружающее колонну труб пространство скважины, на кабеле спускают в колонну труб вкладыш со струйным насосом и герметизирующим узлом и размещенные ниже вкладыша на кабеле приборы и оборудование, фиксируют в корпусе вкладыш со струйным насосом посредством фиксирующего механизма, в окружающее колонну труб затрубное пространство закачивают активную среду, которая на выходе из сопла формируется в устойчивую струю, увлекающую в струйный насос окружающую ее среду, что вызывает снижение давления сначала в канале подвода откачиваемой среды, а затем и в подпакерном пространстве скважины, создавая депрессию на продуктивный пласт, смесь сред за счет энергии рабочей среды по колонне труб поступает из скважины на поверхность, причем во время откачки пластовой среды с помощью установленного на кабеле оборудования и приборов проводят контроль параметров откачиваемой пластовой среды, а также воздействие на продуктивный пласт физическими полями (см. US, патент №2004/0071557, кл. F04F 5/00, 15.04.2004).
Данный способ работы позволяет проводить различные технологические операции в скважине ниже уровня установки струйного насоса, в том числе путем снижения перепада давлений над и под герметизирующим узлом. Однако данный способ не позволяет в полной мере использовать возможности скважинной установки, что связано с ограниченными конструкционными возможностями скважинной струйной установки при проведении исследований продуктивных пластов в скважине, а также при закачке в пласт кислотных растворов и жидкостей гидроразрыва.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является расширение технологических возможностей способа работы скважинной струйной установки при освоении, эксплуатации и проведении других работ в скважине.
Как результат сокращаются сроки освоения скважин, а также повышается надежность эксплуатации скважин за счет повышения эффективности работ по интенсификации притока из продуктивного пласта.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что способ работы скважинной струйной установки заключается в том, что к колонне труб прикрепляют последовательно сверху вниз корпус струйного насоса, пакер с осевым каналом и хвостовик с входной воронкой, причем в корпусе струйного насоса выполнены перепускные окна и установлена подпружиненная опорная втулка с перепускными отверстиями и посадочным местом, при этом перепускные окна корпуса перекрыты опорной втулкой, которая под действием пружины находится в своем верхнем положении, после чего сборку колонны труб спускают в скважину, при этом входную воронку устанавливают над кровлей продуктивного пласта, затем проводят распакеровку пакера и на каротажном кабеле спускают в скважину вкладыш со струйным насосом, причем предварительно каротажный кабель пропускают через осевой канал герметизирующего узла и проходной канал вкладыша, герметизирующий узел устанавливают на посадочном месте в проходном канале вкладыша, а к нижнему концу каротажного кабеля подсоединяют перфоратор, далее устанавливают вкладыш со струйным насосом и герметизирующим узлом на посадочное место опорной втулки, а перфоратор располагают с помощью каротажного кабеля в скважине напротив продуктивного пласта, после чего через окружающее колонну труб затрубное пространство скважины и перепускные окна корпуса подают активную среду, например природный газ или жидкий азот, в зазор между корпусом и опорной втулкой и таким образом, воздействуя на фланец опорной втулки, перемещают подпружиненную опорную втулку вниз до упора, совмещая при этом перепускные отверстия опорной втулки с перепускными окнами корпуса, и через перепускные отверстия подают активную среду в канал подвода активной среды и далее в сопло струйного насоса с формированием на выходе из сопла устойчивой струи, которая, истекая из сопла, вызывает снижение давления сначала в канале подвода откачиваемой среды, а затем во внутренней полости колонны труб ниже корпуса струйного насоса, создавая в скважине депрессию на продуктивный пласт, в режиме депрессии путем подрыва перфоратора проводят перфорацию продуктивного пласта с последующим дренированием скважины, далее прекращают подачу активной среды в сопло струйного насоса и тем самым прекращают дренирование пласта и перемещают под действием пружины опорную втулку с вкладышем в верхнее положение и, таким образом, изолируют внутреннюю полость колонны труб от затрубного пространства, после чего с помощью каротажного кабеля извлекают на поверхность вкладыш со струйным насосом и остатки перфоратора и далее через колонну труб и корпус струйного насоса закачивают в продуктивный пласт кислотный раствор или жидкость гидроразрыва, спускают в скважину на каротажном кабеле вкладыш со струйным насосом, при этом каротажный кабель предварительно пропускают через осевой канал герметизирующего узла, а также через проходной канал вкладыша, герметизирующий узел устанавливают на посадочное место в проходном канале, к нижнему концу каротажного кабеля подсоединяют геофизический прибор, далее устанавливают вкладыш со струйным насосом и герметизирующим узлом на посадочное место опорной втулки, а геофизический прибор опускают до забоя скважины, регистрируя при этом физические поля горных пород от входной воронки до забоя скважины, далее через окружающее колонну труб затрубное пространство скважины и перепускные окна корпуса подают активную среду в зазор между корпусом и опорной втулкой и, таким образом, воздействуя на фланец опорной втулки, перемещают подпружиненную опорную втулку вниз до упора, совмещая при этом перепускные отверстия втулки с перепускными окнами корпуса, и через перепускные отверстия подают активную среду в канал подвода активной среды и далее в сопло струйного насоса с формированием на выходе из сопла устойчивой струи, которая, истекая из сопла, вызывает снижение давления сначала в канале подвода откачиваемой среды, а затем во внутренней полости колонны труб ниже корпуса струйного насоса, создавая в скважине депрессию на продуктивный пласт, и с помощью активной среды откачивают из пласта продукты реакции или жидкость гидроразрыва, а после дренирования скважины при работающем струйном насосе с помощью каротажного кабеля поднимают геофизический прибор до входной воронки, регистрируя при этом с помощью последнего физические параметры горных пород вдоль ствола скважины, далее прекращают дренирование пласта и тем самым перемещают под действием пружины опорную втулку с вкладышем в верхнее положение и изолируют внутреннюю полость колонны труб от затрубного пространства, после чего с помощью каротажного кабеля извлекают на поверхность вкладыш со струйным насосом и геофизический прибор и запускают скважину в работу фонтанным способом.
При падении дебита скважины вследствие накопления на забое скважины жидкости, например воды или конденсата, во внутреннюю полость колонны труб сбрасывают вкладыш со струйным насосом и установленным на нем автономным манометром, устанавливают вкладыш на посадочном месте подпружиненной опорной втулки, подают по затрубному пространству активную газообразную среду и, воздействуя на фланец опорной втулки, перемещают опорную втулку в нижнее ее положение и совмещают таким образом перепускные окна и перепускные отверстия и через последние подают на сопло струйного насоса активную газообразную среду и дренируют скважину, удаляя при этом из ее ствола жидкость, далее прекращают подачу активной среды и тем самым перемещают под действием пружины опорную втулку с вкладышем в верхнее положение, а потом с помощью ловильного инструмента, спускаемого на каротажном кабеле или проволоке, извлекают вкладыш со струйным насосом и автономным манометром на поверхность и запускают скважину в работу фонтанным способом.
Анализ способа работы скважинной струйной установки показал, что интенсивность работы по освоению и эксплуатации скважины можно повысить путем расширения диапазона работ и интенсификации притока из продуктивного пласта, которые могут быть проведены в скважине без подъема скважинной струйной установки на поверхность. Выполнение корпуса скважинной струйной установки с подпружиненной относительно корпуса опорной втулкой позволяет в ходе проведения ряда технологических операций, например при закачке химических реагентов или жидкости гидроразрыва в продуктивный пласт, перекрывать перепускные окна и таким образом разобщать внутреннюю полость корпуса и колонны труб и окружающее корпус и колонну труб затрубное пространство. При необходимости вкладыш со струйным насосом может быть извлечен из опорной втулки без подъема колонны труб на поверхность и в скважину по колонне труб и через опорную втулку и корпус может быть подана жидкая среда для промывки забоя скважины или установки цементного моста. После проведения необходимых технологических операций, например тех, что описаны выше, вкладыш со струйным насосом может быть возвращен на посадочное место в опорной втулке для продолжения работ по освоению или ремонту скважин, а также для удаления продуктов реакции или жидкости гидроразрыва. Возможна установка различных по конструкции вкладышей со струйным насосом. В результате, в ходе работ по освоению и эксплуатации скважины с помощью скважинной струйной установки предоставляется возможность проводить исследования при различных режимах работы как до обработки продуктивного пласта, так и после такой обработки.
Таким образом, достигнуто выполнение поставленной в изобретении задачи расширения технологических возможностей по освоению и эксплуатации скважины с помощью скважинной струйной установки, а также при проведении других работ в скважине с использованием скважинной струйной установки.
На фиг.1 представлен продольный разрез скважинной струйной установки без вкладыша. На фиг.2 представлен продольный разрез скважинной струйной установки при установленном вкладыше и пропущенном через вкладыш каротажном кабеле с перфоратором. На фиг.3 представлен продольный разрез скважинной струйной установки при установленном вкладыше и присоединенном к нему автономном манометре.
Скважинная струйная установка содержит корпус 1, в котором выполнены перепускные окна 2 и установлен вкладыш 3 со струйным насосом 4. Кроме того, во вкладыше 3 выполнены канал 5 подвода активной среды в сопло 6 струйного насоса 4, канал 7 подвода откачиваемой среды в струйный насос 4 и выходной канал 8. Канал 7 подвода откачиваемой среды сообщен с выполненным во вкладыше 3 проходным каналом 9. Над каналом 7 подвода откачиваемой среды в проходном канале 9 выполнено посадочное место 10, на котором в проходном канале 9 установлен герметизирующий узел 11. В последнем выполнен осевой канал 12 с возможностью пропуска через него и проходной канал 9 каротажного кабеля 13 для прикрепления к нему размещенного ниже вкладыша 3 перфоратора 14 или, если это необходимо, других приборов и оборудования с возможностью перемещения их вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе 4. Выходной канал 8 сообщен с внутренней полостью 15 корпуса 1 выше струйного насоса 4. В корпусе 1 установлена подвижная в осевом направлении опорная втулка 17, подпружиненная относительно корпуса 1 с помощью пружины 18. На выполненное в опорной втулке 17 посадочное место 19 установлен вкладыш 3 со струйным насосом 4, а во втулке 17 выполнены перепускные отверстия 20, через которые и перепускные окна 2 корпуса 1 в крайнем нижнем положении опорной втулки 17 канал 5 подвода активной среды сообщен с окружающим корпус 1 затрубным пространством. При этом нижняя часть опорной втулки 17 под перепускными отверстиями 20 имеет больший диаметр, чем ее верхняя часть, и выполнена в виде фланца 21. Между внутренней поверхностью корпуса 1 и внешней поверхностью опорной втулки 17 выполнен зазор 24. Фланец 21 опорной втулки 17 размещен в корпусе 1 под перепускными окнами 2 в кольцевой расточке 25. Кольцевая расточка выполнена с образованием в корпусе 1 верхнего и нижнего торцов 26. Передвижение опорной втулки 17 вниз ограничено нижним торцом 26, а ее передвижение вверх ограничено верхним торцом 26.
Вкладыш 3 может быть выполнен с прикрепленным к нему автономным манометром 27, а на посадочное место 10 в проходном канале 9 может быть установлена депрессионная вставка 28 с выполненной на ней профилированной головкой 29 для взаимодействия с ловильным инструментом для извлечения вкладыша 3 со струйным насосом 4 из скважины.
Корпус 1 прикреплен к колонне труб 30. Ниже корпуса 1 к колонне труб 30 прикреплены пакер 31 с осевым каналом 32 и хвостовик 33 с входной воронкой 34.
К колонне труб 30 прикрепляют последовательно сверху вниз корпус 1 струйного насоса 4, пакер 31 с осевым каналом 32 и хвостовик 33 с входной воронкой 34. Сборку колонны труб 30 спускают в скважину, при этом входную воронку 34 устанавливают над кровлей продуктивного пласта 35. Затем проводят распакеровку пакера 31 и на каротажном кабеле 13 спускают в скважину вкладыш 3 со струйным насосом 4, причем предварительно каротажный кабель 13 пропускают через осевой канал 12 герметизирующего узла 11 и проходной канал 9 вкладыша 3. Герметизирующий узел 11 устанавливают на посадочном месте 10 в проходном канале 9 вкладыша 3, а к нижнему концу каротажного кабеля 13 подсоединяют перфоратор 14. Далее устанавливают вкладыш 3 со струйным насосом 4 и герметизирующим узлом 11 на посадочное место 19 опорной втулки 17, а перфоратор 14 располагают с помощью каротажного кабеля 13 в скважине напротив продуктивного пласта 35. После этого через окружающее колонну труб 30 затрубное пространство скважины и перепускные окна 2 корпуса 1 подают активную среду, например природный газ или жидкий азот, в зазор 24 между корпусом 1 и опорной втулкой 17 и таким образом, воздействуя на фланец 21 опорной втулки 17, перемещают подпружиненную опорную втулку 17 вниз до упора, совмещая при этом перепускные отверстия 20 опорной втулки 17 с перепускными окнами 2 корпуса 1, и через перепускные отверстия 20 подают активную среду в канал 5 подвода активной среды и далее в сопло 6 струйного насоса 4 с формированием на выходе из сопла 6 устойчивой струи, которая, истекая из сопла 6, вызывает снижение давления сначала в канале 7 подвода откачиваемой среды, а затем во внутренней полости колонны труб 30 ниже корпуса 1 струйного насоса 4, создавая в скважине депрессию на продуктивный пласт 35. В режиме депрессии путем подрыва перфоратора 14 проводят перфорацию продуктивного пласта 35 с последующим дренированием скважины. Далее прекращают подачу активной среды в сопло 6 струйного насоса и тем самым прекращают дренирование пласта 35 и перемещают под действием пружины 18 опорную втулку 17 с вкладышем 3 в верхнее положение и таким образом изолируют внутреннюю полость колонны труб 30 от затрубного пространства. После этого с помощью каротажного кабеля 13 извлекают на поверхность вкладыш 3 со струйным насосом 4 и остатки перфоратора 14 и далее через колонну труб 30 и корпус 1 струйного насоса 4 закачивают в продуктивный пласт 35 кислотный раствор или жидкость гидроразрыва. Затем спускают в скважину на каротажном кабеле 13 вкладыш 3 со струйным насосом 4, при этом каротажный кабель 13 предварительно пропускают через осевой канал 12 герметизирующего узла 11, а также через проходной канал 9 вкладыша. Герметизирующий узел 11 устанавливают на посадочное место 10 в проходном канале 9. К нижнему концу каротажного кабеля 13 подсоединяют геофизический прибор 14. Далее устанавливают вкладыш 3 со струйным насосом 4 и герметизирующим узлом 11 на посадочное место 19 опорной втулки 17, а геофизический прибор 14 опускают до забоя скважины, регистрируя физические поля горных пород от входной воронки 34 до забоя скважины. Далее через окружающее колонну труб 30 затрубное пространство скважины и перепускные окна 2 корпуса 1 подают активную среду в зазор 24 между корпусом 1 и опорной втулкой 17 и таким образом, воздействуя на фланец 21 опорной втулки 17, перемещают подпружиненную опорную втулку 17 вниз до упора, совмещая при этом перепускные отверстия 20 втулки 17 с перепускными окнами 2 корпуса 1, и через перепускные отверстия 20 подают активную среду в канал 5 подвода активной среды и далее в сопло 6 струйного насоса 4 с формированием на выходе из сопла 6 устойчивой струи, которая, истекая из сопла 6, вызывает снижение давления сначала в канале 7 подвода откачиваемой среды, а затем во внутренней полости колонны труб 30 ниже корпуса 1 струйного насоса 4, создавая в скважине депрессию на продуктивный пласт 35. С помощью активной среды откачивают из пласта 35 продукты реакции или жидкость гидроразрыва, а после дренирования скважины при работающем струйном насосе 4 с помощью каротажного кабеля 13 поднимают геофизический прибор 14 до входной воронки 34, регистрируя с помощью последнего физические параметры горных пород вдоль ствола скважины. Далее прекращают дренирование пласта 35 и тем самым перемещают под действием пружины 18 опорную втулку 17 с вкладышем 3 в верхнее положение и изолируют внутреннюю полость колонны труб 30 от затрубного пространства. После этого с помощью каротажного кабеля 13 извлекают на поверхность вкладыш 3 со струйным насосом 4 и геофизический прибор 14, а затем запускают скважину в работу фонтанным способом.
При падении дебита скважины вследствие накопления на забое скважины жидкости, например воды или конденсата, во внутреннюю полость колонны труб 30 сбрасывают вкладыш 3 со струйным насосом 4 и установленным на нем автономным манометром 27. Устанавливают вкладыш 3 на посадочном месте 19 подпружиненной опорной втулки 17, подают по затрубному пространству активную газообразную среду и, воздействуя на фланец 21 опорной втулки 17, перемещают опорную втулку 17 в нижнее ее положение и совмещают таким образом перепускные окна 2 и перепускные отверстия 20 и через последние подают на сопло 6 струйного насоса 4 активную газообразную среду и дренируют скважину, удаляя при этом из ее ствола жидкость. Далее прекращают подачу активной среды и тем самым перемещают под действием пружины 18 опорную втулку 17 с вкладышем 3 в верхнее положение, с помощью ловильного инструмента, спускаемого на каротажном кабеле 13 или проволоке, извлекают вкладыш 3 со струйным насосом 4 и автономным манометром 27 на поверхность и запускают скважину в работу фонтанным способом.
Изобретение может найти применение в нефтегазовой промышленности при испытании, освоении и эксплуатации нефтяных и газоконденсатных скважин, а также при их капитальном ремонте.
Claims (2)
1. Способ работы скважинной струйной установки, заключающийся в том, что к колонне труб прикрепляют последовательно сверху вниз корпус струйного насоса, пакер с осевым каналом и хвостовик с входной воронкой, причем в корпусе струйного насоса выполнены перепускные окна и установлена подпружиненная опорная втулка с перепускными отверстиями и посадочным местом, при этом перепускные окна корпуса перекрыты опорной втулкой, которая под действием пружины находится в своем верхнем положении, после чего сборку колонны труб спускают в скважину, при этом входную воронку устанавливают над кровлей продуктивного пласта, затем проводят распакеровку пакера и на каротажном кабеле спускают в скважину вкладыш со струйным насосом, причем предварительно каротажный кабель пропускают через осевой канал герметизирующего узла и проходной канал вкладыша, герметизирующий узел устанавливают на посадочном месте в проходном канале вкладыша, а к нижнему концу каротажного кабеля подсоединяют перфоратор, далее устанавливают вкладыш со струйным насосом и герметизирующим узлом на посадочное место опорной втулки, а перфоратор располагают с помощью каротажного кабеля в скважине напротив продуктивного пласта, после чего через окружающее колонну труб затрубное пространство скважины и перепускные окна корпуса подают активную среду, например природный газ или жидкий азот, в зазор между корпусом и опорной втулкой и, таким образом воздействуя на фланец опорной втулки, перемещают подпружиненную опорную втулку вниз до упора, совмещая при этом перепускные отверстия опорной втулки с перепускными окнами корпуса, и через перепускные отверстия подают активную среду в канал подвода активной среды и далее в сопло струйного насоса с формированием на выходе из сопла устойчивой струи, которая, истекая из сопла, вызывает снижение давления сначала в канале подвода откачиваемой среды, а затем во внутренней полости колонны труб ниже корпуса струйного насоса, создавая в скважине депрессию на продуктивный пласт, в режиме депрессии путем подрыва перфоратора проводят перфорацию продуктивного пласта с последующим дренированием скважины, далее прекращают подачу активной среды в сопло струйного насоса и тем самым прекращают дренирование пласта и перемещают под действием пружины опорную втулку с вкладышем в верхнее положение и таким образом изолируют внутреннюю полость колонны труб от затрубного пространства, после чего с помощью каротажного кабеля извлекают на поверхность вкладыш со струйным насосом и остатки перфоратора и далее через колонну труб и корпус струйного насоса закачивают в продуктивный пласт кислотный раствор или жидкость гидроразрыва, спускают в скважину на каротажном кабеле вкладыш со струйным насосом, при этом каротажный кабель предварительно пропускают через осевой канал герметизирующего узла, а также через проходной канал вкладыша, герметизирующий узел устанавливают на посадочное место в проходном канале, к нижнему концу каротажного кабеля подсоединяют геофизический прибор, далее устанавливают вкладыш со струйным насосом и герметизирующим узлом на посадочное место опорной втулки, а геофизический прибор опускают до забоя скважины, регистрируя при этом физические поля горных пород от входной воронки до забоя скважины, далее через окружающее колонну труб затрубное пространство скважины и перепускные окна корпуса подают активную среду в зазор между корпусом и опорной втулкой и, таким образом воздействуя на фланец опорной втулки, перемещают подпружиненную опорную втулку вниз до упора, совмещая при этом перепускные отверстия втулки с перепускными окнами корпуса, и через перепускные отверстия подают активную среду в канал подвода активной среды и далее в сопло струйного насоса с формированием на выходе из сопла устойчивой струи, которая, истекая из сопла, вызывает снижение давления сначала в канале подвода откачиваемой среды, а затем во внутренней полости колонны труб ниже корпуса струйного насоса, создавая в скважине депрессию на продуктивный пласт, и с помощью активной среды откачивают из пласта продукты реакции или жидкость гидроразрыва, а после дренирования скважины при работающем струйном насосе с помощью каротажного кабеля поднимают геофизический прибор до входной воронки, регистрируя при этом с помощью последнего физические параметры горных пород вдоль ствола скважины, далее прекращают дренирование пласта и тем самым перемещают под действием пружины опорную втулку с вкладышем в верхнее положение и изолируют внутреннюю полость колонны труб от затрубного пространства, после чего с помощью каротажного кабеля извлекают на поверхность вкладыш со струйным насосом и геофизический прибор и запускают скважину в работу фонтанным способом.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при падении дебита скважины вследствие накопления на забое скважины жидкости, например воды или конденсата, во внутреннюю полость колонны труб сбрасывают вкладыш со струйным насосом и установленным на нем автономным манометром, устанавливают вкладыш на посадочном месте подпружиненной опорной втулки, подают по затрубному пространству активную газообразную среду и, воздействуя на фланец опорной втулки, перемещают опорную втулку в нижнее ее положение и совмещают таким образом перепускные окна и перепускные отверстия и через последние подают на сопло струйного насоса активную газообразную среду и дренируют скважину, удаляя при этом из ее ствола жидкость, далее прекращают подачу активной среды и тем самым перемещают под действием пружины опорную втулку с вкладышем в верхнее положение, а потом с помощью ловильного инструмента, спускаемого на каротажном кабеле или проволоке, извлекают вкладыш со струйным насосом и автономным манометром на поверхность и запускают скважину в работу фонтанным способом.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006114605/06A RU2307959C1 (ru) | 2006-05-02 | 2006-05-02 | Способ работы струйной установки эмпи угис (31-40)г при освоении и эксплуатации нефтегазовых скважин |
PCT/RU2007/000100 WO2007126331A1 (fr) | 2006-05-02 | 2007-03-02 | Procédé d'exploitation d'un dispositif à jet pour la mise en valeur et l'exploitation de puits de gaz ou de pétrole |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006114605/06A RU2307959C1 (ru) | 2006-05-02 | 2006-05-02 | Способ работы струйной установки эмпи угис (31-40)г при освоении и эксплуатации нефтегазовых скважин |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2307959C1 true RU2307959C1 (ru) | 2007-10-10 |
Family
ID=38655773
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006114605/06A RU2307959C1 (ru) | 2006-05-02 | 2006-05-02 | Способ работы струйной установки эмпи угис (31-40)г при освоении и эксплуатации нефтегазовых скважин |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2307959C1 (ru) |
WO (1) | WO2007126331A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2471975C2 (ru) * | 2011-01-13 | 2013-01-10 | Виктор Семенович Валеев | Способ освоения и эксплуатации нефтедобывающих скважин |
CN106948804A (zh) * | 2017-05-09 | 2017-07-14 | 杨冬 | 一种连续油管光缆测井装置 |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2449182C1 (ru) * | 2010-11-13 | 2012-04-27 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка для селективного испытания пластов |
US10450813B2 (en) | 2017-08-25 | 2019-10-22 | Salavat Anatolyevich Kuzyaev | Hydraulic fraction down-hole system with circulation port and jet pump for removal of residual fracking fluid |
US11156071B2 (en) * | 2018-07-18 | 2021-10-26 | Saudi Arabian Oil Company | Method of subterranean fracturing |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4744730A (en) * | 1986-03-27 | 1988-05-17 | Roeder George K | Downhole jet pump with multiple nozzles axially aligned with venturi for producing fluid from boreholes |
RU2059891C1 (ru) * | 1989-06-14 | 1996-05-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка |
RU2129672C1 (ru) * | 1998-06-19 | 1999-04-27 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Струйная скважинная установка (варианты) |
RU2188970C1 (ru) * | 2001-04-05 | 2002-09-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка |
-
2006
- 2006-05-02 RU RU2006114605/06A patent/RU2307959C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-03-02 WO PCT/RU2007/000100 patent/WO2007126331A1/ru active Application Filing
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2471975C2 (ru) * | 2011-01-13 | 2013-01-10 | Виктор Семенович Валеев | Способ освоения и эксплуатации нефтедобывающих скважин |
CN106948804A (zh) * | 2017-05-09 | 2017-07-14 | 杨冬 | 一种连续油管光缆测井装置 |
CN106948804B (zh) * | 2017-05-09 | 2024-03-22 | 广东迅维科技发展有限公司 | 一种连续油管光缆测井装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2007126331A1 (fr) | 2007-11-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2287095C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)г и способ ее работы | |
RU2341692C1 (ru) | Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта и исследования горизонтальных скважин и способ ее работы | |
RU2303172C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(21-30)к и способ ее работы | |
WO2006068535A1 (fr) | Procede permettant de faire fonctionner un dispositif de fond de puits a jet lors de la fracturation hydraulique d'une couche | |
RU2334131C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш | |
RU2307959C1 (ru) | Способ работы струйной установки эмпи угис (31-40)г при освоении и эксплуатации нефтегазовых скважин | |
RU2310103C1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки при гидроразрыве многопластовых залежей углеводородов | |
US8544540B2 (en) | Well jet device for logging and developing horizontal wells with abnormally low formation pressure | |
RU2324843C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)кд для каротажа и испытания горизонтальных скважин | |
RU2334130C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)дш и способ ее работы | |
RU2404374C1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки при испытании многопластовых залежей | |
RU2404373C1 (ru) | Способ работы колтюбинг-эжекторной установки в газлифтной нефтяной скважине | |
RU2329410C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)д | |
RU2397375C1 (ru) | Скважинная струйная установка кэу-12 для каротажа и освоения горизонтальных скважин | |
RU2239730C1 (ru) | Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы | |
RU2324079C1 (ru) | Скважинная струйная установка на гибкой гладкой трубе для исследования горизонтальных скважин | |
RU2263784C1 (ru) | Эжекторный многофункциональный пластоиспытатель для горизонтальных скважин и способ его работы | |
RU2374503C1 (ru) | Скважинная струйная установка для перфорации пластов, интенсификации притока и освоения нефтегазовых скважин | |
RU2289042C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)г и способ ее работы | |
RU2320900C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)гд | |
RU2384757C1 (ru) | Способ работы скважинной струйной установки в фонтанирующей скважине с аномально низким пластовым давлением | |
RU2252338C1 (ru) | Способ подготовки к работе скважинной струйной установки для каротажа горизонтальных скважин | |
RU2320899C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)кд | |
RU2256102C1 (ru) | Эжекторный многофункциональный пластоиспытатель для испытания и освоения горизонтальных скважин | |
RU2332592C1 (ru) | Скважинная струйная установка для кислотной обработки и исследования горизонтальных скважин |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140503 |