RU2310890C2 - Формирование отверстий в содержащем углеводороды пласте с использованием магнитного слежения - Google Patents

Формирование отверстий в содержащем углеводороды пласте с использованием магнитного слежения Download PDF

Info

Publication number
RU2310890C2
RU2310890C2 RU2004115629/28A RU2004115629A RU2310890C2 RU 2310890 C2 RU2310890 C2 RU 2310890C2 RU 2004115629/28 A RU2004115629/28 A RU 2004115629/28A RU 2004115629 A RU2004115629 A RU 2004115629A RU 2310890 C2 RU2310890 C2 RU 2310890C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hole
holes
magnetic
forming
magnets
Prior art date
Application number
RU2004115629/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004115629A (ru
Inventor
Харолд Дж. ВИНИГАР (US)
Харолд Дж. Винигар
Робин Адрианус ХАРТМАНН (NL)
Робин Адрианус Хартманн
Кристофер Арнольд ПРАТТ (CA)
Кристофер Арнольд ПРАТТ
Кристофер Келвин ХАРРИС (US)
Кристофер Келвин Харрис
Гордон Брюс ЛЕППЕР (CA)
Гордон Брюс ЛЕППЕР
Original Assignee
Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
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 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. filed Critical Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
Publication of RU2004115629A publication Critical patent/RU2004115629A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2310890C2 publication Critical patent/RU2310890C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Abstract

Изобретение относится к области добычи углеводородов. Сущность: способ включает формирование первого отверстия в пласте. Вдоль, по меньшей мере, части первого отверстия расположена цепочка из множества магнитов, которые создают серии магнитных полей. Второе отверстие в пласте можно формировать с использованием магнитного отслеживания серий магнитных полей. Второе отверстие может располагаться на желаемом расстоянии от первого отверстия. Комплект из одного или более отверстий вблизи первого отверстия формируют с использованием магнитного отслеживания магнитных полей, созданных магнитной цепочкой. Перемещают магнитную цепочку из первого отверстия в отверстие из первого комплекта, состоящего из одного или более отверстий. Формируют второй комплект из одного или более отверстий вблизи отверстия, которое содержит магнитную цепочку. 5 н. и 25 з.п. ф-лы, 22 ил.

Description

Текст описания приведен в факсимильном виде.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
Figure 00000036
Figure 00000037
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
Figure 00000041

Claims (31)

1. Способ формирования одного или более отверстий в содержащем углеводороды пласте, содержащий формирование или обеспечение первого отверстия в пласте; обеспечение множества магнитов, составляющих магнитную цепочку, в первом отверстии, при этом множество магнитов расположены вдоль, по меньшей мере, части первого отверстия, при этом множество магнитов установлены с возможностью перемещения, и при этом множество магнитов создают серии магнитных полей вдоль, по меньшей мере, части первого отверстия; и формирование второго отверстия в пласте с использованием магнитного отслеживания серий магнитных полей, так чтобы второе отверстие располагалось на желаемом расстоянии от первого отверстия и формирование более двух отверстий в содержащем углеводороды пласте путем расположения магнитной цепочки в первом отверстии, при этом магнитная цепочка создает магнитные поля в части пласта; формирования первого комплекта из одного или более отверстий вблизи первого отверстия с использованием магнитного отслеживания магнитных полей, созданных магнитной цепочкой; перемещения магнитной цепочки из первого отверстия в отверстие из первого комплекта, состоящего из одного или более отверстий; и формирования второго комплекта из одного или более отверстий вблизи отверстия, которое содержит магнитную цепочку.
2. Способ по п.1, в котором множество магнитов составляет магнитную цепочку.
3. Способ по любому из п.1 или 2, в котором множество магнитов содержит, по меньшей мере, два узла противоположных полюсов противоположной полярности, разделенных выбранным расстоянием, и в котором выбранное расстояние больше около 1 м и меньше около 500 м, или меньше около 200 м, или в котором в качестве альтернативного решения выбранное расстояние по существу аналогично или больше желаемого расстояния между первым отверстием и вторым отверстием.
4. Способ по п.1, в котором множество магнитов содержат, по меньшей мере, два магнитных звена, которые расположены так, что противоположные полюсы из каждого магнитного звена расположены, по существу, смежно друг с другом, образуя тем самым узел противоположных полюсов.
5. Способ по п.4, в котором, по меньшей мере, одно магнитное звено имеет один эффективный северный полюс и один эффективный южный полюс.
6. Способ по любому из п.4 или 5, в котором, по меньшей мере, два магнитных звена, содержащих узлы противоположных полюсов, расположены внутри секции канала, при этом эта секция канала соединена, по меньшей мере, с одной другой секцией канала; кроме того, по меньшей мере, одна из других секций канала содержит, по меньшей мере, два магнитных звена, содержащих противоположные полюса, для создания узла противоположных полюсов; и при этом узел противоположных полюсов, по меньшей мере, одной другой секции канала предусматривает противоположную полярность соединения противоположных полюсов в этой секции канала.
7. Способ по п.5, в котором сила полюса, по меньшей мере, одного магнитного звена составляет между около 1000 Гс и около 2000 Гс, между около 1200 Гс и около 1800 Гс, или около 1500 Гс.
8. Способ по п.1, дополнительно содержащий перемещение множества магнитов внутри первого отверстия для изменения, по меньшей мере, одного магнитного поля во времени и/или для обеспечения увеличения длины второго отверстия.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий формирование множества отверстий, соседних с первым отверстием, при этом, по меньшей мере, два из этих отверстий сформированы с использованием отслеживания серий магнитных полей в первом отверстии.
10. Способ по п.1, в котором первое отверстие является, по существу, вертикальным отверстием, и в котором второе отверстие является, по существу, горизонтальным отверстием, которое проходит на выбранном расстоянии от первого отверстия и на заданной глубине в пласте.
11. Способ по п.1, в котором первое отверстие содержит немагнитную обсадную трубу.
12. Способ по п.1, в котором серии магнитных полей содержат первое магнитное поле и второе магнитное поле, и при этом сила первого магнитного поля отличается от силы второго магнитного поля, или, в качестве альтернативного решения, в котором сила первого магнитного поля примерно одинакова с силой второго магнитного поля.
13. Способ по п.1, в котором первое отверстие является центральным отверстием в сетке размещения отверстий, при этом способ дополнительно содержит формирование множества отверстий в сетке размещения отверстий, соседних первому отверстию.
14. Способ по п.1, в котором первое отверстие является центральным отверстием в сетке размещения отверстий, при этом способ дополнительно содержит формирование множества отверстий в сетке размещения отверстий, соседних первому отверстию, и при этом каждое из множества отверстий расположено на желаемом расстоянии от первого отверстия.
15. Способ по п.1, дополнительно содержащий обеспечение, по меньшей мере, одного механизма нагревания внутри первого отверстия и, по меньшей мере, одного механизма нагревания внутри второго отверстия, так что механизмы нагревания можно использовать для обеспечения нагревания, по меньшей мере, части пласта.
16. Способ по п.1, в котором отклонение расстояния между вторым отверстием и первым отверстием, меньше или равно, примерно, ±1 м для каждых 500 м длины отверстий.
17. Способ по п.1, в котором измерение серий магнитных полей выполняют при двух или более положениях магнитов внутри первого отверстия для уменьшения влияния неподвижных магнитных полей на определение расстояния между первым отверстием и вторым отверстием.
18. Способ по п.17, в котором, по меньшей мере, два положения предусматривают положения на расстоянии, кратном L/4, при этом L является расстоянием между двумя узлами противоположных полюсов множества магнитов.
19. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один магнит из множества магнитов содержит комбинацию сплавов алюминия, никеля и/или кобальта.
20. Способ по п.1, в котором множество магнитов расположено внутри обсадной трубы, нагревательной обсадной трубы и/или перфорированной обсадной трубы.
21. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, часть магнитов помещают внутри канала, и канал затем помещают в первое отверстие в пласте.
22. Способ по п.21, в котором канал содержит немагнитный материал.
23. Способ по п.1, дополнительно содержащий формирование третьего комплекта из одного или более отверстий вблизи отверстия во втором комплекте из одного или более отверстий с использованием магнитного отслеживания магнитной цепочки, при этом магнитную цепочку перемещают в отверстие во втором комплекте из одного или более отверстий.
24. Способ по п.1, дополнительно содержащий формирование третьего комплекта из одного или более отверстий вблизи отверстия во втором комплекте из одного или более отверстий с использованием магнитного отслеживания магнитной цепочки, при этом магнитную цепочку перемещают в отверстие в первом комплекте из одного или более отверстий, и при этом отверстие отличается от отверстия, которое используют для формирования второго комплекта из одного или более отверстий.
25. Способ по любому из пп.23 и 24, дополнительно содержащий формирование сетки отверстий в содержащем углеводороды пласте.
26. Способ по п.1, в котором, по меньшей мере, один нагреватель размещают внутри, по меньшей мере, одного отверстия в пласте, и в котором нагреватель можно использовать в способе, содержащем: обеспечение тепла из, по меньшей мере, одного нагревателя для части пласта; пиролиз, по меньшей мере, некоторых углеводородов внутри пласта; и добычу смеси из пласта, при этом смесь содержит, по меньшей мере, некоторые пиролизованные углеводороды.
27. Применение способа формирования одного или более отверстий в содержащем углеводороды пласте по любому из пп.1-26 для формирования отверстий в содержащем углеводороды пласте на заданных расстояниях друг от друга.
28. Применение способа формирования одного или более отверстий в содержащем углеводороды пласте по любому из пп.1-26 для бурения отверстий в содержащем углеводороды пласте на заданных расстояниях друг от друга с целью получения углеводородной смеси из одного или более отверстий в содержащем углеводороды пласте.
29. Применение способа формирования одного или более отверстий в содержащем углеводороды пласте по любому из пп.1-26 для бурения отверстий в содержащем углеводороды пласте на заданных расстояниях друг от друга с целью получения углеводородной смеси из одного или более отверстий в содержащем углеводороды пласте, причем, отверстия используют в процессе внутрипластовой конверсии, в процессе дренирования в гравитационном режиме с использованием пара и/или в процессе добычи сырой нефти.
30. Применение более двух отверстий, пробуренных на заданных расстояниях друг от друга с помощью способа формирования одного или более отверстий в содержащем углеводороды пласте по любому из пп.1-26, в качестве барьерных скважин, замораживающих скважин, нагревательных скважин и/или в процессе рекультивации почвы.
Приоритет по пунктам:
24.04.2002 по пп.1-30.
RU2004115629/28A 2001-10-24 2002-10-24 Формирование отверстий в содержащем углеводороды пласте с использованием магнитного слежения RU2310890C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US33456801P 2001-10-24 2001-10-24
US33713601P 2001-10-24 2001-10-24
US60/334,568 2001-10-24
US60/337,136 2001-10-24
US37497002P 2002-04-24 2002-04-24
US60/374,995 2002-04-24
US60/374,970 2002-04-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004115629A RU2004115629A (ru) 2005-02-27
RU2310890C2 true RU2310890C2 (ru) 2007-11-20

Family

ID=35286207

Family Applications (8)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004115602/03A RU2319830C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Способ и устройство для нагревания внутри формации, содержащей углеводороды, со вскрытием, соприкасающимся с земной поверхностью в двух местоположениях
RU2004115624/03A RU2305176C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Внутрипластовая добыча из содержащего углеводороды пласта с использованием барьеров
RU2004115625/03A RU2316647C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Сейсмический мониторинг внутрипластовой конверсии в толще, содержащей углеводороды
RU2004115629/28A RU2310890C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Формирование отверстий в содержащем углеводороды пласте с использованием магнитного слежения
RU2004115635/03A RU2303128C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Термообработка углеводородсодержащего пласта по месту залегания посредством обратной добычи через обогреваемую скважину
RU2004115604/03A RU2324049C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Установка и использование сменных нагревателей в содержащем углеводороды пласте
RU2004115636/03A RU2303693C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Облагораживание и добыча угля
RU2004115632/03A RU2305175C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Термообработка углеводородсодержащего пласта по месту залегания и повышение качества получаемых флюидов перед последующей обработкой

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004115602/03A RU2319830C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Способ и устройство для нагревания внутри формации, содержащей углеводороды, со вскрытием, соприкасающимся с земной поверхностью в двух местоположениях
RU2004115624/03A RU2305176C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Внутрипластовая добыча из содержащего углеводороды пласта с использованием барьеров
RU2004115625/03A RU2316647C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Сейсмический мониторинг внутрипластовой конверсии в толще, содержащей углеводороды

Family Applications After (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004115635/03A RU2303128C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Термообработка углеводородсодержащего пласта по месту залегания посредством обратной добычи через обогреваемую скважину
RU2004115604/03A RU2324049C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Установка и использование сменных нагревателей в содержащем углеводороды пласте
RU2004115636/03A RU2303693C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Облагораживание и добыча угля
RU2004115632/03A RU2305175C2 (ru) 2001-10-24 2002-10-24 Термообработка углеводородсодержащего пласта по месту залегания и повышение качества получаемых флюидов перед последующей обработкой

Country Status (1)

Country Link
RU (8) RU2319830C2 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2008145876A (ru) * 2006-04-21 2010-05-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. (NL) Нагреватели с ограничением температуры, в которых используется фазовое преобразование ферромагнитного материала
CA2667274A1 (en) * 2006-10-20 2008-05-02 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Systems and processes for use in treating subsurface formations
CA2723447C (en) * 2008-05-05 2013-11-12 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for "in-situ" conveying of bitumen or very heavy oil
CN102187054B (zh) * 2008-10-13 2014-08-27 国际壳牌研究有限公司 地下烃地层的循环传热流体的加热
UA97145C2 (ru) * 2009-11-02 2012-01-10 Иван Петрович Туривненко Способ добычи нефти туривненко и.п.
DE102010023542B4 (de) * 2010-02-22 2012-05-24 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur Gewinnung, insbesondere In-Situ-Gewinnung, einer kohlenstoffhaltigen Substanz aus einer unterirdischen Lagerstätte
RU2444618C2 (ru) * 2010-05-13 2012-03-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ разработки залежи тяжелой нефти
JO3141B1 (ar) * 2011-10-07 2017-09-20 Shell Int Research الوصلات المتكاملة للموصلات المعزولة
RU2478990C1 (ru) * 2011-11-10 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ сейсмического мониторинга массива горных пород, вмещающих подземное хранилище углеводородов
WO2013184506A1 (en) * 2012-06-05 2013-12-12 Champion Technologies, Inc. In situ extraction of oilsand with ammonia
US20150184500A1 (en) * 2012-07-04 2015-07-02 Genie Ip B.V. Method and apparatus for producing unconventional oil at shallow depths
RU2504649C1 (ru) * 2012-07-27 2014-01-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежей нефти с применением разветвленных горизонтальных скважин
RU2513963C1 (ru) * 2012-10-08 2014-04-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН) Способ разработки залежи нефти в отложениях баженовской свиты
RU2595106C1 (ru) * 2015-09-21 2016-08-20 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи с трещиноватыми коллекторами
RU2769641C1 (ru) * 2021-10-22 2022-04-04 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ разработки послойно-зонально-неоднородной залежи сверхвязкой нефти или битума с наличием непроницаемого пропластка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2303693C2 (ru) 2007-07-27
RU2004115632A (ru) 2005-10-27
RU2303128C2 (ru) 2007-07-20
RU2305175C2 (ru) 2007-08-27
RU2004115624A (ru) 2005-10-27
RU2319830C2 (ru) 2008-03-20
RU2316647C2 (ru) 2008-02-10
RU2324049C2 (ru) 2008-05-10
RU2004115635A (ru) 2005-10-27
RU2004115604A (ru) 2005-10-27
RU2004115602A (ru) 2005-10-27
RU2004115625A (ru) 2005-10-27
RU2004115636A (ru) 2005-05-10
RU2004115629A (ru) 2005-02-27
RU2305176C2 (ru) 2007-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2310890C2 (ru) Формирование отверстий в содержащем углеводороды пласте с использованием магнитного слежения
Larter et al. The origin, prediction and impact of oil viscosity heterogeneity on the production characteristics of tar sand and heavy oil reservoirs
CN1575377B (zh) 在地层中形成孔的方法和系统以及由该方法和系统形成的孔和所产生的混合物
EP2255067B1 (de) Geothermisches zirkulationssystem
US10196885B2 (en) Downhole induction heater for oil and gas wells
Fustic et al. Bitumen and heavy oil geochemistry: a tool for distinguishing barriers from baffles in oil sands reservoirs
SA518391165B1 (ar) (MiSAGD)تصريف بالجاذبية بمساعدة البخار بتأثير ميكروبي
Al Azri et al. Polymer injection in heavy oil reservoir under strong bottom water Drive
Tavallali et al. Assessment of SAGD well configuration optimization in Lloydminster heavy oil reserve
Sierra et al. Evaluating the benefits of zipper fracs in unconventional reservoirs
RU2579039C1 (ru) Способ разработки низкопроницаемых нефтегазовых пластов
Tan et al. A new methodology for modelling of sand wormholes in field scale thermal simulation
Alajmi et al. Investigating the performance of hot water injection in geostatistically generated permeable media
Wong et al. Meeting the challenge to extend success at the Pikes Peak steam project to areas with bottom water
Malik et al. Steamflooding Heavy Oil in a Naturally Fractured Carbonate Reservoir in Sultanate of Oman: A Case Study
Ruifeng et al. First cyclic steam stimulation pilot test in Sudan: A case study in shallow heavy oil reservoir
Carlino et al. Geothermal investigations of active volcanoes: the example of Ischia Island and Campi Flegrei caldera (southern Italy)
Madarász et al. Recent trends and activities in hydrogeologic research at the University of Miskolc, Hungary
Ziabakhsh-Ganji et al. Thermally-enhanced oil recovery from stranded fields: synergy potential for geothermal and oil exploitation
CN217354332U (zh) 水平井电加热器中的隔热装置
Al-Mutairi et al. Water production management strategy in North Uthmaniyah area, Saudi Arabia
Blatnik et al. Changing perspectives on subterranean habitats
Portselan et al. Application of the NMR-tomography technique for groundwater investigations in Equatorial Africa: a case-history in Guinea
Abdullah et al. The Application of Cyclic Steam Stimulation in Heavy Oil Reservoir with a High Water Cut
Uwaga Developing marginal fields in the Niger Delta: recovery & economics can be better than currently estimated