RU2315167C1 - Способ строительства многоствольной скважины - Google Patents

Способ строительства многоствольной скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2315167C1
RU2315167C1 RU2006120220/03A RU2006120220A RU2315167C1 RU 2315167 C1 RU2315167 C1 RU 2315167C1 RU 2006120220/03 A RU2006120220/03 A RU 2006120220/03A RU 2006120220 A RU2006120220 A RU 2006120220A RU 2315167 C1 RU2315167 C1 RU 2315167C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
casing
pipe
additional
flexible pipe
Prior art date
Application number
RU2006120220/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Рафиль Гиниятуллович Абдулмазитов
Рашит Газнавиевич Рамазанов
Владимир Борисович Оснос
Дмитрий Витальевич Страхов
Радик Зяузятович Зиятдинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
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 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2006120220/03A priority Critical patent/RU2315167C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2315167C1 publication Critical patent/RU2315167C1/ru

Links

Landscapes

  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству кустов нефтяных и газовых скважин. Способ строительства многоствольной скважины включает спуск в обсадную колонну в требуемый интервал колонны труб, на конце которой расположен отклонитель, фиксируемый относительно обсадной колонны с возможностью последовательного поворота на определенный угол. Последовательное прорезание фрезой, закрепленной на конце гибкого вала, при помощи отклонителя по периметру окон в обсадной колонне с получением технологических каналов в продуктивном пласте. Извлечение гибкого вала, а затем последовательное формирование по периметру обсадной колонны технологических каналов необходимой длины при помощи гибкой трубы с соплом на конце, через которые подают жидкость под давлением, формируя по периметру ряд технологических каналов. После извлечения гибкой трубы с соплом его заменяют на веерное сопло, которое спускают в колонну труб на гибкой трубе до взаимодействия с отклонителем, после чего под давлением, меньшим чем при формировании технологических каналов, подают жидкость и расширяют поперечное сечение каждого технологического канала при помощи гибкой трубы с веерным соплом. После чего производят извлечение гибкой трубы с веерным соплом из колонны труб, а отклонитель освобождают от соединения с обсадной колонной и фиксируют его ниже или выше первоначальной установки с возможностью последовательного поворота на определенный угол, прорезают дополнительные окна в обсадной колонне, формируют и расширяют аналогично первому ряду дополнительный ряд дополнительных технологических каналов в пределах следующего продуктивного пласта. После чего аналогично дополнительным технологическим каналам последовательно производят прорезание следующих дополнительных окон обсадной колонны, формирование и расширение следующих дополнительных технологических каналов в пределах следующих выбранных для вскрытия продуктивных пластов. Использование предлагаемого способа за счет формирования дополнительных рядов технологических каналов в продуктивных пластах позволяет с помощью одной скважины вскрывать различные по глубине горизонты, что дает возможность сэкономить материальные и финансовые средства, исключив строительство новых дополнительных скважин. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству кустов нефтяных и газовых скважин в залежах тяжелой нефти.
Известен способ строительства многоствольной скважины (патент RU №2256763, МПК Е21В 7/08, опубл. в бюл. №20 от 20.07.2005), включающий спуск в обсадную колонну колонны труб, на конце которой расположен отклонитель, вскрытие обсадной колонны в требуемом интервале, чередование спуска в колонну труб гибкой трубы с соплом до входа под действием отклонителя в окна обсадной колонны, подачу жидкости под давлением через гибкую трубу с соплом с одновременным поступательным движением для формирования технологических каналов до необходимой длины с извлечением гибкой трубы и поворотом колонны труб с отклонителем на необходимый угол до получения необходимого числа дополнительных стволов, после чего гибкую трубу окончательно извлекают из обсадной колонны, при этом вскрытие в обсадной колонне осуществляют по всему диаметру и на необходимую длину в требуемом интервале, после чего отклонитель устанавливают в зоне вскрытия, а гибкую колонну с соплом после формирования дополнительного ствола перед поворотом колонны труб с отклонителем извлекают только из зоны вскрытия обсадной колонны.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ строительства многоствольной скважины (патент RU №2259457, МПК Е21В 7/06, опубл. в бюл. №24 от 27.08.2005 г.), включающий спуск в обсадную колонну в требуемый интервал колонны труб, на конце которой расположен отклонитель, спуск в колонну труб гибкого вала с фрезой на конце до взаимодействия с отклонителем, вращение с поступательным перемещением гибкого вала с фрезой, которая в результате взаимодействия с отклонителем прорезывает окна в обсадной колонне и входит в пласт на заданное расстояние с получением технологических каналов, извлечение гибкого вала с фрезой из скважины, спуск в колонну труб гибкой трубы с соплом до входа под действием отклонителя в окна обсадной колонны, подачу жидкости под давлением через гибкую трубу с соплом с одновременным поступательным движением для увеличения технологических каналов до необходимой длины, при этом после спуска колонны труб с отклонителем в требуемый интервал отклонитель фиксируют относительно обсадной колонны с возможностью последовательного поворота на определенный угол при каждом возвратно-поступательном движении колонны труб, далее после спуска в колонну труб гибкого вала с фрезой чередуют прорезывание окна в обсадной колонне с получением технологического канала и извлечение фрезы из прорезанного окна с поворотом отклонителя на заданный угол при возвратно-поступательном движении колонны труб до завершения кругового цикла, затем после спуска в колонну труб гибкой трубы с соплом, чередуют увеличение технологического канала до необходимой длины под действием жидкости, подаваемой под давлением в гибкую трубу с соплом, и извлечение сопла из окна обсадной колонны с поворотом отклонителя на заданный угол при возвратно-поступательном движении колонны труб до завершения кругового цикла.
Как аналогу, так и прототипу присущ общий недостаток, связанный с тем, что для вскрытия пластов с разных горизонтов необходимо строительство дополнительных новых скважин.
Технической задачей предлагаемого изобретения является сокращение материальных и финансовых затрат, связанных со строительством новых дополнительных скважин для вскрытия продуктивных пластов с разных горизонтов.
Техническая задача решается способом строительства многоствольной скважины, включающим спуск в обсадную колонну в требуемый интервал колонны труб, на конце которой расположен отклонитель, фиксируемый относительно обсадной колонны с возможностью последовательного поворота на определенный угол, последовательное прорезание фрезой, закрепленной на конце гибкого вала, при помощи отклонителя по периметру окон в обсадной колонне с получением технологических каналов в продуктивном пласте, извлечение гибкого вала, последовательное формирование по периметру обсадной колонны технологических каналов необходимой длины при помощи гибкой трубы с соплом на конце, через которые подают жидкость под давлением, формируя по периметру ряд технологических каналов.
Новым является то, что после извлечения гибкой трубы с соплом его заменяют на веерное сопло, которое спускают в колонну труб на гибкой трубе до взаимодействия с отклонителем, после чего под давлением, меньшим чем при формировании технологических каналов, подают жидкость и расширяют поперечное сечение каждого технологического канала при помощи гибкой трубы с веерным соплом, после чего производят извлечение гибкой трубы с веерным соплом из колонны труб, а отклонитель освобождают от соединения с обсадной колонной и фиксируют его ниже или выше первоначальной установки с возможностью последовательного поворота на определенный угол, прорезают дополнительные окна в обсадной колонне, формируют и расширяют аналогично первому ряду дополнительный ряд дополнительных технологических каналов в пределах следующего продуктивного пласта, после чего аналогично дополнительным технологическим каналам последовательно производят прорезание следующих дополнительных окон обсадной колонны, формирование и расширение следующих дополнительных технологических каналов в пределах следующих выбранных для вскрытия продуктивных пластов.
На чертеже изображена схема предлагаемого способа строительства многоствольной скважины.
В обсадную колонну 1 в требуемый интервал производят спуск колонны труб 2, на конце которой расположен отклонитель 3. Затем отклонитель 3 фиксируют относительно обсадной колонны 1 с возможностью его поворота на требуемый угол (например, 60°) в обсадной колонне 1. Затем в обсадную колонну 1 спускают гибкий вал с фрезой на конце до взаимодействия с отклонителем 3, с последующим их вращением и поступательным перемещением. При этом фреза в результате взаимодействия с отклонителем прорезывает окно 4 в обсадной колонне 1 под прямым углом и входит в продуктивный пласт 5 на заданное расстояние с получением технологического канала 6. Извлекают гибкий вал с фрезой из окна 4. Затем колонну труб 2 приподнимают на заданную высоту и опускают в исходное положение, в результате отклонитель поворачивается на вышеуказанный угол 60°. После чего фрезеруют следующее окно 4' с получением технологического канала 6'. Сочетая извлечение гибкого вала с фрезой с поворотом отклонителя на требуемый угол и фрезерованием окон 4''; 4'''...4n (не показано) до завершения кругового цикла, получают технологические каналы 6''; 6'''...6n в одном ряду 7 по всему периметру обсадной колонны 1. Затем гибкий вал с фрезой извлекают из колонны труб 2.
Затем спускают в колонну труб 2 гибкую трубу 8 с соплом (не показано) до входа под действием отклонителя 3 в окно 4 обсадной колонны 1, после чего на устье скважины на гибкой трубе 8 наносят метку (не показано). Далее подают жидкость под давлением через гибкую трубу 8 с соплом с одновременным поступательным движением, в результате технологический канал 6 увеличивается до необходимой длины L в продуктивном пласте 5 (см. чертеж).
После чего гибкую трубу 8 с соплом извлекают из окна 4. Затем колонну труб 2 приподнимают на заданную высоту и опускают в исходное положение, в результате отклонитель 3 поворачивается на вышеуказанный угол 60°. Гибкую трубу 8 с соплом опускают до вышеуказанной метки на устье, после чего под действием напора жидкости, подаваемой через гибкие трубы с соплом, удлиняют следующий технологический канал 6'. Сочетая извлечение гибкой трубы с соплом с поворотом отклонителя 3 на требуемый угол, удлиняют технологические каналы 6''; 6'''...6n (не показано) в одном ряду 7 (см. чертеж) до требуемой длины в заданном интервале до завершения кругового цикла по всему периметру обсадной колонны 1.
После чего извлекают гибкую трубу 8 с соплом из колонны труб 2, а сопло заменяют на веерное сопло 9, которое на гибкой трубе 8 вновь спускают в колонну труб 2 до взаимодействия с отклонителем 3, после чего под давлением, меньшим чем при формировании технологических каналов 6; 6'...6n, подают жидкость, расширяя поперечное сечение 10 каждого технологического канала 6; 6'...6n при помощи гибкой трубы 8 с веерным соплом 9.
После извлечения гибкой трубы 8 с веерным соплом 9 отклонитель освобождают от соединения с обсадной колонной 1.
После извлечения гибкой трубы с соплом из обсадной колонны 1 отклонитель освобождают от соединения с обсадной колонной 1 и фиксируют его ниже или выше первоначальной установки с возможностью последовательного поворота на определенный угол (например, ниже первоначальной установки).
Далее аналогичным образом, как описано выше, в следующем продуктивном пласте 5' выше или ниже ряда 7 (в данном примере ниже, так как отклонитель зафиксирован ниже первоначальной установки) в обсадной колонне 1 (см. чертеж) с помощью гибкой трубы с фрезой на конце спускаемых в колонну труб 2 вырезают дополнительные окна 11; 11';...11n с получением соответствующих дополнительных технологических каналов 12; 12';...12n в дополнительном ряду 13 по всему периметру обсадной колонны 1, которые затем, спустив гибкую трубу 8 с соплом 9 в колонну труб 2, увеличивают до необходимой длины.
После чего извлекают гибкую трубу 8 с соплом из колонны труб 2, а сопло заменяют на веерное сопло 9, которое на гибкой трубе 8 вновь спускают в колонну труб 2 до взаимодействия с отклонителем 3, после чего под давлением, меньшим, чем при формировании дополнительных технологических каналов 11; 11'...11n в дополнительном ряду 13, подают жидкость, расширяя поперечное сечение 10' каждого дополнительного технологического канала 11; 11'...11n в дополнительном ряду 13 при помощи гибкой трубы 8 с веерным соплом 9.
Далее аналогичным образом, как описано выше, в следующем продуктивном пласте 3'' ниже дополнительного ряда 13 в обсадной колонне 1 (см. чертеж) с помощью гибкой трубы с фрезой на конце спускаемых в колонну труб 2 вырезают дополнительные окна 14; 14';...14n с получением соответствующих дополнительных технологических каналов 15; 15';...15n в следующем дополнительном ряду 16 по всему периметру обсадной колонны 1, которые затем, спустив гибкую трубу 8 с соплом 9 в колонну труб 2, увеличивают до необходимой длины.
После чего извлекают гибкую трубу 8 с соплом из колонны труб 2, а сопло заменяют на веерное сопло 9, которое на гибкой трубе 8 вновь спускают в колонну труб 2 до взаимодействия с отклонителем 3, после чего под давлением, меньшим чем при формировании дополнительных технологических каналов 15; 15'...15n в дополнительном ряду 16, подают жидкость, расширяя поперечное сечение 10'' каждого дополнительного технологического канала 15; 15'...15n в дополнительном ряду 16 при помощи гибкой трубы 8 с веерным соплом 9.
Далее аналогичным образом, как описано выше, в следующем продуктивном пласте 3n ниже дополнительного ряда 16 в обсадной колонне 1 (см. чертеж) с помощью гибкой трубы с фрезой на конце спускаемых в колонну труб 2 вырезают дополнительные окна x; x';...xn с получением соответствующих дополнительных технологических каналов y; y';...уn в дополнительном ряду z по всему периметру обсадной колонны 1, которые затем, спустив гибкую трубу 8 с соплом 9 в колонну труб 2, увеличивают до необходимой длины.
После чего извлекают гибкую трубу 8 с соплом из колонны труб 2, а сопло заменяют на веерное сопло 9, которое на гибкой трубе 8 вновь спускают в колонну труб 2 до взаимодействия с отклонителем 3, после чего под давлением, меньшим, чем при формировании дополнительных технологических каналов y; y'...yn в дополнительном ряду подают жидкость, расширяя поперечное сечение 10n каждого дополнительного технологического канала y; y';...yn в дополнительном ряду z при помощи гибкой трубы 8 с веерным соплом 9.
Использование предлагаемого способа за счет формирования дополнительных рядов технологических каналов в продуктивных пластах позволяет с помощью одной скважины вскрывать различные по глубине горизонты, что дает возможность сэкономить материальные и финансовые средства, исключив строительство новых дополнительных скважин.

Claims (1)

  1. Способ строительства многоствольной скважины, включающий спуск в обсадную колонну в требуемый интервал колонны труб, на конце которой расположен отклонитель, фиксируемый относительно обсадной колонны с возможностью последовательного поворота на определенный угол, последовательное прорезание фрезой, закрепленной на конце гибкого вала, при помощи отклонителя по периметру окон в обсадной колонне с получением технологических каналов в продуктивном пласте, извлечение гибкого вала, последовательное формирование по периметру обсадной колонны технологических каналов необходимой длины при помощи гибкой трубы с соплом на конце, через которые подают жидкость под давлением, формируя по периметру ряд технологических каналов, отличающийся тем, что после извлечения гибкой трубы с соплом его заменяют на веерное сопло, которое спускают в колонну труб на гибкой трубе до взаимодействия с отклонителем, после чего под давлением, меньшим чем при формировании технологических каналов, подают жидкость и расширяют поперечное сечение каждого технологического канала при помощи гибкой трубы с веерным соплом, после чего производят извлечение гибкой трубы с веерным соплом из колонны труб, а отклонитель освобождают от соединения с обсадной колонной и фиксируют его ниже или выше первоначальной установки с возможностью последовательного поворота на определенный угол, прорезают дополнительные окна в обсадной колонне, формируют и расширяют аналогично первому ряду дополнительный ряд дополнительных технологических каналов в пределах следующего продуктивного пласта, после чего аналогично дополнительным технологическим каналам последовательно производят прорезание следующих дополнительных окон обсадной колонны, формирование и расширение следующих дополнительных технологических каналов в пределах следующих выбранных для вскрытия продуктивных пластов.
RU2006120220/03A 2006-06-08 2006-06-08 Способ строительства многоствольной скважины RU2315167C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120220/03A RU2315167C1 (ru) 2006-06-08 2006-06-08 Способ строительства многоствольной скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120220/03A RU2315167C1 (ru) 2006-06-08 2006-06-08 Способ строительства многоствольной скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2315167C1 true RU2315167C1 (ru) 2008-01-20

Family

ID=39108684

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006120220/03A RU2315167C1 (ru) 2006-06-08 2006-06-08 Способ строительства многоствольной скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2315167C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015192202A1 (en) * 2014-06-17 2015-12-23 Petrojet Canada Inc. Hydraulic drilling systems and methods
CN112878943A (zh) * 2021-01-28 2021-06-01 中国海洋石油集团有限公司 一种海上单筒单井改造成单筒多井的方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015192202A1 (en) * 2014-06-17 2015-12-23 Petrojet Canada Inc. Hydraulic drilling systems and methods
US10724302B2 (en) 2014-06-17 2020-07-28 Petrojet Canada Inc. Hydraulic drilling systems and methods
US11391094B2 (en) 2014-06-17 2022-07-19 Petrojet Canada Inc. Hydraulic drilling systems and methods
CN112878943A (zh) * 2021-01-28 2021-06-01 中国海洋石油集团有限公司 一种海上单筒单井改造成单筒多井的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110761766B (zh) 一种层状盐岩选择性溶采造腔控制工艺
RU2612061C1 (ru) Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных залежей
US8757262B2 (en) Apparatus and method for abrasive jet perforating and cutting of tubular members
CN101936153A (zh) 水力喷射钻孔卸压开采煤层气的方法
CN104405349B (zh) 利用多段高压水射流提高底水油藏水驱开发效果的方法
RU2601881C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в наклонно направленном стволе скважины
US20120018163A1 (en) Water Well Cleaning Apparatus and Method
EA020570B1 (ru) Способы, использующие поток текучей среды для выборочной интенсификации притока слоев коллектора
US20090032306A1 (en) Method of Drilling a Stable Borehole
RU2315167C1 (ru) Способ строительства многоствольной скважины
CN101377124B (zh) 水平裸眼导流槽井和糖葫芦井煤层气开采方法
RU2369728C2 (ru) Секторный способ щелевой гидромеханической перфорации скважины
CA2744024A1 (en) Producing hydrocarbon material from a layer of oil sand
RU2318109C1 (ru) Способ строительства многоствольной скважины
US20150158196A1 (en) Non-Linear Slotting Profiles for Pipe and Pipe Liners
CN105986792B (zh) 一种提高浅层油藏采收率方法
RU2315166C1 (ru) Способ строительства скважин
RU2333337C1 (ru) Способ строительства многоствольной скважины
US10094204B2 (en) Methods for processing production formations by helicoid perforation
EP1687508B1 (en) Method of reducing sand production from a wellbore
RU2571966C1 (ru) Способ восстановления проходимости открытого горизонтального ствола скважины
RU2645059C1 (ru) Способ щелевой гидропескоструйной перфорации
RU2315168C1 (ru) Способ строительства многоствольной скважины
RU2332550C1 (ru) Способ строительства многоствольной скважины
RU2333340C1 (ru) Способ строительства многоствольной скважины для добычи высоковязкой нефти

Legal Events

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

Effective date: 20150609