RU2327862C1 - Method for affecting bottomhole well zone - Google Patents

Method for affecting bottomhole well zone Download PDF

Info

Publication number
RU2327862C1
RU2327862C1 RU2006138189/03A RU2006138189A RU2327862C1 RU 2327862 C1 RU2327862 C1 RU 2327862C1 RU 2006138189/03 A RU2006138189/03 A RU 2006138189/03A RU 2006138189 A RU2006138189 A RU 2006138189A RU 2327862 C1 RU2327862 C1 RU 2327862C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
load
bottomhole
zone
plunger
Prior art date
Application number
RU2006138189/03A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Николаевич Дроздов (RU)
Александр Николаевич Дроздов
Алексей Владимирович Трифонов (RU)
Алексей Владимирович Трифонов
Валерий Владимирович Кадет (RU)
Валерий Владимирович Кадет
Виктор Егорович Воропанов (RU)
Виктор Егорович Воропанов
Александр Георгиевич Молчанов (RU)
Александр Георгиевич Молчанов
Дмитрий Николаевич Ламбин (RU)
Дмитрий Николаевич Ламбин
Андрей Владимирович Трифонов (RU)
Андрей Владимирович Трифонов
Original Assignee
ЗАО "СЕРВОН Групп"
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 ЗАО "СЕРВОН Групп" filed Critical ЗАО "СЕРВОН Групп"
Priority to RU2006138189/03A priority Critical patent/RU2327862C1/en
Priority to PCT/RU2007/000602 priority patent/WO2008054256A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2327862C1 publication Critical patent/RU2327862C1/en

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/003Vibrating earth formations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B28/00Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: invention relates to the oil industry and can be used in affecting the bottomhole well zone for productivity improvement. The method includes impacting the bottomhole with the falling weight with simultaneous injecting liquid into the well and lifting the plunger by hydraulic energy of the liquid flow injected into the well; after the each weight knock, the additional knock at the bottomhole is made by falling plunger via load; the bottomhole zone is treated by hydraulic pressure pulsations simultaneously with knocking, and the chemical reagents are injected into the bottomhole zone. The invention is developed in dependent points.
EFFECT: efficiency of affecting well bottomhole zone is increased.
5 cl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при воздействии на призабойную зону для повышения производительности скважин.The invention relates to the oil industry and can be used when acting on the bottom-hole zone to increase well productivity.

Известен способ вибросейсмического воздействия на залежь, включающий нанесение ударов падающим грузом по забою одновременно с добычей нефти из возбуждающей скважины и подъем груза с помощью поршня за счет использования энергии потока среды, добываемой из скважины, причем после каждого удара по забою грузом наносят дополнительный удар по забою падающим поршнем (патент РФ №2206729, кл. Е21В 43/25, 28/00, 2003). Известный способ имеет ограниченную область применения.A known method of vibro-seismic impact on a reservoir, including applying impacts with a falling load to the bottom at the same time as oil production from the exciting well and lifting the load using the piston by using the energy of the medium flow extracted from the well, and after each strike at the bottom of the load, they strike an additional bottom strike a falling piston (RF patent No. 2206729, CL ЕВВ 43/25, 28/00, 2003). The known method has a limited scope.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ вибросейсмического воздействия на залежь, включающий нанесение ударов падающим грузом по забою одновременно с нагнетанием жидкости в скважину и подъем груза с помощью плунжера за счет использования гидравлической энергии потока жидкости, нагнетаемой в скважину, причем после каждого удара грузом наносят дополнительный удар по забою падающим плунжером через груз (патент РФ №2258127, кл. Е21В 28/00, 43/16, 2005). В известном техническом решении воздействие осуществляется только путем нанесения ударов по забою, что ограничивает эффективность способа.Closest to the claimed invention is a method of vibro-seismic impact on a reservoir, comprising applying impacts with a falling load to the bottom simultaneously with pumping fluid into the well and lifting the cargo using a plunger by using hydraulic energy of the fluid flow pumped into the well, and after each impact, the load is applied impact on the face by a falling plunger through the load (RF patent No. 2258127, CL ЕВВ 28/00, 43/16, 2005). In the known technical solution, the effect is carried out only by striking the face, which limits the effectiveness of the method.

Задачей изобретения является повышение эффективности способа путем совместного воздействия на призабойную зону не только ударами по забою, но и гидравлическими пульсациями давления, а также растворами химических реагентов.The objective of the invention is to increase the efficiency of the method by jointly affecting the bottom-hole zone not only by impacts on the bottom, but also by hydraulic pressure pulsations, as well as by solutions of chemical reagents.

Повышение эффективности в способе воздействия на призабойную зону скважины достигается тем, что в способе воздействия на призабойную зону скважины, включающем нанесение ударов падающим грузом по забою одновременно с нагнетанием жидкости в скважину и подъем груза с помощью плунжера за счет использования гидравлической энергии потока жидкости, нагнетаемой в скважину, причем после каждого удара грузом наносят дополнительный удар по забою падающим плунжером через груз, согласно изобретению совместно с нанесением ударов грузом и поршнем по забою скважины обрабатывают призабойную зону гидравлическими пульсациями давления и закачивают в призабойную зону химические реагенты.Improving the efficiency in the method of influencing the bottom-hole zone of the well is achieved by the fact that in the method of influencing the bottom-hole zone of the well, including applying impacts with a falling load along the bottom simultaneously with pumping the liquid into the well and lifting the load using the plunger due to the use of hydraulic energy of the liquid flow pumped into a well, and after each impact with a load, an additional blow is applied to the face by a falling plunger through the load, according to the invention, together with striking with a load and a piston along the bottom of the well, the bottom-hole zone is treated with hydraulic pressure pulsations and chemical reagents are pumped into the bottom-hole zone.

В другом варианте способа после закачки раствора химических реагентов в призабойную зону скважины осуществляют циркуляцию жидкости в скважине с одновременным нанесением ударов грузом и поршнем по забою скважины и воздействием на призабойную зону гидравлическими пульсациями давления в течение всего периода реагирования в призабойной зоне.In another embodiment of the method, after the solution of chemical reagents is injected into the bottomhole zone of the well, the fluid is circulated in the well while striking the bottom of the well with a load and a piston and applying pressure pulsations to the bottomhole zone for the entire reaction period in the bottomhole zone.

В вариантах способа после окончания реагирования в призабойной зоне проводят освоение скважины путем замены жидкости, циркулирующей в скважине, на среду меньшей плотности, с одновременным нанесением ударов грузом и поршнем по забою скважины и воздействием на призабойную зону гидравлическими пульсациями давления в течение всего периода освоения, а также осваивают скважину аэрированной жидкостью или пеной.In variants of the method, after completion of the response in the bottom-hole zone, the well is developed by replacing the fluid circulating in the well with a medium of lower density, while striking with the load and the piston along the bottom of the well and applying pressure pulsations to the bottom-hole zone for the entire development period, and also drill a well with aerated fluid or foam.

Указанная совокупность отличительных признаков заявляемого изобретения дает возможность проведения эффективной обработки призабойной зоны скважины при совместном воздействии на пласт ударами грузом по забою, гидравлическими пульсациями давления и растворами химических реагентов.The specified set of distinctive features of the claimed invention makes it possible to conduct effective treatment of the bottomhole zone of the well with joint impact on the formation by impacts with the load along the bottom, hydraulic pressure pulsations and solutions of chemical reagents.

На фиг.1 представлена схема установки для воздействия на призабойную зону скважины с открытым затрубным пространством, на фиг.2 - схема установки для воздействия на призабойную зону скважины с перекрытым затрубным пространством, на фиг.3 - скважинный забойный агрегат.Figure 1 shows the installation diagram for impacting the bottom-hole zone of a well with an open annular space, figure 2 - installation diagram for impacting the bottom-hole zone of a well with an closed annular space, figure 3 - downhole well assembly.

Установка для воздействия на призабойную зону 1 скважины 2, пробуренной на пласт 3, содержит спущенный на колонне насосно-компрессорных труб 4 скважинный забойный агрегат 5, состоящий из генератора сейсмических волн 6 и пружинно-клапанного пульсатора 7, пакер 8 и телескопический компенсатор 9 перемещений установки при нанесении ударов. В зависимости от проводимой технологической операции пакер 8 может находиться либо в транспортном положении (см. фиг.1), либо в распакерованном состоянии (см. фиг.2). Скважинный забойный агрегат 5 установлен с опорой на цементный мост 10 на забое скважины 2.The installation for impacting the bottom-hole zone 1 of the well 2, drilled into the formation 3, comprises a downhole aggregate 5 lowered on the tubing string 4, consisting of a seismic wave generator 6 and a spring-valve pulsator 7, a packer 8 and a telescopic compensator 9 of the installation displacements when striking. Depending on the ongoing technological operation, the packer 8 can be either in the transport position (see figure 1), or in the unpacked state (see figure 2). Downhole downhole unit 5 is mounted with support on a cement bridge 10 at the bottom of a well 2.

Генератор сейсмических волн 6 содержит груз 11 для нанесения ударов, расположенное в стволе скважины 2 подъемное устройство 12, связанное с грузом 11, и наковальню 13. Подъемное устройство 12 выполнено в виде корпуса 14, в котором находятся сквозной плунжер 15, клапан 16 и верхний ограничитель 17 подъема плунжера 15. Клапан 16 соединен непосредственно с грузом 11 и является нижним ограничителем падения плунжера 15. Нижняя часть сквозного плунжера 15 снабжена седлом 18. Груз 11 с клапаном 16 служат для передачи энергии ударов падающего плунжера 15 на наковальню 13. Наковальня 13 стоит на цементном мосту 10.The seismic wave generator 6 contains a load 11 for striking, located in the wellbore 2, a lifting device 12, connected with the load 11, and the anvil 13. The lifting device 12 is made in the form of a housing 14, in which there is a through plunger 15, a valve 16 and an upper limiter 17 lifting the plunger 15. The valve 16 is connected directly to the load 11 and is the lower limiter for the fall of the plunger 15. The lower part of the through plunger 15 is equipped with a seat 18. The load 11 with the valve 16 are used to transmit the energy of impacts of the falling plunger 15 to the anvil 13. Anvil 13, standing on the cement bridge 10.

Корпус 14 подъемного устройства 12 и груз 11 размещены внутри внешней трубы 19, верхний конец которой сообщен с колонной насосно-компрессорных труб 4 посредством каналов 20, а нижний конец соединен с наковальней 13.The housing 14 of the lifting device 12 and the load 11 are placed inside the outer pipe 19, the upper end of which is connected to the column of tubing 4 by means of channels 20, and the lower end is connected to the anvil 13.

Выходная линия 21 подъемного устройства 12 снабжена пружинно-клапанным пульсатором 7, выходные каналы 22 которого сообщены с пространством скважины 2. Пружинно-клапанный пульсатор 7 содержит клапан 23 со штоком 24, седло 25, пружину 26, винт 27, стопорную гайку 28 и крышку 29. Прижатие клапана 23 к седлу 25 обеспечивается пружиной 26, натяжение которой регулируется винтом 27. Стопорная гайка 28 предназначена для фиксации винта 27, а крышка 29 - для герметизации полости пульсатора 7 от колонны насосно-компрессорных труб 4.The output line 21 of the lifting device 12 is equipped with a spring-valve pulsator 7, the output channels 22 of which are in communication with the space of the well 2. The spring-valve pulsator 7 contains a valve 23 with a stem 24, a seat 25, a spring 26, a screw 27, a lock nut 28 and a cover 29 The pressing of the valve 23 to the seat 25 is provided by a spring 26, the tension of which is regulated by a screw 27. The lock nut 28 is designed to fix the screw 27, and the cover 29 is used to seal the cavity of the pulsator 7 from the tubing string 4.

Клапан 16 снабжен штоком 30.Valve 16 is provided with a stem 30.

Способ воздействия на призабойную зону скважины осуществляют следующим образом.The method of impact on the bottomhole zone of the well is as follows.

Нанесение ударов по забою производят с помощью генератора сейсмических волн 6.Slaughter strikes are carried out using a seismic wave generator 6.

Технологическую жидкость нагнетают по колонне НКТ 4 и через каналы 20 во внутреннюю полость скважинного забойного агрегата 5. Далее, через кольцевое пространство между внешней трубой 19 и корпусом 14 жидкость подают во внутреннюю полость корпуса 14.The process fluid is pumped through the tubing string 4 and through the channels 20 into the internal cavity of the downhole borehole unit 5. Further, through the annular space between the outer pipe 19 and the housing 14, the fluid is fed into the internal cavity of the housing 14.

Обязательным условием для нормального функционирования скважинного забойного агрегата 5 является обеспечение контакта между ним и забоем скважины 2, т.е. наковальня 13 должна опираться на цементный мост 10. Во время работы возникновение зазора между скважинным забойным агрегатом 5 и цементным мостом 10 исключают за счет телескопического компенсатора 9, обеспечивающего возможность перемещения скважинного забойного агрегата 5 вниз при неподвижном пакере 8.A prerequisite for the normal functioning of the downhole unit 5 is to ensure contact between it and the bottom of the well 2, i.e. the anvil 13 should rest on a cement bridge 10. During operation, the occurrence of a gap between the downhole borehole unit 5 and the cement bridge 10 is eliminated by a telescopic compensator 9, which allows the downhole borehole unit 5 to move down when the packer 8 is stationary.

В начале фазы хода вверх сквозной плунжер 15 и груз 11 располагаются в нижнем положении. При этом груз 11 опирается на наковальню 13, а плунжер 15 под действием силы собственной тяжести прижимает седло 18 к клапану 16. Технологической жидкостью под давлением воздействуют снизу на груз 11, клапан 16 и торцевую поверхность сквозного плунжера 15. Все перечисленные детали перемещаются вверх как единое целое. Во время хода забойного снаряда 11 вверх скорость его подъема определяется расходом технологической жидкости, подаваемой с поверхности насосным агрегатом по колонне насосно-компрессорных труб 4. Жидкость, находящаяся над сквозным плунжером 15, вытесняется вверх в выходную линию 21 подъемного устройства 12 и попадает на вход пружинно-клапанного пульсатора 7.At the beginning of the upstroke phase, the through plunger 15 and the load 11 are located in the lower position. In this case, the load 11 rests on the anvil 13, and the plunger 15 presses the seat 18 against the valve 16 under the action of gravity. The process fluid under pressure acts from below on the load 11, valve 16 and the end surface of the through plunger 15. All of these parts move upward as a single whole. During the stroke of the downhole tool 11 upward, its ascent rate is determined by the flow rate of the process fluid supplied from the surface by the pumping unit through the tubing string 4. The fluid located above the through plunger 15 is forced up into the output line 21 of the lifting device 12 and is spring-loaded valve pulsator 7.

Процесс подъема продолжается до тех пор, пока шток 30 не упрется в верхний ограничитель 17. При этом сквозной плунжер 15 по инерции продолжает подъем вверх. В результате между седлом 18 плунжера 15 и клапаном 16 образуется зазор. Силы давления жидкости, действующие на груз 11 сверху и снизу, выравниваются, груз 11 с клапаном 16 и штоком 30 останавливается, а затем начинает падать вниз. Вслед за ним, с меньшей скоростью перемещается сквозной плунжер 15. Падая, в нижнем положении груз 11 бьет по наковальне 13 на забое скважины 2. При этом кинетическая энергия груза 11 преобразуется в энергию сейсмических волн.The lifting process continues until the rod 30 abuts against the upper stop 17. In this case, the through plunger 15 continues to rise upward by inertia. As a result, a gap is formed between the seat 18 of the plunger 15 and the valve 16. The fluid pressure forces acting on the load 11 above and below are aligned, the load 11 with the valve 16 and the stem 30 stops, and then begins to fall down. Following him, through the plunger 15 moves with lower speed. When falling, in the lower position, the load 11 hits the anvil 13 at the bottom of the well 2. In this case, the kinetic energy of the load 11 is converted to the energy of seismic waves.

После падения груза 11 на него опускается сквозной плунжер 15, совершая дополнительный удар по забою через груз 11 с клапаном 16 и наковальню 13, дополнительно генерируя сейсмические волны в пласте 3. После того, как сквозной плунжер 15 опустится на груз 11, клапан 16 закроет проход в седле 18 и давление технологической жидкости обеспечит выполнение хода вверх.After the load 11 falls on it, the through plunger 15 is lowered, making an additional blow to the face through the load 11 with the valve 16 and the anvil 13, additionally generating seismic waves in the reservoir 3. After the through plunger 15 drops on the load 11, the valve 16 will close the passage in the saddle 18 and the pressure of the process fluid will ensure the upward stroke.

Во время хода груза 11 вниз технологическая жидкость идет, обтекая его, через проход в седле 18 по внутреннему каналу сквозного плунжера 15 и попадает на вход пружинно-клапанного пульсатора 7.During the course of the load 11, the process fluid flows, flowing through it, through the passage in the saddle 18 along the internal channel of the through plunger 15 and enters the input of the spring-valve pulsator 7.

Таким образом, имеет место чередование фаз подъема груза 11 и его падения. Возникающие при ударах сейсмические волны, которые распространяются от наковальни 13 через цементный мост 10 и эксплуатационную колонну скважины 2 по скелету пласта 3 в призабойную зону 1, интенсифицируют процесс ее декольматации. Это приводит к увеличению проницаемости и повышению продуктивности скважины 2.Thus, there is an alternation of the phases of the lifting of the load 11 and its fall. The seismic waves that occur during impacts, which propagate from the anvil 13 through the cement bridge 10 and the production casing of the well 2 along the skeleton of the formation 3 into the bottomhole zone 1, intensify the process of its decolmation. This leads to an increase in permeability and increase the productivity of the well 2.

Гидравлические пульсации давления создают посредством пружинно-клапанного пульсатора 7. Он работает за счет энергии потока жидкости, поступающей к нему после прохождения генератора сейсмических волн 6. Давление технологической жидкости воздействует на нижний торец клапана 23 и увеличивается до тех пор, пока он не поднимется, преодолевая натяжение пружины 26, и пропустит порцию технологической жидкости. После этого давление жидкости под торцом клапана 23 снижается, клапан 23 закрывается и повторяется процесс увеличения давления.Hydraulic pressure pulsations are created by means of a spring-valve pulsator 7. It works due to the energy of the fluid flow entering it after the passage of the seismic wave generator 6. The pressure of the process fluid acts on the lower end of the valve 23 and increases until it rises, overcoming spring tension 26, and will skip a portion of the process fluid. After that, the pressure of the liquid under the end of the valve 23 decreases, the valve 23 closes and the process of increasing pressure is repeated.

Жидкость, пройдя через клапан 23, по выходным каналам 22 поступает в полость скважины 2. Вибрация клапана 23 приводит к появлению гидравлических пульсаций давления, которые распространяются в заполненные жидкостью поры и трещины пласта 3, способствуя более интенсивной очистке призабойной зоны 1 от загрязнений.The fluid passing through the valve 23, through the output channels 22 enters the cavity of the well 2. The vibration of the valve 23 leads to the appearance of hydraulic pressure pulsations, which propagate into the pores and fractures of the formation 3 filled with liquid, contributing to a more intensive cleaning of the bottom-hole zone 1 from contamination.

Следует подчеркнуть, что одновременное воздействие сейсмическими волнами на скелет пласта и гидравлическими импульсами давления на пустоты породы-коллектора, заполненные жидкостью, дает синергетический эффект.It should be emphasized that the simultaneous action of seismic waves on the formation skeleton and hydraulic pressure pulses on the voids of the reservoir rock filled with liquid gives a synergistic effect.

Собственно вибросейсмическое воздействие ведет к частичному разрушению кольматанта за счет эффекта длиннокоротковолнового резонанса, который состоит в перекачке энергии, проходящей в среде сейсмической волны, в энергию ультразвуковых волн, возникающих при рассеянии сейсмической волны на неоднородностях пористого коллектора. Образовавшиеся после разрушения фрагменты кольматанта выносятся далее из перового пространства коллектора естественным фильтрационным потоком. В результате проницаемость коллектора возрастает.Actually, vibroseismic action leads to partial destruction of the colmatant due to the effect of long-wavelength resonance, which consists in the transfer of energy passing in the medium of the seismic wave to the energy of ultrasonic waves arising from the scattering of the seismic wave by the inhomogeneities of the porous collector. Fragments of colmatant formed after destruction are carried out further from the feather space of the collector by natural filtration flow. As a result, the permeability of the reservoir increases.

Гидроимпульсное воздействие также направлено на повышение проницаемости, во-первых, путем разрушения кольматирующего вещества за счет прохождения в насыщающем коллектор флюиде волны давления, а во-вторых, интенсификацией процесса выноса продуктов разрушения проходящими по среде гидравлическими импульсами.Hydropulse action is also aimed at increasing permeability, firstly, by destroying the clogging substance due to the passage of a pressure wave in the fluid saturating the reservoir, and secondly, by intensifying the process of removal of fracture products by hydraulic pulses passing through the medium.

Совместная реализация обоих процессов ведет к повышению результативности каждого из них: прирост проницаемости за счет воздействия путем нанесения ударов по забою и генерации сейсмических волн увеличивается вследствие интенсификации выноса разрушенного кольматанта гидравлическими импульсами, а эффективность гидроимпульсного разрушения кольматанта возрастает вследствие снижения предела прочности вещества кольматанта в поле ультразвукового излучения, возникающего при рассеянии сейсмических волн, генерируемых в процессе нанесения ударов по забою.The joint implementation of both processes leads to an increase in the effectiveness of each of them: the increase in permeability due to impacts by striking the face and generating seismic waves increases due to the intensification of the removal of destroyed collimant by hydraulic pulses, and the efficiency of hydro-pulse fracture of collimant increases due to a decrease in the tensile strength of the substance of collimant in the ultrasonic field radiation arising from the scattering of seismic waves generated in the process applied I'm hitting the slaughter.

Вследствие указанных причин суммарный эффект при одновременном проведении вибросейсмического и гидроимпульсного воздействий будет выше, чем простая сумма результатов их применения, так как результативность каждого из них при этом возрастает.Due to these reasons, the total effect with simultaneous vibroseismic and hydroimpulse effects will be higher than the simple sum of the results of their application, since the effectiveness of each of them increases.

Соответственно и добавка в поток жидкости химических реагентов при совместном нанесении ударов по пласту и гидроимпульсном воздействии приводит к резкой интенсификации процесса растворения и диспергирования кольматанта при реагировании в призабойной зоне, что дает дополнительный сверхсуммарный прирост восстановления проницаемости.Correspondingly, the addition of chemical reagents during joint strikes on the formation and hydroimpulse treatment leads to a sharp intensification of the dissolution and dispersion of the cobaltant during the reaction in the near-wellbore zone, which gives an additional super-total increase in permeability recovery.

Транспортировку раствора химических реагентов до забоя скважины 2 проводят в режиме циркуляции жидкости. При этом пакер 8 находится в транспортном положении и затрубное пространство открыто. Жидкость проходит через генератор сейсмических волн 6, пружинно-клапанный пульсатор 7, что способствует как возбуждению сейсмических волн, так и гидравлических пульсаций.The transportation of the solution of chemical reagents to the bottom of the well 2 is carried out in the fluid circulation mode. In this case, the packer 8 is in the transport position and the annulus is open. The fluid passes through a seismic wave generator 6, a spring-valve pulsator 7, which contributes to both the excitation of seismic waves and hydraulic pulsations.

После того, как порция раствора химических реагентов достигнет забоя, перекрывают затрубное пространство скважины 2 над пластом 3 посредством пакера 8 и закачивают раствор химических реагентов в призабойную зону 1 скважины 2 с одновременным воздействием сейсмическими волнами и гидравлическими импульсами при помощи скважинного забойного агрегата 5.After a portion of the chemical reagent solution reaches the bottom, block the annular space of the well 2 above the formation 3 by means of a packer 8 and pump the chemical reagent into the bottom-hole zone 1 of the well 2 with simultaneous exposure to seismic waves and hydraulic pulses using the downhole aggregate 5.

После закачки раствора химических реагентов в призабойную зону 1 скважины 2 пакер 8 приводят в транспортное положение, т.е. открывают затрубное пространство скважины 2 над пластом 3 и осуществляют циркуляцию жидкости, нагнетаемой в скважину, в течение всего периода реагирования в призабойной зоне при совместном воздействии скважинным забойным агрегатом 5 ударами по забою и гидравлическими импульсами.After pumping a solution of chemical reagents into the bottomhole zone 1 of the well 2, the packer 8 is brought into the transport position, i.e. open the annular space of the borehole 2 above the formation 3 and circulate the fluid pumped into the borehole during the entire reaction period in the bottomhole zone when the borehole bottomhole unit is exposed to 5 impacts and hydraulic pulses.

По окончании реагирования в призабойной зоне 1 проводят освоение скважины 2 путем замены жидкости, циркулирующей в скважине 2, на среду меньшей плотности (например, на нефть, аэрированную жидкость, пену и др.). Замену жидкости производят путем прямой циркуляции через колонну насосно-компрессорных труб 4 и скважинный забойный агрегат 5, поэтому нанесение ударов по забою и воздействие гидравлическими импульсами давления при освоении скважины не прекращается, что способствует наилучшей эффективности процесса.At the end of the response, in the bottom-hole zone 1, the development of well 2 is carried out by replacing the fluid circulating in the well 2 with a medium of lower density (for example, oil, aerated fluid, foam, etc.). The fluid is replaced by direct circulation through the tubing string 4 and the downhole unit 5, therefore, striking the face and the impact of hydraulic pressure pulses during well development does not stop, which contributes to the best process efficiency.

Таким образом, осуществляют тотальное воздействие на призабойную зону сейсмическими волнами, гидравлическими пульсациями давления и растворами химических реагентов. Воздействие сейсмическими волнами и гидравлическими пульсациями проводят не только в течение всего периода обработки призабойной зоны и реагирования, но и в процессе последующего освоения скважины. Это дает возможность добиться существенно большего увеличения продуктивности скважины, чем применение какого-либо из указанных видов воздействия по отдельности.Thus, total impact on the bottom-hole zone by seismic waves, hydraulic pressure pulsations and solutions of chemical reagents is carried out. The impact of seismic waves and hydraulic pulsations is carried out not only during the entire period of treatment of the bottom-hole zone and response, but also in the process of subsequent development of the well. This makes it possible to achieve a significantly larger increase in well productivity than using any of these types of impact individually.

Следовательно, предложенное техническое решение позволяет существенно повысить эффективность воздействия на призабойную зону по сравнению с известными изобретениями.Therefore, the proposed technical solution can significantly increase the effectiveness of the impact on the bottomhole zone in comparison with the known inventions.

Claims (5)

1. Способ воздействия на призабойную зону скважины, включающий нанесение ударов падающим грузом по забою одновременно с нагнетанием жидкости в скважину и подъем груза с помощью плунжера за счет использования гидравлической энергии потока жидкости, нагнетаемой в скважину, причем после каждого удара грузом наносят дополнительный удар по забою падающим плунжером через груз, отличающийся тем, что совместно с нанесением ударов грузом и поршнем по забою скважины обрабатывают призабойную зону гидравлическими пульсациями давления и закачивают в призабойную зону химические реагенты.1. A method of influencing the bottom-hole zone of a well, including applying impacts with a falling load to the bottom along with pumping liquid into the well and lifting the load with the help of a plunger by using hydraulic energy of the fluid flow pumped into the well, and after each hit with the load, an additional blow is made to the bottom a falling plunger through the load, characterized in that, together with striking with the load and the piston along the bottom of the well, the bottom-hole zone is treated with hydraulic pressure pulsations and injection chemicals into the bottom zone. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после закачки раствора химических реагентов в призабойную зону скважины осуществляют циркуляцию жидкости в скважине с одновременным нанесением ударов грузом и поршнем по забою скважины и воздействием на призабойную зону гидравлическими пульсациями давления в течение всего периода реагирования в призабойной зоне.2. The method according to claim 1, characterized in that after the injection of a solution of chemical reagents into the bottomhole zone of the well, the fluid is circulated in the well while striking with the load and the piston along the bottom of the well and exposing the bottomhole to hydraulic pressure pulsations during the entire reaction period in bottomhole zone. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что после окончания реагирования в призабойной зоне проводят освоение скважины путем замены жидкости, циркулирующей в скважине, на среду меньшей плотности, с одновременным нанесением ударов грузом и поршнем по забою скважины и воздействием на призабойную зону гидравлическими пульсациями давления в течение всего периода освоения.3. The method according to claim 2, characterized in that after completion of the reaction in the bottomhole zone, the well is developed by replacing the fluid circulating in the well with a medium of lower density, while simultaneously striking the bottom of the well with a load and a piston and applying hydraulic pressure pulsations throughout the development period. 4. Способ по п.3, отличающийся тем, что скважину осваивают аэрированной жидкостью.4. The method according to claim 3, characterized in that the well is mastered with aerated fluid. 5. Способ по п.3, отличающийся тем, что скважину осваивают пеной.5. The method according to claim 3, characterized in that the well is mastered with foam.
RU2006138189/03A 2006-10-30 2006-10-30 Method for affecting bottomhole well zone RU2327862C1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006138189/03A RU2327862C1 (en) 2006-10-30 2006-10-30 Method for affecting bottomhole well zone
PCT/RU2007/000602 WO2008054256A1 (en) 2006-10-30 2007-10-30 Method for acting on a bottom-hole zone

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006138189/03A RU2327862C1 (en) 2006-10-30 2006-10-30 Method for affecting bottomhole well zone

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2327862C1 true RU2327862C1 (en) 2008-06-27

Family

ID=39344508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006138189/03A RU2327862C1 (en) 2006-10-30 2006-10-30 Method for affecting bottomhole well zone

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2327862C1 (en)
WO (1) WO2008054256A1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO330266B1 (en) 2009-05-27 2011-03-14 Nbt As Device using pressure transients for transport of fluids
EP2582907B1 (en) 2010-06-17 2015-04-22 Impact Technology Systems AS Method employing pressure transients in hydrocarbon recovery operations
AR089304A1 (en) 2011-12-19 2014-08-13 Impact Technology Systems As IMPACT PRESSURE RECOVERY METHOD
CA3091247A1 (en) 2019-09-06 2021-03-06 Optimum Petroleum Services Inc. Downhole pressure wave generating device

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5836389A (en) * 1996-12-09 1998-11-17 Wave Energy Resources Apparatus and method for increasing production rates of immovable and unswept oil through the use of weak elastic waves
RU2191896C2 (en) * 2000-04-13 2002-10-27 Дыбленко Валерий Петрович Method of treating bottom-hole formation zone
RU2258127C1 (en) * 2003-12-16 2005-08-10 Дроздов Александр Николаевич Facility exerting vibrator seismic action on deposit through injection well

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008054256A1 (en) 2008-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2478778C2 (en) Treatment method of productive formation, and downhole equipment for its implementation
RU2343275C2 (en) Method of intensification of natural gas extraction from coal beds
RU2366806C1 (en) Physical effect method used during development of hydrocarbon deposit, and bore-hole plant for method's realisation
US20090159282A1 (en) Methods for Introducing Pulsing to Cementing Operations
DK179508B1 (en) Method and system for impact pressure generation
RU2327862C1 (en) Method for affecting bottomhole well zone
EA200702420A1 (en) INSTALLATION AND METHOD OF CROCHDING OF CIRCUIT OR CONDUCTOR PIPE
US3743017A (en) Use of fluidic pressure fluctuation generator to stimulate underground formations
US9903170B2 (en) Method employing pressure transients in hydrocarbon recovery operations
RU2320865C1 (en) Method for well bottom zone treatment
RU2258803C1 (en) Production bed treatment method
RU2307925C1 (en) Device for oil production and well bottom zone treatment
RU2383720C1 (en) Procedure of well bottomhole zone treatment
RU73030U1 (en) DEVICE FOR HYDRODYNAMIC IMPACT ON THE BOTTOM ZONE
RU2139405C1 (en) Device for treating deposit by waves
RU2477799C1 (en) Method for hydraulic treatment of coal bed
RU2209945C1 (en) Method of stimulation of hydrocarbon pool in its development and device for method embodiment
RU2258129C1 (en) Method and device to apply vibrator seismic action to oil pool
RU8046U1 (en) INSTALLATION FOR WAVE IMPACT ON DEPOSIT
RU2750978C2 (en) Method for hydraulic pulse implosion processing of wells
RU2258127C1 (en) Facility exerting vibrator seismic action on deposit through injection well
RU2719876C1 (en) Implosion-hydraulic pulse device for stimulation of wells
RU2059801C1 (en) Method for recovery of high-viscosity oil from formation by mining and heat-stimulation
RU2164287C1 (en) Technique and installation to hit stratum with strikes
RU2189440C1 (en) Method of treatment of well bottom-hole zone and device for method embodiment

Legal Events

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

Effective date: 20081031

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20091127

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111031