RU2338870C2 - Способ обеспечения доступа к подземным зонам и дренажная система (варианты) - Google Patents

Способ обеспечения доступа к подземным зонам и дренажная система (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2338870C2
RU2338870C2 RU2005110926/03A RU2005110926A RU2338870C2 RU 2338870 C2 RU2338870 C2 RU 2338870C2 RU 2005110926/03 A RU2005110926/03 A RU 2005110926/03A RU 2005110926 A RU2005110926 A RU 2005110926A RU 2338870 C2 RU2338870 C2 RU 2338870C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
drainage
wells
external
central
Prior art date
Application number
RU2005110926/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005110926A (ru
Inventor
Джозеф А. ЗУПАНИК (US)
Джозеф А. ЗУПАНИК
Original Assignee
СиДиэКС ГЭС Л.Л.К.
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 СиДиэКС ГЭС Л.Л.К. filed Critical СиДиэКС ГЭС Л.Л.К.
Publication of RU2005110926A publication Critical patent/RU2005110926A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2338870C2 publication Critical patent/RU2338870C2/ru

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
    • E21B41/00Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
    • E21B41/0035Apparatus or methods for multilateral well technology, e.g. for the completion of or workover on wells with one or more lateral branches
    • 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
    • E21B43/006Production of coal-bed methane
    • 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
    • E21B43/14Obtaining from a multiple-zone well
    • 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
    • E21B43/30Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells
    • E21B43/305Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells comprising at least one inclined or horizontal well

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Sewage (AREA)
  • Lining And Supports For Tunnels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам и способам извлечения подземных ресурсов и, в частности, к трехмерной системе скважин для обеспечения доступа к подземной зоне. Обеспечивает повышение эффективности добычи газообразного метана и удаления воды, заключенных в породе, из нескольких угольных пластов. Сущность изобретения: по одному из вариантов изобретения предусмотрено формирование входной скважины с поверхности, формирование центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны, формирование расширенной полости из центральной дренажной скважины вблизи дна центральной дренажной скважины и формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины, идущих через подземные зоны. При этом каждая дренажная скважина тянется наружу и вниз от входной скважины на первое заданное расстояние, тянется вниз в целом в вертикальном направлении на второе заданное расстояние и тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине на третье заданное расстояние и пересекается с расширенной полостью. 4 н. и 42 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение в целом относится к системам и способам извлечения подземных ресурсов и, в частности, к трехмерной системе скважин для обеспечения доступа к подземной зоне.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Подземные месторождения угля нередко содержат значительное количество заключенного в них метана. В течение многих лет добыча и использование метана из угольных месторождений велась в ограниченных объемах. Расширению разработки и использованию месторождений метана в угольных пластах препятствовали существенные трудности. Основная проблема в области добычи метана из угольных пластов заключается в том, что, занимая обширные площади до нескольких тысяч акров, они при этом характеризуются небольшой мощностью, изменяющейся в интервале от нескольких дюймов до нескольких метров. Таким образом, несмотря на то что нередко угольные пласты залегают на сравнительно небольшой глубине от поверхности земли, вертикальные скважины, пробуренные в толще угольных месторождений для добычи метана, обеспечивают дренирование площади прилегающих к скважине угольных отложений лишь в небольшом радиусе. Кроме того, угольные месторождения могут не поддаваться разрыву пласта под давлением и иным способам, нередко используемым для увеличения объемов добычи метана из формаций горных пород. В результате чего после завершения технологически нетрудоемкого отвода газа через пробуренные в угольном пласте вертикальные скважины в дальнейшем происходит сокращение объема добычи газа. Кроме того, угольным месторождениям нередко сопутствуют подземные воды, и для обеспечения добычи метана обычно возникает необходимость их отведения из угольного пласта.
В российском патенте RU 2097536 описывается разработка неоднородной многопластовой нефтяной залежи. На поздней стадии разработки залежи останавливают, по меньшей мере, одну скважину. Цементируют под давлением ранее перфорированные интервалы и устанавливают в скважине цементный мост с образованием нового искусственного забоя выше интервалов перфорации. С глубины выше внешнего интервала перфорации бурят новый наклонный ствол скважины с переходом на горизонтальный ствол в невыработанном пласте или наклонный ствол, проходящий через несколько невыработанных пластов.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с одним из примеров осуществления настоящего изобретения способ для обеспечения доступа к нескольким подземным зонам с поверхности, включающий: формирование входной скважины с поверхности; формирование центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны; формирование расширенной полости из центральной дренажной скважины вблизи дна центральной дренажной скважины; и формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины, идущих через подземные зоны, в котором каждая дренажная скважина: тянется наружу и вниз от входной скважины на первое заданное расстояние; тянется вниз в целом в вертикальном направлении на второе заданное расстояние; и тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине на третье заданное расстояние и пересекается с расширенной полостью.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование расширенной полости от одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи пересечения одной или нескольких дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
Предпочтительно центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает: расположение входного канала насоса в расширенной полости; и откачку на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование нескольких дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, и дренажные системы находятся в непосредственной близости друг от друга, располагаясь по гнездовой (вложенной) системе.
Предпочтительно каждая дренажная система включает шесть внешних дренажных скважин и охватывает в целом шестиугольную площадь, в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
Предпочтительно несколько подземных зон включают угольные пласты.
В следующем усовершенствовании способ дополнительно включает: расположение входного канала насоса вблизи забоя одной или нескольких дренажных скважин; и откачку жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из входного канала насоса на поверхность.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает закачивание жидкостей в одну или несколько подземных зон с поверхности с использованием дренажных скважин.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает: введение связки направляющих труб во входную скважину, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученные направляющие трубы; и формирование внешних дренажных скважин от входной скважины с использованием направляющих труб.
Предпочтительно две или несколько внешних дренажных скважин формируются от входной скважины с помощью скважинного отклонителя.
Другим объектом осуществления настоящего изобретения является дренажная система для доступа к нескольким подземным зонам с поверхности, включающая: входную скважину, тянущуюся с поверхности; центральную дренажную скважину, идущую вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны; расширенную полость, сформированную из центральной дренажной скважины вблизи дна центральной дренажной скважины; и две или нескольких внешних дренажных скважин, тянущихся от входной скважины через подземные зоны, в которой каждая дренажная скважина: тянется наружу и вниз от входной скважины на первое заданное расстояние; тянется вниз в целом в вертикальном направлении на второе заданное расстояние; и тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине на третье заданное расстояние и пересекается с расширенной полостью.
В одном усовершенствовании система дополнительно включает расширенную полость, сформированную из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи пересечения одной или нескольких внешних дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
Предпочтительно центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
В другом усовершенствовании система дополнительно включает насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
В еще одном усовершенствовании система дополнительно включает несколько дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, и дренажные системы находятся в непосредственной близости друг от друга, располагаясь по гнездовой системе.
Предпочтительно каждая дренажная система включает шесть внешних дренажных скважин и охватывает в целом шестиугольную площадь, в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
Предпочтительно несколько подземных зон включают угольные пласты.
В следующем усовершенствовании система дополнительно включает насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из забоя одной или нескольких внешних дренажных скважин.
В еще одном усовершенствовании система дополнительно включает связку направляющих труб, установленную во входной скважине, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученные направляющие трубы, и в которой внешние дренажные скважины сформированы от входной скважины с использованием направляющих труб.
Еще одним объектом осуществления настоящего изобретения является дренажная система для обеспечения доступа к одной нескольким подземным зонам с поверхности, включающая: центральную дренажную скважину, идущую вниз от поверхности в направлении, по меньшей мере, одной подземной зоны; и две или несколько внешних дренажных скважин, идущих от поверхности и через, по меньшей мере, одну подземную зону, при этом каждая внешняя дренажная скважина тянется в направлении от центральной дренажной скважины и вниз; две или несколько внешних дренажных скважин, далее идущих в направлении к центральной дренажной скважине и пересекающихся с центральной дренажной скважиной вблизи или ниже, по меньшей мере, одной подземной зоны; и в результате чего жидкости стекают, по меньшей мере, из одной подземной зоны по двум или более внешним дренажным скважинам в центральную дренажную скважину для их извлечения на поверхность.
В одном усовершенствовании две или несколько внешних дренажных скважин тянутся от поверхности через центральную дренажную скважину.
В другом усовершенствовании центральная дренажная скважина и две или несколько внешних дренажных скважин тянутся от одной буровой площадки на поверхности.
В еще одном усовершенствовании две или несколько внешних дренажных скважин отходят под углом от центральной дренажной скважины.
В следующем усовершенствовании две или несколько внешних дренажных скважин в целом размещены на равном расстоянии от центральной дренажной скважины.
В еще одном усовершенствовании две или несколько внешних дренажных скважин пересекаются с несколькими подземными зонами, при этом каждая из двух или нескольких внешних дренажных скважин способна отводить жидкости из нескольких подземных зон.
В предпочтительном варианте система дополнительно включает расширенную полость, сформированную из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи одной или нескольких подземных зон.
В одном усовершенствовании центральная дренажная скважина включает входную скважину.
В другом усовершенствовании центральная дренажная скважина в целом состоит из вертикальной центральной дренажной скважины.
В еще одном усовершенствовании каждая внешняя дренажная скважина тянется в целом вертикально вниз на некоторое расстояние.
В одном варианте система включает три или более внешних дренажных скважины.
В другом варианте система включает четыре или более внешних дренажных скважин.
В еще одном варианте система включает шесть или более внешних дренажных скважин.
В соответствии с другим примером осуществления настоящего изобртения способ для обеспечения доступа к одной или нескольким подземным зонам с поверхности включает: формирование центральной дренажной скважины, идущей от поверхности в направлении, по меньшей мере, одной подземной зоны; формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин идущих от поверхности, по меньшей мере, через одну подземную зону, при этом каждая внешняя дренажная скважина тянется в направлении от центральной дренажной скважины и вниз, две или несколько внешних дренажных скважин далее тянутся в направлении к центральной дренажной скважине и пересекаются с центральной дренажной скважиной вблизи, по меньшей мере, одной подземной зоны либо ниже нее; и отведение жидкостей, по меньшей мере, из одной подземной зоны через две или несколько внешних дренажных скважин в центральную дренажную скважину для их извлечения на поверхность.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин с поверхности через центральную дренажную скважину.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает формирование центральной дренажной скважины и двух или нескольких внешних дренажных скважин с одной буровой площадки на поверхности.
В следующем усовершенствовании способ дополнительно включает формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин, отходящих под углом от центральной дренажной скважины.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин таким образом, чтобы они были равномерно расположены от центральной дренажной скважины.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин до их пересечения с несколькими подземными зонами, при этом каждая из двух или нескольких внешних дренажных скважин способна отводить жидкости из нескольких подземных зон.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает формирование расширенной полости из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи одной или нескольких подземных зон.
Формирование центральной дренажной скважины включает формирование входной скважины.
Предпочтительно формирование центральной дренажной скважины включает формирование в целом вертикальной центральной дренажной скважины.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование каждой внешней дренажной скважины в целом вертикально вниз на некоторое расстояние.
В одном варианте способ дополнительно включает формирование трех или более внешних дренажных скважин.
В другом варианте способ дополнительно включает формирование четырех или более внешних дренажных скважин
В еще одном варианте способ дополнительно включает формирование шести или более внешних дренажных скважин.
В еще одном примере осуществления настоящего изобретения способ для обеспечения доступа к нескольким подземным зонам с поверхности включает: формирование входной скважины с поверхности; и формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины через подземные зоны, в котором каждая из внешних дренажных скважин тянется в сторону и вниз от входной скважины на первое расстояние и далее тянется вниз на второе расстояние таким образом, чтобы каждая внешняя дренажная скважина проходила через несколько подземных зон и служила для отвода жидкости из нескольких подземных зон.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование полости вблизи пересечения одной или нескольких внешних дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает бурение центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны, при этом центральная дренажная скважина служит для дренирования одной или нескольких подземных зон. Предпочтительно центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
Предпочтительно способ дополнительно включает формирование полости в центральной дренажной скважине. В одном варианте способ дополнительно включает формирование внешних дренажных скважин таким образом, чтобы каждая внешняя дренажная скважина шла в направлении вовнутрь к центральной дренажной скважине и пересекалась с расширенной полостью. В другом варианте способ дополнительно включает: размещение входного канала насоса в расширенной полости; и откачку на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование нескольких дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, при этом дренажные системы расположены вблизи друг друга таким образом, чтобы они располагались смежно по отношению друг к другу в гнездовом порядке.
Предпочтительно дренажные системы включают шесть внешних дренажных скважин и охватывают в целом шестиугольную площадь, в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
Предпочтительно несколько подземных зон включают угольные пласты.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает: размещение входного канала насоса в одной или нескольких дренажных скважинах; и откачку на поверхность жидкости, добываемой из нескольких подземных зон, из входного канала насоса.
В следующем усовершенствовании способ дополнительно включает закачку жидкостей в одну или несколько подземных зон с поверхности, используя дренажные скважины.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает: установку связки направляющих труб внутри входной скважины, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученных направляющих труб; и формирование внешних дренажных скважин из входной скважины с использованием направляющих труб.
Предпочтительно две или несколько внешних дренажных труб сформированы из входной скважины с использованием скважинного отклонителя.
Еще одним объектом настоящего изобретения является дренажная система для обеспечения доступа к нескольким подземным зонам с поверхности, включающая: входную скважину, тянущуюся с поверхности; и две или несколько внешних дренажных скважин, тянущихся от входной скважины через подземные зоны, в которой каждая из внешних дренажных скважин тянется в сторону и вниз от входной скважины на первое расстояние и далее тянется вниз на второе расстояние таким образом, чтобы каждая внешняя дренажная скважина проходила через несколько подземных зон и служила для отвода жидкости из нескольких подземных зон.
В одном усовершенствовании система дополнительно включает полость вблизи пересечения одной или нескольких дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
В другом усовершенствовании система дополнительно включает центральную дренажную скважину, идущую вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны, при этом центральная дренажная скважина служит для дренирования одной или нескольких подземных зон. Предпочтительно центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
Предпочтительно система дополнительно включает полость, сформированную в центральной скважине. В одном варианте каждая внешняя дренажная скважина тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине и пересекается с расширенной полостью. В другом варианте система дополнительно включает насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
В еще одном усовершенствовании система дополнительно включает несколько дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, при этом дренажные системы расположены вблизи друг друга таким образом, чтобы они располагались смежно по отношению друг к другу в гнездовом порядке. Предпочтительно каждая дренажная система включает шесть внешних дренажных скважин и охватывает в целом шестиугольную площадь, в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
Предпочтительно несколько подземных зон включают угольные пласты.
В следующем усовершенствовании система дополнительно включает насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из нескольких подземных зон, из одной или нескольких внешних дренажных скважин.
В еще одном усовершенствовании система дополнительно включает связку направляющих труб, установленных во входной скважине, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученные направляющие трубы, в которой внешние дренажные скважины сформированы от входной скважины с использованием направляющих труб.
В соответствии с другим примером осуществления настоящего изобретения способ для обеспечения доступа к подземной зоне с поверхности включает: формирование входной скважины с поверхности; и формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины, по меньшей мере, рядом с подземной зоной, при этом каждая из внешних дренажных скважин тянется, по меньшей мере, в сторону от входной скважины на первое расстояние и далее, по меньшей мере, вниз на второе расстояние.
Предпочтительно, по меньшей мере, одна внешняя дренажная скважина пересекается с частью подземной зоны и служит для отвода жидкости из подземной зоны.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование полости, по меньшей мере, у одной внешней дренажной скважины, в которой полость пересекается с частью подземной зоны и служит для отвода жидкости из подземной зоны.
Внешняя дренажная скважина пересекается с несколькими подземными зонами.
Предпочтительно подземная зона включает угольный пласт.
Наиболее предпочтительно подземные зоны включают угольные пласты.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает бурение центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении до, по меньшей мере, подземной зоны, при этом центральная дренажная скважина служит для дренирования подземной зоны. Предпочтительно способ дополнительно включает формирование полости в центральной дренажной скважине, в которой полость пересекается с частью подземной зоны и служит для отвода жидкости из подземной зоны.
В следующем усовершенствовании способ дополнительно включает формирование нескольких дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, при этом дренажные системы расположены вблизи друг друга таким образом, чтобы они располагались смежно по отношению друг к другу в гнездовом порядке.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает: установку входного канала насоса в одной или нескольких внешних дренажных скважинах; и откачку на поверхность жидкости, добываемой из подземной зоны, из входного канала насоса.
В соответствии с еще одним примером осуществления настоящего изобретения способ для обеспечения доступа к нескольким участкам подземной зоны с поверхности включает: формирование входной скважины с поверхности; формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины через несколько подземных зон, причем каждая из двух или нескольких внешних дренажных скважин тянется наружу и вниз от основной скважины от входной скважины на первое расстояние, а затем тянется вниз на второе расстояние, в котором две или несколько внешние дренажные скважины служат для отвода жидкости из нескольких подземных зон.
В одном усовершенствовании способ дополнительно включает формирование полости вблизи пересечения одной или нескольких внешних дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
В другом усовершенствовании способ дополнительно включает бурение центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны, при этом центральная дренажная скважина служит для дренирования одной или нескольких подземных зон. Предпочтительно центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин. Способ дополнительно включает формирование полости в центральной дренажной скважине.
Предпочтительно подземная зона включает угольный пласт.
В одном варианте, по меньшей мере, часть одной внешней дренажной скважины тянется вниз.
В другом варианте каждая внешняя дренажная система служит для отвода жидкости из нескольких подземных зон.
В следующем усовершенствовании способ дополнительно включает формирование нескольких дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, при этом дренажные системы расположены вблизи друг друга таким образом, чтобы они располагались смежно по отношению друг к другу в гнездовом порядке.
В еще одном усовершенствовании способ дополнительно включает: установку входного канала насоса в одной или нескольких внешних дренажных скважинах; и откачку на поверхность жидкости, добываемой из нескольких подземных зон, из входного канала насоса.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для более полного понимания настоящего изобретения и его преимуществ описание настоящего изобретения приводится со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых одинаковые детали обозначены одними и теми же позициями и на которых:
Фиг.1 - пример трехмерной дренажной системы в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2 - пример трехмерной дренажной системы в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения;
Фиг.3 - схема примера трехмерной дренажной системы в поперечном разрезе, показанной на Фиг.2;
Фиг.4 - входная скважина и установленная связка направляющих труб;
Фиг.5 - входная скважина и установленная связка направляющих труб до процесса бурения дренажной скважины;
Фиг.6 - входная скважина и установленная связка направляющих труб в процессе бурения дренажной скважины;
Фиг.7 - бурение дренажной скважины от входной скважины с использованием скважинного отклонителя;
Фиг.8 - пример способа бурения и создания на основе примера осуществления трехмерной системы дренирования; и
Фиг.9 - гнездовая структура нескольких трехмерных дренажных систем.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На Фиг.1 приведена трехмерная дренажная система 10 для обеспечения доступа к нескольким подземным зонам 20 с поверхности. В приведенном ниже описании примера осуществления изобретения подземные зоны 20 представляют сбой угольный пласт, тем не менее, специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что доступ к иным подземным формациям может быть обеспечен аналогичным образом путем использования дренажной системы 10. Кроме того, несмотря на то что дренажная система 10 описывается как система, использующаяся для удаления и (или) добычи воды, углеводородов и иных жидкостей из подземных зон 20, система 10 также сможет быть использована для обработки залежей полезных ископаемых в зонах 20 до проведения горных работ, нагнетания или подачи жидкостей, газов или иных веществ в подземные зоны 20 или для иных приемлемых целей.
Дренажная система 10 включает входную скважину 30 и несколько дренажных скважин 40. Входная скважина 30 тянется от поверхности в направлении подземных зон 20, а дренажные скважины 40 тянутся от забоя входной скважины 30, проходя через одну или несколько подземных зон 20. В альтернативном случае дренажные скважины 40 могут отходить от любой иной приемлемой части скважины 30 либо могут тянуться непосредственно с поверхности. На чертеже входная скважина 30 показана как в целом вертикально сориентированная скважина, тем не менее, специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что входная скважина 30 может быть пробурена под любым приемлемым углом относительно поверхности.
Одна или несколько дренажных скважин 40 тянутся в сторону и вниз от входной скважины 30 и образуют трехмерную дренажную структуру, которая может быть использована для извлечения жидкостей из подземных зон 20. Несмотря на использование термина «дренажная скважина», специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что указанные дренажные скважины также могут быть использованы для нагнетания жидкостей в подземные зоны 20. Первоначально одна или несколько «внешних» дренажных скважин 40 бурятся под углом и в направлении от входной скважины 30 (либо с поверхности) для достижения требуемого расстояния между скважинами 40 в целях эффективного дренирования жидкостей из зон 20. Например, скважины 40 могут быть расположены на расстоянии друг от друга, обеспечивающем их равномерное размещение. Скважины 40, расходясь под углом от входной скважины 30, могут в целом тянуться в направлении вниз до требуемой глубины. «Центральная» дренажная скважина 40 также может тянуться в направлении вниз непосредственно от входной скважины 30. Скважины 40 могут проходить через зоны 20 в любых приемлемых точках по длине каждой скважины 40.
Как показано на примере системы 10 на Фиг.1, каждая скважина 40 тянется в направлении вниз от поверхности и проходит через несколько подземных зон 20. В конкретном примере осуществления настоящего изобретения в зонах 20 находятся жидкости под давлением, и указанные жидкости стекают из своей соответствующей зоны 20 в скважину 40, проходящую через такую зону 20. Далее жидкости стекают по скважине 40 и собираются в забое скважины 40. Затем жидкость можно откачать на поверхность. Кроме того, в альтернативном случае в зависимости от типа жидкости и давления в формации жидкость может течь из зоны 20 в скважину 40, а затем подниматься по скважине на поверхность. Например, дренирование угольных пластов 20, содержащих воду или метан, может быть проведено с помощью скважин 40. В этом случае вода может дренировать из угольного пласта 20, стекать в забой скважины 40 и откачиваться на поверхность. По мере откачки воды метан может поступать из угольного пласта 20 в скважину 40 и затем подниматься по скважине. Это характерно для многих угольных пластов, и после отвода из угольного пласта 20 достаточного количества воды количество метана, поступающего на поверхность, может существенно увеличиться.
В определенных типах подземных зон 20, например, в зонах, характеризующихся низкой проницаемостью, жидкость может эффективно пройти лишь незначительное расстояние до скважины 40. Например, в угольных пластах 20 с низкой проницаемостью пройдет достаточно длительное время, прежде чем вода в угольном пласте 20 протечет через пласт 20 и достигнет единичной скважины, пробуренной с поверхности в угольный пласт 20. Таким образом, дренирование достаточного количества воды из пласта 20 также может представлять собой длительный процесс, прежде чем начнется эффективная добыча метана (либо такая добыча может вообще не произойти). Следовательно, желательно бурить несколько скважин в угольном пласте 20, в результате чего вода или иные жидкости в определенной части угольного пласта или иной зоны 20 могут оказаться в относительной близости, по меньшей мере, от одной скважины. В прошлом это предусматривало бурение нескольких отдельных вертикальных скважин, тянущихся от различных точек с поверхности, однако этот процесс является в целом дорогостоящим и наносящим вред окружающей среде. Благодаря системе 10 отпадает необходимость в бурении нескольких скважин с поверхности при обеспечении равномерного доступа к зонам 20 с помощью нескольких дренажных скважин 40. Кроме того, система 10 обеспечивает более равномерный охват площади и более эффективную добычу (либо закачивание) жидкостей по сравнению со способом гидравлического разрыва пласта, который использовался с ограниченным успехом в прошлом для увеличения площади дренирования ствола скважины.
Обычно, чем больше площадь поверхности скважины 40, контактирующей с зоной 20, тем выше способность воды поступать из зоны 20 в скважину 40. Один из способов увеличения площади поверхности каждой скважины 40, пробуренной в зоне 20 и(или) через нее, заключается в создании расширенной полости 45, отходящей от скважины 40, контактирующей с зоной 20. При увеличении этой площади поверхности происходит увеличение количества газотранспортирующих кливажей или иных газотранспортирующих структур в зоне 20, пересекаемых скважиной 40. Таким образом, каждая скважина может иметь одну или несколько связанных с ней полостей 45 около пересечения скважины 40 с подземной зоной 20. Полости 45 могут быть созданы с использованием бурового расширителя или любого иного приемлемого способа.
В системе 10 в соответствии с примером осуществления изобретения каждая скважина расширена с целью формирования полости 45, в области которой каждая скважина 40 пересекает зону 20. Однако в другом примере осуществления изобретения в нескольких или во всех скважинах 40 могут быть не сформированы полости в одной или нескольких зонах 20. Например, в конкретном примере осуществления изобретения полость 45 может быть сформирована только в забое каждой скважины 40. При формировании полости 45 в забое скважины она также может служить в качестве точки сбора или отстойника для жидкостей, например воды, стекающей вниз по скважине из зон 20, расположенных выше полости 45. В таком примере осуществления изобретения входной канал насоса может быть помещен в полости 45 у забоя каждой скважины 40 для откачки собранных жидкостей. Например, может быть использован насос Moyno.
В сочетании с полостями 45 или вместо них может быть использован способ гидравлического разрыва или «дробление» зон 20 с целью увеличения потока жидкости из зон 20 в скважины 40. Гидравлический разрыв используется для создания небольших трещин в подземных геологических формациях, например, в подземной зоне 20, тем самым обеспечивая протекание жидкостей через формацию к скважине 40.
Как описывалось выше, система 10 может быть использована для извлечения жидкостей из нескольких подземных зон 20. Указанные подземные зоны 20 могут быть разделены одним или несколькими слоями 50 материала, не содержащего углеводородов или иных веществ, добычу которых необходимо проводить, и (или) препятствующего протеканию таких углеводородов или иных веществ между подземными зонами 20. Таким образом, нередко возникает необходимость в бурении скважины к подземной зоне 20 (либо через нее) для извлечения жидкостей из этой зоны 20. Как описывалось выше, эта цель может быть достигнута с помощью нескольких вертикальных пробуренных с поверхности скважин. Тем не менее, как описывалось выше, для этого требуется проведение работ на большой площади поверхности.
Добычу жидкостей также можно осуществлять с использованием горизонтальных скважин и (или) системы дренирования, пробуренных сквозь зону 20 и соединенных с поверхностной скважиной для извлечения жидкостей, собранных в горизонтальной скважине и (или) системе дренирования. Тем не менее, несмотря на достаточно высокую эффективность такой системы дренирования, их проходка является дорогостоящей. Таким образом, бурение такой системы в каждой из нескольких подземных зон 20 может быть экономически неэффективным или невозможным, в особенности, если мощность зон 20 относительно небольшая.
С другой стороны, система 10 располагается на небольшой единичной площади и может быть использована для экономичной добычи жидкостей из нескольких зон 20, даже при относительно небольшой толщине указанных зон 20. Например, несмотря на то что некоторые угольные формации могут включать в целом сплошные пласты угля мощностью от пятидесяти до сотни футов (и которые оптимально подходят для строительства в них горизонтальной системы дренирования), другие угольные формации могут состоять из многочисленных тонких (например, толщиной в один фут) пластов или пропластков угля, находящихся на расстоянии друг от друга. В то время как бурение горизонтальной системы дренирования в каждом из этих тонких пропластков может оказаться экономически неэффективным, система 10 обеспечивает эффективный способ добычи жидкости из этих пропластков угля. Несмотря на то что в системе 10 площадь поверхности скважины, контактирующей с конкретным угольным пластом 20, может быть меньше площади горизонтальной системы дренирования, при использовании нескольких скважин 40, пробуренных к конкретному пласту 20 или сквозь него (и, возможно, использование полостей 45), достигается достаточная контактная площадь с пластом 20, обеспечивающая добычу жидкости в достаточном объеме. Кроме того, следует отметить, что система 10 также может быть также использована для эффективной добычи жидкостей из более мощных угольных пластов или других зон 20.
На Фиг.2 показан другой пример трехмерной системы дренирования 110 для обеспечения доступа с поверхности к нескольким подземным зонам 20. Система 110 аналогична системе 10, описанной выше со ссылкой на Фиг.1. Таким образом, система 110 включает входную скважину 130, дренажные скважины 140, пробуренные сквозь подземные зоны 20, и полости 145. Однако в противоположность системе 10 внешние дренажные скважины 140 системы 110 не заканчиваются отдельным забоем (как скважины 40), а снабжены нижним участком 142, идущим направлении центральной дренажной скважины 140, и пересекаются с полостью отстойника 160, расположенной в самой глубокой подземной зоне 20, которую можно достигнуть, или ниже ее. Таким образом, жидкости, стекающие из зон 20, дренируют к общей точке для откачки на поверхность. Следовательно, жидкости необходимо откачивать только из полости отстойника 160 вместо того, чтобы откачивать их из забоя каждой дренажной скважины 40 системы 10. Полость отстойника 160 может быть сформирована с помощью бурового расширителя или любого иного приемлемого способа.
На Фиг.3 приведена схема трехмерной дренажной системы 110 в поперечном разрезе в соответствии с примером осуществления изобретения по линии 3-3, указанной на Фиг.2. На этом чертеже более детально показано пересечение дренажных скважин 140 с полостью отстойника 160. Кроме того, на этом чертеже показана связка направляющих труб 200, который может быть использован для бурения дренажных скважин 140 (или дренажных скважин 40), как описано ниже. На чертеже 4 показана входная скважина 130 со связкой направляющих труб 200 и соответствующей обсадной трубой 210, установленной внутри входной скважины 130. Связка направляющих труб 200 может быть расположена около забоя входной скважины 130 и использоваться для ориентирования бурильной колонны в одном или нескольких направлениях для бурения дренажных скважин 140. Связка направляющих труб 200 включает комплект скрученных направляющих труб 220 (которые могут представлять собой соединенные обсадные трубы) и муфту обсадных труб 230, как показано на чертеже, прикрепленную к обсадной трубе 210. Как описано ниже, скручивание соединенных обсадных труб 220 может быть использовано для ориентирования бурильной колонны в требуемом направлении. Несмотря на то что в данном примере осуществления изобретения показаны три направляющих трубы 220, может быть использовано любое соответствующее количество труб. В конкретных примерах осуществления изобретения показана одна направляющая труба 220, которая соответствует каждой пробуриваемой дренажной скважине 40.
Обсадная труба 210 может представлять собой любую обсадную трубу для пресной воды или другую обсадную трубу, приемлемую для использования при проведении работ в скважине. Обсадная труба 210 и связка направляющих труб 200 устанавливаются внутри входной скважины 130, и вокруг обсадной трубы, расположенной внутри входной скважины 130, заливается или иным образом устанавливается цементный пакер 240. Цементный пакер 240 может представлять собой любую смесь или вещество, приемлемое для удержания обсадной трубы 210 в требуемом положении по отношению к входной скважине 130.
На Фиг.5 показаны входная скважина 130 и связка направляющих труб 200 непосредственно перед процессом бурения дренажных скважин 140. Бурильная колонна 300 размещается для ее ввода в одну из направляющих труб 220 связки направляющих труб 200. Бурильная колонна 300 может быть введена в каждую направляющую трубу 220 для бурения соответствующей дренажной скважины 40 из каждой направляющей трубы 220. С целью поддержания относительного центрирования бурильной колонны 300 во входной скважине 130 может быть использовано стабилизирующее устройство 310. Стабилизирующее устройство 310 может представлять собой кольцевой или оребренный стабилизатор или иной другой стабилизатор, приемлемый для обеспечения относительного центрирования бурильной колонны 300. Для удержания стабилизирующего устройства 310 на требуемой глубине внутри входной скважины 130 может быть использовано стопорное кольцо 320. Стопорное кольцо 320 может быть изготовлено из резины, металла или любого иного приемлемого материала. Бурильная колонна 300 может быть введена произвольно в любую из нескольких направляющих труб 220 либо бурильная колонна 300 может быть направлена в направляющую трубу 220.
На Фиг.6 показана входная скважина 130 и связка направляющих труб 200 в процессе бурения дренажной скважины 140. Как показано на чертеже, торец каждой направляющей трубы 220 ориентирован таким образом, чтобы бурильная колонна 300, введенная в направляющую трубу 220, отклонялась направляющей трубой от вертикального положения. Такое направление ориентации каждой трубы 220 может быть установлено для определения требуемого начального направления каждой дренажной скважины 140 от входной скважины 130. После того как каждая дренажная скважина 140 будет пробурена на достаточное расстояние от входной скважины 130 в направлении, определяемом направляющей трубой 220, могут быть использованы методы наклонно направленного бурения для изменения направления каждой дренажной скважины 140 в целом на вертикальное направление или любое иное требуемое направление.
Следует отметить, что, несмотря на то что в патенте дается описание использования связки направляющих труб 200, это описание приведено исключительно в качестве примера, и для бурения дренажных скважин 140 (или дренажных скважин 40) может быть использован любой приемлемый метод. Например, в альтернативном случае может быть использован скважинный отклонитель для бурения каждой дренажной скважины 140 из входной скважины 130, и такой способ включен в объем настоящего изобретения. При использовании скважинного отклонителя входная скважина 130 может быть меньшего диаметра, чем показано на чертеже, так как в этом случае отпадает необходимость в размещении связки направляющих труб внутри входной скважины 130. На Фиг.7 показано бурение первой дренажной скважины 140 из входной скважины 130 с использованием бурильной колонны 300 и скважинного отклонителя 330.
На Фиг.8 показан пример осуществления способа бурения и добычи жидкости или иных ресурсов с использованием трехмерной системы дренирования 110. Способ начинается с шага 350, с которого проводится бурение входной скважины 130. На шаге 355 производится бурение центральной дренажной скважины 140 в направлении вниз от входной скважины 130 с использованием бурильной колонны. На шаге 360 у забоя центральной дренажной скважины 140 формируется полость отстойника 160, и полость 145 формируется на пересечении центральной дренажной скважины 140 с каждой подземной зоной 20. На шаг 365 во входную скважину 130 устанавливается связка направляющих труб 200.
На шаге 370 через входную скважину 130 и одну из направляющих труб 220 в связке направляющих труб 200 вводится бурильная колонна 300. Далее бурильная колонна 300 используется для бурения внешней дренажной скважины 140 на шаге 375 (следует отметить, что диаметр внешней дренажной скважины 140 может отличаться от диаметра центральной дренажной скважины 140). Как описывалось выше, после завершения бурения внешней дренажной скважины 140 на соответствующую длину от входной скважины 130 бурильная колонна 130 может быть переориентирована для бурения дренажной скважины 140 в целом в вертикальном направлении сквозь одну или несколько подземных зон 20 (хотя скважина 140 может пройти через одну или несколько подземных зон 20 и при ее наклонном положении). Кроме того, в конкретных примерах осуществления изобретения скважины 140 (или 40) могут отходить наружу под углом к вертикали. На шаге 380 производится переориентирование бурильной колонны 300 таким образом, чтобы внешняя дренажная скважина 140 повернулась в направлении к центральной дренажной скважине 140 и пересеклась с полостью отстойника 160. Кроме того, на шаге 382 на пересечении внешней дренажной скважины 140 и каждой подземной зоны 20 может быть сформирована полость 145.
На решающем шаге 385 принимается решение относительно целесообразности бурения дополнительных внешних дренажных скважин 140. При необходимости бурения дополнительных дренажных скважин 140 процесс возвращается к шагу 370 и повторяется до шага 380 по созданию каждой дополнительной дренажной скважины 140. При бурении каждой дренажной скважины 140 бурильная колонна 300 вводится в другую направляющую трубу 220 для ориентирования дренажной скважины 140 в другом направлении по отношению к уже пробуренным скважинам. При отсутствии необходимости в дополнительных дренажных скважинах 140 процесс продолжается до шага 390, на котором производится установка добывающего оборудования. Например, если предусматривается, что жидкости будут стекать из подземных зон 20 в полость отстойника 160, в указанной полости отстойника 160 может быть установлен насос для подъема жидкости на поверхность. Дополнительно или в альтернативном случае может быть установлено оборудование для сбора газов, поднимающихся по дренажным скважинам 140 из подземных зон 20. На шаге 395 добывающее оборудование используется для добычи жидкости из подземных зон 20, и на этом шаге завершается способ.
Несмотря на то что описание шагов приведено в определенном порядке, специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что они могут быть выполнены в любом ином соответствующем порядке. Кроме того, один или несколько шагов могут быть опущены либо при необходимости выполнены дополнительные шаги.
На Фиг.9 показана гнездовая схема нескольких трехмерных систем дренирования 410. Каждая система дренирования 410 включает семь дренажных скважин 440, расположенных вокруг нее по шестиугольной схеме (при этом одна из семи скважин 440 является центральной дренажной скважиной 410, пробуренной непосредственно от входной скважины 430). Поскольку дренажные скважины 440 расположены под землей, их наиболее удаленная часть (которая в целом является вертикальной) помечена символом «х» на Фиг.9. Исключительно в качестве примера каждая система 410 может быть сформирована с диаметром d1, равным 1200 футам, и диаметром d2, равным 800 футам. Тем не менее, могут быть использованы иные приемлемые размеры диаметров, так как вышеуказанные диаметры приведены в качестве примера.
Как показано на чертеже, несколько систем 410 могут быть расположены одна относительно другой для максимального увеличения площади дренирования в подземной формации, охватываемой системами 410. Учитывая количество дренажных скважин 440 в каждой системе 410 и их ориентацию, каждая система 410 охватывает приблизительно шестиугольную площадь дренирования. Соответствующим образом система 410 может быть расположена соосно или «гнездами», как показано на чертеже, таким образом, чтобы системы 410 располагались на одной линии, образуя сотовидную структуру, и обеспечивали равномерное дренирование подземной формации.
Несмотря на то что на чертеже показаны «шестиугольные» системы 410, могут быть сформированы и расположены в гнездовом порядке иные трехмерные дренажные системы соответствующих форм. Например, системы 10 и 110 образуют квадратную или прямоугольную форму, которые могут быть расположены в гнездовом порядке с другими системами 10 или 110. В альтернативном случае могут быть сформированы любые иные многоугольные формы с любым приемлемым количеством (четным или нечетным) дренажных скважин.
Хотя настоящее изобретение описано на нескольких примерах его осуществления, однако специалистам в данной области техники могут быть предложены многочисленные изменения и модификации. Такие изменения и модификации, определяемые объемом прилагаемой формулы изобретения, находятся в пределах настоящего изобретения.

Claims (46)

1. Способ для обеспечения доступа к нескольким подземным зонам с поверхности, включающий формирование входной скважины с поверхности; формирование центральной дренажной скважины, идущей вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны; формирование расширенной полости из центральной дренажной скважины вблизи дна центральной дренажной скважины и формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от входной скважины, идущих через подземные зоны, в котором каждая дренажная скважина тянется наружу и вниз от входной скважины на первое заданное расстояние; тянется вниз в целом в вертикальном направлении на второе заданное расстояние и тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине на третье заданное расстояние и пересекается с расширенной полостью.
2. Способ по п.1, дополнительно включающий формирование расширенной полости от одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи пересечения одной или нескольких дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
3. Способ по п.1, в котором центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
4. Способ по п.1, дополнительно включающий расположение входного канала насоса в расширенной полости и откачку на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
5. Способ по п.1, дополнительно включающий формирование нескольких дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, и дренажные системы находятся в непосредственной близости друг от друга, располагаясь по гнездовой - вложенной системе.
6. Способ по п.5, в котором каждая дренажная система включает шесть внешних дренажных скважин и охватывает в целом шестиугольную площадь, и в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
7. Способ по п.1, в котором несколько подземных зон включают угольные пласты.
8. Способ по п.1, дополнительно включающий расположение входного канала насоса вблизи забоя одной или нескольких дренажных скважин и откачку жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из входного канала насоса на поверхность.
9. Способ по п.1, дополнительно включающий закачивание жидкостей в одну или несколько подземных зон с поверхности с использованием дренажных скважин.
10. Способ по п.1, дополнительно включающий введение связки направляющих труб во входную скважину, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученные направляющие трубы; и формирование внешних дренажных скважин от входной скважины с использованием направляющих труб.
11. Способ по п.1, в котором две или несколько внешних дренажных скважин формируются от входной скважины с помощью скважинного отклонителя.
12. Дренажная система для доступа к нескольким подземным зонам с поверхности, включающая входную скважину, тянущуюся с поверхности; центральную дренажную скважину, идущую вниз от входной скважины в целом в вертикальном направлении через подземные зоны; расширенную полость, сформированную из центральной дренажной скважины вблизи дна центральной дренажной скважины; и две или нескольких внешних дренажных скважин, тянущихся от входной скважины через подземные зоны, в которой каждая дренажная скважина тянется наружу и вниз от входной скважины на первое заданное расстояние; тянется вниз в целом в вертикальном направлении на второе заданное расстояние и тянется вовнутрь в направлении к центральной дренажной скважине на третье заданное расстояние и пересекается с расширенной полостью.
13. Система по п.12, дополнительно включающая расширенную полость, сформированную из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи пересечения одной или нескольких внешних дренажных скважин с одной или несколькими подземными зонами.
14. Система по п.12, в которой центральная дренажная скважина имеет диаметр, превышающий диаметр внешних дренажных скважин.
15. Система по п.12, дополнительно включающая насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из расширенной полости.
16. Система по п.12, дополнительно включающая несколько дренажных систем, при этом каждая система включает входную скважину и две или несколько связанных с ней внешних дренажных скважин, и дренажные системы находятся в непосредственной близости друг от друга, располагаясь по гнездовой системе.
17. Система по п.16, в которой каждая дренажная система включает шесть внешних дренажных скважин и охватывает в целом шестиугольную площадь и в которой дренажные системы скомплектованы вместе, образуя сотовидную структуру.
18. Система по п.12, в которой несколько подземных зон включают угольные пласты.
19. Система по п.12, дополнительно включающая насос, имеющий конструкцию для откачки на поверхность жидкостей, добываемых из одной или нескольких подземных зон, из забоя одной или нескольких внешних дренажных скважин.
20. Система по п.12, дополнительно включающая связку направляющих труб, установленную во входной скважине, при этом связка направляющих труб включает две или более скрученные направляющие трубы, и в которой внешние дренажные скважины сформированы от входной скважины с использованием направляющих труб.
21. Дренажная система для обеспечения доступа к одной или нескольким подземным зонам с поверхности, включающая центральную дренажную скважину, идущую вниз от поверхности в направлении, по меньшей мере, одной подземной зоны; и две или несколько внешних дренажных скважин, идущих от поверхности и через, по меньшей мере, одну подземную зону, при этом каждая внешняя дренажная скважина тянется в направлении от центральной дренажной скважины и вниз; две или несколько внешних дренажных скважин, далее идущих в направлении к центральной дренажной скважине и пересекающихся с центральной дренажной скважиной вблизи или ниже, по меньшей мере, одной подземной зоны; и в результате чего жидкости стекают, по меньшей мере, из одной подземной зоны по двум или более внешним дренажным скважинам в центральную дренажную скважину для их извлечения на поверхность.
22. Система по п.21, в которой две или несколько внешних дренажных скважин тянутся от поверхности через центральную дренажную скважину.
23. Система по п.21, в которой центральная дренажная скважина и две или несколько внешних дренажных скважин тянутся от одной буровой площадки на поверхности.
24. Система по п.21, в которой две или несколько внешних дренажных скважин отходят под углом от центральной дренажной скважины.
25. Система по п.21, в которой две или несколько внешних дренажных скважин в целом размещены на равном расстоянии от центральной дренажной скважины.
26. Система по п.21, в которой две или несколько внешних дренажных скважин пересекаются с несколькими подземными зонами, при этом каждая из двух или нескольких внешних дренажных скважин способна отводить жидкости из нескольких подземных зон.
27. Система по п.21, далее включающая расширенную полость, сформированную из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи одной или нескольких подземных зон.
28. Система по п.21, в которой центральная дренажная скважина включает входную скважину.
29. Система по п.21, в которой центральная дренажная скважина в целом состоит из вертикальной центральной дренажной скважины.
30. Система по п.21, в которой каждая внешняя дренажная скважина тянется в целом вертикально вниз на некоторое расстояние.
31. Система по п.21, включающая три или более внешних дренажных скважин.
32. Система по п.21, включающая четыре или более внешних дренажных скважин.
33. Система по п.21, включающая шесть или более внешних дренажных скважин.
34. Способ для обеспечения доступа к одной или нескольким подземным зонам с поверхности, включающий формирование центральной дренажной скважины, идущей от поверхности в направлении, по меньшей мере, одной подземной зоны; формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин от поверхности и идущих, по меньшей мере, через одну подземную зону, при этом каждая внешняя дренажная скважина тянется в направлении от центральной дренажной скважины и вниз, две или несколько внешних дренажных скважин далее тянутся в направлении к центральной дренажной скважине и пересекаются с центральной дренажной скважиной вблизи, по меньшей мере, одной подземной зоны либо ниже ее; и отведение жидкостей, по меньшей мере, из одной подземной зоны через две или несколько внешних дренажных скважин в центральную дренажную скважину для их извлечения на поверхность.
35. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин с поверхности через центральную дренажную скважину.
36. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование центральной дренажной скважины и двух или нескольких внешних дренажных скважин с одной буровой площадки на поверхности.
37. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин, отходящих под углом от центральной дренажной скважины.
38. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин таким образом, чтобы они были равномерно расположены от центральной дренажной скважины.
39. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование двух или нескольких внешних дренажных скважин до их пересечения с несколькими подземными зонами, при этом каждая из двух или нескольких внешних дренажных скважин способна отводить жидкости из нескольких подземных зон.
40. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование расширенной полости из одной или нескольких внешних дренажных скважин вблизи одной или нескольких подземных зон.
41. Способ по п.34, в котором формирование центральной дренажной скважины включает формирование входной скважины.
42. Способ по п.34, в котором формирование центральной дренажной скважины включает формирование в целом вертикальной центральной дренажной скважины.
43. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование каждой внешней дренажной скважины в целом вертикально вниз на некоторое расстояние.
44. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование трех или более внешних дренажных скважин.
45. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование четырех или более внешних дренажных скважин.
46. Способ по п.34, дополнительно включающий формирование шести или более внешних дренажных скважин.
RU2005110926/03A 2002-09-12 2003-09-09 Способ обеспечения доступа к подземным зонам и дренажная система (варианты) RU2338870C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/244,083 2002-09-12
US10/244,083 2002-09-12
US10/244,083 US7025137B2 (en) 2002-09-12 2002-09-12 Three-dimensional well system for accessing subterranean zones

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008109317/03A Division RU2008109317A (ru) 2002-09-12 2008-03-13 Трехмерная система скважин для обеспечения доступа к подземной зоне

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005110926A RU2005110926A (ru) 2006-01-20
RU2338870C2 true RU2338870C2 (ru) 2008-11-20

Family

ID=31991814

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005110926/03A RU2338870C2 (ru) 2002-09-12 2003-09-09 Способ обеспечения доступа к подземным зонам и дренажная система (варианты)
RU2008109317/03A RU2008109317A (ru) 2002-09-12 2008-03-13 Трехмерная система скважин для обеспечения доступа к подземной зоне

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008109317/03A RU2008109317A (ru) 2002-09-12 2008-03-13 Трехмерная система скважин для обеспечения доступа к подземной зоне

Country Status (10)

Country Link
US (3) US7025137B2 (ru)
EP (1) EP1537293A1 (ru)
KR (1) KR20050042501A (ru)
CN (1) CN1682008A (ru)
AU (1) AU2003272292B2 (ru)
CA (1) CA2497303C (ru)
MX (1) MXPA05002804A (ru)
RU (2) RU2338870C2 (ru)
WO (1) WO2004025077A1 (ru)
ZA (1) ZA200501755B (ru)

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7073595B2 (en) * 2002-09-12 2006-07-11 Cdx Gas, Llc Method and system for controlling pressure in a dual well system
US7025154B2 (en) * 1998-11-20 2006-04-11 Cdx Gas, Llc Method and system for circulating fluid in a well system
US7048049B2 (en) 2001-10-30 2006-05-23 Cdx Gas, Llc Slant entry well system and method
US6280000B1 (en) * 1998-11-20 2001-08-28 Joseph A. Zupanick Method for production of gas from a coal seam using intersecting well bores
US6662870B1 (en) * 2001-01-30 2003-12-16 Cdx Gas, L.L.C. Method and system for accessing subterranean deposits from a limited surface area
US8297377B2 (en) 1998-11-20 2012-10-30 Vitruvian Exploration, Llc Method and system for accessing subterranean deposits from the surface and tools therefor
US20040035582A1 (en) * 2002-08-22 2004-02-26 Zupanick Joseph A. System and method for subterranean access
US8376052B2 (en) 1998-11-20 2013-02-19 Vitruvian Exploration, Llc Method and system for surface production of gas from a subterranean zone
US7360595B2 (en) * 2002-05-08 2008-04-22 Cdx Gas, Llc Method and system for underground treatment of materials
US6991047B2 (en) * 2002-07-12 2006-01-31 Cdx Gas, Llc Wellbore sealing system and method
US7025137B2 (en) * 2002-09-12 2006-04-11 Cdx Gas, Llc Three-dimensional well system for accessing subterranean zones
US7264048B2 (en) * 2003-04-21 2007-09-04 Cdx Gas, Llc Slot cavity
US20060201714A1 (en) * 2003-11-26 2006-09-14 Seams Douglas P Well bore cleaning
US20060201715A1 (en) * 2003-11-26 2006-09-14 Seams Douglas P Drilling normally to sub-normally pressured formations
US7419223B2 (en) * 2003-11-26 2008-09-02 Cdx Gas, Llc System and method for enhancing permeability of a subterranean zone at a horizontal well bore
US7222670B2 (en) * 2004-02-27 2007-05-29 Cdx Gas, Llc System and method for multiple wells from a common surface location
US20050241834A1 (en) * 2004-05-03 2005-11-03 Mcglothen Jody R Tubing/casing connection for U-tube wells
US7225872B2 (en) * 2004-12-21 2007-06-05 Cdx Gas, Llc Perforating tubulars
US7353877B2 (en) * 2004-12-21 2008-04-08 Cdx Gas, Llc Accessing subterranean resources by formation collapse
US7311150B2 (en) * 2004-12-21 2007-12-25 Cdx Gas, Llc Method and system for cleaning a well bore
US7299864B2 (en) * 2004-12-22 2007-11-27 Cdx Gas, Llc Adjustable window liner
US20060131025A1 (en) * 2004-12-22 2006-06-22 Seams Douglas P Method and system for producing a reservoir through a boundary layer
BRPI0502087A (pt) * 2005-06-09 2007-01-30 Petroleo Brasileiro Sa método para interceptação e conexão de formações subterráneas e método para produção e/ou injeção de hidrocarbonetos através da conexão de formações subterráneas
US20080016768A1 (en) 2006-07-18 2008-01-24 Togna Keith A Chemically-modified mixed fuels, methods of production and used thereof
US7753115B2 (en) * 2007-08-03 2010-07-13 Pine Tree Gas, Llc Flow control system having an isolation device for preventing gas interference during downhole liquid removal operations
EP2022935A1 (en) * 2007-08-06 2009-02-11 Services Pétroliers Schlumberger Drainage method for multilayer reservoirs
US7832468B2 (en) * 2007-10-03 2010-11-16 Pine Tree Gas, Llc System and method for controlling solids in a down-hole fluid pumping system
WO2009088935A1 (en) * 2008-01-02 2009-07-16 Zupanick Joseph A Slim-hole parasite string
AU2009223251B2 (en) 2008-03-13 2014-05-22 Pine Tree Gas, Llc Improved gas lift system
US8196657B2 (en) * 2008-04-30 2012-06-12 Oilfield Equipment Development Center Limited Electrical submersible pump assembly
US8091633B2 (en) 2009-03-03 2012-01-10 Saudi Arabian Oil Company Tool for locating and plugging lateral wellbores
US20110005762A1 (en) * 2009-07-09 2011-01-13 James Michael Poole Forming Multiple Deviated Wellbores
EA201290503A1 (ru) * 2009-12-15 2012-12-28 Шеврон Ю.Эс.Эй. Инк. Система, способ и компоновка для техобслуживания и эксплуатации стволов скважин
US8240221B2 (en) 2010-08-09 2012-08-14 Lufkin Industries, Inc. Beam pumping unit for inclined wellhead
US8607858B2 (en) * 2011-11-09 2013-12-17 Baker Hughes Incorporated Spiral whipstock for low-side casing exits
US9371721B2 (en) * 2012-03-02 2016-06-21 Halliburton Energy Services, Inc. Subsurface well systems with multiple drain wells extending from production well and methods for use thereof
RU2475631C1 (ru) * 2012-04-19 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Установка для одновременно-раздельной закачки рабочего агента
CN104295292B (zh) * 2014-08-14 2016-10-26 中国矿业大学 多层叠置煤层气系统开采井设计方法
CN106321025B (zh) * 2016-10-28 2017-09-12 中国矿业大学(北京) 一种煤与油气绿色协调开采系统及应用方法
US10087736B1 (en) * 2017-10-30 2018-10-02 Saudi Arabian Oil Company Multilateral well drilled with underbalanced coiled tubing and stimulated with exothermic reactants
CN111075502B (zh) * 2020-02-18 2021-03-19 太原理工大学 一种防治煤矿水和瓦斯喷孔的方法
CN113006749B (zh) * 2021-04-14 2021-10-29 中国矿业大学 煤系共伴生资源一井多用协调开采方法
US20240084676A1 (en) * 2022-09-08 2024-03-14 Saudi Arabian Oil Company Method for downhole chemical storage for well mitigation and reservoir treatments

Family Cites Families (201)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US274740A (en) * 1883-03-27 douglass
US526708A (en) 1894-10-02 Well-drilling apparatus
US54144A (en) * 1866-04-24 Improved mode of boring artesian wells
US639036A (en) 1899-08-21 1899-12-12 Abner R Heald Expansion-drill.
US688885A (en) * 1901-02-16 1901-12-17 Aniline Color & Extract Works Brown sulfur dye and process of making same.
US1189560A (en) 1914-10-21 1916-07-04 Georg Gondos Rotary drill.
US1285347A (en) 1918-02-09 1918-11-19 Albert Otto Reamer for oil and gas bearing sand.
US1485615A (en) * 1920-12-08 1924-03-04 Arthur S Jones Oil-well reamer
US1467480A (en) 1921-12-19 1923-09-11 Petroleum Recovery Corp Well reamer
US1488106A (en) 1923-02-05 1924-03-25 Eagle Mfg Ass Intake for oil-well pumps
US1520737A (en) 1924-04-26 1924-12-30 Robert L Wright Method of increasing oil extraction from oil-bearing strata
US1777961A (en) 1927-04-04 1930-10-07 Capeliuschnicoff M Alcunovitch Bore-hole apparatus
US1674392A (en) 1927-08-06 1928-06-19 Flansburg Harold Apparatus for excavating postholes
US2018285A (en) 1934-11-27 1935-10-22 Schweitzer Reuben Richard Method of well development
US2069482A (en) * 1935-04-18 1937-02-02 James I Seay Well reamer
US2150228A (en) * 1936-08-31 1939-03-14 Luther F Lamb Packer
US2169718A (en) 1937-04-01 1939-08-15 Sprengund Tauchgesellschaft M Hydraulic earth-boring apparatus
US2308537A (en) * 1939-10-03 1943-01-19 Setter Bros Inc Method of and apparatus for the manufacture of rodlike articles
US2335085A (en) 1941-03-18 1943-11-23 Colonnade Company Valve construction
US2490350A (en) 1943-12-15 1949-12-06 Claude C Taylor Means for centralizing casing and the like in a well
US2450223A (en) 1944-11-25 1948-09-28 William R Barbour Well reaming apparatus
US2679903A (en) 1949-11-23 1954-06-01 Sid W Richardson Inc Means for installing and removing flow valves or the like
US2726847A (en) 1952-03-31 1955-12-13 Oilwell Drain Hole Drilling Co Drain hole drilling equipment
US2726063A (en) 1952-05-10 1955-12-06 Exxon Research Engineering Co Method of drilling wells
US2847189A (en) 1953-01-08 1958-08-12 Texas Co Apparatus for reaming holes drilled in the earth
US2797893A (en) 1954-09-13 1957-07-02 Oilwell Drain Hole Drilling Co Drilling and lining of drain holes
US2783018A (en) * 1955-02-11 1957-02-26 Vac U Lift Company Valve means for suction lifting devices
US2934904A (en) 1955-09-01 1960-05-03 Phillips Petroleum Co Dual storage caverns
US2911008A (en) 1956-04-09 1959-11-03 Manning Maxwell & Moore Inc Fluid flow control device
US2980142A (en) * 1958-09-08 1961-04-18 Turak Anthony Plural dispensing valve
US3208537A (en) 1960-12-08 1965-09-28 Reed Roller Bit Co Method of drilling
US3163211A (en) 1961-06-05 1964-12-29 Pan American Petroleum Corp Method of conducting reservoir pilot tests with a single well
US3385382A (en) * 1964-07-08 1968-05-28 Otis Eng Co Method and apparatus for transporting fluids
US3347595A (en) 1965-05-03 1967-10-17 Pittsburgh Plate Glass Co Establishing communication between bore holes in solution mining
FR1533221A (fr) 1967-01-06 1968-07-19 Dba Sa Vanne de débit à commande numérique
US3443648A (en) * 1967-09-13 1969-05-13 Fenix & Scisson Inc Earth formation underreamer
US3534822A (en) 1967-10-02 1970-10-20 Walker Neer Mfg Co Well circulating device
US3809519A (en) * 1967-12-15 1974-05-07 Ici Ltd Injection moulding machines
US3578077A (en) 1968-05-27 1971-05-11 Mobil Oil Corp Flow control system and method
US3503377A (en) * 1968-07-30 1970-03-31 Gen Motors Corp Control valve
US3528516A (en) 1968-08-21 1970-09-15 Cicero C Brown Expansible underreamer for drilling large diameter earth bores
US3530675A (en) 1968-08-26 1970-09-29 Lee A Turzillo Method and means for stabilizing structural layer overlying earth materials in situ
US3582138A (en) 1969-04-24 1971-06-01 Robert L Loofbourow Toroid excavation system
US3587743A (en) 1970-03-17 1971-06-28 Pan American Petroleum Corp Explosively fracturing formations in wells
US3684041A (en) 1970-11-16 1972-08-15 Baker Oil Tools Inc Expansible rotary drill bit
US3692041A (en) 1971-01-04 1972-09-19 Gen Electric Variable flow distributor
US3744565A (en) 1971-01-22 1973-07-10 Cities Service Oil Co Apparatus and process for the solution and heating of sulfur containing natural gas
FI46651C (fi) 1971-01-22 1973-05-08 Rinta Tapa veteen niukkaliukoisten nesteiden tai kaasujen kuljettamiseksi.
US3757876A (en) 1971-09-01 1973-09-11 Smith International Drilling and belling apparatus
US3757877A (en) 1971-12-30 1973-09-11 Grant Oil Tool Co Large diameter hole opener for earth boring
US3828867A (en) 1972-05-15 1974-08-13 A Elwood Low frequency drill bit apparatus and method of locating the position of the drill head below the surface of the earth
US3902322A (en) 1972-08-29 1975-09-02 Hikoitsu Watanabe Drain pipes for preventing landslides and method for driving the same
US3800830A (en) * 1973-01-11 1974-04-02 B Etter Metering valve
US3825081A (en) 1973-03-08 1974-07-23 H Mcmahon Apparatus for slant hole directional drilling
US3874413A (en) * 1973-04-09 1975-04-01 Vals Construction Multiported valve
US3907045A (en) 1973-11-30 1975-09-23 Continental Oil Co Guidance system for a horizontal drilling apparatus
US3887008A (en) 1974-03-21 1975-06-03 Charles L Canfield Downhole gas compression technique
US4022279A (en) * 1974-07-09 1977-05-10 Driver W B Formation conditioning process and system
US3934649A (en) * 1974-07-25 1976-01-27 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Method for removal of methane from coalbeds
US3957082A (en) * 1974-09-26 1976-05-18 Arbrook, Inc. Six-way stopcock
US3961824A (en) 1974-10-21 1976-06-08 Wouter Hugo Van Eek Method and system for winning minerals
SE386500B (sv) * 1974-11-25 1976-08-09 Sjumek Sjukvardsmek Hb Gasblandningsventil
US4037658A (en) 1975-10-30 1977-07-26 Chevron Research Company Method of recovering viscous petroleum from an underground formation
US4020901A (en) * 1976-01-19 1977-05-03 Chevron Research Company Arrangement for recovering viscous petroleum from thick tar sand
US4030310A (en) 1976-03-04 1977-06-21 Sea-Log Corporation Monopod drilling platform with directional drilling
US4073351A (en) * 1976-06-10 1978-02-14 Pei, Inc. Burners for flame jet drill
US4060130A (en) 1976-06-28 1977-11-29 Texaco Trinidad, Inc. Cleanout procedure for well with low bottom hole pressure
JPS5358105A (en) 1976-11-08 1978-05-25 Nippon Concrete Ind Co Ltd Method of generating supporting force for middle excavation system
US4089374A (en) * 1976-12-16 1978-05-16 In Situ Technology, Inc. Producing methane from coal in situ
US4136996A (en) * 1977-05-23 1979-01-30 Texaco Development Corporation Directional drilling marine structure
US4134463A (en) * 1977-06-22 1979-01-16 Smith International, Inc. Air lift system for large diameter borehole drilling
US4169510A (en) 1977-08-16 1979-10-02 Phillips Petroleum Company Drilling and belling apparatus
US4151880A (en) 1977-10-17 1979-05-01 Peabody Vann Vent assembly
NL7713455A (nl) 1977-12-06 1979-06-08 Stamicarbon Werkwijze voor het in situ winnen van kool.
US4156437A (en) * 1978-02-21 1979-05-29 The Perkin-Elmer Corporation Computer controllable multi-port valve
US4182423A (en) * 1978-03-02 1980-01-08 Burton/Hawks Inc. Whipstock and method for directional well drilling
US4226475A (en) 1978-04-19 1980-10-07 Frosch Robert A Underground mineral extraction
NL7806559A (nl) 1978-06-19 1979-12-21 Stamicarbon Inrichting voor het winnen van mineralen via een boor- gat.
US4221433A (en) 1978-07-20 1980-09-09 Occidental Minerals Corporation Retrogressively in-situ ore body chemical mining system and method
US4257650A (en) * 1978-09-07 1981-03-24 Barber Heavy Oil Process, Inc. Method for recovering subsurface earth substances
US4189184A (en) * 1978-10-13 1980-02-19 Green Harold F Rotary drilling and extracting process
US4224989A (en) 1978-10-30 1980-09-30 Mobil Oil Corporation Method of dynamically killing a well blowout
FR2445483A1 (fr) 1978-12-28 1980-07-25 Geostock Procede et dispositif de securite pour stockage souterrain de gaz liquefie
US4366988A (en) * 1979-02-16 1983-01-04 Bodine Albert G Sonic apparatus and method for slurry well bore mining and production
US4283088A (en) 1979-05-14 1981-08-11 Tabakov Vladimir P Thermal--mining method of oil production
US4296785A (en) 1979-07-09 1981-10-27 Mallinckrodt, Inc. System for generating and containerizing radioisotopes
US4222611A (en) 1979-08-16 1980-09-16 United States Of America As Represented By The Secretary Of The Interior In-situ leach mining method using branched single well for input and output
US4312377A (en) * 1979-08-29 1982-01-26 Teledyne Adams, A Division Of Teledyne Isotopes, Inc. Tubular valve device and method of assembly
CA1140457A (en) 1979-10-19 1983-02-01 Noval Technologies Ltd. Method for recovering methane from coal seams
US4333539A (en) 1979-12-31 1982-06-08 Lyons William C Method for extended straight line drilling from a curved borehole
US4386665A (en) 1980-01-14 1983-06-07 Mobil Oil Corporation Drilling technique for providing multiple-pass penetration of a mineral-bearing formation
US4299295A (en) 1980-02-08 1981-11-10 Kerr-Mcgee Coal Corporation Process for degasification of subterranean mineral deposits
US4303127A (en) 1980-02-11 1981-12-01 Gulf Research & Development Company Multistage clean-up of product gas from underground coal gasification
US4317492A (en) * 1980-02-26 1982-03-02 The Curators Of The University Of Missouri Method and apparatus for drilling horizontal holes in geological structures from a vertical bore
US4328577A (en) * 1980-06-03 1982-05-04 Rockwell International Corporation Muldem automatically adjusting to system expansion and contraction
US4372398A (en) * 1980-11-04 1983-02-08 Cornell Research Foundation, Inc. Method of determining the location of a deep-well casing by magnetic field sensing
CH653741A5 (en) * 1980-11-10 1986-01-15 Elektra Energy Ag Method of extracting crude oil from oil shale or oil sand
JPS627747Y2 (ru) 1981-03-17 1987-02-23
US4390067A (en) 1981-04-06 1983-06-28 Exxon Production Research Co. Method of treating reservoirs containing very viscous crude oil or bitumen
US4396076A (en) 1981-04-27 1983-08-02 Hachiro Inoue Under-reaming pile bore excavator
US4397360A (en) 1981-07-06 1983-08-09 Atlantic Richfield Company Method for forming drain holes from a cased well
US4415205A (en) 1981-07-10 1983-11-15 Rehm William A Triple branch completion with separate drilling and completion templates
US4437706A (en) * 1981-08-03 1984-03-20 Gulf Canada Limited Hydraulic mining of tar sands with submerged jet erosion
US4401171A (en) 1981-12-10 1983-08-30 Dresser Industries, Inc. Underreamer with debris flushing flow path
US4422505A (en) 1982-01-07 1983-12-27 Atlantic Richfield Company Method for gasifying subterranean coal deposits
US4442896A (en) * 1982-07-21 1984-04-17 Reale Lucio V Treatment of underground beds
US4527639A (en) 1982-07-26 1985-07-09 Bechtel National Corp. Hydraulic piston-effect method and apparatus for forming a bore hole
US4463988A (en) 1982-09-07 1984-08-07 Cities Service Co. Horizontal heated plane process
FR2545006B1 (fr) * 1983-04-27 1985-08-16 Mancel Patrick Dispositif pour pulveriser des produits, notamment des peintures
US4532986A (en) 1983-05-05 1985-08-06 Texaco Inc. Bitumen production and substrate stimulation with flow diverter means
US4502733A (en) * 1983-06-08 1985-03-05 Tetra Systems, Inc. Oil mining configuration
US4512422A (en) * 1983-06-28 1985-04-23 Rondel Knisley Apparatus for drilling oil and gas wells and a torque arrestor associated therewith
US4494616A (en) * 1983-07-18 1985-01-22 Mckee George B Apparatus and methods for the aeration of cesspools
FR2551491B1 (fr) * 1983-08-31 1986-02-28 Elf Aquitaine Dispositif de forage et de mise en production petroliere multidrains
US4565252A (en) * 1984-03-08 1986-01-21 Lor, Inc. Borehole operating tool with fluid circulation through arms
US4519463A (en) * 1984-03-19 1985-05-28 Atlantic Richfield Company Drainhole drilling
US4646836A (en) * 1984-08-03 1987-03-03 Hydril Company Tertiary recovery method using inverted deviated holes
US4753485A (en) * 1984-08-03 1988-06-28 Hydril Company Solution mining
US4533182A (en) * 1984-08-03 1985-08-06 Methane Drainage Ventures Process for production of oil and gas through horizontal drainholes from underground workings
US4651836A (en) * 1986-04-01 1987-03-24 Methane Drainage Ventures Process for recovering methane gas from subterranean coalseams
EP0251881B1 (fr) * 1986-06-26 1992-04-29 Institut Français du Pétrole Méthode de production assistée d'un effluent à produire contenu dans une formation géologique
US4718485A (en) * 1986-10-02 1988-01-12 Texaco Inc. Patterns having horizontal and vertical wells
US4727937A (en) * 1986-10-02 1988-03-01 Texaco Inc. Steamflood process employing horizontal and vertical wells
US4889199A (en) * 1987-05-27 1989-12-26 Lee Paul B Downhole valve for use when drilling an oil or gas well
US4830105A (en) * 1988-02-08 1989-05-16 Atlantic Richfield Company Centralizer for wellbore apparatus
NO169399C (no) * 1988-06-27 1992-06-17 Noco As Anordning for boring av hull i jordmasser
US4832122A (en) * 1988-08-25 1989-05-23 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy In-situ remediation system and method for contaminated groundwater
JP2692316B2 (ja) * 1989-11-20 1997-12-17 日本電気株式会社 波長分割光交換機
CA2009782A1 (en) * 1990-02-12 1991-08-12 Anoosh I. Kiamanesh In-situ tuned microwave oil extraction process
GB9003758D0 (en) * 1990-02-20 1990-04-18 Shell Int Research Method and well system for producing hydrocarbons
NL9000426A (nl) * 1990-02-22 1991-09-16 Maria Johanna Francien Voskamp Werkwijze en stelsel voor ondergrondse vergassing van steen- of bruinkool.
US5194859A (en) * 1990-06-15 1993-03-16 Amoco Corporation Apparatus and method for positioning a tool in a deviated section of a borehole
US5197783A (en) * 1991-04-29 1993-03-30 Esso Resources Canada Ltd. Extendable/erectable arm assembly and method of borehole mining
US5193620A (en) * 1991-08-05 1993-03-16 Tiw Corporation Whipstock setting method and apparatus
US5197553A (en) * 1991-08-14 1993-03-30 Atlantic Richfield Company Drilling with casing and retrievable drill bit
US5199496A (en) * 1991-10-18 1993-04-06 Texaco, Inc. Subsea pumping device incorporating a wellhead aspirator
US5201817A (en) * 1991-12-27 1993-04-13 Hailey Charles D Downhole cutting tool
US5289888A (en) * 1992-05-26 1994-03-01 Rrkt Company Water well completion method
US5301760C1 (en) * 1992-09-10 2002-06-11 Natural Reserve Group Inc Completing horizontal drain holes from a vertical well
US5485089A (en) * 1992-11-06 1996-01-16 Vector Magnetics, Inc. Method and apparatus for measuring distance and direction by movable magnetic field source
US5402851A (en) * 1993-05-03 1995-04-04 Baiton; Nick Horizontal drilling method for hydrocarbon recovery
US5394950A (en) * 1993-05-21 1995-03-07 Gardes; Robert A. Method of drilling multiple radial wells using multiple string downhole orientation
US6209636B1 (en) * 1993-09-10 2001-04-03 Weatherford/Lamb, Inc. Wellbore primary barrier and related systems
US5727629A (en) * 1996-01-24 1998-03-17 Weatherford/Lamb, Inc. Wellbore milling guide and method
US5385205A (en) * 1993-10-04 1995-01-31 Hailey; Charles D. Dual mode rotary cutting tool
US5411085A (en) * 1993-11-01 1995-05-02 Camco International Inc. Spoolable coiled tubing completion system
US5411082A (en) * 1994-01-26 1995-05-02 Baker Hughes Incorporated Scoophead running tool
US5411104A (en) * 1994-02-16 1995-05-02 Conoco Inc. Coalbed methane drilling
US5494121A (en) * 1994-04-28 1996-02-27 Nackerud; Alan L. Cavern well completion method and apparatus
US5411105A (en) * 1994-06-14 1995-05-02 Kidco Resources Ltd. Drilling a well gas supply in the drilling liquid
US5564503A (en) * 1994-08-26 1996-10-15 Halliburton Company Methods and systems for subterranean multilateral well drilling and completion
US5501273A (en) * 1994-10-04 1996-03-26 Amoco Corporation Method for determining the reservoir properties of a solid carbonaceous subterranean formation
US5540282A (en) * 1994-10-21 1996-07-30 Dallas; L. Murray Apparatus and method for completing/recompleting production wells
US5613242A (en) * 1994-12-06 1997-03-18 Oddo; John E. Method and system for disposing of radioactive solid waste
US5501279A (en) * 1995-01-12 1996-03-26 Amoco Corporation Apparatus and method for removing production-inhibiting liquid from a wellbore
US5732776A (en) * 1995-02-09 1998-03-31 Baker Hughes Incorporated Downhole production well control system and method
US5868210A (en) * 1995-03-27 1999-02-09 Baker Hughes Incorporated Multi-lateral wellbore systems and methods for forming same
US5706871A (en) * 1995-08-15 1998-01-13 Dresser Industries, Inc. Fluid control apparatus and method
US5697445A (en) * 1995-09-27 1997-12-16 Natural Reserves Group, Inc. Method and apparatus for selective horizontal well re-entry using retrievable diverter oriented by logging means
US5941308A (en) * 1996-01-26 1999-08-24 Schlumberger Technology Corporation Flow segregator for multi-drain well completion
US6457540B2 (en) * 1996-02-01 2002-10-01 Robert Gardes Method and system for hydraulic friction controlled drilling and completing geopressured wells utilizing concentric drill strings
US5720356A (en) * 1996-02-01 1998-02-24 Gardes; Robert Method and system for drilling underbalanced radial wells utilizing a dual string technique in a live well
US6056059A (en) * 1996-03-11 2000-05-02 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for establishing branch wells from a parent well
US5944107A (en) * 1996-03-11 1999-08-31 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for establishing branch wells at a node of a parent well
US6547006B1 (en) * 1996-05-02 2003-04-15 Weatherford/Lamb, Inc. Wellbore liner system
US6015012A (en) * 1996-08-30 2000-01-18 Camco International Inc. In-situ polymerization method and apparatus to seal a junction between a lateral and a main wellbore
US6279658B1 (en) * 1996-10-08 2001-08-28 Baker Hughes Incorporated Method of forming and servicing wellbores from a main wellbore
US6012520A (en) * 1996-10-11 2000-01-11 Yu; Andrew Hydrocarbon recovery methods by creating high-permeability webs
US5879057A (en) * 1996-11-12 1999-03-09 Amvest Corporation Horizontal remote mining system, and method
US5863283A (en) * 1997-02-10 1999-01-26 Gardes; Robert System and process for disposing of nuclear and other hazardous wastes in boreholes
US5884704A (en) * 1997-02-13 1999-03-23 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of completing a subterranean well and associated apparatus
US6019173A (en) * 1997-04-04 2000-02-01 Dresser Industries, Inc. Multilateral whipstock and tools for installing and retrieving
US6030048A (en) * 1997-05-07 2000-02-29 Tarim Associates For Scientific Mineral And Oil Exploration Ag. In-situ chemical reactor for recovery of metals or purification of salts
US20020043404A1 (en) * 1997-06-06 2002-04-18 Robert Trueman Erectable arm assembly for use in boreholes
US5868202A (en) * 1997-09-22 1999-02-09 Tarim Associates For Scientific Mineral And Oil Exploration Ag Hydrologic cells for recovery of hydrocarbons or thermal energy from coal, oil-shale, tar-sands and oil-bearing formations
US6050335A (en) * 1997-10-31 2000-04-18 Shell Oil Company In-situ production of bitumen
US6062306A (en) * 1998-01-27 2000-05-16 Halliburton Energy Services, Inc. Sealed lateral wellbore junction assembled downhole
US6024171A (en) * 1998-03-12 2000-02-15 Vastar Resources, Inc. Method for stimulating a wellbore penetrating a solid carbonaceous subterranean formation
US6135208A (en) * 1998-05-28 2000-10-24 Halliburton Energy Services, Inc. Expandable wellbore junction
US6179054B1 (en) * 1998-07-31 2001-01-30 Robert G Stewart Down hole gas separator
GB2342670B (en) * 1998-09-28 2003-03-26 Camco Int High gas/liquid ratio electric submergible pumping system utilizing a jet pump
US6425448B1 (en) * 2001-01-30 2002-07-30 Cdx Gas, L.L.P. Method and system for accessing subterranean zones from a limited surface area
US6681855B2 (en) * 2001-10-19 2004-01-27 Cdx Gas, L.L.C. Method and system for management of by-products from subterranean zones
US6679322B1 (en) * 1998-11-20 2004-01-20 Cdx Gas, Llc Method and system for accessing subterranean deposits from the surface
US6662870B1 (en) * 2001-01-30 2003-12-16 Cdx Gas, L.L.C. Method and system for accessing subterranean deposits from a limited surface area
US6280000B1 (en) * 1998-11-20 2001-08-28 Joseph A. Zupanick Method for production of gas from a coal seam using intersecting well bores
US6708764B2 (en) * 2002-07-12 2004-03-23 Cdx Gas, L.L.C. Undulating well bore
US7025154B2 (en) * 1998-11-20 2006-04-11 Cdx Gas, Llc Method and system for circulating fluid in a well system
US6598686B1 (en) * 1998-11-20 2003-07-29 Cdx Gas, Llc Method and system for enhanced access to a subterranean zone
US20040035582A1 (en) * 2002-08-22 2004-02-26 Zupanick Joseph A. System and method for subterranean access
US6199633B1 (en) * 1999-08-27 2001-03-13 James R. Longbottom Method and apparatus for intersecting downhole wellbore casings
AU2002224445A1 (en) * 2000-10-26 2002-05-06 Joe E. Guyer Method of generating and recovering gas from subsurface formations of coal, carbonaceous shale and organic-rich shales
US6962030B2 (en) * 2001-10-04 2005-11-08 Pd International Services, Inc. Method and apparatus for interconnected, rolling rig and oilfield building(s)
US6722452B1 (en) * 2002-02-19 2004-04-20 Cdx Gas, Llc Pantograph underreamer
US6968893B2 (en) * 2002-04-03 2005-11-29 Target Drilling Inc. Method and system for production of gas and water from a gas bearing strata during drilling and after drilling completion
US6991047B2 (en) * 2002-07-12 2006-01-31 Cdx Gas, Llc Wellbore sealing system and method
US6991048B2 (en) * 2002-07-12 2006-01-31 Cdx Gas, Llc Wellbore plug system and method
US6976547B2 (en) * 2002-07-16 2005-12-20 Cdx Gas, Llc Actuator underreamer
US7025137B2 (en) * 2002-09-12 2006-04-11 Cdx Gas, Llc Three-dimensional well system for accessing subterranean zones
US8333245B2 (en) * 2002-09-17 2012-12-18 Vitruvian Exploration, Llc Accelerated production of gas from a subterranean zone
US6860147B2 (en) * 2002-09-30 2005-03-01 Alberta Research Council Inc. Process for predicting porosity and permeability of a coal bed

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОРЛОВ В.С. и др. Применение методов одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов одной скважиной. Обзор зарубежной литературы. Серия "Нефтепромысловое дело". - М.: ВНИИОЭНГ, 1976, с.6-10, 28, 36. КАЛИНИН А.Г. и др. Бурение наклонных и горизонтальных скважин. - М.: Недра, 1997, с.453-458. *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20050042501A (ko) 2005-05-09
CN1682008A (zh) 2005-10-12
AU2003272292A1 (en) 2004-04-30
US20040159436A1 (en) 2004-08-19
US6942030B2 (en) 2005-09-13
CA2497303C (en) 2008-07-08
ZA200501755B (en) 2005-10-19
EP1537293A1 (en) 2005-06-08
US7025137B2 (en) 2006-04-11
CA2497303A1 (en) 2004-03-25
US7090009B2 (en) 2006-08-15
AU2003272292B2 (en) 2007-11-01
US20050133219A1 (en) 2005-06-23
US20040050552A1 (en) 2004-03-18
RU2005110926A (ru) 2006-01-20
MXPA05002804A (es) 2005-09-30
RU2008109317A (ru) 2009-09-20
WO2004025077A1 (en) 2004-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2338870C2 (ru) Способ обеспечения доступа к подземным зонам и дренажная система (варианты)
RU2315847C2 (ru) Входная скважина с наклонными скважинами и способ их формирования
RU2293833C1 (ru) Способ формирования горизонтальной системы дренажа для добычи газа, способ бурения дренажных буровых скважин и способ добычи газа из угольного пласта (варианты)
CN100564795C (zh) 用于来自共同表面位置的多个井的系统和方法
RU2287666C2 (ru) Регулирование использования сопутствующих продуктов из подземных зон
US5074360A (en) Method for repoducing hydrocarbons from low-pressure reservoirs
RU2285105C2 (ru) Способ (варианты) и система (варианты) для обеспечения доступа к подземной зоне и подземная сеть дренажных скважин для достижения заданной области подземной зоны
US7571771B2 (en) Cavity well system
RU2002135347A (ru) Способ добычи газа из подземного угольного пласта
AU2002349947A1 (en) An entry well with slanted well bores and method
MXPA05000550A (es) Sistema y metodo de tapon para pozo.
Davis et al. Using swellable packers to provide annular isolation for multistage fracture treatments
RU2715114C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
RU2165518C1 (ru) Способ заканчивания скважин
WO2002029210A1 (en) Draining network for producing oil

Legal Events

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

Effective date: 20090910