RU2387822C1 - Способ обработки прискважинной зоны пласта - Google Patents

Способ обработки прискважинной зоны пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2387822C1
RU2387822C1 RU2009100468/03A RU2009100468A RU2387822C1 RU 2387822 C1 RU2387822 C1 RU 2387822C1 RU 2009100468/03 A RU2009100468/03 A RU 2009100468/03A RU 2009100468 A RU2009100468 A RU 2009100468A RU 2387822 C1 RU2387822 C1 RU 2387822C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
pressure
cavity
formation
fluid
Prior art date
Application number
RU2009100468/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Бедрин (RU)
Николай Сергеевич Бедрин
Павел Николаевич Бедрин (RU)
Павел Николаевич Бедрин
Борис Владимирович Еремчук (RU)
Борис Владимирович Еремчук
Original Assignee
Николай Сергеевич Бедрин
Павел Николаевич Бедрин
Борис Владимирович Еремчук
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 Николай Сергеевич Бедрин, Павел Николаевич Бедрин, Борис Владимирович Еремчук filed Critical Николай Сергеевич Бедрин
Priority to RU2009100468/03A priority Critical patent/RU2387822C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2387822C1 publication Critical patent/RU2387822C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для освоения и очистки призабойных зон эксплуатационных скважин нефтяных месторождений. Обеспечивает повышение эффективности обработки прискважинной зоны пласта. Сущность изобретения: способ включает нагнетание в полость скважины жидкости до достижения в полости скважины технологически допустимого давления, стравливание жидкости при открытии прерывателем полости скважины, формирование периодических импульсов давления в прискважинной зоне пласта, в виде перемещающейся по полости скважины ударной волны, путем резкого перекрытия полости скважины прерывателем в период наиболее интенсивного истечения жидкости из скважины. Колебания контролируют с помощью устьевого датчика давления. Возобновляют стравливание на пике депрессионного падения давления путем открытия прерывателем полости скважины. Этапы стравливания с формированием ударных волн повторяют до снижения сформированного перепада давления. Причем при нагнетании в полость скважины жидкости формируют периодические импульсы давления в прискважинной зоне пласта, в виде перемещающейся по полости скважины ударной волны, образующейся путем резкого перекрытия полости скважины прерывателем в период наибольшей скорости движения жидкости в скважину. Колебания контролируют с помощью устьевого датчика давления и возобновляют нагнетание на пике репрессионного подъема давления путем открытия прерывателем полости скважины при нагнетании. Этапы нагнетания с формированием ударных волн повторяют до достижения технологически допустимого давления. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для освоения и очистки призабойных зон эксплуатационных скважин нефтяных месторождений.
Известен способ для освоения и очистки призабойной зоны скважин импульсным дренированием (патент РФ №2159326, публ. 2000.11.20), принятый в качестве прототипа, включающий закачку флюида в затрубное пространство скважины при закрытии прерывателем полости насосно-компрессорных труб, стравливание производят при закрытии на устье полости затрубного пространства и резком открытии прерывателем полости насосно-компрессорных труб, периодические импульсы давления создают в виде затухающей стоячей волны перемещающейся по полости насосно-компрессорных труб на каждом этапе стравливания давления путем резкого перекрытия полости НКТ прерывателем в период наиболее интенсивного подъема флюида из скважины, затухающие колебания контролируют по устьевому датчику давления, установленному в полости насосно-компрессорных труб, и прерывают в начальный период депрессионного подъема давления, на уровне призабойной зоны, путем открытия прерывателем полости насосно-компрессорных труб, этапы стравливания, формирования импульсов давления и прерывания последних повторяют до снижения сформированного перепада давления.
Недостатком известного способа является низкая эффективность очистки при проведении процесса только на этапе стравливания жидкости из скважины.
Задачей заявляемого изобретения является повышение эффективности обработки прискважинной зоны пласта.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе обработки прискважинной зоны пласта, включающем нагнетание в полость скважины жидкости, до достижения в полости скважины технологически допустимого давления, стравливание жидкости при открытии прерывателем полости скважины, формирование периодических импульсов давления в прискважинной зоне пласта, в виде перемещающейся по полости скважины ударной волны, путем резкого перекрытия полости скважины прерывателем в период наиболее интенсивного истечения жидкости из скважины, колебания контролируют с помощью устьевого датчика давления, и возобновляют стравливание на пике депрессионного падения давления, путем открытия прерывателем полости скважины. Этапы стравливания с формированием ударных волн повторяют до снижения сформированного перепада давления. Причем при нагнетании в полость скважины жидкости, формируют периодические импульсы давления в прискважинной зоне пласта, в виде перемещающейся по полости скважины ударной волны, образующейся путем резкого перекрытия полости скважины прерывателем в период наибольшей скорости движения жидкости в скважину, колебания контролируют с помощью устьевого датчика давления и возобновляют нагнетание на пике репрессионного подъема давления, путем открытия прерывателем полости скважины при нагнетании. Этапы нагнетания с формированием ударных волн повторяют до достижения технологически допустимого давления.
Способ обработки прискважинной зоны пласта поясняется чертежами.
На Фиг.1 изображена общая технологическая схема устройства, позволяющего реализовать заявляемый способ.
На Фиг.2 изображены диаграммы колебания давления в полости скважины при резком открытии прерывателя в период нагнетания.
На Фиг.3 изображены диаграммы колебания давления в полости скважины при резком закрытии прерывателя в период нагнетания.
На Фиг.4 изображены диаграммы колебания давления в полости скважины при резком открытии прерывателя в период стравливания.
На Фиг.5 изображены диаграммы колебания давления в полости скважины при резком закрытии прерывателя в период стравливания.
Устройство для обработки прискважинной зоны пласта состоит из устьевой арматуры 1 с выкидной линией, датчика давления 2 в полости скважины, установленного в выкидной линии, быстродействующего прерывателя нагнетания 3, соединяющего полость скважины с источником жидкости, находящейся под давлением, и быстродействующего прерывателя стравливания 4, соединенного со сливной емкостью 5. Прерыватели нагнетания 3 и стравливания 4 выполнены в виде задвижек с пневмоприводами. При этом устройство снабжено контроллером 6, соединенным с датчиком давления 2 и пневматическими приводами быстродействующих прерывателей 3 и 4. Контроллер 6 содержит дифференциатор, ячейки памяти, таймер. Источник жидкости содержит насос с буферной емкостью.
Способ обработки прискважинной зоны пласта реализуют следующим образом.
После включения насоса и достижения в буферной емкости технологически допустимого давления, контролер открывает прерыватель нагнетания, соединяющий полость скважины с буферной емкостью.
При резком открытии прерывателя нагнетания жидкость из буферной емкости нагнетается в полость скважины и в скважине начинается колебательный процесс (Фиг.2), возникающий за счет противодействующих (реактивных) сил на быстрое открытие скважины. Из-за возникших колебаний скорость втекания жидкости в скважину неравномерна. Колебания скорости прямо пропорциональны колебаниям давления и затухают со временем.
Контроллер дифференцирует показания датчика давления, определяя пик 7 первой депрессионной полуволны, являющийся моментом наиболее интенсивного втекания жидкости в полость скважины, и закрывает прерыватель нагнетания. При этом возникает депрессионный гидроудар, от которого в скважине возникают аналогичные по физике процесса колебания, но амплитуда колебаний в этом случае в 5 и более раз больше и они противофазны предыдущему процессу (фиг.3).
Затем аналогичным образом определяют пик 8 репрессионной полуволны, и контроллер открывает прерыватель нагнетания. Жидкость под давлением нагнетается в полость скважины, тем самым увеличивая интенсивность депрессионной полуволны 9. Далее контроллер, дифференцируя показания датчика давления, определяет пик следующей депрессионной полуволны и закрывает прерыватель нагнетания, вызывая депрессионный гидроудар. Контроллер повторяет циклы нагнетания с формированием ударных волн до достижения в полости скважины технологически допустимого давления или момента, при котором среднее давление в полости скважины перестает нарастать, и фиксирует в памяти показания таймера, соответствующие продолжительности нагнетания.
Репрессионно-депрессионные импульсы давления позволяют срывать адсорбционные отложения на стенках поровых каналов призабойной зоны. Поскольку амплитуда депрессионной полуволны 9 больше амплитуды последующей репрессионной (фиг.3), сорванные отложения с каждым очередным периодом колебаний будут продвигаться из призабойной зоны в скважину.
Далее контроллер производит циклы стравливания, открывая прерыватель стравливания, соединяющий полость скважины со сливной емкостью. При резком открытии прерывателя стравливания жидкость из полости скважины изливается в сливную емкость и в скважине начинается колебательный процесс (фиг.4), возникающий за счет противодействующих (реактивных) сил на быстрое открытие скважины.
Контроллер, дифференцируя показания датчика давления, определяет пик 10 первой репрессионной полуволны, являющийся моментом наиболее интенсивного истечения жидкости из полости скважины и закрывает прерыватель стравливания. При этом возникает репрессионный гидроудар, от которого в скважине возникают аналогичные по физике процесса колебания, противофазные предыдущему процессу.
Контроллер, дифференцируя показания датчика давления, определяет пик 11 депрессионной полуволны и открывает прерыватель стравливания, жидкость под давлением изливается из полости скважины тем самым, увеличивая интенсивность депрессионной полуволны 12.
С помощью таймера определяют время между пиками 11 и 13 волн и по истечению одной четверти периода колебаний, контроллер закрывает, прерыватель стравливания, вызывая репрессионный гидроудар.
Репрессионно-депрессионные импульсы давления позволяют срывать адсорбционные отложения на стенках поровых каналов призабойной зоны. Поскольку амплитуда репрессионной полуволны больше амплитуды последующей депрессионной (фиг.5), сорванные отложения с каждым очередным периодом колебаний будут продвигаться все далее вглубь пласта, что нежелательно, так как при этом будет загрязняться более удаленная от скважины часть призабойной зоны.
В предлагаемом способе усиливается депрессионная составляющая колебаний путем открытия прерывателя стравливания на пике депрессионной полуволны и его закрытия в период окончания депрессионной полуволны (жирные участки линий - см. фиг.5). При этом загрязнения будут интенсивно выноситься из призабойной зоны в скважину и далее в полость выкидной линии.
Таким образом, реализация способа с формированием периодических импульсов давления в прискважинной зоне пласта, в виде перемещающейся по полости скважины ударной волны, при нагнетании и стравливании жидкости, позволяет повысить эффективность обработки прискважинной зоны пласта.

Claims (1)

  1. Способ обработки прискважинной зоны пласта, включающий нагнетание в полость скважины жидкости до достижения в полости скважины технологически допустимого давления, стравливание жидкости при открытии прерывателем полости скважины, формирование периодических импульсов давления в прискважинной зоне пласта, в виде перемещающейся по полости скважины ударной волны, путем резкого перекрытия полости скважины прерывателем в период наиболее интенсивного истечения жидкости из скважины, контролирование колебаний с помощью устьевого датчика давления и возобновление стравливания на пике депрессионного падения давления путем открытия прерывателем полости скважины, повторение этапов стравливания с формированием ударных волн до снижения сформированного перепада давления, отличающийся тем, что при нагнетании в полость скважины жидкости формируют периодические импульсы давления в прискважинной зоне пласта в виде перемещающейся по полости скважины ударной волны, образующейся путем резкого перекрытия полости скважины прерывателем в период наибольшей скорости движения жидкости в скважину, колебания контролируют с помощью устьевого датчика давления и возобновляют нагнетание на пике репрессионного подъема давления путем открытия прерывателем полости скважины при нагнетании, этапы нагнетания с формированием ударных волн повторяют до достижения технологически допустимого давления.
RU2009100468/03A 2009-01-11 2009-01-11 Способ обработки прискважинной зоны пласта RU2387822C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009100468/03A RU2387822C1 (ru) 2009-01-11 2009-01-11 Способ обработки прискважинной зоны пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009100468/03A RU2387822C1 (ru) 2009-01-11 2009-01-11 Способ обработки прискважинной зоны пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2387822C1 true RU2387822C1 (ru) 2010-04-27

Family

ID=42672674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009100468/03A RU2387822C1 (ru) 2009-01-11 2009-01-11 Способ обработки прискважинной зоны пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2387822C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495998C2 (ru) * 2011-05-10 2013-10-20 Минталип Мингалеевич Аглиуллин Способ гидроударной обработки призабойной зоны пласта и освоения скважины и эжекторное устройство для его осуществления (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495998C2 (ru) * 2011-05-10 2013-10-20 Минталип Мингалеевич Аглиуллин Способ гидроударной обработки призабойной зоны пласта и освоения скважины и эжекторное устройство для его осуществления (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2310059C1 (ru) Способ обработки импульсным воздействием призабойной зоны скважины
RU2327027C2 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
WO2017076368A1 (zh) 一种节能环保防蜡防垢超强降粘器
CN109538163B (zh) 一种超声波振动复合式洗井器及洗井方法
RU2490442C1 (ru) Способ заканчивания скважины
RU2409738C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2387822C1 (ru) Способ обработки прискважинной зоны пласта
RU2737632C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2159326C1 (ru) Способ и устройство освоения и очистки призабойной зоны скважин импульсным дренированием
RU2266404C1 (ru) Способ обработки прискважинной зоны пласта
RU2344281C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
RU93878U1 (ru) Устройство для обработки прискважинной зоны пласта
RU2330953C1 (ru) Способ обработки прискважинной зоны пласта
RU2272902C1 (ru) Способ и устройство освоения и очистки призабойной зоны скважин импульсным дренированием
RU2383720C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
RU2477799C1 (ru) Способ гидравлической обработки угольного пласта
RU2817366C1 (ru) Способ обработки пласта скважин гидроимпульсным воздействием
RU2330954C1 (ru) Способ обработки прискважинной зоны с низким пластовым давлением
RU2511167C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины, оборудованной штанговым насосом
RU2520989C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны горизонтальной скважины
RU2213859C2 (ru) Устройство для воздействия на призабойную зону пласта скважины и ее очистки
CN219711486U (zh) 油田油水井地面水锤解堵系统
RU2630016C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2355879C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
CN219197304U (zh) 一种新型油田物理解堵增注驱油装置

Legal Events

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

Effective date: 20110112

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20110927

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

Effective date: 20210112