RU2392503C1 - Способ работы скважинной струйной установки при интенсификации притока и освоении скважин - Google Patents

Способ работы скважинной струйной установки при интенсификации притока и освоении скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2392503C1
RU2392503C1 RU2009119417/06A RU2009119417A RU2392503C1 RU 2392503 C1 RU2392503 C1 RU 2392503C1 RU 2009119417/06 A RU2009119417/06 A RU 2009119417/06A RU 2009119417 A RU2009119417 A RU 2009119417A RU 2392503 C1 RU2392503 C1 RU 2392503C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubing
pump
ejector pump
channel
well
Prior art date
Application number
RU2009119417/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Зиновий Дмитриевич Хоминец (UA)
Зиновий Дмитриевич Хоминец
Рустем Ленарович Хамитов (RU)
Рустем Ленарович Хамитов
Борис Анатольевич Дудниченко (UA)
Борис Анатольевич ДУДНИЧЕНКО
Original Assignee
Зиновий Дмитриевич Хоминец
Рустем Ленарович Хамитов
Борис Анатольевич ДУДНИЧЕНКО
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 Зиновий Дмитриевич Хоминец, Рустем Ленарович Хамитов, Борис Анатольевич ДУДНИЧЕНКО filed Critical Зиновий Дмитриевич Хоминец
Priority to RU2009119417/06A priority Critical patent/RU2392503C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2392503C1 publication Critical patent/RU2392503C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области струйной техники. Способ работы установки заключается в том, что в скважину в колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) на гибкой насосно-компрессорной трубе (ГНКТ) спускают компоновку оборудования. Эжекторный насос установлен в осевом канале опоры, имеющей перепускной канал с обратным клапаном. В корпусе насоса выполнен канал с двумя посадочными местами: меньшего и большего размера, расположенные ниже и выше канала подвода в насос откачиваемой среды. Ниже НКТ в зоне продуктивного пласта устанавливают кавитатор. Закачивают кислотный раствор в пласт. Подают рабочий агент на кавитатор и проводят воздействие на пласт с декольматацией. Проводят распакеровку пакера. Сбрасывают в ГНКТ два шарика меньшего и большего диаметра для установки на посадочные места и выполнения функции обратного клапана и перевода насоса в рабочее состояние. Подают на сопло насоса рабочий агент и проводят дренирование. После откачки среды резко прекращают подачу рабочего агента. Оба клапана закрываются. Проводят регистрацию кривых восстановления пластового давления. Прокачкой между НКТ и ГНКТ газового агента через сопло и ГНКТ заменяют жидкость на газ, проводят депакеровку пакера в НКТ и поднимают компоновку ГНКТ. Запускают скважину в работу фонтанным способом. В результате достигается повышение производительности установки при проведении обработки продуктивного пласта. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным струйным насосным установкам для испытания и освоения скважин.
Известен способ работы скважинной струйной установки, включающий установку в скважине на колонне насосно-компрессорных труб струйного насоса и закачку в пласт по колонне насосно-компрессорных труб химических реагентов с последующей откачкой из пласта продуктов реакции, при этом вначале в проходном канале корпуса струйного насоса устанавливают блокирующую вставку с проходным каналом, а затем блокирующую вставку заменяют на депрессионную вставку и после этого проводят подачу по колонне насосно-компрессорных труб в сопло струйного насоса рабочей среды и создают за счет этого в подпакерной зоне регулируемое давление с возможностью проведения дренирования пласта и других регламентных работ (см. патент RU №2176336 С1, кл. F04F 5/02, 27.11.2001).
Данный способ работы скважинной струйной установки позволяет проводить в скважине ниже уровня установки струйного насоса обработку пласта, в том числе с созданием перепада давлений над и под герметизирующим узлом. Однако возможности скважинной струйной установки используются не в полной мере, что связано с большими затратами времени на замену вставок, которое часто больше расчетного времени реакции кислотного раствора с минералами продуктивного пласта.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ работы скважинной струйной установки, заключающийся в том, что спускают в скважину установленный на колонне труб пакер, устанавливают последний над кровлей продуктивного пласта и производят распакеровку пакера, подают под напором по колонне труб в продуктивный пласт рабочий агент, например жидкость гидроразрыва пласта или кислотный раствор, после чего устанавливают эжекторный насос на посадочное место и подают рабочий агент в сопло эжекторного насоса, который увлекает в камеру смешения окружающую ее среду из продуктивного пласта, а затем проводят откачку из продуктивного пласта пластовой среды, которая по колонне труб поступает из скважины на поверхность, во время откачки проводят контроль параметров откачиваемой пластовой среды, а также воздействие на продуктивный пласт физическими полями, например ультразвуковыми полями, для интенсификации притока из продуктивного пласта, одновременно путем изменения давления рабочего агента для интенсификации притока из продуктивного пласта создают ряд депрессий на продуктивный пласт и регистрируют параметры притока откачиваемой среды из продуктивного пласта, после прекращения исследования скважины и обработки продуктивного пласта извлекают эжекторный насос из скважины и проводят работы по переводу скважины в эксплуатационный режим (см. патент RU №2334131, кл. F04F 5/02, 20.09.2008).
Данный способ работы скважинной струйной установки не позволяет оказывать гидродинамическое воздействие на продуктивный пласт, снижает производительность установки и сужает возможности данного способа работы.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение качества работ по увеличению дебитов скважин за счет усовершенствования технологии обработки продуктивного пласта.
Техническим результатом, достигаемым при реализации изобретения, является повышение производительности скважинной струйной установки при проведении обработки продуктивного пласта.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что способ работы скважинной струйной установки заключается в том, что в скважину в предварительно установленную колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) на гибкой насосно-компрессорной трубе (ГНКТ) спускают установленную на ней компоновку оборудования, включающую соединенные между собой и последовательно расположенные снизу вверх: кавитатор, участок ГНКТ, пакер с осевым проходным каналом, опору, в которой выполнены перепускной канал с установленным в нем обратным клапаном и осевой канал с посадочным местом, на котором установлен эжекторный насос, в корпусе которого выполнен продольный проходной канал с двумя посадочными местами, одно из которых меньшего размера расположено ниже канала подвода в эжекторный насос откачиваемой из скважины среды, а другое большего размера - выше канала подвода в эжекторный насос откачиваемой из скважины среды, причем в нижней части эжекторного насоса установлен автономный манометр, устанавливают кавитатор ниже НКТ в зоне продуктивного пласта, через ГНКТ, проходной канал эжекторного насоса и кавитатор закачивают кислотный раствор в продуктивный пласт, далее под давлением подают через ГНКТ и проходной канал эжекторного насоса рабочий агент на кавитатор и с помощью последнего проводят гидродинамическое кавитационное воздействие на продуктивный пласт с декольматацией последнего, после чего проводят распакеровку пакера в НКТ, последовательно сбрасывают в ГНКТ два шарика, сначала меньшего диаметра, а следом - большего диаметра, при этом шарик меньшего диаметра устанавливают в проходном канале корпуса эжекторного насоса на посадочном месте меньшего размера для выполнения функции обратного клапана, а шарик большего диаметра устанавливают в проходном канале эжекторного насоса на посадочное место большего размера для перевода эжекторного насоса в рабочее состояние, по кольцевому пространству между ГНКТ и НКТ под давлением подают на сопло эжекторного насоса рабочий агент и проводят дренирование продуктивного пласта от продуктов реакции, механических примесей и пластового флюида, после откачки из продуктивного пласта запланированного объема жидкости резко прекращают подачу рабочего агента на сопло эжекторного насоса, при этом оба обратных клапана закрываются, и проводят регистрацию кривых восстановления пластового давления в подпакерном пространстве (КВД) с помощью автономного манометра, после регистрации КВД путем прокачки по кольцевому пространству между НКТ и ГНКТ газового агента через сопло и ГНКТ заменяют жидкость на газ (природный или азот), проводят депакеровку пакера в НКТ и поднимают компоновку ГНКТ вместе с кавитатором, пакером и эжекторным насосом с автономным манометром на поверхность, после чего проводят мероприятия по запуску скважины в работу фонтанным способом.
На фиг.1 схематически представлен продольный разрез скважинной струйной установки при закачке в продуктивный пласт кислотного раствора и проведении гидродинамического воздействия на продуктивный пласт рабочим агентом с помощью кавитатора. На фиг.2 схематически представлен продольный разрез скважинной струйной установки при работающем эжекторном насосе.
Скважинная струйная установка содержит установленную в колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) 1 на гибкой насосно-компрессорной трубе (ГНКТ) 2 компоновку оборудования, включающую соединенные между собой и последовательно расположенные снизу вверх: кавитатор 3, участок ГНКТ 4, пакер 5 с осевым проходным каналом 6, опору 7, в которой выполнены перепускной канал 8 с установленным в нем обратным клапаном 9 и осевой канал 10 с посадочным местом 11, на котором установлен эжекторный насос 12, в корпусе 13 которого выполнен продольный проходной канал 14 с двумя посадочными местами 15 и 16, одно из которых (15) меньшего размера расположено ниже канала 17 подвода в эжекторный насос 12 откачиваемой из скважины среды, а другое (16) большего размера - выше канала 17 подвода в эжекторный насос 12 откачиваемой из скважины среды. Кроме того, в корпусе 13 эжекторного насоса 12 установлены сопло 18 и камера смешения 19 с диффузором 20, а в нижней части эжекторного насоса 12 установлен автономный манометр 21. Струйная установка выполнена с возможностью сбрасывания через ГНКТ 2 в проходной канал 14 корпуса 13 эжекторного насоса 12 двух шариков 22 и 23, причем сначала (22) меньшего диаметра, а следом (23) - большего диаметра, при этом шарик 22 меньшего диаметра устанавливают в проходном канале 14 корпуса 13 эжекторного насоса 12 на посадочном месте 15 меньшего размера для выполнения функции обратного клапана, а шарик 23 большего диаметра устанавливают в проходном канале 14 эжекторного насоса 12 на посадочное место 16 большего размера для перекрытия проходного канала 14 и, как следствие, перевода эжекторного насоса 12 в рабочее состояние.
Способ работы скважинной струйной установки заключается в следующем. В скважину в предварительно установленную колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) 1 на гибкой насосно-компрессорной трубе (ГНКТ) 2 спускают установленную на ней компоновку оборудования. Устанавливают кавитатор 3 ниже НКТ 1 в зоне продуктивного пласта 24. Через ГНКТ 2, проходной канал 14 эжекторного насоса 12 и кавитатор 3 закачивают кислотный раствор в продуктивный пласт 24. Далее под давлением подают через ГНКТ 2 и проходной канал 14 эжекторного насоса 12 рабочий агент на кавитатор 3 и с помощью последнего проводят гидродинамическое кавитационное воздействие на продуктивный пласт 24 с декольматацией последнего. Затем проводят распакеровку (перевод пакера 5 в рабочее состояние с перекрытием кольцевого пространства между НКТ 1 и ГНКТ 2) пакера 5 в НКТ 1, последовательно сбрасывают в ГНКТ 2 два шарика 22 и 23, сначала меньшего диаметра (22), а следом - большего диаметра (23), при этом шарик 22 меньшего диаметра устанавливают в проходном канале 14 корпуса 13 эжекторного насоса 12 на посадочном месте 15 меньшего размера для выполнения функции обратного клапана, а шарик 23 большего диаметра устанавливают в проходном канале 14 эжекторного насоса 12 на посадочное место 16 большего размера для перевода эжекторного насоса 12 в рабочее состояние. По кольцевому пространству между ГНКТ 2 и НКТ 1 под давлением подают на сопло 18 эжекторного насоса 12 рабочий агент и проводят дренирование продуктивного пласта 24 от продуктов реакции, механических примесей и пластового флюида. После откачки из продуктивного пласта 24 запланированного объема жидкости резко прекращают подачу рабочего агента на сопло 18 эжекторного насоса 12, при этом оба обратных клапана (один в эжекторном насосе 12 с шариком 22 и другой - 9 в перепускном канале 8) закрываются, и проводят регистрацию кривых восстановления пластового давления (КВД) в подпакерном пространстве с помощью автономного манометра 21. После регистрации КВД путем прокачки по кольцевому пространству между НКТ 1 и ГНКТ 2 газового агента через сопло 18 и ГНКТ 2 заменяют жидкость на газ (природный или азот), проводят депакеровку пакера 5 в НКТ 1 и поднимают компоновку ГНКТ 2 вместе с кавитатором 3, пакером 5 и эжекторным насосом 12 с автономным манометром 21 на поверхность, после чего проводят мероприятия по запуску скважины в работу фонтанным способом.
Изобретение может найти применение при испытании, освоении и эксплуатации нефтяных и газоконденсатных скважин, а также при их капитальном ремонте.

Claims (1)

  1. Способ работы скважинной струйной установки при интенсификации притока и освоении скважин, заключающийся в том, что в скважину в предварительно установленную колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) на гибкой насосно-компрессорной трубе (ГНКТ) спускают установленную на ней компоновку оборудования, включающую соединенные между собой и последовательно расположенные снизу вверх: кавитатор, участок ГНКТ, пакер с осевым проходным каналом, опору, в которой выполнены перепускной канал с установленным в нем обратным клапаном и осевой канал с посадочным местом, на котором установлен эжекторный насос, в корпусе которого выполнен продольный проходной канал с двумя посадочными местами, одно из которых меньшего размера расположено ниже канала подвода в эжекторный насос откачиваемой из скважины среды, а другое большего размера - выше канала подвода в эжекторный насос откачиваемой из скважины среды, причем в нижней части эжекторного насоса установлен автономный манометр, устанавливают кавитатор ниже НКТ в зоне продуктивного пласта, через ГНКТ, проходной канал эжекторного насоса и кавитатор закачивают кислотный раствор в продуктивный пласт, далее под давлением подают через ГНКТ и проходной канал эжекторного насоса рабочий агент на кавитатор и с помощью последнего проводят гидродинамическое кавитационное воздействие на продуктивный пласт с декольматацией последнего, после чего проводят распакеровку пакера в НКТ, последовательно сбрасывают в ГНКТ два шарика, сначала меньшего диаметра, а следом - большего диаметра, при этом шарик меньшего диаметра устанавливают в проходном канале корпуса эжекторного насоса на посадочном месте меньшего размера для выполнения функции обратного клапана, а шарик большего диаметра устанавливают в проходном канале эжекторного насоса на посадочное место большего размера для перевода эжекторного насоса в рабочее состояние, по кольцевому пространству между ГНКТ и НКТ под давлением подают на сопло эжекторного насоса рабочий агент и проводят дренирование продуктивного пласта от продуктов реакции, механических примесей и пластового флюида, после откачки из продуктивного пласта запланированного объема жидкости резко прекращают подачу рабочего агента на сопло эжекторного насоса, при этом оба обратных клапана закрываются, и проводят регистрацию кривых восстановления пластового давления в подпакерном пространстве (КВД) с помощью автономного манометра, после регистрации КВД путем прокачки по кольцевому пространству между НКТ и ГНКТ газового агента через сопло и ГНКТ заменяют жидкость на газ (природный или азот), проводят депакеровку пакера в НКТ и поднимают компоновку ГНКТ вместе с кавитатором, пакером и эжекторным насосом с автономным манометром на поверхность, после чего проводят мероприятия по запуску скважины в работу фонтанным способом.
RU2009119417/06A 2009-05-25 2009-05-25 Способ работы скважинной струйной установки при интенсификации притока и освоении скважин RU2392503C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119417/06A RU2392503C1 (ru) 2009-05-25 2009-05-25 Способ работы скважинной струйной установки при интенсификации притока и освоении скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119417/06A RU2392503C1 (ru) 2009-05-25 2009-05-25 Способ работы скважинной струйной установки при интенсификации притока и освоении скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2392503C1 true RU2392503C1 (ru) 2010-06-20

Family

ID=42682814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009119417/06A RU2392503C1 (ru) 2009-05-25 2009-05-25 Способ работы скважинной струйной установки при интенсификации притока и освоении скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2392503C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471065C2 (ru) * 2010-08-05 2012-12-27 Андрей Анатольевич Вахрушев Способ освоения нефтяных скважин (варианты) и установка для его осуществления (варианты)
RU2686232C1 (ru) * 2018-02-22 2019-04-24 Салават Анатольевич Кузяев Скважинная струйная установка
RU2727279C1 (ru) * 2020-02-04 2020-07-21 Алексей Владимирович Лысенков Способ освоения нефтяной скважины после проведения ско
EA037439B1 (ru) * 2018-07-26 2021-03-29 Хакимов, Марат Ильдусович Способ комплексной обработки продуктивных пластов (варианты) и устройство для его осуществления
RU215773U1 (ru) * 2022-04-13 2022-12-26 Салават Анатольевич Кузяев Устройство для комплексной обработки продуктивного пласта

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5372190A (en) * 1993-06-08 1994-12-13 Coleman; William P. Down hole jet pump
RU2176336C1 (ru) * 2000-10-30 2001-11-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Способ работы насосно-эжекторной скважинной установки
RU2282760C1 (ru) * 2005-07-22 2006-08-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка и способ ее работы

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5372190A (en) * 1993-06-08 1994-12-13 Coleman; William P. Down hole jet pump
RU2176336C1 (ru) * 2000-10-30 2001-11-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Способ работы насосно-эжекторной скважинной установки
RU2282760C1 (ru) * 2005-07-22 2006-08-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка и способ ее работы

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471065C2 (ru) * 2010-08-05 2012-12-27 Андрей Анатольевич Вахрушев Способ освоения нефтяных скважин (варианты) и установка для его осуществления (варианты)
RU2686232C1 (ru) * 2018-02-22 2019-04-24 Салават Анатольевич Кузяев Скважинная струйная установка
EA037439B1 (ru) * 2018-07-26 2021-03-29 Хакимов, Марат Ильдусович Способ комплексной обработки продуктивных пластов (варианты) и устройство для его осуществления
RU2727279C1 (ru) * 2020-02-04 2020-07-21 Алексей Владимирович Лысенков Способ освоения нефтяной скважины после проведения ско
RU215773U1 (ru) * 2022-04-13 2022-12-26 Салават Анатольевич Кузяев Устройство для комплексной обработки продуктивного пласта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2341692C1 (ru) Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта и исследования горизонтальных скважин и способ ее работы
CN1279287C (zh) 油井喷射装置
RU2392503C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при интенсификации притока и освоении скважин
RU2372530C1 (ru) Скважинная струйная установка для каротажа и освоения горизонтальных скважин с аномально низкими пластовыми давлениями
US20080264634A1 (en) Well Jet Device and the Operating Method Thereof
EA015740B1 (ru) Скважинная струйная установка
US20190376369A1 (en) Artificial lift method and apparatus for horizontal well
WO2007149008A1 (en) Method for operating a well jet device at a hydraulic fracturing of multilayer hydrocarbon reservoirs
RU2273772C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при гидроразрыве пласта
RU2143600C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки и насосно-эжекторная импульсная скважинная установка для реализации способа
WO2007126331A1 (en) Method for operating a jet device for developing and operating oil- and-gas wells
RU2473821C1 (ru) Скважинная струйная установка для гидроразрыва пластов и освоения скважин
WO2008066412A1 (en) Well jet device logging and testing horizontal wells
RU2334130C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)дш и способ ее работы
RU2397375C1 (ru) Скважинная струйная установка кэу-12 для каротажа и освоения горизонтальных скважин
US20080314595A1 (en) Well Jet Device and the Operating Method Thereof
RU2727279C1 (ru) Способ освоения нефтяной скважины после проведения ско
RU2404374C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при испытании многопластовых залежей
RU2362913C1 (ru) Извлекаемый струйный насос
RU137994U1 (ru) Стационарный скважинный струйный насос
RU2221170C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при гидродинамическом воздействии на прискважинную зону пласта
WO2008066413A1 (en) Well jet device on a flexible smooth pipe for examining horizontal wells
RU2782227C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны пласта и устройство для его осуществления
US7549478B2 (en) Well jet device and the operating method thereof
RU2332592C1 (ru) Скважинная струйная установка для кислотной обработки и исследования горизонтальных скважин

Legal Events

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

Effective date: 20180526