RU2407879C1 - Способ строительства скважины малого диаметра - Google Patents

Способ строительства скважины малого диаметра Download PDF

Info

Publication number
RU2407879C1
RU2407879C1 RU2010106297/03A RU2010106297A RU2407879C1 RU 2407879 C1 RU2407879 C1 RU 2407879C1 RU 2010106297/03 A RU2010106297/03 A RU 2010106297/03A RU 2010106297 A RU2010106297 A RU 2010106297A RU 2407879 C1 RU2407879 C1 RU 2407879C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
layout
drilling
shedding
cement
Prior art date
Application number
RU2010106297/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Раис Салихович Хисамов (RU)
Раис Салихович Хисамов
Миргазиян Закиевич Тазиев (RU)
Миргазиян Закиевич Тазиев
Айрат Равкатович Рахманов (RU)
Айрат Равкатович Рахманов
Айрат Ингелевич Аслямов (RU)
Айрат Ингелевич Аслямов
Рафаэль Расимович Гараев (RU)
Рафаэль Расимович Гараев
Николай Сергеевич Синчугов (RU)
Николай Сергеевич Синчугов
Роман Михайлович Осипов (RU)
Роман Михайлович Осипов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2010106297/03A priority Critical patent/RU2407879C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2407879C1 publication Critical patent/RU2407879C1/ru

Links

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины малого диаметра. Проводят бурение ствола скважины, спуск и крепление обсадных и эксплуатационных колонн. Первую часть ствола скважины - направление бурят диаметром не более 300 мм с применением глинистого бурового раствора плотностью 1,12-1,20 кг/м3, вторую часть - кондуктор бурят диаметром не более 220 мм, третью основную часть бурят диаметром не более 160 мм. В качестве бурового раствора при бурении кондуктора и третьей части используют техническую воду плотностью 1,00-1,09 кг/м3. Расход технической воды задают превышающим поглощение технической воды зонами поглощений. После вскрытия зоны осыпания и углубления забоя ниже зоны осыпания на 10-15 м производят промывку ствола скважины технической водой в объеме 1-2 объема скважины, поднимают компоновку с долотом, спускают компоновку с открытым концом ниже зоны осыпания, промывают 1,5-2,5 часа водой для образования каверн в зоне осыпания, поднимают компоновку выше зоны осыпания на 10-30 м, проводят технологическую выдержку в течение 0,5-1 час для осыпания грунта из каверн, спускают компоновку и определяют величину осыпания по изменению глубины забоя. При наличии осыпания проводят дохождение конца труб до забоя с промывкой. Спускают компоновку и проводят заполнение интервала осыпания: закачивают глинистый раствор плотностью 1,12-1,25 кг/м3 в объеме от 1 до 5 м3, буфер пресной воды для отсечения глинистого раствора от цементного раствора в объеме 0,5-1 м3, цементный раствор с добавкой 1-3% ускорителя схватывания хлористого кальция в объеме, равном 1,1-1,3 расчетного для перекрытия зоны осыпания. Проводят продавку технической водой. Поднимают компоновку из скважины, проводят технологическую выдержку на ожидание затвердения цемента в течение 4-6 ч, спускают бурильную компоновку, которой пробурен ствол скважины, разбуривают цементный мост в интервале зоны осыпания и продолжают бурение скважины до проектной глубины. При закачке цементного раствора производят вращение труб с частотой вращения от 10 до 60 об/мин, а при продавке цементного раствора водой проводят расхаживание колонны труб на величину 8-12 м с частотой от 1 до 4 подъемов в мин. Обеспечивает снижение затрат на строительство скважины и проводку скважины в условиях кавернообразования и осыпания.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве скважины малого диаметра.
Известен способ эксплуатации скважины, включающий бурение скважины по заданному профилю и спуск обсадных колонн различных типов, включая потайную перфорированную вне скважины. Осуществляют крепление их съемными якорями. Изолируют их в скважине предварительной закачкой термостойкой, седиментационно устойчивой, высокоструктурированной, антикоррозийной, вязкопластичной жидкостью-гидрозатвором в совокупности с герметичным разделителем среды. Эксплуатационную колонку не перфорируют, крепят на устье за предыдущую колонну с дополнительным усилием от выдавливания из скважины весом столба жидкости-гидрозатвора, действующего на герметичный разделитель среды от устья скважины. Герметичный разделитель среды размещают в потайной перфорированной колонне над кровлей продуктивного пласта. В ее торце размещают центратор на роликах с гидромониторным соплом для размыва осадков и компенсации гидрогазоударов со стороны продуктивного пласта. Контроль и управление затрубными, межтрубными и трубными пространствами осуществляют циркуляцией жидкости-гидрозатвора через гидравлические клапаны, датчики контроля среды, установленные над герметичными разделителями среди всех колонн. Приводят в транспортное положение съемные якоря с герметичными разделителями. После предварительной циркуляции жидкости-гидрозатвора поочередно полностью извлекают и полностью заменяют трубные конструкции колонн с их оснасткой (Патент РФ №2139413, опубл. 1999.10.10).
Известный способ сложен, требует больших затрат на бурение, конструкция скважины металлоемкая.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ строительства, эксплуатации, консервации и ликвидации скважины, включающий бурение ствола скважины с заданным направлением, спуск и крепление нескольких обсадных колонн, включая последнюю - "хвостовик", малогабаритную эксплуатационную колонну, и закачку активного изоляционного материала - гидрозатвора. Первую обсадную колонну спускают, крепят крепящим узлом и изолируют близким к вязкопластичной массе гидрозатвором, скважину углубляют, закачивают гидрозатвор, получаемый из бурового раствора при добавлении вяжущих и нейтрализующих реагентов при помощи малогабаритного устройства - узла приготовления и закачки цементного раствора до требуемых параметров в зависимости от устойчивости и проницаемости пройденных горных пород, спускают следующую очередную, по меньшей мере, одну обсадную колонну, крепят ее снизу крепящим узлом, а последнюю обсадную колонну, нижний конец которой вне скважины перфорирован и оборудован фильтром грубой очистки, спускают выше водонефтяного контура и крепят крепящим узлом выше кровли продуктивного пласта, в последнюю очередь спускают, предварительно закачав гидрозатвор, малогабаритную эксплуатационную колонну, оборудованную пакером с якорем и фильтром средней очистки, устанавливают пакер над продуктивным пластом и вызывают приток свабированием, скважину эксплуатируют, а затем при необходимости консервируют и/или ликвидируют (Патент РФ №2320849, опубл. 27.03.2008 - прототип).
Известный способ требует больших затрат на бурение, конструкция скважины металлоемкая. Кроме того, способ не предусматривает проводку скважины в условиях, осложненных интенсивным кавенообразованием и осыпанием пород.
В предложенном изобретении решается задача снижения затрат на строительство скважины и обеспечение проводки скважины в условиях кавернообразования и осыпания пород.
Задача решается тем, что в способе строительства скважины малого диаметра, включающем бурение ствола скважины, спуск и крепление обсадных и эксплуатационных колонн, согласно изобретению первую часть ствола скважины - направление бурят диаметром не более 300 мм с применением глинистого бурового раствора плотностью 1,12-1,20 кг/м3, вторую часть - кондуктор бурят диаметром не более 220 мм, третью основную часть бурят диаметром не более 160 мм, в качестве бурового раствора при бурении кондуктора и третьей части используют техническую воду плотностью 1,00-1,09 кг/м3, расход технической воды задают превышающим поглощение технической воды зонами поглощений, после вскрытия зоны осыпания и углубления забоя ниже зоны осыпания на 10-15 м производят промывку ствола скважины технической водой в объеме 1-2 объема скважины, поднимают компоновку с долотом, спускают компоновку с открытым концом ниже зоны осыпания, промывают 1,5-2,5 часа водой для образования каверн в зоне осыпания, поднимают компоновку выше зоны осыпания на 10-30 м, проводят технологическую выдержку в течение 0,5-1 ч для осыпания грунта из каверн, спускают компоновку и определяют величину осыпания по изменению глубины забоя, при наличии осыпания проводят дохождение конца труб до забоя с промывкой, спускают компоновку и проводят заполнение интервала осыпания: закачивают глинистый раствор плотностью 1,12-1,25 кг/м3 в объеме от 1 до 5 м3, буфер пресной воды для отсечения глинистого раствора от цементного раствора в объеме 0,5-1 м3, цементный раствор с ускорителем схватывания хлористым кальцием 1-3% в объеме, равном 1,1-1,3 расчетного для перекрытия зоны осыпания, проводят продавку технической водой, поднимают компоновку из скважины, проводят технологическую выдержку на ожидание затвердения цемента в течение 4-6 ч, спускают бурильную компоновку, которой пробурен ствол скважины, разбуривают цементный мост в интервале зоны осыпания и продолжают бурение скважины до проектной глубины, при этом при закачке цементного раствора производят вращение труб с частотой вращения от 10 до 60 об/мин, а при продавке цементного раствора водой проводят расхаживание колонны труб на величину 8-12 м с частотой от 1 до 4 подъемов в мин.
Сущность изобретения
До 60% затрат на строительство скважины зависят от ее диаметра. Обычно для бурения направления скважины используют долото диаметром 393,4 мм, при бурении кондуктора - долото диаметром 295,3 мм, при бурении основного ствола - долото диаметром 215,9 мм. При переходе от диаметра долота 215,9 мм к диаметру долота 143,9 мм снижается расход цемента для крепления обсадных колонн более чем наполовину, сокращаются объемы выбуренной породы и земляных работ, расход бурового раствора и металла. При этом дебит скважин не зависит от их диаметра. Стоимость 1 м проходки при традиционном бурении составляет 9220 рублей, при бурении малого диаметра - 5517 рублей, т.е. на 40 процентов меньше. Кроме того, в условиях, осложненных интенсивным кавернообразованием и осыпанием пород, проводка скважины осложняется.
В предложенном изобретении решается задача бурения скважин малого диаметра и, вследствие этого, снижения затрат на строительство скважины и обеспечение проводки скважины в условиях кавернообразования и осыпания пород. Задача решается следующим образом.
При строительстве скважины малого диаметра ведут бурение ствола скважины, спуск и крепление обсадных и эксплуатационных колонн. Первую часть ствола скважины - направление бурят диаметром не более 300 мм с применением глинистого бурового раствора плотностью 1,12-1,20 кг/м3. Вторую часть - кондуктор бурят диаметром не более 220 мм. Третью основную часть бурят диаметром не более 160 мм. В качестве бурового раствора при бурении кондуктора и третьей части используют техническую воду плотностью 1,00-1,09 кг/м3, расход технической воды задают превышающим поглощение технической воды зонами поглощений. После вскрытия зоны осыпания и углубления забоя ниже зоны осыпания на 10-15 м производят промывку ствола скважины технической водой в объеме 1-2 объема скважины для вымывания осыпавшегося грунта, поднимают компоновку с долотом, спускают компоновку с открытым концом ниже зоны осыпания, промывают 1,5-2,5 часа водой для образования каверн в зоне осыпания, поднимают компоновку выше зоны осыпания на 10-30 м, проводят технологическую выдержку в течение 0,5-1 ч для осыпания грунта из каверн, спускают компоновку и определяют величину осыпания по изменению глубины забоя. При наличии осыпания проводят дохождение конца труб до забоя с промывкой. При этом вымывают из скважины весь осыпавшийся грунт. Спускают компоновку и проводят заполнение интервала осыпания: закачивают глинистый раствор плотностью 1,12-1,25 кг/м3 в объеме от 1 до 5 м3, буфер пресной воды для отсечения глинистого раствора от цементного раствора в объеме 0,5-1 м3, цементный раствор с ускорителем схватывания хлористым кальцием 1-3% в объеме, равном 1,1-1,3 расчетного от объема интервала осыпания для перекрытия зоны осыпания, проводят продавку технической водой, поднимают компоновку из скважины, проводят технологическую выдержку на ожидание затвердения цемента в течение 4-6 ч. При этом цементный раствор находится в состоянии схватившегося, но не затвердевшего цементного камня, т.к. для полного схватывания и твердения цементного раствора требуется 20-24 часа. Спускают бурильную компоновку, которой пробурен ствол скважины, разбуривают еще не полностью затвердевший цементный мост в интервале зоны осыпания и продолжают бурение скважины до проектной глубины. При этом цементный камень в кавернах не разбуривается, остается там, твердеет до конца и предотвращает дальнейшее осыпание грунта при дальнейшем бурении скважины. В случае разбуривания цементного моста в интервале осыпания по окончании схватывания и твердения нередко происходит уход долота в сторону от направления бурения. При закачке цементного раствора производят вращение труб с частотой вращения от 10 до 60 об/мин, а при продавке цементного раствора водой проводят расхаживание колонны труб на величину 8-12 м с частотой от 1 до 4 подъемов в мин.
После прохождения зоны осыпания продолжают бурение скважины до проектной глубины, спускают колонну обсадных труб и цементируют заколонное пространство.
Пример конкретного выполнения
Бурят поисковую скважину в карбонатных отложениях Кизеловского горизонта глубиной 1354 м. Под направление скважины от дневной поверхности до глубины 54 м бурение проводят с применением глинистого бурового раствора плотностью 1,80 кг/м3 долотом диаметром 295,9 мм. Колонну направления диаметром 245 мм спускают на глубину 54 м и цементируют заколонное пространство. После затвердения цемента проводят опрессовку давлением 3 МПа на герметичность - герметично. Разбуривают цементный камень на глубине 46-54 м и проводят опрессовку направления - герметично. Дальнейшее бурение под кондуктор ведут с применением технической воды плотностью 1,04 кг/м3 долотом диаметром 215,9 мм до глубины 360 мм. Колонну кондуктора диаметром 168 мм спускают на глубину 360 м. Цементируют заколонное пространство. После затвердения цемента проводят опрессовку давлением 7 МПа на герметичность - герметично. Разбуривают цементный камень в интервале 350-360 м и проводят опрессовку кондуктора при давлении 3,5 МПа при разбуренном башмаке - герметично. Дальнейшее бурение проводят с применением технической воды плотностью 1,04 кг/м3 долотом диаметром 146 мм. После вскрытия Верейского горизонта, т.е. зоны осыпания в интервале глубин 700-900 м и углубления забоя ниже зоны осыпания на 12 м, производят промывку ствола скважины технической водой в объеме 1,5 объема скважины, поднимают компоновку с долотом, спускают компоновку с открытым концом ниже зоны осыпания, промывают 2 часа водой для образования каверн в зоне осыпания, поднимают компоновку выше зоны осыпания на 20 м, проводят технологическую выдержку в течение 0,5-1 ч для осыпания грунта из каверн, спускают компоновку и определяют величину осыпания по изменению глубины забоя. Величина осыпания составила 10 м. Проводят дохождение конца труб до забоя с промывкой. После проходки 10 м осыпания и вымывания осыпавшегося грунта спускают компоновку и проводят заполнение интервала осыпания: закачивают глинистый раствор плотностью 1,2 кг/м3 в объеме 3 м3, буфер пресной воды для отсечения глинистого раствора от цементного раствора в объеме 0,8 м3, цементный раствор с ускорителем схватывания хлористым кальцием 2% в объеме, равном 1,2 расчетного для перекрытия зоны осыпания, проводят продавку технической водой, поднимают компоновку из скважины, проводят технологическую выдержку на ожидание затвердения цемента в течение 5 ч, спускают бурильную компоновку, которой пробурен ствол скважины, разбуривают цементный мост в интервале зоны осыпания и продолжают бурение скважины до проектной глубины. При этом при закачке цементного раствора производят вращение труб с частотой вращения 30 об/мин, а при продавке цементного раствора водой проводят расхаживание колонны труб на величину 9 м с частотой 2 подъема в мин. После прохождения зоны осыпания продолжают бурение скважины до проектной глубины, спускают колонну обсадных труб и цементируют заколонное пространство.
В результате строят скважину малого диаметра со сниженными затратами на строительство скважины в условиях кавернообразования и осыпания пород.
Применение глинистого бурового раствора плотностью в пределах от 1,12 до 1,20 кг/м3, технической воды плотностью в пределах от 1,00 до 1,09 кг/м3, углубление забоя ниже зоны осыпания в пределах от 10 до 15 м, промывку ствола скважины технической водой в объеме в пределах от 1 до 2 объема скважины, промывка в пределах от 1,5-2,5 часа водой для образования каверн в зоне осыпания, подъем компоновки выше зоны осыпания в пределах от 10-30 м, технологическая выдержка в пределах от 0,5-1 ч для осыпания грунта из каверн, закачка глинистого раствора плотностью в пределах от 1,12-1,25 кг/м3 в объеме от 1 до 5 м3, буфера пресной воды для отсечения глинистого раствора от цементного раствора в пределах от 0,5-1 м3, цементного раствора с ускорителем схватывания хлористым кальцием в пределах от 1-3% в объеме, равном 1,1-1,3 расчетного от объема интервала осыпания для перекрытия зоны осыпания, технологическая выдержка на ожидание затвердения цемента в пределах от 4-6 ч, при закачке цементного раствора вращение труб с частотой вращения в пределах от 10 до 60 об/мин, при продавке цементного раствора водой расхаживание колонны труб в пределах от 8 до 12 м с частотой от 1 до 4 подъемов в мин приводит к результату, аналогичному результату в приведенном выше примере.
Применение предложенного способа позволит добиться снижения затрат на строительство скважины и обеспечить проводку скважины в условиях кавернообразования и осыпания пород.

Claims (1)

  1. Способ строительства скважины малого диаметра, включающий бурение ствола скважины, спуск и крепление обсадных и эксплуатационных колонн, отличающийся тем, что первую часть ствола скважины - направление бурят диаметром не более 300 мм с применением глинистого бурового раствора плотностью 1,12-1,20 кг/м3, вторую часть - кондуктор бурят диаметром не более 220 мм, третью основную часть бурят диаметром не более 160 мм, в качестве бурового раствора при бурении кондуктора и третьей части используют техническую воду плотностью 1,00-1,09 кг/м3, расход технической воды задают превышающими поглощение технической воды зонами поглощений, после вскрытия зоны осыпания и углубления забоя ниже зоны осыпания на 10-15 м производят промывку ствола скважины технической водой в объеме 1-2 объема скважины, поднимают компоновку с долотом, спускают компоновку с открытым концом ниже зоны осыпания, промывают 1,5-2,5 ч водой для образования каверн в зоне осыпания, поднимают компоновку выше зоны осыпания на 10-30 м, проводят технологическую выдержку в течение 0,5-1 ч для осыпания грунта из каверн, спускают компоновку и определяют величину осыпания по изменению глубины забоя, при наличии осыпания проводят дохождение конца труб до забоя с промывкой, спускают компоновку и проводят заполнение интервала осыпания: закачивают глинистый раствор плотностью 1,12-1,25 кг/м3 в объеме от 1 до 5 м3, буфер пресной воды для отсечения глинистого раствора от цементного раствора в объеме 0,5-1 м3, цементный раствор с ускорителем схватывания хлористым кальцием 1-3% в объеме, равном 1,1-1,3 расчетного для перекрытия зоны осыпания, проводят продавку технической водой, поднимают компоновку из скважины, проводят технологическую выдержку на ожидание затвердения цемента в течение 4-6 ч, спускают бурильную компоновку, которой пробурен ствол скважины, разбуривают цементный мост в интервале зоны осыпания и продолжают бурение скважины до проектной глубины, при этом при закачке цементного раствора производят вращение труб с частотой вращения от 10 до 60 об/мин, а при продавке цементного раствора водой проводят расхаживание колонны труб на величину 8-12 м с частотой от 1 до 4 подъемов в мин.
RU2010106297/03A 2010-02-25 2010-02-25 Способ строительства скважины малого диаметра RU2407879C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010106297/03A RU2407879C1 (ru) 2010-02-25 2010-02-25 Способ строительства скважины малого диаметра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010106297/03A RU2407879C1 (ru) 2010-02-25 2010-02-25 Способ строительства скважины малого диаметра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2407879C1 true RU2407879C1 (ru) 2010-12-27

Family

ID=44055818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010106297/03A RU2407879C1 (ru) 2010-02-25 2010-02-25 Способ строительства скважины малого диаметра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2407879C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453674C1 (ru) * 2011-09-19 2012-06-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ строительства скважины
RU2459922C1 (ru) * 2011-10-20 2012-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ строительства скважины
RU2467155C1 (ru) * 2011-05-03 2012-11-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ изоляции неустойчивых и склонных к осыпанию пород при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин
RU2474667C1 (ru) * 2012-04-19 2013-02-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ строительства скважины
RU2524089C1 (ru) * 2013-08-05 2014-07-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ строительства нефтедобывающей скважины
RU2569653C1 (ru) * 2014-09-03 2015-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Татбурнефть" (ООО "УК "Татбурнефть") Способ бурения скважины под кондуктор при катастрофическом поглощении и устройство для его осуществления
RU2606998C1 (ru) * 2016-02-24 2017-01-10 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ бурения скважины
RU2704089C1 (ru) * 2018-07-24 2019-10-23 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ строительства скважины в сложных геологических условиях

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БУЛАТОВ Ф.И. и др. Справочник инженера по бурению. - М.: Недра, т.2, с.36. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467155C1 (ru) * 2011-05-03 2012-11-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ изоляции неустойчивых и склонных к осыпанию пород при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин
RU2453674C1 (ru) * 2011-09-19 2012-06-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ строительства скважины
RU2459922C1 (ru) * 2011-10-20 2012-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ строительства скважины
RU2474667C1 (ru) * 2012-04-19 2013-02-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ строительства скважины
RU2524089C1 (ru) * 2013-08-05 2014-07-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ строительства нефтедобывающей скважины
RU2569653C1 (ru) * 2014-09-03 2015-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Татбурнефть" (ООО "УК "Татбурнефть") Способ бурения скважины под кондуктор при катастрофическом поглощении и устройство для его осуществления
RU2606998C1 (ru) * 2016-02-24 2017-01-10 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ бурения скважины
RU2704089C1 (ru) * 2018-07-24 2019-10-23 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ строительства скважины в сложных геологических условиях

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407879C1 (ru) Способ строительства скважины малого диаметра
CN103953386B (zh) 一种上堵下渗抽采采动区瓦斯的方法
RU2439274C1 (ru) Способ строительства скважины
RU2393320C1 (ru) Способ строительства скважины малого диаметра
RU2410514C1 (ru) Способ строительства скважины
RU2320849C2 (ru) Способ строительства и эксплуатации скважин
Xiumin et al. Research and application of gas-lift reverse circulation drilling technology to geothermal well construction in Dalian Jiaoliu Island
CN114961673A (zh) 盐穴储气库扩容方法
CN105756591A (zh) 煤层气井完井方法
RU2427703C1 (ru) Способ строительства скважин многопластового нефтяного месторождения
RU2382166C1 (ru) Способ вскрытия продуктивных пластов
RU2542070C1 (ru) Способ эксплуатации двухзабойной скважины
RU2196878C2 (ru) Способ ликвидации водопритока по зацементированному заколонному пространству при эксплуатации нефтяных и газовых скважин
CN114991774A (zh) 破碎安山质玄武岩地层地面分段下行式注浆方法
RU2444611C1 (ru) Способ изоляции продуктивного пласта от притока подошвенной воды
RU2704089C1 (ru) Способ строительства скважины в сложных геологических условиях
RU2021477C1 (ru) Способ строительства скважины
RU2587660C1 (ru) Способ бурения горизонтальной скважины с пилотным стволом
RU2723815C1 (ru) Способ заканчивания скважины
CN101691832B (zh) 立井钻-注平行作业工艺
RU2520033C1 (ru) Способ строительства горизонтальной нефтедобывающей скважины
RU2474668C1 (ru) Способ строительства скважины
RU2547862C1 (ru) Способ бурения скважины
SU1710699A1 (ru) Способ тампонажа буровой скважины
RU2439273C1 (ru) Способ строительства куста скважин