RU2409738C1 - Способ осуществления импульсного гидроразрыва - Google Patents

Способ осуществления импульсного гидроразрыва Download PDF

Info

Publication number
RU2409738C1
RU2409738C1 RU2009137419/03A RU2009137419A RU2409738C1 RU 2409738 C1 RU2409738 C1 RU 2409738C1 RU 2009137419/03 A RU2009137419/03 A RU 2009137419/03A RU 2009137419 A RU2009137419 A RU 2009137419A RU 2409738 C1 RU2409738 C1 RU 2409738C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
fluid
cavity
liquid
well
Prior art date
Application number
RU2009137419/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Шипулин (RU)
Александр Владимирович Шипулин
Original Assignee
Александр Владимирович Шипулин
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 Александр Владимирович Шипулин filed Critical Александр Владимирович Шипулин
Priority to RU2009137419/03A priority Critical patent/RU2409738C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2409738C1 publication Critical patent/RU2409738C1/ru

Links

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для освоения и восстановления дебита эксплуатационных скважин. Способ осуществления импульсного гидроразрыва включает закачивание в полость скважины жидкости, формирование перепадов давления между призабойной зоной и полостью скважины путем создания периодических импульсов давления в призабойной зоне, в виде перемещающейся по полости скважины волны движения массы жидкости. Волна образуется при периодическом открывании полости скважины на устье для вытекания скважинной жидкости, находящейся под давлением, и повышения давления с применением вентилей слива и долива жидкости. Вентиль слива жидкости соединяет полость скважины со сливной емкостью. Вентиль долива жидкости соединяет полость скважины с источником жидкости, находящейся под давлением. Открывают оба вентиля и прикладывают давление, достаточное для осуществления циркуляции жидкости через затрубное пространство и полость насосно-компрессорной трубы. После достижения потоком заданной скорости движения резко увеличивают давление подачи циркулируемой жидкости. Увеличенное давление поддерживают в течение времени, достаточного для достижения ударной волной призабойной зоны и воздействия на трещины пласта. Техническим результатом является увеличение нефтеотдачи пласта путем гидроразрыва, осуществленного за счет массы и инерции скважинной жидкости без применения насосных агрегатов высокого давления.

Description

Предлагаемое изобретение относится к горному делу и может быть использовано для освоения и восстановления дебита эксплуатационных скважин, понизившегося вследствие кольматации призабойной зоны асфальтосмолопарафиновыми образованиями и мехпримесями.
Известен способ очистки скважины от отложений в процессе ее эксплуатации (Велиев Ф.Г., Курбанов Р.А-И., Алиев Э.Н., патент №1700207, кл. E21B 37/00), в котором периодически создают на устье скважины волны отрицательного давления, для чего перекрывают задвижки на выкидной линии и выдерживают ее в перекрытом состоянии, затем открывают.
Однако максимальное изменение давления от гидравлического удара при открытии выкидной линии составляет 1,5 МПа в течение долей секунды, что недостаточно для формирования мощной волны, кроме того, необходимо использование насоса с обеспечением его питания.
Известен способ освоения и очистки призабойной зоны скважин импульсным дренированием (Носов П.И., Сеночкин П.Д., Нурисламов Н.Б. и др., патент №2159326, кл. E21B 43/25), в котором формирование депрессионного перепада давления между призабойной зоной пласта и полостью скважины производится путем предварительной закачки флюида в скважину, создании периодических импульсов давления в призабойной зоне пласта в виде затухающей стоячей волны, перемещающейся по полости скважины, и стравливании давления при перемещении флюида по скважине из призабойной зоны пласта к дневной поверхности при резком открытии полости скважины.
Однако призабойная зона плохо промывается скважинкой жидкостью, поскольку гидроудар имеет короткое время воздействия, в течение которого трещины пласта в течение ударного воздействия не успевают полностью раскрываться и смыкаться.
Известен способ заканчивания скважины и устройство для его осуществления (Волдаев Н.А., патент №2271441, кл. E21B 43/117), включающий спуск селективного кумулятивного перфоратора, содержащего секции с отдельным кумулятивным зарядом в каждой секции, создание подруба в горной породе с образованием в пласте веера каналов в плоскости, перпендикулярной оси скважины путем посекционного совмещения кумулятивных зарядов с плоскостью подруба и последовательного их выстреливания. Производят импульсный гидроразрыв пласта.
Однако для осуществления импульсного гидроразрыва необходимо применение кумулятивного перфоратора и проведение дополнительной перфорации.
Известен способ обработки прискважинной зоны пласта (Шипулин А.В., патент №2266404, кл. E21B 43/25), взятый за прототип, включающий создание периодических импульсов давления в прискважинной зоне пласта в виде перемещающейся по полости скважины ударной волны, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье с применением вентилей, один из которых соединяет полость скважины со сливной емкостью, второй - с источником жидкости, находящейся под давлением.
Однако для осуществления гидроразрыва необходимо применять насосные агрегаты и устьевое оборудование высокого давления, частая коммутация которой трудно осуществима.
Задачей изобретения является получение импульсов высокого давления в зумпфе скважины за счет приведение массы столба скважиной жидкости в состояние движения с ускорением и ее торможения с применением сравнительно низкого перепада давления на устье скважины.
Задача решается тем, что, применяя способ осуществления импульсного гидроразрыва, включающий закачивание в полость скважины жидкости, формирование перепадов давления между призабойной зоной и полостью скважины путем создания периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны движения массы жидкости, образующейся при периоджеском открывании полости скважины на устье для вытекания скважинной жидкости, находящейся под давлением, и повышения давления с применением вентилей, один из которых - вентиль слива жидкости соединяет полость скважины со сливной емкостью, второй - вентиль долита жидкости - с источником жидкости, находящейся под давлением, открывание и закрывание полости скважины на устье для вытекания скважинной жидкости, находящейся под давлением, осуществляют вентилем слива жидкости, повышают давление в скважине соединением устья скважины с источником жидкости, находящейся под давлением, путем открытия вентиля долива жидкости, открывают оба вентиля и прикладывают давление, достаточное для осуществления циркуляции жидкости через затрубное пространство и полость насосно-компрессорной трубы, после достижения потоком заданной скорости движения резко увеличивают давление подачи циркулируемой жидкости, увеличенное давление поддерживают в течение времени, достаточного для достижения ударной волной призабойной зоны и воздействия на трещины пласта, во время воздействия ударной волны на трещины пласта перекрывают вентиль слива жидкости, затем уменьшают давление закачки, открывают вентиль слива жидкости и возобновляют циркуляцию.
Такой способ позволяет осуществлять гидрорязрыв пласта за счет массы и инерции скважинной жидкости и без применения насосных агрегатов высокого давления.
Способ реализуют следующим образом. На устье скважины устанавливают вентили, первый из которых соединяет полость насосно-компрессорной трубы со сливном емкостью, второй - затрубное пространство с источником жидкости, находящейся под давлением, например линией жидкости, предназначенной для закачки в нагнетательные скважины или агрегатом ЦА-320, либо полость насосно-компрессорной трубы с источником жидкости, находящейся под давлением, затрубное пространство со сливной емкостью.
Открывают оба вентиля и приложением относительно небольшого давления осуществляют закачку жидкости для вызова циркуляции через затрубное пространство и насосно-компрессорную трубу. Задают скорость движения циркуляционного потока жидкости исходя из планируемой величины гидроудара.
Резко увеличивают давление закачки. На устье образуется область высокого давления, которая за счет заданной скорости циркуляции перемещается к призабойной зоне. Под воздействием высокого давления, прикладываемого на устье, скорость движения уплотненной массы скважинной жидкости увеличивается. При достижении зумпфа скважины волна движения жидкости упирается в препятствие и резко замедляется, что сопровождается повышением давления.
Повышение давления в области призабойной зоны приводит к расширению существующих и образованию новых трещин. Перемещение массы жидкости в призабойной зоне способствует ее промывке, отрыву адсорбционных отложений от стенок поровых каналов и трещин, а также расшатыванию и выкрашиванию низкопроницаемых фрагментов скелета пласта.
Для поддержания давления, необходимого для воздействия на трещины пласта, вентиль слива закрывают.
Через отрезок времени, достаточный для деформации трещин пласта открывают вентиль слива и снижают давление закачки до уровня осуществления циркуляции жидкости. Давление в призабойной зоне скважины снижается, трещины пласта смыкаются. Операцию повышения давления в призабойной зоне повторяют необходимое количество раз для развития трещин массива пласта, прилегающего к скважине. Степень развития трещин пласта регулируют величиной приложенного давления и длительностью его воздействия.
Энергия гидроудара пропорциональна массе движущейся жидкости и квадрату скорости ее движения, поэтому воздействие на пласт определяется скоростью циркуляции жидкости и величиной давления, формирующего ударную волну. Торможение инерционной массы жидкости создает повышенное давление вблизи призабойной зоны и в малой степени влияет на верхнюю и среднюю части колонны.
Движение многотонной массы жидкости оказывает воздействие как на призабойную зону, так и массив пласта. Инфранизкие частоты имеют малое затухание, поэтому периодические изменения забойного давления передаются в виде волн низкой частоты по простиранию пластов и способствует перераспределению напряжений в массиве, что положительно влияет на нефтеотдачу.
Технология импульсного гидроразрыва позволяет создавать в скважине несколько радиально расходящихся от ствола трещин. Основной результат - рост эффективного радиуса скважины, вовлечение в разработку всей толщи пласта, приобщение максимального числа продуктивных прослоев и удаленных участков. Механизм импульсного гидроразрыва заключается в распространении волн по трещинам пласта, соударение кусков разрушенного массива.
Воздействие на пласт возможно осуществлять при прямой и при обратной циркуляции скважинной жидкости.
Скважинная жидкость может содержать химические реагенты для более производительной обработки. Способ может быть применен совместно с другими видами обработки призабойной зоны: кислотной, тепловой, виброимпульсной, акустической и т.д.

Claims (1)

  1. Способ осуществления импульсного гидроразрыва, включающий закачивание в полость скважины жидкости, формирование перепадов давления между призабойной зоной и полостью скважины путем создания периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны движения массы жидкости, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье для вытекания скважинной жидкости, находящейся под давлением, и повышения давления с применением вентилей, один из которых - вентиль слива жидкости соединяет полость скважины со сливной емкостью, второй - вентиль долива жидкости - с источником жидкости, находящейся под давлением, открывание и закрывание полости скважины на устье для вытекания скважинной жидкости, находящейся под давлением, осуществляют вентилем слива жидкости, повышают давление в скважине соединением устья скважины с источником жидкости, находящейся под давлением, путем открытия вентиля долива жидкости, отличающийся тем, что открывают оба вентиля и прикладывают давление, достаточное для осуществления циркуляции жидкости через затрубное пространство и полость насосно-компрессорной трубы, после достижения потоком заданной скорости движения резко увеличивают давление подачи циркулируемой жидкости, увеличенное давление поддерживают в течение времени, достаточного для достижения ударной волной призабойной зоны и воздействия на трещины пласта, во время воздействия ударной волны на трещины пласта перекрывают вентиль слива жидкости, затем уменьшают давление закачки, открывают вентиль слива жидкости и возобновляют циркуляцию.
RU2009137419/03A 2009-10-05 2009-10-05 Способ осуществления импульсного гидроразрыва RU2409738C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137419/03A RU2409738C1 (ru) 2009-10-05 2009-10-05 Способ осуществления импульсного гидроразрыва

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009137419/03A RU2409738C1 (ru) 2009-10-05 2009-10-05 Способ осуществления импульсного гидроразрыва

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2409738C1 true RU2409738C1 (ru) 2011-01-20

Family

ID=46307708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009137419/03A RU2409738C1 (ru) 2009-10-05 2009-10-05 Способ осуществления импульсного гидроразрыва

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2409738C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102220866A (zh) * 2011-04-17 2011-10-19 山东科技大学 深部煤巷冲击地压卸压与加固协同防治方法
RU2460876C1 (ru) * 2011-04-26 2012-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ осуществления импульсного гидроразрыва карбонатного пласта
RU2507390C1 (ru) * 2012-07-23 2014-02-20 Александр Владимирович Шипулин Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2630016C1 (ru) * 2016-05-04 2017-09-05 Александр Владимирович Шипулин Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2666845C1 (ru) * 2017-12-05 2018-09-12 Александр Владимирович Шипулин Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2675134C1 (ru) * 2018-02-05 2018-12-17 Александр Владимирович Шипулин Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2737632C1 (ru) * 2020-04-13 2020-12-01 Александр Владимирович Шипулин Способ осуществления импульсного гидроразрыва

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102220866A (zh) * 2011-04-17 2011-10-19 山东科技大学 深部煤巷冲击地压卸压与加固协同防治方法
CN102220866B (zh) * 2011-04-17 2013-09-18 山东科技大学 深部煤巷冲击地压卸压与加固协同防治方法
RU2460876C1 (ru) * 2011-04-26 2012-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ осуществления импульсного гидроразрыва карбонатного пласта
RU2507390C1 (ru) * 2012-07-23 2014-02-20 Александр Владимирович Шипулин Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2630016C1 (ru) * 2016-05-04 2017-09-05 Александр Владимирович Шипулин Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2666845C1 (ru) * 2017-12-05 2018-09-12 Александр Владимирович Шипулин Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2675134C1 (ru) * 2018-02-05 2018-12-17 Александр Владимирович Шипулин Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2737632C1 (ru) * 2020-04-13 2020-12-01 Александр Владимирович Шипулин Способ осуществления импульсного гидроразрыва

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2392425C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2409738C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2343275C2 (ru) Способ интенсификации добычи природного газа из угольных пластов
US7770638B2 (en) Method for completion, maintenance and stimulation of oil and gas wells
RU2310059C1 (ru) Способ обработки импульсным воздействием призабойной зоны скважины
RU2562358C1 (ru) Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов
RU2373387C1 (ru) Способ воздействия на призабойную зону скважины на стадии освоения (варианты) и устройство для его осуществления
RU2586693C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2327027C2 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
EA035660B1 (ru) Способ и система для генерирования ударного давления
RU2373386C1 (ru) Способ воздействия на призабойную зону скважины и нефтенасыщенные пласты (варианты) и устройство для его осуществления
RU2507390C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2349747C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
RU2682409C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2737632C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
CN102971483A (zh) 烃采收作业中采用压力瞬变的方法
RU2644368C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2344281C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
RU2266404C1 (ru) Способ обработки прискважинной зоны пласта
RU2675134C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2566883C1 (ru) Способ гидравлической обработки угольного пласта
RU2666845C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2703093C2 (ru) Способ обработки прискважинной зоны низкопроницаемого пласта и устройство для его реализации
RU2383720C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
RU2477799C1 (ru) Способ гидравлической обработки угольного пласта

Legal Events

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

Effective date: 20131006