RU2432460C2 - Способы гидравлического разрыва пласта и добычи углеводородной текучей среды из пласта - Google Patents

Способы гидравлического разрыва пласта и добычи углеводородной текучей среды из пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2432460C2
RU2432460C2 RU2008150559/03A RU2008150559A RU2432460C2 RU 2432460 C2 RU2432460 C2 RU 2432460C2 RU 2008150559/03 A RU2008150559/03 A RU 2008150559/03A RU 2008150559 A RU2008150559 A RU 2008150559A RU 2432460 C2 RU2432460 C2 RU 2432460C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
formation
well
rocket fuel
borehole
microbore
Prior art date
Application number
RU2008150559/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008150559A (ru
Inventor
Лоран ПРУВО (GB)
Лоран ПРУВО
Бернар МОНТАРОН (FR)
Бернар Монтарон
Клод ВЕРКАМЕР (FR)
Клод ВЕРКАМЕР
Original Assignee
Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
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 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
Publication of RU2008150559A publication Critical patent/RU2008150559A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2432460C2 publication Critical patent/RU2432460C2/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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • E21B43/263Methods for stimulating production by forming crevices or fractures using explosives

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к способу обработки подземных пластов, в частности углеводородных пластов. Более конкретно, изобретение касается способов увеличения открытой воздействию поверхности таких пластов, в частности для увеличения извлечения углеводородов из пластов. Обеспечивает повышение эффективности способа. Сущность изобретений: по способу гидравлического разрыва пласта через ствол скважины, проходящий через пласт породы, размещают патрон ракетного топлива в микростволе скважины, имеющем диаметр не более 13 см и расположенном на радиальном расстоянии от ствола скважины. Воспламеняют ракетное топливо, расположенное в микростволе скважины, для создания давления, достаточного для осуществления гидравлического разрыва пласта. По способу подачи углеводородных текучих сред из пласта с сетью разрывов направляют нагретую текучую среду в пласт через эту сеть разрывов. Увеличивают подвижность углеводородных текучих сред в нагретой текучей среде и перемещают углеводородные текучие среды на поверхность. При этом обеспечивают доступность сети разрывов пласта путем помещения через ствол скважины, проходящий через пласт, патрона ракетного топлива в микростволе скважины, имеющем диаметр не более 13 см и расположенном на радиальном расстоянии от ствола скважины. Воспламеняют ракетное топливо, расположенное в микростволе, для создания давления, достаточного для гидравлического разрыва пласта, обеспечивая увеличенный доступ к сети разрывов пласта. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к способу обработки подземных пластов, в частности углеводородных пластов. Более конкретно, изобретение касается способов увеличения открытой воздействию поверхности таких пластов, в частности для увеличения извлечения углеводородов из пластов.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Давно установлено, что для увеличения извлечения углеводородов из пласта предпочтительно увеличить открытость пласта воздействию от скважины или скважин, пробуренных через него, что привело к таким способам обработки пласта, как перфорирование, разрыв пласта и кислотная обработка.
Хотя многие из этих способов не считаются относящимися к настоящему изобретению, следует заметить, что вместо гидроразрыва пласта уже использовались компоненты ракетного топлива. При обычном гидроразрыве пласта создается давление в текучей среде с поверхности, которое является достаточно высоким для образования разрывов в подземных пластах. В некоторых случаях, особенно где экономика была неблагоприятной для развертывания тяжелого насосного оборудования, использовались компоненты ракетного топлива. Спущенные в ствол скважины компоненты ракетного топлива при воспламенении с правильным нарастанием давления создают условия разрыва пласта, окружающего скважину. Таким же образом компоненты ракетного топлива использовали в качестве вспомогательного средства для других взрывчатых веществ или текучих сред в процессе разрыва.
Такое известное использование компонентов ракетного топлива описано, например, в патентах США №№5355802, 5295545, 7073589, а также в патентах, ссылки на которые сделаны в этих патентах.
По мере старения углеводородных месторождений обнаружено, что вышеуказанные способы теряют свою эффективность для разработки пласта в степени, возможной теоретически. В связи с этим предложено множество способов для увеличения извлечения углеводородов выше пределов, обеспечиваемых указанными способами. Эти способы, в общем, именуют как «увеличение нефтеотдачи пласта» или способами повышения нефтеотдачи.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно первому аспекту изобретения создан способ гидравлического разрыва пласта, при котором через ствол скважины, проходящий через пласт, размещают компоненты ракетного топлива в полость, расположенную на радиальном расстоянии от ствола скважины, и воспламеняют их для создания давления, достаточного для осуществления разрыва пласта.
Согласно второму аспекту изобретения создан способ улучшения доступа к подземному пласту, в котором через ствол скважины, проходящий через пласт, размещают компоненты ракетного топлива в полость, расположенную на радиальном расстоянии от упомянутого ствола скважины, и воспламеняют их для создания давления, достаточного для осуществления гидравлического разрыва пласта, тем самым создавая больше пустот для повторного размещения и воспламенения дополнительного ракетного топлива или для других способов разрыва пласта.
Еще один аспект изобретения относится к преимуществам, получаемым применением вышеупомянутых способов в пластах, несущих углеводороды. С увеличенным доступом, предоставляемым указанными способами, могут практически применяться многие известные способы увеличения нефтеотдачи пласта с более высокой эффективностью, приводящей к улучшенному извлечению углеводородов из пластов. В предпочтительном варианте осуществления такие усовершенствованные способы увеличения нефтеотдачи пласта включают в себя использование нагретых текучих сред, закачиваемых через сеть природных разрывов пласта, находящихся во многих, большей частью карбонатных породах. Доступ и радиус действия такой сети увеличивается использованием разрывов пласта, созданных компонентами ракетного топлива, согласно способам настоящего изобретения.
Согласно указанным аспектам настоящего изобретения пласт, являющийся предпочтительно карбонатной породой с извлекаемым содержимым из углеводородной текучей среды, разрывают в местах, отстоящих от основной скважины. В результате практического применения способов, согласно изобретению, поверхность пласта, доступная через макроскопические каналы прохождения потока, такие как разрывы пласта, увеличивается. Увеличение доступного пласта может использоваться для увеличения количества дренируемой или добываемой текучей среды из пласта или, альтернативно, открытия большей поверхности пласта текучим средам обработки.
Скважина, согласно настоящему изобретению, определена как пробуренный ствол скважины и выполненный с возможностью доступа стандартных скважинных инструментов, таких как спускаемые на каротажном кабеле или насосно-компрессорной трубе инструменты, или оборудования заканчивания и добычи. Полости, как определено в данном описании, не являются достаточно широкими для предоставления возможности такого доступа. Вместо этого создание полостей и/или доступа к ним требует специализированных инструментов сравнительно малого диаметра, таких как спускаемые на каротажном кабеле или насосно-компрессорной трубе инструменты бокового бурения. Альтернативно, полости могут образовываться силой или потоком текучей среды под давлением или предварительным воспламенением компонентов ракетного топлива.
Следовательно, полости, согласно настоящему изобретению, имеют максимальный эффективный диаметр, составляющий 13 см (4 дюйма) или даже 7 см (2 дюйма) или менее. Эффективный диаметр задается как сечение отверстия неправильной формы, достаточно широкое для обеспечения возможности прохода цилиндрического предмета такого диаметра.
Полость или полости для ракетного топлива могут представлять собой любой проем на некотором радиальном расстоянии от скважины. Полость может быть естественного происхождения или созданной искусственно. Полости включают в себя трещины, разрывы пласта, каналы или стволы скважины. Для увеличения точности размещения и общего управления технологическим процессом предпочтительным вариантом осуществления изобретения является использование микростволов скважины в качестве полости.
Такие микростволы скважины известны сами по себе применением с целью извлечения образцов керна или для размещения датчиков в пласте. Устройство для бурения микростволов скважины и известные примеры практического применения микростволов скважины описаны, например, в патентах США №№4226288, 5692565, 6896074, 7191831.
Ракетное топливо является источником энергии и рабочей текучей среды. Обычно оно может различаться дополнительно от взрывчатых веществ по времени нарастания давления после воспламенения. Это время нарастания давления составляет порядка от 0 до 0,4 мс для взрывчатых веществ и порядка от 0,4 до 1 мс или даже 5 мс для компонентов ракетного топлива. Время нарастания давления для гидравлического разрыва пласта составляет величину, по меньшей мере, на порядок большую.
Предпочтительными компонентами ракетного топлива для настоящего практического применения являются твердые компоненты ракетного топлива, смешанные с окислителями, такими как перхлорат аммония. Имеющиеся в продаже серии компонентов ракетного топлива Arcite®, широко применяющиеся в качестве топлива для надувания подушек безопасности и в некоторых случаях скважинного практического применения, являются наиболее безопасными и подходящими продуктами для использования в настоящем изобретении.
Эти и другие аспекты настоящего изобретения более детально описаны ниже со ссылкой на следующие чертежи.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 показывает блок-схему последовательности операций способа согласно варианту настоящего изобретения.
Фиг.2 - подготовка микроствола скважины для использования согласно примеру настоящего изобретения.
Фиг.3А - микроствол скважины с размещенным зарядом компонентов ракетного топлива согласно варианту настоящего изобретения.
Фиг.3В - действие воспламенения ракетного топлива на пласт.
Фиг.4 - усовершенствованная операция увеличения нефтеотдачи пласта согласно варианту настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Следующий вариант способа, согласно настоящему изобретению, показан на блок-схеме фиг.1 и фиг.2-4.
В данном варианте способа компоненты ракетного топлива размещают во вновь пробуренном микростволе скважины на этапе 11 (фиг.1). Этот этап показан на фиг.2. На фиг.2 показана основная скважина 21, используемая для доступа на необходимую глубину в пласте 20 подвешенного на каротажном кабеле бурового блока 22. Буровой блок 22 подвешен на наземной каротажной установке 23 подъемника через оборудование 24 устья скважины, размещенное на верхнем конце скважины 21.
На необходимой глубине подвешенный на каротажном кабеле буровой блок 22 отклоняется в пласт посредством временного пакера 25 и отклоняющего клина 26 для бурения микроствола 27 скважины.
Микроствол 27 скважины бурят до проектной точки в пласте 20, на этом же этапе буровой блок 22 удаляют и в пробуренный микроствол скважины спускают блок 31 размещенного ракетного топлива. Линия 33 детонатора соединяет заряд ракетного топлива с блоком размещения и, следовательно, с поверхностью. Как альтернативу линии 33 детонатора, ракетное топливо могут воспламенять с использованием механизма замедленного действия для высвобождения энергии воспламенения, размещенного вместе с ракетным топливом.
Подходящим ракетным топливом является смесь перхлората аммония в качестве окислителя и Actite 386M в качестве топлива. Альтернативно могут использовать смесь перхлората калия и Arcite 497L. Многочисленные другие комбинации окислителя/топлива также являются применимыми в данном изобретении.
Затем заряд с ракетным топливом воспламеняют на этапе 13 (фиг.1). При воспламенении высвобождается импульс давления с временем нарастания более 0,4 мс. Импульс давления осуществляет разрыв окружающего пласта, как показано на фиг.3В. На этой фигуре показаны элементы фиг.3 после воспламенения заряда 32 ракетного топлива.
Вышеизложенные этапы, показанные на фиг.1, могут повторяться с повторным использованием, например, пробуренного микроствола скважины, бурения дополнительных микростволов скважины или использованием каскадирования группы микростволов скважины.
На фиг.4 показана вышеописанная обработка пласта, при которой создана сетка частично соединенных или пересекающихся разрывов пласта. Эта сетка может разрабатываться для совершенствования способов увеличения нефтеотдачи пласта, как показано. Вариант на фиг.4 показывает газонефтяное гравитационное дренирование с помощью подогрева, аналогичное реализованному технологическому процессу извлечения на месторождении Quarn Alam Shell/PDO в Омане. Паронагнетательная скважина 41 пробурена до глубины сетки разрывов пласта.
Для добычи из пласта 20 пар нагнетают через паронагнетательную скважину 41 через сетку 40 разрывов пласта в пласт 20. Нагрев увеличивает температуру и, тем самым, снижает вязкость нефти, заключенной в пласте. Когда пар распространяется по сетке 40 разрывов пласта, воздействию открыт больший объем пласта 20 в сравнении с обычным практическим применением газонефтяного гравитационного дренирования с помощью подогрева. Таким образом, больший объем нефти может дренироваться и выкачиваться на поверхность.

Claims (9)

1. Способ гидравлического разрыва пласта, при котором через ствол скважины, проходящий через пласт породы, размещают патрон ракетного топлива в микростволе скважины, имеющем диаметр, составляющий не более 13 см, и расположенном на радиальном расстоянии от ствола скважины, и воспламеняют ракетное топливо, расположенное в микростволе скважины, для создания давления, достаточного для осуществления гидравлического разрыва пласта.
2. Способ по п.1, в котором пласт включает в себя карбонатную породу, являющуюся нефтеносной.
3. Способ по п.1, в котором ракетное топливо имеет время увеличения давления, составляющее по меньшей мере 0,4 мс.
4. Способ по п.1, в котором ствол скважины выполнен с возможностью доступа с поверхности для каротажного инструмента.
5. Способ по п.1, в котором микроствол скважины имеет диаметр, составляющий не более 7 см.
6. Способ по п.1, в котором ракетное топливо воспламеняют с использованием сигнала с поверхности.
7. Способ по п.1, в котором ракетное топливо воспламеняют с использованием механизма замедленного высвобождения энергии воспламенения, размещаемого вместе с ракетным топливом.
8. Способ по п.1, в котором ракетное топливо является твердым, гелеобразным или жидким.
9. Способ подачи углеводородных текучих сред из пласта с сетью разрывов, при котором направляют нагретую текучую среду в пласт через сеть разрывов, увеличивают подвижность углеводородных текучих сред в нагретой текучей среде и перемещают углеводородные текучие среды на поверхность, при этом обеспечивают доступность сети разрывов пласта путем помещения через ствол скважины, проходящий через пласт, патрона ракетного топлива в микростволе скважины, имеющем диаметр, составляющий не более 13 см, и расположенном на радиальном расстоянии от ствола скважины, и воспламеняют ракетное топливо, расположенное в микростволе, для создания давления, достаточного для гидравлического разрыва пласта, обеспечивая увеличенный доступ к сети разрывов пласта.
RU2008150559/03A 2007-12-21 2008-12-19 Способы гидравлического разрыва пласта и добычи углеводородной текучей среды из пласта RU2432460C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/962,885 US20090159286A1 (en) 2007-12-21 2007-12-21 Method of treating subterranean reservoirs
US11/962,885 2007-12-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008150559A RU2008150559A (ru) 2010-06-27
RU2432460C2 true RU2432460C2 (ru) 2011-10-27

Family

ID=40787231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008150559/03A RU2432460C2 (ru) 2007-12-21 2008-12-19 Способы гидравлического разрыва пласта и добычи углеводородной текучей среды из пласта

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20090159286A1 (ru)
CA (1) CA2646168A1 (ru)
RU (1) RU2432460C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526937C1 (ru) * 2013-10-14 2014-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102803650B (zh) * 2010-03-19 2015-11-25 埃克森美孚上游研究公司 压裂致密储层中岩石的系统和方法
US10202833B2 (en) 2013-03-15 2019-02-12 Schlumberger Technology Corporation Hydraulic fracturing with exothermic reaction
WO2016078627A1 (zh) * 2014-11-20 2016-05-26 西南石油大学 一种利用钻井机器人钻多分枝鱼骨径向微小井眼的页岩气储层钻完井和增产系统及方法
US20170030180A1 (en) * 2015-07-27 2017-02-02 William C. Maurer Drain Hole Drilling in a Fractured Reservoir
CN106246156B (zh) * 2016-08-23 2018-12-14 中国海洋石油集团有限公司 一种爆燃压裂酸化联作方法
US10954771B2 (en) 2017-11-20 2021-03-23 Schlumberger Technology Corporation Systems and methods of initiating energetic reactions for reservoir stimulation
CN115306365B (zh) * 2022-08-09 2023-06-20 中国石油大学(北京) 一种可实现交变载荷脉冲压裂的装置及方法
CN115405278A (zh) * 2022-09-01 2022-11-29 内蒙古煤勘新能源开发有限公司 一种煤层气排采燃烧机构及排采点火装置

Family Cites Families (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2660716A (en) * 1950-05-06 1953-11-24 Atlas Powder Co Method and apparatus for ascertaining time of explosion
US2766828A (en) * 1953-07-20 1956-10-16 Exxon Research Engineering Co Fracturing subsurface formations and well stimulation
US3101115A (en) * 1956-10-16 1963-08-20 Bj Service Inc Well treating method and apparatus
US3001584A (en) * 1957-04-11 1961-09-26 Bj Service Inc Apparatus for treating wells
US3002559A (en) * 1957-07-22 1961-10-03 Aerojet General Co Propellant set bridging plug
US3136361A (en) * 1959-05-11 1964-06-09 Phillips Petroleum Co Fracturing formations in wells
US3064733A (en) * 1959-10-29 1962-11-20 Continental Oil Co Apparatus and method for completing wells
US3170517A (en) * 1962-11-13 1965-02-23 Jersey Prod Res Co Fracturing formation and stimulation of wells
US3313234A (en) * 1966-03-28 1967-04-11 Petroleum Tool Res Inc Explosive well stimulation apparatus
US3422760A (en) * 1966-10-05 1969-01-21 Petroleum Tool Research Inc Gas-generating device for stimulating the flow of well fluids
US3690106A (en) * 1970-02-24 1972-09-12 Dow Chemical Co Method of treating permeable formations
US3687075A (en) * 1970-12-11 1972-08-29 Hercules Inc Modified presplitting technique
US3937283A (en) * 1974-10-17 1976-02-10 The Dow Chemical Company Formation fracturing with stable foam
US4039030A (en) * 1976-06-28 1977-08-02 Physics International Company Oil and gas well stimulation
US4081031A (en) * 1976-09-13 1978-03-28 Kine-Tech Corporation Oil well stimulation method
US4064935A (en) * 1976-09-13 1977-12-27 Kine-Tech Corporation Oil well stimulation apparatus
US4091870A (en) * 1976-10-26 1978-05-30 Physics International Company Method for generating horizontal fractures in a wellbore
US4160412A (en) * 1977-06-27 1979-07-10 Thomas A. Edgell Earth fracturing apparatus
US4164886A (en) * 1977-09-21 1979-08-21 Gearhart-Owen Industries, Inc. Sealing projectile
US4226288A (en) * 1978-05-05 1980-10-07 California Institute Of Technology Side hole drilling in boreholes
US4248303A (en) * 1978-12-01 1981-02-03 Xplo Corporation Explosive well-fracturing system
US4329925A (en) * 1980-06-17 1982-05-18 Frac-Well, Inc. Fracturing apparatus
US4681643A (en) * 1980-12-29 1987-07-21 Colgate Stirling A Fast burning propellants
US4391337A (en) * 1981-03-27 1983-07-05 Ford Franklin C High-velocity jet and propellant fracture device for gas and oil well production
US4522260A (en) * 1982-04-08 1985-06-11 Atlantic Richfield Company Method for creating a zone of increased permeability in hydrocarbon-containing subterranean formation penetrated by a plurality of wellbores
US4446918A (en) * 1982-04-08 1984-05-08 Atlantic Richfield Company Method for initiating combustion in a subterranean carbonaceous deposit
HU185544B (en) * 1982-06-04 1985-02-28 Mecseki Szenbanyak Method and mechanism for breaking by firedampproof blasting of large charge carried out in mine areas impossible to supervise
US4548252A (en) * 1984-04-04 1985-10-22 Mobil Oil Corporation Controlled pulse fracturing
US4718493A (en) * 1984-12-27 1988-01-12 Mt. Moriah Trust Well treating method and system for stimulating recovery of fluids
US4683943A (en) * 1984-12-27 1987-08-04 Mt. Moriah Trust Well treating system for stimulating recovery of fluids
US4633951A (en) * 1984-12-27 1987-01-06 Mt. Moriah Trust Well treating method for stimulating recovery of fluids
US4823875A (en) * 1984-12-27 1989-04-25 Mt. Moriah Trust Well treating method and system for stimulating recovery of fluids
US4673039A (en) * 1986-01-24 1987-06-16 Mohaupt Henry H Well completion technique
US4711302A (en) * 1986-08-25 1987-12-08 Mobil Oil Corporation Gravel pack void space removal via high energy impulse
US4807702A (en) * 1986-12-24 1989-02-28 Mobil Oil Corporation Method for improving high impulse fracturing
US4718490A (en) * 1986-12-24 1988-01-12 Mobil Oil Corporation Creation of multiple sequential hydraulic fractures via hydraulic fracturing combined with controlled pulse fracturing
US4739832A (en) * 1986-12-24 1988-04-26 Mobil Oil Corporation Method for improving high impulse fracturing
US4757863A (en) * 1987-04-24 1988-07-19 Challacombe Robert D Well cleaning method and apparatus
US4798244A (en) * 1987-07-16 1989-01-17 Trost Stephen A Tool and process for stimulating a subterranean formation
CA2020229C (en) * 1989-07-21 1995-09-26 John Martin Dees Well treatment method
US4976318A (en) * 1989-12-01 1990-12-11 Mohaupt Henry H Technique and apparatus for stimulating long intervals
US5083615A (en) * 1990-01-26 1992-01-28 The Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College Aluminum alkyls used to create multiple fractures
US5005649A (en) * 1990-02-28 1991-04-09 Union Oil Company Of California Multiple fracture production device and method
US4974675A (en) * 1990-03-08 1990-12-04 Halliburton Company Method of fracturing horizontal wells
US5005641A (en) * 1990-07-02 1991-04-09 Mohaupt Henry H Gas generator with improved ignition assembly
GB9109097D0 (en) * 1991-04-26 1991-06-12 Secr Defence Brit Explosive procedures for capping runaway oil and gas wells
US5131472A (en) * 1991-05-13 1992-07-21 Oryx Energy Company Overbalance perforating and stimulation method for wells
US5295545A (en) * 1992-04-14 1994-03-22 University Of Colorado Foundation Inc. Method of fracturing wells using propellants
US5765923A (en) * 1992-06-05 1998-06-16 Sunburst Excavation, Inc. Cartridge for generating high-pressure gases in a drill hole
US5355802A (en) * 1992-11-10 1994-10-18 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for perforating and fracturing in a borehole
US5551344A (en) * 1992-11-10 1996-09-03 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for overbalanced perforating and fracturing in a borehole
US5692565A (en) * 1996-02-20 1997-12-02 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for sampling an earth formation through a cased borehole
US6098516A (en) * 1997-02-25 2000-08-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Liquid gun propellant stimulation
US20030155112A1 (en) * 2002-01-11 2003-08-21 Tiernan John P. Modular propellant assembly for fracturing wells
CA2416985A1 (en) * 2002-01-22 2003-07-22 Propellant Fracturing & Stimulation, Llc System for fracturing wells using supplemental longer-burning propellants
US6896074B2 (en) * 2002-10-09 2005-05-24 Schlumberger Technology Corporation System and method for installation and use of devices in microboreholes
US7044225B2 (en) * 2003-09-16 2006-05-16 Joseph Haney Shaped charge
US7191831B2 (en) * 2004-06-29 2007-03-20 Schlumberger Technology Corporation Downhole formation testing tool

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526937C1 (ru) * 2013-10-14 2014-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи

Also Published As

Publication number Publication date
CA2646168A1 (en) 2009-06-21
RU2008150559A (ru) 2010-06-27
US20090159286A1 (en) 2009-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2432460C2 (ru) Способы гидравлического разрыва пласта и добычи углеводородной текучей среды из пласта
US9062545B2 (en) High strain rate method of producing optimized fracture networks in reservoirs
US12078034B2 (en) Cracking permeability increasing method combining hydraulic fracturing and methane in-situ combustion explosion
US7740069B2 (en) Process for two-step fracturing of subsurface formations
RU2704997C1 (ru) Способ и устройство управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счет применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта
RU2359115C2 (ru) Управление по нескольким азимутам вертикальными трещинами, возникающими при гидравлических разрывах в рыхлых или слабосцементированных осадочных породах
US10989028B2 (en) Steam foam methods for steam-assisted gravity drainage
US9243487B2 (en) Electrofracturing formations
US4185693A (en) Oil shale retorting from a high porosity cavern
US5265678A (en) Method for creating multiple radial fractures surrounding a wellbore
US9714555B2 (en) Method of plugging a well
AU2012272545A1 (en) Mining method for gassy and low permeability coal seams
CN110344806B (zh) 一种小井眼爆炸造缝辅助水力压裂方法
US9371719B2 (en) Controlling pressure during perforating operations
Abramova et al. Analysis of the modern methods for enhanced oil recovery
US11767745B2 (en) Use of energetic events and fluids to fracture near wellbore regions
WO2016065478A1 (en) Dynamic loading and thermal fracturing of hydrocarbon formations
RU2010107457A (ru) Извлечение руды с использованием взрыва и термического дробления
RU2510456C2 (ru) Способ образования вертикально направленной трещины при гидроразрыве продуктивного пласта
RU2618542C1 (ru) Способ разработки залежи нефти трещинами гидроразрыва пласта
RU2416022C2 (ru) Способы и система для перфорирования пласта в подземной скважине
RU2055172C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта
RU2620818C1 (ru) Способ одновременно-раздельной эксплуатации скважины с гидроразрывом пласта
RU2181430C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
US3730274A (en) Method of offset explosive stimulation

Legal Events

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

Effective date: 20121220