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 PDFInfo
- 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
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title claims abstract description 44
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 34
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims abstract description 19
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 title claims abstract description 15
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 title claims abstract description 15
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 title claims abstract description 14
- 238000000605 extraction Methods 0.000 title description 2
- JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N phencyclidine Chemical compound C1CCCCN1C1(C=2C=CC=CC=2)CCCCC1 JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 28
- 239000002760 rocket fuel Substances 0.000 claims abstract description 28
- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000003380 propellant Substances 0.000 claims description 13
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 3
- 239000000499 gel Substances 0.000 claims 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims 1
- 238000013268 sustained release Methods 0.000 claims 1
- 239000012730 sustained-release form Substances 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 31
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 10
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 8
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 3
- GDDNTTHUKVNJRA-UHFFFAOYSA-N 3-bromo-3,3-difluoroprop-1-ene Chemical compound FC(F)(Br)C=C GDDNTTHUKVNJRA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010793 Steam injection (oil industry) Methods 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 241001377084 Actites Species 0.000 description 1
- 238000010306 acid treatment Methods 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- AXZAYXJCENRGIM-UHFFFAOYSA-J dipotassium;tetrabromoplatinum(2-) Chemical compound [K+].[K+].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Pt+2] AXZAYXJCENRGIM-UHFFFAOYSA-J 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 125000001183 hydrocarbyl group Chemical group 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 229910001487 potassium perchlorate Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000004886 process control Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
- E21B43/263—Methods 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.
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)
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)
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)
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 |
-
2007
- 2007-12-21 US US11/962,885 patent/US20090159286A1/en not_active Abandoned
-
2008
- 2008-12-10 CA CA002646168A patent/CA2646168A1/en not_active Abandoned
- 2008-12-19 RU RU2008150559/03A patent/RU2432460C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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 |