RU2447273C1 - Способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта - Google Patents

Способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2447273C1
RU2447273C1 RU2010137447/03A RU2010137447A RU2447273C1 RU 2447273 C1 RU2447273 C1 RU 2447273C1 RU 2010137447/03 A RU2010137447/03 A RU 2010137447/03A RU 2010137447 A RU2010137447 A RU 2010137447A RU 2447273 C1 RU2447273 C1 RU 2447273C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
wave
cracks
tubing
quarter
Prior art date
Application number
RU2010137447/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Савиных (RU)
Юрий Александрович Савиных
Сергей Иванович Грачев (RU)
Сергей Иванович Грачев
Юрий Андреевич Медведев (RU)
Юрий Андреевич Медведев
Наталья Васильевна Шаталова (RU)
Наталья Васильевна Шаталова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ)
Priority to RU2010137447/03A priority Critical patent/RU2447273C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2447273C1 publication Critical patent/RU2447273C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к области разработки нефтяных залежей. Обеспечивает повышение эффективности разработки залежи за счет акустической технологии выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта. Сущность изобретения: по способу нагнетательные и добывающие скважины располагают в неоднородном по проницаемости пласте с крупными и мелкими трещинами, в том числе сформированными гидроразрывом пласта. Согласно изобретению предварительно с торца насосно-компрессорной трубы, обращенной к забою нагнетательной скважины, выполняют ряд отверстий, предназначенных для истечения нагнетаемой воды и излучения турбулентного низкочастотного звука. На торце насосно-компрессорной трубы дополнительно размещают четвертьволновые резонаторы для преобразования указанного турбулентного низкочастотного звука в диапазон высоких частот. Затем осуществляют спуск насосно-компрессорных труб с четвертьволновыми резонаторами в скважину. Далее закачивают воду с добавлением частиц геля для их коагулирования и разбухания под воздействием стоячих волн и перекрытия указанных крупных трещин. При этом нагнетаемую воду распределяют в направлении добывающих скважин по мелким трещинам, выравнивая фронт заводнения нефтяного пласта. 8 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к области разработки нефтяных месторождений.
Известен способ разработки месторождения закачкой воды в нефтяной пласт через систему нагнетательных скважин и вытеснения нефти к забоям добывающих скважин [1. Патент РФ №2090744, E21B 43/20].
Недостаток данного способа заключается в неравномерном продвижении фронта закачиваемой воды как по толщине пласта, так и по площади залежи. Следствием этого является малый безводный период эксплуатации скважин, добыча больших объемов попутной воды, а это, в свою очередь, требует увеличенных мощностей по закачке воды и подготовке нефти.
Наиболее близким по технической сущности является явление коагуляции частиц в стоячих звуковых волнах [2. Ультразвук. Маленькая энциклопедия. Главный редактор И.П.Голямина. - М.: Советская энциклопедия, 1979. - С.161-162].
Данное явление можно использовать для формирования, например, гелевых пробок в крупных щелях (используя законы гидродинамики) путем закачки с водой гелевых частиц в крупные щели, задержки их в высокочастотных стоячих волнах, коагуляции и разбуханием, перекрывая каналы. В результате происходит перераспределение потоков воды в мелкие щели, выравнивая тем самым фронт нагнетаемой воды.
Технической задачей изобретения является разработка акустической технологии выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта. При осуществлении изобретения поставленная задача решается за счет исключения высокопроницаемых участков пласта, в том числе крупных трещин, сформированных гидроразрывом пласта, заполнением гелевой системой, переносимой потоком воды с последующей задержкой ее в пучностях высокочастотных стоячих волн.
Технический результат достигается за счет того, что способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта, содержащего нагнетательные и добывающие скважины, расположенные в неоднородном по проницаемости пласте с крупными и мелкими трещинами, в том числе сформированными гидроразрывом пласта, предусматривает следующие операции:
- предварительно с торца насосно-компрессорной трубы, обращенной к забою нагнетательной скважины, выполняют ряд отверстий, предназначенных для истечения нагнетаемой воды и излучения турбулентного низкочастотного звука,
- дополнительно размещают на торце насосно-компрессорной трубы четвертьволновые резонаторы для преобразования указанного турбулентного низкочастотного звука в диапазон высоких частот,
- осуществляют спуск насосно-компрессорных труб в скважину,
- далее закачивают воду с добавлением частиц геля, которые под воздействием стоячих волн коагулируются, разбухают и перекрывают крупные трещины,
- нагнетаемая вода распределяется в направлении добывающих скважин по мелким трещинам, выравнивая фронт заводнения нефтяного пласта.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что в заявленном способе с помощью высокочастотной стоячей волны, размещенной в крупных трещинах, и разбуханием геля, приводящим к созданию пробки, выравнивается фронт заводнения нефтяного пласта.
Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию «новизна».
Сравнение заявленного способа с другими известными техническими способами показывает, что способ закачки технической воды в нагнетательные скважины для вытеснения нефти из нефтяного пласта известен [1].
Наличие крупных трещин приводит к неравномерности фронта заводнения нефтяного пласта и, как следствие, к неравномерности дебита добывающих скважин.
Однако неизвестно, что для создания равномерного кругового фронта заводнения нефтяного пласта можно в крупных трещинах сформировать высокочастотную стоячую волну. При этом равномерно распределить по пучностям колебательной скорости высокочастотной стоячей волны частицы геля с последующей коагуляцией и их набуханием. Результатом набухания геля в крупных трещинах является создание пробки, что позволяет исключить из охвата потоком крупные трещины и выравнивает фронт заводнения пласта.
Таким образом, предлагаемое изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень».
Решение технической задачи основано на положениях:
1. Наличие низкочастотных звуковых колебаний в диапазоне 0-600 Гц (фиг.1, а) в скважине, генерируемых потоком воды через отверстия, выполненные на торце насосно-компрессорной трубы.
2. Преобразования низкочастотного звука на резонансных частотах f(1)=100 Гц с полосой Δf(1), f(3)=300 Гц с полосой Δf(3), f(5)=500 Гц с полосой Δf(5) в область высоких частот f(7)=700 Гц (фиг.1, б) одним четвертьволновым резонатором или другим четвертьволновым резонатором, размещенным последовательно с первым, на резонансных частотах f(2)=200 Гц с полосой Δf(2), f(4)=400 Гц с полосой Δf(4), f(6)=600 Гц с полосой Δf(6) (фиг.1, в).
3. Распространение высокочастотного звука 5 (фиг.2) по крупным трещинам 3 (фиг.2).
4. В крупных трещинах формируются высокочастотные стоячие волны.
5. Закачка загустителя, например геля, согласно законам гидродинамики будет распространяться через крупные трещины - как по каналам с высокой проницаемостью.
6. Задержка частиц геля в пучностях колебательной скорости высокочастотной стоячей волны и их разбухание приводит к пробкам.
7. Крупные трещины 3 (фиг.2) исключаются из процесса заводнения, а нагнетаемая вода направляется по мелким трещинам 4 (фиг.2) (по участку низкой проницаемости).
8. Гелевые пробки равномерно распределяются в крупные трещины по пучностям колебательной скорости стоячей волны.
Согласно расчетной формуле f=c/λ (где f - частота (Гц), c - скорость звука в воде, м/с, λ - длина волны, м) определяется половина длины волны, равная длине щели (один полупериод стоячей волны).
Например, при длине щели в 1 м (при скорости звука в воде с=1500 м/с), что соответствует λ/2 (частота f=750 Гц). Данная частота появляется при трансформации низкочастотного спектра четвертьволновыми резонаторами в высокочастотный спектр. При длине трещины в 1 м сформируется только одна гелевая пробка, а при длине щели в 10 м - 10 гелевых пробок.
Покажем возможность использования акустической коагуляции частиц геля в высокочастотной звуковой стоячей волне, созданной в замкнутом пространстве, например, в крупной трещине.
1. Волны и колебательная скорость
Волновое уравнение, описывающее упругое возмущение, имеет вид [3]:
Figure 00000001
Частным решением уравнения (1) является
Figure 00000002
где a - смещение частицы среды относительно положения покоя; A - амплитуда смещения; ώ - угловая частота; t - время.
Выражение (2) описывает плоскую гармоническую волну частоты f=ώ/2π, распространяющуюся в положительном направлении оси x.
Дифференцируя (2) по t, получаем для скорости частицы среды - так называемой колебательной скорости
Figure 00000003
Следовательно, амплитуда колебательной скорости
Figure 00000004
Величина U определяет ту максимальную скорость, с которой частицы движутся в процессе колебаний.
Согласно выражению (4) скорость частицы колеблется между этой величиной и нулем.
2. Интерференция волн. Стоячие волны.
Явления, связанные с одновременным существованием в некоторой точке среды нескольких колебаний, называют интерференцией.
Явления интерференции играют важную роль в излучении звука.
Особенно важную роль играет интерференция при распространении двух одинаковых волн в противоположных направлениях. Колебания, распространяющиеся в положительном и отрицательном направлениях по оси х, можно описать формулами:
Figure 00000005
Figure 00000006
Применяя теорему сложения, получим для результирующей стоячей волны выражение
Figure 00000007
из которого непосредственно вытекает, что в точках
Figure 00000008
, где n=1, 2, 3…
Figure 00000009
обращается в нуль, смещение a, тождественно равно нулю; это имеет место при х, равном нечетному числу λ/4. Посередине между этими точками располагаются точки, в которых
Figure 00000010
по абсолютной величине максимален; здесь амплитуда смещения в стоячей волне вдвое превосходит амплитуды в исходных бегущих волнах.
Выражение для колебательной скорости в стоячей волне найдем, дифференцируя выражение
Figure 00000011
Таким образом, узлы и пучности колебательной скорости располагаются в тех же точках, что и узлы и пучности смещения.
3. Давление в стоячей волне
Обратимся теперь к вопросу о распределении давления в стоячей волне. В волне, распространяющейся в направлении сил оси х, давление p пропорционально изменению смещения вдоль х, т.е. величине
Figure 00000012
. Дифференцируя выражение (7) по х, получим:
Figure 00000013
Таким образом, в стоячей волне и звуковое давление содержит узлы и пучности; однако местоположение узлов давления совпадает с положением пучностей смещения и наоборот. Амплитуда давления в пучностях вдвое превосходит амплитуду в исходных бегущих волнах [3].
4. Акустическая коагуляция
Уже давно было известно, что под влиянием звуковых колебаний между частицами, колеблющимися в звуковом поле, могут возникать силы притяжения и отталкивания. Для сферических частиц этот процесс был экспериментально и теоретически исследован Кенигом [4] в связи с работами Бьеркнеса [5]. На этом явлении основаны отчасти возникновение пылевых фигур в трубках Кундта.
Брандт и Фройнд [6] и Брандт и Гидеман [7] показали, что под действием ультразвуковых волн в аэрозолях мгновенно происходит коагуляция и осаждение частиц.
Брандт и Фройнд изучили подробности процесса оседания частиц микрофотографированием при освещении по методу темного поля.
На основании этих опытов Брандт и Гидеман различают две стадии коагуляции. Вначале частицы принимают участие в колебательном процессе и следуют за движением жидкости между пучностями и узлами колебаний. При этом они в результате столкновений и под действием сил взаимного притяжения слипаются и увеличиваются в размерах. На второй стадии увеличившиеся частицы уже не следуют за звуковыми колебаниями, а совершают хаотические движения, причем в результате новых взаимных соударений и столкновений с меньшими частицами они продолжают увеличиваться, а затем выпадают в осадок.
5. Коагуляция частиц в стоячей звуковой волне.
Пусть в потоке жидкости с динамической вязкостью ή, колеблющемся с амплитудой UГ и частотой f, находится частица с радиусом R и плотностью ρ. Согласно закону Стокса [3] сила трения, действующая на частицу,
Figure 00000014
где Δν - разность скоростей частицы и жидкости.
Согласно формуле (10) скорость частицы
Figure 00000015
Движение частицы описывается дифференциальным уравнением
Figure 00000016
или
Figure 00000017
Общее решение этого уравнения имеет вид [2]
Figure 00000018
Непериодический член отображает переходный процесс. Им можно пренебречь, так как коагуляция происходит через такое время, когда переходный процесс не оказывает уже никакого влияния.
Таким образом, амплитуда колебания частицы равна
Figure 00000019
Степень участия частицы в звуковых колебаниях среды (так называемый коэффициент увлечения) в случае стоячей звуковой волны определяется соотношением
Figure 00000020
Отношение амплитуд
Figure 00000021
будет тем меньше, чем больше радиус частицы и чем выше частота.
Таким образом, для оценки степени участия частицы в колебаниях жидкости определяющей является величина R2f.
Если принять значение
Figure 00000022
за границу, до которой частицы еще увлекаются звуковыми колебаниями, то из соотношения
Figure 00000023
получим
Figure 00000024
Величина z определяет степень участия частицы в колебаниях жидкости.
Таким образом, соотношение (18) позволяет рассчитать частоты, необходимые для создания стоячих звуковых волн с целью коагуляции с последующим выпадением их в осадок.
Согласно приведенным выше положениям физической сущности достигается акустическая коагуляция частиц.
На фиг.1 показаны частотные спектры турбулентных звуков, генерируемых насосно-компрессорной трубой и преобразованных четвертьволновыми резонаторами.
На фиг.2 показано распространение высокочастотного звука сформированными четвертьволновыми резонаторами от нагнетательной скважины в направлении добывающих скважин.
На фиг.3 показана технологическая схема выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта.
На фиг.4 показаны волна давления в высокочастотной стоячей волне, сформированной в крупной щели, и процесс движения частиц геля к узлам - первый этап коагуляции частиц геля.
На фиг.5 показаны волна колебательной скорости в высокочастотной стоячей волне, сформированной в крупной щели, и процесс движения частиц геля в пучностях - второй этап коагуляции частиц геля.
На фиг.6 показаны коагулированные частицы геля в пучностях колебательной скорости в высокочастотной стоячей волне - третий этап коагуляции частиц геля.
На фиг.7 показан объем разбухших коагулированных частиц геля в пучностях колебательной скорости в высокочастотной стоячей волне - гелевые пробки, сформированные для задержки нагнетаемой воды через крупные трещины.
На фиг.8 показана схема процесса исключения движения потока воды по крупным трещинам и выровненного фронта заводнения нефтяного пласта.
На фиг.1, а изображен частотный спектр турбулентного низкочастотного звука в диапазоне 0-600 Гц, генерируемого отверстиями, выполненными на торце насосно-компрессорной трубы, обращенными к перфорационным отверстиям скважины.
На фиг.1, б показано распределение энергии резонансных частот f(1) - 100 Гц, f(3) - 300 Гц и f(5) - 500 Гц турбулентного низкочастотного звука с полосами частот Δf(l), Δf(3) и Δf(5), трансформированные первым четвертьволновым резонатором, размещенным на торце насосно-компрессорной трубы, в область высоких частот 700 Гц и выше.
На фиг.1, в показано распределение энергии резонансных частот f(2) - 200 Гц, f(4) - 400 Гц и f(6) - 600 Гц турбулентного низкочастотного звука с полосами частот Δf(2), Δf(4) и Δf(6), трансформированных вторым четвертьволновым резонатором, размещенным последовательно с первым четвертьволновым резонатором, в область высоких частот 700 Гц и выше.
На фиг.1, г показано суммарное распределение энергии резонансных частот f(1) - 100 Гц с полосой частот Δf(l), f(2) - 200 Гц с полосой частот Δf(2), f(3) - 300 Гц с полосой частот Δf(3), f(4) - 400 Гц с полосой частот Δf(4), f(5) - 500 Гц с полосой частот Δf(5) и f(6) - 600 Гц с полосой частот Δf(6) - в область высоких частот 700 Гц и выше.
На фиг.2 показано: 1 - нагнетательная скважина, 2 - добывающие скважины, 3 - крупные трещины, 4 - мелкие трещины, 5 - распространение высокочастотного звука от нагнетательной скважины в направлении добывающих скважин для формирования в крупных трещинах высокочастотных стоячих волн.
На фиг.3 показано: 1 - нагнетательная скважина, 3 - крупная трещина, 4 - мелкие трещины, 6 - насосно-компрессорная труба, 7 - пакер, 8 - отверстия на торце насосно-компрессорной трубы для истечения воды и излучения низкочастотного звука, 9 - низкочастотный звук, генерируемый отверстиями, выполненными на торце насосно-компрессорной трубы, 10 - первый четвертьволновой резонатор, 11 - второй четвертьволновой резонатор, соединенный последовательно с первым, 12 - высокочастотный звук, преобразованный четвертьволновыми резонаторами из низкочастотного диапазона, 13 - пласт, 14 - перфорационные отверстия, выполненные в обсадной колонне, 15 - вода, 16 - высокочастотная стоячая волна, сформированная в крупной щели, 17 - частицы геля.
На фиг.4 показано: 3 - крупная трещина, 17 - частицы геля, 18 - волна давления в высокочастотной стоячей волне, 19 - узел в волне давления, 20 - направление движения частиц геля в узел высокочастотной волны.
На фиг.5 показано: 3 - крупная трещина, 17 - частицы геля, 21 - волна колебательной скорости в высокочастотной стоячей волне, 22 - направление движения частиц геля в волне колебательной скорости высокочастотной стоячей волны.
На фиг.6 показано: 3 - крупная трещина, 17 - частицы геля в волне колебательной скорости высокочастотной стоячей волны, 21 - волна колебательной скорости высокочастотной стоячей волны, 23 - объем коагулированных частиц геля в пучности волны колебательной скорости высокочастотной стоячей волны.
На фиг.7 показано: 3 - крупная трещина, 21 - волна колебательной скорости высокочастотной стоячей волны, 24 - разбухшие частицы геля в крупной щели, 25 - гелевая пробка.
На фиг.8 показано: 1 - нагнетательная скважина, 2 - добывающие скважины, 3 - крупные трещины, 4 - мелкие трещины, 25 - гелевые пробки в крупных трещинах, 26 - направление потока воды от нагнетательной 1 к добывающим 2 скважинам по мелким трещинам 4, 27 - фронт заводнения нефтяного пласта.
Для осуществления способа акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта, содержащего нагнетательные и добывающие скважины, которые расположены в неоднородном по проницаемости пласте с крупными и мелкими трещинами, в том числе сформированными гидроразрывом пласта, проводят следующие операции.
Первая операция
Перед спуском в нагнетательную скважину 1 (фиг.3) насосно-компрессорных труб 6 (фиг.3) в ее торце, обращенной к забою, выполняют любым известным способом, например фрезой, отверстия 8 (фиг.3) для истечения нагнетаемой воды 15 (фиг.3) и излучения низкочастотного звука 9 (фиг.3).
Вторая операция
Размещают на торце насосно-компрессорной трубы 6 (фиг.3) как минимум два четвертьволновых резонатора 10 и 11 (фиг.3) для преобразования низкочастотного звука 9 (фиг.3) в диапазон высоких частот 12 (фиг.3).
Третья операция
Компоновку насосно-компрессорных труб 6 с резонаторами 10 и 11 (фиг.3) спускают в нагнетательную скважину 1 (фиг.3), через насосно-компрессорные трубы осуществляют подачу воды 15 в пласт 13.
Четвертая операция
В нагнетаемую воду 15 (фиг.3) добавляют частицы геля 17 (фиг.3).
При этом высокочастотным звуком 12 (фиг.3), генерируемым четвертьволновыми резонаторами 10 и 11 (фиг.3) через перфорационные отверстия 14 (фиг.3), заполняют крупные трещины 3 (фиг.3), в которых формируются высокочастотные стоячие волны 16 (фиг.3).
При этом частицы геля 17 (фиг.3), переносимые потоком воды 15 (фиг.3) по крупным трещинам 3 (фиг.3), задерживаются и под действием волны давления 18 (фиг.4) переносятся к узлу 19 (фиг.4), а в пучностях волны колебательной скорости 21 (фиг.5) равномерно распределяются вдоль высокочастотной стоячей волны 16 (фиг.3) и коагулируются (фиг.6).
При этом объеме 23 (фиг.6) коагулированные частицы геля 17 (фиг.6) за время задержки в пучностях высокочастотной стоячей волны 16 (фиг.3) разбухают 24 (фиг.7) и перекрывают движение потока воды 15 (фиг.3) по крупным трещинам 3 (фиг.7).
При этом исключение движения потока воды 15 (фиг.3) по крупным трещинам 3 (фиг.8) за счет гелевых пробок 25 (фиг.8) в них приводит к равномерному распределению нагнетаемой воды 15 по мелким трещинам 4 (фиг.8), выравнивая фронт заводнения 27 (фиг.8) нефтяного пласта 13 (фиг.3) в направлении добывающих скважин 2 (фиг.8).
Источники информации
1. Патент РФ №2090744, E21B 43/20.
2. Ультразвук. Маленькая энциклопедия. Главный редактор И.П.Голямина. - М.: Советская энциклопедия. 1979. - С.161-162 /ПРОТОТИП/.
3. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. ИЛ. - М.: ИЛ, 1957. - С.23-25, 489-491, 495-497.
4. König W., Hydrodynamisch-akustische Untersuchungen, Ann. d.Phys. (3), 42, 353, 549 (1891).
5. Bjerknes C.A. Remarques historiques sur la theori du mouvement d'un ou de plusieurs corps, de formes constantes ou variables, dans un fluide incompfessible; sur les forces apparentes, qui en resultent et sur les experiences qui s'y rattachent, Compt. Rent., 84, 1222, 1309, 1375, 1446, 1493 (1867).
6. Brandt., Über das Verhalten von Schwebstofen in schwingen Gasen bei Schall - und Ultraschallfrequenzen, Kolloid / Zs., 76, 272 (1936).
7. Brandt O., Hiedenmann E., Űber das Verhalten von Aerosolen im akustischen Feld, Kolloid. Zs., 75, 129 (1936).

Claims (1)

  1. Способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта, содержащего расположение нагнетательных и добывающих скважин в неоднородном по проницаемости пласте с крупными и мелкими трещинами, в том числе сформированными гидроразрывом пласта, заключающийся в том, что предварительно с торца насосно-компрессорной трубы, обращенной к забою нагнетательной скважины, выполняют ряд отверстий, предназначенных для истечения нагнетаемой воды и излучения турбулентного низкочастотного звука, на торце насосно-компрессорной трубы дополнительно размещают четвертьволновые резонаторы для преобразования указанного турбулентного низкочастотного звука в диапазон высоких частот, затем осуществляют спуск насосно-компрессорных труб с четвертьволновыми резонаторами в скважину, далее закачивают воду с добавлением частиц геля для их коагулирования, разбухания под воздействием стоячих волн и перекрытия указанных крупных трещин, при этом нагнетаемую воду распределяют в направлении добывающих скважин по мелким трещинам, выравнивая фронт заводнения нефтяного пласта.
RU2010137447/03A 2010-09-08 2010-09-08 Способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта RU2447273C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137447/03A RU2447273C1 (ru) 2010-09-08 2010-09-08 Способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010137447/03A RU2447273C1 (ru) 2010-09-08 2010-09-08 Способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2447273C1 true RU2447273C1 (ru) 2012-04-10

Family

ID=46031720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137447/03A RU2447273C1 (ru) 2010-09-08 2010-09-08 Способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2447273C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110500072A (zh) * 2019-09-11 2019-11-26 中国石油大学(北京) 波动式注水装置及注水系统
RU2778117C1 (ru) * 2021-06-07 2022-08-15 Тимергалей Кабирович Апасов Способ виброволнового воздействия с целью восстановления продуктивности скважин с гидравлическим разрывом пласта

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5184678A (en) * 1990-02-14 1993-02-09 Halliburton Logging Services, Inc. Acoustic flow stimulation method and apparatus
RU2109134C1 (ru) * 1997-03-25 1998-04-20 Товарищество с ограниченной ответственностью - Научно-производственное предприятие "Сибпромэлектроника" Способ воздействия на призабойную зону скважины
RU2193649C2 (ru) * 2000-12-25 2002-11-27 Дыбленко Валерий Петрович Способ разработки нефтяной залежи
RU2004107469A (ru) * 2004-03-11 2005-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани Тюменский государственный нефтегазовый университет (RU) Способ интенсификации добычи нефти
RU2263765C1 (ru) * 2004-04-19 2005-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный нефтегазовый университет Способ предупреждения отложения парафина в нефтяной скважине
RU2274730C2 (ru) * 2004-01-13 2006-04-20 Валерий Петрович Дыбленко Скважинное оборудование для обработки призабойной зоны пласта и импульсное устройство для него
RU2276255C1 (ru) * 2004-09-15 2006-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный нефтегазовый университет Способ виброобработки пластов в нагнетательных скважинах

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5184678A (en) * 1990-02-14 1993-02-09 Halliburton Logging Services, Inc. Acoustic flow stimulation method and apparatus
RU2109134C1 (ru) * 1997-03-25 1998-04-20 Товарищество с ограниченной ответственностью - Научно-производственное предприятие "Сибпромэлектроника" Способ воздействия на призабойную зону скважины
RU2193649C2 (ru) * 2000-12-25 2002-11-27 Дыбленко Валерий Петрович Способ разработки нефтяной залежи
RU2274730C2 (ru) * 2004-01-13 2006-04-20 Валерий Петрович Дыбленко Скважинное оборудование для обработки призабойной зоны пласта и импульсное устройство для него
RU2004107469A (ru) * 2004-03-11 2005-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани Тюменский государственный нефтегазовый университет (RU) Способ интенсификации добычи нефти
RU2263765C1 (ru) * 2004-04-19 2005-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный нефтегазовый университет Способ предупреждения отложения парафина в нефтяной скважине
RU2276255C1 (ru) * 2004-09-15 2006-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный нефтегазовый университет Способ виброобработки пластов в нагнетательных скважинах

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110500072A (zh) * 2019-09-11 2019-11-26 中国石油大学(北京) 波动式注水装置及注水系统
RU2778117C1 (ru) * 2021-06-07 2022-08-15 Тимергалей Кабирович Апасов Способ виброволнового воздействия с целью восстановления продуктивности скважин с гидравлическим разрывом пласта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2843337C (en) Variable frequency fluid oscillators for use with a subterranean well
RU2347218C1 (ru) Способ формирования трещин гидроразрыва в подземной формации
RU2081292C1 (ru) Насадка для получения пульсации самовозбуждающихся колебаний струи бурового раствора и буровой инструмент с этой насадкой
Hu et al. Analytical and experimental investigations of the pulsed air–water jet
RU2506127C1 (ru) Способ струйно-акустической дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси и гидродинамический генератор акустических колебаний
US3048226A (en) Use of pulsating pressures for increasing the permeability of underground structures
Wang et al. The comparison of removing plug by ultrasonic wave, chemical deplugging agent and ultrasound–chemical combination deplugging for near-well ultrasonic processing technology
RU2447273C1 (ru) Способ акустического выравнивания фронта заводнения нефтяного пласта
WO2022089456A1 (zh) 一种液流空化装置
CN106761634B (zh) 一种环保节能对流超声蒸汽驱油、超声抽油两用装置
Li et al. Pulse supercharging phenomena in a water-filled pipe and a universal prediction model of optimal pulse frequency
US3016095A (en) Sonic apparatus for fracturing petroleum bearing formation
CN111101913A (zh) 基于离散元的砂砾岩水力压裂裂缝穿砾过程描述方法
US20130000886A1 (en) Sonic oil recovery apparatus for use in a well
Riabokon et al. Effects of ultrasonic oscillations on permeability of rocks during the paraffinic oil flow
WO2014046560A1 (ru) Устройство для раскольматации призабойной зоны эксплуатационных и нагнетательных скважин
US9488037B2 (en) Sonic oil recovery apparatus for use in a well
Bapir et al. Oscillation of an ultrasonically driven gas bubble in an asymmetric confined domain
CN209510301U (zh) 一种裂缝长度监测装置
Escobar-Remolina et al. An Effective Accelerated Pulsing Injection Method for Restoring Injectivity in Waterflood Fields with Selective Injection Systems with Side-Pocket Mandrels and Control Flow Valves
CN106337674A (zh) 提高致密油单井日产量的方法
RU2281387C2 (ru) Способ воздействия на флюид нефтяных месторождений при добыче нефти
RU2637008C2 (ru) Способ и устройство струйного сотового параметрического излучателя для генерирования и модуляции волн давления в стволе нагнетательной скважины
RU2693212C1 (ru) Способ интенсификации добычи углеводородов из пластов
RU2653205C2 (ru) Способ и устройство струйного комбинированного параметрического излучателя для генерирования и модуляции волн давления в стволе нагнетательной скважины

Legal Events

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

Effective date: 20140909