RU2494215C1 - Способ строительства многоствольной скважины - Google Patents

Способ строительства многоствольной скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2494215C1
RU2494215C1 RU2012114541/03A RU2012114541A RU2494215C1 RU 2494215 C1 RU2494215 C1 RU 2494215C1 RU 2012114541/03 A RU2012114541/03 A RU 2012114541/03A RU 2012114541 A RU2012114541 A RU 2012114541A RU 2494215 C1 RU2494215 C1 RU 2494215C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
main
pressures
dynamic
beds
opening
Prior art date
Application number
RU2012114541/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Камиль Мансурович Гарифов
Наиль Габдулбариевич Ибрагимов
Владимир Гелиевич Фадеев
Равиль Рустамович Ибатуллин
Альберт Хамзеевич Кадыров
Илгам Нухович Рахманов
Александр Владимирович Глуходед
Виктор Александрович Балбошин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Priority to RU2012114541/03A priority Critical patent/RU2494215C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494215C1 publication Critical patent/RU2494215C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способу строительства и эксплуатации многоствольных скважин. Включает бурение основного ствола и дополнительных боковых стволов, вскрывающих другие пласты или разные участки одного и того же пласта. Перед строительством определяют забойные давления при эксплуатации вскрываемых пластов или участков одного пласта. Вход в каждый боковой ствол из основного располагают выше динамических уровней жидкости, соответствующих этим давлениям. После вскрытия и оборудования боковых стволов на устье скважины возможно создание повышенного давления для регулирования динамических уровней жидкости стволов. Позволяет одновременно-раздельно эксплуатировать пласты со своими забойными давлениями, не смешивая их продукций и осуществляя их раздельный подъем, без дополнительного оборудования. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к строительству и эксплуатации многоствольных скважин.
Известен способ строительства многоствольных скважин, включающий бурение основного ствола, а из него несколько боковых с последующим спуском в них эксплуатационных колонн.
Недостатками такого способа являются плохое разобщение пластов, вскрываемых боковыми стволами между собой и основным стволом, и вследствие этого отсутствие возможности их одновременно-раздельной эксплуатации с обеспечением раздельного отбора продукции и индивидуальных забойных давлений (Технология строительства скважин с боковыми стволами / P.M. Гилязов, Г.С. Рамазанов, Р.А. Янтурин - Уфа: «Монография», 2002. - 290 с.: ил. - С.31-81).
Наиболее близок к предлагаемому способ строительства скважин, включающий бурение основного и боковых стволов с последующим их полным разобщением между собой, а также спуском при одновременно-раздельной эксплуатации пакеров (Системы пакеров BAKER HUGHES: каталог с эксплуатационными характеристиками пакеров / Copyright 2000 Baker Hughes Incorporated. All rights reserved. - Pub. No. 20002663-30M-09/00/ - 146 с.; с.45).
Недостатками способа являются сложность и высокая стоимость применяемого для его реализации оборудования и технологии его спуска в скважину.
Техническими задачами, решаемыми предлагаемым способом, являются упрощение и удешевление способа строительства многоствольной скважины при реализации возможности одновременно-раздельной эксплуатации пластов или участков одного пласта, вскрываемых основным и боковыми стволами.
Указанные задачи решаются предлагаемым способом строительства многоствольной скважины, включающим бурение основного ствола и дополнительных боковых, вскрывающих другие пласты или разные участки одного и того же пласта.
Новым является то, что перед строительством определяют забойные давления при эксплуатации вскрываемых пластов или участков одного пласта, а вход в каждый боковой ствол из основного располагают выше динамических уровней жидкости, соответствующих этим давлениям.
Новым является так же то, что после вскрытия и оборудования боковых стволов на устье скважины создают давление для регулирования динамических уровней жидкости стволов.
Сущность изобретения заключается в том, что обеспечение отдельного отбора продукций и индивидуальных забойных давлений, вскрываемых боковым и основным стволами пластов, осуществляют тем, что входы в боковые стволы располагают выше ожидаемых при эксплуатации динамических уровней в них. В результате жидкость, притекающая в каждый из стволов, не смешивается с жидкостью, притекающей в другие стволы. А положение динамических уровней при заданных забойных давлениях может корректироваться величиной давления в газовой шапке, находящейся между устьем скважины и динамическим уровнем, т.е. устьевым затрубным давлением.
На чертеже показан пример схемы многоствольной скважины, иллюстрирующий способ.
Скважина содержит основной ствол 1, из которого проведены левый 2 и правый 3 боковые стволы, вскрывающие нижний 4 и верхний 5 пласты, либо два участка одного и того же неоднородного пласта (на чертеже не показано).
Вход 6 в левый боковой ствол 2 имеет нижнюю кромку 7, а вход 8 в правый 3 - кромку 9.
В левый ствол 2 спущен на лифтовой колонне 10 насос 11, а в правый - на колонне 12 насос 13. При работе насосов в стволах 1, 2 и 3 устанавливаются динамические уровни 14, 15 и 16, соответственно, над которыми располагается газовая шапка 17.
Осуществляют способ следующим образом.
Перед строительством скважины определяют необходимые забойные давления для эксплуатации пластов 4 и 5. По ним с учетом среднего по соседним скважинам давления (устьевого) в газовой шапке 17 определяют гидродинамические уровни 15 и 16 в каждом стволе и строят скважину таким образом, чтобы кромка 7 входа 6 левого бокового ствола 2 была выше динамического уровня 15, а кромка 9 входа 8 правого бокового ствола 3 - выше динамического уровня 16.
При эксплуатации скважины насосы 11 и 13 откачивают по лифтовым трубам 10 и 12 сначала жидкость глушения, заполняющую стволы 1, 2 и 3 до наступления установленного режима, при котором устанавливается равновесие притока жидкостей из пластов 4 и 5 и производительностей насосов 11 и 13 при заданных забойных давлениях и соответствующих им динамических уровнях 15 и 16.
В основном стволе 1, если он не используется для эксплуатации пластов, как это показано в примере, установится динамический уровень 14 по кромке 7 входа 6 нижерасположенного левого ствола 2.
Поскольку забойное давление складывается из давления гидростатического столба жидкости, соответствующего динамическим уровням 15 и 16 и давления в газовой шапке 17 (устьевого), при необходимости увеличения забойного давления в одном из стволов, например, в правом 3 уменьшают производительность насоса 13 и повышают давление в газовой шапке 17, чтобы динамический уровень 12 не поднялся выше кромки 9 выхода 8. При этом динамический уровень 15 в левом стволе 2 снизится соответственно прибавке давления в газовой шапке 17, если производительность насоса 11 не меняется.
Также можно регулировать забойное давление и при изменении притоков из пласта 4 и 5.
В данном примере, где основной ствол 1 не сообщен с пластами, динамический уровень 15 левого 2 нижнего ствола может подниматься и выше кромки 7 до кромки 9 и все равно не будет смешения продукций. В принципе, глубины входов 6 и 8 могут быть равными, если динамический уровень ниже кромок 7 и 9.
Боковые 2 и 3 стволы могут быть выполнены с горизонтальными участками (на чертеже не показаны), идущими по соответствующему пласту 4 и 5.
Для эксплуатации скважины могут быть использованы любые погружные насосы 11 и 13: штанговые, электроцентробежные, винтовые и т.п. Если позволяют размеры основного ствола 1, могут быть спущены и три лифтовые колонны с насосами (на чертеже не показаны), а основной ствол 1 тоже может быть сообщен с продуктивным пластом (на чертеже не показан).
Способ может быть реализован и при строительстве скважин с открытыми (не обсаженными) боковыми стволами.
Таким образом, способ строительства многопластовой скважины позволяет одновременно-раздельно эксплуатировать пласты со своими забойными давлениями, не смешивая их продукций и осуществляя их раздельный подъем. Для этого не требуется создавать дорогостоящие конструкции высоких уровней с герметично отходящими боковыми стволами и использовать пакерующее оборудование - разделение пластов происходит при их эксплуатации, т.к. динамические уровни находятся ниже нижних кромок входов в боковые стволы и продукции не могут смешиваться, а забойные давления можно регулировать изменением устьевого межтрубного давления.

Claims (2)

1. Способ строительства многоствольной скважины, включающий бурение основного ствола и дополнительных боковых, вскрывающих другие пласты или разные участки одного и того же пласта, отличающийся тем, что перед строительством определяют забойные давления при эксплуатации вскрываемых пластов или участков одного пласта, а вход в каждый боковой ствол из основного располагают выше динамических уровней жидкости, соответствующих этим давлениям.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после вскрытия и оборудования боковых стволов на устье скважины создают давление для регулирования динамических уровней жидкости стволов.
RU2012114541/03A 2012-04-12 2012-04-12 Способ строительства многоствольной скважины RU2494215C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114541/03A RU2494215C1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Способ строительства многоствольной скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114541/03A RU2494215C1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Способ строительства многоствольной скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2494215C1 true RU2494215C1 (ru) 2013-09-27

Family

ID=49254067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114541/03A RU2494215C1 (ru) 2012-04-12 2012-04-12 Способ строительства многоствольной скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2494215C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115874987A (zh) * 2021-09-29 2023-03-31 中国石油天然气股份有限公司 小直径可投捞式电动潜油螺杆泵采油装置及采油方法
CN115874988A (zh) * 2021-09-29 2023-03-31 中国石油天然气股份有限公司 一种小直径电动潜油螺杆泵采油装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040007389A1 (en) * 2002-07-12 2004-01-15 Zupanick Joseph A Wellbore sealing system and method
RU2245439C1 (ru) * 2003-04-30 2005-01-27 ОАО НПО "Буровая техника" Способ строительства скважины для эксплуатации продуктивного пласта нефтяного или газового месторождения
RU2315847C2 (ru) * 2001-10-30 2008-01-27 СиДиэКС ГЭС Л.Л.К. Входная скважина с наклонными скважинами и способ их формирования
RU2379487C1 (ru) * 2008-06-18 2010-01-20 Открытое акционерное общество "Газпром" (ОАО "Газпром") Конструкция многозабойной скважины для эксплуатации в зоне многолетнемерзлых пород
RU2386006C1 (ru) * 2008-12-23 2010-04-10 Открытое Акционерное Общество "Татнефть" им В.Д. Шашина Способ проведения, крепления и освоения многозабойной скважины

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2315847C2 (ru) * 2001-10-30 2008-01-27 СиДиэКС ГЭС Л.Л.К. Входная скважина с наклонными скважинами и способ их формирования
US20040007389A1 (en) * 2002-07-12 2004-01-15 Zupanick Joseph A Wellbore sealing system and method
RU2245439C1 (ru) * 2003-04-30 2005-01-27 ОАО НПО "Буровая техника" Способ строительства скважины для эксплуатации продуктивного пласта нефтяного или газового месторождения
RU2379487C1 (ru) * 2008-06-18 2010-01-20 Открытое акционерное общество "Газпром" (ОАО "Газпром") Конструкция многозабойной скважины для эксплуатации в зоне многолетнемерзлых пород
RU2386006C1 (ru) * 2008-12-23 2010-04-10 Открытое Акционерное Общество "Татнефть" им В.Д. Шашина Способ проведения, крепления и освоения многозабойной скважины

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115874987A (zh) * 2021-09-29 2023-03-31 中国石油天然气股份有限公司 小直径可投捞式电动潜油螺杆泵采油装置及采油方法
CN115874988A (zh) * 2021-09-29 2023-03-31 中国石油天然气股份有限公司 一种小直径电动潜油螺杆泵采油装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9909400B2 (en) Gas separator assembly for generating artificial sump inside well casing
US9512703B2 (en) Downhole fluid flow control system and method having dynamic response to local well conditions
US10815766B2 (en) Vertical drilling and fracturing methodology
AU2018230986B2 (en) Liner conveyed compliant screen system
US9638002B2 (en) Activated reverse-out valve
US5257665A (en) Method and system for recovering liquids and gas through a well
Pankaj et al. Artificial lift selection and its applications for deep horizontal wells in unconventional reservoirs
EP3743594A1 (en) Methods and systems for recovering oil from subterranean reservoirs
RU2494215C1 (ru) Способ строительства многоствольной скважины
RU2418162C1 (ru) Способ повышения проницаемости пласта при добыче высоковязкой нефти
RU2533465C1 (ru) Способ заканчивания и эксплуатации скважины подземного хранилища газа в водоносном пласте неоднородного литологического строения
EP2751377B1 (en) Downhole fluid flow control system and method having dynamic response to local well conditions
US20140208729A1 (en) Downhole Control System Having a Versatile Manifold and Method for Use of Same
Fernandes et al. Perforating Using MPD Techniques: Design and Execution
US10570714B2 (en) System and method for enhanced oil recovery
US11905803B2 (en) Dual well, dual pump production
US20150114651A1 (en) Downhole fracturing system and technique
CN108979581A (zh) 一种深井精确定量注剂堵水管柱系统
Carpenter Integrated Approach Improves Completion Reliability Using Compact Horizontal Wellhead
RU2501940C1 (ru) Способ добычи нефти из пласта с аномально низким пластовым давлением
RU2354806C1 (ru) Способ строительства скважины
Smith Applying Extended Reach Drilling to Optimize the Net Present Value of the Duvernay Field