RU2527433C1 - Способ промывки забоя скважины - Google Patents

Способ промывки забоя скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2527433C1
RU2527433C1 RU2013122476/03A RU2013122476A RU2527433C1 RU 2527433 C1 RU2527433 C1 RU 2527433C1 RU 2013122476/03 A RU2013122476/03 A RU 2013122476/03A RU 2013122476 A RU2013122476 A RU 2013122476A RU 2527433 C1 RU2527433 C1 RU 2527433C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubing string
flushing
string
well
tubing
Prior art date
Application number
RU2013122476/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Илфат Нагимович Файзуллин
Альфис Мансурович Хуррямов
Рашит Газнавиевич Рамазанов
Рим Салихович Губаев
Фарид Баширович Сулейманов
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 RU2013122476/03A priority Critical patent/RU2527433C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527433C1 publication Critical patent/RU2527433C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при промывке забоя скважины. Способ включает спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) с пером на конце до упора в загрязнения забоя, прокачку по колонне НКТ промывочной жидкости и ее отбор через межтрубное пространство. На нижнем конце пера выполняют рыхлитель. Внутри пера устанавливают перегородку, в которой эксцентрично над рыхлителем выполняют отверстия меньшего диаметра. Напротив отверстий меньшего диаметра в перегородке выполняют отверстие большего диаметра, в которое над перегородкой устанавливают обратный клапан, пропускающий снизу вверх, с клапанной клеткой. Спускают НКТ в скважину, производят одновременное вращение НКТ и прокачку через отверстия малого диаметра промывочной жидкости и ее подъем через межтрубное пространство. Обратный клапан закрыт, вращение НКТ с прокачкой промывочной жидкости продолжают до разгрузки на забой веса подвески НКТ на 10 кН, затем прекращают вращение и прокачку, переключают направление промывки и прокачкой промывочной жидкости по межтрубному пространству под давлением, не превышающим допустимое, производят подъем разрыхленного размытого шлама по колонне НКТ до восстановления веса подвески колонны НКТ. Повторяют технологические операции. Повышается надежность и эффективность промывки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при промывке забоя скважины.
Известны способы прямой, обратный и комбинированный промывки скважин с использованием промывочной колонны труб с пером на конце (Нифонтов Ю.А., Клещенко И.И. Ремонт нефтяных и газовых скважин. Часть 1, Санкт-Петербург, «Профессионал», 2005, с.351), которые состоят в размыве песчаных пробок, образующихся в процессе эксплуатации продуктивных пластов, сложенных песками или слабосцементированными песчаниками, когда вместе с жидкостью и газом выносится в скважину песок.
Недостатками данных способ являются:
-во-первых, низкая эффективность промывки скважин с твердыми отложениями на забое скважины;
-во-вторых, велика вероятность прихвата пера плотными слежавшимися загрязнениями на забое скважины;
-в-третьих, при заполнении загрязнениями всего среза пера невозможно осуществить прокачку промывочной жидкости и очистить забой скважины.
Также известен способ промывки скважины при помощи промывочного устройства ПУ-1 (Нифонтов Ю.А., Клещенко И.И. Ремонт нефтяных и газовых скважин. Часть 1, Санкт-Петербург, «Профессионал», 2005, с.353-354), который ведется в следующем порядке. В скважину спускаются промывочная колонна труб, затем к ним присоединяется промывочное устройство. В верхний конец промывочного устройства ввинчивается наращиваемая труба или двухтрубка и спускается в скважину. Башмак колонны промывочных труб в это время должен находиться на 15-20 м выше пробки. Отвод промывочной жидкости, выходящей из колонны промывочных труб, производится через отводную головку. На устье скважины устанавливается головка для обратной промывки, и через ее отвод промывочная жидкость закачивается в затрубное пространство. Так как межтрубное пространство перекрыто манжетой, жидкость через отверстия в корпусе и продольные каналы циркуляционной муфты подается по трубам к забою скважины (пробке). Смесь размытой пробки и жидкости поднимается по затрубному пространству до циркуляционной муфты и, проходя через ее поперечные каналы и патрубок, поступает в промывочные трубы и затем выносится на поверхность. По окончании размыва пробки на длину наращенной трубы, элеватор, загруженный колонной промывочных труб, сажают на промывочную головку и продолжают закачку жидкости в объеме 1-2 м3 (для подъема размытой пробки на безопасную высоту). За это время к устью скважин подается очередная труба, подлежащая наращиванию. После прокачки указанного количества жидкости во время короткой остановки наращивается очередная труба. Количество таких операций зависит от величины пробки. По окончании промывки с устья скважины снимается промывочная головка, поднимаются трубы и промывочное устройство. Недостатками данного способа являются:
-во-первых, сложность реализации способа, обусловленная наличием манжет, циркуляционной муфты, промывочной головки и т.д.;
-во-вторых, низкая эффективность промывки скважин с твердыми отложениями на забое скважины;
-в-третьих, велика вероятность прихвата пера плотными слежавшимися загрязнениями на забое скважины;
-в-четвертых, при заполнении загрязнениями всего среза пера невозможно осуществить прокачку промывочной жидкости и очистить забой скважины.
Наиболее близким по технической сущности является способ промывки забоя скважины (патент RU №2459925, МПК E21B 21/00, опубл. в бюл. №24 от 27.08.2012 г.), включающий спуск на забой скважины колонны насосно-компрессорных труб с пером на конце до упора пера в загрязнения зумпфа, прокачку по колонне насосно-компрессорных труб промывочной жидкости и ее отбор через межтрубное пространство скважины, при этом используют перо меньшего диаметра, чем колонна насосно-компрессорных труб, перо размещают внутри колонны насосно-компрессорных труб с выступающей нижней частью пера из колонны насосно-компрессорных труб, между колонной насосно-компрессорных труб и пером размещают манжеты уплотнений, контакт манжет уплотнений и наружной поверхности пера смазывают графитовой смазкой, манжетами и смазкой добиваются усилия сдвига пера относительно колонны насосно-компрессорных труб меньше веса колонны насосно-компрессорных труб, спуск колонны насосно-компрессорных труб и упор пера в загрязнения зумпфа производят до изменения веса подвески колонны насосно-компрессорных труб, прокачку промывочной жидкости проводят до восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб, операции по спуску колонны насосно-компрессорных труб до изменения веса и промывке до восстановления веса продолжают до полного перемещения пера в колонну насосно-компрессорных труб и прекращения восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб.
Недостатками данного способа являются:
-во-первых, низкая надежность его реализации, это обусловлено тем, что манжетами и смазкой практически невозможно добиться частичного продвижения пера вдоль манжет уплотнений колонны насосно-компрессорных труб, потому что при разгрузке колонны насосно-компрессорных труб на перо оно проскользнет внутрь колонны насосно-компрессорных труб, так как выполнено меньшим диаметром, чем колонна насосно-компрессорных труб, и дальнейшая промывка загрязнений зумпфа скважины становится невозможной, и это может привести к прихвату колонны насосно-компрессорных труб;
-во-вторых, низкая эффективность промывки скважин с твердыми отложениями, из-за того что перо имеет внизу косой срез, что не позволяет рыхлить твердые отложения;
-в-третьих, низкое качество выноса размытого шлама из скважины, что обусловлено низкой скоростью восходящего потока жидкости в межтрубном пространстве скважины, вследствие этого часть песка обратно оседает на забой скважины.
Технической задачей изобретения является повышение надежности реализации способа и эффективности промывки скважин с твердыми отложениями, а также обеспечение качественного выноса размытого шлама из скважины.
Поставленная задача решается способом промывки скважины, включающим спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб с пером на конце до упора пера в загрязнения забоя, прокачку по колонне насосно-компрессорных труб промывочной жидкости и ее отбор через межтрубное пространство скважины, технологические операции по спуску колонны насосно-компрессорных труб до изменения веса и промывке до восстановления веса продолжают до прекращения восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб.
Новым является то, что на нижнем конце пера выполняют рыхлитель, а внутри пера устанавливают перегородку, в которой эксцентрично над рыхлителем выполняют отверстия меньшего диаметра, а напротив отверстий меньшего диаметра в перегородке выполняют отверстие большего диаметра, в которое над перегородкой устанавливают обратный клапан, пропускающий снизу вверх, с клапанной клеткой, спускают колонну насосно-компрессорных труб с пером на конце в скважину до упора пера в загрязнения забоя, производят одновременное вращение колонны насосно-компрессорных труб и прокачку по колонне насосно-компрессорных труб через отверстия малого диаметра промывочной жидкости и подъемом промывочной жидкости через межтрубное пространство скважины, при этом обратный клапан пера закрыт, вращение колонны насосно-компрессорных труб с прокачкой промывочной жидкости по колонне насосно- компрессорных труб продолжают до разгрузки на забой веса подвески колонны насосно-компрессорных труб на 10 кН, затем прекращают вращение колонны насосно-компрессорных труб и прокачку промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб, переключают направление промывки и прокачкой промывочной жидкости по межтрубному пространству под давлением, не превышающим допустимое давление на обсадную колонну скважины, производят подъем разрыхленного размытого шлама по колонне насосно-компрессорных труб до восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб, далее повторяют технологические операции, как описано выше, от одновременного вращения колонны насосно-компрессорных труб с прокачкой промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб до восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб при прокачке промывочной жидкости через межтрубное пространство, количество технологических операций зависит от прекращения восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб после прокачки промывочной жидкости через межтрубное пространство.
Сущность изобретения
При промывке забоя скважины необходимо произвести удаление из зумпфа слежавшихся уплотнившихся загрязнений. Для их разрыхления на конце колонны насосно-компрессорных труб закрепляют перо, представляющее собой часть трубы со скошенным срезом. Под весом колонны насосно-компрессорных труб перо погружают в загрязнения забоя скважины и разрыхляют их, а при прокачке промывочной жидкости загрязнения вымывают из скважины. Однако перо со скошенным срезом не позволяет эффективно разрыхлить слежавшиеся уплотнившиеся загрязнения из зумпфа скважины и углубиться, а если увеличить величину разгрузки веса колонны насосно-компрессорных труб на перо, то перо погружается в загрязнения слишком глубоко, полностью закрывается загрязнениями, прихватывается, циркуляция промывочной жидкости становится невозможной, что приводит к прихвату колонны насосно-компрессорных труб.
В предложенном изобретении решается задача повышения эффективности очистки забоя скважины, за счет разрыхления твердых отложений забоя скважины путем частичного погружения пера в загрязнения зумпфа скважины с последующим выносом размытого шлама из скважины, обеспечивается возможность циркуляции промывочной жидкости и исключаются прихваты пера загрязнениями.
На фиг.1 и 2 схематично и последовательно изображен процесс реализации предлагаемого способа промывки скважины.
Предлагаемый способ реализуют следующим образом.
Перед спуском в скважину 1 (см. фиг.1) колонны насосно-компрессорных труб 2 с пером 3 производят изготовление пера 3. При изготовлении пера 3 на его нижнем конце выполняют рыхлитель 4, например, в виде шести зубьев высотой 50 мм каждая.
Внутри пера 3 устанавливают перегородку 5, в которой эксцентрично над рыхлителем 4 выполняют отверстия 6 меньшего диаметра - d, а напротив отверстий 6 меньшего диаметра - d в перегородке выполняют эксцентрично отверстие 7 большего диаметра - D. Площадь проходных сечений отверстий 6 и 7 должно соответствовать следующему условию:
k n ( π d 2 / 4 ) < ( π D 2 / 4 ) , ( 1 )
Figure 00000001
где k - коэффициент, обеспечивающий гидромониторное воздействие на твердые отложения загрязнения забоя 10 через отверстия 6 меньшего диаметра - d. Опытным путем получено, что k=10-12, примем k=10.
d - отверстия 6 меньшего диаметра - d, например, диаметр d=8 мм;
n - количество отверстий диаметром d, выполняемых над рыхлителем 4, например, над рыхлителем 4 выполняют три отверстия диаметром d;
D - отверстие 7 большего диаметра - D, например, диаметр D=45 мм.
В отверстие 7 над перегородкой 5 устанавливают обратный клапан 8, выполненный в виде шара и пропускающий снизу вверх, с клапанной клеткой 9.
Условие (1) получено опытным путем и обеспечивает эффективную работу рыхлителя 4 за счет гидромониторного воздействия на твердые отложения загрязнения забоя 10 через отверстия 6 меньшего диаметра - d.
На устье скважины 1 оснащают колонну насосно-компрессорных труб 2 снизу пером 3 и спускают ее в скважину 1 до упора пера 3 в загрязнения забоя 10. Например, в скважину 1 с диаметром обсадной колонны, равным 168 мм, спускают колонну насосно-компрессорных труб диаметром 89 мм и с диаметром пера 3, равным 118 мм, с косым срезом, например, под углом 35° к его оси до упора в загрязнения забоя 10 в интервале 1150 м.
Производят одновременное вращение колонны насосно-компрессорных труб 2, например, по часовой стрелке со скоростью 20 об/мин и осуществляют прокачку по колонне насосно-компрессорных труб 2 через отверстия 6 малого диаметра - d промывочной жидкости, например, с расходом 12 л/с под давлением 5 МПа, при этом подъем промывочной жидкости происходит через межтрубное пространство 11 скважины 1.
Вращение колонны насосно-компрессорных труб 2 производят, например, с помощью подвесного гидравлического ключа (на фиг.1 и 2 не показано) с устья скважины 1 (см. фиг.1). В процессе прокачки промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб 2 обратный клапан 8 пера 3 закрыт, так как шар прижат к отверстию 7 большего диаметра под действием давления промывочной жидкости в колонне насосно-компрессорных труб 2. В качестве промывочной жидкости, например, используют сточную воду плотностью 1100 кг/м3.
Наличие рыхлителя 4 позволяет повысить эффективности промывки скважины 1 с твердыми отложениями за счет предварительного рыхления твердых отложений забоя 10 скважины 1.
Вращение колонны насосно-компрессорных труб 2 с прокачкой промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб 2 продолжают до разгрузки на забой 10 скважины 1 веса подвески колонны насосно-компрессорных труб 2 на 10 кН, после чего прекращают вращение колонны насосно-компрессорных труб 2 и прокачку промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб 2.
Например, вес подвески колонны насосно-компрессорных труб 2 в скважине перед упором пера 3 в загрязнения забоя 10 составляет 120 кН, поэтому вращение колонны насосно-компрессорных труб 2 и прокачку промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб 2 продолжают до разгрузки на забой 10 скважины 1 веса подвески колонны насосно-компрессорных труб 2 на 10 кН, т.е. при достижении веса подвески колонны насосно-компрессорных труб 2, равного 110 кН, после чего процесс вращения колонны насосно-компрессорных труб и прокачку через нее промывочной жидкости прекращают. Изменение веса колонны насосно-компрессорных труб 2 фиксируют по индикатору веса на подъемном агрегате (на фиг.1 и 2 не показано).
Разгрузка колонны насосно-компрессорных труб на 10 кН позволяет избежать возможного прихвата пера в процессе промывки скважины 1 (см. фиг.2).
Переключают направление промывки и прокачкой промывочной жидкости по межтрубному пространству 11, например, с расходом 8 л/с под давлением, не превышающим допустимое на обсадную колонну скважины 1, например под давлением 5 МПа, при допустимом давлении на обсадную колонну 7 МПа производят подъем разрыхленного размытого шлама по колонне насосно-компрессорных труб 2 до восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб 2, т.е. до 120 кН.
В процессе прокачки промывочной жидкости по межтрубному пространству 11 скважины 1 обратный клапан 8 пера 3 открывается, так как шар под действием напора жидкости поднимается вверх под действием давления промывочной жидкости и прижимается к клапанной клетке, при этом размытый шлам с промывочной жидкостью перепускается снизу вверх через отверстие 7 большего диаметра и обратный клапан 8 в колонну насосно-компрессорных труб 2.
Далее последовательно повторяют технологические операции, как описано выше, начиная от одновременного вращения колонны насосно-компрессорных труб 2 с прокачкой промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб 2 до восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб 2 при прокачке через межтрубное пространство. Количество циклов технологических операций зависит от прекращения восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб 2 после промывки.
Например, технологические операции осуществляют начиная от одновременного вращения колонны насосно-компрессорных труб 2 с прокачкой промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб 2 до восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб 2 при прокачке через межтрубное пространство 11.
Выполняют четыре цикла технологических операций, после чего прекращается восстановление веса подвески колонны насосно-компрессорных труб 2 после промывки, т.е. при разгрузке на забой 10 веса подвески колонны насосно-компрессорных труб 2 на 10 кН, т.е. при достижении веса подвески колонны насосно-компрессорных труб 2, равного 110 кН, с последующей прокачкой промывочной жидкости по межтрубному пространству 11 прекращается восстановление веса подвески колонны насосно-компрессорных груб до 120 кН.
Последовательное выполнение технологических операций по разрыхлению твердых отложений забоя скважины с частичным углублением и последующим выносом размытого шлама из скважины позволяет повысить надежность реализации способа.
При промывке скважины 1 прокачкой промывочной жидкости по межтрубному пространству вследствие меньшего поперечного сечения колонны насосно-компрессорных труб относительно межтрубного пространства создается большая скорость восходящего потока, что обеспечивает качественный вынос размытого шлама с меньшим объемом промывочной жидкости, чем при прокачке промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб 2.
Предлагаемый способ промывки забоя скважины позволяет повысить надежность реализации способа и эффективность промывки скважин с твердыми отложениями, а также обеспечивает качественный вынос размытого шлама из скважины.

Claims (1)

  1. Способ промывки забоя скважины, включающий спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб с пером на конце до упора пера в загрязнения забоя, прокачку по колонне насосно-компрессорных труб промывочной жидкости и ее отбор через межтрубное пространство скважины, технологические операции по спуску колонны насосно-компрессорных труб до изменения веса и промывке до восстановления веса продолжают до прекращения восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб, отличающийся тем, что на нижнем конце пера выполняют рыхлитель, а внутри пера устанавливают перегородку, в которой эксцентрично над рыхлителем выполняют отверстия меньшего диаметра, а напротив отверстий меньшего диаметра в перегородке выполняют отверстие большего диаметра, в которое над перегородкой устанавливают обратный клапан, пропускающий снизу вверх, с клапанной клеткой, спускают колонну насосно-компрессорных труб с пером на конце в скважину до упора пера в загрязнения забоя, производят одновременное вращение колонны насосно-компрессорных труб и прокачку по колонне насосно-компрессорных труб через отверстия малого диаметра промывочной жидкости и подъемом промывочной жидкости через межтрубное пространство скважины, при этом обратный клапан пера закрыт, вращение колонны насосно-компрессорных труб с прокачкой промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб продолжают до разгрузки на забой веса подвески колонны насосно-компрессорных труб на 10 кН, затем прекращают вращение колонны насосно-компрессорных труб и прокачку промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб, переключают направление промывки и прокачкой промывочной жидкости по межтрубному пространству под давлением, не превышающим допустимое давление на обсадную колонну скважины, производят подъем разрыхленного размытого шлама по колонне насосно-компрессорных труб до восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб, далее повторяют технологические операции, как описано выше, от одновременного вращения колонны насосно-компрессорных труб с прокачкой промывочной жидкости по колонне насосно-компрессорных труб до восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб при прокачке промывочной жидкости через межтрубное пространство, количество технологических операций зависит от прекращения восстановления веса подвески колонны насосно-компрессорных труб после прокачки промывочной жидкости через межтрубное пространство.
RU2013122476/03A 2013-05-15 2013-05-15 Способ промывки забоя скважины RU2527433C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122476/03A RU2527433C1 (ru) 2013-05-15 2013-05-15 Способ промывки забоя скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122476/03A RU2527433C1 (ru) 2013-05-15 2013-05-15 Способ промывки забоя скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2527433C1 true RU2527433C1 (ru) 2014-08-27

Family

ID=51456524

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122476/03A RU2527433C1 (ru) 2013-05-15 2013-05-15 Способ промывки забоя скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2527433C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2717167C1 (ru) * 2018-11-30 2020-03-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ промывки забоя скважины
RU199514U1 (ru) * 2020-06-17 2020-09-04 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер" Устройство для промывки скважины
RU2756220C1 (ru) * 2021-04-21 2021-09-28 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ очистки скважины от уплотнённой песчаной пробки
CN117948262A (zh) * 2024-03-27 2024-04-30 中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司 煤层气井注采泵

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1790662A3 (ru) * 1990-06-26 1993-01-23 Гeйбobич Ahatoлий Aлekceebич;Cmиphob Bиtaлий Иbahobич Способ очистки призабойной зоны скважины от механических примесей
US7090018B2 (en) * 2002-07-19 2006-08-15 Presgsol Ltd. Reverse circulation clean out system for low pressure gas wells
RU58168U1 (ru) * 2006-05-30 2006-11-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Устройство для очистки скважины от песчаной пробки
RU96167U1 (ru) * 2010-03-09 2010-07-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Устройство для промывки скважины
RU2459925C1 (ru) * 2011-11-17 2012-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ промывки забоя скважины

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1790662A3 (ru) * 1990-06-26 1993-01-23 Гeйбobич Ahatoлий Aлekceebич;Cmиphob Bиtaлий Иbahobич Способ очистки призабойной зоны скважины от механических примесей
US7090018B2 (en) * 2002-07-19 2006-08-15 Presgsol Ltd. Reverse circulation clean out system for low pressure gas wells
RU58168U1 (ru) * 2006-05-30 2006-11-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Устройство для очистки скважины от песчаной пробки
RU96167U1 (ru) * 2010-03-09 2010-07-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Устройство для промывки скважины
RU2459925C1 (ru) * 2011-11-17 2012-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ промывки забоя скважины

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2717167C1 (ru) * 2018-11-30 2020-03-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ промывки забоя скважины
RU199514U1 (ru) * 2020-06-17 2020-09-04 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер" Устройство для промывки скважины
RU2756220C1 (ru) * 2021-04-21 2021-09-28 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ очистки скважины от уплотнённой песчаной пробки
CN117948262A (zh) * 2024-03-27 2024-04-30 中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司 煤层气井注采泵
CN117948262B (zh) * 2024-03-27 2024-05-28 中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司 煤层气井注采泵

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2527433C1 (ru) Способ промывки забоя скважины
RU2490442C1 (ru) Способ заканчивания скважины
CN108661597B (zh) 一种井下作业一体化井筒处理工具及方法
RU2581589C1 (ru) Способ освоения многозабойной разветвленно-горизонтальной скважины
RU2717167C1 (ru) Способ промывки забоя скважины
RU2440491C1 (ru) Устройство для освоения пласта скважины свабированием
RU2703093C2 (ru) Способ обработки прискважинной зоны низкопроницаемого пласта и устройство для его реализации
RU2432456C1 (ru) Устройство для освоения пласта скважины свабированием
RU2571966C1 (ru) Способ восстановления проходимости открытого горизонтального ствола скважины
RU2537430C1 (ru) Способ очистки призабойной зоны пласта нагнетательной скважины
RU2512222C1 (ru) Способ очистки призабойной зоны скважины
RU2626495C1 (ru) Способ промывки проппанта из колонны труб и призабойной зоны скважины после гидроразрыва пласта
RU2630930C1 (ru) Способ освоения скважины после проведения гидроразрыва пласта
RU2670795C1 (ru) Способ сокращения продолжительности ремонта скважины с применением установки с гибкой трубой
RU55869U1 (ru) Устройство для очистки скважины после гидроразрыва
RU52075U1 (ru) Устройство для промывки песчаных пробок
RU2467159C1 (ru) Устройство для очистки скважины
RU2206704C2 (ru) Способ промывки скважины
RU2360101C2 (ru) Установка депрессионной очистки забоя скважин
RU8405U1 (ru) Имплозионное устройство для очистки скважин
RU1776754C (ru) Способ комбинированной промывки песчаной пробки в скважине
RU215773U1 (ru) Устройство для комплексной обработки продуктивного пласта
RU2756220C1 (ru) Способ очистки скважины от уплотнённой песчаной пробки
RU2704087C2 (ru) Способ эксплуатации скважины и устройство для его осуществления
RU2119042C1 (ru) Устройство для очистки забоя скважины от осадконакоплений

Legal Events

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

Effective date: 20200516