RU2550638C1 - Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком - Google Patents

Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком Download PDF

Info

Publication number
RU2550638C1
RU2550638C1 RU2014116545/03A RU2014116545A RU2550638C1 RU 2550638 C1 RU2550638 C1 RU 2550638C1 RU 2014116545/03 A RU2014116545/03 A RU 2014116545/03A RU 2014116545 A RU2014116545 A RU 2014116545A RU 2550638 C1 RU2550638 C1 RU 2550638C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubing string
packer
well
tubing
formation
Prior art date
Application number
RU2014116545/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Ильгизар Хасимович Махмутов
Олег Вячеславович Салимов
Радик Зяузятович Зиятдинов
Ильдар Ильясович Гирфанов
Айдар Ульфатович Мансуров
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 RU2014116545/03A priority Critical patent/RU2550638C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550638C1 publication Critical patent/RU2550638C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для гидравлического разрыва низкопроницаемого пласта, содержащего прослой глины с водоносным пропластком. Способ включает спуск колонны насосно-компрессорных труб с пакером в скважину, посадку пакера, закачивание жидкости гидроразрыва по колонне НКТ с пакером в низкопроницаемый пласт и создание трещины гидравлического разрыва в низкопроницаемом пласте с последующим креплением трещины закачкой по колонне НКТ жидкости-носителя с проппантом, стравливание давления из скважины. При этом до спуска колонны НКТ в скважину перфорируют интервал водоносного пропластка низкопроницаемого пласта с образованием перфорационных отверстий. Затем на устье скважины колонну НКТ снизу вверх оснащают заглушкой, нижними рядами отверстий, пакером, верхними рядами отверстий и дополнительным пакером. Причем внутри колонны НКТ устанавливают подвижную втулку, оснащенную радиальными каналами, герметично перекрывающую в исходном положении нижние ряды отверстий колонны НКТ и сообщающую колонну НКТ через верхние ряды отверстий и перфорационные отверстия с водоносным пропластком. При этом внутри подвижной втулки устанавливают седло, подвижную втулку и седло в исходном положении относительно колонны НКТ фиксируют дифференциальным срезным элементом. Спускают колонну НКТ в скважину, сажают пакер и дополнительный пакер в скважине так, чтобы они герметично отсекали водоносный пропласток с двух сторон, производят изоляцию верхнего водоносного пропластка закачкой и продавкой водоизоляционной композиции по колонне НКТ через верхние ряды отверстий в водоносный пропласток через ее перфорационные отверстия под давлением, в 2 раза меньшим давления гидравлического разрыва пласта, выдерживают технологическую паузу на затвердевание водоизоляционной композиции, после чего с устья скважины сбрасывают в колонну НКТ шар, создают избыточное давление в колонне НКТ. При этом сначала разрушают срезной элемент и под действием избыточного давления выше шара перемещают подвижную втулку по колонне НКТ вниз до упора в заглушку колонны НКТ, продолжают повышать избыточное давление в колонне НКТ и вновь разрушают срезной элемент. При этом под действием избыточного давления выше шара седло перемещают вниз до упора в заглушку. Верхние ряды отверстий колонны НКТ герметично отсекаются подвижной втулкой, а нижние ряды отверстий колонны НКТ посредством радиальных каналов подвижной втулки сообщаются с колонной НКТ. Технический результат заключается в повышении эффективности гидравлического разрыва пласта. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности к гидравлическому разрыву низкопроницаемого пласта, содержащего прослой глины с водоносным пропластком.
Известен способ гидравлического разрыва карбонатного пласта (патент RU №2460875, МПК Е21В 43/26, опубл. 10.09.2012 г., бюл. №25), включающий спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб - НКТ с пакером и последующей его посадкой, спуск в колонну НКТ колонны гибких труб - ГТ ниже нижнего конца НКТ, закачку водоизолирующего цемента по гибкой трубе, проведение гидроразрыва карбонатного пласта с подошвенной водой. По способу нижний конец ГТ спускают до уровня водонефтяного контакта - ВНК, герметизируют пространство между колоннами НКТ и ГТ, закачкой водоизолирующего цемента по ГТ производят изоляцию подошвенной воды в карбонатном пласте с заливкой скважины от забоя до уровня ВНК, после чего разгерметизируют пространство между колоннами НКТ и ГТ и приподнимают колонну ГТ так, чтобы ее нижний конец находился на 1-2 м ниже кровли карбонатного пласта, после чего определяют суммарный объем жидкости разрыва (Vг), герметизируют пространство между колоннами НКТ и ГТ и производят закачку в ГТ первой порции жидкости разрыва в объеме 60-70% от суммарного объема (Vг) под давлением не более 25 МПа и со скоростью не более 2 м/мин, после чего оставшийся объем жидкости разрыва закачивают в ГТ в 3-5 циклов, чередуя с закачкой расклинивающего агента, в качестве которого применяют 25%-ную соляную ингибированную кислоту, причем объем кислоты определяют в зависимости от толщины продуктивной части карбонатного пласта исходя из объема 0,2 м кислоты на 1 м толщины пласта на каждый цикл закачки, по завершении последнего цикла закачки осуществляют продавку кислоты водным раствором поверхностно-активного вещества в объеме колонны ГТ с последующей выдержкой 1-2 ч, после чего извлекают колонну ГТ из колонны НКТ и запускают скважину в эксплуатацию.
Недостатками данного способа являются:
- во-первых, ограниченные возможности реализации способа, так как он применим только для карбонатного пласта;
- во-вторых, невозможность осуществления изоляции воды (водоносного пропластка), когда водоносный пропласток расположен выше продуктивного пропластка;
- в-третьих, длительность реализации способа, связанная с необходимостью спуска в колонну НКТ колонны ГТ ниже нижнего конца НКТ, герметизации (разгерметизации) пространства между колоннами НКТ и ГТ, перемещением колонны ГТ внутри колонны НКТ в процессе реализации способа;
- в-четвертых, низкое качество изоляции водоносного пропластка, так как в качестве водоизоляционного материала используется цемент, который достаточно сложно продавить глубоко в водоносный пропласток.
Наиболее близким является способ гидроразрыва пласта (патент RU №2170818, МПК Е21В 43/26, опубл. 20.07.2001 г., бюл. №20), предусматривающий образование в пласте с подошвенной водой трещины гидроразрыва, спуск колонны насосно-компрессорных труб - НКТ с пакером в скважину, посадку пакера. По колонне НКТ производят закачку жидкости гидроразрыва с образованием в пласте с подошвенной водой трещины гидроразрыва, затем в НКТ до нижних отверстий интервала перфорации спускают гибкие трубы - ГТ, прокачивают по ГТ проппант в смеси с водоизолирующим цементом в количестве, достаточном для заполнения смесью нижней части трещины до уровня выше водонефтяного контакта с заполнением части трещины в зоне подошвенной воды (водоносного пропласта) в части трещины внизу нефтенасыщенной зоны (продуктивного пропластка), при этом одновременно по колонне НКТ подают жидкость-песконоситель с проппантом в количестве, достаточном для крепления верхней части вертикальной трещины.
Недостатки данного способа:
- во-первых, гидроразрыв пласта осуществляют перед водоизоляцией, что может привести к образованию трещин по всей толщине пласта от подошвенной воды до кровли, и нет гарантии того, что при проведении последующей водоизоляции подошвенной части пласта их полностью удастся изолировать (перекрыть канал поступления воды в продуктивную часть пласта), что снижает эффективность гидроразрыва пласта и вызывает быстрое обводнение пласта при последующей эксплуатации скважины;
- во-вторых, после образования трещин в пласте закачкой жидкости разрыва в колонну НКТ спускают ГТ и на проведение этой операции затрачивается определенное количество времени, в течение которого трещины частично смыкаются, затем производят одновременно водоизоляцию цементом по ГТ подошвенной части пласта и закачку жидкости-песконосителя по кольцевому пространству между колоннами НКТ и ГТ для уплотнения уже начавшей смыкаться трещины, что усложняет технологический процесс осуществления способа и снижает проницаемость образуемых трещин;
- в-третьих, невозможно осуществить изоляцию водоносного пропластка при его расположении выше продуктивного пропластка;
- в-четвертых, низкое качество изоляции водоносной части пласта, так как в качестве водоизоляционного материала используется цемент, который практически невозможно продавить глубоко в водоносный пропласток;
- в-пятых, длительность реализации способа, связанная с необходимостью спуска в колонну НКТ колонны ГТ ниже нижнего конца НКТ, герметизации (разгерметизации) пространства между колоннами НКТ и ГТ, перемещением колонны ГТ внутри колонны НКТ в процессе реализации способа.
Техническими задачами предложения являются повышение эффективности и качества проведения гидравлического разрыва пласта за счет исключения снижения проницаемости трещин, образуемых в процессе гидравлического разрыва пласта с возможностью реализации способа при нахождении водоносного пропластка выше продуктивного пропластка, а также сокращение длительности реализации способа.
Поставленные технические задачи решаются способом гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком, включающим спуск колонны насосно-компрессорных труб с пакером в скважину, посадку пакера, закачивание жидкости гидроразрыва по колонне насосно-компрессорных труб с пакером в низкопроницаемый пласт и создание трещины гидравлического разрыва в низкопроницаемом пласте с последующим креплением трещины закачкой по колонне насосно-компрессорных труб жидкости-носителя с проппантом, стравливание давления из скважины.
Новым является то, что до спуска колонны насосно-компрессорных труб - НКТ в скважину перфорируют интервал водоносного пропластка низкопроницаемого пласта с образованием перфорационных отверстий, затем на устье скважины колонну НКТ снизу вверх оснащают заглушкой, нижними рядами отверстий, пакером, верхними рядами отверстий и дополнительным пакером, причем внутри колонны НКТ устанавливают подвижную втулку, оснащенную радиальными каналами, герметично перекрывающую в исходном положении нижние ряды отверстий колонны НКТ и сообщающую колонну НКТ через верхние ряды отверстий и перфорационные отверстия с водоносным пропластком, при этом внутри подвижной втулки устанавливают седло, подвижную втулку и седло в исходном положении относительно колонны НКТ фиксируют дифференциальным срезным элементом, спускают колонну НКТ в скважину, сажают пакер и дополнительный пакер в скважине так, чтобы они герметично отсекали водоносный пропласток с двух сторон, производят изоляцию верхнего водоносного пропластка закачкой и продавкой водоизоляционной композиции по колонне НКТ через верхние ряды отверстий в водоносный пропласток через ее перфорационные отверстия под давлением, в 2 раза меньшим давления гидравлического разрыва пласта, выдерживают технологическую паузу на затвердевание водоизоляционной композиции, после чего с устья скважины сбрасывают в колонну НКТ шар, создают избыточное давление в колонне НКТ, при этом сначала разрушают срезной элемент и под действием избыточного давления выше шара перемещают подвижную втулку по колонне НКТ вниз до упора в заглушку колонны НКТ, продолжают повышать избыточное давление в колонне НКТ и вновь разрушают срезной элемент, при этом под действием избыточного давления выше шара седло перемещают вниз до упора в заглушку, при этом верхние ряды отверстий колонны НКТ герметично отсекаются подвижной втулкой, а нижние ряды отверстий колонны НКТ посредством радиальных каналов подвижной втулки сообщаются с колонной НКТ, затем закачивают жидкость гидроразрыва по колонне НКТ через нижние ряды отверстий колонны НКТ в перфорационные отверстия продуктивного пропластка и производят в продуктивном пропластке гидравлический разрыв с образованием трещины с последующим ее креплением закачкой жидкости-носителя с проппантом, по окончании гидравлического разрыва низкопроницаемого пласта стравливают давление из скважины и извлекают колонну НКТ.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
На фиг.1 и 2 схематично представлен предлагаемый способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком, где 1 - добывающая скважина; 2 - низкопроницаемый пласт; 3 - непроницаемый прослой (глинистый пропласток); 4 - продуктивный пропласток (проницаемый песчаник); 5 - водоносный пропласток; 6 - перфорация продуктивного пропластка 4; 7 - перфорация водоносного пропластка 5; 8 - колонна НКТ; 9 - заглушка; 10 - нижние ряды отверстий; 11 - пакер; 12 - верхние ряды отверстий; 13 - дополнительный пакер; 14 - подвижная втулка, 15 - радиальные каналы подвижной втулки; 16 - седло, 17 - дифференциальный срезной элемент; 18 - шар; 19 - уплотнительные кольца; 20 - задвижка; 21 - нагнетательная линия; 22 - трещина гидроразрыва.
Добывающая скважина 1 (см. фиг.1) вскрыла низкопроницаемый пласт 2 (далее пласт) с непроницаемым прослоем 3 (глинистым пропластком), ниже которого размещен продуктивный пропласток (проницаемый песчаник) 4 с низкой проницаемостью (с проницаемостью (0,1-10)·10-3 мкм2), а выше - водоносный пропласток 5.
Продуктивный пропласток 4 добывающей скважины 1 через перфорацию 6 эксплуатируется, например, штанговым глубинным насосом (на фиг.1 и 2 не показан).
В процессе эксплуатации дебит в добывающей скважине 1 быстро снижается, в связи с чем необходимо проведение работ по интенсификации добычи нефти из низкопроницаемого пласта 2 добывающей скважины 1.
С этой целью производят гидравлический разрыв пласта - ГРП продуктивного пропластка 4 пласта 2. Для этого извлекают из скважины эксплуатационное оборудование (на фиг.1 и 2 не показано) и реализуют предлагаемый способ следующим образом.
Сначала до спуска колонны НКТ 8 (см. фиг.1) в скважину 1 на колонне технологических труб спускают перфоратор (на фиг.1 и 2 не показан) любой известной конструкции и перфорируют интервал водоносного пропластка 5 (см. фиг.1) в скважине 1 с образованием перфорационных отверстий 7. Например, используют перфоратор ПКТ89КЛ-М, выпускаемый Нефтекамским машиностроительным заводом (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, Россия). Извлекают из скважины 1 колонну технологических труб с перфоратором.
Затем на устье скважины 1 колонну НКТ 8 снизу вверх оснащают заглушкой 9, нижними рядами отверстий 10, пакером 11 (далее нижним пакером), верхними рядами отверстий 12, дополнительным пакером 13 (далее верхним пакером).
Из условия минимизации потерь давления в процессе реализации способа нижние 10 и верхние 12 ряды отверстий колонны НКТ 8 выполнены, например, в два ряда и имеют диаметр отверстий 12 мм, и расположены по шесть отверстий в каждом ряду.
Внутри колонны НКТ 8 устанавливают подвижную втулку 14, оснащенную радиальными каналами 15, герметично посредством уплотнительных колец 19 перекрывающую в исходном положении нижние ряды отверстий 10 колонны НКТ 8 и сообщающую колонну НКТ 8 через верхние ряды отверстий 12 и перфорационные отверстия 7 с водоносным пропластком 5. Внутри подвижной втулки 14 устанавливают седло 16, причем подвижная втулка 14 и седло 16 зафиксированы в исходном положении относительно колонны НКТ 8 срезным элементом 17.
Спускают колонну НКТ 8 в скважину 1 и сажают верхний 13 и нижний 11 пакеры в скважине 1 так, чтобы они герметично отсекали водоносный пропласток 5 с двух сторон.
В качестве пакера применяют, например, пакер с механической осевой установкой П-ЯМО (на 35 МПа) производства научно-производственной фирмы «Пакер» (г. Октябрьский, Республика Башкортостан, Российская Федерация).
На устье скважины 1 на верхний конец колонны НКТ 8 устанавливают задвижку 20, которую посредством нагнетательной линии 21 обвязывают с насосными агрегатами (на фиг.1 и 2 не показаны).
Производят изоляцию верхнего водоносного пропластка 5 закачкой водоизоляционной композиции, например смолы, по колонне НКТ 8 через ее верхние ряды отверстий 12 и перфорационные отверстия 7 в водоносный пропласток 5 под давлением, в 2 раза меньшим давления гидравлического разрыва пласта.
Например, давление гидравлического разрыва, определенное опытным путем, составляет 28 МПа. Тогда при изоляции верхнего водоносного пласта закачку смолы осуществляют под давлением в диапазоне 28 МПа/2=14 МПа.
В качестве смолы применяют, например, ацетоноформальдегидную смолу, выпускаемую по ТУ 2228-006-48090685-2002, или смолу карбамидоформальдегидную, выпускаемую по ТУ 6-06-59-89.
Применение смолы позволяет повысить качество изоляции водоносного пласта, так как в качестве водоизоляционного материала используется не цемент, как в прототипе, а смола, которая обладает большей текучестью и которую можно продавить глубоко в водоносный пропласток 5.
Изоляцию водоносного пропластка 5 низкопроницаемого пласта 2 производят до проведения гидроразрыва подуктивного пропластка 4 низкопроницаемого пласта. В результате подошва водоносного пропластка обеспечивает надежный барьер, исключающий развитие трещины гидроразрыва вверх, т.е. интервал 5 водоносного пропластка 5, вследствие чего исключается обводнение скважины 1 при последующей эксплуатации пласта.
Выдерживают технологическую паузу на затвердевание водоизоляционной композиции, например, 4 ч.
После изоляции водоносного пропластка 5 с устья скважины сбрасывают в колонну НКТ 8 шар 19 (см. фиг.2). В колонне НКТ 8 над шаром 19 с помощью насосного агрегата, например ЦА-320, создают избыточное давление.
В результате сначала разрушают дифференциальный срезной элемент 17 в месте фиксации подвижной втулки 14 относительно колонны НКТ 8 и под действием избыточного давления выше шара 19 перемещают подвижную втулку 14 по колонне НКТ 8 вниз до упора в заглушку 9 колонны НКТ 8.
Продолжают повышать избыточное давление в колонне НКТ 8 и повторно разрушают дифференциальный срезной элемент 17 в месте фиксации седла 16 относительно подвижной втулки 14 и под действием избыточного давления выше шара 19 седло 16 перемещают вниз до упора в заглушку 9 колонны НКТ 8, при этом верхние ряды отверстий 12 колонны НКТ герметично, посредством уплотнительных колец 19, отсекаются подвижной втулкой 14.
Нижние ряды 10 отверстий колонны НКТ 8 посредством радиальных каналов 15 подвижной втулки 14 сообщаются с колонной НКТ 8. Выдерживают технологическую паузу на затвердевание водоизоляционной композиции, например, в течение 12 ч.
Затем по колонне НКТ 8 через нижние ряды отверстий 10 производят гидравлический разрыв низкопроницаемого пласта 2 в интервале продуктивного пропластка 4 с образованием в нем трещины 22 гидравлического разрыва и ее крепление закачкой жидкости-носителя с проппантом.
Гидравлический разрыв низкопроницаемого пласта 2 в интервале продуктивного пропластка 4 с образованием трещины 22 гидравлического разрыва и ее крепление закачкой жидкости-носителя с проппантом производят по любой известной технологии, например, как описано в патенте RU №2473798 «Способ гидравлического разрыва пласта в скважине», МПК Е21В 43/26, опубл. 27.01.2013 г., в бюл. №3 или в патенте RU №2358100 «Способ гидравлического разрыва пласта в скважине», МПК Е21В 43/26, опубл. 10.06.2009 г., в бюл. №16.
Сокращается продолжительность реализации способа, что связано с отсутствием необходимости применения колонны ГТ и ее спуска в колонну НКТ ниже нижнего конца НКТ, герметизации (разгерметизации) пространства между колоннами НКТ и ГТ, перемещения колонны ГТ внутри колонны НКТ в процессе реализации способа, при этом закачка в верхний водоносный пропласток и нижний продуктивный пропласток осуществляется за счет переключения потоков закачки перемещением подвижной втулки 14 с радиальными каналами 15 относительно колонны НКТ 8 между ее верхними 12 и нижними 10 рядами отверстий.
Последовательное выполнение технологических операций по водоизоляции водоносного пропластка 5 и гидроразрыву продуктивного пропластка 4 позволяет исключить снижение проницаемости трещин, образуемых в процессе гидравлического разрыва низкопроницаемого пласта 2, так как гидравлический разрыв производят после проведения водоизоляционных работ.
Предлагаемый способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком позволяет:
- повысить эффективность способа за счет предварительной изоляции водоносного пропластка. В результате подошва водоносного пропластка обеспечивает надежный барьер, исключающий развитие трещины наверх в интервале водоносного пропластка, вследствие чего исключается обводнение пласта при последующей эксплуатации скважины;
- исключить снижение проницаемости трещин, образуемых в процессе гидравлического разрыва пласта, так как гидравлический разрыв производят после проведения водоизоляционных работ;
- осуществить изоляцию водоносного пропластка при его расположении выше продуктивного пропластка;
- повысить качество изоляции водоносного пропластка, так как в качестве водоизоляционного материала используется не цемент, а смола, которая обладает большей текучестью, и ее можно продавить глубоко в водоносный пропласток;
- сократить продолжительность реализации способа, так как нет необходимости применения колонны ГТ и ее спуска в колонну НКТ ниже нижнего конца НКТ, герметизации (разгерметизации) пространства между колоннами НКТ и ГТ, перемещения колонны ГТ внутри колонны НКТ в процессе реализации способа.

Claims (1)

  1. Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком, включающий спуск колонны насосно-компрессорных труб с пакером в скважину, посадку пакера, закачивание жидкости гидроразрыва по колонне насосно-компрессорных труб с пакером в низкопроницаемый пласт и создание трещины гидравлического разрыва в низкопроницаемом пласте с последующим креплением трещины закачкой по колонне насосно-компрессорных труб жидкости-носителя с проппантом, стравливание давления из скважины, отличающийся тем, что до спуска колонны насосно-компрессорных труб - НКТ в скважину перфорируют интервал водоносного пропластка низкопроницаемого пласта с образованием перфорационных отверстий, затем на устье скважины колонну НКТ снизу вверх оснащают заглушкой, нижними рядами отверстий, пакером, верхними рядами отверстий и дополнительным пакером, причем внутри колонны НКТ устанавливают подвижную втулку, оснащенную радиальными каналами, герметично перекрывающую в исходном положении нижние ряды отверстий колонны НКТ и сообщающую колонну НКТ через верхние ряды отверстий и перфорационные отверстия с водоносным пропластком, при этом внутри подвижной втулки устанавливают седло, подвижную втулку и седло в исходном положении относительно колонны НКТ фиксируют дифференциальным срезным элементом, спускают колонну НКТ в скважину, сажают пакер и дополнительный пакер в скважине так, чтобы они герметично отсекали водоносный пропласток с двух сторон, производят изоляцию верхнего водоносного пропластка закачкой и продавкой водоизоляционной композиции по колонне НКТ через верхние ряды отверстий в водоносный пропласток через ее перфорационные отверстия под давлением, в 2 раза меньшим давления гидравлического разрыва пласта, выдерживают технологическую паузу на затвердевание водоизоляционной композиции, после чего с устья скважины сбрасывают в колонну НКТ шар, создают избыточное давление в колонне НКТ, при этом сначала разрушают срезной элемент и под действием избыточного давления выше шара перемещают подвижную втулку по колонне НКТ вниз до упора в заглушку колонны НКТ, продолжают повышать избыточное давление в колонне НКТ и вновь разрушают срезной элемент, при этом под действием избыточного давления выше шара седло перемещают вниз до упора в заглушку, при этом верхние ряды отверстий колонны НКТ герметично отсекаются подвижной втулкой, а нижние ряды отверстий колонны НКТ посредством радиальных каналов подвижной втулки сообщаются с колонной НКТ, затем закачивают жидкость гидроразрыва по колонне НКТ через нижние ряды отверстий колонны НКТ в перфорационные отверстия продуктивного пропластка и производят в продуктивном пропластке гидравлический разрыв с образованием трещины с последующим ее креплением закачкой жидкости-носителя с проппантом, по окончании гидравлического разрыва низкопроницаемого пласта стравливают давление из скважины и извлекают колонну НКТ.
RU2014116545/03A 2014-04-23 2014-04-23 Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком RU2550638C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116545/03A RU2550638C1 (ru) 2014-04-23 2014-04-23 Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116545/03A RU2550638C1 (ru) 2014-04-23 2014-04-23 Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2550638C1 true RU2550638C1 (ru) 2015-05-10

Family

ID=53294049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014116545/03A RU2550638C1 (ru) 2014-04-23 2014-04-23 Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2550638C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107762458A (zh) * 2016-08-16 2018-03-06 中国石油天然气股份有限公司 同心分注及小排量酸化一体化系统及工艺
WO2018125663A1 (en) * 2016-12-29 2018-07-05 Shell Oil Company Fracturing a formation lying below an aquifer
CN112855112A (zh) * 2019-11-28 2021-05-28 中国石油天然气股份有限公司 一种稠油直井-水平井井网改造夹层的方法
CN115872487A (zh) * 2023-02-07 2023-03-31 华北有色工程勘察院有限公司 渗漏尾矿库地下水治理体系及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2170818C2 (ru) * 1999-08-20 2001-07-20 Сохошко Сергей Константинович Способ гидроразрыва пласта
WO2011064541A2 (en) * 2009-11-25 2011-06-03 Haliburton Energy Services, Inc. Probabilistic earth model for subterranean fracture simulation
RU2460875C1 (ru) * 2011-05-31 2012-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ гидравлического разрыва карбонатного пласта
RU2473798C1 (ru) * 2011-10-12 2013-01-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2483209C1 (ru) * 2011-12-16 2013-05-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ гидравлического разрыва пласта в скважине

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2170818C2 (ru) * 1999-08-20 2001-07-20 Сохошко Сергей Константинович Способ гидроразрыва пласта
WO2011064541A2 (en) * 2009-11-25 2011-06-03 Haliburton Energy Services, Inc. Probabilistic earth model for subterranean fracture simulation
RU2460875C1 (ru) * 2011-05-31 2012-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ гидравлического разрыва карбонатного пласта
RU2473798C1 (ru) * 2011-10-12 2013-01-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2483209C1 (ru) * 2011-12-16 2013-05-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ гидравлического разрыва пласта в скважине

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107762458A (zh) * 2016-08-16 2018-03-06 中国石油天然气股份有限公司 同心分注及小排量酸化一体化系统及工艺
WO2018125663A1 (en) * 2016-12-29 2018-07-05 Shell Oil Company Fracturing a formation lying below an aquifer
CN112855112A (zh) * 2019-11-28 2021-05-28 中国石油天然气股份有限公司 一种稠油直井-水平井井网改造夹层的方法
CN115872487A (zh) * 2023-02-07 2023-03-31 华北有色工程勘察院有限公司 渗漏尾矿库地下水治理体系及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2460876C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва карбонатного пласта
RU2544343C1 (ru) Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с глинистыми прослоями и подошвенной водой
RU2558058C1 (ru) Способ поинтервального гидравлического разрыва карбонатного пласта в горизонтальном стволе скважины с подошвенной водой
RU2483209C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2460875C1 (ru) Способ гидравлического разрыва карбонатного пласта
RU2531775C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2550638C1 (ru) Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком
RU2490442C1 (ru) Способ заканчивания скважины
EP3256689B1 (en) Method and apparatus for filling an annulus between casing and rock in an oil or gas well
RU2655309C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины
WO2021086413A1 (en) Buoyancy assist tool with debris barrier
RU2667240C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины
RU2618249C1 (ru) Способ поинтервальной обработки продуктивного пласта в открытом горизонтальном стволе скважины
RU2578095C1 (ru) Способ изоляции притока вод в необсаженном горизонтальном участке ствола добывающей скважины
RU2564312C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2571964C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2480581C1 (ru) Способ изоляции притока пластовых вод в пологих и горизонтальных скважинах
RU2541693C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в открытом горизонтальном стволе скважины
RU2379472C1 (ru) Способ ремонтно-изоляционных работ в горизонтальном участке ствола скважины
RU2695906C1 (ru) Способ разработки слабопроницаемой нефтяной залежи с применением горизонтальных скважин и водогазового воздействия
RU68588U1 (ru) Трехпакерная установка для одновременно раздельной закачки рабочего агента в три пласта с разъединителем колонны
RU2612418C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта
RU2451174C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта
RU2620099C1 (ru) Способ повышения продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин
RU2007118892A (ru) Способ одновременно-раздельной и поочередной эксплуатации и освоения нескольких пластов одной скважиной