RU2564311C1 - Способ добычи высоковязкой нефти и битума - Google Patents

Способ добычи высоковязкой нефти и битума Download PDF

Info

Publication number
RU2564311C1
RU2564311C1 RU2014141258/03A RU2014141258A RU2564311C1 RU 2564311 C1 RU2564311 C1 RU 2564311C1 RU 2014141258/03 A RU2014141258/03 A RU 2014141258/03A RU 2014141258 A RU2014141258 A RU 2014141258A RU 2564311 C1 RU2564311 C1 RU 2564311C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bitumen
formation
centrifugal pump
well
electrodes
Prior art date
Application number
RU2014141258/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Ильгизар Хасимович Махмутов
Олег Вячеславович Салимов
Радик Зяузятович Зиятдинов
Ильдар Ильясович Гирфанов
Георгий Владимирович Александров
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 RU2014141258/03A priority Critical patent/RU2564311C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564311C1 publication Critical patent/RU2564311C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности прогревания пласта высоковязкой нефти и битума; увеличение охвата пласта тепловым воздействием с его равномерным прогревом; повышение объема отбора разогретой высоковязкой нефти и битума; повышение надежности реализации способа. В способе добычи высоковязкой нефти и битума бурят многоствольную скважину, состоящую из основного ствола и пробуренных из основного ствола, расположенных попарно один под другим на расстоянии 15 м в горизонтальном направлении в пределах пласта параллельных верхних и нижних боковых стволов. Затем в верхних боковых стволах многоствольной скважины поочередно выполняют гидравлический разрыв пласта с образованием трещин гидравлического разрыва пласта по всей длине верхних боковых стволов с последующим их креплением расклинивающим агентом из токопроводящего материала. Затем в начальном и конечном участках каждого верхнего бокового ствола попарно бурят вертикальные скважины с пересечением трещин гидравлического разрыва пласта. В вертикальные скважины в интервал пересечения с трещинами гидравлического разрыва пласта верхних боковых стволов спускают электроды. На устье многоствольной скважины обвязывают электроды с электрической подстанцией. В основной ствол многоствольной скважины на колонне труб спускают погружной электроцентробежный насос. Запускают в работу электрическую подстанцию и осуществляют прогревание залежи через верхние боковые стволы. Запускают в работу погружной электроцентробежный насос и производят отбор разогретой высоковязкой нефти и битума из нижних боковых стволов погружным электроцентробежным насосом по колонне труб на поверхность. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для добычи высоковязкой нефти и битума с помощью теплового воздействия на пласт.
Известен способ разработки залежи высоковязкой нефти и битума (Вахитов Г.Г., Симкин Э.М. Использование физических полей для извлечения нефти из пластов. - М.: Недра, 1985, с. 192-194), включающий воздействие электрическим полем на пласт через скважины.
Недостатком способа является низкая эффективность добычи высоковязкой нефти и битума из-за недостаточного охвата пласта электрическим полем и прогреванием.
Также известен способ разработки залежей высоковязкой нефти и битума (патент RU №2418163, МПК E21B 43/24, опубл. 10.05.2011 г.), включающий строительство скважины с подземной емкостью, вскрытие пласта горизонтальными скважинами, устья которых обвязаны через дистанционно управляемые задвижки и коллектор с подземной емкостью, прогрев пласта, сбор продукции в подземной емкости и ее откачку на поверхность насосами, при этом прогрев пласта для приведения его продукции в текучее состояние осуществляют комбинированным воздействием электромагнитных и акустических полей, создаваемых излучателями, помещенными в горизонтальные скважины с возможностью периодического перемещения и соединенными через устьевые уплотнители и соответствующие линии передач внутри скважины с наземными генераторами высокочастотных и акустических колебаний, причем прогрев участков пласта начинают согласно принятой технологии добычи от устья горизонтальных скважин до забоя для попутного прогрева в последующем неохваченных полями участков пласта теплом протекающей продукции, оптимальной температуры которой достигают регулированием дебита дистанционно управляемыми задвижками, при этом продукция пласта в гравитационном режиме и под действием пластового давления поступает в подземную емкость, а насосы для откачки продукции помещают в дополнительную скважину, соединенную с наземной системой улавливания легких фракций и перфорированную в зоне подземной емкости, при этом генераторы высокочастотных и акустических колебаний помещают в зоне пласта в скважине, а на разрабатываемом месторождении строят скважины, охватывая всю его площадь, а расстояния между ними выбирают больше двойных длин горизонтальных скважин.
Недостатки способа:
- во-первых, сложный технологический процесс реализации способа;
- во-вторых, неравномерный прогрев пласта, небольшой охват тепловым воздействием залежи и, как следствие, низкие коэффициенты охвата и нефтеотдачи залежи высоковязкой нефти и битума;
- в-третьих, дороговизна осуществления способа, связанная с применением большого количества технологического оборудования (наземные генераторы высокочастотных и акустических колебаний, излучатели, подземная емкость и т.д.) и строительством дополнительной скважины. Все эти большие затраты повышают себестоимость добычи нефти.
Наиболее близким по технической сущности является способ разработки залежей высоковязкой нефти и битума (патент RU №2085715, МПК E21B 43/24, опубл. 27.07.1997 г.), включающий прогрев электрическим током пласта посредством установленных в скважине электродов, при этом предварительно разбуривают кустовым способом не менее трех скважин с вертикальными и горизонтальными участками стволов, направленными параллельно друг другу, при этом в крайние скважины устанавливают электроды, а в промежуточную - электроцентробежный насос двустороннего действия, после прогрева пласта разогретую продукцию промежуточно расположенной скважины направляют в не охваченную электрическим полем часть пласта с последующей откачкой путем реверса насоса разогретой нефти на поверхность.
Недостатки способа:
- во-первых, низкая эффективность прогревания пласта электрическим полем, обусловленная точечным прогреванием электродами ограниченного участка пласта в «пятке» горизонтальной скважины с получением ограниченного объема разогретой нефти и последующей закачкой реверсивным насосом этого объема разогретой нефти через перфорационные отверстия, выполненные в «носке» горизонтальных скважин с целью прогревания пласта на забоях горизонтальных скважин;
- во-вторых, небольшой охват тепловым воздействием и неравномерный прогрев пласта, обусловленные небольшим охватом (10-12 м) залежи прогреванием электрическим полем в «пятке» горизонтальной скважины и еще меньшим охватом (5-6 м) залежи прогреванием разогретой нефтью в «носке» горизонтальной скважины, что приводит к низкой нефтеотдаче залежи высоковязкой нефти и битума, вследствие чего часть запасов высоковязкой нефти и битума остается невыработанной в пласте;
- в-третьих, низкий объем отбора разогретой высоковязкой нефти и битума, обусловленный тем, что перед отбором разогретые в начальном участке пласта высоковязкая нефть и битум закачиваются обратно в пласт с целью прогревания конечного участка пласта, где частично успевают остыть и уже обратно на поверхность не отбираются;
- в-четвертых, низкая надежность реализации способа, так как необходимо применять насосы специальной конструкции для реверсирования продукции в скважине, которые будут работать в неблагоприятных условиях вследствие расположения насосов непосредственно в горизонтальных стволах скважин, что ведет к быстрому выходу насосов из строя.
Техническими задачами изобретения являются повышение эффективности прогревания залежи высоковязкой нефти и битума, увеличение охвата пласта тепловым воздействием с его равномерным прогреванием, а также повышение объема отбора разогретой высоковязкой нефти и битума и повышение надежности реализации способа.
Поставленные технические задачи решаются способом добычи высоковязкой нефти и битума, включающим бурение в пласте горизонтальных стволов, направленных параллельно друг другу, установку в скважины электродов и погружного электроцентробежного насоса, прогревание пласта электрическим током посредством установленных в скважинах электродов, отбор разогретой нефти на поверхность погружным электроцентробежным насосом.
Новым является то, что бурят одну многоствольную скважину, состоящую из основного ствола и пробуренных из основного ствола и расположенных попарно друг под другом на расстоянии 15 м в горизонтальном направлении в пределах пласта верхних и нижних боковых стволов, затем в верхних боковых стволах многоствольной скважины поочередно выполняют гидравлический разрыв пласта с образованием трещин гидравлического разрыва пласта по всей длине верхних боковых стволов с последующим их креплением расклинивающим агентом из токопроводящего материала, затем в начальном и конечном участках каждого верхнего бокового ствола попарно бурят вертикальные скважины с пересечением трещин гидравлического разрыва пласта, в вертикальные скважины в интервал пересечения с трещинами гидравлического разрыва пласта верхних боковых стволов спускают электроды, на устье многоствольной скважины обвязывают электроды с электрической подстанцией, затем в основной ствол многоствольной скважины на колонне труб спускают погружной электроцентробежный насос, запускают в работу электрическую подстанцию и осуществляют прогревание залежи через верхние боковые стволы, запускают в работу погружной электроцентробежный насос и производят отбор разогретой высоковязкой нефти и битума из нижних боковых стволов погружным электроцентробежным насосом по колонне труб на поверхность.
На фиг. 1 изображена схема предлагаемого способа добычи высоковязкой нефти и битума.
На фиг. 2 изображена схема предлагаемого способа добычи высоковязкой нефти и битума в сечении А-А.
Способ добычи высоковязкой нефти и битума реализуют следующим образом.
Бурят одну многоствольную скважину 1 (см. фиг. 1 и 2), состоящую из основного ствола 2 и пробуренных из основного ствола 2, расположенных попарно, например четырех пар, друг под другом на расстоянии 15 м в горизонтальном направлении в пределах пласта 3 верхних 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′ и нижних 5′, 5′′, 5′′′, 5′′′′ боковых стволов. Пары верхних и нижних боковых стволов соответственно 4′ и 5′; 4′′ и 5′′; 4′′′ и 5′′′; 4′′′′ и 5′′′′ пробурены под углом α=90° между собой.
В верхних боковых стволах 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′ многоствольной скважины 1 поочередно выполняют гидравлический разрыв пласта с образованием соответствующих трещин 6′, 6′′, 6′′′, 6′′′′ гидравлического разрыва пласта по всей длине верхних боковых стволов 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′ с последующим их креплением расклинивающим агентом из токопроводящего материала, например используют тонко покрытый металлом песок.
Гидравлический разрыв пласта производят любым известным способом, например, как описано в патенте RU №2485306, МПК E21B 43/26, опубл. 20.06.2013 г.
В результате проведения гидравлического разрыва пласта в верхних боковых стволах 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′ многоствольной скважины 1 образуются трещины высотой h до 10 м, что позволяет увеличить охват залежи тепловым воздействием до 15 м, при этом происходит равномерное прогревание пласта 3 по всей длине верхних боковых стволов 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′.
В начальном и конечном участках каждого верхнего бокового ствола 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′ попарно бурят соответствующие вертикальные скважины: 7 1 '
Figure 00000001
и 7 2 '
Figure 00000002
, 7 1 "
Figure 00000003
и 7 2 "
Figure 00000004
, 7 1 ' ' '
Figure 00000005
и 7 2 ' ' '
Figure 00000006
, 7 1 " "
Figure 00000007
и 7 2 " "
Figure 00000008
с пересечением соответствующих трещин 6′, 6′′, 6′′′, 6′′′′ гидравлического разрыва пласта 3.
В вертикальные скважины 7 1 '
Figure 00000001
и 7 2 '
Figure 00000002
, 7 1 "
Figure 00000003
и 7 2 "
Figure 00000004
, 7 1 ' ' '
Figure 00000009
и 7 2 ' ' '
Figure 00000010
, 7 1 " "
Figure 00000011
и 7 2 " "
Figure 00000012
в интервал пересечения с трещинами 6′, 6′′, 6′′′, 6′′′′ гидравлического разрыва пласта верхних боковых стволов 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′ спускают электроды 8′, 8′′, 8′′′, 8′′′′ (катод «+») и 9′, 9′′, 9′′′, 9′′′′ (анод «-»), причем в вертикальные скважины 7 1 '
Figure 00000001
, 7 1 "
Figure 00000003
, 7 1 ' ' '
Figure 00000013
, 7 1 " "
Figure 00000014
спускают соответственно электроды 8′, 8′′, 8′′′, 8′′′′ (катод «+»), а в вертикальные скважины 7 2 '
Figure 00000015
, 7 2 ' '
Figure 00000016
, 7 2 ' ' '
Figure 00000017
, 7 2 " "
Figure 00000018
спускают соответственно электроды 9′, 9′′, 9′′′, 9′′′′ (анод «-»).
На устье многоствольной скважины 1 обвязывают электроды 8′, 8′′, 8′′′, 8′′′′ и 9′, 9′′, 9′′′, 9′′′′ с электрической подстанцией 10, например марки КТП ТВ 630/10/0,4.
Затем в основной ствол 2 многоствольной скважины 1 на колонне труб 11 спускают погружной центробежный насос 12.
Осуществляют прогревание пласта 3 через верхние боковые стволы 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′.
Для этого запускают электрическую подстанцию 10 в работу, которая подает электрический ток на электроды 8′, 8′′, 8′′′, 8′′′′ (катод «+») вертикальных скважин 7 1 '
Figure 00000001
, 7 1 "
Figure 00000003
, 7 1 ' ' '
Figure 00000013
, 7 1 " "
Figure 00000014
и электроды 9′, 9′′, 9′′′, 9′′′′ (анод «-») вертикальных скважин 7 2 '
Figure 00000015
, 7 2 ' '
Figure 00000016
, 7 2 ' ' '
Figure 00000017
, 7 2 " "
Figure 00000018
.
Электрический ток проходит через закрепленные токопроводящим материалом трещины 6′, 6′′, 6′′′, 6′′′′ по всей длине боковых стволов 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′ многоствольной скважины 1, при этом закрепленные токопроводящим материалом трещины 6′, 6′′, 6′′′, 6′′′′ в верхних боковых стволах 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′ многоствольной скважины 1 работают как нагревательные элементы, вырабатывая тепло.
Тепло от трещин 6′, 6′′, 6′′′, 6′′′′ распространяется в пласт 3, вызывая ее прогревание. В результате высоковязкая нефть и битум, находящиеся в залежи, разогреваются до температуры, достаточной для течения в пласте 3. Под действием сил гравитации разогретые высоковязкая нефть и битум стекают в нижние боковые стволы 5′, 5′′, 5′′′, 5′′′′ многоствольной скважины 1.
Запускают в работу погружной электроцентробежный насос 12. Осуществляют отбор разогретой высоковязкой нефти и битума из нижних боковых стволов 5′, 5′′, 5′′′, 5′′′′ погружным электроцентробежным насосом 12 по колонне труб 11 на поверхность.
Повышается эффективность прогревания залежи нагреванием вследствие того, что прогревание пласта 3 происходит по всей длине верхних боковых стволов 4′, 4′′, 4′′′, 4′′′′ многоствольной скважины 1, при этом исключается точечное прогревание залежи электрическим полем, создаваемым между электродами высокочастотной установкой с последующей закачкой ограниченного объема разогретой нефти в другую часть залежи.
Установка погружного электроцентробежного насоса в основном стволе 2 многоствольной скважины позволяет повысить объем отбора разогретой высоковязкой нефти и битума из пласта, кроме того, исключается обратная закачка разогретой высоковязкой нефти и битума обратно в пласт, где она успевает частично остыть, что позволяет увеличить дебит разогретой нефти и битума из пласта.
При реализации предлагаемого способа исключается применение погружных электроцентробежных насосов специальной конструкции для реверсирования продукции в скважине, в связи с чем упрощается их конструкция, кроме того, погружные электроцентробежные насосы размещают не в горизонтальных стволах скважин, а на нижних концах вертикальных участков скважин с горизонтальными стволами, в связи с чем улучшаются условия работы погружных электроцентробежных насосов, а это повышает надежность реализации способа.
Предлагаемый способ добычи высоковязкой нефти и битума позволяет:
- повысить эффективность прогревания пласта высоковязкой нефти и битума;
- увеличить охват пласта тепловым воздействием с его равномерным прогревом;
- повысить объем отбора разогретой высоковязкой нефти и битума;
- повысить надежность реализации способа.

Claims (1)

  1. Способ добычи высоковязкой нефти и битума, включающий бурение в пласте горизонтальных стволов, направленных параллельно друг другу, установку в скважины электродов и погружного электроцентробежного насоса, прогревание пласта электрическим током посредством установленных в скважинах электродов, отбор разогретой нефти на поверхность погружным электроцентробежным насосом, отличающийся тем, что бурят одну многоствольную скважину, состоящую из основного ствола и пробуренных из основного ствола, расположенных попарно друг под другом на расстоянии 15 м, в горизонтальном направлении в пределах пласта, верхних и нижних боковых стволов, затем в верхних боковых стволах многоствольной скважины поочередно выполняют гидравлический разрыв пласта с образованием трещин гидравлического разрыва пласта по всей длине верхних боковых стволов с последующим их креплением расклинивающим агентом из токопроводящего материала, затем в начальном и конечном участках каждого верхнего бокового ствола попарно бурят вертикальные скважины с пересечением трещин гидравлического разрыва пласта, в вертикальные скважины в интервал пересечения с трещинами гидравлического разрыва пласта верхних боковых стволов спускают электроды, на устье многоствольной скважины обвязывают электроды с электрической подстанцией, затем в основной ствол многоствольной скважины на колонне труб спускают погружной электроцентробежный насос, запускают в работу электрическую подстанцию и осуществляют прогревание залежи через верхние боковые стволы, запускают в работу погружной электроцентробежный насос и производят отбор разогретой высоковязкой нефти и битума из нижних боковых стволов погружным электроцентробежным насосом по колонне труб на поверхность.
RU2014141258/03A 2014-10-13 2014-10-13 Способ добычи высоковязкой нефти и битума RU2564311C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014141258/03A RU2564311C1 (ru) 2014-10-13 2014-10-13 Способ добычи высоковязкой нефти и битума

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014141258/03A RU2564311C1 (ru) 2014-10-13 2014-10-13 Способ добычи высоковязкой нефти и битума

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2564311C1 true RU2564311C1 (ru) 2015-09-27

Family

ID=54251045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014141258/03A RU2564311C1 (ru) 2014-10-13 2014-10-13 Способ добычи высоковязкой нефти и битума

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564311C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110043229A (zh) * 2019-04-02 2019-07-23 广州海洋地质调查局 一种海域天然气水合物多井组连通汇聚开采方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2085715C1 (ru) * 1994-07-18 1997-07-27 Гамбар Закиевич Закиев Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов
RU2203410C1 (ru) * 2001-08-27 2003-04-27 Закрытое акционерное общество "Рэнес" Термодинамический способ воздействия на призабойную зону скважины
RU2418163C1 (ru) * 2010-01-11 2011-05-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов
RU2494242C1 (ru) * 2012-03-23 2013-09-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой нефти с использованием внутрипластового горения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2085715C1 (ru) * 1994-07-18 1997-07-27 Гамбар Закиевич Закиев Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов
RU2203410C1 (ru) * 2001-08-27 2003-04-27 Закрытое акционерное общество "Рэнес" Термодинамический способ воздействия на призабойную зону скважины
RU2418163C1 (ru) * 2010-01-11 2011-05-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов
RU2494242C1 (ru) * 2012-03-23 2013-09-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки залежи высоковязкой нефти с использованием внутрипластового горения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВАХИТОВ Г. Г. и др. Использование физических полей для извлечения нефти из пластов, Москва, "Недра", 1985, с. 192-194 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110043229A (zh) * 2019-04-02 2019-07-23 广州海洋地质调查局 一种海域天然气水合物多井组连通汇聚开采方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10436000B2 (en) Fishbone well configuration for SAGD
US20090139716A1 (en) Method of recovering bitumen from a tunnel or shaft with heating elements and recovery wells
US10077643B2 (en) Method of completing and producing long lateral wellbores
US11306570B2 (en) Fishbones, electric heaters and proppant to produce oil
RU2626845C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума с применением трещин гидроразрыва пласта
RU2528760C1 (ru) Способ разработки изометрических залежей природного битума
RU103845U1 (ru) Устройство для разработки залежи высоковязкой нефти или битума
RU2564311C1 (ru) Способ добычи высоковязкой нефти и битума
RU2334098C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти
RU2560016C1 (ru) Способ добычи высоковязкой нефти и битума
RU2555163C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти горизонтальными скважинами
RU2287679C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума
RU2514046C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
RU2627345C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума с применением трещин гидроразрыва пласта
CA2963459A1 (en) The method of thermal reservoir stimulation
RU2618542C1 (ru) Способ разработки залежи нефти трещинами гидроразрыва пласта
RU2560040C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти и битума
RU2342524C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума
RU2580339C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти массивного типа
RU2626482C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума с применением трещин гидроразрыва пласта
RU2630514C1 (ru) Способ эксплуатации продуктивного и водоносного пластов, разделённых непроницаемым пропластком, скважиной с горизонтальными стволами и с трещинами гидравлического разрыва пласта
RU2537456C1 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой и тяжелой нефти с термическим воздействием
RU2486335C1 (ru) Способ разработки залежи сверхвязкой нефти с термическим воздействием
RU2431743C1 (ru) Способ разработки месторождений высоковязких нефтей и битумов скважинами с наклонно-горизонтальными участками
RU2399753C2 (ru) Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума