RU2612702C1 - Способ гидромеханической прокалывающей перфорации скважин на депрессии - Google Patents

Способ гидромеханической прокалывающей перфорации скважин на депрессии Download PDF

Info

Publication number
RU2612702C1
RU2612702C1 RU2015155977A RU2015155977A RU2612702C1 RU 2612702 C1 RU2612702 C1 RU 2612702C1 RU 2015155977 A RU2015155977 A RU 2015155977A RU 2015155977 A RU2015155977 A RU 2015155977A RU 2612702 C1 RU2612702 C1 RU 2612702C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
packer
perforations
depression
jet pump
perforator
Prior art date
Application number
RU2015155977A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Гостев
Original Assignee
Игорь Александрович Гостев
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 Игорь Александрович Гостев filed Critical Игорь Александрович Гостев
Priority to RU2015155977A priority Critical patent/RU2612702C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2612702C1 publication Critical patent/RU2612702C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/11Perforators; Permeators
    • E21B43/114Perforators using direct fluid action on the wall to be perforated, e.g. abrasive jets

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, к области бурения и эксплуатации скважин, а именно к способам для вторичного вскрытия и обработки продуктивных пластов. Способ гидромеханической перфорации скважин на депрессии характеризуется тем, что осуществляют спуск в эксплуатационную колонну закрепленных на колонне НКТ струйного насоса, пакера и гидромеханического прокалывающего перфоратора, устанавливают пакер в эксплуатационной колонне с последующим вскрытием эксплуатационной колонны путем подачи в перфоратор под давлением рабочей жидкости с формированием перфорационных отверстий, осуществляют размыв каверн путем подачи рабочей жидкости в сформированные перфорационные отверстия через гидромониторные каналы пробойников перфоратора, извлекают кольматант из ПЗП путем создания депрессии струйным насосом в подпакерном пространстве. Вскрытие эксплуатационной колонны осуществляют в два этапа. На первом этапе осуществляют формирование технологических перфорационных отверстий без размыва каверн. На втором этапе осуществляют формирование перфорационных отверстий, через которые производят размыв каверн, одновременно с которым осуществляют создание депрессии струйным насосом в подпакерном пространстве и извлечение кольматанта через технологические перфорационные отверстия. Изобретение позволяет повысить эффективность гидромониторной обработке пласта и сократить время на освоение скважины за счет создания обширной каверны в призабойной зоне пласта с гарантированным извлечением кольматанта из него. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, к области бурения и эксплуатации скважин, а именно к способам для вторичного вскрытия и обработки продуктивных пластов.
Широко известны способы обработки призабойной зоны пласта методом создания депрессии с использованием струйной установки, требующие переналадки и дополнительных спускоподъемных операций с использованием устройств кумулятивной перфорации, устанавливаемых на геофизическом кабеле (RU 2169833, RU 2213277, RU 1572084, RU 1570384).
Недостаток способов с использованием всех указанных устройств заключается в том, что вскрытие и последующая обработка призабойной зоны пласта (ПЗП) одного интервала в скважине осуществляется только один раз, т.к. после каждого цикла обработки требуется замена элементов устройства. Устройства имеют техническую ограниченность по применению в сочетании с иными перфораторами, за исключением кумулятивных (взрывных) перфораторов, существенным недостатком которых является высокая опасность их использования в нефтяных и газовых скважинах.
В настоящее время для перфорации скважин широкое распространение получили способы с использованием высокоэффективных гидромеханических перфораторов многоразового использования, которые устанавливаются в скважине на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ). Они могут иметь различные типа и формы рабочих органов с гидромониторными каналами и насадками, которые обеспечивают гидродинамический размыв каверн в заколонном пространстве скважины высокоскоростными струями рабочей жидкости (RU 2487990, RU 2403380, RU 2247226).
Общим недостатком способов с использованием указанных устройств является то, что размыв каверн осуществляется на репрессии, и образующиеся при этом частицы цементного камня и горной породы - кольматант - устремляются вглубь пласта и забивают флюидопроводящие каналы, тем самым ухудшая фильтрационные свойства пласта.
Известные способы с применением гидромеханических перфораторов предусматривают спуск в скважину дополнительных устройств для обработки продуктивных пластов, таких как сваб, струйный насос.
Комплексная обработка продуктивных пластов за одну спускоподъемную операцию достигается способом, наиболее близким к предложенному, в котором используется устройство, представляющее собой объединение известных скважинных устройств в многофункциональную установку (полезная модель RU 92466, 20.02.2010 г.)
Известное устройство содержит последовательно установленные на колонне НКТ, сверху вниз, средство для очистки скважины воздействием на пласт методом депрессии - струйный насос, затем пакер, а в нижней части колонны НКТ - гидромеханический прокалывающий перфоратор. Перфоратор выполнен с установленным в корпусе с возможностью перемещения в радиальном направлении под воздействием давления рабочей жидкости пробойником (пробойниками), имеющим гидроканал (гидроканалы), через который осуществляется направленная подача по НКТ жидкости вскрытия для образования каверн в продуктивных пластах, а также жидкости для кислотной обработки (химреагентов).
Данный способ предусматривает ряд процессов, которые осуществляются последовательно: сначала перфорация скважины с гидромониторным размывом каверн на репрессии, затем установка пакера и затем обработка пласта струйным насосом на депрессии. Образованный при таком размыве каверн кольматант проникает вглубь пласта, так как прокалывающие элементы перфоратора запечатывают выход его в ствол скважины, а давление на пласт в этот момент может достигать десятки МПа. При таких давлениях поры пласта расширяются, позволяя кольматанту закупорить их. При сбросе давления, для последующих действий с установкой пакера и извлечением вставки из струйного насоса для перевода его в рабочий режим, эти поры смыкаются, чему способствует сдавливающее усилие горной породы. На данные манипуляции со струйным насосом и пакером требуются время. Также при подобной обработке пласта существует риск нарушения перемычки водонефтяного контакта, так как из-за часто встречающегося некачественного цементажа эксплуатационной колонны рабочая жидкость может пойти по заколонному пространству, по пути наименьшего сопротивления, создав тем самым канал для перетока между пластами. Поэтому помимо увеличения времени на обработку ПЗП (призабойной зоны пласта) комплексной установкой происходит ухудшение его фильтрационных свойств с риском обводнения продуктивного пласта.
Техническая проблема осуществления способа гидромеханической перфорации скважин на депрессии заключается в устранении указанных недостатков и сокращении времени на осуществление процесса.
Задача изобретения заключается в повышении эффективности гидромониторной обработке пласта и сокращении времени на освоение скважины.
Технический результат изобретения заключается в создании обширной каверны в ПЗП с гарантированным извлечением кольматанта из него.
Техническая задача решается тем, что заявляемый способ гидромеханической перфорации скважин на депрессии характеризуется тем, что осуществляют спуск в эксплуатационную колонну закрепленных на колонне НКТ струйного насоса, пакера и гидромеханического прокалывающего перфоратора, устанавливают пакер в эксплуатационной колонне с последующим вскрытием эксплуатационной колонны путем подачи в перфоратор под давлением рабочей жидкости с формированием перфорационных отверстий, осуществляют размыв каверн путем подачи рабочей жидкости в сформированные перфорационные отверстия через гидромониторные каналы пробойников перфоратора, извлекают кольматант из ПЗП путем создания депрессии струйным насосом в подпакерном пространстве. В отличие от известного способа, вскрытие эксплуатационной колонны осуществляют в два этапа, при этом на первом этапе осуществляют формирование технологических перфорационных отверстий без размыва каверн, затем на втором этапе осуществляют формирование перфорационных отверстий, через которые производят размыв каверн, одновременно с которым осуществляют создание депрессии струйным насосом в подпакерном пространстве и извлечение кольматанта через технологические перфорационные отверстия.
Сравнение заявляемого технического решения с прототипом показывает, что оно принципиально отличается от известного способа следующими признаками:
- одновременно осуществляют установку пакера с созданием депрессии под ним струйным насосом и формируют отверстия в эксплуатационной колонне перфоратором с размывом каверн;
- дополнительно на первом этапе формируют технологические перфорационные отверстия в эксплуатационной колонне для выноса через них кольматанта, образовавшегося при размыве каверн за ней.
Для реализации заявляемого способа может использоваться любой прокалывающий перфоратор, например с четырьмя прокалывающими элементами. При этом два прокалывающих элемента выполнены без гидромониторных каналов с возможностью их выхода в диаметральных направлениях от оси перфоратора и с последующим возвратом в исходное положение после формирования технологических перфорационных отверстий в эксплуатационной колонне. После формирования технологических перфорационных отверстий посредством двух других прокалывающих элементов, которые выполнены с гидромониторными каналами, выходящими радиально, осуществляется формирование перфорационных отверстий в эксплуатационной колонне. Причем количество разнонаправленных прокалывающих элементов, установленных вдоль оси перфоратора, может быть любым.
Новый технический результат от использования заявляемого способа обеспечивается тем, что в процессе обработки ПЗП кольматант не устремляется вглубь пласта, а сразу принудительно выносится рабочей жидкостью через технологические перфорационные отверстия. При этом наличие технологических отверстий приводит к тому, что рабочая жидкость устремляется в них, что исключает риск нарушения перемычек водонефтяного контакта.
На фиг. 1 схематично показана компоновка устройства для реализации предложенного способа.
На Фиг. 2 показан разрез А-А на фиг. 1.
Устройство для реализации предложенного способа содержит (сверху вниз): струйный насос 1 (например, УЭГИС), пакер 2 гидравлический проходной (например, ПГП) и перфоратор 3 гидромеханический прокалывающий (ПГМП), например, с двумя диаметрально расположенными прокалывающими элементами 5 без гидромониторных каналов и двумя диаметрально расположенными прокалывающими элементами 4 с гидромониторными каналами. Для подвода рабочей жидкости из струйного насоса 1 в перфоратор 3 в струйном насосе 1 выполнен дополнительный канал 6, который соединяет полость струйного насоса 1 с перфоратором 3. Канал 6 может быть выполнен, например, в виде участка трубы, жестко закрепленного в струйном насосе 1 и перфораторе 3. Камера смешения струйного насоса 1 соединена с подпакерным пространством каналом 7.
На фиг. 2 схематично показан пласт 9, с каверной 8, эксплуатационная колонна 10, с перфорационными технологическими отверстиями 11.
Способ гидромеханической прокалывающей перфорации осуществляется следующим образом. Закрепленные на колонне НКТ струйный насос 1, пакер 2 и гидромеханический прокалывающий перфоратор 3 спускают в скважину, снабженную эксплуатационной колонной 10, к заданному интервалу. Под давлением подают рабочую жидкость в НКТ. Рабочая жидкость проходит через струйный насос 1 и проходной канал пакера 2 в перфоратор 3 по каналу 6. При этом пакер 2 устанавливается, отсекая пространства над и под ним, а струйный насос 1 создает разрежение (депрессию) под пакером 2. При поступлении рабочей жидкости в перфоратор 3 механизм, воздействующий на пару диаметрально направленных прокалывающих элементов 5 без гидромониторных каналов, позволяет произвести перфорацию эксплуатационной колонны, формируя перфорационные технологические отверстия 11 в ней (на что уходит 3-5 секунд). После чего данные прокалывающие элементы 5, за счет автоматики, возвращаются в перфоратор 3, и сразу выходит пара диаметрально направленных прокалывающих элементов 4 с гидромониторными каналами, формирующие перфорационные отверстия. Через гидромониторные каналы прокалывающих элементов 4 производят обработку пласта 9 высокоскоростными струями рабочей жидкости. Струи разрушают цементный камень и горную породу, формируя каверны 8 в ПЗП. Кольматант, образованный при размыве каверн 8, вымываясь через перфорационные технологические отверстия 11, устремляется в камеру смешения струйного насоса 1 по каналу 7 и затем по межтрубному пространству выносится из скважины. Это происходит за счет созданного разрежения - депрессии струйным насосом 1 под пакером 2. В результате этого образуется обширная каверна 8 вокруг эксплуатационной колонны 10. После обработки данного интервала давление рабочей жидкости сбрасывают до гидростатического, пакер 2 и прокалывающие элементы 4, 5 перфоратора 3 возвращаются в исходное транспортное положение, и вся компоновка закрепленных на колонне НКТ струйного насоса 1, пакера 2 и гидромеханического прокалывающего перфоратора 3 может извлекаться из скважины, либо перемещаться на следующий интервал.
Таким образом, по сравнению с известными способами использование предлагаемого способа обеспечивает гарантированное извлечение кольматанта из обрабатываемого пласта за счет того, что при осуществлении способа кольматант не проникает вглубь пласта, а сразу принудительно извлекается из него.

Claims (1)

  1. Способ гидромеханической перфорации скважин на депрессии, при котором осуществляют спуск в эксплуатационную колонну закрепленных на колонне НКТ струйного насоса, пакера и гидромеханического прокалывающего перфоратора, устанавливают пакер в эксплуатационной колонне с последующим вскрытием эксплуатационной колонны путем подачи в перфоратор под давлением рабочей жидкости с формированием перфорационных отверстий, осуществляют размыв каверн путем подачи рабочей жидкости в сформированные перфорационные отверстия через гидромониторные каналы пробойников перфоратора, извлекают кольматант из ПЗП путем создания депрессии струйным насосом в подпакерном пространстве, отличающийся тем, что вскрытие эксплуатационной колонны осуществляют в два этапа, при этом на первом этапе осуществляют формирование технологических перфорационных отверстий без размыва каверн, затем на втором этапе осуществляют формирование перфорационных отверстий, через которые производят размыв каверн, одновременно с которым осуществляют создание депрессии струйным насосом в подпакерном пространстве и извлечение кольматанта через технологические перфорационные отверстия.
RU2015155977A 2015-12-25 2015-12-25 Способ гидромеханической прокалывающей перфорации скважин на депрессии RU2612702C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155977A RU2612702C1 (ru) 2015-12-25 2015-12-25 Способ гидромеханической прокалывающей перфорации скважин на депрессии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155977A RU2612702C1 (ru) 2015-12-25 2015-12-25 Способ гидромеханической прокалывающей перфорации скважин на депрессии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2612702C1 true RU2612702C1 (ru) 2017-03-13

Family

ID=58458073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155977A RU2612702C1 (ru) 2015-12-25 2015-12-25 Способ гидромеханической прокалывающей перфорации скважин на депрессии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2612702C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656255C1 (ru) * 2017-08-01 2018-06-04 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ перфорации скважины и обработки призабойной зоны карбонатного пласта
RU2667239C1 (ru) * 2017-10-12 2018-09-18 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ перфорации скважины и обработки призабойной зоны карбонатного пласта

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1572084A1 (ru) * 1988-09-13 1996-11-20 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по взрывным методам геофизической разведки Способ заканчивания скважины и устройство для его осуществления
RU2213277C1 (ru) * 2002-09-04 2003-09-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Способ работы скважинной струйной установки при перфорации пластов
EA004100B1 (ru) * 2000-02-15 2003-12-25 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Способ и устройство для интенсификации множества интервалов формации
US7073587B2 (en) * 2001-10-13 2006-07-11 1407580 Ontario Inc System for increasing productivity of oil, gas and hydrogeological wells
RU92466U1 (ru) * 2009-10-22 2010-03-20 Салават Анатольевич Кузяев Устройство для комплексной обработки продуктивных пластов (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1572084A1 (ru) * 1988-09-13 1996-11-20 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по взрывным методам геофизической разведки Способ заканчивания скважины и устройство для его осуществления
EA004100B1 (ru) * 2000-02-15 2003-12-25 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Способ и устройство для интенсификации множества интервалов формации
US7073587B2 (en) * 2001-10-13 2006-07-11 1407580 Ontario Inc System for increasing productivity of oil, gas and hydrogeological wells
RU2213277C1 (ru) * 2002-09-04 2003-09-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Способ работы скважинной струйной установки при перфорации пластов
RU92466U1 (ru) * 2009-10-22 2010-03-20 Салават Анатольевич Кузяев Устройство для комплексной обработки продуктивных пластов (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656255C1 (ru) * 2017-08-01 2018-06-04 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ перфорации скважины и обработки призабойной зоны карбонатного пласта
RU2667239C1 (ru) * 2017-10-12 2018-09-18 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ перфорации скважины и обработки призабойной зоны карбонатного пласта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2432451C1 (ru) Устройство и способ для перемещения храповым механизмом инструмента обработки пласта для интенсификации притока
RU92466U1 (ru) Устройство для комплексной обработки продуктивных пластов (варианты)
EP3698015B1 (en) A system and method of cleaning an annular area in a well
RU2656255C1 (ru) Способ перфорации скважины и обработки призабойной зоны карбонатного пласта
CA2634436A1 (en) Methods, systems, and apparatus for production of hydrocarbons from a subterranean formation
WO2017200419A3 (ru) Способ повышения углеводородоотдачи пластов нефтезазоконденсатных скважин
RU2601881C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в наклонно направленном стволе скважины
RU2667240C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины
RU2612702C1 (ru) Способ гидромеханической прокалывающей перфорации скважин на депрессии
US6926080B2 (en) Operation method of an oil well pumping unit for well development and device for performing said operation method
US10519737B2 (en) Place-n-perf
RU2534262C1 (ru) Способ поинтервальной обработки призабойной зоны пластов газовой скважины
EA025373B1 (ru) Устройство для гидромеханической перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта
EA027173B1 (ru) Способ гидромеханической перфорации скважин на депрессии
RU102676U1 (ru) Устройство для комплексной обработки продуктивных пластов (варианты)
RU2536515C1 (ru) Способ восстановления продуктивности и ввода в эксплуатацию простаивающих нефтяных и газовых скважин
RU2637349C1 (ru) Комплексный способ проведения перфорации скважин и сопутствующих технологических операций (варианты) и устройство для его осуществления
EA027865B1 (ru) Устройство для перфорации скважин и гидроразрыва пласта
RU173482U1 (ru) Устройство для проведения перфорации скважин и сопутствующих технологических операций
RU2645059C1 (ru) Способ щелевой гидропескоструйной перфорации
RU2667239C1 (ru) Способ перфорации скважины и обработки призабойной зоны карбонатного пласта
RU2393341C2 (ru) Перфоратор гидромеханический щелевой
WO2006033599A1 (fr) Procede de fonctionnement d'une installation de puits a jet lors du fractionnement hydraulique d'une formation et dispositif de mise en oeuvre correspondant
RU2270331C2 (ru) Способ вторичного вскрытия пласта и устройство для его осуществления
RU2598616C1 (ru) Перфоратор гидромониторный комбинированный (пгмк)

Legal Events

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

Effective date: 20181226

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20191111