RU2645064C1 - Способ и устройство для очистки скважинных фильтров - Google Patents

Способ и устройство для очистки скважинных фильтров Download PDF

Info

Publication number
RU2645064C1
RU2645064C1 RU2016148753A RU2016148753A RU2645064C1 RU 2645064 C1 RU2645064 C1 RU 2645064C1 RU 2016148753 A RU2016148753 A RU 2016148753A RU 2016148753 A RU2016148753 A RU 2016148753A RU 2645064 C1 RU2645064 C1 RU 2645064C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubing
cleaning
housing
radial channels
filter
Prior art date
Application number
RU2016148753A
Other languages
English (en)
Inventor
Ирик Мунавирович Маликов
Александр Николаевич Большаков
Марат Мирсатович Нагуманов
Артем Александрович Змеу
Андрей Эдуардович Кунцман
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер"
Priority to RU2016148753A priority Critical patent/RU2645064C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2645064C1 publication Critical patent/RU2645064C1/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
    • E21B37/00Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells
    • E21B37/08Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells cleaning in situ of down-hole filters, screens, e.g. casing perforations, or gravel packs

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)
  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть применена для очистки горизонтальной части ствола скважины и сеток фильтрующих элементов. Способ включает спуск на насосно-компрессорной трубе (НКТ) устройства для очистки скважинных фильтров, прокачку по НКТ промывочной жидкости. Устройство оснащают обратным клапаном, пропускающим жидкость снизу вверх, производят спуск устройства на НКТ в первый интервал фильтра и запускают прямую промывку прокачкой по НКТ промывочной жидкости через штуцера, установленные в радиальных каналах корпуса устройства. Далее перемещают устройство в следующий интервал фильтра, продолжая прокачку по НКТ промывочной жидкости. После дохождения до забоя производят обратную промывку подачей промывочной жидкости в кольцевое пространство между НКТ и обсадной трубой и подъемом ее вместе с вымытыми со стенок обсадной колонны и фильтра механическими примесями и частицами отложений через открытый обратный клапан по проходному каналу устройства и НКТ на поверхность. По окончании работ извлекают устройство из скважины. Центральные радиальные каналы корпуса устройства выполнены перпендикулярными к оси корпуса, крайние верхние - наклонными к оси корпуса в сторону верхней части корпуса, а крайние нижние - наклонными к оси корпуса в сторону нижней части корпуса. Обеспечивается возможность очистки за одну спуско-подъемную операцию, повышается эффективность и надежность проведения очистки 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретения относятся к области нефтегазодобывающей промышленности и могут быть применены для очистки горизонтальной части ствола скважины и сеток фильтрующих элементов (скважинных фильтров).
Известно устройство для очистки скважинного фильтра, выбранное в качестве аналога, включающее корпус с промывочными отверстиями, присоединяемый к трубам для подачи очищающего агента. Для подачи агента в работающую скважину используют гибкую трубу от колтюбинговой установки. Корпус снабжен гидромониторными насадками, и в нем выполнены проточки с возможностью создания эффекта завихрения восходящего потока (патент РФ №37144, опубликован 10.04.2004 г.).
Недостатком известного устройства является невозможность через него провести обратную промывку из-за установки со стороны нижнего торца корпуса технологической заглушки.
Известно устройство для очистки скважин, выбранное в качестве аналога, содержащее жестко закрепленный на НКТ статор в виде шайбы с каналами, ротор с крыльчаткой, штудирующий элемент. Каналы статора выполнены под углом к плоскости крыльчатки ротора. Ротор расположен между статором и штудирующим элементом. НКТ выполнена с возможностью перемещения с закрепленными на ней элементами вдоль участка перфорированной обсадной колонны. Статор, ротор и штудирующий элемент закреплены на нижнем участке НКТ. Шайба оснащена раструбом, жестко закрепленным на конце НКТ. Конец НКТ в раструбе имеет отверстия. Штуцирующий элемент закреплен на наружной поверхности НКТ жестко или с возможностью вращения (патент РФ №2408777, опубликован 10.01.2011 г.).
Недостатком известного устройства является возможность заклинивания ротора при попадании механических примесей.
В качестве прототипа выбрано устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны. Устройство включает жестко закрепленный на НКТ ствол, имеющий вид стакана с отверстиями в его стенках, выполненными под углом, корпус и ротор. В качестве корпуса устройства использован участок перфорированной обсадной колонны. Ротор оснащен жестко закрепленными в нем крыльчаткой и подшипниками скольжения, причем имеется возможность перемещения НКТ с закрепленными на ней элементами устройства вдоль корпуса устройства (патент РФ №2304700, опубликован 20.08.2007 г.).
Недостатками устройства-прототипа являются недостаточные эффективность и надежность из-за наличия вращающегося элемента (ротор) с подшипниками скольжения, которые могут заклиниваться при попадании в них механических примесей, а также невозможность проведения обратной промывки через устройство.
Известен способ для одновременной селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны пласта условно бесконечной толщины, выбранный в качестве прототипа, включающий спуск перемещаемых на насосно-компрессорной трубе (НКТ) элементов устройства для очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны, выполненных в виде статора и ротора с каналами, прокачивание рабочего агента под давлением через устройство. Устройство снабжают корпусом в виде участка перфорированной обсадной колонны. Статор выполняют в виде шайбы с отверстиями, расположенными под углом к плоскости крыльчатки ротора, оснащенной элементом, герметизирующим пространство между статором и корпусом устройства. На наружной поверхности НКТ жестко закрепляют штуцирующий элемент и статор. Ротор располагают между статором и штудирующим элементом и выполняют заодно с крыльчаткой. Подъем-спуск элементов устройства, закрепленных на наружной поверхности НКТ, осуществляют подъемником с поверхности в пределах корпуса устройства (патент РФ №2359114, опубликован 20.06.2009 г.).
К недостаткам способа-прототипа относятся недостаточные эффективность и надежность из-за наличия вращающегося элемента (ротор), который может заклиниваться при попадании механических примесей; сложность реализации способа в связи с необходимостью герметизации пространства между статором и корпусом устройства; невозможность проведения обратной промывки через устройство.
Задачами, решаемыми изобретениями, являются осуществление очистки горизонтальной части ствола скважины и сеток фильтрующих элементов (скважинных фильтров) от механических примесей, фильтрата бурового раствора, солей, асфальтенов, карбонатных и прочих отложений с помощью прямой и обратной промывок за одну спуско-подъемную операцию; повышение эффективности и надежности проведения очистки.
Указанные задачи решаются тем, что способ очистки скважинных фильтров включает спуск на насосно-компрессорной трубе - НКТ устройства для очистки скважинных фильтров, прокачку по НКТ промывочной жидкости, при этом согласно изобретению устройство оснащают обратным клапаном, пропускающим жидкость снизу вверх, производят спуск устройства на НКТ в первый интервал фильтра и запускают прямую промывку прокачкой по НКТ промывочной жидкости через штуцера, установленные в радиальных каналах корпуса устройства, далее перемещают устройство в следующий интервал фильтра, продолжая прокачку по НКТ промывочной жидкости, а после дохождения до забоя производят обратную промывку подачей промывочной жидкости в кольцевое пространство между НКТ и обсадной трубой и подъемом ее вместе с вымытыми со стенок обсадной колонны и фильтра механическими примесями и частицами отложений через открытый обратный клапан по проходному каналу устройства и НКТ на поверхность, по окончании работ извлекают устройство из скважины.
Совокупность всех вышеперечисленных признаков обеспечивает технический результат.
Перед очисткой следующего интервала фильтра проводят промежуточную обратную промывку.
Устройство для очистки скважинных фильтров для реализации способа содержит корпус с радиальными каналами, центраторы, при этом центральные радиальные каналы выполнены перпендикулярными к оси корпуса, крайние верхние - наклонными к оси корпуса в сторону верхней части корпуса, а крайние нижние - наклонными к оси корпуса в сторону нижней части корпуса, радиальные каналы оснащены штуцерами, а ниже радиальных каналов установлен обратный клапан, пропускающий жидкость снизу вверх.
Выполнение радиальных каналов корпуса устройства с различным углом наклона к оси корпуса обеспечивает эффективную очистку всего интервала фильтра, а оснащение штуцерами предотвращает износ радиальных каналов при проведении очистки. Отсутствие вращающихся элементов в конструкции устройства и применение штуцеров повышает надежность проведения очистки скважинных фильтров. Размещение в устройстве ниже радиальных каналов обратного клапана позволяет провести обратную промывку для выноса механических примесей на поверхность без дополнительных спуско-подъемных операций.
Схема устройства для очистки скважинных фильтров приведена на чертеже.
Устройство для очистки скважинных фильтров (далее по тексту - устройство) состоит из корпуса 1, в котором имеются радиальные каналы 2, центральные из которых выполнены перпендикулярными к оси корпуса, крайние верхние - наклонными к оси корпуса в сторону верхней части корпуса, а крайние нижние - наклонными к оси корпуса в сторону нижней части корпуса. Радиальные каналы 2 оснащены штуцерами 3. Выше и ниже корпуса 1 установлены центраторы 4, нижний из которых соединен с корпусом 1 с помощью переходника 5. Ниже радиальных каналов 2 в верхней части переходника 5 размещен обратный клапан 6, выполненный в виде тарельчатого клапана и пропускающий жидкость снизу вверх. Обратный клапан 6 соединен с переходником 5 с помощью держателя 7 и пружины 8. В нижней части устройства установлена воронка 9.
Штуцеры 3 служат для предотвращения износа радиальных каналов 2 при проведении очистки скважинных фильтров.
Держатель 7 с пружиной 8 прижимают и удерживают в закрытом положении обратный клапан 6.
Реализация способа приведена в описании работы устройства.
Перед спуском устройства осуществляют промывку ствола скважины.
Устройство соединяют с НКТ (не показана) и спускают в первый интервал фильтра (не показан). Запускают прямую промывку прокачкой по НКТ промывочной жидкости, которая через штуцера 3 радиальных каналов 2 под действием размывающей силы потока очищает фильтр от механических примесей, фильтрата бурового раствора, солей, асфальтенов, карбонатных и прочих отложений. Далее перемещают устройство в следующий интервал фильтра, продолжая прокачку по НКТ промывочной жидкости. После дохождения до забоя производят обратную промывку подачей промывочной жидкости в кольцевое пространство между НКТ и обсадной трубой (не показано). В результате механические примеси и частицы отложений вместе с промывочной жидкостью поступают в полость устройства через воронку 9. Под действием напора жидкости обратный клапан 6 открывается и промывочная жидкость вместе с вымытыми со стенок обсадной колонны и фильтра механическими примесями и частицами отложений поднимается по проходному каналу устройства 10 и НКТ на поверхность. По окончании работ устройство извлекают из скважины.
В отдельных случаях, при больших количествах механических примесей и отложений, возможно проведение промежуточной обратной промывки перед очисткой следующего интервала фильтра.
Таким образом, предлагаемые изобретения (способ и устройство, объединенные единым изобретательским замыслом) позволяют осуществить очистку горизонтальной части ствола скважины и сеток фильтрующих элементов (скважинных фильтров) от механических примесей, фильтрата бурового раствора, солей, асфальтенов, карбонатных и прочих отложений с помощью прямой и обратной промывок за одну спуско-подъемную операцию, а также повысить эффективность и надежность проведения очистки.

Claims (3)

1. Способ очистки скважинных фильтров, включающий спуск на насосно-компрессорной трубе - НКТ устройства для очистки скважинных фильтров, прокачку по НКТ промывочной жидкости, отличающийся тем, что устройство оснащают обратным клапаном, пропускающим жидкость снизу вверх, производят спуск устройства на НКТ в первый интервал фильтра и запускают прямую промывку прокачкой по НКТ промывочной жидкости через штуцера, установленные в радиальных каналах корпуса устройства, далее перемещают устройство в следующий интервал фильтра, продолжая прокачку по НКТ промывочной жидкости, а после дохождения до забоя производят обратную промывку подачей промывочной жидкости в кольцевое пространство между НКТ и обсадной трубой и подъемом ее вместе с вымытыми со стенок обсадной колонны и фильтра механическими примесями и частицами отложений через открытый обратный клапан по проходному каналу устройства и НКТ на поверхность, по окончании работ извлекают устройство из скважины.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед очисткой следующего интервала фильтра проводят промежуточную обратную промывку.
3. Устройство для очистки скважинных фильтров, содержащее закрепленные на НКТ корпус с радиальными каналами, центраторы, отличающееся тем, что центральные радиальные каналы выполнены перпендикулярными к оси корпуса, крайние верхние - наклонными к оси корпуса в сторону верхней части корпуса, а крайние нижние - наклонными к оси корпуса в сторону нижней части корпуса, радиальные каналы оснащены штуцерами, а ниже радиальных каналов установлен обратный клапан, пропускающий жидкость снизу вверх.
RU2016148753A 2016-12-12 2016-12-12 Способ и устройство для очистки скважинных фильтров RU2645064C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016148753A RU2645064C1 (ru) 2016-12-12 2016-12-12 Способ и устройство для очистки скважинных фильтров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016148753A RU2645064C1 (ru) 2016-12-12 2016-12-12 Способ и устройство для очистки скважинных фильтров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2645064C1 true RU2645064C1 (ru) 2018-02-15

Family

ID=61226954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016148753A RU2645064C1 (ru) 2016-12-12 2016-12-12 Способ и устройство для очистки скважинных фильтров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2645064C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210405U1 (ru) * 2021-07-28 2022-04-14 Общество с ограниченной ответственностью "СТС-ГеоСервис" Устройство для очистки фильтра и зафильтрованного пространства в скважине

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2018637C1 (ru) * 1991-07-16 1994-08-30 Украинский научно-исследовательский институт природных газов Способ декольматации фильтра
RU2304700C1 (ru) * 2006-01-23 2007-08-20 Олег Олегович Буторин Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны
US20130284421A1 (en) * 2012-04-25 2013-10-31 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control device cleaning system
RU2505663C1 (ru) * 2012-12-26 2014-01-27 Николай Борисович Болотин Устройство для очистки скважинного фильтра
RU2574432C2 (ru) * 2013-04-15 2016-02-10 Марко Зюстеманалюзе Унд Энтвиклюнг Гмбх Фильтр обратного хода и способ промывки обратным потоком

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2018637C1 (ru) * 1991-07-16 1994-08-30 Украинский научно-исследовательский институт природных газов Способ декольматации фильтра
RU2304700C1 (ru) * 2006-01-23 2007-08-20 Олег Олегович Буторин Устройство для селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны
US20130284421A1 (en) * 2012-04-25 2013-10-31 Halliburton Energy Services, Inc. Sand control device cleaning system
RU2505663C1 (ru) * 2012-12-26 2014-01-27 Николай Борисович Болотин Устройство для очистки скважинного фильтра
RU2574432C2 (ru) * 2013-04-15 2016-02-10 Марко Зюстеманалюзе Унд Энтвиклюнг Гмбх Фильтр обратного хода и способ промывки обратным потоком

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210405U1 (ru) * 2021-07-28 2022-04-14 Общество с ограниченной ответственностью "СТС-ГеоСервис" Устройство для очистки фильтра и зафильтрованного пространства в скважине

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2721345C1 (ru) Узел сетчатого фильтра в заборной части погружного скважинного насоса
NO315989B1 (no) Anordning og fremgangsmåte for fjerning av sand fra en brönn
CN108661597B (zh) 一种井下作业一体化井筒处理工具及方法
US10655432B2 (en) Self-cleaning sand screen
RU2645064C1 (ru) Способ и устройство для очистки скважинных фильтров
US6830107B2 (en) Fluid flow switching device
RU60607U1 (ru) Погружная насосная установка для добычи нефти и клапанный узел погружной насосной установки, преимущественно установки электроприводного винтового насоса
CN112983325B (zh) 一种水平井解堵增产一体化工艺及系统
RU2527433C1 (ru) Способ промывки забоя скважины
AU2018451727B2 (en) Jetting device for wellbore annulus
RU2531702C1 (ru) Способ промывки фильтра, установленного при приеме скважинного насоса
RU164426U1 (ru) Установка струйного насоса для добычи нефти
RU2747495C1 (ru) Устройство и способ селективной обработки продуктивного пласта
RU2571966C1 (ru) Способ восстановления проходимости открытого горизонтального ствола скважины
RU2213859C2 (ru) Устройство для воздействия на призабойную зону пласта скважины и ее очистки
WO2010138020A1 (ru) Скважинная струйная установка для очистки забоя скважин от песчаных пробок в условиях аномально-низких пластовых давлений
RU2631123C1 (ru) Клапанное устройство бурильной колонны
RU2734286C1 (ru) Клапан для закачки жидкости в скважину
RU210405U1 (ru) Устройство для очистки фильтра и зафильтрованного пространства в скважине
RU8405U1 (ru) Имплозионное устройство для очистки скважин
RU2360101C2 (ru) Установка депрессионной очистки забоя скважин
RU215773U1 (ru) Устройство для комплексной обработки продуктивного пласта
RU77332U1 (ru) Якорь противопесочный
RU2784705C1 (ru) Скважинная насосная установка с противопесочным фильтром
RU135351U1 (ru) Скважинный фильтр противопесочный