RU2686936C1 - Device for increasing oil recovery of well formations - Google Patents

Device for increasing oil recovery of well formations Download PDF

Info

Publication number
RU2686936C1
RU2686936C1 RU2018112813A RU2018112813A RU2686936C1 RU 2686936 C1 RU2686936 C1 RU 2686936C1 RU 2018112813 A RU2018112813 A RU 2018112813A RU 2018112813 A RU2018112813 A RU 2018112813A RU 2686936 C1 RU2686936 C1 RU 2686936C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavitation
column
valve assembly
working fluid
flushing
Prior art date
Application number
RU2018112813A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Анатолий Георгиевич Малюга
Владимир Николаевич Дьяков
Юрий Петрович Казанцев
Михаил Алексеевич Гришечкин
Original Assignee
Анатолий Георгиевич Малюга
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 Анатолий Георгиевич Малюга filed Critical Анатолий Георгиевич Малюга
Priority to RU2018112813A priority Critical patent/RU2686936C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2686936C1 publication Critical patent/RU2686936C1/en

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
    • E21B28/00Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
    • 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
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/06Valve arrangements for boreholes or wells in wells
    • 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
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/18Repressuring or vacuum methods

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)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

FIELD: oil industry.SUBSTANCE: invention relates to oil and gas industry and can be used for increasing oil recovery of well formations. Device comprises a cavitation-wave generator, which is lowered into the interval of productive formation perforation, connected to a lower end of the flushing pipes column through a multi-cycle circulating valve assembly, as well as wellhead sealing and lowering and lifting equipment, a container with working fluid and a pump unit for its injection into the flushing pipe string. According to the invention, the multi-cycle circulating valve assembly is made in the form of a tubular coupling body having in its upper part a blind hole located along its main longitudinal axis, equipped with at least one radial channel hydraulically connected to the annular space, wherein the top of the blind hole is equipped with a seat for the spring-loaded locking element located above it with the annular clearance, and the working fluid flow from the flushing pipe column to the cavitation-wave generator is performed by means of at least one circumferentially located in the body of the longitudinal through hole with the non-circular cross section.EFFECT: technical result consists in reduction of labour intensity and expenditure of time for performance of cavitation-wave treatment of bottomhole zone of productive formations of wells.1 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для решения задач по восстановлению коллекторских свойств продуктивных пластов добывающих нефтегазовых скважин и вовлечения в разработку трудноизвлекаемых и нерентабельных запасов углеводородов, а также может быть использовано для повышения приемистости нагнетательных скважин и для декольматажа фильтров и прифильтровых зон гидрогеологических скважин.The invention relates to the field of oil and gas industry and is designed to solve problems of restoring the reservoir properties of productive layers of oil and gas wells and involving in the development of hard-to-recover and unprofitable hydrocarbon reserves, and can also be used to increase the injectivity of injection wells and decollate the filters and zones of hydrogeological wells.

Известны устройства для повышения нефтеотдачи пластов скважин, использующие для обработки призабойной зоны ствола скважины технологию управляемого кавитационно-волнового процесса. Все эти устройства, отличаясь друг от друга конструктивными особенностями применяемых в них кавитационно-волновых генераторов, имеют общий недостаток, заключающийся в сложности и невозможности осуществления их ускоренного спуско-подъема на колонне промывочных труб из-за малого поперечного сечения выбросных (кавитационных) каналов струйного аппарата (дюз), создающих большое гидравлическое сопротивление для свободного перетока рабочей жидкости из затрубного пространства во внутреннюю полость колонны промывочных труб и обратно, см., например [1-3]. Особенностью этих устройств является наличие струйного аппарата с конструктивно отсутствующим центральным каналом в направлении потока жидкости, что также препятствует возможности ускорения процесса спуска в скважину кавитационно-волнового генератора. Для устранения указанных недостатков не могут быть привлечены традиционно используемые в практике строительства скважин конструкции для осуществления прямой и обратной промывки труб, основанные на обеспечении доступа в них жидкости из затрубного пространства путем открытия циркуляционных каналов с помощью сбрасываемого в колонну металлического шара или срезаемого пробкового пустотелого пальца [4, 5]. Это объясняется тем, что указанные конструкции лишены возможности работы в многоцикловом режиме и требуют их подъема на земную поверхность для приведения в исходное рабочее состояние, а также исключают возможность многократного запуска в работу кавитационно-волнового генератора для стимуляции продуктивных пластов большой мощности (порядка 100-300 м и более) и протяженности (при расположенном в пределах толщи пласта пологом или горизонтальном стволе длиной порядка 200-400 м и более). Это при очевидной сложности делает их применение в кавитационно-волновом подземном оборудовании нецелесообразным (см. схему на стр.107 в работе [7]). В результате чего, при ускоренном спуске труб (свечей) в скважину приходится периодически частично или до верха заполнять их жидкостью с помощью насосного агрегата. В случае же ускоренного подъема колонны промывочных труб возникает необходимость заливки жидкости в затрубное (кольцевое) пространство для поддержания ее уровня на заданной глубине, что объясняется наличием поршневого эффекта, создающего большой объем освобождаемого скважинного пространства вследствие малой естественной скорости перетока жидкости через кавитационные каналы из внутренней полости труб в затрубное пространство. При этом усложняется процесс разъединения поднятых из скважины труб вследствие необходимости удаления из них доставленных на поверхность остатков жидкости. Все это повышает трудоемкость скважинных работ и приводит к очень большим затратам времени на проведение спуско-подъемных операций в общем балансе времени, затрачиваемом на кавитационно-волновую обработку продуктивного пласта.Known devices for enhanced oil recovery wells, using for the processing of the bottomhole zone of the wellbore technology controlled cavitation wave process. All these devices, differing from each other in the design features of the cavitation-wave generators used in them, have a common drawback, which consists in the difficulty and impossibility of carrying out their accelerated descent on the column of flushing tubes due to the small cross section of the discharge (cavitation) channels of the jet apparatus (nozzle), creating a large hydraulic resistance for the free flow of working fluid from the annular space into the internal cavity of the column of flushing pipes and back, see, n Example [1-3]. A feature of these devices is the presence of a jet apparatus with a structurally missing central channel in the direction of fluid flow, which also prevents the acceleration of the process of lowering the cavitation-wave generator into the well. To eliminate these drawbacks, structures traditionally used in the practice of well construction cannot be used to carry out direct and reverse flushing of pipes, based on providing access to the fluid from the annular space by opening circulation channels using a metal ball discharged into the column or cut cork hollow finger [ 4, 5]. This is explained by the fact that these structures do not have the ability to work in a multi-cycle mode and require them to rise to the earth's surface in order to bring them to their initial working condition, and also exclude the possibility of multiple start-up of the cavitation-wave generator to stimulate productive layers of high power (about 100-300 m and more) and length (when located within the thickness of the reservoir with a canopy or a horizontal trunk with a length of about 200-400 m or more). This, with obvious complexity, makes their use in cavitation-wave underground equipment impractical (see diagram on page 107 in [7]). As a result, during the accelerated descent of pipes (candles) into the well, it is necessary to periodically partially or fill them up to the top with liquid using a pump unit. In the case of accelerated lifting of the column of flushing pipes, it becomes necessary to pour fluid into the annular (annular) space to maintain its level at a predetermined depth, which is explained by the presence of a piston effect that creates a large amount of released well space due to the low natural flow velocity of the fluid through cavitation channels from the internal cavity pipes in the annulus. This complicates the process of separation raised from the well pipe due to the need to remove them delivered to the surface of the liquid residues. All this increases the complexity of downhole operations and leads to a very large expenditure of time for carrying out tripping operations in the overall balance of time spent on cavitation-wave processing of the productive formation.

Указанные недостатки устранены в устройстве для повышения нефтеотдачи пластов скважин путем включения в его состав многоциклового циркуляционного клапанного узла в виде кольцевой системы обратных периферийных клапанов (см. стр. 153-154 в работе [7]).These drawbacks are eliminated in the device for enhancing oil recovery of wells by incorporating a multi-cycle circulating valve assembly in the form of an annular system of reverse peripheral valves (see p. 153-154 in [7]).

Это устройство является наиболее близким по технологической сущности к предлагаемому устройству для повышения нефтеотдачи пластов скважин и содержит спускаемый в интервал перфорации продуктивного пласта кавитационно-волновой генератор, присоединенный через многоцикловый циркуляционный клапанный узел к нижнему концу колонны промывочных труб, а также устьевое герметизирующее и спуско-подъемное оборудование, емкость с рабочей жидкостью и насосный агрегат для ее нагнетания в колонну промывочных труб.This device is the closest in technological essence to the proposed device for enhancing oil recovery of wells and contains a cavitation-wave generator, which is lowered into the perforation interval of the productive formation, connected through a high-cycle circulating valve assembly to the lower end of the flushing pipe, as well as wellhead sealing and lowering equipment, a container with a working fluid and a pumping unit for its injection into the column of flushing pipes.

В этом устройстве многоцикловый циркуляционный клапанный узел выполнен в виде патрубка с системой обратных периферийных шариковых клапанов, обычно применяемых в агрегатах с невысокими требованиями к герметичности запорных элементов. Такая конструкция для обеспечения полной герметичности исключает возможность уплотнения клапанов резиновыми материалами, что приводит к утечкам жидкости при ее подаче под давлением в каналы кавитационно-волнового генератора. Выполнение седла шариковых клапанов в форме конусного отверстия с основанием большего диаметра, обращенным во внутрь патрубка, предполагает герметичное закрепление в толще стенок последнего ряда дюз с указанными отверстиями. Это требует значительного увеличения толщины стенок патрубка, а малые диаметры выходных отверстий вызывают необходимость применения большого количества шариковых клапанов близкого им диаметра. Указанные недостатки усложняют конструкцию рассматриваемого многоциклового циркуляционного клапанного узла и приводят к снижению надежности работы устройства в целом. Кроме того, размещение шариковых клапанов в толще стенок патрубка приводит к значительному увеличению наружного диаметра многоциклового циркуляционного клапанного узла, превышающего наружный диаметр муфт (D=89 мм), широко используемых в составе колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) диаметром 73 мм [8], что не позволяет осуществлять кавитационно-волновую обработку продуктивных пластов в стволах скважин малого диаметра.In this device, a multi-cycle circulating valve assembly is made in the form of a socket with a system of non-return peripheral ball valves, commonly used in units with low requirements for tightness of the locking elements. This design to ensure complete tightness eliminates the possibility of sealing valves with rubber materials, which leads to leakage of fluid when it is supplied under pressure into the channels of the cavitation wave generator. Making the seat of ball valves in the form of a tapered bore with a larger diameter base facing the inside of the nozzle implies a hermetic fixing in the thickness of the walls of the last row of nozzles with the indicated openings. This requires a significant increase in the wall thickness of the nozzle, and the small diameters of the outlet ports necessitate the use of a large number of ball valves with a diameter close to them. These drawbacks complicate the design of the considered multi-cycle circulation valve assembly and lead to a decrease in the reliability of the device as a whole. In addition, the placement of ball valves in the thickness of the walls of the nozzle leads to a significant increase in the outer diameter of the high-cycle circulation valve assembly exceeding the outer diameter of the couplings (D = 89 mm), widely used in the composition of the tubing-73 mm diameter tubing [8] that does not allow for cavitation-wave processing of productive layers in the boreholes of small diameter.

Изобретением решается задача устранения указанных выше недостатков.The invention solves the problem of eliminating the above disadvantages.

Для достижения этого технического результата в предлагаемом устройстве для повышения нефтеотдачи пластов скважин, содержащем спускаемый в интервал перфорации продуктивного пласта кавитационно-волновой генератор, присоединенный через многоцикловый циркуляционный клапанный узел к нижнему концу колонны промывочных труб, а также устьевое герметизирующее и спуско-подъемное оборудование, емкость с рабочей жидкостью и насосный агрегат для ее нагнетания в колонну промывочных труб, многоцикловый циркуляционный клапанный узел выполнен в виде корпуса трубной муфты, имеющего в верхней части расположенное вдоль его главной продольной оси глухое отверстие, снабженное, по меньшей мере, одним радиальным каналом, гидравлически связанным с затрубным пространством, при этом верх глухого отверстия оснащен седлом для посадки расположенного над ним с кольцевым зазором подпружиненного запорного органа, а проход рабочей жидкости из колонны промывочных труб к кавитационно-волновому генератору осуществлен с помощью, по меньшей мере, одного периферийно расположенного в теле корпуса продольного сквозного отверстия с поперечным сечением некруглой формы.To achieve this technical result in the proposed device for enhanced oil recovery of wells, containing a cavitation-wave generator, which is lowered into the perforation interval of a productive formation, connected through a high-cycle circulating valve assembly to the lower end of the flushing pipe string, as well as wellhead sealing and launch and lifting equipment, capacity with the working fluid and pumping unit for its injection into the column of flushing pipes, a multi-cycle circulating valve assembly is made in The idea of a pipe coupling housing having a blind hole located along its main longitudinal axis in the upper part, provided with at least one radial channel hydraulically connected with the annular space, while the top of the blind hole is equipped with a seat for spring-mounted located above it with an annular gap the locking member, and the passage of the working fluid from the column of flushing pipes to the cavitation-wave generator is carried out using at least one peripherally located in the body of the body odolnogo through hole with a non-circular cross-sectional shape.

Отличительными признаками предлагаемого устройства для повышения нефтеотдачи пластов скважин от указанного выше наиболее близкого к нему устройства является выполнение многоциклового циркуляционного клапанного узла в виде корпуса трубной муфты, имеющего в верхней части расположенное вдоль его главной продольной оси глухое отверстие, снабженное, по меньшей мере, одним радиальным каналом, гидравлически связанным с затрубным пространством; оснащение верха глухого отверстия седлом для посадки расположенного над ним с кольцевым зазором подпружиненного запорного органа; выполнение прохода рабочей жидкости из колонны промывочных труб к кавитационно-волновому генератору с помощью, по меньшей мере, одного периферийно расположенного в теле корпуса продольного сквозного отверстия с поперечным сечением некруглой формы.Distinctive features of the proposed device for enhancing oil recovery of wells from the above mentioned device closest to it is the execution of a multi-cycle circulating valve assembly in the form of a pipe coupling housing having a blind hole located along its main longitudinal axis in the upper part, equipped with at least one radial hole a channel hydraulically connected to the annulus; equipping the top of the blind hole with a saddle for seating a spring-loaded closure member located above it with an annular gap; the passage of the working fluid from the column wash pipes to the cavitation-wave generator using at least one peripherally located in the body of the body of the longitudinal through hole with a non-circular cross-section.

Предлагаемое устройство поясняется чертежами, представленными на фиг. 1-4.The proposed device is illustrated by the drawings shown in FIG. 1-4.

На фиг. 1 показан общий вид скважинной части устройства.FIG. 1 shows a general view of the downhole part of the device.

На фиг. 2 - общий вид многоциклового циркуляционного клапанного узла устройства с продольным разрезом.FIG. 2 is a general view of a high-cycle circulating valve assembly of the device with a longitudinal section.

На фиг. 3 - разрез А-А на фиг. 2.FIG. 3 shows section A-A in FIG. 2

На фиг. 4 - возможный вариант исполнения многоциклового циркуляционного клапанного узла устройства по разрезу А-А.FIG. 4 shows a possible embodiment of a multi-cycle circulating valve assembly of the device along section A-A.

Устройство для повышения нефтеотдачи пластов скважин включает в себя скважинную часть (фиг. 1), содержащую спускаемый в интервал перфорации продуктивного пласта 1 кавитационно-волновой генератор 2, присоединенный через многоцикловый циркуляционный клапанный узел 3 к нижнему концу колонны промывочных труб 4, в качестве которых обычно используются НКТ диаметром 73 мм. При этом, кавитационно-волновой генератор 2 связан с многоцикловым циркуляционным клапанным узлом 3 с помощью муфты 5 НКТ и патрубка 6 в виде отрезка НКТ, служащего защитным кожухом для фильтра 7 кавитационно-волнового генератора 2. В свою очередь многоцикловый циркуляционный клапанный узел 3 связан с нижним концом колонны промывочных труб 4 с помощью предохранительного патрубка 8 в виде отрезка НКТ и муфты 9 НКТ. Вся эта конструкция представляет собой компактный скважинный кавитационно-волновой модуль (СКВ - модуль) длиной не более 1,2-1,5 м, предварительно собираемый на производственной базе или на мостках вышки для подземного ремонта скважин. Наземная часть устройства включает в себя типовое устьевое герметизирующее и спуско-подъемное оборудование, емкость с рабочей жидкостью и насосный агрегат для ее нагнетания в колонну промывочных труб 4 (на фиг. 1 не показаны).A device for enhancing oil recovery of wells includes a well part (Fig. 1) containing a cavitation-wave generator 2, which is lowered into the perforation interval of the productive formation 1, connected through a high-cycle circulation valve unit 3 to the lower end of the flushing pipe column 4, which usually tubing with a diameter of 73 mm is used. At the same time, the wave cavitation generator 2 is connected to the high-cycle circulating valve assembly 3 by means of the coupling 5 of the tubing and the pipe 6 in the form of a tubing segment, which serves as a protective cover for the filter 7 of the cavitation-wave generator 2. In turn, the high-cycle circulation valve assembly 3 is connected with the lower end of the column flushing pipe 4 through the safety pipe 8 in the form of a tubing cut and coupling 9 tubing. All this design is a compact borehole cavitation wave module (SCR - module) with a length of not more than 1.2-1.5 m, pre-assembled at the production base or on the walkways for underground well repair. The ground part of the device includes a typical wellhead sealing and launch equipment, a container with a working fluid and a pumping unit for its injection into the column of flushing pipes 4 (not shown in Fig. 1).

Кавитационно-волновой генератор 2 имеет одну из известных конструкций, например, по патенту РФ [3], а многоцикловый циркуляционный клапанный узел 3 выполнен в виде корпуса 10 трубной муфты (фиг. 2), имеющего в верхней части расположенное вдоль его главной продольной оси глухое отверстие 11, снабженное, по меньшей мере, одним радиальным каналом 12, гидравлически связанным с затрубным пространством. При этом верх глухого отверстия 11 оснащен седлом 13 для посадки расположенного над ним с кольцевым зазором запорного органа, выполненного в виде конусного клапана 14 с резиновым уплотнительным кольцом 15. Конусный клапан 14 расположен в направляющем стакане 16, плотно охватывающим седло 13 и жестко закрепленным с помощью винта 17 на теле корпуса 10. При этом направляющий стакан 16 имеет широкие боковые и периферийные донные окна для свободного доступа рабочей жидкости к конусному клапану 14 и глухому отверстию 11. Конусный клапан 14 снабжен осевым хвостовиком 18, пропущенным через центральное донное отверстие направляющего стакана 16, и подпружинен относительно внешней донной поверхности последнего с помощью пружины сжатия 19, зафиксированной на хвостовике 18 контргайками 20. Для прохода рабочей жидкости из колонны промывочных труб 4 к кавитационно-волновому генератору 2 (см. фиг. 1) в теле корпуса 10 (см. фиг. 2) выполнено, по меньшей мере, одно периферийно расположенное продольное сквозное отверстие 21 с поперечным сечением некруглой формы, позволяющим за счет увеличения, таким образом, его площади минимизировать гидравлические потери напора рабочей жидкости. В зависимости от эксплуатационных требований многоцикловый циркуляционный клапанный узел устройства по конструктивно и технологически обоснованным требованиям предполагает наличие не более трех радиальных каналов 12 и соответствующее им количество продольных сквозных отверстий 21 (см. фиг. 3). При этом суммарная площадь поперечных сечений радиальных каналов 12 должна быть равна площади поперечного сечения глухого отверстия 11 либо превышать ее. Причем для уменьшения местных потерь напора жидкости радиальные каналы 12 могут быть выполнены под углом до 45° к главной продольной оси корпуса 10. Такая конструкция рассматриваемого многоциклового циркуляционного клапанного узла устройства по сравнению с конструкцией, имеющей по одному радиальному каналу 12 и одному продольному сквозному отверстию 21 (фиг. 4), необходима для работы устройства в пологих и горизонтальных стволах скважин в случае перекрытия одного радиального канала 12 нижней контактирующей с ним внутренней поверхностью фильтра в вскрытом продуктивном пласте во время перемещения или остановки в нем СКВ - модуля. Конструкция многоциклового циркуляционного клапанного узла 3 (см. фиг. 1) устройства не исключает возможности выполнения взамен одного радиального канала 12, как это изображено на фиг. 4, двух - трех каналов меньшего диаметра, расположенных в одной продольной плоскости корпуса 10, что при необходимости позволит максимально увеличить площадь поперечного сечения продольного сквозного отверстия 21 за счет увеличения центрального угла и длины отрезка кольца, являющегося его геометрической формой (см. фиг. 4).The wave cavitation generator 2 has one of the well-known structures, for example, according to the patent of the Russian Federation [3], and the multi-cycle circulation valve unit 3 is made in the form of a pipe coupling body 10 (Fig. 2), which has a blind end located along its main longitudinal axis an opening 11 provided with at least one radial channel 12 hydraulically connected with the annulus. At the same time, the top of the blind hole 11 is equipped with a seat 13 for seating a valve member located above it with an annular gap, made in the form of a cone valve 14 with a rubber o-ring 15. The cone valve 14 is located in the guide cup 16, tightly covering the saddle 13 and rigidly fixed with screws 17 on the body of the housing 10. At the same time, the guide cup 16 has wide lateral and peripheral bottom windows for free access of the working fluid to the cone valve 14 and the blind hole 11. The cone valve 14 is provided with axial bar the shaft 18, passed through the Central bottom hole of the guide Cup 16, and spring relative to the outer bottom surface of the latter using a compression spring 19, fixed on the shank 18 with lock nuts 20. For the passage of the working fluid from the column of flushing tubes 4 to the cavitation-wave generator 2 (see Fig. 1) in the body of the housing 10 (see Fig. 2) made at least one peripherally positioned longitudinal through hole 21 with a non-circular cross-section, allowing by increasing, thus, its n to minimize the hydraulic pressure loss of the working fluid. Depending on the operational requirements, the high-cycle circulation valve assembly of the device, according to structurally and technologically justified requirements, implies the presence of no more than three radial channels 12 and the corresponding number of longitudinal through holes 21 (see Fig. 3). In this case, the total cross-sectional area of the radial channels 12 must be equal to or exceed the cross-sectional area of the blind hole 11. Moreover, to reduce local losses of fluid pressure, the radial channels 12 can be made at an angle of up to 45 ° to the main longitudinal axis of the housing 10. Such a design of the considered multi-cycle circulating valve assembly of the device compared to a design having one radial channel 12 and one longitudinal through hole 21 (Fig. 4), it is necessary for the operation of the device in flat and horizontal boreholes in the case of overlapping of one radial channel 12 with the lower contact surface of the ph tra in completion fluids during the move or stop it SLE - module. The design of the high-cycle circulating valve assembly 3 (see FIG. 1) of the device does not exclude the possibility of exchanging one radial channel 12, as shown in FIG. 4, two to three channels of smaller diameter, located in the same longitudinal plane of the housing 10, which, if necessary, will maximize the cross-sectional area of the longitudinal through hole 21 by increasing the central angle and the length of the segment of the ring, which is its geometric shape (see Fig. 4 ).

Работа устройства для повышения нефтеотдачи пластов скважин заключается в следующем.The operation of the device for enhanced oil recovery wells is as follows.

После присоединения СКВ - модуля с помощью муфты 9 к нижнему концу колонны промывочных труб 4 (см. фиг. 1) начинают спуск последней в скважину до вхождения кавитационно-волнового генератора 2 в интервал перфорации (фильтра) продуктивного пласта 1. При этом жидкость, которая находится в скважине, по мере спуска колонны промывочных труб 4 перетекает в ее внутреннюю полость из затрубного пространства частично по кавитационным каналам, а в основном по радиальному каналу 12 (или 2-3 каналам) через глухое отверстие 11 и кольцевой зазор конусного клапана 14 (см. фиг. 2 и 3), обеспечивая, таким образом, возможность ускоренного спуска скважинного оборудования на заданную глубину. В случае наличия в скважине промывочной жидкости производят ее замену на рабочую жидкость (преимущественно на нефть) путем обратной промывки при нахождении СКВ - модуля на забое. После этого устанавливают кавитационно-волновой генератор 2 (см. фиг. 1) на нижней границе интервала перфорации продуктивного пласта 1 и начинают его кавитационно-волновую обработку. Процесс обработки заключается в следующем. Из емкости с помощью насосного агрегата в колонну промывочных труб 4 начинают нагнетать рабочую жидкость с наращиванием ее скорости и давления до расчетных значений. При этом под действием перепада давлений порядка 1-2 атм. происходит при сжатии пружины перемещение вниз конусного клапана 14 с последующей его посадкой в седло 13 при надежной герметизации их контактирующих рабочих поверхностей, обеспечиваемой резиновым уплотнительным кольцом 15. В результате чего весь поток рабочей жидкости поступает через фильтр 7 (см. фиг. 1) в кавитационно-волновой генератор 2, где он закручивается, уплотняется, стабилизируется и под действием центробежных сил и давления проталкивается в кавитационные каналы и выбрасывается из них в виде турбулентных высокоскоростных струй при сопутствующем мгновенном локальном разрыве сплошности жидкой среды с образованием множества пузырьков и каверн, заполненных парогазовой смесью. Пузырьки и каверны при перемещении в область пониженного давления схлопываются, генерируя гидравлические удары большой разрушающей силы и сопровождающие их звуковые волны в широком спектре частот при возникновении вибраций и резонансных явлений в призабойной зоне с переносом этих процессов на большие расстояния от кавитационного генератора 2 в поры и трещины продуктивного пласта 1. Это приводит к освобождению продуктивного пласта 1 от кольматирующих материалов и созданию благоприятных условий для увеличения притока углеводородов в скважину. Процесс кавитационно-волновой обработки продуктивного пласта 1 осуществляют при медленном перемещении СКВ - модуля в интервале перфорации на величину подъема трубы или свечи колонны промывочных труб 4. Затем после прекращения циркуляции рабочей жидкости через кавитационные каналы производят отвинчивание трубы или свечи от колонны промывочных труб 4 и процесс работы кавитационно-волнового генератора 2 возобновляют. Работу в аналогичном режиме продолжают до достижения кавитационно-волновым генератором 2 верхней границы интервала перфорации. После чего, подачу рабочей жидкости к кавитационно-волновому генератору 2 прекращают и начинают подъем всей колонны и призабойного скважинного оборудования на поверхность. При этом конусный клапан 14 под действием пружины сжатия 19 (см. фиг. 2) занимает исходное положение, обеспечивая, таким образом, свободный переток рабочей жидкости из внутренней полости колонны промывочных труб 4 (см. фиг. 1) в затрубное пространство.After the SCV module is attached, using the coupling 9 to the lower end of the wash pipe string 4 (see Fig. 1), the latter is launched into the well before the cavitation-wave generator 2 enters the perforation interval (filter) of the reservoir 1. At the same time, the fluid that is in the well, as the column of flushing pipes 4 is lowered into its internal cavity from the annulus partially through the cavitation channels, and mainly through the radial channel 12 (or 2-3 channels) through the blind hole 11 and the annular clearance of the cone valve 14 (see Fig. 2 and 3), thus ensuring the possibility of accelerated descent of downhole equipment to a predetermined depth. If there is a flushing fluid in the well, it is replaced with a working fluid (mainly oil) by backwashing while the SCR module is located at the bottomhole. After that, the cavitation-wave generator 2 is installed (see FIG. 1) at the lower boundary of the perforation interval of the reservoir 1 and its cavitation-wave treatment is started. The processing process is as follows. From the tank with the help of the pumping unit into the column of flushing pipes 4 they start to inject the working fluid with increasing its speed and pressure to the calculated values. In this case, under the action of a pressure differential of about 1-2 atm. when the spring is compressed, the downward cone valve 14 moves with its subsequent landing in the saddle 13 with reliable sealing of their contacting working surfaces, provided by a rubber sealing ring 15. As a result, the entire flow of the working fluid enters through cavitation filter 7 (see Fig. 1) -wave generator 2, where it is twisted, compacted, stabilized and under the action of centrifugal forces and pressure is pushed into the cavitation channels and ejected from them in the form of turbulent high-speed jets n When accompanied by an instantaneous local discontinuity of the continuity of a liquid medium with the formation of a multitude of bubbles and cavities filled with a vapor – gas mixture. Bubbles and cavities collapse when moved to the area of reduced pressure, generating hydraulic shocks of large destructive forces and accompanying sound waves in a wide range of frequencies when vibrations and resonant phenomena occur in the bottomhole zone with transfer of these processes to large distances from the cavitation generator 2 into pores and cracks reservoir 1. This leads to the release of the reservoir 1 from clogging materials and the creation of favorable conditions for increasing the flow of hydrocarbons in well The process of cavitation-wave processing of the productive formation 1 is carried out with a slow movement of the SCR - module in the perforation interval by the amount of lifting of the pipe or candle of the column of washing pipes 4. Then, after the circulation of the working fluid through the cavitation channels is stopped, the pipe or candles are unscrewed from the column of washing pipes 4 and the process the work of the cavitation wave generator 2 is resumed. Work in a similar mode continue until the cavitation-wave generator 2 reaches the upper boundary of the perforation interval. After that, the flow of the working fluid to the cavitation-wave generator 2 is stopped and the lifting of the entire column and the bottomhole drilling equipment to the surface begins. When this cone valve 14 under the action of the compression spring 19 (see Fig. 2) occupies the initial position, thus providing a free flow of working fluid from the internal cavity of the column of flushing pipes 4 (see Fig. 1) into the annulus.

Предложенное устройство для повышения нефтеотдачи пластов скважин позволяет при высокой надежности разделения циркулирующих потоков жидкости обеспечить возможность ускоренного спуска-подъема скважинного оборудования, обеспечить при необходимости быструю замену одной жидкости на другую, а также проведение кавитационно-волновой обработки продуктивных пластов в призабойной зоне стволов скважин малого диаметра. При всем этом предложенное устройство в отличие от известных устройств позволит осуществлять пуск скважины в пробную эксплуатацию компрессорным способом не только по центральной, но и по кольцевой системе [5] путем подачи к радиальным каналам многоциклового циркуляционного клапанного узла по затрубному пространству сжатого газа либо одновременного нагнетания в скважину нефти и газа с последующим подъемом газожидкостной смеси по НКТ. Это даст возможность оперативно и неоднократно без извлечения из скважины СКВ - модуля оценивать эффективность кавитационно-волновой обработки глубокозалегающих продуктивных пластов, а также при необходимости осуществлять добычу трудноизвлекаемых высокоплотных вязких нефтей при повышении их текучести за счет эффекта кавитации и газового фактора.The proposed device for enhanced oil recovery of wells allows, with high reliability, separation of circulating fluid flows to ensure the possibility of accelerated descent and recovery of downhole equipment, to provide, if necessary, a quick replacement of one fluid for another, as well as conducting cavitation-wave processing of productive layers in small-bore wells. . At the same time, the proposed device, unlike the known devices, will allow the well to be put into trial operation by the compressor method not only in the central but also in the ring system [5] by supplying a multi-cycle circulating valve assembly to the radial channels through the annular space oil and gas well with the subsequent rise of the gas-liquid mixture along the tubing. This will provide an opportunity to quickly and repeatedly, without extracting the SCR-module from the well, to evaluate the efficiency of cavitation-wave processing of deep-lying productive formations, as well as, if necessary, to produce hard-to-recover high-density viscous oils while increasing their yield due to cavitation and gas factors.

Использованные источники:Used sources:

1. Патент РФ №2047729, кл. Е21В 28/00,1995. 19921. RF patent №2047729, cl. E21B 28 / 00,1995. 1992

2. Патент РФ №2315858, кл. Е21В 43/18, 2008. 20062. RF patent №2315858, cl. Е21В 43/18, 2008. 2006

3. Патент РФ №2493360, кл. Е21В 43/18, 2012.3. RF patent №2493360, cl. Е21В 43/18, 2012.

4. Пустовойтенко И.П. Предупреждение и методы ликвидации аварий и осложнений в бурении: Учебное пособие для профтехобразования. - М.: Недра, 1987. - 237 с., с. 203.4. Pustovoitenko I.P. Warning and methods to eliminate accidents and complications in drilling: A manual for vocational education. - M .: Nedra, 1987. - 237 p., P. 203.

5. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Муравьев И.М. и др. Изд-во 3-е, переработанное и дополненное. М., изд-во «Недра», 1970, 448 стр., с. 231-241.5. Development and operation of oil and gas fields. Ants I.M. and others. Publisher 3rd, revised and enlarged. M., publishing house "Nedra", 1970, 448 pages, p. 231-241.

6. Рязанцев Н.Ф., Беляков Н.В., Домащенко Г.М. Испытание скважин в процессе бурения (справочно-методическое пособие). - М.: Издательство «Физматкнига», 2004. 408 с., с. 238-247.6. Ryazantsev N.F., Belyakov N.V., Domashchenko G.M. Test wells in the drilling process (reference book). - M .: Publishing house "Fizmatknig", 2004. 408 p., P. 238-247.

7. Ибрагимов Л.Х., Мищенко И.Т., Челоянц Д.К. Интенсификация добычи нефти. - М.: Недра, Наука, 2000. - 414 с., с. 107, с. 153-155.7. Ibragimov L.Kh., Mishchenko I.T., Cheloyants D.K. Intensification of oil production. - M .: Nedra, Science, 2000. - 414 p., P. 107, p. 153-155.

8. Иогансен К.В. Спутник буровика. М., Недра, 1981. 199 с., с. 56-58.8. Iogansen K.V. Satellite driller. M., Nedra, 1981. 199 p., P. 56-58.

Claims (1)

Устройство для повышения нефтеотдачи пластов скважин, содержащее спускаемый в интервал перфорации продуктивного пласта кавитационно-волновой генератор, присоединенный через многоцикловый циркуляционный клапанный узел к нижнему концу колонны промывочных труб, а также устьевое герметизирующее и спуско-подъемное оборудование, емкость с рабочей жидкостью и насосный агрегат для ее нагнетания в колонну промывочных труб, отличающееся тем, что многоцикловый циркуляционный клапанный узел выполнен в виде корпуса трубной муфты, имеющего в верхней части расположенное вдоль его главной продольной оси глухое отверстие, снабженное по меньшей мере одним радиальным каналом, гидравлически связанным с затрубным пространством, при этом верх глухого отверстия оснащен седлом для посадки расположенного над ним с кольцевым зазором подпружиненного запорного органа, а проход рабочей жидкости из колонны промывочных труб к кавитационно-волновому генератору осуществлен с помощью по меньшей мере одного периферийно расположенного в теле корпуса продольного сквозного отверстия с поперечным сечением некруглой формы.A device for enhancing oil recovery of wells, containing a cavitation-wave generator, which is lowered into the perforation interval of a productive formation, connected through a high-cycle circulating valve assembly to the lower end of the flushing pipe column, as well as wellhead sealing and launch-lifting equipment, capacity with working fluid and pump unit for its discharge into the column of flushing pipes, characterized in that the high-cycle circulating valve assembly is made in the form of a pipe coupling housing having In the upper part there is a blind hole located along its main longitudinal axis, provided with at least one radial channel hydraulically connected with the annular space, while the top of the blind hole is equipped with a seat for fitting a spring-loaded locking member located above it with an annular gap, and the passage of working fluid from the column the flushing tubes to the cavitation-wave generator are made with at least one longitudinal through hole with a transverse non-circular cross section.
RU2018112813A 2018-04-09 2018-04-09 Device for increasing oil recovery of well formations RU2686936C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112813A RU2686936C1 (en) 2018-04-09 2018-04-09 Device for increasing oil recovery of well formations

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112813A RU2686936C1 (en) 2018-04-09 2018-04-09 Device for increasing oil recovery of well formations

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2686936C1 true RU2686936C1 (en) 2019-05-07

Family

ID=66430417

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018112813A RU2686936C1 (en) 2018-04-09 2018-04-09 Device for increasing oil recovery of well formations

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2686936C1 (en)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2047729C1 (en) * 1992-06-05 1995-11-10 Ибрагимов Лечи Хамзатович Method and device for treatment of the near-bottom bed area
US5515918A (en) * 1991-05-23 1996-05-14 Oil & Gas Consultants International, Inc. Method of consolidating a slurry in a borehole
RU2250353C2 (en) * 2003-03-07 2005-04-20 Сибирское научно-производственное предприятие бурового машиностроения (ЗАО НПП "СибБурМаш") Well valve device
RU2315858C1 (en) * 2006-06-14 2008-01-27 Григорий Алексеевич Орлов Method for bottomhole productive reservoir zone treatment
RU2395677C1 (en) * 2009-07-24 2010-07-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Thermal stimulator for heavy and bituminous oil reservoir
RU2493360C1 (en) * 2012-05-03 2013-09-20 Анатолий Георгиевич Малюга Cavitating device for reservoir recovery stimulation
RU2647133C1 (en) * 2016-12-19 2018-03-14 Анатолий Георгиевич Малюга Technological complex for reservoir recovery stimulation

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5515918A (en) * 1991-05-23 1996-05-14 Oil & Gas Consultants International, Inc. Method of consolidating a slurry in a borehole
RU2047729C1 (en) * 1992-06-05 1995-11-10 Ибрагимов Лечи Хамзатович Method and device for treatment of the near-bottom bed area
RU2250353C2 (en) * 2003-03-07 2005-04-20 Сибирское научно-производственное предприятие бурового машиностроения (ЗАО НПП "СибБурМаш") Well valve device
RU2315858C1 (en) * 2006-06-14 2008-01-27 Григорий Алексеевич Орлов Method for bottomhole productive reservoir zone treatment
RU2395677C1 (en) * 2009-07-24 2010-07-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Thermal stimulator for heavy and bituminous oil reservoir
RU2493360C1 (en) * 2012-05-03 2013-09-20 Анатолий Георгиевич Малюга Cavitating device for reservoir recovery stimulation
RU2647133C1 (en) * 2016-12-19 2018-03-14 Анатолий Георгиевич Малюга Technological complex for reservoir recovery stimulation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2432451C1 (en) Device and procedure for transfer of tool for reservoir treatment for inflow intensification by means of ratchet gear
US9951596B2 (en) Sliding sleeve for stimulating a horizontal wellbore, and method for completing a wellbore
CN101539007B (en) Abrasive jetting device and method for abrasive jetting flow and jetting perforation and multiple fracturing
RU2328590C1 (en) Separate maintenance process for injection or production well and implementation variants
EP0851094B1 (en) Method of fracturing subterranean formation
US2315496A (en) Perforator for wells
RU2521573C2 (en) Method and device to improve reliability of point stimulation
US7472752B2 (en) Apparatus and method for forming multiple plugs in a wellbore
CN102979497A (en) Device and method for immovable-string type packer-free sliding-sleeve hydraulic-jet pulsed acid fracturing
NO338019B1 (en) Method of fracturing an underground formation and tools for use in carrying out the method
NO326050B1 (en) Downhole drilling device and method for inducing loft in drilling fluid by means of independent pump
WO2004063310A2 (en) Advanced gas injection method and apparatus liquid hydrocarbon recovery complex
US8985209B2 (en) High pressure jet perforation system
CN102953719A (en) Drag type packer-less hydraulic jet pulsating acid fracturing device and method
US20090095467A1 (en) Bypass gas lift system and method for producing a well
RU2334867C1 (en) Method of simultaneous-separate operation of several payout beds and installation of well for implementation of this method
RU2495998C2 (en) Method of hydraulic impact treatment of bottom-hole formation zone and well development and ejection device for its implementation (versions)
RU2262586C2 (en) Borehole plant for simultaneous separate and alternate operation of several formations by single well
RU2738059C1 (en) Hydrosand-blast perforator for interval-wise perforation and hydraulic fracturing of formation
RU2405914C1 (en) Method and device for well flushing
RU2211920C2 (en) Method of hydraulic fracturing of formation and increase of rock permeability and equipment for method embodiment (versions)
RU2686936C1 (en) Device for increasing oil recovery of well formations
WO2007126331A1 (en) Method for operating a jet device for developing and operating oil- and-gas wells
CN115822530A (en) Long horizontal section under-pressure drill rod transmission well-flushing and perforation integrated tool and method
RU2510456C2 (en) Formation method of vertically directed fracture at hydraulic fracturing of productive formation