RU2728025C1 - Способ газодинамической обработки пласта - Google Patents

Способ газодинамической обработки пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2728025C1
RU2728025C1 RU2019136092A RU2019136092A RU2728025C1 RU 2728025 C1 RU2728025 C1 RU 2728025C1 RU 2019136092 A RU2019136092 A RU 2019136092A RU 2019136092 A RU2019136092 A RU 2019136092A RU 2728025 C1 RU2728025 C1 RU 2728025C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charges
gas
group
generating
pressure
Prior art date
Application number
RU2019136092A
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Растымович Хайрутдинов
Алексей Вячеславович Дмитриев
Вячеслав Сергеевич Романенко
Алексей Васильевич Плотников
Антон Валериевич Тарасов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор"
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 "Промперфоратор" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор"
Priority to RU2019136092A priority Critical patent/RU2728025C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2728025C1 publication Critical patent/RU2728025C1/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
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • E21B43/263Methods for stimulating production by forming crevices or fractures using explosives

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)
  • Fluidized-Bed Combustion And Resonant Combustion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и, в частности, может быть использовано для интенсификации притока флюида. Технический результат – повышение эффективности интенсификации притока за счет повышения фильтрационно-емкостных свойств пласта. Способ включает сборку генератора давления в виде группы газогенерирующих зарядов твердого топлива с центральными сквозными каналами. Затем осуществляют спуск зарядов на подвеске в скважину на заданную глубину. Подают сигнал на воспламенение зарядов. При этом при обработке разнесенного продуктивного пласта за один спуск газогенератора газогенерирующие заряды разделяют на группы, устанавливаемые напротив продуктивных пропластков. Каждую группу газогенерирующих зарядов снабжают собственной инициирующей головкой. В каждой группе ближайший к последующей инициирующей головке заряд помещают в корпус. Его выполняют без отверстий для выхода газов на боковой поверхности и с отверстиями в торцах. Инициирование первой головки производят принудительно механически или гидравлически. Инициирование последующих головок обеспечивают воздействием давления продуктов горения предыдущей группы газогенерирующих зарядов. При горении газогенерирующих зарядов обеспечивают осевую составляющую поля давлений с суперпозицией импульсов давления от горения каждой группы зарядов. Заряды, ближайшие к последующей инициирующей головке, принимают массой не менее 0,1 от общей массы своей группы зарядов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Способ газодинамической обработки пласта относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использован для интенсификации притока флюида.
Применение газогенерирующих устройств для воздействия на пласт началось в СССР в 60-х годах. После сжигания заряда в газогенераторе пороховые газы под высоким давлением и температурой, расширяясь, разрывают пласт и образуют коллекторе не смыкающиеся трещины (Краткий справочник по прострелочно-взрывным работам под ред. Н.Г. Григоряна, М., Недра, 1982, с. 104). На этом принципе основаны многочисленные технические решения, направленные на все лучшее использование энергии взрыва для стимуляции скважин.
Известен способ газодинамического разрыва пласта, включающий спуск в скважину секционного устройства в виде кольцевых пороховых зарядов в каждой секции с заданным расстоянием между секциями, пусковыми воспламенителями, установленными в центральном канале каждой секции, сжигание каждой из секций, начиная с нижней, в заданное время с использованием пульта управления (патент RU 2030569, 10.03.1995).
В соответствии с известным решением, сжигание каждой из последующих секций осуществляют к моменту достижения максимальной величины давления в зоне обрабатываемого пласта. Расстояние между секциями выбирают из условия предотвращения самопроизвольного воспламенения зарядов последующих секций от горения предыдущей. После сгорания зарядов нижней секции, к моменту завершения движения столба жидкости вниз по скважине и достижения при этом максимальной величины давления в зоне обрабатываемого пласта, осуществляют поджигание зарядов последующей секции путем подачи электрического импульса по соответствующей жиле к находящемуся в данной секции пусковому воспламенителю. Сгорание зарядов каждой последующей секции ведет к повышению давления разрыва пласта и увеличению размеров трещин.
Условием применения данного способа является необходимость синхронизации воспламенения зарядов секций с движением столба жидкости и временем достижения максимального давления в скважине. Ошибка в определении времени может значительно уменьшить эффективность газодинамического воздействия на пласт, также велика вероятность повреждения вышерасположенных зарядов при пульсации газового пузыря и столба жидкости.
Известны (promperforator.ru) комплексные аппараты воздействия, спускаемые на НКТ, например, разработанный ООО «Промперфоратор» АКВ «Пласт-С-Т», совмещающий вторичное вскрытие пласта кумулятивными зарядами и одновременно его стимуляцию продуктами горения внутренних и наружных газогенерирующих зарядов (ГГЗ). Однако, его применение в скважинах, заканчиваемых фильтром или с высокой плотностью предыдущей перфорации, не целесообразно из-за опасности разрушения фильтра (колонны) дополнительными отверстиями.
Известен,  принятый за прототип, «Способ газодинамического разрыва пласта» (RU 2  485 307, 20.06.2013).Способ включает сборку генератора давления в виде группы цилиндрических зарядов твердого топлива с центральными сквозными каналами, спуск генератора давления в скважину, установку генератора давления на заданной глубине скважины, подачу сигнала на воспламенение зарядов снизу и разрыв пласта. При этом предварительно в существующей обсадной колонне скважины плотность перфорации обеспечивают в 30-45 отверстий на погонный метр, сборку генератора давления осуществляют из трех групп зарядов твердого топлива с расположением зарядов первой группы ниже зарядов второй и третьей групп, устанавливают генератор давления в скважине над интервалом перфорации таким образом, что отношение расстояния между верхней границей перфорации и нижним зарядом первой группы к длине интервала перфорации составляет величину в пределах 0,3-0,6. Первая группа зарядов имеет заряд с воспламенителем и суммарную расчетную массу всех зарядов, обеспечивающую возможность воспламенения вышерасположенных зарядов второй группы с развитой поверхностью горения и газовыделением при горении, которое обеспечивает раскрытие существующих вертикальных трещин в пласте и инициирование горения зарядов третьей группы, обеспечивающих необратимую деформацию горных пород пласта с образованием остаточной вертикальной трещины.
Но, данным способом невозможно обработать разнесенные продуктивные пласты за один спуск.
Задачей является более эффективное использование энергии взрыва для интенсификации притока флюида за один спуск.
Задача решена за счет способа газодинамическоой обработки пласта, включающего сборку генератора давления, в виде группы газогенерирующих зарядов твердого топлива с центральными сквозными каналами, спуск на подвеске в скважину на заданную глубину, подачу сигнала на воспламенение зарядов, при этом, газогенерирующие заряды разделяют на, устанавливаемые напротив продуктивных пластов, группы, каждую группу газогенерирующих зарядов снабжают собственной инициирующей головкой; в каждой группе, ближайший к последующей инициирующей головке заряд, помещают в корпус, выполняемый без отверстий для выхода газов на боковой поверхности и с отверстиями в торцах; инициирование первой головки производят принудительно механически или гидравлически, а инициирование последующих головок происходит от воздействия давления продуктов горения предыдущей группы газогенерирующих зарядов; часть зарядов, ближайших к последующей инициирующей головке, составляет не менее 0,1 от общей массы своей группы зарядов; в качестве подвески применяют колонну труб НКТ.
Разделение газогенерирующих зарядов на, устанавливаемые напротив продуктивных пластов, группы, снабжение каждой группы газогенерирующих зарядов собственной инициирующей головкой позволяет, за счет суперпозиции импульсов давления от горения каждой группы обеспечить последовательное воздействие на несколько продуктивных пластов для интенсификации притока флюида за один спуск.
Помещение в корпус, выполняемый без отверстий для выхода газов на боковой поверхности и с отверстиями в торцах, ближайших к последующей инициирующей головке зарядов в каждой группе, увеличивает внутри НКТ осевую составляющую поля давлений, образуемого при горении газогенерирующих зарядов и увеличивает давление на следующую инициирующую головку следующей группы зарядов.
Данный способ позволяет обеспечить более эффективное использование энергии взрыва с большей надежностью, что ведет к повышению фильтрационно-емкостных свойств нескольких разнесенных пластов за один спуск.
Способ газодинамической обработки пласта подтвержден чертежами, где
на фиг. 1 показана схема расположения газагенерирующих зарядов для газодинмической обработки скважины с несколькими разнесенными пластами, на фиг.2 – вид по А, схема расположения инициирующей головки и ближайшего к головке заряда, помещаемого в отдельный корпус.
На фиг.1, 2 изображены газагенерирующие заряды 1, инициирующая головка 2, корпус 3 ближайшего к последующей инициирующей головке заряда, боковые перфорационные отверстия 4 для выхода газов, отверстия 5 в торце для инициирования головки последующей группы зарядов.
Способ газодинамической обработки пласта реализуют следующим образом.
Газагенерирующие заряды 1 для газодинмической обработки скважины с несколькими разнесенными пластами, делят на соответствующее количеству пластов количество групп. Каждую группу газогенерирующих зарядов снабжают собственной инициирующей головкой 2.
В каждой группе, ближайший к последующей инициирующей головке заряд, помещают в корпус 3, выполняемый без отверстий для выхода газов 4 на боковой поверхности и с отверстиями в торцах 5 для увеличения осевого давления внутри НКТ.
Готовую сборку, состоящую из соответствующего количеству пластов групп газогенерирующих зарядов, спускают на НКТ в скважину. Размещение групп газогенерирующих зарядов 1 напротив перфорационных отверстий 4 необходимо для эффективного воздействия на коллектор, поскольку сжигание газогенерирующих зарядов вне интервала перфорации образует менее протяженные трещины и создает опасность разрушения колонны.
После окончания процесса позиционирования производят инициирование первой головки 2 механически, например, спуском штанг, продавливанием в НКТ шара, или гидравлически.
Часть зарядов 1 групп, ближайших к последующей инициирующей головке 2, составляет не менее 0,1 от общей массы своей группы зарядов, что увеличивает внутри НКТ осевую составляющую поля давлений, образуемого при горении газогенерирующих зарядов и увеличивает давление на следующую инициирующую головку 2 следующей группы зарядов.
Таким образом, инициирование последующих головок происходит от воздействия давления продуктов горения предыдущей группы газогенерирующих зарядов 1, а за счет суперпозиции импульсов давления от горения каждой группы, обеспечивают последовательное воздействие на несколько продуктивных пластов, что ведет к повышению фильтрационно-емкостных свойств нескольких разнесенных пластов за один спуск.
Техническим результатом является повышение фильтрационно-емкостных свойств нескольких разнесенных пластов за один спуск.

Claims (2)

1. Способ газодинамической обработки пласта, включающий сборку генератора давления в виде группы газогенерирующих зарядов твердого топлива с центральными сквозными каналами, спуск зарядов на подвеске в скважину на заданную глубину, подачу сигнала на воспламенение зарядов, отличающийся тем, что при обработке разнесенного продуктивного пласта за один спуск газогенератора газогенерирующие заряды разделяют на группы, устанавливаемые напротив продуктивных пропластков, каждую группу газогенерирующих зарядов снабжают собственной инициирующей головкой, в каждой группе ближайший к последующей инициирующей головке заряд помещают в корпус, выполненный без отверстий для выхода газов на боковой поверхности и с отверстиями в торцах, инициирование первой головки производят принудительно механически или гидравлически, а инициирование последующих головок обеспечивают воздействием давления продуктов горения предыдущей группы газогенерирующих зарядов, при горении газогенерирующих зарядов обеспечивают осевую составляющую поля давлений с суперпозицией импульсов давления от горения каждой группы зарядов, при этом заряды, ближайшие к последующей инициирующей головке, принимают массой не менее 0,1 от общей массы своей группы зарядов.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве подвески применяют колонну насосно-компрессорных труб.
RU2019136092A 2019-11-11 2019-11-11 Способ газодинамической обработки пласта RU2728025C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136092A RU2728025C1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Способ газодинамической обработки пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136092A RU2728025C1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Способ газодинамической обработки пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2728025C1 true RU2728025C1 (ru) 2020-07-28

Family

ID=72085237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019136092A RU2728025C1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Способ газодинамической обработки пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2728025C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2030569C1 (ru) * 1991-04-18 1995-03-10 Печорский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности "ПечорНИПИнефть" Способ разрыва пласта и устройство для его осуществления
US6817298B1 (en) * 2000-04-04 2004-11-16 Geotec Inc. Solid propellant gas generator with adjustable pressure pulse for well optimization
RU2312984C1 (ru) * 2006-11-29 2007-12-20 Геннадий Пантелеймонович Доманов Газогенератор для скважины
RU2439312C1 (ru) * 2010-06-17 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике" (ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика") Теплогазогенератор для улучшения фильтрации пласта в его прискваженной зоне
RU2485307C1 (ru) * 2011-12-28 2013-06-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике" (ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика") Способ газодинамического разрыва пласта
RU2646927C1 (ru) * 2017-05-25 2018-03-12 Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор" Устройство для последовательного инициирования перфорационной системы

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2030569C1 (ru) * 1991-04-18 1995-03-10 Печорский государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности "ПечорНИПИнефть" Способ разрыва пласта и устройство для его осуществления
US6817298B1 (en) * 2000-04-04 2004-11-16 Geotec Inc. Solid propellant gas generator with adjustable pressure pulse for well optimization
RU2312984C1 (ru) * 2006-11-29 2007-12-20 Геннадий Пантелеймонович Доманов Газогенератор для скважины
RU2439312C1 (ru) * 2010-06-17 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике" (ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика") Теплогазогенератор для улучшения фильтрации пласта в его прискваженной зоне
RU2485307C1 (ru) * 2011-12-28 2013-06-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике" (ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика") Способ газодинамического разрыва пласта
RU2646927C1 (ru) * 2017-05-25 2018-03-12 Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор" Устройство для последовательного инициирования перфорационной системы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6336506B2 (en) Apparatus and method for perforating and stimulating a subterranean formation
EP0925423B1 (en) Apparatus and method for perforating and stimulating a subterranean formation
US4391337A (en) High-velocity jet and propellant fracture device for gas and oil well production
EP1761681B1 (en) Performing gun assembly and method for enhancing perforation depth
US8186425B2 (en) Sympathetic ignition closed packed propellant gas generator
US20050194146A1 (en) Perforating gun assembly and method for creating perforation cavities
WO2016046521A1 (en) Perforating gun assembly and method of use in hydraulic fracturing applications
US10597987B2 (en) System and method for perforating a formation
US4049056A (en) Oil and gas well stimulation
RU2242600C1 (ru) Газогенератор на твердом топливе для скважины
RU2728025C1 (ru) Способ газодинамической обработки пласта
RU2730058C1 (ru) Генератор давления скважинный
RU2175059C2 (ru) Газогенератор на твердом топливе с регулируемым импульсом давления для стимуляции скважин
RU2485307C1 (ru) Способ газодинамического разрыва пласта
RU2307921C2 (ru) Устройство для вскрытия, газодинамической, виброволновой и солянокислой обработки пласта
RU2282026C1 (ru) Термогазохимический способ стимуляции скважин с использованием колтюбинговой трубы
RU44740U1 (ru) Устройство для вскрытия и обработки прискважинной зоны пласта
RU51397U1 (ru) Устройство для вторичного вскрытия с одновременной газодинамической обработки пласта
RU2138623C1 (ru) Способ заканчивания скважины
RU2242590C1 (ru) Устройство для перфорации скважины и образования трещин в прискважинной зоне пласта
RU2569389C1 (ru) Способ разрыва пласта и устройство для осуществления способа
RU2245440C2 (ru) Способ перфорации и обработки прискважинной зоны пласта и устройство для его осуществления (варианты)
RU2643533C1 (ru) Способ газодинамической обработки пласта
RU2119045C1 (ru) Способ заканчивания скважины
RU43305U1 (ru) Устройство для вскрытия и обработки прискважинной зоны пласта