RU2732891C1 - Способ проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважине с горизонтальным окончанием - Google Patents
Способ проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважине с горизонтальным окончанием Download PDFInfo
- Publication number
- RU2732891C1 RU2732891C1 RU2019130082A RU2019130082A RU2732891C1 RU 2732891 C1 RU2732891 C1 RU 2732891C1 RU 2019130082 A RU2019130082 A RU 2019130082A RU 2019130082 A RU2019130082 A RU 2019130082A RU 2732891 C1 RU2732891 C1 RU 2732891C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- packer
- adapter
- hydraulic fracturing
- assembly
- tubing string
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 12
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 8
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 3
- 238000010008 shearing Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 7
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 6
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 4
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 2
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 2
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
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)
- Pipe Accessories (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а точнее для реализации интервального многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважинах с горизонтальным окончанием.Технический результат заключается в разработке компоновки ГРП, позволяющей проводить интервальный гидравлический разрыв пласта с применением системы створчатых обратных клапанов. Способ проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважине с горизонтальным окончанием включает спуск компоновки ГРП с адаптером на колонне насосно-компрессорных труб в законченную и обсаженную скважину с горизонтальным участком. В конструкцию компоновки входят пакер гидравлического действия, якорь верхний и нижний, внутри компоновки имеются два створчатых обратных клапана. Стволовая часть адаптера проходит через пакер и имеет на конце посадочное седло. После спуска компоновки в заданный интервал осуществляется сброс и прокачивание шара до посадочного седла, прикрепленного к стволовой части адаптера срезными штифтами. Далее в колонне НКТ создается избыточное давление, за счет чего осуществляется срезание штифтов в пакере гидравлического действия, происходит перемещение якорей, что, в свою очередь, деформирует манжету пакера. Деформация манжеты способствует герметичному разобщению интервалов до и после компоновки. После этого осуществляется стравливание давления в колонне НКТ и производится натяжка не более 2 тс. Происходит срезание штифтов в посадочном седле стволовой части адаптера. Производится разгрузка на пакер не менее 5 тонн и стволовая часть адаптера перемещается вниз. Шар и посадочное седло выпадают из стволовой части адаптера. Далее осуществляется закачивание жидкости-разрыва в колонну НКТ, жидкость заполняет часть обсадной колонны ниже пакера и за счет избыточного давления образуются технологические трещины в продуктивном пласте. Далее осуществляется подъем колонны НКТ, стволовая часть адаптера выходит из пакера, что способствует закрытию створчатых обратных клапанов. Таким образом, осуществляется интервальное проведение гидравлического разрыва пласта с последующим перекрытием интервала и удерживания давления под пакером. Далее производятся работы по гидравлическому разрыву пласта в необходимом количестве с оставлением пакеров в стволе скважины. После проведения необходимого количества интервалов ГРП в горизонтальный участок на гибкой трубе спускают фрез, осуществляют разбуривание оставшейся после ГРП компоновки с вымывом металлической и резиновой стружки на поверхность. В конце проведения работ скважину осваивают, спускают внутрискважинное оборудование и выводят ее на режим. 7 ил.
Description
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а точнее для реализации интервального многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважинах с горизонтальным окончанием.
В настоящее время наиболее эффективным методом интенсификации притока углеводородов и повышения нефтеотдачи продуктивных пластов в скважинах, в частности с горизонтальным окончанием, остается технология гидравлического разрыва пласта. Во многих регионах, по мнению некоторых отечественных и зарубежных исследователей, это единственная технология вовлечения в разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, приуроченными к низкопроницаемым, слабодренируемым, неоднородным и расчлененным коллекторам, позволяющая существенно увеличить добычу углеводородов и сделать скважины экономически рентабельными.
Системы многостадийного гидроразрыва пласта в горизонтальных участках скважин, применяемые на территории Российской Федерации, на данный момент устанавливаются в составе колонны-хвостовика, которая в свою очередь подвешивается в эксплуатационной колонне. Как правило, такие хвостовики нецементируемые, разделение стадий ГРП по кольцевому пространству производится посредством гидромеханических пакеров.
В настоящее время в нефтегазодобывающей промышленности широко применяются системы заканчивания скважин с горизонтальным окончанием для проведения многостадийного разрыва пласта с портами ГРП, которые активируются шарами (например, по патенту US 6907936 B2, опубл. 10.07.2003, или в статье «Проведение поинтервального ГРП с использованием технологии растворимых шаров в качестве потокоотклонителей», опубликованной в журнале «Экспозиция нефть газ» в номере 3, год - 2017, стр. 34-38 (авторы Сабитов Р.М., Багаев А.Н.).
Недостатками таких технических решений является наличие сужения в определенных элементах порта ГРП, что ограничивает проходной диаметр спущенного хвостовика в горизонтальный участок и, тем самым, препятствует потоку углеводородов на поверхность; сложность закрытия, а в некоторых случаях и невозможность закрытия портов в некоторых модификациях систем; ограниченное количество стадий проведения ГРП.
Также широко применяются системы со скользящими муфтами (например, описанные в статье «Точечная стимуляция при многоэтапном разрыве пласта», опубликованной в журнале «Нефть, газ и бизнес» в номере 6, год - 2015, стр. 24-27 (авторы Постнов А.А., Оганов А.С.), активируемые при помощи инструмента, спускаемого на гибких насосно-компрессорных трубах.
Недостатками таких решений является использование гибкой насосно-компрессорной трубы во время всех операций. Это существенно увеличивает стоимость стимуляции скважин. Также следует отметить, что для применения гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) требуется целый ряд машин и устройств, который называется флотом ГНКТ, и число этих флотов весьма ограниченно, что существенно снижает возможности массового использования таких компоновок.
Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является способ интервального многостадийного гидравлического разрыва пласта в нефтяных и газовых скважинах [Патент РФ № 2634134], включающий интервальный спуск кумулятивного перфоратора с использованием ГНКТ (гибкой насосно-компрессорной трубы), выполнение перфорации в горизонтальных участках эксплуатационной колонны, цементного кольцевого пространства, горной породы (продуктивного пласта), закачивание жидкости разрыва и проппанта в продуктивный пласт для формирования и закрепления трещин после гидравлического разрыва, интервальную установку в горизонтальных участках эксплуатационной колонны пакеров. Причем на первой стадии ГРП производят спуск кумулятивного перфоратора без пакера, а для подготовки последующих стадий ГРП используют кумулятивный перфоратор с пакером. При этом в качестве пакера используют установленную впереди перфоратора с посадочной камерой композитную взрывную пакер-пробку, выдерживающую перепад давления не менее 700 атм. При этом пакер-пробку связывают с перфоратором соединительным устройством, а для инициирования композитной взрывной пакер-пробки и кумулятивного перфоратора используют пропущенный через ГНКТ кабель-канал (геофизический кабель), который передает различные кодированные электрические импульсы. Причем один импульс инициирует пороховой заряд для установки и отсоединения композитной взрывной пакер-пробки от кумулятивного перфоратора, а другой импульс инициирует сам кумулятивный перфоратор. При этом установку пакер-пробки и перфорацию производят за одну спуско-подъемную операцию.
Недостатком указанной технологии является сложность выполнения работ, связанных с выполнением процесса ГРП в несколько спуско-подъемных операций, а также спуск дополнительной композитной пробки, способной выдерживать давление.
Задачей заявляемого изобретения является проведение интервального гидравлического разрыва пласта в конкретном отдельном интервале горизонтального участка с возможностью проведения закачивания жидкости-разрыва и удерживания избыточного давления в обе стороны от компоновки.
Технический результат заключается в разработке компоновки ГРП, позволяющей проводить интервальный гидравлический разрыв пласта с применением системы створчатых обратных клапанов.
Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что способ проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважине с горизонтальным окончанием включает спуск компоновки ГРП с адаптером на колонне насосно-компрессорных труб в законченную и обсаженную скважину с горизонтальным участком. В конструкцию компоновки входят пакер гидравлического действия, якорь верхний и нижний, внутри компоновки имеются два створчатых обратных клапана. Стволовая часть адаптера проходит через пакер и имеет на конце посадочное седло. После спуска компоновки в заданный интервал осуществляется сброс и прокачивание шара до посадочного седла, прикрепленного к стволовой части адаптера срезными штифтами. Далее в колонне НКТ создается избыточное давление, за счет чего осуществляется срезание штифтов в пакере гидравлического действия, происходит перемещение якорей и, что, в свою, очередь деформирует манжету пакера. Деформация манжеты способствует герметичному разобщению интервалов до и после компоновки. После этого осуществляется стравливание давления в колонне НКТ и производится натяжка не более 2 тс. Происходит срезание штифтов в посадочном седле стволовой части адаптера. Производится разгрузка на пакер не менее 5 тонн и стволовая часть адаптера перемещается вниз. Шар и посадочное седло выпадают из стволовой части адаптера. Далее осуществляется закачивание жидкости-разрыва в колонну НКТ, жидкость заполняет часть обсадной колонны ниже пакера и за счет избыточного давления образуются технологические трещины в продуктивном пласте. Далее осуществляется подъем колонны НКТ, стволовая часть адаптера выходит из пакера, что способствует закрытию створчатых обратных клапанов. Таким образом, осуществляется интервальное проведение гидравлического разрыва пласта с последующим перекрытием интервала и удерживания давления под пакером. Далее производятся работы по гидравлическому разрыву пласта в необходимом количестве с оставлением пакеров в стволе скважины. После проведения необходимого количества интервалов ГРП в горизонтальный участок на гибкой трубе спускают фрез, осуществляют разбуривание оставшейся после ГРП компоновки с вымывом металлической и резиновой стружки на поверхность. В конце проведения работ скважину осваивают, спускают внутрискважинное оборудование и выводят ее на режим.
Способ осуществляется следующим образом (фиг. 1-7).
В законченную и обсаженную скважину 1 с горизонтальным участком 2 на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) 3 осуществляют спуск компоновки 4 с адаптером 5 (фиг. 1).
В конструкцию компоновки 4 входят пакер гидравлического действия 6, якорь верхний 7 и якорь нижний 8, внутри компоновки имеются створчатые обратные клапаны 9 и 10. Стволовая часть 11 адаптера 5 проходит через пакер 6 и имеет на конце посадочное седло 12 (фиг. 2).
После спуска компоновки 4 в заданный интервал осуществляется сброс и прокачивание шара 13 до посадочного седла 12, прикрепленного к стволовой части 11 адаптера 5 срезными штифтами (фиг. 3).
Далее в колонне НКТ создается избыточное давление (порядка 17 МПа), за счет чего осуществляется срезание штифтов в пакере гидравлического действия 6, происходит перемещение якорей 7 и 8, что, в свою, очередь деформирует манжету 14 пакера 6. Деформация манжеты 14 способствует герметичному разобщению интервалов до и после компоновки 4 (фиг. 4).
После этого осуществляется стравливание давления в колонне НКТ 3 до 3 МПа и производится натяжка не более 2 тс. Происходит срезание штифтов в посадочном седле 12 стволовой части 11 адаптера 5. Производится разгрузка на пакер 6 не менее 5 тонн и стволовая часть 11 адаптера 5 перемещается вниз. Шар 13 и посадочное седло 12 выпадают из стволовой части 11 адаптера 5 (фиг. 5).
Далее осуществляется закачивание жидкости-разрыва в колонну НКТ 3 (фиг. 6 пунктирные стрелки), жидкость заполняет часть обсадной колонны ниже пакера 6 и за счет избыточного давления образуются технологические трещины 15 в продуктивном пласте 16 (фиг. 6).
Далее осуществляется подъем колонны НКТ 3, стволовая часть 11 адаптера 5 выходит из пакера 6, что способствует закрытию створчатых обратных клапанов 9 и 10 (не показано). Таким образом, осуществляется интервальное проведение гидравлического разрыва пласта с последующим перекрытием интервала и удерживания давления под пакером 6.
Далее производятся работы по гидравлическому разрыву пласта в необходимом количестве с оставлением пакеров в стволе скважины (не показано).
После проведения необходимого количества интервалов ГРП в горизонтальный участок 2 на гибкой трубе 17 спускают фрез 18, осуществляют разбуривание оставшейся после ГРП компоновки с вымывом металлической и резиновой стружки на поверхность.
В конце проведения работ скважину осваивают, спускают внутрискважинное оборудование и выводят ее на режим.
ПОЯСНЕНИЯ К РИСУНКАМ
1 - Скважина
2 - Горизонтальный участок скважины
3 - Колонна НКТ
4 - Компоновка с пакером
5 - Адаптер
6 - Пакер гидравлического действия
7 - Якорь верхний
8 - Якорь нижний
9, 10 - Створчатые обратные клапаны
11 - Стволовая часть адаптера
12 - Посадочное седло
13 - Шар
14 - Манжета пакера
15 - Технологические трещины ГРП
16 - Продуктивный пласт
17 - Гибкие трубы
18 - Фреза
Claims (1)
- Способ проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважине с горизонтальным окончанием, отличающийся тем, что включает спуск компоновки ГРП с адаптером на колонне насосно-компрессорных труб в законченную и обсаженную скважину с горизонтальным участком; в конструкцию компоновки входят пакер гидравлического действия, якорь верхний и нижний, внутри компоновки имеются два створчатых обратных клапана; стволовая часть адаптера проходит через пакер и имеет на конце посадочное седло; после спуска компоновки в заданный интервал осуществляется сброс и прокачивание шара до посадочного седла, прикрепленного к стволовой части адаптера срезными штифтами; далее в колонне НКТ создается избыточное давление, за счет чего осуществляется срезание штифтов в пакере гидравлического действия, происходит перемещение якорей, что, в свою очередь, деформирует манжету пакера; деформация манжеты способствует герметичному разобщению интервалов до и после компоновки; после этого осуществляется стравливание давления в колонне НКТ и производится натяжка не более 2 тс; происходит срезание штифтов в посадочном седле стволовой части адаптера; производится разгрузка на пакер не менее 5 тонн и стволовая часть адаптера перемещается вниз; шар и посадочное седло выпадают из стволовой части адаптера; далее осуществляется закачивание жидкости-разрыва в колонну НКТ, жидкость заполняет часть обсадной колонны ниже пакера и за счет избыточного давления образуются технологические трещины в продуктивном пласте; далее осуществляется подъем колонны НКТ, стволовая часть адаптера выходит из пакера, что способствует закрытию створчатых обратных клапанов; таким образом, осуществляется интервальное проведение гидравлического разрыва пласта с последующим перекрытием интервала и удерживания давления под пакером; далее производятся работы по гидравлическому разрыву пласта в необходимом количестве с оставлением пакеров в стволе скважины; после проведения необходимого количества интервалов ГРП в горизонтальный участок на гибкой трубе спускают фрез, осуществляют разбуривание оставшейся после ГРП компоновки с вымывом металлической и резиновой стружки на поверхность; в конце проведения работ скважину осваивают, спускают внутрискважинное оборудование и выводят ее на режим.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019130082A RU2732891C1 (ru) | 2019-09-25 | 2019-09-25 | Способ проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважине с горизонтальным окончанием |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019130082A RU2732891C1 (ru) | 2019-09-25 | 2019-09-25 | Способ проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважине с горизонтальным окончанием |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2732891C1 true RU2732891C1 (ru) | 2020-09-24 |
Family
ID=72916477
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019130082A RU2732891C1 (ru) | 2019-09-25 | 2019-09-25 | Способ проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважине с горизонтальным окончанием |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2732891C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU204531U1 (ru) * | 2020-11-19 | 2021-05-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРП ТЕХНО СЕРВИС" | Устройство для проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта |
RU2752371C1 (ru) * | 2020-10-24 | 2021-07-26 | Николай Маратович Шамсутдинов | Способ проведения гидравлического разрыва пласта в наклонно-направленной нефтедобывающей скважине, эксплуатирующей два продуктивных пласта |
RU2775628C1 (ru) * | 2021-03-09 | 2022-07-05 | Николай Маратович Шамсутдинов | Способ заканчивания скважины с горизонтальным окончанием с последующим проведением многостадийного гидравлического разрыва пласта |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6907936B2 (en) * | 2001-11-19 | 2005-06-21 | Packers Plus Energy Services Inc. | Method and apparatus for wellbore fluid treatment |
RU2483209C1 (ru) * | 2011-12-16 | 2013-05-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ гидравлического разрыва пласта в скважине |
RU2634134C1 (ru) * | 2016-06-29 | 2017-10-24 | Артур Фаатович Гимаев | Способ интервального многостадийного гидравлического разрыва пласта в нефтяных и газовых скважинах |
RU2655309C1 (ru) * | 2017-08-01 | 2018-05-25 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины |
RU2667561C1 (ru) * | 2017-10-12 | 2018-09-21 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ многократного гидравлического разрыва пласта в открытом стволе наклонной скважины |
RU185859U1 (ru) * | 2018-07-13 | 2018-12-20 | Игорь Александрович Гостев | Устройство для проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта (мгрп) за одну спуско-подъемную операцию |
-
2019
- 2019-09-25 RU RU2019130082A patent/RU2732891C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6907936B2 (en) * | 2001-11-19 | 2005-06-21 | Packers Plus Energy Services Inc. | Method and apparatus for wellbore fluid treatment |
RU2483209C1 (ru) * | 2011-12-16 | 2013-05-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ гидравлического разрыва пласта в скважине |
RU2634134C1 (ru) * | 2016-06-29 | 2017-10-24 | Артур Фаатович Гимаев | Способ интервального многостадийного гидравлического разрыва пласта в нефтяных и газовых скважинах |
RU2655309C1 (ru) * | 2017-08-01 | 2018-05-25 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины |
RU2667561C1 (ru) * | 2017-10-12 | 2018-09-21 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ многократного гидравлического разрыва пласта в открытом стволе наклонной скважины |
RU185859U1 (ru) * | 2018-07-13 | 2018-12-20 | Игорь Александрович Гостев | Устройство для проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта (мгрп) за одну спуско-подъемную операцию |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2752371C1 (ru) * | 2020-10-24 | 2021-07-26 | Николай Маратович Шамсутдинов | Способ проведения гидравлического разрыва пласта в наклонно-направленной нефтедобывающей скважине, эксплуатирующей два продуктивных пласта |
RU204531U1 (ru) * | 2020-11-19 | 2021-05-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРП ТЕХНО СЕРВИС" | Устройство для проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта |
RU2775628C1 (ru) * | 2021-03-09 | 2022-07-05 | Николай Маратович Шамсутдинов | Способ заканчивания скважины с горизонтальным окончанием с последующим проведением многостадийного гидравлического разрыва пласта |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9951596B2 (en) | Sliding sleeve for stimulating a horizontal wellbore, and method for completing a wellbore | |
US8567501B2 (en) | System and method for stimulating multiple production zones in a wellbore with a tubing deployed ball seat | |
CN106223922B (zh) | 页岩气水平井支撑剂缝内屏蔽暂堵分段压裂工艺 | |
US10053949B2 (en) | Cement retainer and squeeze technique | |
EP3135858B1 (en) | Reverse flow sleeve actuation method | |
US7681654B1 (en) | Isolating well bore portions for fracturing and the like | |
RU2599748C2 (ru) | Забойная система клапанов с гильзовым затвором и способ ее применения | |
US20110139456A1 (en) | Controlled Fracture Initiation Stress Packer | |
AU2014415558B2 (en) | Gravel pack service tool with enhanced pressure maintenance | |
NO337861B1 (no) | Flersone-kompletteringssystem | |
US9206678B2 (en) | Zonal contact with cementing and fracture treatment in one trip | |
US10947815B2 (en) | Tool assembly with collet and shiftable valve and process for directing fluid flow in a wellbore | |
RU2634134C1 (ru) | Способ интервального многостадийного гидравлического разрыва пласта в нефтяных и газовых скважинах | |
RU2732891C1 (ru) | Способ проведения многостадийного гидравлического разрыва пласта в скважине с горизонтальным окончанием | |
US10465461B2 (en) | Apparatus and methods setting a string at particular locations in a wellbore for performing a wellbore operation | |
US11208869B2 (en) | Static packer plug | |
AU2018214015B2 (en) | Formation interface assembly (FIA) | |
RU2747033C1 (ru) | Способ подготовки скважины к гидравлическому разрыву пласта в нефтяных и газовых скважинах | |
RU2741882C1 (ru) | Способ многоступенчатого манжетного цементирования скважин | |
RU2726096C1 (ru) | Способ заканчивания строительства эксплуатационной скважины с горизонтальным окончанием ствола | |
Astafyev et al. | A Decade of Multi-Zone Fracturing Treatments in Russia | |
US20170335667A1 (en) | Method for well completion | |
RU2775628C1 (ru) | Способ заканчивания скважины с горизонтальным окончанием с последующим проведением многостадийного гидравлического разрыва пласта | |
RU2774455C1 (ru) | Способ заканчивания скважины с горизонтальным окончанием с применением эксплуатационной колонной одного диаметра от устья до забоя и последующим проведением большеобъемного, скоростного и многостадийного гидроразрыва пласта | |
RU2775112C1 (ru) | Способ проведения повторного многостадийного гидроразрыва пласта в скважине с горизонтальным окончанием с применением обсадной колонны меньшего диаметра |