RU76958U1 - Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт - Google Patents

Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт Download PDF

Info

Publication number
RU76958U1
RU76958U1 RU2008121498/22U RU2008121498U RU76958U1 RU 76958 U1 RU76958 U1 RU 76958U1 RU 2008121498/22 U RU2008121498/22 U RU 2008121498/22U RU 2008121498 U RU2008121498 U RU 2008121498U RU 76958 U1 RU76958 U1 RU 76958U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
oil
reservoir
impact
gas
Prior art date
Application number
RU2008121498/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Днистрянский
Александр Николаевич Мокшаев
Григорий Леонидович Гендель
Андрей Владимирович Клейменов
Виталий Алексеевич Калашников
Геннадий Викторович Рогоцкий
Зоя Асекритовна Ишкильдина
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" (ООО "ВолгоУралНИПИгаз")
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 "Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" (ООО "ВолгоУралНИПИгаз") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" (ООО "ВолгоУралНИПИгаз")
Priority to RU2008121498/22U priority Critical patent/RU76958U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU76958U1 publication Critical patent/RU76958U1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для акустического воздействия на нефтегазоносные зоны продуктивного пласта и решает задачу повышения эффективности воздействия на нефтегазоносный пласт за счет обеспечения направленного более мощного волнового воздействия на заданные, удаленные от скважины участки пласта.
Задача решается устройством для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, включающем скважинный прибор, связанный посредством кабеля с наземным генератором, содержащий блок управления с датчиком, акустический излучатель, который снабжен отражателем акустических волн, при этом скважинный прибор содержит не менее двух акустических отражателей, имеющих поверхность в виде параболы, в главном фокусе которой размещены акустические излучатели, а между блоком управления и акустическим излучателем установлен высокочастотный преобразователь.
Техническим результатом, получаемым при этом, является увеличение концентрированной мощности энергии волнового воздействия в заданные малые области нефтегазоносного пласта, при этом результирующая интенсивность волнового поля увеличивается не менее чем в четыре раза по сравнению с работой одиночного источника. Другой технический результат - упрощение конструкции скважинного прибора за счет размещения генератора электрических сигналов на поверхности и установки в приборе высокочастотного преобразователя.
Устройство способствует развитию существующих и образованию новых микротрещин в продуктивном пласте, обеспечивающих увеличение интенсивности притока углеводородов в скважине. 1. н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно, к устройствам для акустического воздействия на нефтегазоносные зоны продуктивного пласта.
Из уровня техники известно устройство для акустического воздействия на зону перфорации и нефтеносный пласт в призабойной зоне, включающее акустический излучатель составного типа в виде пьезокерамического стержня, помещенного в герметичный корпус, активных излучающих накладок, размещенных за пределами герметичного корпуса, имеющих плоские излучающие поверхности, перпендикулярные продольной оси устройства, при этом акустический излучатель снабжен, по меньшей мере, одним металлическим отражателем с плоскими поверхностями, параллельными плоским поверхностям активных излучающих накладок и установленным на внешней поверхности корпуса излучателя, на равном расстоянии от каждой накладки с возможностью фиксации в заданном положении. При этом устройство может быть снабжено дополнительным металлическим отражателем, установленным параллельно первому на внешней поверхности корпуса излучателя с образованием симметричной системы накладок и отражателей, при этом каждый отражатель установлен с возможностью перемещения вдоль оси устройства и фиксации в заданном положении. (Патент РФ №2286587, 7 МПК G01V 1/00, з. №2005117537/28, приоритет 08.06.2005, опубл. 27.10.2005, БИ №30).
Данное устройство предназначено для увеличения мощности волнового воздействия лишь в призабойной зоне, внутри обсадной колонны и ближайшем околоскважинном пространстве, вследствие
конструктивного расположения поверхности излучателя, создающей вертикальную направленность стоячих волн, и не обеспечивает усиления воздействия на важные и удаленные от скважины участки и зоны нефтеносного пласта.
Из уровня техники известно также устройство для обработки призабойной зоны продуктивного пласта, содержащее колонну герметичных насосно-компрессорных труб, сверху над которой расположен генератор гидроудара, установленный с возможностью передачи воздействия вглубь колонны, а в нижней части установлено отклоняющее устройство, резервуар с рабочей жидкостью, насос, вход которого соединен с резервуаром, а выход с полостью колонны, средство герметизации скважины, средство герметизации верхней части колонны, отличающееся тем, что оно содержит средство для сообщения полости скважины с резервуаром, а отклоняющее устройство выполнено в виде полого тела вращения с продольными сквозными пазами на боковой поверхности, длина которых равняется величине проекции на вертикальную ось скважины минимального расстояния между двумя ближайшими щелями перфорации, а внутри нижней части тела вращения установлен конический отражатель. При этом тело вращения может представлять собой гиперболический параболоид, радиус кривизны которого обеспечивает фокусировку акустических волн в глубине щелей перфорации, а также тело вращения может представлять собой цилиндр.(Свидетельство РФ на полезную модель №15584, 7 МПК Е21В 43/25, з. №2000111175, приоритет 17.05.2000, опубл. 27.10.200 в БИ №30.)
Данное устройство используется для повышения проницаемости коллекторов при обработке призабойных зон продуктивных пластов, в том числе состоящих из плотных малопроницаемых терригенных горных пород, непроницаемость которых вызвана релаксацией напряжений вокруг скважины. Использование в его конструкции отклоняющего устройства в
виде гиперболического параболоида позволяет с помощью фокусировки эффективно воздействовать на щели перфорации, что приводит к трещинообразованию в зонах концентрации напряжений. Однако, монтаж и эксплуатация данного устройства, вызванные необходимостью проведения комплексной гидроударноволновой обработки и связанные с установкой генератора гидроудара (гидравлического молота), насоса и резервуара с рабочей жидкостью, а также средств герметизации скважины и верхней части колонны НКТ и др. работ, требуют достаточно больших материальных и трудозатрат, увеличивающих к тому же время на монтаж и демонтаж данного устройства. В то же время, зачастую, требуется оперативное эффективное воздействие на удаленные и важные участки с помощью более мобильных и менее материалоемких средств волнового воздействия.
Наиболее близким к заявляемому по назначению, и совокупности существенных признаков является устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, содержащее наземный блок управления, соединенный посредством кабеля со скважинным прибором, состоящим из генератора, акустического излучателя и датчика, скважинный прибор выполнен в виде двух частей, соединенных кабелем, в верхней части размещен генератор, а в нижней, сообщающейся с окружающей средой - датчик и, по крайней мере, один акустический излучатель, который снабжен хотя бы одним отражателем акустических волн, имеющим коническую поверхность, обращенную вершиной к излучателю, с углом при вершине, равным 90 град., а расстояние между торцевой поверхностью излучателя и вершиной конической поверхности отражателя акустических волн - «а» выбирают из условий образования стоячей волны в среде по формуле а=nλb. Нижняя часть скважинного прибора оканчивается акустическим концентратором или эхолотом. Наконечник акустического концентратора выполнен с дискообразным пояском. Нижняя часть прибора сообщается с окружающей средой
посредством выполненных в стенке корпуса прямоугольных окон в зонах размещения отражателей акустических волн. (Патент РФ №2140519, 6 МПК Е21В 28/00, Е21В 43/25, з. №98104747, приоритет 11.03.1998, опубл. 27.10.1999 в БИ №30).
При сравнительно небольшой материалоемкости известного устройства недостатком его является недостаточная мощность волнового воздействия на пласт. Это связано с тем, что акустический излучатель, работающий в зоне перфорации в режиме бегущей волны, возбуждает упругие волны, имеющие плоский фронт в соответствии с формой поверхности акустического излучателя. В соответствии с принципом работы устройства вертикальная акустическая волна отражается (поворачивается) под углом 90° стенками конического отражателя, превращаясь в горизонтальную волну. Вследствие этого, энергия упругой волны равномерно распределяется по ее плоскому фронту и быстро рассеивается в пласте и устройство не обеспечивает возможность направленного усиленного волнового воздействия на важные известные зоны нефтеносного пласта, установленные в процессе разработки и эксплуатации (трещиноватые зоны, зоны выпадения смол и асфальтенов, целики, останцы и др.), а также удаленные от скважины участки пласта.
Предлагаемое устройство решает задачу повышения эффективности воздействия на нефтегазоносный пласт за счет обеспечения направленного более мощного волнового воздействия на заданные, удаленные от скважины участки пласта.
Поставленная задача решается устройством для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, включающем скважинный прибор, связанный посредством кабеля с наземным генератором, содержащий блок управления с датчиком, акустический излучатель, который снабжен отражателем акустических волн, при этом скважинный прибор содержит не менее двух акустических отражателей, имеющих поверхность в виде параболы, в главном фокусе которой
размещены акустические излучатели, а между блоком управления и акустическим излучателем установлен высокочастотный преобразователь.
Техническим результатом, получаемым при этом, является увеличение концентрированной мощности энергии волнового воздействия в заданные малые области нефтегазоносного пласта, при этом результирующая интенсивность волнового поля увеличивается не менее чем в четыре раза по сравнению с работой одиночного источника.
Данный результат достигается за счет конструкции отражателей, имеющих параболическую форму и взаиморасположения отражателей и акустических излучателей, размещенных в главном фокусе параболической поверхности отражателей. Из геометрических свойств параболы следует, что лучи от источника, помещенного в фокусе параболы, отражаются параллельно акустической оси параболического отражателя. Данное свойство распространяется на все точки на поверхности параболического отражателя.
Кроме того, техническим результатом является упрощение конструкции скважинного прибора за счет размещения генератора электрических сигналов на поверхности и установки в приборе высокочастотного преобразователя.
Основным отличием и преимуществом заявляемого устройства является возможность концентрации энергии акустических волн в очень малых областях пласта, в окрестностях фокального пятна, за счет применения отражателя с поверхностью в виде параболы, а также совокупности нескольких параболических отражателей с размещенными в их главных фокусах акустических излучателей.
На фиг.1 представлена схема устройства для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, в конструкции которого используются шесть отражателей с поверхностью в виде параболы, на фиг.2 - схема направленности акустических волн при использовании
отражателя волн с параболической поверхностью и размещенного в фокусе параболы акустического излучателя.
Устройство состоит из скважинного прибора 1, связанного посредством кабеля 2 с наземным генератором 3. В корпусе скважинного прибора 1 размещены блок управления 4 с датчиком 5, сигнализирующем о проникновении акустических волн в пласт, высокочастотный преобразователь 6, шесть пьезоизлучателей 7, размещенных в главных фокусах шести отражателей 8 с параболической поверхностью заданной кривизны (заданного фокусного расстояния) и имеющую необходимый раскрыв. Акустические оси параболических поверхностей отражателей 8 при этом должны быть направлены в одну точку (малую область пласта). Параболические поверхности отражателей могут быть выполнены непосредственно в стенках скважинного прибора, а акустические излучатели закреплены заранее в точках главных фокусов с помощью стоек или кронштейнов 9.
Устройство работает следующим образом:
Скважинный прибор 1 опускается в скважину на кабеле 2, связывающим скважинный прибор с наземным генератором 3.
Скважинный прибор 1 устанавливается таким образом, чтобы акустические пьезоизлучатели 7 располагались на уровне перфорационных отверстий скважины, сообщающих пласт со стволом скважины, при этом акустические оси параболических поверхностей отражателей 8 должны быть направлены в заданные участки нефтегазоносного пласта. По сигналу с поверхности, передаваемому по одной из жил кабеля 2 включается блок управления 4, по другим жилам кабеля 2 в блок управления 4 подается питание для высокочастотного преобразователя 6 и пьезоизлучателей 7 и датчика амплитуды сигнала 5, сигнализирующего о проникновении акустических волн в пласт. Мощность подаваемого питания регулируется автоматически в блоке управления 4 в зависимости от показателей датчика амплитуды сигнала 5. Упругие волны со сферическим фронтом 10 (фиг.2),
исходящие от пьезоизлучателей 7 падают на отражатели 8 с параболическими поверхностями. Волны от параболических отражателей 8 отражаются в виде волн с плоским фронтом 11, что вытекает из свойств параболической поверхности, выходят в нефтегазоносный пласт и падают на заданную малую область пласта 12.
В связи с тем, что акустические оси группы параболических поверхностей отражателей направлены на заданную малую область пласта, то в ее пределах осуществляется суммирование энергии волн, пришедших от разных акустических излучателей. Например, в случае использования двух излучателей суммарная амплитуда волнового воздействия определяется из выражения:
где АΣ - суммарная амплитуда в заданной области пласта;
A1, A2 - амплитуды волн из первого и второго источников;
φ1, φ2 - фазы первой и второй волны. При полностью идентичных излучателях, когда A12 и φ12 это соотношение имеет вид АΣ=2А, так как интенсивность поля пропорциональна квадрату амплитуды, тогда результирующая интенсивность поля EΣ:
Таким образом, амплитуда волновых колебаний в заданную область нефтегазоносного пласта увеличивается в два раза, а результирующая интенсивность волнового поля - в четыре раза по сравнению с работой одиночного источника.
При наличии трех и более излучателей с отражателями, имеющими параболическую поверхность, результирующая суммарная интенсивность поля определяется из выражения:
Таким образом, применение заявляемого устройства обеспечивает многократное увеличение мощности акустического воздействия на заданные малые проблемные области нефтегазоносного пласта, что способствует развитию существующих и образованию новых микротрещин в продуктивном пласте, обеспечивающих увеличение интенсивности притока углеводородов в скважине.

Claims (1)

  1. Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт, включающее скважинный прибор, связанный посредством кабеля с наземным генератором, содержащий блок управления с датчиком, акустический излучатель, который снабжен отражателем акустических волн, отличающееся тем, что скважинный прибор содержит не менее двух акустических отражателей, имеющих поверхность в виде параболы, в главном фокусе которой размещены акустические излучатели, а между блоком управления и акустическим излучателем установлен высокочастотный преобразователь.
    Figure 00000001
RU2008121498/22U 2008-05-27 2008-05-27 Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт RU76958U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008121498/22U RU76958U1 (ru) 2008-05-27 2008-05-27 Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008121498/22U RU76958U1 (ru) 2008-05-27 2008-05-27 Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU76958U1 true RU76958U1 (ru) 2008-10-10

Family

ID=39928178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008121498/22U RU76958U1 (ru) 2008-05-27 2008-05-27 Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU76958U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485289C1 (ru) * 2011-12-26 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Фильтр скважинный самоочищающийся
RU2586343C2 (ru) * 2014-05-05 2016-06-10 Иван Александрович Федоров Способ разработки газогидратных залежей с использованием фокусированного акустического воздействия на пласт

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485289C1 (ru) * 2011-12-26 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Фильтр скважинный самоочищающийся
RU2586343C2 (ru) * 2014-05-05 2016-06-10 Иван Александрович Федоров Способ разработки газогидратных залежей с использованием фокусированного акустического воздействия на пласт

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9418647B2 (en) Communication in pipes using acoustic modems that provide minimal obstruction to fluid flow
CN107152265B (zh) 低渗储层增注井下低频水力脉动耦合水力超声发生系统
EA022125B1 (ru) Устройство и способ для генерации пучка акустической энергии из буровой скважины и их применения
EA024405B1 (ru) Устройство и способ для генерации пучка акустической энергии из буровой скважины и их применения
RU76958U1 (ru) Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
CN1748156A (zh) 永久井下共振源
CN204283420U (zh) 多极子阵列声波测井仪低频单极子换能器
RU2140519C1 (ru) Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
CN108386186A (zh) 一种井壁超声成像测井换能器及其测量系统
RU76957U1 (ru) Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
RU2361071C2 (ru) Способ повышения нефтеотдачи и устройство для его осуществления
RU68579U1 (ru) Устройство для акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
CN109581508B (zh) 一种适用于小口径成像测井仪的声学扫描系统
RU2286587C1 (ru) Устройство для акустического воздействия на зону перфорации и нефтеносный пласт
RU83287U1 (ru) Устройство акустического воздействия на дальнюю зону нефтеносного продуктивного пласта за перфорацией обсадной колонны скважины
RU2490668C2 (ru) Направленный стержневой пьезокерамический излучатель для устройства акустического каротажа, устройство и способ акустического каротажа
RU2140534C1 (ru) Способ акустического воздействия на нефтегазоносный пласт
RU2152513C1 (ru) Устройство для акустического воздействия на призабойную зону продуктивных пластов
EA001510B1 (ru) Способ резонансного акустического воздействия на нефтегазоносный пласт и устройство для его осуществления
CN209115099U (zh) 一种高抗应变的声波测井的单极换能装置
CN202451133U (zh) 一种储气井固井质量测井仪器
RU2260114C2 (ru) Способ акустического воздействия на нефтеносный пласт в призабойной зоне
RU186060U1 (ru) Узел погружного ультразвукового блока, обеспечивающий повышение стабильности работы ультразвукового оборудования
CN109268002A (zh) 一种用于随钻前视声波测井的阵列式声波辐射装置及方法
RU2456442C2 (ru) Способ акустического воздействия на нефтяной пласт и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150528