SU1645403A1 - Method for erecting non-filter water intake well - Google Patents
Method for erecting non-filter water intake well Download PDFInfo
- Publication number
- SU1645403A1 SU1645403A1 SU894653001A SU4653001A SU1645403A1 SU 1645403 A1 SU1645403 A1 SU 1645403A1 SU 894653001 A SU894653001 A SU 894653001A SU 4653001 A SU4653001 A SU 4653001A SU 1645403 A1 SU1645403 A1 SU 1645403A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- water
- water intake
- well
- aquifer
- cavity
- Prior art date
Links
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к водоснабжению , в частности к способам сооружени бесфильтровых водозаборных скважин в пес чаных водоносных пластах большой мощ ности Цель изобретени - повышение производительности скважины Способ осу ществл ют следующим образом Производ т бурение скважины 1 до подошвы водонос ного пласта, устанавливают колонну 3 обсадных труб таким образом, чтобы ее торецThe invention relates to water supply, in particular, to methods for constructing filterless water wells in a sandy aquifers of high power. The purpose of the invention is to increase the productivity of a well. The method is carried out as follows. Drilling a well 1 to the bottom of the aquifer is established; way to her butt
Description
Изобретение относитс к водоснабжению, в частности к способам сооружени бесфильтровых водозаборных скважин в водоносных пластах большой мощности, сложенных из песчаных грунтов.The invention relates to water supply, in particular, to methods for constructing filterless water wells in high-power aquifers made of sandy soils.
Цель изобретени - повышение производительности скважины.The purpose of the invention is to increase the productivity of the well.
На фиг. 1 изображена много русна бесфильтрова скважина при ее формировании в водоносном пласте большой мощности; на фиг. 2 - готова к эксплуатации водозаборна скважина; на фиг. 3 - узел I на фиг. 2.FIG. 1 shows a lot of Russian filterless wells when it is formed in a high-power aquifer; in fig. 2 - water well is ready for operation; in fig. 3 shows the node I in FIG. 2
Способ осуществл ют следующим образом .The method is carried out as follows.
Производ т бурение скважины 1 до подошвы 2 водоносного пласта, затем устанавливают колонну 3 обсадных труб таким образом, чтобы нижний ее торец 4 находилс от подошвы 2 водоносного пласта на рассто нии, равном высоте водоприемной полости (1,5-2,0 м). Далее выполн ют перфорацию 5 нижней части обсадной колонны 3, использу , например, пулевой перфоратор известной конструкции. В перфорированную часть обсадной колонны опускают на бурильных трубах пакер, верхний уплот- нительный элемент которого расположен выше перфорированной части колонны, после чего через колонну бурильных труб нагнетают в закрепл емые песчаные породы водоносного пласта под давлением твер- дующую смесь с повышенной проникающей способностью (синтетические смолы, силикатные растворы), что приводит к увеличению площади искусственно закрепленного сло пород водоносного пласта. После этого извлекают пакер на поверхность. По окончании схватывани твердеющей смеси образуетс искусственна кровл 6. водоприемной полости. Затем одним из известных способов (например, эрлифтной откачкой песчаной пульпы) формируют эксплуатационную водоприемную полость 7. Далее на колонне бурильных труб опускают гидравлическую труборезку и отрезают нижнюю часть обсадной колонны на уровне днища вышерасположенной водоприемной полости и оставл ют ее в стволе скважины 1, об0Well 1 is drilled to the bottom 2 of the aquifer, then column 3 of the casing is installed so that its lower end 4 is from the bottom 2 of the aquifer at a distance equal to the height of the water intake cavity (1.5-2.0 m). Next, perforation 5 of the lower part of the casing 3 is performed using, for example, a bullet punch of known construction. In the perforated part of the casing, a packer is lowered onto the drill pipes, the upper sealing element of which is located above the perforated part of the column, after which, through a string of drill pipes, they pump a solid mixture with enhanced penetrating power (synthetic resins , silicate solutions), which leads to an increase in the area of artificially fixed layer of rocks of the aquifer. After that, remove the packer to the surface. At the end of the setting of the hardening mixture, an artificial roof 6. of the water intake cavity is formed. Then, one of the known methods (for example, an air-lift pumping of sand pulp) forms an operational water intake cavity 7. Next, a hydraulic pipe cutter is lowered on the drill pipe string and the bottom of the casing is cut off at the bottom of the upstream water intake cavity and left
разу звено 8, соедин ющее нижнюю эксплуатационную водоприемную полость 7 с вышележащей полостью 9, формируемой после подъема обсадной колонны 3 на высоту полости 9.link 8, connecting the lower operational water intake cavity 7 with the overlying cavity 9, which is formed after lifting the casing 3 to the height of cavity 9.
Последующие сообщающиес одна с другой водоприемные полости формируют аналогично описанному.Subsequent communicating cavities are formed similarly to that described.
Дл последующей эксплуатации сооруженной много русной бесфильтровой сква5 жины ее оборудуют устройством, представл ющим собой электрический погружной насос 10, помещенный в полости 7 и соединенный с колонной 11 водоподъемных труб, в которой на уровн х вышележащих полостей 9 устанавливают открытые гидро0 элеваторы 12 (принципиальна схема одного из гидроэлеваторов представлена на фиг. 2). Применение гидроэлеваторов 12, работающих от водного потока, формируемого погружным насосом 10, позвол ет осуществл ть подсос воды в колонну 11 водо5 подъемных труб из вышерасположенных водоприемных полостей 9, что повышает производительность откачки за счет снижени несовершенства вскрыти скважиной водоносного пласта.For the subsequent operation of the constructed multi-filterless well, it is equipped with a device representing an electric submersible pump 10 placed in cavities 7 and connected to a column 11 of water-lifting pipes, in which elevators 12 are installed at the levels of overlying cavities 9 of hydraulic elevators is shown in Fig. 2). The use of hydraulic elevators 12 operating from the water flow formed by the submersible pump 10 allows suction of water into the column 11 of the water 5 of the lifting pipes from the upstream water-receiving cavities 9, which increases the pumping capacity by reducing the imperfection of the aquifer well.
4040
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894653001A SU1645403A1 (en) | 1989-02-21 | 1989-02-21 | Method for erecting non-filter water intake well |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894653001A SU1645403A1 (en) | 1989-02-21 | 1989-02-21 | Method for erecting non-filter water intake well |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1645403A1 true SU1645403A1 (en) | 1991-04-30 |
Family
ID=21429857
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU894653001A SU1645403A1 (en) | 1989-02-21 | 1989-02-21 | Method for erecting non-filter water intake well |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1645403A1 (en) |
-
1989
- 1989-02-21 SU SU894653001A patent/SU1645403A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 972049, кл Е 21 В 33/138, 1981 Морозов Э А , Мерщий В А Сооружение и эксплуатаци водозаборных скважин Киев, 1979, с 73, рис 5 * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6854518B1 (en) | Method and apparatus for enhancing production from an oil and/or gas well | |
CN110593846A (en) | Gas well gas-liquid separate production well completion pipe string | |
SU1645403A1 (en) | Method for erecting non-filter water intake well | |
KR100719444B1 (en) | Level of underground water lowering method and deep well point system thereof | |
RU2003112593A (en) | METHOD FOR BUILDING A WELL FOR OPERATING A PRODUCTIVE OIL OR GAS DEPOSIT | |
SU666276A1 (en) | Mine drainage method | |
RU2225938C1 (en) | Methods for exploiting oil extracting wells | |
RU2001126020A (en) | A method of developing an oil field | |
RU2000130318A (en) | METHOD FOR LIQUIDATION OF A WATER INTO A CEMENTED CLIMBED SPACE WHEN OPERATING OIL AND GAS WELLS | |
RU2091564C1 (en) | Device for well completion | |
RU2190086C1 (en) | Method of running drowned oil wells | |
CN114718519B (en) | Natural gas hydrate depressurization exploitation well and natural gas hydrate depressurization exploitation method | |
CN212389323U (en) | Open hole fishbone production increasing and sieve tube well completion integrated tool | |
SU1206431A1 (en) | Method of isolating bottom water in oil well | |
RU2054530C1 (en) | Design of underground multihole well, method for its construction and method for its operation | |
US4382470A (en) | Method and well casing | |
CN116025328B (en) | Stacked horizontal well gas production system with inclined-vertical gas bearing layers and construction method | |
US1394192A (en) | Process of drilling wells | |
SU972145A1 (en) | Method of hydraulic working of high-gas coal seam | |
SU1555492A1 (en) | Arrangement for mining hydraulically through wells the minerals from thick saturated strata | |
GB1108482A (en) | Improvements in or relating to the completion of an underwater oil or gas well | |
RU2065026C1 (en) | Method for producing flooded oil | |
SU1121442A1 (en) | Sinking method of construction of vertical mine shafts in water-saturated soil | |
SU1687771A1 (en) | Device recovery of flooded oil bed | |
RU2180940C1 (en) | Procedure forming technological space in unstable rocks of productive horizon |