UA81072C2 - Well jet unit and method for operating it at logging horizontal wells - Google Patents

Well jet unit and method for operating it at logging horizontal wells Download PDF

Info

Publication number
UA81072C2
UA81072C2 UAA200606919A UAA200606919A UA81072C2 UA 81072 C2 UA81072 C2 UA 81072C2 UA A200606919 A UAA200606919 A UA A200606919A UA A200606919 A UAA200606919 A UA A200606919A UA 81072 C2 UA81072 C2 UA 81072C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
well
jet pump
jet
packer
section
Prior art date
Application number
UAA200606919A
Other languages
English (en)
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 filed Critical
Publication of UA81072C2 publication Critical patent/UA81072C2/uk

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/46Arrangements of nozzles
    • F04F5/464Arrangements of nozzles with inversion of the direction of flow

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

Опис винаходу
Винахід належить до області насосної техніки, переважно, до свердловинних струминних установок для 2 видобутку нафти зі свердловин.
Відома свердловинна струминна установка, яка включає встановлений у свердловині на колоні насосно-компресорних труб струминний насос і розміщений нижче струминного насоса перфоратор ЗО 1146416
АЛІ.
Із зазначеного вище джерела відомий спосіб роботи свердловинної струминної установки, який включає спускання в свердловину колони насосно-компресорних труб зі струминним насосом, пакером і перфоратором, розміщення перфоратора проти продуктивного шару та підрив перфоратора з наступним прокачуванням рідкого робочого середовища через струминний насос.
Дана установка дозволяє проводити перфорацію свердловини та за рахунок цього інтенсифікувати відкачку зі свердловини різних середовищ, що видобуваються, наприклад, нафти.
Однак, ця установка не дозволяє проводити дослідження присвердловинної зони шарів, що в ряді випадків приводить до зниження ефективності робіт з інтенсифікації роботи свердловини через відсутність інформації про те, як працюють перфоровані шари. Таким чином, ефективність проведеної роботи із дренування свердловини не дає очікуваних результатів.
Найбільш близькою до винаходу за технічною суттю та результатом, що досягається, у частині установки є свердловинна струминна установка, яка включає встановлені на колоні насосно-компресорних труб пакер із центральним каналом і струминний насос із активним соплом, камерою змішування та прохідним каналом з посадковим місцем для: установки герметизуючого вузла з осьовим каналом, випромінювач та приймач-перетворювач фізичних полей, розміщений у підпакерній зоні з боку входу в струминний насос відкачуваного зі свердловини середовища та установлений на каротажному кабелі, пропущеному через осьовий с 22 канал герметизуючого вузла, причому вихід струминного насоса підключений до простору, що оточує колону (3 труб, вхід каналу підведення відкачуваного середовища струминного насоса підключений до внутрішньої порожнини колони труб нижче герметизуючого вузла, а вхід каналу подачі рідкого робочого середовища в активне сопло підключений до внутрішньої порожнини колони труб вище герметизуючого вузла |КО 2121610 СТІ.
Із цього ж патенту відомий спосіб роботи свердловинної струминної установки, який включає установку на сч колоні насосно-компресорних труб струминного насоса із прохідним каналом і пакера, спуск цієї зборки в ра свердловину, розпакеровку пакера та створення необхідної депресії в підпакерній зоні шляхом відкачки струминним насосом рідкого середовища з підпакерної зони. о
Відомі свердловинна струминна установка та спосіб її роботи дозволяють проводити різні технологічні «-- операції в свердловині нижче рівня установки струминного насоса, у тому числі, шляхом зниження перепаду тисків над та під герметизуючим вузлом. со
Однак дана установка не дозволяє повною мірою використовувати її можливості, оскільки вона дозволяє проводити дослідження продуктивних порід тільки в стовбурах, близьких до вертикальних, що звужує область використання даних способу роботи та свердловинної струминної установки для його реалізації. Крім того, « розміри струминного насоса не оптимізовані для проведення робіт з дослідження свердловин з відкритим З 70 стовбуром при використанні струминного насоса разом з автономними каротажними модулями. с Задачею, на рішення якої спрямований даний винахід, є інтенсифікація робіт з дослідження, випробування та з» підготовки свердловин, у першу чергу, свердловин горизонтальних та великої кривизни, оптимізація розташування та розмірів струминного насоса при його роботі разом з каротажним приладом і, за рахунок цього, підвищення надійності роботи свердловинної струминної установки.
Зазначена задача в частині установки вирішується за рахунок того, що свердловинна струминна установка со включає установлені на колоні насосно-компресорних труб пакер, струминний насос, в корпусі якого розміщене - сопло та камера змішування з дифузором, а також виконаний ступінчастий прохідний канал, і встановлюваний у ступінчастому прохідному каналі герметизуючий вузол з осьовим каналом, при цьому через осьовий канал о герметизуючого вузла пропущена з можливістю осьового переміщення відносно герметизуючого вузла гнучка -і 20 труба, на нижньому кінці якої встановлений каротажний прилад для вимірювання фізичних величин, наприклад, питомого електричного опору гірських порід, а струминний насос установлений над продуктивними шарами їз свердловини на відстані п, рівній
НУ Рол аг до і виконаний з таким співвідношенням розмірів: відношення діаметра О з вхідного перерізу камери
Ф) змішування до діаметра ОО вихідного перерізу сопла становить від 1,1 до 2,4, відношення довжини І; камери ко змішування до діаметра О Кз вхідного перерізу камери змішування становить від З до 7, відношення довжини І с сопла до діаметра Ос його вихідного перерізу становить від 1 до 8, відстань І від вихідного перерізу сопла бор до вхідного перерізу камери змішування становить від 0,3 до 2 діаметрів Ос вихідного перерізу сопла, а кут о. нахилу твірної дифузора до поздовжньої осі дифузора становить від 42 до 142, де:
А - вертикальна складова відстані від струминного насоса до підошви продуктивних шарів, м,
Рдл - пластовий тиск, Н/м2;
АР - максимально припустима величина депресії на продуктивний шар, Н/м; бо д - прискорення вільного падіння, м/с;
с - густина рідини в свердловині, кг/м.
Зазначена задача в частині установки вирішується також за рахунок того, що гнучка труба з боку її нижнього кінця може бути виконана з отворами в її стінці, а зовнішній діаметр От гнучкої труби може становити
Від зовнішнього діаметра О, герметизуючого вузла величину, рівну: От « (0,3-0,7) О,.
Зазначена задача в частині способу вирішується за рахунок того, що в способі роботи свердловинної струминної установки, який полягає в тому, що спускають у свердловину на насосно-компресорних трубах струминний насос зі ступінчастим прохідним каналом в його корпусі та розташований нижче струминного насоса пакер із прохідним каналом, при досягненні заданої глибини здійснюють розпакеровку пакера, причому останній 70 встановлюють вище досліджуваних продуктивних шарів, далі на пропущеній через герметизуючий вузол гнучкій трубі з перфорованою нижньою ділянкою опускають по колоні труб і встановлюють в зоні продуктивних шарів розташований на нижньому кінці гнучкої труби каротажний прилад, при цьому в процесі спускання в прохідному каналі струминного насоса встановлюють герметизуючий вузол, а в стовбурі свердловини за допомогою каротажного приладу проводять реєстрацію фонових значень фізичних параметрів присвердловинної зони 75 продуктивних шарів, потім подають в сопло струминного насоса рідке робоче середовище, створюючи в підпакерному просторі свердловини ряд різних по величині депресій, і при кожній величині депресії вимірюють дебіт свердловини, після цього проводять виміри фізичних параметрів продуктивних шарів і пластового флюїду, що надходить до свердловини, переміщаючи на гнучкій трубі уздовж останніх каротажний прилад, а після завершення вимірів проводять підйом каротажного приладу на поверхню, а також депакеровку пакера і
Здійснюють підйом колони труб зі струминним насосом та пакером. Зазначена задача в частині способу вирішуються також за рахунок того, що може бути проведене додаткове дослідження продуктивних шарів, для чого по гнучкій трубі через її перфоровану нижню ділянку накачують в свердловину рідину з аномальними фізичними властивостями, наприклад, з аномально високим перерізом захвата теплових нейтронів, або проводять хімічну обробку присвердловинної зони продуктивних шарів, задавлюючи хімічні реагенти в Га продуктивні шари, після чого проводять дослідження продуктивних шарів, при цьому дослідження за допомогою каротажного приладу проводять як при працюючому, так і при непрацюючому струминному насосі. і)
Аналіз роботи свердловинної струминної установки показав, що надійність роботи установки можна підвищити як шляхом оптимізації послідовності дій при випробуванні та освоєнні свердловин, у першу Чергу, з відкритим та/або криволінійним стовбуром, так і шляхом більш оптимального розташування в свердловині Ге струминного насоса та виконання останнього із суворо визначеними розмірами.
Було виявлено, що зазначена вище послідовність дій дозволяє найбільш ефективно використовувати - устаткування, встановлене на колоні труб, при проведенні робіт з дослідження та випробування продуктивних ав шарів гірських порід, при цьому створені умови для одержання повної та достовірної інформації про стан продуктивних шарів. Шляхом створення ряду різних депресій струминний насос створює в свердловині задані - величини перепаду тиску, а за допомогою каротажного приладу проводиться дослідження та випробування с свердловини. Одночасно надається можливість контролювати величину депресії шляхом керування швидкістю прокачування рідкого робочого середовища. При проведенні випробування шарів можна регулювати режим відкачки за допомогою зміни тиску рідкого робочого середовища, подаваного в сопло струминного насоса. «
Установка каротажного приладу на гнучкій трубі, пропущеній через герметизуючий вузол з можливістю осьового 70 переміщення, дозволяє провести більш якісну роботу з дослідження свердловини та підготовки її до роботи, а 8 с також дозволяє без переустановки свердловинної струминної установки провести обробку свердловини та ц підготовку її до експлуатації, що також дозволяє прискорити та спростити процес випробування та підготовки "» свердловини до роботи. Таким чином, пропоновані установка та спосіб її роботи дозволяють проводити якісне дослідження та випробування свердловин після буріння, а також підготовки свердловини до експлуатації з проведенням всебічного дослідження та випробування в різних режимах. (ее) В ході досліджень було встановлено, що для одержання достовірної інформації необхідно розташовувати струминний насос над шарами на певній висоті. При цьому виникла необхідність виконання струминного насоса - з певними співвідношеннями розмірів для узгодження роботи струминного насоса з роботою каротажного ав! приладу. Тільки в цьому випадку вдалося домогтися одержання вичерпної об'єктивної інформації про стан продуктивних порід шарів. 7 Таким чином, зазначена вище сукупність взаємозалежних параметрів і послідовності дій забезпечує рішення
Кз поставленої у винаході задачі -інтенсифікації робіт з дослідження та випробування свердловин із криволінійним, у тому числі, відкритим стовбуром, а також оптимізації розташування та розмірів струминного насоса при його роботі разом з каротажним приладом і, за рахунок цього, підвищення надійності роботи свердловинної струминної установки.
Стислий опис креслень
Ф, На Фіг.1 представлений поздовжній розріз пропонованої установки.
Іо) На Фіг.2 представлений збільшений вид І з Фіг.1.
Кращий варіант здійснення винаходу во Пропонована свердловинна струминна установка для здійснення описуваного способу включає установлені на колоні насосно-компресорних труб 1 пакер 2, струминний насос 3, в корпусі 4 якого розміщені сопло 5 і камера змішування б з дифузором 7, а також виконаний ступінчастий прохідний канал 8. У ступінчастому прохідному каналі 8 установлений герметизуючий вузол 9. Нижче пакера 2 на гнучкій трубі 10 установлений каротажний прилад 11 для вимірювання фізичних величин, наприклад, питомого електричного опору гірських 65 порід. Струминний насос З встановлюють у свердловині над продуктивними шарами на відстані Н, рівній нх пл АК.
Чо де
А - вертикальна складова відстані від струминного насоса до підошви продуктивних шарів, м;
Рплл - пластовий тиск, Н/м;
АР - максимально припустима величина депресії на продуктивний шар, Н/м; д - прискорення вільного падіння, м/с; 70 с - густина рідини в свердловині, кг/м.
Крім того, струминний насос З виконаний з такими співвідношеннями розмірів: відношення діаметра О Кз вхідного перерізу камери змішування 6 до діаметра О 5 вихідного перерізу сопла 5 становить від 1,1 до 2,4, відношення довжини І, камери змішування 6 до діаметра Оз вхідного перерізу камери змішування б становить від З до 7, відношення довжини І с сопла 5 до діаметра Об його вихідного перерізу становить від 1 до 8, відстань І від вихідного перерізу сопла 5 до вхідного перерізу камери змішування б становить від 0,3 до 2 діаметрів Ос вихідного перерізу сопла 5, а кут у нахилу твірної дифузора 7 до поздовжньої осі дифузора 7 становить від 42 до 142, З боку виходу зі струминного насоса З може бути встановлена захисна напрямна втулка 12, яка запобігає ушкодженню каротажного приладу 11 та струминного насоса З в процесі спускання каротажного приладу 11 в результаті удару останнього об стінки каналу на виході зі струминного насоса 3.
Гнучка труба 10 з боку її нижнього кінця може бути виконана з отворами 13 в її стінці, а зовнішній діаметр От гнучкої труби 10 становить від зовнішнього діаметра 0, герметизуючого вузла 9 величину, рівну: Огт-« (0,3-0,7) Ок.
Пропонований спосіб роботи свердловинної струминної установки здійснюють наступним чином.
В свердловину спускають на насосно-компресорних трубах 1 струминний насос З зі ступінчастим прохідним каналом 8 в його корпусі 4, розташований нижче струминного насоса З пакер 2 із прохідним каналом. При СМ досягненні заданої глибини здійснюють розпакеровку пакера 2, причому останній установлюють вище о досліджуваних продуктивних шарів. Далі на пропущеній через герметизуючий вузол 9 гнучкій трубі 10 з перфорованою нижньою ділянкою опускають по колоні труб 1 і встановлюють в зоні продуктивних шарів розташований на нижньому кінці гнучкої труби 10 каротажний прилад 11. В процесі спускання в прохідному каналі 8 струминного насоса З встановлюють герметизуючий вузол 9, в зоні продуктивного шару за допомогою СМ каротажного приладу 11 проводять реєстрацію фонових значень фізичних параметрів продуктивних шарів. При цьому гнучка труба 10 дозволяє розташувати каротажний прилад 11 в зоні продуктивних шарів незалежно від - того, в прямолінійній чи криволінійній свердловині вони знаходяться. Далі подають в сопло 5 струминного І ав насоса З рідке робоче середовище, створюючи в підпакерному просторі свердловини ряд різних по величині депресій При кожній величині депресії вимірюють дебіт свердловини, після цього проводять виміри геофізичних - параметрів продуктивних шарів, переміщаючи на гнучкій трубі 10 уздовж останніх каротажний прилад 11. Після (се) завершення вимірів проводять підйом гнучкої труби 10 з каротажним приладом 11 і герметизуючим вузлом 9.
Якщо виникає необхідність, то проводять додаткове дослідження продуктивних шарів, для чого по гнучкій трубі 10 через отвори 13 її перфорованої нижньої ділянки накачують в свердловину рідину 14 з аномальними « фізичними властивостями, наприклад, з аномально високим перерізом захвата теплових нейтронів, або 70 проводять хімічну обробку присвердловинної зони продуктивних шарів, задавлюючи хімічні реагенти в - с продуктивні шари, після чого проводять дослідження продуктивних шарів. Дослідження за допомогою ц каротажного приладу проводять як при працюючому, так і при непрацюючому струминному насосі 3. "» Промислова застосовність
Даний винахід може знайти застосування в нафтовидобувній промисловості при випробуванні та освоєнні свердловин, а також в інших галузях промисловості де здійснюється видобування різних середовищ зі (ее) свердловин. - о

Claims (6)

Формула винаходу -0.720
1. Свердловинна струминна установка, яка включає установлені на колоні насосно-компресорних труб пакер, з струминний насос, у корпусі якого розміщене сопло та камера змішування з дифузором, а також виконаний ступінчастим прохідний канал, і встановлюваний в ступінчастому прохідному каналі герметизуючий вузол з осьовим каналом, при цьому через осьовий канал герметизуючого вузла пропущена з можливістю осьового переміщення відносно герметизуючого вузла гнучка труба, на нижньому кінці якої встановлений каротажний прилад для виміру фізичних величин, наприклад, питомого електричного опору гірських порід, а струминний Ф, насос установлений над продуктивними шарами свердловини на відстані П, рівній зона ЧО 60 , с, , , де п - вертикальна складова відстані від струминного насоса до підошви продуктивних шарів, м; Рдл - пластовий тиск, Н/м2; Ап - максимально припустима величина депресії на продуктивний шар, Н/м; д - прискорення вільного падіння, м/с; 65 с - густина рідини в свердловині, кг/м; а струминний насос виконаний з такими співвідношеннями розмірів: відношення діаметра О уз вхідного перерізу камери змішування до діаметра О с вихідного перерізу сопла становить від 1,1 до 2,4, відношення довжини |, камери змішування до діаметра О 3 вхідного перерізу камери змішування становить від З до 7, відношення довжини І сопла до діаметра Ю; його вихідного перерізу становить від 1 до 8, відстань /. від вихідного перерізу сопла до вхідного перерізу камери змішування становить від 0,3 до 2 діаметрів Ос вихідного перерізу сопла, а кут о, нахилу твірної дифузора до поздовжньої осі дифузора становить від 42 до 149.
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що гнучка труба з боку її нижнього кінця виконана з отворами в її стінці.
З. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що зовнішній діаметр От гнучкої труби становить від 7/0 зовнішнього діаметра О, герметизуючого вузла величину, рівну От 5(0,3-0,7)0,.
4. Спосіб роботи свердловинної струминної установки, який полягає в тому, що спускають у свердловину на насосно-компресорних трубах струминний насос зі ступінчастим прохідним каналом в його корпусі та розташований нижче струминного насоса пакер із прохідним каналом, при досягненні заданої глибини здійснюють розпакеровку пакера, причому останній установлюють вище досліджуваних продуктивних шарів, далі 7/5 на пропущеній через герметизуючий вузол гнучкій трубі з перфорованою нижньою ділянкою опускають по колоні труб і встановлюють в зоні продуктивних шарів розташований на нижньому кінці гнучкої труби каротажний прилад, при цьому в процесі спускання в прохідному каналі струминного насоса встановлюють герметизуючий вузол, а в стовбурі свердловини за допомогою каротажного приладу проводять реєстрацію фонових значень фізичних параметрів продуктивних шарів, потім подають в сопло струминного насоса рідке робоче середовище, створюючи в підпакерному просторі свердловини ряд різних по величині депресій, і при кожній величині депресії вимірюють дебіт свердловини, після цього проводять виміри фізичних параметрів продуктивних шарів і пластового флюїду, що надходить до свердловини, переміщаючи на гнучкій трубі уздовж останніх каротажний прилад, а після завершення вимірів проводять підйом каротажного приладу на поверхню, а також депакеровку пакера і здійснюють підйом колони труб зі струминним насосом та пакером. с
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що проводять додаткове дослідження продуктивних шарів, для чого по гнучкій трубі через її перфоровану нижню ділянку накачують в свердловину рідину з аномальними фізичними о властивостями, наприклад, з аномально високим перерізом захвата теплових нейтронів, або проводять хімічну обробку присвердловинної зони продуктивних шарів, задавлюючи хімічні реагенти в продуктивні шари, після чого проводять дослідження продуктивних шарів. Га
6. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що дослідження за допомогою каротажного приладу проводять як при працюючому, так і при непрацюючому струминному насосі. в «в) «- г)
- . и? (ее) - («в) -і Ко) іме) 60 б5
UAA200606919A 2003-11-20 2004-06-22 Well jet unit and method for operating it at logging horizontal wells UA81072C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003133504/06A RU2239729C1 (ru) 2003-11-20 2003-11-20 Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин
PCT/RU2004/000239 WO2005050029A1 (fr) 2003-11-20 2004-06-22 Dispositif de fond de puits, et son procede de fonctionnement pour la diagraphie de puits horizontaux

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA81072C2 true UA81072C2 (en) 2007-11-26

Family

ID=34311336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA200606919A UA81072C2 (en) 2003-11-20 2004-06-22 Well jet unit and method for operating it at logging horizontal wells

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7409989B2 (uk)
CN (1) CN100453826C (uk)
CA (1) CA2545455C (uk)
EA (1) EA008077B1 (uk)
RU (1) RU2239729C1 (uk)
UA (1) UA81072C2 (uk)
WO (1) WO2005050029A1 (uk)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2239730C1 (ru) * 2003-11-20 2004-11-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы
BRPI0821470A2 (pt) * 2008-01-04 2015-06-16 Shell Int Research Método para perfurar um furo de poço.
US9181784B2 (en) * 2009-08-17 2015-11-10 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for logging a well below a submersible pump deployed on coiled tubing
CN106908339B (zh) * 2017-02-14 2019-07-26 西南石油大学 一种油气井井下射孔爆炸射孔管柱力学实验系统及其方法
EA038450B1 (ru) * 2019-04-01 2021-08-30 Салават Анатольевич Кузяев Способ исследования горизонтальных и наклонно-направленных скважин (варианты) и устройство для его осуществления
RU2732615C1 (ru) * 2019-09-06 2020-09-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Марс" Способ эксплуатации скважины струйным насосом и установка для его реализации
CN117905424B (zh) * 2024-03-19 2024-05-17 山东成林石油工程技术有限公司 一种空心螺杆驱动环喷射流排采系统及使用方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3892274A (en) * 1974-05-22 1975-07-01 Halliburton Co Retrievable self-decentralized hydra-jet tool
US4293283A (en) * 1977-06-06 1981-10-06 Roeder George K Jet with variable throat areas using a deflector
US4168747A (en) * 1977-09-02 1979-09-25 Dresser Industries, Inc. Method and apparatus using flexible hose in logging highly deviated or very hot earth boreholes
US4431069A (en) * 1980-07-17 1984-02-14 Dickinson Iii Ben W O Method and apparatus for forming and using a bore hole
SU1146416A1 (en) * 1983-12-21 1985-03-23 Ivano Frankovsk I Nefti Gaza Borehole perforator
US4744730A (en) * 1986-03-27 1988-05-17 Roeder George K Downhole jet pump with multiple nozzles axially aligned with venturi for producing fluid from boreholes
RU2059891C1 (ru) 1989-06-14 1996-05-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка
RU2121610C1 (ru) 1997-04-08 1998-11-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка
RU2188970C1 (ru) * 2001-04-05 2002-09-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка

Also Published As

Publication number Publication date
CA2545455C (en) 2010-06-29
US20070081903A1 (en) 2007-04-12
WO2005050029A1 (fr) 2005-06-02
EA200501656A1 (ru) 2006-12-29
CA2545455A1 (en) 2005-06-02
EA008077B1 (ru) 2007-02-27
CN100453826C (zh) 2009-01-21
RU2239729C1 (ru) 2004-11-10
US7409989B2 (en) 2008-08-12
CN1882784A (zh) 2006-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3204696A (en) Apparatus for exhausting from downhole burner
RU2341692C1 (ru) Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта и исследования горизонтальных скважин и способ ее работы
CA2588916C (en) Method for operating a well jet device in the conditions of a formation hydraulic fracturing
RU2334131C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш
US7743854B2 (en) Well jet device and the operating method thereof
RU2190781C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин и способ работы скважинной струйной установки
RU2188342C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при испытании и освоении скважин и скважинная струйная установка
UA81072C2 (en) Well jet unit and method for operating it at logging horizontal wells
WO2006001734A1 (fr) Appareil d'essais des couches polyvalent a ejection pour puits horizontaux et procede de fonctionnement de celui-ci
RU2246049C1 (ru) Скважинная установка для работы в горизонтальных скважинах и способ ее работы
RU2473821C1 (ru) Скважинная струйная установка для гидроразрыва пластов и освоения скважин
RU2334130C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)дш и способ ее работы
CA2410267C (en) Operation mode of an oil well pumping unit for well development and device for performing said operation mode
WO2007126331A1 (fr) Procédé d'exploitation d'un dispositif à jet pour la mise en valeur et l'exploitation de puits de gaz ou de pétrole
RU2329409C1 (ru) Скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта и исследования скважин
RU2404373C1 (ru) Способ работы колтюбинг-эжекторной установки в газлифтной нефтяной скважине
RU2239730C1 (ru) Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы
RU2213277C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при перфорации пластов
RU2253761C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при каротаже горизонтальных скважин
RU2252339C1 (ru) Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин
RU2241864C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при испытании скважин с открытым стволом и скважинная струйная установка для его реализации
RU2263236C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при гидроразрыве пласта и установка для осуществления способа
RU2253760C1 (ru) Насосно-эжекторная импульсная скважинная струйная установка для гидроразрыва пласта
RU2282760C1 (ru) Скважинная струйная установка и способ ее работы
RU2256102C1 (ru) Эжекторный многофункциональный пластоиспытатель для испытания и освоения горизонтальных скважин