[go: up one dir, main page]

RU2104393C1 - Способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений - Google Patents

Способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений Download PDF

Info

Publication number
RU2104393C1
RU2104393C1 RU96111977A RU96111977A RU2104393C1 RU 2104393 C1 RU2104393 C1 RU 2104393C1 RU 96111977 A RU96111977 A RU 96111977A RU 96111977 A RU96111977 A RU 96111977A RU 2104393 C1 RU2104393 C1 RU 2104393C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
wells
gas
strata
laser radiation
Prior art date
Application number
RU96111977A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111977A (ru
Inventor
Александр Петрович Линецкий
Original Assignee
Александр Петрович Линецкий
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 Александр Петрович Линецкий filed Critical Александр Петрович Линецкий
Priority to RU96111977A priority Critical patent/RU2104393C1/ru
Priority to AU34678/97A priority patent/AU3467897A/en
Priority to PCT/RU1997/000204 priority patent/WO1997049893A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2104393C1 publication Critical patent/RU2104393C1/ru
Publication of RU96111977A publication Critical patent/RU96111977A/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
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/14Drilling by use of heat, e.g. flame drilling
    • 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
    • E21B43/11Perforators; Permeators
    • 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
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
    • 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
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
    • E21B43/2405Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection in association with fracturing or crevice forming processes

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)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений содержит размещение в пробуренных скважинах устройств для передачи энергии, в качестве которых используют оптоволоконные кабели. Их концевые части с рабочими головками, излучающими световую энергию, размещают в призабойных зонах пластов полезных ископаемых при наличии вертикальных скважин или во внутрипластовых пространствах - при наличии наклонных и горизонтальных скважин. К оптоволокнам (световодам) оптоволоконных кабелей подключают на поверхности мощные лазеры - оптические квантовые генераторы излучения и создают в пластах области с заданной высокой температурой и высоким внутрипластовым давлением для увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из пластов месторождений. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам разработки и увеличения степени извлечения полезных ископаемых из земных недр и в первую очередь нефти и газа.
Известен способ вытеснения нефти постоянным током при напряжении 10 кВ, согласно которому в эксплуатационной скважине, пробуренной на нефтеносный пласт, размещают устройство передачи энергии для последующего воздействия на него, а именно один из электродов находится в эксплуатационной скважине, а второй электрод устанавливают в любой точке нефтеносного пласта и даже за его пределами, но тоже в скважине, если смежный пласт электропроводен. Направление движения тока по пласту определяют эмпирически. Механизм вытеснения нефти по этому способу может быть объяснен явлением электроосмоса. Минеральный скелет пласта играет роль мембраны между электродами противоположных знаков, находящейся в прямом контакте с нефтью. Под действием электрического поля между электродами возникает осмотическое давление, перемещающее нефть с одного края этой "мембраны" на другой (патент Франции 1268588, кл. E 21 B, 1961).
Недостатками способа является то, что он требует очень больших расходов электроэнергии и имеет низкую эффективность, особенно при использовании для увеличения степени извлечения нефти на значительных площадях месторождений и при высоком электросопротивлении пластов и вмещающих их горных пород.
Наиболее близким аналогом изобретения является способ увеличения степени извлечения нефти или других ископаемых жидкостей из нефтяных пластов в земле или на море (SU, патент РФ 1838594 А3, кл. E 21 B 43/24, 43/25, 1993, Бюл. N 32), принятый за прототип. В качестве устройства передачи энергии для последующего воздействия на нефтяной пласт используются электроды в двух соседних скважинах и ртуть, которой скважины предварительно заполняются до уровня залегания нефтяного пласта. Затем в нефтяном пласте создаются вибрации с помощью вибраторов с частотой, наиболее близкой к резонансной частоте пласта. Для этого производят вибрирование ртути с помощью вставленных в нее вибраторов и одновременно осуществляют электрическую стимуляцию процесса вибрации посредством приложения переменного электрического напряжения к электродам, расположенным в соседних скважинах. Резонансные вибрации в указанном месторождении будут распространяться наружу и выталкивать нефть из месторождения. Энергия вибраций будет также создавать тепло в месторождении в виде тепла трения между месторождением и находящейся в нем нефтью и это будет создавать увеличенное давление за счет испарения некоторой части нефти и воды.
К недостаткам данного способа можно отнести следующее:
необходимы большие площади соприкосновения вибраторов со стенками скважин и очень большие затраты энергии, чтобы провибрировать месторождение от пласта и до земной поверхности, что потребует очень больших финансовых затрат;
использование ртути в качестве жидких электродов очень опасно из-за ядовитых испарений и экологического загрязнения окружающей среды;
эффективность увеличения степени извлечения нефти из месторождения данным способом будет незначительной.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение эффективности и экономичности разработки нефтегазовых месторождений за счет значительного увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из пластов.
Поставленная техническая задача достигается тем, что скважины на месторождении герметизируют пакерами на любом удобном для этого уровне, предварительно размещают в этих скважинах устройства для передачи энергии с поверхности - оптоволоконные кабели, концевые части которых оснащены рабочими головками, излучающими энергию в призабойные зоны вертикальных скважин или во внутрипластовое пространство при наличии наклонных и горизонтальных скважин, подключают к оптоволокнам /световодам/ оптоволоконных кабелей на поверхности мощные лазеры - оптические квантовые генераторы излучения и создают в пластах области с заданной высокой температурой и высоким внутрипластовым давлением для увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из пластов месторождений. При этом на заданных участках скважин вскрывают продуктивные пласты путем разрезки или перфорирования материала обсадных колонн скважин мощным лазерным излучением с дальнейшим испарением жидких и твердых фаз, входящих в состав пластов и вмещающих их горных пород.
Кроме того, оптоволоконные кабели размещают в нескольких скважинах месторождений одновременно, создают в пластах необходимое количество областей с заданной высокой температурой и высоким давлением и перемещают эти области во внутрипластовых пространствах путем перемещения излучающих концевых частей оптоволоконных кабелей с рабочими головками по скважинам. Причем при необходимости поддержания заданных величин температур и внутрипластового давления нефти, газа и других полезных ископаемых процесс обработки пластов месторождений мощным лазерным излучением повторяют многократно через необходимые временные интервалы в необходимом порядке и последовательности. В свою очередь, необходимую последовательность определяют либо исходя из возможности равномерной обработки мощным лазерным излучением всей площади пластов на данном месторождении, либо в случаях сложных геологических условий залегания пластов месторождений будут иметь место необходимый в данных условиях порядок и последовательность обработки пластов, предполагающий максимальный эффект воздействия на пласты при минимальных затратах средств.
В процессе обработки продуктивных пластов месторождений мощным лазерным излучением через оптоволоконные кабели одновременно по специальному оптоволокну (световоду) осуществляют бесконтактный и дистанционный контроль создаваемых в пластах значений высоких температур, давлений, размеров и форм образованных в пластах полостей, смыкание участков пластов, обработанных лазерным излучением из соседний скважин, получают информацию о составе испаряемых веществ пластов и вмещающих их горных пород.
Время, затраченное на обработку пластов, на различных месторождениях будет различным в зависимости от физико-механических, химических характеристик нефтегазовых пластов, состава и вида полезного ископаемого, напряженно-деформированного состояния самих пластов, их обводненности и ряда других факторов. В каждом конкретном случае схема расположения скважин, их вид (вертикальные, наклонные и горизонтальные) и количество, время обработки пластов месторождений, размеры обработанных площадей пластов устанавливают экспериментальным путем с одновременным получением данных контроля за происходящими процессами в пластах, а также путем предварительного лабораторного и математического моделирования данных процессов в заданных условиях для достижения максимального эффекта увеличения степени извлечения полезных ископаемых из пластов. Возможно также построение виртуальных моделей с использованием мощных ЭВМ.
В необходимых случаях, особенно после интенсивной добычи полезных ископаемых из пластов, чтобы поддержать заданные давления и температуру нефти и газа в пластах для наиболее полной их добычи из месторождений, возможна многократная обработка пластов путем повторного размещения оптоволоконных кабелей в скважинах и последующего перемещения их излучающих концевых частей с рабочими головками, но уже развернутыми для излучения в другой плоскости относительно ранее выбранного направления обработки пластов, например для испарения водоносного слоя в нефтегазоносных пластах, что тоже позволит резко поднять давление в пластах. Возможна также одновременная обработка нефтегазоносных пластов мощным лазерным излучением из скважин в нескольких взаимно смещенных секторах при оптическом излучении в каждом секторе, расходящемся из излучателей под углом до 40o, что позволяет осуществлять рабочие головки концевых частей оптоволоконных кабелей. Рабочие головки защищены специальными защитными фильтрами, предохраняющими излучатели от загрязнения испаряемыми веществами, и выполнены таким образом, что излучение выходит из них в любом необходимом направлении в зависимости от подключения к лазеру того или иного оптоволокна (световода) в оптоволоконных кабелях. Для перемещения по обсадным колоннам скважин головки снабжены колесами и направляющими лыжами.
Многократная обработка пластов особенно актуальна в случаях добычи из месторождений вязкой нефти или при откачке газа из влагонасыщенных скважин с низким пластовым природным давлением, когда газовые скважины могут самозадавливаться водой, поступающей из пластов вместе с газом. Многократная обработка также необходима в призабойной зоне скважин, особенно вертикальных, где с течением времени происходит закупорка трещин и пор парафинами и смолами, содержащимися в нефти. Кроме того, на закрытие трещин и пор сильно влияет также процесс перераспределения напряжений в околоскважнной области пластов. Обработка призабойной зоны скважин мощным лазерным излучением позволяет испарить парафины, смолы и часть вещества пластов, образовать новую дополнительную поверхность и расширить полости около скважин с одновременным повышением температуры и давления, что приводит к перераспределению напряжений. Все это в результате вызывает дополнительный приток нефти и газа в скважины, значительно повышается степень их извлечения из пластов.
На фиг.1,2 изображен разрез и план массива горных пород, схема размещения оптоволоконных кабелей с рабочими головками для лазерного излучения в вертикальных скважинах ряда 1 и в наклонно-горизонтальных скважинах ряда 11, показаны возможные направления перемещения рабочих головок оптоволоконных кабелей по скважинам и возможные полости, образованные лазерным излучением в вертикальной и горизонтальной плоскостях нефтегазового пласта.
На поверхности разрабатываемого месторождения нефти и газа устанавливают необходимое количество мощных лазеров - оптических квантовых генераторов излучения 1 (см. фиг. 1), которые запитываются от электрической сети и на выходе подключаются к оптоволоконным кабелям. Свет от лазеров, направляемый в оптоволокна (световоды) оптоволоконных кабелей, распространяется в них за счет многократного отражения, практически без потерь. Оптоволокна (световоды) покрыты оболочкой из слоев полимера, который защищает их от механических повреждений. Для данных условий применяют многожильные кабели для подземного залегания. Эти особо стойкие и прочные кабели для использования в экстремальных условиях имеют дополнительные защитные оболочки и стальную броню, а внутренняя конструкция кабелей заполняется гелем, предохраняющим от проникновения воздуха и воды внутрь кабелей. Оптоволокна как бы плавают в незамерзающем геле и могут выдерживать температуры ниже минус 40oC. В качестве элемента прочности используются стальные тросы, которые вместе с оптическими кабелями находятся в одной оболочке. В многожильных кабелях далеко не все оптоволокна (световоды) используются сразу. Некоторые свободные остаются развернутыми на случай неисправностей или для будущих применений, что немаловажно в экстремальных условиях их работы в скважинах. Все лучи достигают концов кабелей практически одновременно. Существующие оптоволоконные кабели имеют полосу пропускания в несколько гигагерц и позволяют передавать излучения лазеров на расстоянии в десятки километров. Они выпускаются в катушках длиной в основном до 2 км, но могут выпускаться производителями и произвольной длины по заказу. В случае необходимости, оптоволоконные кабели наращиваются с помощью сплайсов, т.е. специальных соединительных муфт, обеспечивающих незначительные потери в соединениях. Производители указывают максимальные нагрузки, которые можно приложить к оптоволоконным кабелям - это нагрузки при установке кабелей и рабочие, измеряемые в ньютонах. Кабели обладают достаточной гибкостью и возможностями изгиба с небольшим радиусом. Катушки с оптоволоконными кабелями устанавливают на лебедках 2 с системой направляющих шкивов 3 для подачи кабелей в скважины, пробуренные на нефтегазовый пласт месторождения и оборудованные обсадными колоннами 5. Концы оптоволоконных кабелей снабжены рабочими головками 6, которые опускают до заданной глубины или размещают на заданных расстояниях в скважинах, пробуренных на пласт. На нефтегазовом месторождении пласт в подавляющем большинстве случаев имеет сложное строение и состоит из верхних глинистых слоев 7 и нижних 11, являющихся своеобразными изоляторами и водоупорами, газоносного слоя 8, иногда называемого газовой шапкой месторождения, нефтеносного слоя 9, водоносного слоя 10 в почве пласта. Могут также иметь место различные дополнительные слои и прослои в пласте (на схеме не показаны). Подстилающие пласт слои горных пород 14 могут быть как осадочного, так и магматического происхождения.
Скважины надежно герметизируются пакерами 15 на любом удобном уровне над пластом для того, чтобы перекрыть доступ кислорода воздуха в пласт и избежать возможных неприятных последствий (например, взрывов) при смешивании с газом пласта и поднятии температуры в пласте до очень высоких значений, даже до температур плазмы в десяти тысяч градусов. Пакеры 15 извлекаются из скважины после окончания обработки пласта, а до этого служат еще и заглушками для нефти и газа, давление и температура которых после обработки лазерным излучением резко возрастают.
На заданных участках нефтегазоносного пласта лазерным излучением из рабочих головок 6 на концах оптовлоконных кабелей в материале обсадных колонн 5 прорезаются окна или отверстия перфорации 13 в вертикальных, горизонтальных и других наклонных плоскостях. Таким образом происходит вскрытие пласта на нескольких заданных участках в процессе перемещения рабочих головок 6 по скважинам в заданных направлениях, указанных на схеме стрелками. Через окна и отверстия перфорации 13 в обсадных колоннах скважин мощное лазерное излучение передают в нефтегазоносный пласт и окружающие его породы. В результате такого воздействия лазерного излучения резко возрастает температура пласта, пород и происходит испарения их твердых и жидких фаз, что в свою очередь приводит к образованию полостей и пустот 16 в вертикальных, горизонтальных и других наклонных плоскостях в пласте и окружающих его горных породах. Следствием такой обработки пласта является также и значительное увеличение давления в нем, что приводит к резкому повышению нефтегазоотдачи из скважин пласта.
Пиковая исходная мощность лазерного излучения может достигнуть огромных величин - сотен и тысяч киловатт и оно способно разрушить и испарить любое окружающее вещество. Ресурс лазеров достаточно большой - достигает 1000 ч непрерывной работы. Отраженное лазерное излучение по специальному оптоволокну /световоду/ передает на поверхность в анализирующую и контрольную аппаратуру (с использованием ЭВМ) информацию о происходящем в пласте процесса: температуре, давлении, размерах и форме образованных в пласте полостей, их смыкании, а также о составе испаряемых веществ пласта и вмещающих его горных пород. Можно получить и другую необходимую информацию, например определить скорость образования полостей и другие параметры.
Предлагаемый способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений применяют следующим образом.
На любых месторождениях могут иметь место два вида ситуаций.
Первая ситуация, когда на новом месторождении после бурения серии разведочных скважин на пласт становится известно, что давление нефти или газа в плате невысокое или имеют место вязкие нефти, требующие разогрева, или же имеют место высокие напряжения в связи с большой глубиной залегания пласта, которые приводят к быстрому смыканию трещин и пор в околоскважинном пространстве и снижению дебита скважин, а также в других подобных случаях. В этом случае предлагаемый способ используют перед началом эксплуатации нового месторождения. Причем на ряде участков, где пласт уже обработан лазерным излучением, может начинаться промышленная добыча, а на остальных участках пласта обработка может продолжаться по мере бурения новых скважин на пласт параллельно с уже работающими по добыче нефти или газа скважинами.
Вторая ситуация - на старом месторождении значительно упал дебит из существующих и интенсивно эксплуатируемых в прошлом скважин, но известно, что запасы нефти и газа еще значительные и необходимо для их полного извлечения увеличить внутрипластовое давление и температуру.
В обеих ситуациях скважины (вертикальные, наклонные или горизонтальные), пробуренные на нефтегазоносный пласт месторождения по заранее определенной оптимальной схеме и в определенном сочетании, герметизируют пакерами 15 и предварительно размещают в них оптоволоконные кабели 4 с рабочими головками 6 в их концевых частях (с помощью лебедок 2 и систем направляющих шкивов 3). Подсоединяют кабели к расположенным на поверхности мощным лазерам 1, которые генерируют оптическое квантовое излучение, распространяющееся по оптоволоконным кабелям 4 в заданные участки скважин в пласте. Затем на этих участках пласта лазерным излучателем из рабочих головок 6 в материале обсадных колонн 5 скважин прорезают окна или отверстия перфорации 13 в вертикальных, горизонтальных и других наклонных плоскостях. Таким образом вскрывают пласт на нескольких заданных участках в процессе перемещения рабочих головок 6 кабелей 4 по скважинам с помощью лебедок 2 в заданных направлениях. Через прорезанные окна или отверстия перфорации 13 передают мощное лазерное излучение через рабочие головки 6 в нефтегазоносный пласт и окружающие его горные породы, значительно увеличивают температуру пласта и пород мощным лазерным излучением, вплоть до состояния плазмы с температурой нагрева веществ в несколько тысяч и десятков тысяч градусов Цельсия, испаряют составляющие пласт и породы вещества как в твердых, так и в жидких фазах и тем самым резко увеличивают давление в пласте месторождения, что приводит к значительному повышению нефтегазоотдачи из скважин пласта. При необходимости подобную обработку пласта повторяют многократно через заданные промежутки времени в необходимом порядке и последовательности. Дистанционно и бесконтактно контролируют с помощью отраженного лазерного излучения, передающегося по специально выделенному в кабеле оптоволокну (световоду) на поверхность, происходящий в пласте и породах процесс по изменению величин температур, давлений, определяют размеры и форму образованных в пласте и породах полостей, их смыкание, состав испаряемых веществ пласта и вмещающих его горных пород, скорость образования полостей во времени и другие необходимые параметры.
В результате обработки заданных частей нефтегазоносного пласта месторождения мощным лазерным излучением из скважин происходит резкое изменение температурного и напряженно-деформированного состояния пласта и вмещающих его горных пород. Появляются пустоты и свободные пространства в пласте и породах за счет испарения твердых и жидких фаз составляющих их веществ, изменяется система трещин и пор, что после окончания обработки приведет к еще одному перераспределению напряжений от горного давления и это тоже положительно отражается на увеличении притока нефти и газа в скважины. Вязкость нефти в значительной степени будет снижена при повышении температуры, а смоляные и парафиновые составляющие нефти в порах и трещинах будут выжжены или расплавлены.
В итоге, после обработки нефтегазоносного пласта месторождения мощным лазерным излучением резко возрастает степень извлечения из него нефти и газа, что позволяет возродить к промышленной эксплуатации даже давно отработанные месторождения при наличии в них еще не извлеченных запасов нефти и газа и приблизиться к практически полному извлечению этих запасов из месторождений как старых, так и новых, потому что обработку пластов месторождений можно осуществлять многократно через необходимые временные интервалы.
Таким образом, предложенный способ позволит получить значительный экономический эффект при его использовании и является экологически чистым. Его можно успешно использовать для подземной газификации угольных пластов, что значительно повысит степень извлекаемости угля из земных недр, позволит значительно уменьшить загрязнение окружающей среды вредными отходами горной промышленности (твалами пород, откачанными подземными водами из горных выработок и скважин с высоким содержанием серы и других вредных примесей, попадающих в поверхностные воды) и улучшить экологию территорий, на которых залегают полезные ископаемые.
С помощью этого способа можно также уничтожить подземные захоронения и могильники и отходами вредных радиоактивных и химических веществ, испаряя их под землей в плазме лазерного излучения без доступа кислорода воздуха и препятствуя тем самым их распространению подземными водами в другие места. Предлагаемым способом можно добиться выплавления в подземные выработки металлов из рудных жил, тел и линз, например, таких как золото, серебро, никель и ряда других.
Предлагаемый способ можно с успехом использовать для геологической разведки месторождений полезных ископаемых, так как появляется возможность с его помощью проходить разведочные скважины и получать одновременно с их проходкой дистанционно и бесконтактно информацию о составе и свойствах горных пород, на которые воздействует мощное лазерное излучение, испаряя и анализируя вещество массива горных пород.

Claims (6)

1. Способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений, согласно которому в скважинах, пробуренных на месторождениях размещают устройства передачи энергии для последующего воздействия на продуктивные пласты, отличающийся тем, что в качестве устройств для передачи энергии используют оптоволоконные кабели, размещают их концевые части с рабочими головками, излучающими световую энергию, в призабойных зонах пластов полезных ископаемых при наличии вертикальных скважин или во внутрипластовых пространствах при наличии наклонных и горизонтальных скважин, подключают к оптоволокнам (световодам), оптоволоконных кабелей на поверхности мощные лазеры оптические квантовые генераторы излучения и создают в пластах области с заданной высокой температурой и высоким внутрипластовым давлением для увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из пластов месторождений.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на заданных участках скважин вскрывают продуктивные пласты путем разрезки или перфорирования материала обсадных колонн скважин мощным лазером излучением с дальнейшим испарением через эти прорези твердых и жидких фаз веществ, входящих в состав пластов и вмещающих их горных пород.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что оптоволоконные кабели размещают в нескольких скважинных месторождений одновременно, создают в пластах необходимое количество областей с заданной высокой температурой и высоким давлением и перемещают эти области во внутрипластовых пространствах путем перемещения излучающих концевых частей оптоволоконных кабелей с рабочими головками по скважинам, пробуренным по пластам полезных ископаемых месторождений.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при необходимости поддержания заданных величин температур и внутрипластовых давлений нефти, газа и других полезных ископаемых, процесс обработки пластов месторождений мощным лазерным излучением повторяют многократно через необходимые временные интервалы с одновременным излучением в нескольких взаимно смещенных на определенный угол по отношению к друг другу секторах с расхождением лучей в каждом секторе на определенный угол.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе обработки пластов месторождений мощным лазерным излучением через оптоволоконные кабели, одновременно осуществляют по их специальным оптоволокнам (световодам) бесконтактный и дистанционный контроль создаваемых в пластах значений высоких температур, давлений, размеров и форм, образованных в пластах и породах полостей, их смыкание, получают информацию о составе испаряемых веществ пластов и вмещающих их горных пород и о других необходимых параметрах процесса обработки пластов.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку пластов мощным лазерным излучением через скважины осуществляют в необходимом порядке и последовательности.
RU96111977A 1996-06-27 1996-06-27 Способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений RU2104393C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111977A RU2104393C1 (ru) 1996-06-27 1996-06-27 Способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений
AU34678/97A AU3467897A (en) 1996-06-27 1997-06-27 Method for increasing crude-oil and gas extraction and for drilling in and monitoring field beds
PCT/RU1997/000204 WO1997049893A1 (fr) 1996-06-27 1997-06-27 Procede permettant d'accroitre la quantite d'extraction de petrole et de gaz, ainsi que de forer et de gerer les couches productrices de gisements

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111977A RU2104393C1 (ru) 1996-06-27 1996-06-27 Способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2104393C1 true RU2104393C1 (ru) 1998-02-10
RU96111977A RU96111977A (ru) 1998-09-20

Family

ID=20181944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111977A RU2104393C1 (ru) 1996-06-27 1996-06-27 Способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU3467897A (ru)
RU (1) RU2104393C1 (ru)
WO (1) WO1997049893A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7448447B2 (en) 2006-02-27 2008-11-11 Schlumberger Technology Corporation Real-time production-side monitoring and control for heat assisted fluid recovery applications
WO2011046528A1 (ru) * 2009-10-16 2011-04-21 Turivnenko Ivan Petrovich Способ коксования угля
RU2495996C1 (ru) * 2012-03-29 2013-10-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки обводненного нефтяного месторождения
WO2014038983A2 (ru) * 2012-09-04 2014-03-13 Linetskiy Alexander Petrovich Способ разработки месторождений нефтей и газов с использованием мощного лазерного излучения для их наиболее полного извлечения
RU2701253C1 (ru) * 2019-02-18 2019-09-25 Николай Борисович Болотин Способ и устройство для бурения нефтегазовых скважин

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6755262B2 (en) * 2002-01-11 2004-06-29 Gas Technology Institute Downhole lens assembly for use with high power lasers for earth boring
US7490664B2 (en) 2004-11-12 2009-02-17 Halliburton Energy Services, Inc. Drilling, perforating and formation analysis
US9664012B2 (en) 2008-08-20 2017-05-30 Foro Energy, Inc. High power laser decomissioning of multistring and damaged wells
US9089928B2 (en) 2008-08-20 2015-07-28 Foro Energy, Inc. Laser systems and methods for the removal of structures
US9669492B2 (en) 2008-08-20 2017-06-06 Foro Energy, Inc. High power laser offshore decommissioning tool, system and methods of use
US9138786B2 (en) 2008-10-17 2015-09-22 Foro Energy, Inc. High power laser pipeline tool and methods of use
US8662160B2 (en) 2008-08-20 2014-03-04 Foro Energy Inc. Systems and conveyance structures for high power long distance laser transmission
US8627901B1 (en) 2009-10-01 2014-01-14 Foro Energy, Inc. Laser bottom hole assembly
US9360631B2 (en) 2008-08-20 2016-06-07 Foro Energy, Inc. Optics assembly for high power laser tools
US9267330B2 (en) 2008-08-20 2016-02-23 Foro Energy, Inc. Long distance high power optical laser fiber break detection and continuity monitoring systems and methods
US9080425B2 (en) 2008-10-17 2015-07-14 Foro Energy, Inc. High power laser photo-conversion assemblies, apparatuses and methods of use
US9074422B2 (en) 2011-02-24 2015-07-07 Foro Energy, Inc. Electric motor for laser-mechanical drilling
US9719302B2 (en) 2008-08-20 2017-08-01 Foro Energy, Inc. High power laser perforating and laser fracturing tools and methods of use
US9027668B2 (en) 2008-08-20 2015-05-12 Foro Energy, Inc. Control system for high power laser drilling workover and completion unit
US9562395B2 (en) 2008-08-20 2017-02-07 Foro Energy, Inc. High power laser-mechanical drilling bit and methods of use
US9347271B2 (en) 2008-10-17 2016-05-24 Foro Energy, Inc. Optical fiber cable for transmission of high power laser energy over great distances
US8826973B2 (en) 2008-08-20 2014-09-09 Foro Energy, Inc. Method and system for advancement of a borehole using a high power laser
US9244235B2 (en) 2008-10-17 2016-01-26 Foro Energy, Inc. Systems and assemblies for transferring high power laser energy through a rotating junction
US8571368B2 (en) 2010-07-21 2013-10-29 Foro Energy, Inc. Optical fiber configurations for transmission of laser energy over great distances
US9242309B2 (en) 2012-03-01 2016-01-26 Foro Energy Inc. Total internal reflection laser tools and methods
US8783360B2 (en) 2011-02-24 2014-07-22 Foro Energy, Inc. Laser assisted riser disconnect and method of use
US8684088B2 (en) 2011-02-24 2014-04-01 Foro Energy, Inc. Shear laser module and method of retrofitting and use
US8783361B2 (en) 2011-02-24 2014-07-22 Foro Energy, Inc. Laser assisted blowout preventer and methods of use
US8720584B2 (en) 2011-02-24 2014-05-13 Foro Energy, Inc. Laser assisted system for controlling deep water drilling emergency situations
US9360643B2 (en) 2011-06-03 2016-06-07 Foro Energy, Inc. Rugged passively cooled high power laser fiber optic connectors and methods of use
WO2014036430A2 (en) 2012-09-01 2014-03-06 Foro Energy, Inc. Reduced mechanical energy well control systems and methods of use

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3522842A (en) * 1967-05-29 1970-08-04 Robert V New Apparatus for oil production amplification by spontaneous emission of radiation
US3693718A (en) * 1970-08-17 1972-09-26 Washburn Paul C Laser beam device and method for subterranean recovery of fluids
US4061190A (en) * 1977-01-28 1977-12-06 The United States Of America As Represented By The United States National Aeronautics And Space Administration In-situ laser retorting of oil shale
CA1148854A (en) * 1979-12-31 1983-06-28 Joseph C. Allen Method and apparatus for recovering high viscosity oils
FR2517361A1 (fr) * 1981-11-30 1983-06-03 Neftegazovy Inst Dispositif thermo-acoustique pour puits
SU1084609A1 (ru) * 1982-11-24 1984-04-07 Киевский институт автоматики им.ХХУ съезда КПСС Устройство дл обнаружени объектов
US4645004A (en) * 1983-04-29 1987-02-24 Iit Research Institute Electro-osmotic production of hydrocarbons utilizing conduction heating of hydrocarbonaceous formations
SU1383260A1 (ru) * 1986-10-08 1988-03-23 Специальное Конструкторское Бюро Ан Эсср Способ обнаружени нефти на акватори х
RU2017138C1 (ru) * 1990-12-27 1994-07-30 Павел Геннадьевич Филиппов Способ обнаружения утечек природного газа из трубопроводов
RU2026966C1 (ru) * 1992-02-26 1995-01-20 Северный филиал "ТюменНИИГипрогаза" Способ эксплуатации нефтегазовых скважин

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7448447B2 (en) 2006-02-27 2008-11-11 Schlumberger Technology Corporation Real-time production-side monitoring and control for heat assisted fluid recovery applications
WO2011046528A1 (ru) * 2009-10-16 2011-04-21 Turivnenko Ivan Petrovich Способ коксования угля
RU2495996C1 (ru) * 2012-03-29 2013-10-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ разработки обводненного нефтяного месторождения
WO2014038983A2 (ru) * 2012-09-04 2014-03-13 Linetskiy Alexander Petrovich Способ разработки месторождений нефтей и газов с использованием мощного лазерного излучения для их наиболее полного извлечения
RU2509882C1 (ru) * 2012-09-04 2014-03-20 Александр Петрович Линецкий Способ разработки месторождений нефтей и газов с использованием мощного лазерного излучения для их наиболее полного извлечения
WO2014038983A3 (ru) * 2012-09-04 2014-05-22 Linetskiy Alexander Petrovich Способ разработки месторождений нефтей и газов с использованием лазерного излучения
RU2701253C1 (ru) * 2019-02-18 2019-09-25 Николай Борисович Болотин Способ и устройство для бурения нефтегазовых скважин

Also Published As

Publication number Publication date
WO1997049893A1 (fr) 1997-12-31
AU3467897A (en) 1998-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2104393C1 (ru) Способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений
RU2509882C1 (ru) Способ разработки месторождений нефтей и газов с использованием мощного лазерного излучения для их наиболее полного извлечения
US10760396B2 (en) Using radio waves to fracture rocks in a hydrocarbon reservoir
US6189611B1 (en) Radio frequency steam flood and gas drive for enhanced subterranean recovery
US4705108A (en) Method for in situ heating of hydrocarbonaceous formations
US9243487B2 (en) Electrofracturing formations
CA1200192A (en) Recovery of viscous hydrocarbons by electromagnetic heating in situ
US8646524B2 (en) Recovering heavy oil through the use of microwave heating in horizontal wells
Mukhametshina et al. Electromagnetic heating of heavy oil and bitumen: a review of experimental studies and field applications
US7828057B2 (en) Microwave process for intrinsic permeability enhancement and hydrocarbon extraction from subsurface deposits
US9062545B2 (en) High strain rate method of producing optimized fracture networks in reservoirs
US20160010442A1 (en) Circulation methodologies and systems for hydrocarbon production from oil shale and oil sands and well-rehabilitation and formational pressurization of conventional hydrocarbon systems
US9903171B2 (en) Method for developing oil and gas fields using high-power laser radiation for more complete oil and gas extraction
US20090242196A1 (en) System and method for extraction of hydrocarbons by in-situ radio frequency heating of carbon bearing geological formations
RU96111977A (ru) Способ увеличения степени извлечения нефти, газа и других полезных ископаемых из земных недр, вскрытия и контроля пластов месторождений
WO2012177346A1 (en) Electrically conductive methods for in situ pyrolysis of organic-rich rock formations
CA2881763A1 (en) System and method for recovering bitumen from a bitumen reserve using electromagnetic heating
CA2592491C (en) Microwave process for intrinsic permeability enhancement and hydrocarbon extraction from subsurface deposits
RU2156860C2 (ru) Способ увеличения степени извлечения нефти, газа и интенсификации работы скважин на месторождениях
CA1303972C (en) Limited entry, multiple fracturing from deviated wellbores
Huseyn Electromagnetic Heating Methods for Heavy Oil Reservoirs