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 PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 7
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 36
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 28
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 15
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 61
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 claims description 61
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims description 24
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims description 17
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 16
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 16
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims description 12
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 11
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 claims description 8
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 6
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 claims description 5
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 claims description 5
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 51
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 37
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 10
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 5
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 5
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 4
- 238000009933 burial Methods 0.000 description 3
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 3
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 3
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 2
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- 230000003245 working effect Effects 0.000 description 2
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000005370 electroosmosis Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000003517 fume Substances 0.000 description 1
- 238000002309 gasification Methods 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003204 osmotic effect Effects 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000941 radioactive substance Substances 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1
- 210000003462 vein Anatomy 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B7/00—Special methods or apparatus for drilling
- E21B7/14—Drilling by use of heat, e.g. flame drilling
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/11—Perforators; Permeators
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
- E21B43/24—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
- E21B43/24—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
- E21B43/2405—Enhanced 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.
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.
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)
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)
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)
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 |
-
1996
- 1996-06-27 RU RU96111977A patent/RU2104393C1/ru active
-
1997
- 1997-06-27 WO PCT/RU1997/000204 patent/WO1997049893A1/ru active Application Filing
- 1997-06-27 AU AU34678/97A patent/AU3467897A/en not_active Abandoned
Cited By (7)
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 |