RU2222716C1 - Method of operation of well jet plant at hydrodynamic bottom hole zone treatment - Google Patents
Method of operation of well jet plant at hydrodynamic bottom hole zone treatment Download PDFInfo
- Publication number
- RU2222716C1 RU2222716C1 RU2002133600/06A RU2002133600A RU2222716C1 RU 2222716 C1 RU2222716 C1 RU 2222716C1 RU 2002133600/06 A RU2002133600/06 A RU 2002133600/06A RU 2002133600 A RU2002133600 A RU 2002133600A RU 2222716 C1 RU2222716 C1 RU 2222716C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reservoir
- working agent
- jet pump
- well
- pressure
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 38
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 37
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 16
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 12
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims abstract description 11
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims abstract description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 5
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 8
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 6
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 3
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 claims 1
- 230000009471 action Effects 0.000 abstract description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 5
- 238000002347 injection Methods 0.000 abstract description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000754 repressing effect Effects 0.000 abstract 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 8
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 239000010754 BS 2869 Class F Substances 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным насосным установкам для испытания и освоения скважин.The invention relates to the field of pumping technology, mainly to downhole pumping units for testing and development of wells.
Известен способ работы струйной скважинной установки, включающий подачу по колонне насосно-компрессорных труб активной жидкой среды в сопло струйного аппарата, увлечение ею пассивной среды и смешение с ней с подачей смеси сред из скважины на поверхность (см., SU 1668646 А1, Е 21 В 43/27, 07.08.1991).A known method of operation of a jet well installation, comprising supplying an active liquid medium to a nozzle of a jet apparatus through a tubing string, dragging a passive medium with it and mixing it with a mixture of media from the well to the surface (see, SU 1668646 A1, E 21 V 43/27, 08/07/1991).
Данный способ работы скважинной струйной установки позволяет проводить откачку из скважины различных добываемых сред, например нефти, с одновременной обработкой добываемой среды и прискважинной зоны продуктивного пласта, однако отсутствие в данном способе режимов воздействия на прискважинную зону пласта в ряде случаев сужает область использования данного способа работы.This method of operation of a downhole jet installation allows pumping out various produced media, for example oil, from a well while processing the produced environment and the borehole zone of a productive formation, however, the absence of modes of action on the borehole formation zone in this method narrows the scope of this method of work in some cases.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ работы скважинной струйной установки при воздействии на прискважинную зону пласта, включающий установку в скважине на колонне насосно-компрессорных труб струйного насоса, подачу по колонне труб в сопло струйного насоса рабочей среды и создание за счет этого в подпакерной зоне регулируемого давления с возможностью проведения дренирования пласта (см. патент RU 2176336 С1, кл.F 04 F 5/02, 27.11.2001).The closest to the invention in technical essence and the achieved result is a method of operating a well jet device when exposed to a borehole formation zone, including installing a jet pump in a well on a string of pump tubing, supplying a working medium through the pipe string to the nozzle of the jet pump and creating this in the sub-packer zone of controlled pressure with the possibility of draining the formation (see patent RU 2176336 C1, class F 04 F 5/02, 11/27/2001).
Данный способ работы скважинной струйной установки позволяет проводить в скважине ниже уровня установки струйного насоса обработку пласта, в том числе с созданием перепада давлений над и под герметизирующим узлом. Однако данный способ работы не позволяет в полной мере использовать возможности скважинной струйной установки, что связано с недостаточным диапазоном изменения амплитуды гидродинамического воздействия на прискважинную зону пласта.This method of operation of a downhole jet installation allows the formation to be processed in a well below the level of the jet pump installation, including creating a pressure differential above and below the sealing unit. However, this method of operation does not allow full use of the capabilities of a downhole jet installation, which is associated with an insufficient range of changes in the amplitude of hydrodynamic effects on the borehole formation zone.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение надежности работы и производительности при проведении обработки продуктивного пласта и, таким образом, увеличение дебитов добывающих и приемистости нагнетательных скважин за счет восстановления проницаемости прискважинной зоны пласта.The problem to which the present invention is directed, is to increase the reliability and productivity during the treatment of a productive formation and, thus, increase the production rate and injectivity of injection wells by restoring the permeability of the borehole formation zone.
Указанная задача решается за счет того, что способ работы скважинной струйной установки при гидродинамическом воздействии на прискважинную зону пласта заключается в том, что спускают в скважину размещенные на колонне насосно-компрессорных труб пакер и струйный насос с каналами подвода рабочего агента и откачиваемого из скважины пластового флюида, устанавливают струйный насос и пакер над кровлей продуктивного пласта и производят распакеровку последнего, после чего насосным агрегатом периодически подают рабочий агент в сопло струйного насоса (например, воду или нефть), причем подачу рабочего агента осуществляют в следующем режиме: резко подают рабочий агент в сопло струйного насоса при заданном давлении насосного агрегата и, таким образом, за 5-10 секунд создают депрессию на продуктивный пласт, поддерживают действие этой депрессии на пласт в течение от 2 до 20 мин путем постоянной подачи рабочего агента в сопло струйного насоса при заданном давлении насосного агрегата, затем скачкообразно за 2-5 секунд создают репрессию на продуктивный пласт в виде гидроудара путем воздействия на продуктивный пласт давлением рабочего агента из колонны труб за счет резкого переключения его подачи из колонны труб через канал подвода откачиваемого из скважины флюида в подпакерное пространство, при этом гидроудар направляют в сторону продуктивного пласта, что приводит к срыву с места частиц кольматанта, находящегося в поровых каналах продуктивного пласта, а также к образованию в прискважинной зоне продуктивного пласта микротрещин, при этом устанавливают величину давления рабочего агента на продуктивный пласт больше величины пластового давления, затем резко переключают подачу всего рабочего агента в сопло струйного насоса и повторяют описанный выше цикл воздействия на прискважинную зону продуктивного пласта депрессией и репрессией, при этом количество циклов “депрессия + репрессия” определяют по степени восстановления проницаемости прискважинной зоны продуктивного пласта путем периодического проведения контрольных замеров дебита скважины до и в процессе циклического воздействия на прискважинную зону продуктивного пласта, причем, если за два последних контрольных замера производительность скважины не увеличилась, то работу прекращают.This problem is solved due to the fact that the method of operating a well jet device with hydrodynamic effects on the borehole zone of the formation consists in lowering a packer and an jet pump with channels for supplying a working agent and formation fluid pumped out of the well into the well located on the tubing string , set the jet pump and packer over the roof of the reservoir and unpack the latter, after which the pumping unit periodically serves the working agent in the jet nozzle about the pump (for example, water or oil), and the supply of the working agent is carried out in the following mode: sharply feed the working agent into the nozzle of the jet pump at a given pressure of the pump unit and, thus, create a depression on the reservoir in 5-10 seconds, support the action this depression to the reservoir for 2 to 20 minutes by continuously supplying the working agent to the nozzle of the jet pump at a given pressure of the pump unit, then in 2-5 seconds, they create a repression on the reservoir in the form of a hydraulic shock by pressure on the productive formation by the pressure of the working agent from the pipe string due to a sharp switch of its supply from the pipe string through the channel for supplying the fluid pumped from the well into the under-packer space, while the hydraulic shock is directed towards the productive formation, which leads to disruption of the particles of colmatant located in pore channels of the reservoir, as well as the formation of microcracks in the borehole zone of the reservoir, while the pressure of the working agent on the reservoir is set more different reservoir pressures, then sharply switch the supply of the entire working agent to the nozzle of the jet pump and repeat the above-described cycle of exposure to the borehole zone of the reservoir with depression and repression, while the number of “depression + repression” cycles is determined by the degree of restoration of permeability of the borehole zone of the reservoir by periodic conducting control measurements of the flow rate of the well before and during the cyclic impact on the borehole zone of the reservoir, and, if for two last If the control measurements did not increase the productivity of the well, then the work is stopped.
Наиболее оптимальное время контрольного замера составляет от 20 мин до 1 часа. Возможно регулирование величины репрессии путем установки необходимого давления рабочего агента в колонне труб перед переключением его подачи в подпакерное пространство. После гидродинамического воздействия на прискважинную зону продуктивного пласта может быть проведена ее обработка химическими реагентами, например кислотой.The most optimal time for control measurement is from 20 minutes to 1 hour. It is possible to control the amount of repression by setting the necessary pressure of the working agent in the pipe string before switching its supply to the under-packer space. After hydrodynamic effects on the borehole zone of the reservoir, it can be treated with chemicals, such as acid.
Анализ работы скважинной струйной установки показал, что надежность и эффективность работы установки можно повысить путем оптимизации последовательности действий при очистке прискважинной зоны пласта в скважинах.Analysis of the operation of a well jet installation showed that the reliability and efficiency of the installation can be improved by optimizing the sequence of actions when cleaning the borehole zone of a formation in wells.
Было выявлено, что указанная выше последовательность действий позволяет наиболее эффективно использовать скважинную струйную установку при обработке продуктивного пласта в ходе проведения работ по интенсификации притока нефти из продуктивного пласта путем повышения проницаемости неработающих и плохо работающих пропластков продуктивного пласта. Путем проведения контрольных замеров как перед проведением, так и в процессе проведения обработки можно вначале оценить техническое состояние и производительность скважины, свойства флюида, который добывают из скважины, состояние прискважинной зоны продуктивного пласта и выбрать режим обработки продуктивного пласта. По результатам изучения притока представляется возможность оценить качество обработки прискважинной зоны продуктивного пласта и выбрать режим эксплуатации скважины. Знакопеременное гидродинамическое воздействие на пласт с формированием гидравлического удара позволяет увеличить радиус и качество обработки прискважинной зоны пласта. При созданной депрессии струйный насос своевременно удаляет из продуктивного пласта засоряющие продуктивный пласт кольматирующие частицы, которые по затрубному пространству колонны труб с высокой скоростью выносятся на поверхность. Сочетание регулируемого, описанного выше знакопеременного режима откачки путем изменения давления жидкой рабочей среды, подаваемой в сопло струйного насоса, удалось подобрать такой режим работы, при котором не только восстанавливается проницаемость ранее не работавших пропластков, но и повышается проницаемость ранее работавших пропластков, а следовательно, и приток добываемой среды (флюида) из продуктивных пропластков пласта. Было выявлено, что существенными для эффективного воздействия на пласт являются скачкообразный переход от депрессии на пласт к репрессии на пласт с циклическим повторением этой операции и, что особенно важно, резкий переход от репрессии на продуктивный пласт с формированием гидравлического удара к депрессии. Указанный режим работы достигается за счет того, что скачкообразный рост давления обеспечивают за 2-5 секунд, а потом резко за 5-10 секунд создают депрессию на продуктивный пласт с временем сохранения депрессии от 2 до 20 мин. За счет такого резкого перехода от репрессии к депрессии усиливается воздействие рабочего агента на продуктивный пласт, что позволяет существенно повысить проницаемость продуктивного пласта. Также было выявлено, что количество указанных циклов гидродинамического воздействия на продуктивный пласт может быть определено по результатам контрольных замеров, что и определило возможность достижения качественной очистки прискважинной зоны пласта и своевременного прекращения работ. Таким образом данный способ работы позволяет эффективно проводить мероприятия по интенсификации дебита скважины. В результате удалось в 1,5-2 раза увеличить коэффициент действующей толщины пласта за счет разрушения зоны кольматации в неработающих пропластках продуктивного пласта и, как следствие, в 1,2 - 1,6 раза ускорить проведение работ по повышению продуктивности скважины, причем существенно выравнивается профиль притока за счет полного охвата продуктивного пласта гидродинамическим воздействием по его толщине. Необходимо отметить, что описанная в изобретении последовательность действий позволяет постоянно контролировать ход работ по интенсификации притока добываемой из продуктивного пласта среды. В частности полученные данные контрольных замеров позволяют получить объективную картину состояния прискважинной зоны продуктивного пласта в зависимости от проведенных работ по повышению ее проницаемости.It was revealed that the above sequence of actions allows the most efficient use of a downhole jet unit when treating a reservoir during work to intensify the influx of oil from the reservoir by increasing the permeability of idle and poorly functioning layers of the reservoir. By conducting control measurements both before and during the treatment, it is possible to first assess the technical condition and productivity of the well, the properties of the fluid that is produced from the well, the condition of the near-wellbore zone of the reservoir and select the mode of processing the reservoir. Based on the results of studying the inflow, it is possible to assess the quality of processing the near-wellbore zone of the reservoir and to select the mode of operation of the well. The alternating hydrodynamic effect on the formation with the formation of a hydraulic shock allows to increase the radius and quality of processing the borehole zone of the formation. With the created depression, the jet pump promptly removes clogging particles from the producing formation, which are clogged by the annular space of the pipe string and are brought to the surface at high speed. The combination of the regulated alternating pumping mode described above by changing the pressure of the liquid working medium supplied to the nozzle of the jet pump, we managed to choose a mode of operation in which not only the permeability of previously not working interlayers is restored, but also the permeability of previously working interlayers is increased, and therefore the influx of the produced medium (fluid) from the productive layers of the reservoir. It was found that an abrupt transition from depression to the formation to repression to the formation with a cyclic repetition of this operation and, most importantly, a sharp transition from repression to the productive formation with the formation of a hydraulic shock to depression are essential for effective impact on the formation. The specified mode of operation is achieved due to the fact that an abrupt increase in pressure is provided in 2-5 seconds, and then sharply in 5-10 seconds they create depression on the productive formation with a depression preservation time of 2 to 20 minutes. Due to such a sharp transition from repression to depression, the effect of the working agent on the reservoir is enhanced, which can significantly increase the permeability of the reservoir. It was also revealed that the number of indicated cycles of hydrodynamic effects on the reservoir can be determined by the results of control measurements, which determined the possibility of achieving high-quality cleaning of the borehole zone of the formation and timely termination of work. Thus, this method of work allows you to effectively carry out activities to intensify the flow rate of the well. As a result, it was possible to increase the coefficient of the effective thickness of the reservoir by a factor of 1.5–2 due to the destruction of the zone of clogging in idle layers of the productive formation and, as a result, to speed up the work to increase the productivity of the well by 1.2–1.6 times, and substantially equalizes inflow profile due to the full coverage of the reservoir by hydrodynamic effects along its thickness. It should be noted that the sequence of actions described in the invention allows you to constantly monitor the progress of work to intensify the influx of the environment extracted from the reservoir. In particular, the obtained control measurement data provide an objective picture of the state of the near-wellbore zone of the reservoir, depending on the work carried out to increase its permeability.
Таким образом достигнуто выполнение поставленной задачи - повышение надежности работы и производительности при проведении обработки прискважинной зоны продуктивного пласта.Thus, the achievement of the task is achieved - improving the reliability and performance during the processing of the borehole zone of the reservoir.
На чертеже представлен продольный разрез скважинной струйной установки для реализации описываемого способа работы.The drawing shows a longitudinal section of a downhole jet unit for implementing the described method of operation.
Скважинная струйная установка содержит смонтированные на колонне труб 1 снизу-вверх входную воронку 2 с хвостовиком 3, пакер 4 с выполненным в нем центральным каналом 5 и струйный насос 6, в корпусе 7 которого установлены активное сопло 8 и камера смешения с диффузором 9, а также выполнены канал 10 подвода рабочего агента и канал 11 подвода откачиваемого из скважины флюида. В корпусе 7 струйного насоса 6 размещен переключатель 12 направления потока рабочего агента, который включает полую профилированную вставку 13 в форме гильзы с отверстиями 14 в ее боковой стенке, и подпружиненный относительно вставки 13 и охватывающий ее в верхней части клапан 15, выполненный в виде обечайки с отверстиями 16 в ее стенке. В верхнем положении клапана 15 относительно вставки 13 отверстия 14 вставки 13 совмещаются с отверстиями 16 клапана 15 с образованием прохода для рабочего агента из пространства колонны труб 1 над струйным насосом 6 в подпакерное пространство скважины. Выход струйного насоса 6 подключен к затрубному пространству скважины (колонны труб 1), сопло 8 струйного насоса 6 через канал подвода рабочего агента 10 подключено к внутренней полости колонны труб 1 выше струйного насоса 6 и канал 11 для подвода откачиваемого из скважины флюида подключен к внутренней полости колонны труб 1 ниже струйного насоса 6.The downhole jet installation comprises an
Способ работы скважинной струйной установки при гидродинамическом воздействии на прискважинную зону пласта заключается в том, что спускают в скважину установленные на колонне насосно-компрессорных труб 1 воронку 2, хвостовик 3, пакер 4 и струйный насос 6 с расположенным в нем гидроударным переключателем 12. Клапан 15 переключателя 12 под действием пружины находится в нижнем своем положении и отверстия 14 вставки 13 не совпадают с отверстиями 16 клапана 15. Устанавливают пакер 4 и струйный насос 6 над кровлей продуктивного пласта 17 и производят распакеровку пакера 4. После этого с помощью насосного агрегата периодически подают рабочий агент в сопло 8 струйного насоса 6 (например, воду или нефть), причем работу струйного насоса 6 осуществляют в следующем режиме: резко подают рабочий агент в сопло 8 струйного насоса 6 при заданном давлении насосного агрегата и за 5-10 секунд создают депрессию на продуктивный пласт 17. Поддерживают действие этой депрессии на продуктивный пласт 17 в течение от 2 до 20 мин путем постоянной подачи рабочего агента в сопло 8 струйного насоса 6 при заданном давлении насосного агрегата. Затем, например, с помощью каротажного кабеля поднимают клапан 15 в верхнее положение. Таким образом совмещают отверстия 16 клапана 15 с отверстиями 14 вставки 13. В результате скачкообразно за 2 - 5 секунд создают репрессию на продуктивный пласт 17 в виде гидроудара путем воздействия на продуктивный пласт 17 давлением рабочего агента из колонны труб 1, что достигнуто за счет резкого, как указанно выше, переключения его подачи из колонны труб 1 через отверстия 14, 16 и канал 11 подвода откачиваемого флюида в подпакерное пространство. При этом гидроудар воздействует на прискважинную зону продуктивного пласта 17, что приводит к срыву с места частиц кольматанта, находящегося в поровых каналах продуктивного пласта 17, а также к образованию в прискважинной зоне продуктивного пласта 17 микротрещин. При этом устанавливают давление рабочего агента на продуктивный пласт 17 больше пластового давления. Затем резко переключают подачу всего рабочего агента в сопло 8 струйного насоса 6 путем возвращения клапана 15 в исходное нижнее положение и перекрытия клапаном 15 отверстий 14 вставки 13, что позволяет повторить описанный выше цикл воздействия на прискважинную зону продуктивного пласта 17 депрессией и затем репрессией, причем количество циклов “депрессия + репрессия” определяют по степени восстановления проницаемости прискважинной зоны продуктивного пласта 17 путем периодического проведения контрольных замеров дебита скважины до и в процессе циклического воздействия на прискважинную зону продуктивного пласта 17. Если за два последних контрольных замера производительность скважины не увеличилась, то работу прекращают.The method of operation of a well jet device with hydrodynamic effects on the borehole zone of the formation consists in lowering a
Величину репрессии, если в этом возникает необходимость, можно регулировать путем установки необходимого давления рабочего агента в колонне труб 1 перед переключением его подачи в подпакерное пространство.The amount of repression, if necessary, can be adjusted by setting the necessary pressure of the working agent in the
Если возникает необходимость комплексного воздействия на прискважинную зону пласта, возможна закачка в продуктивный пласт кислотного раствора через струйный насос 6, что позволяет в сочетании с гидродинамическим воздействием усилить воздействие на продуктивный пласт 17.If there is a need for a comprehensive impact on the borehole zone of the formation, it is possible to pump an acid solution into the reservoir through the
Настоящее изобретение может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности при освоении скважин после бурения или при их подземном ремонте с целью интенсификации дебитов углеводородов или увеличения приемистости нагнетательных скважин.The present invention can be used in the oil and gas industry for well development after drilling or for their underground repair in order to intensify hydrocarbon production or increase the injectivity of injection wells.
Claims (4)
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002133600/06A RU2222716C1 (en) | 2002-12-16 | 2002-12-16 | Method of operation of well jet plant at hydrodynamic bottom hole zone treatment |
PCT/RU2003/000389 WO2004055384A1 (en) | 2002-12-16 | 2003-08-26 | Well jet device operating method and device for carrying out said method |
AU2003264569A AU2003264569A1 (en) | 2002-12-16 | 2003-08-26 | Well jet device operating method and device for carrying out said method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002133600/06A RU2222716C1 (en) | 2002-12-16 | 2002-12-16 | Method of operation of well jet plant at hydrodynamic bottom hole zone treatment |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2222716C1 true RU2222716C1 (en) | 2004-01-27 |
RU2002133600A RU2002133600A (en) | 2004-08-20 |
Family
ID=32091850
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002133600/06A RU2222716C1 (en) | 2002-12-16 | 2002-12-16 | Method of operation of well jet plant at hydrodynamic bottom hole zone treatment |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2222716C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2483200C1 (en) * | 2011-12-21 | 2013-05-27 | Рустэм Наифович Камалов | Method of hydrodynamic action on bottom-hole formation zone |
RU2626487C2 (en) * | 2016-04-04 | 2017-07-28 | Олег Сергеевич Николаев | Development well ejector unit (options) |
-
2002
- 2002-12-16 RU RU2002133600/06A patent/RU2222716C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2483200C1 (en) * | 2011-12-21 | 2013-05-27 | Рустэм Наифович Камалов | Method of hydrodynamic action on bottom-hole formation zone |
WO2013095195A1 (en) * | 2011-12-21 | 2013-06-27 | Kamalov Rustem Naifovich | Method for hydrodynamic stimulation of the bottom region of a seam |
US20150000905A1 (en) * | 2011-12-21 | 2015-01-01 | Rustan Naifovich KAMALOV | Method for Hydrodynamic Stimulation of the Bottom of a Seam |
RU2626487C2 (en) * | 2016-04-04 | 2017-07-28 | Олег Сергеевич Николаев | Development well ejector unit (options) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2628603C (en) | Well jet device and the operating method thereof | |
RU2078200C1 (en) | Method for development of oil formation | |
US8069924B2 (en) | Well jet device and the operating method thereof | |
RU2303172C1 (en) | Well jet plant and its operation method | |
RU2542016C1 (en) | Method of well bore zone treatment for productive formation | |
RU2372530C1 (en) | Borehole jet system for logging and developing horizontal wells with abnormal low formation pressures | |
RU2310103C1 (en) | Method for operation of well jet plant during hydro-fracturing of multi-bed formations of hydrocarbons | |
EA015740B1 (en) | Well jet device | |
CA2588916C (en) | Method for operating a well jet device in the conditions of a formation hydraulic fracturing | |
EA005687B1 (en) | Method for operating a well jet device during cleaning of the downhole area of a formation and device for carrying out said method | |
RU2222717C1 (en) | Well jet plant for alternating hydrodynamic bottom hole zone treatment | |
RU2222716C1 (en) | Method of operation of well jet plant at hydrodynamic bottom hole zone treatment | |
RU2473821C1 (en) | Borehole jetting unit for hydrofrac and well tests | |
RU2106540C1 (en) | Well jet pumping unit | |
US20040223853A1 (en) | Operation mode of an oilwell pumping unit for well development and device for performing said operation mode | |
RU2114284C1 (en) | Method and device for removing liquid from gas-condensate well | |
US7549478B2 (en) | Well jet device and the operating method thereof | |
RU2221170C1 (en) | Method of operation of mine jet plant at hydrodynamic bed stimulation in process of bottom hole zone treatment | |
CA2545395A1 (en) | Well jet device for logging horizontal wells and the operating method thereof | |
RU2206730C1 (en) | Method of pulse-jet stimulation of well and producing formation and device for method embodiment | |
RU2206802C1 (en) | Method of operation of bottom-hole plant of jet type in process of cleaning of formation zone near well by ultrasound | |
RU2222713C1 (en) | Method of operation of pump-ejector impulse well plant | |
RU2431738C1 (en) | Procedure for hydro-dynamic influence on reservoir and device for its implementation | |
RU2089755C1 (en) | Oil-well jet pumping unit | |
RU2260717C1 (en) | Method of operation of well jet plant at hydrodynamic tests of wells |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20071217 |