RU2241828C2 - Method for treatment of well-adjacent bed zone - Google Patents
Method for treatment of well-adjacent bed zone Download PDFInfo
- Publication number
- RU2241828C2 RU2241828C2 RU2003101313/03A RU2003101313A RU2241828C2 RU 2241828 C2 RU2241828 C2 RU 2241828C2 RU 2003101313/03 A RU2003101313/03 A RU 2003101313/03A RU 2003101313 A RU2003101313 A RU 2003101313A RU 2241828 C2 RU2241828 C2 RU 2241828C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- pressure
- formation
- compressed gas
- pressure cylinder
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 24
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000005562 fading Methods 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 21
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 2
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 241000243251 Hydra Species 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000000740 bleeding effect Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000003001 depressive effect Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N isoniazide Chemical compound NNC(=O)C1=CC=NC=C1 QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для освоения и восстановления дебита эксплуатационных скважин, понизившегося вследствие кольматации прискважинной зоны пласта асфальтосмолопарафиновыми образованиями и мехпримесями.The invention relates to mining and can be used to develop and restore the production rate of production wells, decreased as a result of mudding of the borehole zone of the formation asphalt-resin-paraffin formations and solids.
Известен способ обработки прискважинной зоны пласта и устройство для его осуществления (Аглиуллин М.Н., Курпанов А.С., Рахматуллин Р.Х., Абдуллин М.М. Патент №2123591, Кл. Е 21 В 43/25), при котором производят одновременное физическое и импульсное депрессионно-репрессионное воздействие до стабилизации текущих значений гидропроводности.A known method of processing the borehole zone of the formation and a device for its implementation (Agliullin M.N., Kurpanov A.S., Rakhmatullin R.Kh., Abdullin M.M. Patent No. 2123591, Cl. E 21 V 43/25), when which produce simultaneous physical and pulsed depression and repression to stabilize the current values of hydraulic conductivity.
Однако для осуществления способа требуется использование колонны насосно-компрессорных труб, спуск оборудования и кабеля с применением лебедки и т.д.However, for the implementation of the method requires the use of a string of tubing, descent of equipment and cable using a winch, etc.
Известен способ обработки призабойной зоны пласта (Орлов Г.А., Хусаинов В.М., Мусабиров М.Х., Пестриков В.И. Патент №2169821, Кл. Е 21 В 43/25), при использовании которого спускают в скважину имплозионное устройство, закачивают обрабатывающий состав, продавливают его в пласт, проводят очистку созданием многократного имплозионного воздействия.A known method of processing the bottom-hole zone of the formation (Orlov G.A., Khusainov V.M., Musabirov M.Kh., Pestrikov V.I. Patent No. 2169821, Cl. E 21 B 43/25), when used which is lowered into the well implosion device, pump the processing compound, push it into the reservoir, carry out cleaning by creating multiple implosion exposure.
Однако для осуществления способа требуется применение колонны насосно-компрессорных труб, пакера, имплозионного устройства, обрабатывающего состава и т.д.However, the implementation of the method requires the use of tubing string, packer, implosion device, processing composition, etc.
Известен способ очистки скважины от отложений в процессе ее эксплуатации (Велиев Ф.Г., Курбанов Р.А-И., Алиев Э.Н., Патент №1700207, Кл. Е 21 В 37/00), в котором периодически создают на устье скважины волны отрицательного давления, для чего перекрывают задвижки на выкидной линии и выдерживают ее в перекрытом состоянии, затем открывают.A known method of cleaning a well from deposits during its operation (Veliev F.G., Kurbanov R.A.-I., Aliev E.N., Patent No. 1700207, Cl. E 21 B 37/00), in which they periodically create negative pressure waves, for which the valves on the flow line are closed and kept in the closed state, then opened.
Однако максимальное изменение давления от гидравлического удара при открытии выкидной линии составляет 1,5 МПа в течение долей секунды, что недостаточно, для формирования мощной волны, кроме того, необходимо использование колонны насосно-компрессорных труб и насоса с обеспечением его питания.However, the maximum change in pressure from water hammer when opening the flow line is 1.5 MPa for a split second, which is not enough for the formation of a powerful wave, in addition, it is necessary to use a string of tubing and a pump to provide it with power.
Известен способ освоения и очистки призабойной зоны скважин импульсным дренированием (Носов П.И., Сеночкин П.Д., Нурисламов Н.Б. и др. Патент №2159326, Кл. Е 21 В 43/25), в котором формирование депрессионного перепада давления между прискважинной зоной пласта и полостью скважины производится путем предварительной закачки флюида в скважину, создании периодических импульсов давления в прискважинной зоне пласта в виде затухающей стоячей волны, перемещающейся по полости скважины, и стравливании давления при перемещении флюида по скважине из прискважинной зоны пласта к дневной поверхности при резком открытии полости скважины.There is a method of development and cleaning of the bottomhole zone of wells by pulse drainage (Nosov P.I., Senochkin P.D., Nurislamov NB and others. Patent No. 2159326, Cl. E 21 B 43/25), in which the formation of a depression the pressure between the borehole zone of the formation and the cavity of the well is carried out by pre-pumping fluid into the well, creating periodic pressure pulses in the borehole zone of the formation in the form of a damped standing wave moving along the cavity of the well, and bleeding off the pressure when moving the fluid through the well from the well Ina formation zone to the surface at a sharp opening borehole cavity.
Однако амплитуда затухающей стоячей волны зависит от давления флюида в полости скважины.However, the amplitude of a decaying standing wave depends on the fluid pressure in the well cavity.
Известно устройство для импульсного воздействия на призабойную зону скважины (Кузнецов Ю.А., Клевцур А.П. Патент №1637417, Кл. Е 21 В 43/25), принятое за прототип, включающее полый корпус с радиальными отверстиями, подвижно размещенный в корпусе шток с поршнями и магистраль высокого давления для подачи газа в полость корпуса, и снабженное распределительным краном и фиксатором.A device is known for impulse action on the bottomhole zone of a well (Kuznetsov Yu.A., Klevtsur A.P. Patent No. 1637417, CL. E 21 B 43/25), adopted as a prototype, comprising a hollow body with radial holes, movably placed in the body a rod with pistons and a high-pressure line for supplying gas to the body cavity, and equipped with a distribution valve and lock.
Однако амплитуда получаемых импульсов для воздействия на призабойную зону скважины зависит от давления в газовой магистрали.However, the amplitude of the received pulses for influencing the bottomhole zone of the well depends on the pressure in the gas line.
Задачей изобретения является формирование затухающей стоячей волны достаточной мощности, независимо от давления в полости скважины и в газовой магистрали, повышение безопасности и исключение уплотнения асфальтосмолопарафиновых отложений в поровых каналах прискважинной зоны пласта при воздействии ударов.The objective of the invention is the formation of a decaying standing wave of sufficient power, regardless of the pressure in the cavity of the well and in the gas main, improving safety and eliminating the compaction of asphalt-resin-paraffin deposits in the pore channels of the borehole zone of the formation under the influence of impacts.
Задача решается тем, что, применяя способ обработки прискважинной зоны пласта, включающий формирование депрессионного перепада давления между прискважинной зоной пласта и полостью скважины отрицательной волной давления и создание периодических импульсов давления в прискважинной зоне пласта в виде затухающей стоячей волны, перемещающейся по полости скважины, с использованием смонтированных на скважине соосных цилиндров с патрубком ввода сжатого газа, боковым отводом и с соединенными между собой поршнями, используют образующие гидравлический мультипликатор цилиндр низкого давления, установленный выше цилиндр высокого давления, смонтированного выше задвижки скважины, отрицательную волну давления создают разряжением над поверхностью скважинной жидкости за счет подачи сжатого газа через патрубок его подвода в цилиндр низкого давления под давлением, меньшим на величину отношения квадратов диаметров цилиндров.The problem is solved in that, using the method of processing the borehole zone of the formation, including the formation of a depressurized pressure differential between the borehole zone of the formation and the cavity of the well with a negative pressure wave and the creation of periodic pressure pulses in the borehole zone of the reservoir in the form of a damped standing wave moving along the cavity of the well, using hydraulically mounted coaxial cylinders with a compressed gas inlet pipe, lateral outlet and pistons connected to each other use hydra forming an influential multiplier, a low-pressure cylinder mounted above a high-pressure cylinder mounted above the well valve, a negative pressure wave is created by discharging above the surface of the well fluid by supplying compressed gas through its inlet to the low-pressure cylinder under a pressure smaller by the ratio of the square of the diameters of the cylinders.
Такой способ позволяет восстанавливать гидравлическую связь между полостью скважины и пластом без остановки скважины на капремонт, применения оборудования для спуска и подъема скважинных труб, а также электроэнергии.This method allows you to restore the hydraulic connection between the well cavity and the formation without stopping the well for overhaul, the use of equipment for lowering and lifting the downhole pipes, as well as electricity.
Пример устройства для реализации предлагаемого способа поясняется чертежом, на котором: 1 - скважина; 2 - задвижка; 3 - цилиндр высокого давления; 4 - поршень цилиндра высокого давления; 5 - цилиндр низкого давления; 6 - поршень цилиндра низкого давления; 7 - патрубок подвода сжатого газа; 8 - отвод для слива скважинной жидкости; 9 - кран слива скважинной жидкости.An example of a device for implementing the proposed method is illustrated in the drawing, in which: 1 - well; 2 - valve; 3 - high pressure cylinder; 4 - the piston of the high pressure cylinder; 5 - low pressure cylinder; 6 - the piston of the low pressure cylinder; 7 - pipe for supplying compressed gas; 8 - tap to drain the well fluid; 9 - tap drain well fluid.
На скважину 1 устанавливают задвижку 2 для обеспечения безопасности проведения работ. Выше задвижки 2 монтируют цилиндр высокого давления 3 с поршнем 4, выше соосно устанавливают цилиндр низкого давления 5 с поршнем 6. Поршни обоих цилиндров соединены между собой. Цилиндр низкого давления 5 имеет патрубок для подвода сжатого газа 7, цилиндр высокого давления 3 имеет боковой отвод 9 для слива скважинной жидкости, снабженный краном 10.On the well 1 install the valve 2 to ensure the safety of work. Above the valve 2, a high pressure cylinder 3 is mounted with a piston 4, and a low pressure cylinder 5 with a piston 6 is mounted coaxially above. The pistons of both cylinders are interconnected. The low-pressure cylinder 5 has a nozzle for supplying compressed gas 7, the high-pressure cylinder 3 has a lateral outlet 9 for draining the well fluid, equipped with a valve 10.
Способ реализуют следующим образом. Через патрубок 7 подают сжатый газ, под давлением которого поршень 6 перемещается вверх. Поршень 4, соединенный с поршнем 6, также перемещается вверх и создает разрежение над поверхностью скважинной жидкости. Формируется отрицательная волна давления, которая перемещается по полости скважины от устья к забою и обратно, создавая удары, в том числе в прискважинной зоне пласта. Репрессионно-депрессионные импульсы позволяют срывать адсорбционные отложения на стенках поровых каналов.The method is implemented as follows. Through the pipe 7 serves compressed gas, under the pressure of which the piston 6 moves up. The piston 4 connected to the piston 6 also moves up and creates a vacuum above the surface of the well fluid. A negative pressure wave is generated, which moves along the well cavity from the wellhead to the bottom and back, creating impacts, including in the near-wellbore zone of the formation. Repression and depression impulses make it possible to disrupt adsorption deposits on the walls of pore channels.
Под давлением сжатого воздуха оба поршня продолжают движение вверх, создавая депрессионный перепад между прискважинной зоной пласта и полостью скважины и способствуя выкачиванию жидкости вместе с сорванными адсорбционными отложениями из пласта.Under the pressure of compressed air, both pistons continue to move upward, creating a depressive difference between the borehole zone of the formation and the cavity of the well and facilitating pumping of the liquid along with the disrupted adsorption deposits from the formation.
После проведения обработки прискважинной зоны пласта из цилиндра 5 выпускают сжатый газ и открывают кран 9. Скважинная жидкость, находящаяся в цилиндре 3, сливается через отвод 8, поршни 4 и 6 опускаются под собственным весом. Вместе со скважинной жидкостью сливаются всплывшие углеводородные загрязнения.After processing the borehole zone of the formation, compressed gas is discharged from cylinder 5 and the valve 9 is opened. The well fluid located in cylinder 3 is discharged through outlet 8, pistons 4 and 6 are lowered under their own weight. Surfaced hydrocarbon contamination merges with the well fluid.
Цилиндр 5 имеет диаметр больше, чем цилиндр 3, поэтому для получения в цилиндре 3 давления, достаточного для репрессионно-депрессионных импульсов давления скважинной жидкости, в цилиндр 5 подают давление, меньшее на величину отношения квадратов диаметров цилиндров.The cylinder 5 has a diameter larger than the cylinder 3, therefore, in order to obtain a pressure in the cylinder 3 sufficient for repression and depression of the pressure of the borehole fluid, a pressure lower than the ratio of the square of the diameters of the cylinders is applied to the cylinder 5.
После слива жидкости закрывают кран и повторяют процесс обработки до достижения необходимой степени очистки прискважинной зоны.After draining the liquid, close the tap and repeat the processing process until the required degree of purification of the borehole zone is achieved.
При осуществлении очистки прискважинной зоны пласта нет необходимости создания повышенного давления в скважине, следовательно, возможно увеличить мощность затухающей стоячей волны без опасности повреждения насосно-компрессорной или обсадной колонны, нарушения целостности цементного камня. Нет необходимости применения насосного агрегата высокого давления (например, ЦА-320).When cleaning the borehole zone of the formation, there is no need to create increased pressure in the well, therefore, it is possible to increase the power of a damped standing wave without the risk of damage to the tubing or casing, violation of the integrity of the cement stone. There is no need to use a high-pressure pump unit (for example, ЦА-320).
Поскольку отсутствует необходимость предварительного создания давления в скважине, нет опасности уплотнения загрязнений в прискважинной зоне пласта при закачке жидкости.Since there is no need to pre-create pressure in the well, there is no danger of compaction of contaminants in the near-well zone of the formation when injecting fluid.
Для создания давления в цилиндре 5 нет необходимости использования компрессора высокого давления. Возможно использование, например, дополнительно установленного автомобильного компрессора, используемого в тормозных системах КамАЗа и УРАЛа, создающего давление 10-12 атм при расходе 373 л/мин и снабженного ресивером.To create pressure in the cylinder 5, there is no need to use a high pressure compressor. It is possible to use, for example, an additionally installed automobile compressor used in the brake systems of KAMAZ and URAL, creating a pressure of 10-12 atm at a flow rate of 373 l / min and equipped with a receiver.
Использование низкого давления при получении и передаче сжатого газа повышает безопасность проведения работ. Использование разрежения вместо избыточного давления в скважине снижает опасность разрыва колонны труб и повреждения цементного камня.The use of low pressure in the production and transmission of compressed gas increases the safety of work. Using rarefaction instead of overpressure in the well reduces the risk of pipe string rupture and cement stone damage.
При использовании сжатого воздуха нет опасности воспламенения при его контакте с газом, выделяемым скважинной жидкостью, поскольку они разделены поршнем.When using compressed air, there is no danger of ignition when it comes in contact with the gas released by the well fluid, since they are separated by a piston.
Описанный способ применим как на скважинах, оборудованных колонной насосно-компрессорных труб, так и без нее. Описанный способ возможно использовать без остановки скважины на капитальный ремонт, а также в процессе капитального ремонта заменив им операцию свабирования.The described method is applicable both to wells equipped with a tubing string, and without it. The described method can be used without stopping the well for overhaul, as well as in the process of overhaul replacing it with a swab operation.
Флюид может содержать химические реагенты для более производительной очистки. Способ может быть применен совместно с другими видами обработки призабойной зоны: кислотной, тепловой, виброимпульсной, акустической и т.д.The fluid may contain chemicals for more efficient cleaning. The method can be applied in conjunction with other types of bottom-hole treatment: acidic, thermal, vibrational, acoustic, etc.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003101313/03A RU2241828C2 (en) | 2003-01-08 | 2003-01-08 | Method for treatment of well-adjacent bed zone |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003101313/03A RU2241828C2 (en) | 2003-01-08 | 2003-01-08 | Method for treatment of well-adjacent bed zone |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2003101313A RU2003101313A (en) | 2004-07-20 |
RU2241828C2 true RU2241828C2 (en) | 2004-12-10 |
Family
ID=34387493
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003101313/03A RU2241828C2 (en) | 2003-01-08 | 2003-01-08 | Method for treatment of well-adjacent bed zone |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2241828C2 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2644368C1 (en) * | 2016-12-26 | 2018-02-09 | Александр Владимирович Шипулин | Impulsive hydraulic fracturing method |
-
2003
- 2003-01-08 RU RU2003101313/03A patent/RU2241828C2/en not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ПОПОВ А.А. Ударные воздействия на призабойную зону скважин. - М.: Недра, 1980, с. 108 и 109. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2644368C1 (en) * | 2016-12-26 | 2018-02-09 | Александр Владимирович Шипулин | Impulsive hydraulic fracturing method |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2310059C1 (en) | Method for pulsed well bottom zone treatment | |
RU2478778C2 (en) | Treatment method of productive formation, and downhole equipment for its implementation | |
RU2327027C2 (en) | Processing method of bottomhole zone | |
RU2266404C1 (en) | Well bore zone treatment method | |
RU2344281C1 (en) | Method of well bottom zone development | |
RU2241828C2 (en) | Method for treatment of well-adjacent bed zone | |
RU2159326C1 (en) | Process and gear for development and clearing of face zone of wells by pulse drainage | |
RU2737632C1 (en) | Pulsed hydraulic fracturing method | |
US7360596B2 (en) | Method and device for intensifying the permeability of ground layers close to bore holes and filter bodies and filter layers in wells and other production wells | |
RU2330953C1 (en) | Method of treatment of bottomhole zone of bed | |
RU2217584C1 (en) | Method of well treatment in formation | |
US20040223853A1 (en) | Operation mode of an oilwell pumping unit for well development and device for performing said operation mode | |
RU2243368C1 (en) | Method for treatment of well-adjacent bed zone | |
RU2176727C1 (en) | Method of synergistic action on well and productive pool and gear for synergistic action on well and productive pool | |
RU2620099C1 (en) | Method of increasing productivity of development wells and injection capacity of injection wells | |
RU2274730C2 (en) | Borehole assembly for bottomhole formation zone treatment and impulsive device for borehole assembly | |
RU2330952C1 (en) | Method of treatment of bottomhole zone of well, equipped with packer | |
RU2537430C1 (en) | Method of cleaning of near wellbore region of injection wells | |
RU2376454C2 (en) | Nano-wave method of bottom hole zone treatment, equipment and pressure multiplier | |
RU2137908C1 (en) | Method for destruction of hydrate-ice, asphaltene-resin and paraffin depositions in well provided with sucker rod pump | |
RU2190064C2 (en) | Well and well operation | |
RU2225505C1 (en) | Method for well-adjacent layer area treatment | |
RU2330954C1 (en) | Method of treatment of well bottomhole zone with low bed pressure | |
RU2213859C2 (en) | Device for stimulation and cleaning of bottomhole formation zone | |
RU2225943C1 (en) | Method for treating well-proximate layer area |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060109 |