[go: up one dir, main page]

RU2456426C1 - Способ сооружения многозабойной скважины - Google Patents

Способ сооружения многозабойной скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2456426C1
RU2456426C1 RU2011104314/03A RU2011104314A RU2456426C1 RU 2456426 C1 RU2456426 C1 RU 2456426C1 RU 2011104314/03 A RU2011104314/03 A RU 2011104314/03A RU 2011104314 A RU2011104314 A RU 2011104314A RU 2456426 C1 RU2456426 C1 RU 2456426C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
filters
auxiliary
wells
main
Prior art date
Application number
RU2011104314/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Амиранович Сехниашвили (RU)
Владимир Амиранович Сехниашвили
Владимир Филиппович Штоль (RU)
Владимир Филиппович Штоль
Сергей Александрович Скрылев (RU)
Сергей Александрович Скрылев
Роман Петрович Гресько (RU)
Роман Петрович Гресько
Наиль Анатольевич Гафаров (RU)
Наиль Анатольевич Гафаров
Василий Иванович Киршин (RU)
Василий Иванович Киршин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Газпром"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Газпром" filed Critical Открытое акционерное общество "Газпром"
Priority to RU2011104314/03A priority Critical patent/RU2456426C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2456426C1 publication Critical patent/RU2456426C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин, преимущественно с отдалением забоя на десятки километров, в сложных климатических условиях в акватории шельфа. Технический результат - увеличение отклонения боковых забоев от забоя основного ствола. Способ сооружения многозабойной скважины, расположенной в акватории шельфа, включает строительство на берегу основной скважины с большим отклонением забоя от вертикали на кровле пласта. В верхней части основной скважины устанавливают технические колонны, внутри технической колонны меньшего диаметра размещают эксплуатационную колонну, оснащают ее хвостовиком, снабженным на нижнем торце фильтром. Затем с акватории строят группу вспомогательных скважин с небольшими отклонениями стволов от вертикали на кровле пласта и с длинными горизонтальными стволами по пласту, направленными в сторону забоя основной скважины. Стволы вспомогательных скважин снабжают техническими колоннами и хвостовиками, на верхних и нижних торцах которых устанавливают фильтры. Фильтр основной скважины и фильтры, размещенные на нижних торцах хвостовиков вспомогательных скважин, располагают максимально близко друг к другу. Затем в месте расположения этих фильтров известными методами, например, проведением гидроразрыва, добиваются гидравлического сообщения между основной и вспомогательными скважинами. На фильтры, расположенные на верхних торцах хвостовиков вспомогательных скважин, устанавливают герметизирующие устройства, например пакер-пробки, после чего стволы вспомогательных скважин до дна акватории заполняют тампонажной смесью. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин, преимущественно с отдалением забоя на десятки километров в сложных климатических условиях в акватории шельфа.
Известен способ сооружения многозабойной скважины с большим отклонением забоя от вертикали с береговой зоны под акваторию [А.С.Оганов и др. Современное состояние и перспективы бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин с большими отклонениями ствола от вертикали // М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 1999. - С.3]. Недостатком известного способа является то, что увеличение отклонения боковых забоев от забоя основного ствола ограничивается техническими возможностями.
Известен также способ строительства многозабойной скважины с большим отклонением забоев от вертикали в акватории с буровой платформы [Там же с.28]. Недостатком известного способа является то, что увеличение отклонения забоя основного ствола ограничивается техническими возможностями. Кроме того, такие скважины в сложных климатических условиях (мелководье, подвижки льда) могут быть повреждены.
Наиболее близким к предлагаемому является способ сооружения многозабойной скважины, включающий бурение и крепление основного ствола скважины, имеющей технические колонны и эксплуатационную колонну с фильтром в продуктивном пласте и бурение из основного ствола боковых стволов и крепление их хвостовиком-фильтром. Недостатком данного способа является то, что увеличение отклонения боковых забоев от забоя основного ствола ограничивается техническими возможностями [А.С.Оганов и др. Многозабойное бурение скважин - развитие, проблемы и успехи // М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2001. - С.49].
Задачей изобретения является создание способа сооружения скважины в сложных климатических условиях в акватории шельфа.
Достигаемый технический результат состоит в увеличении отклонения боковых забоев от забоя основного ствола.
Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что способ сооружения многозабойной скважины, расположенной в акватории шельфа, включает строительство на берегу основной скважины с большим отклонением забоя от вертикали на кровле пласта, в верхней части которой устанавливают технические колонны, внутри технической колонны меньшего диаметра размещают эксплуатационную колонну, оснащают ее хвостовиком, снабженным на нижнем торце фильтром, затем с акватории строят группу вспомогательных скважин с небольшими отклонениями стволов от вертикали на кровле пласта и с длинными горизонтальными стволами по пласту, направленными в сторону забоя основной скважины, стволы вспомогательных скважин снабжают техническими колоннами и хвостовиками, на верхних и нижних торцах которых устанавливают фильтры, фильтр основной скважины и фильтры, размещенные на нижних торцах хвостовиков вспомогательных скважин, располагают максимально близко друг к другу, затем в месте расположения этих фильтров известными методами, например проведением гидроразрыва, добиваются гидравлического сообщения между основной и вспомогательными скважинами, на фильтры, расположенные на верхних торцах хвостовиков вспомогательных скважин, устанавливают герметизирующие устройства, например пакер-пробки, после чего стволы вспомогательных скважин до дна акватории заполняют тампонажной смесью.
На фиг.1 схематично представлен заявляемый способ, на фиг.2 - схема конструкции основной скважины, на фиг.3 - схема конструкции вспомогательных скважин, на фиг.4 показано расположение забоев основной и вспомогательных скважин в плане.
Способ реализуется следующим образом.
С береговой зоны (фиг.1) бурят основную скважину 1 с большим отклонением забоя от вертикали на кровле пласта и коротким горизонтальным участком в продуктивном пласте. К забойному окончанию основной скважины 1 в безопасный период в акватории строят группу вспомогательных скважин 2-4 (способ рассматривается на примере одной основной скважины и трех вспомогательных) с небольшим отклонением стволов от вертикали на кровле пласта и с длинными горизонтальными стволами по пласту. Стволы вспомогательных скважин 2, 3, 4 направлены в сторону забоя основной скважины 1 и максимально приближены к нему.
В верхней части основной скважины 1 (фиг.2) устанавливают технические колонны 5 с последующим размещением в них эксплуатационной колонны 6. После этого эксплуатационную колонну 6 оснащают хвостовиком, снабженным на конце фильтром 7. Для эксплуатации скважина оборудуется лифтовой колонной 8, через которую производят добычу газа из всех стволов.
Вспомогательные скважины 2-4 (фиг.3) выполнены с открытыми стволами 9, их снабжают техническими колоннами 10 и хвостовиками, на которые устанавливают пакеры 11. На верхнем торце хвостовика устанавливают фильтры 12, на нижнем торце - фильтры 13. Хвостовики вспомогательных скважин 2-4, спускают на бурильных трубах, добиваются максимально близкого расстояния фильтров 13 к фильтру 7 основной скважины. Затем в месте максимального сближения фильтров 7 и 13 одним из известных способов (гидроразрыв, гидровмыв, гидроразмыв, перфорация, взрыв, химические реакции) или их комбинации добиваются гидравлического сообщения между основной и вспомогательными скважинами. После этого стволы вспомогательных скважин 2-4 ликвидируют путем установки на фильтры, расположенные на верхних торцах хвостовиков, герметизирующих устройств, например пакер-пробки 14, и последующего заполнения стволов вспомогательных скважин тампонажной смесью 15 до дна акватории.
Эксплуатацию продуктивного пласта из разных участков производят следующим образом.
Из удаленных участков пласта через фильтры 12 вспомогательных скважин 2-4 поступает пластовый флюид в хвостовик и затем через фильтр 13 попадает в фильтровую секцию 7 основной скважины и извлекается на поверхность. Для обеспечения притока флюида из удаленных от основного ствола участков месторождения через фильтры 12 каждый хвостовик снабжают пакерами 11, между которыми может быть закачана тампонажная смесь.

Claims (1)

  1. Способ сооружения многозабойной скважины, расположенной в акватории шельфа, включающий строительство на берегу основной скважины с большим отклонением забоя от вертикали на кровле пласта, в верхней части которой устанавливают технические колонны, внутри технической колонны меньшего диаметра размещают эксплуатационную колонну, оснащают ее хвостовиком, снабженным на конце фильтром, затем с акватории строят группу вспомогательных скважин с небольшими отклонениями стволов от вертикали на кровле пласта и с длинными горизонтальными стволами по пласту, направленными в сторону забоя основной скважины, стволы вспомогательных скважин снабжают техническими колоннами и хвостовиками, на верхних и нижних торцах которых устанавливают фильтры, фильтр основной скважины и фильтры, размещенные на нижних торцах хвостовиков вспомогательных скважин, располагают максимально близко друг к другу, затем в месте расположения этих фильтров известными методами, например проведением гидроразрыва, добиваются гидравлического сообщения между основной и вспомогательными скважинами, на фильтры, расположенные на верхних торцах хвостовиков вспомогательных скважин, устанавливают герметизирующие устройства, например пакер-пробки, после чего стволы вспомогательных скважин до дна акватории заполняют тампонажной смесью.
RU2011104314/03A 2011-02-07 2011-02-07 Способ сооружения многозабойной скважины RU2456426C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104314/03A RU2456426C1 (ru) 2011-02-07 2011-02-07 Способ сооружения многозабойной скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104314/03A RU2456426C1 (ru) 2011-02-07 2011-02-07 Способ сооружения многозабойной скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2456426C1 true RU2456426C1 (ru) 2012-07-20

Family

ID=46847436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011104314/03A RU2456426C1 (ru) 2011-02-07 2011-02-07 Способ сооружения многозабойной скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2456426C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580862C1 (ru) * 2015-01-12 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Конструкция береговой многозабойной интеллектуальной газовой скважины для разработки шельфового месторождения
RU2602257C2 (ru) * 2015-01-12 2016-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Способ сооружения береговой многозабойной газовой скважины для разработки шельфового месторождения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2159317C1 (ru) * 1999-07-19 2000-11-20 Кульчицкий Валерий Владимирович Способ сооружения и способ эксплуатации горизонтальной скважины
EP0952300B1 (en) * 1998-03-27 2006-10-25 Cooper Cameron Corporation Method and apparatus for drilling a plurality of offshore underwater wells
RU2295024C1 (ru) * 2006-03-20 2007-03-10 Федеральное агентство по образованию Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина Способ сооружения скважин с отдаленным забоем
RU2320843C1 (ru) * 2006-12-22 2008-03-27 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Способ строительства скважин с отдаленным забоем

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0952300B1 (en) * 1998-03-27 2006-10-25 Cooper Cameron Corporation Method and apparatus for drilling a plurality of offshore underwater wells
RU2159317C1 (ru) * 1999-07-19 2000-11-20 Кульчицкий Валерий Владимирович Способ сооружения и способ эксплуатации горизонтальной скважины
RU2295024C1 (ru) * 2006-03-20 2007-03-10 Федеральное агентство по образованию Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина Способ сооружения скважин с отдаленным забоем
RU2320843C1 (ru) * 2006-12-22 2008-03-27 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Способ строительства скважин с отдаленным забоем

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОГАНОВ А.С. и др. Многозабойное бурение скважин - развитие, проблемы и успехи. - М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2001, с.49. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580862C1 (ru) * 2015-01-12 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Конструкция береговой многозабойной интеллектуальной газовой скважины для разработки шельфового месторождения
RU2602257C2 (ru) * 2015-01-12 2016-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Способ сооружения береговой многозабойной газовой скважины для разработки шельфового месторождения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106089290B (zh) 一种协同抽采刀柱式老空区及下煤层煤层气的方法
CN102518411A (zh) 一种对接井水力冲刷卸压开采煤层气方法
CN106089291B (zh) 一种协同抽采垮落式老空区及下煤层煤层气的方法
CN102392677A (zh) 煤层气储盖层立体缝网改造增透技术
NO341183B1 (no) System og fremgangsmåte for produksjon av fluider fra undergrunnsformasjoner
CN102392678A (zh) 井上下联合压裂增透抽采瓦斯的方法
RU2459934C1 (ru) Способ разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения
CN102425397A (zh) 双井筒水平羽状井水力冲刷钻进卸压开采煤层气方法
CN106121657A (zh) 一种多功能数控竖井掘进装置及施工方法
CN106088125B (zh) 沉井的刃脚正下方土体水下爆破取土装置及其方法
CN105804754A (zh) 一种煤层为主含水层矿井井筒揭煤方法
WO2016078627A1 (zh) 一种利用钻井机器人钻多分枝鱼骨径向微小井眼的页岩气储层钻完井和增产系统及方法
CN108301866A (zh) 近距离煤层群开采邻近层卸压瓦斯定向钻孔阻截抽采方法
CN108343418A (zh) 从地表定向水压致裂预裂基岩控制采动影响范围的方法
Hettkamp et al. Electricity production from hot rocks
RU2473790C1 (ru) Система эксплуатации скважин погружным электронасосом посредством пакеров с кабельным вводом
RU2456426C1 (ru) Способ сооружения многозабойной скважины
CN202108424U (zh) 油井射孔压裂及排液一体化管柱
RU101082U1 (ru) Конструкция разветвленной скважины для эксплуатации обводняющихся залежей углеводородов
RU2382166C1 (ru) Способ вскрытия продуктивных пластов
RU2485297C1 (ru) Способ разработки нефтяных залежей сообщаемыми через продуктивный пласт скважинами
RU2443853C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи с водонефтяными зонами
RU2347893C1 (ru) Способ разработки неоднородного нефтяного месторождения
RU2444611C1 (ru) Способ изоляции продуктивного пласта от притока подошвенной воды
RU2616016C9 (ru) Способ разработки плотных карбонатных коллекторов