RU2666845C1 - Способ осуществления импульсного гидроразрыва - Google Patents
Способ осуществления импульсного гидроразрыва Download PDFInfo
- Publication number
- RU2666845C1 RU2666845C1 RU2017142478A RU2017142478A RU2666845C1 RU 2666845 C1 RU2666845 C1 RU 2666845C1 RU 2017142478 A RU2017142478 A RU 2017142478A RU 2017142478 A RU2017142478 A RU 2017142478A RU 2666845 C1 RU2666845 C1 RU 2666845C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fluid
- well
- pressure
- formation
- valve
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 51
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 28
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 14
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims abstract description 13
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims abstract description 10
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 3
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 26
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 3
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 abstract 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 3
- 241000124033 Salix Species 0.000 description 1
- 230000003001 depressive effect Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
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
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
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)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горному делу и может быть применено для освоения и восстановления дебита эксплуатационных скважин, понизившегося вследствие кольматации призабойной зоны асфальтосмолопарафиновыми образованиями и мехпримесями. Способ включает закачивание в полость скважины жидкости, формирование перепадов давления путем создания периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье с применением вентиля, закачку жидкости в скважину осуществляют непрерывно с расходом, достаточным для раскрытия трещин, но не оказывающим препятствия формированию ударной волны. Периодические импульсы давления создают путем соединения устья скважины через вентиль с источником жидкости, находящейся под давлением, непрерывную закачку жидкости осуществляют от второго источника жидкости, находящейся под давлением, в процессе обработки скважины изменяют величины давления источников жидкости независимо друг от друга, а также изменяют длительность и частоту повторения импульсов давления. Технический результат заключается в повышении эффективности импульсного гидроразрыва.
Description
Предлагаемое изобретение относится к горному делу и может быть использовано для освоения и восстановления дебита эксплуатационных скважин, понизившегося вследствие кольматации призабойной зоны асфальтосмолопарафиновыми образованиями и мехпримесями.
Известен способ обработки прискважинной зоны (патент №2266404, опубл. 2005.12.20), включающий создание периодических импульсов давления в прискважинной зоне пласта в виде перемещающейся по полости скважины ударной волны, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье с применением вентилей, один из которых соединяет полость скважины со сливной емкостью, второй - с источником жидкости, находящейся под давлением.
Однако прискважинная зона плохо промывается скважинной жидкостью, поскольку гидроудар имеет короткое время воздействия, в течение которого трещины пласта в течение ударного воздействия не успевают полностью раскрываться и смыкаться.
Известен способ обработки прискважинной зоны пласта (патент №2392425, опубл. 2010.06.20), при осуществлении которого предварительно оценивают время перемещения волны движения массы жидкости от устья до призабойной зоны и длительность расширения и смыкания трещин пласта, устанавливают в полости скважины исходное давление, при котором трещины пласта сомкнуты, затем, вентиль долива жидкости открывают на время, в течение которого волна движения массы жидкости достигает призабойную зону и воздействует на трещины пласта, затем закрывают вентиль долива жидкости и открывают вентиль слива жидкости для снижения давления в скважине до величины исходного.
Однако поскольку в качестве источника давления чаще всего используется насосный агрегат, при открывании вентиля долива давление в скважине после кратковременного импульса высокого давления резко падает. Волна движения скважинной жидкости при достижении забоя не успевает раскрывать и деформировать трещины пласта.
Известен способ осуществления импульсного гидроразрыва (патент №2409738, опубл. 2011.01.20), включающий формирование перепадов давления между призабойной зоной и полостью скважины путем создания перемещающейся по полости скважины волны движения массы жидкости, образующейся при периодическом открывании полости скважины с применением вентилей, один из которых соединяет полость скважины со сливной емкостью, второй - с источником жидкости, находящейся под давлением, причем периодически увеличивают давление подачи жидкости для проведения гидроразрыва, между импульсами давления осуществляют циркуляцию жидкости через открытые вентили долива и слива жидкости, во время воздействия ударной волны на трещины пласта перекрывают вентиль слива жидкости.
Однако при осуществлении способа периодически останавливают и возобновляют циркуляцию жидкости через затрубное пространство и насосно-компрессорную трубу, что снижает интенсивность обработки. Кроме того, требуется регулярное изменение расхода насоса для периодической закачки жидкости в пласт со скоростью, необходимой для расширений трещин или гидроразрыва.
Известен способ обработки призабойной зоны скважины (патент №2383720, опубл. 2010.03.10), включающий создание периодических импульсов давления в призабойной зоне скважины в виде перемещающейся по полости скважины ударной волны, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье с применением вентилей, один из которых соединяет полость скважины со сливной емкостью, второй - с источником жидкости, находящейся под давлением, повышают давление в скважине соединением устья скважины с источником жидкости, находящейся под давлением, через вентиль долива жидкости, периодически через промежуток времени, достаточный для формирования ударной волны депрессии открывают вентиль слива жидкости.
Однако трещины призабойной зоны мало раскрываются под давлением закачиваемой жидкости, процесс обработки имеет низкую интенсивность. В скважинах с низкой проницаемостью прискважинной зоны пласта при закачке жидкости и быстром повышении давления в скважине жидкость не успевает достичь скорости, достаточной для использования инерции ее движения для создания и раскрытия трещин пласта.
Известен способ обработки призабойной зоны (патент №2511220, опубл. 2014.04.10), взятый за прототип, включающий формирование депрессионного перепада давления между призабойной зоной и полостью скважины путем создания периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье, закачку жидкости через вентиль долива осуществляют в затрубное пространство непрерывно с расходом, достаточным для использования инерции массы скважинной жидкости, но не оказывающим препятствия формированию ударной волны депрессии при изливе жидкости через насосно-компрессорную трубу.
Однако импульсы давления в призабойной зоне направлены к устью скважины и способствуют извлечению кольматантов из трещин пласта, но не способствуют развитию этих трещин и созданию новых.
Задачей изобретения является использование сочетания закачки жидкости с постоянной скоростью и импульсов давления для создания и развития трещин пласта.
Задача решается тем, что, применяя способ обработки прискважинной зоны пласта, включающий закачивание в полость скважины жидкости, формирование перепадов давления путем создания периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье с применением вентиля, закачку жидкости в скважину осуществляют непрерывно с расходом, достаточным для раскрытия трещин, но не оказывающим препятствия формированию ударной волны, периодические импульсы давления создают путем соединения устья скважины через вентиль с источником жидкости, находящейся под давлением, непрерывную закачку жидкости осуществляют от второго источника жидкости, находящейся под давлением, в процессе обработки скважины изменяют величины давления источников жидкости независимо друг от друга, а также изменяют длительность и частоту повторения импульсов давления.
Такой способ позволяет закачивать жидкость в пласт для осуществления гидроразрыва и, кроме того, использовать для гидроразрыва импульсы давления.
Способ реализуют следующим образом. Устье скважины соединяют с источником жидкости, находящейся под давлением через вентиль. Кроме того, устье скважины соединяют со вторым источником жидкости, находящейся под давлением.
Для осуществления гидроразрыва пласта закачивают жидкость от второго источника жидкости, находящейся под давлением. Одновременно периодически открывают вентиль для подачи в пласт импульсов давления.
Закачка жидкости с постоянной скоростью способствует раскрытию и развитию существующих трещин, увеличению их длины, как это происходит при осуществлении классического гидроразрыва пласта. Подача импульсов способствует периодическому деформированию существующих трещин, их разветвлению и образованию новых трещин.
Импульс давления, создаваемый ударной волной, по формуле Жуковского составляет:
Δр=ρvc,
где ρ - плотность жидкости;
v - скорость движения жидкости;
с - скорость звука в жидкости.
Мощность ударной волны:
N=ρ⋅c⋅v2A,
где А - сечение канала.
Величина импульса давления в призабойной зоне пропорционально скорости движения жидкости, а его мощность зависит от скорости жидкости в квадрате. Воздействия на породу пласта от движения жидкости с постоянной скоростью и импульсов давления складываются и взаимно усиливаются.
В процессе обработки скважины, исходя из геологических и технологических условий, изменяют величины давления источников жидкости независимо друг от друга, а также изменяют длительность и частоту повторения импульсов давления.
Для выполнения конкретной задачи по созданию трещин и геологических условий возможно изменение величины давления импульсов относительно давления жидкости, закачиваемой с постоянной скоростью, а также возможно изменение продолжительности импульсов, их периодичности и скорости нарастания и снижения давления. Например, при опасности прорыва трещины в водоносный пласт возможно снижение давления жидкости, закачиваемой с постоянной скоростью, и усиление импульсного воздействия для создания трещин меньшей длины, но в большем количестве.
Применение импульсного гидроразрыва позволяет уменьшить величину давления закачиваемой жидкости и тем самым, снизить энергозатраты и применять менее мощные насосные агрегаты. Низкочастотные колебания от перепадов давления передаются по простиранию пластов на значительные расстояния и способствуют перераспределению напряжений в массиве, что положительно влияет на нефтеотдачу.
Сочетание постоянной и импульсной закачек жидкости имеет следующие преимущества:
- регулирование величины и геометрии создаваемых трещин, что невозможно при применении классического гидроразрыва;
- уменьшение количества закачиваемой жидкости при импульсном гидроразрыве;
- создание трещин, расходящихся радиально от ствола скважины, что обеспечивает равномерный приток полезного ископаемого со всех сторон;
- размывание породы пласта в призабойной зоне при импульсном движении жидкости;
- неполное смыкание трещин при регулярной деформации породы пласта, снижается необходимость применения проппанта;
- снижение затрат энергии при проведении работ по технологии.
Скважинная жидкость может содержать химические реагенты для более производительной обработки.
Claims (1)
- Способ обработки прискважинной зоны пласта, включающий закачивание в полость скважины жидкости, формирование перепадов давления путем создания периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье с применением вентиля, закачку жидкости в скважину осуществляют непрерывно с расходом, достаточным для раскрытия трещин, но не оказывающим препятствия формированию ударной волны, отличающийся тем, что периодические импульсы давления создают путем соединения устья скважины через вентиль с источником жидкости, находящейся под давлением, непрерывную закачку жидкости осуществляют от второго источника жидкости, находящейся под давлением, в процессе обработки скважины изменяют величины давления источников жидкости независимо друг от друга, а также изменяют длительность и частоту повторения импульсов давления.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017142478A RU2666845C1 (ru) | 2017-12-05 | 2017-12-05 | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017142478A RU2666845C1 (ru) | 2017-12-05 | 2017-12-05 | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2666845C1 true RU2666845C1 (ru) | 2018-09-12 |
Family
ID=63580556
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017142478A RU2666845C1 (ru) | 2017-12-05 | 2017-12-05 | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2666845C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113775322A (zh) * | 2020-06-09 | 2021-12-10 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种提高砾岩及砂砾岩储层穿砾率的压裂方法 |
CN115749713A (zh) * | 2022-10-14 | 2023-03-07 | 中国矿业大学 | 岩层变频脉冲缝网压裂方法与装备 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4049053A (en) * | 1976-06-10 | 1977-09-20 | Fisher Sidney T | Recovery of hydrocarbons from partially exhausted oil wells by mechanical wave heating |
US4580629A (en) * | 1984-12-27 | 1986-04-08 | Igor Jaworowsky | Method and apparatus for water flow stimulation in a well |
RU2272902C1 (ru) * | 2004-09-29 | 2006-03-27 | Закрытое Акционерное Общество "Кулон-2" | Способ и устройство освоения и очистки призабойной зоны скважин импульсным дренированием |
RU2276722C1 (ru) * | 2004-10-14 | 2006-05-20 | Закрытое акционерное общество "Рэнес" | Способ обработки прискважинной зоны пласта |
RU2409738C1 (ru) * | 2009-10-05 | 2011-01-20 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
RU2511220C2 (ru) * | 2012-07-23 | 2014-04-10 | Александр Владимирович Шипулин | Способ обработки прискважинной зоны пласта |
-
2017
- 2017-12-05 RU RU2017142478A patent/RU2666845C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4049053A (en) * | 1976-06-10 | 1977-09-20 | Fisher Sidney T | Recovery of hydrocarbons from partially exhausted oil wells by mechanical wave heating |
US4580629A (en) * | 1984-12-27 | 1986-04-08 | Igor Jaworowsky | Method and apparatus for water flow stimulation in a well |
RU2272902C1 (ru) * | 2004-09-29 | 2006-03-27 | Закрытое Акционерное Общество "Кулон-2" | Способ и устройство освоения и очистки призабойной зоны скважин импульсным дренированием |
RU2276722C1 (ru) * | 2004-10-14 | 2006-05-20 | Закрытое акционерное общество "Рэнес" | Способ обработки прискважинной зоны пласта |
RU2409738C1 (ru) * | 2009-10-05 | 2011-01-20 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
RU2511220C2 (ru) * | 2012-07-23 | 2014-04-10 | Александр Владимирович Шипулин | Способ обработки прискважинной зоны пласта |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113775322A (zh) * | 2020-06-09 | 2021-12-10 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种提高砾岩及砂砾岩储层穿砾率的压裂方法 |
CN115749713A (zh) * | 2022-10-14 | 2023-03-07 | 中国矿业大学 | 岩层变频脉冲缝网压裂方法与装备 |
CN115749713B (zh) * | 2022-10-14 | 2023-06-16 | 中国矿业大学 | 岩层变频脉冲缝网压裂方法与装备 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2460876C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва карбонатного пласта | |
RU2327027C2 (ru) | Способ обработки призабойной зоны скважины | |
RU2562358C1 (ru) | Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов | |
RU2409738C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
RU2682409C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
RU2666845C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
RU2507390C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
RU2586693C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
Biletskiy et al. | THE CHOICE OF OPTIMAL METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF WATER WELLS IN THE CONDITIONS OF THE TONIREKSHIN FIELD (KAZAKHSTAN). | |
US9611724B2 (en) | Damping pressure pulses in a well system | |
RU2737632C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
RU2511329C1 (ru) | Способ воздействия на угольный пласт | |
RU2298650C1 (ru) | Способ гидравлической обработки угольного пласта | |
RU2566883C1 (ru) | Способ гидравлической обработки угольного пласта | |
RU2675134C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
RU2383720C1 (ru) | Способ обработки призабойной зоны скважины | |
RU2444620C1 (ru) | Способ обработки прискважинной зоны пласта | |
RU2644368C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
RU2477799C1 (ru) | Способ гидравлической обработки угольного пласта | |
RU2330953C1 (ru) | Способ обработки прискважинной зоны пласта | |
RU2511220C2 (ru) | Способ обработки прискважинной зоны пласта | |
RU2188322C1 (ru) | Способ гидравлической обработки угольного пласта | |
RU2511167C1 (ru) | Способ обработки призабойной зоны скважины, оборудованной штанговым насосом | |
RU2447278C2 (ru) | Способ гидроразрыва пласта | |
RU2725040C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191206 |