RU2682409C1 - Impulsive hydraulic fracturing method - Google Patents
Impulsive hydraulic fracturing method Download PDFInfo
- Publication number
- RU2682409C1 RU2682409C1 RU2018108229A RU2018108229A RU2682409C1 RU 2682409 C1 RU2682409 C1 RU 2682409C1 RU 2018108229 A RU2018108229 A RU 2018108229A RU 2018108229 A RU2018108229 A RU 2018108229A RU 2682409 C1 RU2682409 C1 RU 2682409C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pressure
- well
- fluid
- formation
- cracks
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 54
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 51
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims abstract description 18
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 14
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims abstract description 9
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims abstract description 8
- 230000035515 penetration Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 5
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 48
- 238000002347 injection Methods 0.000 abstract description 5
- 239000007924 injection Substances 0.000 abstract description 5
- 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
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 abstract 1
- 206010017076 Fracture Diseases 0.000 description 5
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 208000010392 Bone Fractures Diseases 0.000 description 2
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 2
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 2
- 208000002565 Open Fractures Diseases 0.000 description 1
- 241000124033 Salix Species 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 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
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.The present 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 bottomhole zone with asphalt-resin-paraffin formations and solids.
Известен способ заканчивания скважины и устройство для его осуществления (патент №2271441, опубл. 2006.03.10), включающий спуск селективного кумулятивного перфоратора, содержащего секции с отдельным кумулятивным зарядом в каждой секции, создание подруба в горной породе с образованием в пласте веера каналов в плоскости, перпендикулярной оси скважины путем посекционного совмещения кумулятивных зарядов с плоскостью подруба и последовательного их выстреливания. Производят импульсный гидроразрыв пласта.A known method of completing a well and a device for its implementation (patent No. 2271441, publ. 2006.03.10), comprising launching a selective cumulative perforator containing sections with a separate cumulative charge in each section, creating a cut in the rock with the formation of a channel fan in the formation in the plane perpendicular to the axis of the well by sectionally combining the cumulative charges with the plane of the pit and sequentially firing them. Produce pulsed hydraulic fracturing.
Однако для осуществления импульсного гидроразрыва необходимо применение кумулятивного перфоратора и проведение дополнительной перфорации.However, for the implementation of pulsed hydraulic fracturing, it is necessary to use a cumulative perforator and additional perforation.
Способ обработки призабойной зоны скважины (патент №2344281, опубл. 2007.05.14), 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 при этом предварительно соединяют устье скважины с ресивером, наполненным газом, вентиль слива жидкости открывают при движении скважинной жидкости от забоя к устью с периодичностью, обеспечивающей раскачку ее массы в режиме резонанса.The method of processing the bottom-hole zone of the well (patent No. 2344281, publ. 2007.05.14), including the formation of a depression of the pressure difference between the bottom-hole zone and the cavity of the well by creating periodic pressure pulses in the bottom-hole zone in the form of a wave moving along the cavity of the well, while previously connecting the wellhead with a receiver filled with gas, the fluid drain valve is opened when the borehole fluid moves from the bottom to the mouth with a frequency that ensures the buildup of its mass in resonance mode.
Однако ресивер, наполненный газом, используют для осуществления возвратно-поступательного движения столба скважинной жидкости. Ресивер не рассчитан для накопления энергии и формирования ударной волны.However, a receiver filled with gas is used to reciprocate the column of well fluid. The receiver is not designed for energy storage and shock wave formation.
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.A known method of processing the near-wellbore zone of the formation (patent No. 2392425, publ. 2010.06.20), during the implementation of which the time of movement of the fluid mass wave from the mouth to the bottom-hole zone and the duration of expansion and closure of the formation cracks are preliminarily estimated, the initial pressure is established in the well cavity, at where the formation cracks are closed, then, the fluid filling valve is opened for a time during which the wave of fluid mass movement reaches the bottomhole zone and acts on the formation cracks, then the valve is closed willow fluid and open the valve drain fluid to reduce pressure in the well to the original value.
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.However, since the pump unit is most often used as the source of pressure, when the valve is opened, the pressure in the well drops sharply after a short high-pressure pulse. The wave of movement of the borehole fluid upon reaching the bottom does not have time to open and deform the formation cracks.
Известен способ гидроразрыва малопроницаемого подземного пласта (патент №2402679, опубл. 2010.04.20), который включает закачку гидроразрывной жидкости, содержащей частицы проппанта, через скважину в трещину, созданную в подземном пласте, в процессе закачки обеспечивают турбулентный режим течения жидкости в трещине посредством закачивания гидроразрывной жидкости с вязкостью менее 0,01 Па⋅с со скоростью закачки не менее 8 м3/мин.A known method of hydraulic fracturing of an impermeable underground reservoir (patent No. 2402679, publ. 2010.04.20), which includes pumping a hydraulic fracturing fluid containing proppant particles through a well into a fracture created in an underground reservoir, during the injection process provides a turbulent flow of fluid in the fracture by injection fracturing fluid with a viscosity of less than 0.01 Pa⋅s with an injection rate of at least 8 m 3 / min.
Однако, для создания высокой скорости закачки требуется большое количество насосных агрегатов общей мощностью не менее 22000 л.с. Способ неэкономичен.However, to create a high injection speed, a large number of pumping units with a total capacity of at least 22,000 hp are required. The method is uneconomical.
Известен способ осуществления импульсного гидроразрыва (патент №2586693, опубл. 2016.06.10), включающий формирование перепадов давления между призабойной зоной и полостью скважины путем создания перемещающейся по полости скважины волны движения массы жидкости, при котором 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, к линии, соединяющей вентиль долива жидкости и источник жидкости, находящейся под давлением подключают гидропневмоаккумулятор, объем которого определяется расходом закачиваемой жидкости.A known method of implementing a pulse fracturing (patent No. 2586693, publ. 2016.06.10), including the formation of pressure drops between the bottomhole zone and the cavity of the well by creating moving along the cavity of the borehole waves of movement of the mass of fluid, in which the time of movement of the wave of motion of the mass of fluid from the wellhead to the bottomhole zone and the duration of expansion and closure of the formation cracks, set the initial pressure in the well cavity at which the formation cracks are closed, then, the valve topping up the fluid open for a time during which the wave of motion of the mass of fluid reaches the bottomhole zone and acts on the fractures of the formation, then close the valve topping up the fluid and open the valve to drain the fluid to reduce the pressure in the well to the original pressure, to the line connecting the valve topping up the fluid and the fluid source, Under pressure, a hydraulic accumulator is connected, the volume of which is determined by the flow rate of the injected fluid.
Однако, при обработке глубоких скважин требуется мощный импульс давление на забое скважин и его длительность, достаточная для деформации трещин пласта.However, when processing deep wells, a powerful impulse is required for pressure on the bottom of the wells and its duration sufficient to deform the formation cracks.
Известен способ осуществления импульсного гидроразрыва (патент №2644368, опубл. 2018.02.09), взятый за прототип, включающий формирование периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны, образующейся при периодическом повышении давления в скважине путем соединением с первым и вторым источниками жидкости, находящейся под давлением с применением первого и второго вентилей, при проведении гидроразрыва 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 последовательно через отрезок времени, обеспечивающий формирование суммарного импульса давления на забое скважины, открывают вентили, затем закрывают вентили на период снижения давления в скважине до величины исходного, к линиям, соединяющим вентили долива жидкости с источниками жидкости, находящейся под давлением подключены гидропневмоаккумуляторы, объем которых определяется расходом скважинной жидкости при ее перетекании в пласт.A known method of implementing a pulse fracturing (patent No. 2644368, publ. 2018.02.09), taken as a prototype, including the formation of periodic pressure pulses in the bottomhole zone in the form of a wave moving along the cavity of the borehole, generated during periodic increase in pressure in the borehole by connecting with the first and second sources of fluid under pressure using the first and second valves, when conducting hydraulic fracturing, preliminarily evaluate the time of movement of the wave of motion of the mass of fluid from the mouth to the bottom of the formation zone and the duration of expansion and closure of the formation cracks, set the initial pressure in the well cavity at which the formation cracks are closed, then the valves are opened sequentially after a period of time providing the formation of the total pressure pulse at the bottom of the well, then the valves are closed for the period of pressure decrease in the well to the value of the source, hydropneumatic accumulators are connected to the lines connecting the valves topping up the liquid with the sources of liquid under pressure, the volume of which is determined by by the flow of the borehole fluid when it flows into the reservoir.
Однако на пласт воздействует геометрическая сумма импульсов давлений, которая влияет только на поверхность массива. Создание сети трещин более эффективно при проникновении ударной волны в глубину пласта через существующие трещины.However, the geometrical sum of pressure pulses acts on the formation, which affects only the surface of the array. Creating a network of cracks is more effective when a shock wave penetrates deep into a reservoir through existing cracks.
Задачей изобретения является передача ударной волны в массив пласта на максимально возможное расстояние от ствола скважины через раскрывающиеся существующие трещины.The objective of the invention is the transmission of the shock wave to the array of the formation at the maximum possible distance from the wellbore through the existing existing openings.
Задача решается тем, что, применяя способ осуществления импульсного гидроразрыва, включающий закачивание в полость скважины жидкости, формирование периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны, образующейся при периодическом повышении давления в скважине путем соединением с первым и вторым источниками жидкости, находящейся под давлением с применением первого и второго вентилей, при проведении гидроразрыва 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 открывают вентили на время, в течение которого волна движения массы жидкости достигает призабойную зону и воздействует на трещины пласта, затем закрывают вентили на период снижения давления в скважине до величины исходного, к линиям, соединяющим вентили долива жидкости с источниками жидкости, находящейся под давлением подключены гидропневмоаккумуляторы, объем которых определяется расходом скважинной жидкости при ее перетекании в пласт, открывают первый вентиль, поднимают давление в призабойной зоне, до величины раскрытия трещин пласта, затем открывают второй вентиль на время, необходимое для достижения ударной волной призабойной зоны, проникновения в раскрытые трещины пласта и их развитие и разветвление, затем закрывают оба вентиля, первый гидропневмоаккумулятор содержит жидкость под давлением достаточным для раскрытия трещин, второй - под давлением, необходимым для гидроразрыва.The problem is solved in that, using a method of implementing hydraulic fracturing, which includes pumping fluid into the cavity of the well, generating periodic pressure pulses in the bottomhole zone in the form of a wave moving along the cavity of the well, which is generated by periodic increase in pressure in the well by connecting to the first and second sources of fluid, under pressure using the first and second valves, when carrying out hydraulic fracturing, the time of movement of a wave of motion of a mass of liquid is preliminarily evaluated from the mouth to the bottomhole zone and the duration of expansion and closure of the formation cracks, set the initial pressure in the well cavity at which the formation cracks are closed, then open the valves for a time during which the wave of fluid mass movement reaches the bottom zone and acts on the formation cracks, then close valves for the period of reducing the pressure in the well to the initial value, hydropneumatic accumulators are connected to the lines connecting the valves for adding liquid to the sources of liquid under pressure, the volume of which is determined by the flow rate of the borehole fluid when it flows into the formation, open the first valve, increase the pressure in the bottomhole zone to the magnitude of the opening of the formation cracks, then open the second valve for the time necessary to reach the bottom-hole zone by the shock wave, penetrate the opened formation cracks and their development and branching, then both valves are closed, the first hydro-pneumatic accumulator contains liquid under pressure sufficient to open cracks, the second - under pressure necessary for hydraulic fracturing.
Такой способ позволяет сначала формировать импульс давления, который по физическим параметрам способствует максимальному раскрытию существующих трещин пласта в прискважинной зоне, затем формировать второй импульс, который по своим физическим параметрам служит проникновения в массив пласта через открытые трещины и образования новых трещин.This method allows you to first generate a pressure impulse, which by physical parameters contributes to the maximum opening of existing formation cracks in the near-wellbore zone, then generate a second impulse, which by its physical parameters serves to penetrate the formation array through open fractures and form new cracks.
Гидропневмоаккумулятор представляет собой металлический цилиндрический корпус, наполненный газом (обычно азотом, помещенным в эластичный баллон). При закачивании в гидропневмоаккумулятор жидкости газ сжимается, за счет чего гидропневмоаккумулятор может служить накопителем энергии.The hydropneumatic accumulator is a metal cylindrical body filled with gas (usually nitrogen placed in an elastic balloon). When pumping liquid into the hydropneumatic accumulator, the gas is compressed, due to which the hydropneumatic accumulator can serve as an energy storage device.
Способ реализуют следующим образом. На устье скважины, устанавливают вентили, первый из которых соединяет полость скважины с первым гидропневмоаккумулятором, второй - полость скважины со вторым гидропневмоаккумулятором. Каждый гидропневмоаккумулятор имеет объем, отвечающий его назначению. Оба гидропневмоаккумулятора имеют возможность независимого друг от друга заполнения жидкостью до заданного давления. Скважину заполняют жидкостью до уровня исходного давления, при котором трещины пласта сомкнуты. Гидропневмоаккумуляторы необходимы для поддержания давления жидкости в скважине на заданный период времени.The method is implemented as follows. At the wellhead, valves are installed, the first of which connects the well cavity with the first hydro-pneumatic accumulator, the second - the cavity of the well with the second hydro-pneumatic accumulator. Each hydro-pneumatic accumulator has a volume that meets its purpose. Both hydropneumatic accumulators have the ability to be independently filled with liquid to a predetermined pressure. The well is filled with fluid to the level of the initial pressure at which the formation cracks are closed. Hydropneumatic accumulators are necessary to maintain fluid pressure in the well for a given period of time.
В момент открывания первого вентиля жидкость под давлением начинает перетекать из первого гидропневмоаккумулятора в скважину. На устье образуется область высокого давления, которая перемещается к призабойной зоне и приводит в движение скважинную жидкость.At the moment of opening the first valve, liquid under pressure begins to flow from the first hydro-pneumatic accumulator into the well. At the mouth, a high-pressure region forms, which moves to the bottom-hole zone and drives the well fluid.
Под воздействием давления, прикладываемого на устье, скорость движения массы скважинной жидкости увеличивается. При достижении зумпфа скважины волна движения жидкости повышает давление в зоне перфорации и расширяет существующие трещины пласта. Величину и скорость нарастания давления жидкости в призабойной зоне выбирают по условиям максимального расширения трещин, Из этих условий выбирают объем первого гидропневмоаккумулятора, давление содержащейся в нем жидкости и гидравлическое сопротивление первого вентиля.Under the influence of pressure applied at the wellhead, the velocity of the mass of the well fluid increases. Upon reaching the sump of the well, the wave of fluid movement increases the pressure in the perforation zone and expands existing fractures in the formation. The magnitude and rate of increase in fluid pressure in the bottomhole zone is selected according to the conditions for maximum expansion of cracks. From these conditions, the volume of the first hydro-pneumatic accumulator, the pressure of the liquid contained in it and the hydraulic resistance of the first valve are selected.
Через расчетный промежуток времени открывают второй вентиль. На устье образуется новая область высокого давления, которая перемещается к призабойной зоне и приводит в движение скважинную жидкость. Сформированная ударная волна достигает зумпфа и повышает давление в зоне перфорации. Второй вентиль открывают с расчетом, чтобы вновь сформированная волна давления достигала трещин пласта в момент их максимального раскрытия от воздействия предыдущей волны.After a calculated period of time open the second valve. A new high-pressure region forms at the mouth, which moves to the bottomhole zone and drives the well fluid. The formed shock wave reaches the sump and increases the pressure in the perforation zone. The second valve is opened with the expectation that the newly formed pressure wave reaches the formation cracks at the moment of their maximum opening from the influence of the previous wave.
Величину и скорость нарастания давления жидкости в призабойной зоне выбирают по условиям максимального проникновения волны давления в трещины пласта. Из этих условий выбирают объем второго гидропневмоаккумулятора, давление содержащейся в нем жидкости и гидравлическое сопротивление второго вентиля. Быстрое повышение давления внутри массива пласта приводит к деформации породы, концентрации напряжений до достижения критических значений и разрушению скелета пласта с образованием новых трещин.The magnitude and rate of increase in fluid pressure in the bottomhole zone is selected according to the conditions of maximum penetration of the pressure wave into the fractures of the formation. From these conditions, choose the volume of the second hydro-pneumatic accumulator, the pressure of the liquid contained in it and the hydraulic resistance of the second valve. A rapid increase in pressure inside the formation massif leads to rock deformation, stress concentration until critical values are reached, and the formation skeleton is destroyed with the formation of new cracks.
Через отрезок времени, достаточный для образования новых трещин пласта, закрывают вентили, что сопровождается снижением давления в призабойной зоне. При достижении исходного давления трещины пласта смыкаются. Операцию импульсного повышения давления в призабойной зоне повторяют необходимое количество раз. При регулярной деформации трещины развиваются за счет усталостного разрушения.After a period of time sufficient for the formation of new formation cracks, the valves are closed, which is accompanied by a decrease in pressure in the bottomhole zone. When the initial pressure is reached, the formation cracks close. The operation of the pulse increase in pressure in the bottom-hole zone is repeated as many times as necessary. With regular deformation, cracks develop due to fatigue failure.
Перемещение массы жидкости в призабойной зоне при периодическом изменении давления способствует ее промывке, отрыву адсорбционных отложений от стенок поровых каналов и трещин, а также расшатыванию и выкрашиванию низкопроницаемых фрагментов скелета пласта.The movement of the mass of fluid in the bottom-hole zone with a periodic change in pressure contributes to its washing, separation of the adsorption deposits from the walls of the pore channels and cracks, as well as loosening and chipping of low-permeable fragments of the formation skeleton.
Технология импульсного гидроразрыва позволяет создавать в прискважинной зоне пласта сеть трещин, расходящихся от ствола трещин. Основной результат - рост эффективного радиуса скважины, вовлечение в разработку всей толщи пласта, приобщение максимального числа продуктивных прослоев и удаленных участков. При импульсном гидроразрыве мал расход жидкости. Создание сети трещин способствует равномерному «рыхлению» прискважинной зоны пласта.The technology of pulsed hydraulic fracturing allows you to create a network of cracks in the near-wellbore zone of the formation, diverging from the trunk of the cracks. The main result is an increase in the effective radius of the well, involvement in the development of the entire thickness of the formation, inclusion of the maximum number of productive layers and remote areas. With pulsed hydraulic fracturing, the fluid flow is small. Creating a network of cracks contributes to uniform "loosening" of the borehole zone of the formation.
Скважинная жидкость может содержать химические реагенты для более производительной обработки. Способ может быть применен совместно с другими видами обработки призабойной зоны: кислотной, тепловой, акустической и т.д.Well fluid may contain chemicals for more productive processing. The method can be applied in conjunction with other types of bottom-hole treatment: acid, thermal, acoustic, etc.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018108229A RU2682409C1 (en) | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Impulsive hydraulic fracturing method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018108229A RU2682409C1 (en) | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Impulsive hydraulic fracturing method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2682409C1 true RU2682409C1 (en) | 2019-03-19 |
Family
ID=65805761
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018108229A RU2682409C1 (en) | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Impulsive hydraulic fracturing method |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2682409C1 (en) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2725040C1 (en) * | 2019-11-11 | 2020-06-29 | Александр Владимирович Шипулин | Pulsed hydraulic fracturing method |
RU2737632C1 (en) * | 2020-04-13 | 2020-12-01 | Александр Владимирович Шипулин | Pulsed hydraulic fracturing method |
RU2768311C1 (en) * | 2021-08-12 | 2022-03-23 | Александр Владимирович Шипулин | Method of performing pulsed hydraulic fracturing |
RU2776266C1 (en) * | 2021-11-01 | 2022-07-15 | Александр Владимирович Шипулин | Method for implementing pulsed hydraulic fracturing |
CN118498956A (en) * | 2024-07-22 | 2024-08-16 | 西安坤瑞石油科技有限公司 | Continuous relay wave resonant pulse blocking removing device and method |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4040486A (en) * | 1976-05-10 | 1977-08-09 | Steve Taylor | Method and apparatus for air development and rejuvenation of water wells |
US20070295500A1 (en) * | 2006-06-22 | 2007-12-27 | Schlumberger Technology Corporation | Method of treating bottom-hole formation zone |
RU2349747C1 (en) * | 2007-08-29 | 2009-03-20 | Александр Владимирович Шипулин | Method of treatment of well bottomhole zone |
RU2392425C1 (en) * | 2009-03-16 | 2010-06-20 | Александр Владимирович Шипулин | Pulse hydrorupture implementation method |
RU2460876C1 (en) * | 2011-04-26 | 2012-09-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Method for performing pulse hydraulic fracturing of carbonate formation |
RU2586693C1 (en) * | 2015-04-14 | 2016-06-10 | Александр Владимирович Шипулин | Pulse hydraulic fracturing method |
RU2644368C1 (en) * | 2016-12-26 | 2018-02-09 | Александр Владимирович Шипулин | Impulsive hydraulic fracturing method |
-
2018
- 2018-03-06 RU RU2018108229A patent/RU2682409C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4040486A (en) * | 1976-05-10 | 1977-08-09 | Steve Taylor | Method and apparatus for air development and rejuvenation of water wells |
US20070295500A1 (en) * | 2006-06-22 | 2007-12-27 | Schlumberger Technology Corporation | Method of treating bottom-hole formation zone |
RU2349747C1 (en) * | 2007-08-29 | 2009-03-20 | Александр Владимирович Шипулин | Method of treatment of well bottomhole zone |
RU2392425C1 (en) * | 2009-03-16 | 2010-06-20 | Александр Владимирович Шипулин | Pulse hydrorupture implementation method |
RU2460876C1 (en) * | 2011-04-26 | 2012-09-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Method for performing pulse hydraulic fracturing of carbonate formation |
RU2586693C1 (en) * | 2015-04-14 | 2016-06-10 | Александр Владимирович Шипулин | Pulse hydraulic fracturing method |
RU2644368C1 (en) * | 2016-12-26 | 2018-02-09 | Александр Владимирович Шипулин | Impulsive hydraulic fracturing method |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2725040C1 (en) * | 2019-11-11 | 2020-06-29 | Александр Владимирович Шипулин | Pulsed hydraulic fracturing method |
RU2737632C1 (en) * | 2020-04-13 | 2020-12-01 | Александр Владимирович Шипулин | Pulsed hydraulic fracturing method |
RU2768311C1 (en) * | 2021-08-12 | 2022-03-23 | Александр Владимирович Шипулин | Method of performing pulsed hydraulic fracturing |
RU2776266C1 (en) * | 2021-11-01 | 2022-07-15 | Александр Владимирович Шипулин | Method for implementing pulsed hydraulic fracturing |
CN118498956A (en) * | 2024-07-22 | 2024-08-16 | 西安坤瑞石油科技有限公司 | Continuous relay wave resonant pulse blocking removing device and method |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2343275C2 (en) | Method of intensification of natural gas extraction from coal beds | |
RU2682409C1 (en) | Impulsive hydraulic fracturing method | |
US8082989B2 (en) | Method for impulse stimulation of oil and gas well production | |
RU2392425C1 (en) | Pulse hydrorupture implementation method | |
DK179508B1 (en) | Method and system for impact pressure generation | |
US20170130567A1 (en) | Fracturing Treatment of Subterranean Formations Using Shock Waves | |
RU2540709C1 (en) | Method of shock wave destruction of coal seam through wells drilled from excavation | |
RU2327027C2 (en) | Processing method of bottomhole zone | |
RU2562358C1 (en) | Development method of deposits of high-viscosity oils and bitumens | |
RU2586693C1 (en) | Pulse hydraulic fracturing method | |
RU2409738C1 (en) | Pulse hydraulic fracturing method | |
RU2507390C1 (en) | Method of pulse hydraulic fracturing implementation | |
RU2675134C1 (en) | Impulsive hydraulic fracturing method | |
RU2737632C1 (en) | Pulsed hydraulic fracturing method | |
RU2298650C1 (en) | Coal formation hydraulic processing method | |
RU2547873C1 (en) | Method of stimulation of coal bed through wells drilled from excavations | |
RU2644368C1 (en) | Impulsive hydraulic fracturing method | |
RU2666845C1 (en) | Impulsive hydraulic fracturing method | |
RU2566883C1 (en) | Method of hydraulic treatment of coal bed | |
RU2477799C1 (en) | Method for hydraulic treatment of coal bed | |
RU2383720C1 (en) | Procedure of well bottomhole zone treatment | |
RU2513805C1 (en) | Method to increase permeability of coal bed via wells drilled from mines | |
RU2444620C1 (en) | Method for formation well bore zone treatment | |
RU2726685C1 (en) | Pulsed hydraulic fracturing method | |
RU2188322C1 (en) | Method of hydraulic treatment of coal seam |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200307 |