[go: up one dir, main page]

RU45776U1 - Устройство для исследования многоствольных скважин - Google Patents

Устройство для исследования многоствольных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU45776U1
RU45776U1 RU2005100638/22U RU2005100638U RU45776U1 RU 45776 U1 RU45776 U1 RU 45776U1 RU 2005100638/22 U RU2005100638/22 U RU 2005100638/22U RU 2005100638 U RU2005100638 U RU 2005100638U RU 45776 U1 RU45776 U1 RU 45776U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
multilateral
wells
well
tubing
pilot
Prior art date
Application number
RU2005100638/22U
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Федоров
М.Г. Нестеренко
В.М. Мешков
С.С. Клюкин
В.А. Лушпеев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"
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 "Сургутнефтегаз" filed Critical Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"
Priority to RU2005100638/22U priority Critical patent/RU45776U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU45776U1 publication Critical patent/RU45776U1/ru

Links

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к горной промышленности, в частности, к области исследования продуктивных нефтяных пластов, вскрываемых глубокими нефтедобывающими скважинами, и может быть применена при эксплуатации и проведении термодинамических и гидродинамических исследованиях многоствольных скважин с использованием комплексных автономных приборов в количестве, необходимом для получения информации о каждом боковом стволе многоствольной скважины. Техническая сущность заявляемого решения заключается в том, что в пилотном стволе над верхним интервалом врезки бокового ствола устанавливается пакер, а на дальнейшем участке насосно-компрессорных труб, от верхнего интервала врезки до забоя пилотного ствола, в контейнерах устанавливаются комплексные автономные приборы в количестве, необходимом для получения информации о каждом боковом стволе многоствольной скважины.

Description

Полезная модель относится к горной промышленности, в частности, к области исследования продуктивных нефтяных пластов, вскрываемых нефтедобывающими скважинами, и может быть использована при эксплуатации и проведении термодинамических и гидродинамических исследованиях многоствольных скважин.
Известны устройства для исследования насосных скважин, содержащие поверхностный привод, эксплуатационную и лифтовую колонны труб с вертикальными и наклонными участками, и соединенный с лифтовой колонной насос /1/.
Недостатком известных устройств является жесткое соединение насоса с лифтовой колонной, вследствие чего невозможно использовать глубинные приборы.
Указанный недостаток устранен в конструкции устройства для исследования горизонтальных насосных скважин, выбранного в качестве прототипа по большинству совпадающих признаков, содержащем насосную установку с поверхностным приводом и колонну насосно-компрессорных труб с вертикальным и горизонтальным участками /2/.
Недостатком этого устройства является сложность проведения термогидродинамических исследований в горизонтальных участках стволов скважин. Другим недостатком устройства является невозможность использования при исследовании многоствольной горизонтальной скважины в процессе освоения, поскольку к моменту освоения глубинный насос еще не установлен в скважину. Кроме того, недостатком устройства является значительное влияние емкости ствола скважины на результаты исследования гидродинамическими методами, в результате чего невозможно определить фильтрационные параметры (гидропроводность, проницаемость и др.) участков пласта, дренируемых каждым из боковых стволов.
Задачей, решаемой использованием предлагаемой полезной модели, является повышение информативности термогидродинамических ис-
следовании в многоствольных скважинах на этапе освоения и в процессе эксплуатации.
Техническая сущность заявляемого решения заключается в том, что в пилотном стволе 12 (фиг.1) над верхнем интервалом врезки бокового ствола 14 устанавливается пакер 7, а на дальнейшем участке насосно-компрессорных труб 5 от верхнего интервала врезки до забоя пилотного ствола 13 в контейнерах 10 устанавливаются комплексные автономные приборы 11 в количестве, необходимом для получения информации о каждом боковом стволе 14 многоствольной скважины.
Установка в хвостовике колонны насосно-компрессорных труб контейнеров с автономными комплексными приборами, расположенными напротив каждого интервала врезки бокового ствола, обеспечивает получение информации о работе бокового ствола, основываясь на эффекте калориметрического смешивания жидкостей в пилотном стволе, поступающей из различных боковых стволов и возможность определения доли участия каждого бокового ствола в суммарном дебите жидкости скважины, а также фильтрационных параметров пласта (гидропроводность, проницаемость) в зоне проводки каждого бокового ствола.
Устройство для исследования многоствольных скважины содержит струйный насос 6, соединенный колонной насосно-компрессоных труб 5 с одной стороны с устьем скважины, к которому через буферную задвижку 3 подключен насосный агрегат 1, соединенный с мерной емкостью 2, которая через задвижку 4 подключена к межтрубному пространству скважины. Другим концом струйный насос 6 трубами НКТ соединен через проходной поворотный пакер 7 с обратным клапаном 8 щелевым фильтром 9, который другим концом через трубы НКТ соединен с последовательно соединенными контейнерами 10, в которых размещаются автономные приборы 11, регистрирующие изменение температуры и давления во времени. Контейнеры 10 представляют собой короткие трубы (1,5 м - 3 м) того же типоразмера, что и остальные насосно-компрессорные трубы (1,5"; 2,0", или 2,5") с 5-10 отверстиями для сообщения внутренней полости трубы со стволом скважи-
ны и заглушками с двух сторон для предотвращения движения жидкости внутри контейнера.
Предложенное устройство работает следующим образом. В скважину, обсаженную трубами 12 и имеющую боковые стволы 14 спускают колонну насосно-компрессорных труб 5 со струйным насосом 6, пакером 7, обратным клапаном 8, щелевым фильтром 9 и хвостовиком, включающим в себя последовательно соединенные контейнеры 10, с установленными в них комплексными приборами 11 таким образом, чтобы охватить весь исследуемый участок скважины. Контейнеры соединены друг с другом посредством одной или нескольких насосно-компрессорных труб в зависимости от необходимого расстояния между приборами. Затем устье скважины оборудуют фонтанной арматурой. К буферной задвижке 3 подключают насосный агрегат 1, а к затрубной задвижке 4 подсоединяют мерную емкость 2, которая подключена к насосному агрегату 1 для обеспечения циркуляции жидкости, после чего устройство готово к освоению скважины или насосной добычи нефти с одновременным исследованием термогидродинамических параметров эксплуатируемого пласта.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИЛИ ИНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1. Повышение эффективности добычных работ благодаря получаемой информации об эксплуатируемом пласте;
2. Повышение эффективности термогидродинамических исследований многоствольных скважин, за счет отсечения боковых стволов от вертикальной части и уменьшения влияния емкости ствола скважины.
3. Повышение информативности контроля разработки сложных по строению нефтяных пластов за счет дифференцирования дебита каждого ствола многозабойной скважины, уточняя выработанные зоны пласта и не охваченные выработкой.
Список использованных источников
1. Бойко B.C. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений - Учебник-М., Недра, 1990, с.291.
2. Середа Н.Г., Муравьев В.М. Основы нефтяного и газового дела, М., Недра, 1980, с.287, с. 172 -(прототип).

Claims (2)

1. Устройство для исследования многоствольных скважин, содержащее струйный насос, пакер и колонну насосно-компрессорных труб в пилотном стволе скважины, отличающееся тем, что хвостовик струйного насоса оборудован колонной насосно-компрессорных труб, включающих контейнеры с установленными в них глубинными автономными комплексными приборами до забоя пилотного ствола.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что глубинные автономные приборы размещены напротив интервалов врезки боковых стволов.
Figure 00000001
RU2005100638/22U 2005-01-11 2005-01-11 Устройство для исследования многоствольных скважин RU45776U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100638/22U RU45776U1 (ru) 2005-01-11 2005-01-11 Устройство для исследования многоствольных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100638/22U RU45776U1 (ru) 2005-01-11 2005-01-11 Устройство для исследования многоствольных скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU45776U1 true RU45776U1 (ru) 2005-05-27

Family

ID=35825084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005100638/22U RU45776U1 (ru) 2005-01-11 2005-01-11 Устройство для исследования многоствольных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU45776U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2588249C1 (ru) * 2015-05-05 2016-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Кузнецк" Способ исследования продуктивности угольных пластов в системе метаноугольных скважин
AU2015347357B2 (en) * 2014-11-12 2021-04-08 Denis Aleksandrovich VTULKIN Device and method for recovering tin-lead solder from scrap

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2015347357B2 (en) * 2014-11-12 2021-04-08 Denis Aleksandrovich VTULKIN Device and method for recovering tin-lead solder from scrap
RU2588249C1 (ru) * 2015-05-05 2016-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Кузнецк" Способ исследования продуктивности угольных пластов в системе метаноугольных скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2328590C1 (ru) Способ раздельной эксплуатации объектов нагнетательной или добывающей скважины и варианты установки для его реализации
NO341183B1 (no) System og fremgangsmåte for produksjon av fluider fra undergrunnsformasjoner
RU97117174A (ru) Устройства и способы для бурения и оснащения скважин
RU2315863C2 (ru) Способ исследования и разработки многопластового месторождения углеводородов
RU2387819C1 (ru) Способ разработки залежи вязкой нефти и битума
RU2303125C1 (ru) Способ разработки многопластовой нефтяной залежи
RU2478164C1 (ru) Способ разработки залежи нефти, расположенной над газовой залежью и отделенной от нее непроницаемым пропластком
RU2394153C1 (ru) Способ эксплуатации высокообводненной нефтяной скважины
RU2625126C1 (ru) Способ испытания скважины в открытом стволе
US3357492A (en) Well completion apparatus
RU2743478C1 (ru) Способ добычи трудноизвлекаемого туронского газа
RU45776U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU2404374C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при испытании многопластовых залежей
RU2499134C2 (ru) Способ разработки залежи нефти, расположенной под газовой залежью и отделенной от нее непроницаемым пропластком
RU2485297C1 (ru) Способ разработки нефтяных залежей сообщаемыми через продуктивный пласт скважинами
RU2438008C1 (ru) Способ совместной эксплуатации нескольких объектов в добывающей скважине и устройство для его осуществления
RU41081U1 (ru) Устройство для исследования горизонтальных скважин
EA200501656A1 (ru) Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин
RU2486337C1 (ru) Способ определения продуктивности пласта в процессе бурения скважины
RU2726664C1 (ru) Способ разработки нефтяной многопластовой залежи
RU2242594C1 (ru) Способ разработки литологически экранированной нефтенасыщенной линзы одной скважиной
RU96167U1 (ru) Устройство для промывки скважины
RU2391493C2 (ru) Способ добычи нефти или газа и устройство для его осуществления
RU2769027C1 (ru) Способ интенсификации добычи продукции пласта с подошвенной водой (варианты)
CN111963119A (zh) 同井多层自我注采的井下流体分离自驱井及开采方法