RU2392425C1 - Способ осуществления импульсного гидроразрыва - Google Patents
Способ осуществления импульсного гидроразрыва Download PDFInfo
- Publication number
- RU2392425C1 RU2392425C1 RU2009110372/03A RU2009110372A RU2392425C1 RU 2392425 C1 RU2392425 C1 RU 2392425C1 RU 2009110372/03 A RU2009110372/03 A RU 2009110372/03A RU 2009110372 A RU2009110372 A RU 2009110372A RU 2392425 C1 RU2392425 C1 RU 2392425C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fluid
- well
- pressure
- cavity
- hole
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 54
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 30
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 9
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 7
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 5
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 27
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 abstract description 4
- 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
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 abstract 1
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 abstract 1
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 4
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 241000282326 Felis catus Species 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000000740 bleeding effect 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
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 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
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
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. Обеспечивает повышение эффективности способа за счет возможности получения импульсов высокого давления в зумпфе скважины приведением массы столба скважиной жидкости в состояние движения с ускорением и ее торможения. Сущность изобретения: способ включает формирование перепадов давления между призабойной зоной и полостью скважины путем создания периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны движения массы жидкости, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье для вытекания скважинной жидкости, находящейся под давлением, и повышения давления с применением вентилей. 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.
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 очистки скважины от отложений в процессе ее эксплуатации (Велиев Ф.Г., Курбанов Р.А-И., Алиев Э.Н. Патент №1700207, кл. Е21В 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.
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 насоса с обеспечением его питания.
Известен способ освоения и очистки призабойной зоны скважин импульсным дренированием (Носов П.И., Сеночкин П.Д., Нурисламов Н.Б. и др. Патент №2159326, кл. Е21В 43/25), в котором формирование депрессионного перепада давления между призабойной зоной пласта и полостью скважины производится путем предварительной закачки флюида в скважину, создании периодических импульсов давления в призабойной зоне пласта в виде затухающей стоячей волны, перемещающейся по полости скважины, и стравливании давления при перемещении флюида по скважине из призабойной зоны пласта к дневной поверхности при резком открытии полости скважины.
Однако призабойная 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 заканчивания скважины и устройство для его осуществления (Волдаев Н.А. Патент №2271441, кл. Е21В 43/117), включающий спуск селективного кумулятивного перфоратора, содержащего секции с отдельным кумулятивным зарядом в каждой секции, создание подруба в горной породе с образованием 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.
Однако для осуществления импульсного гидроразрыва необходимо применение кумулятивного перфоратора и проведение дополнительной перфорации.
Известен способ обработки прискважинной зоны пласта (Шипулин А.В. Патент №2266404, кл. Е21В 43/25), 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 призабойная зона плохо промывается 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 (Шипулин А.В. Патент №2344281, кл. Е21В 43/25), взятый за прототип, при осуществлении которого открыванием и закрыванием задвижек долива и излива на устье скважины создают периодические колебания скважинной жидкости, обеспечивающие раскачку ее массы в режиме резонанса.
Однако для осуществления гидроразрыва необходимо применять насосные агрегаты и устьевое оборудование высокого давления, частая коммутация которой трудно осуществима.
Задачей изобретения является получение импульсов высокого давления в зумпфе за счет приведения массы столба скважиной жидкости в состояние движения с ускорением и ее торможения.
Задача решается тем, что, применяя способ осуществления импульсного гидроразрыва, включающий закачивание в полость скважины жидкости, формирование перепадов давления между призабойной зоной и полостью скважины путем создания периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны движения массы жидкости, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье для вытекания скважинной жидкости, находящейся под давлением, и повышения давления с применением вентилей, один из которых - вентиль слива жидкости - соединяет полость скважины со сливной емкостью, второй - вентиль долива жидкости - с источником жидкости, находящейся под давлением, открывание и закрывание полости скважины на устье для вытекания скважинной жидкости, находящейся под давлением, осуществляют вентилем слива жидкости, повышают давление в скважине соединением устья скважины с источником жидкости, находящейся под давлением, путем открытия вентиля долива жидкости, 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.
Такой способ позволяет осуществлять гидроразрыв пласта без применения насосных агрегатов высокого давления.
Способ реализуют следующим образом. На устье скважины устанавливают вентили, первый из которых соединяет полость НКТ со сливной емкостью, второй - затрубное пространство с источником жидкости, находящейся под давлением, например, линией жидкости, предназначенной для закачки в нагнетательные скважины или агрегатом ЦА-320. Жидкость закачивают в скважину до уровня исходного давления, при котором трещины пласта сомкнуты.
В момент открывания вентиля долива жидкость из источника жидкости под давлением начинает перетекать в скважину. На устье образуется область высокого давления, которая перемещается к призабойной зоне и приводит в движение скважинную жидкость. Под воздействием давления, прикладываемого на устье, скорость движения массы скважинной жидкости увеличивается. При достижении зумпфа скважины волна движения жидкости упирается в препятствие и резко замедляется, что сопровождается повышением давления.
Эффективный перепад давления на забое с некоторыми допущениями рассчитывается по формуле, выведенной из уравнения движения, где учитываются приложение внешних сил, ускорение движения жидкости и ее упругость. При условии приложения давления, изменяющегося по синусоидальному закону, сплошности потока, непрерывности столба жидкости, его соприкосновения с зумпфом и установлении колебательного процесса перепад давления в области призабойной зоны равен
где f - частота колебаний прикладываемого давления; Δруст - перепад давления на устье скважины; ρ - плотность жидкости; Н - глубина скважины; Е - приведенный модуль объемной упругости акустической системы «скважинная жидкость-труба-порода».
Например, при условии f=1 Гц, ρ=1 кг/дм3, Н=2000 м, Е=2·109 Па, перепад давления, получаемый в зумпфе и призабойной зоне разогнанной жидкостью, в 30 раз превышает перепад давления, создаваемый на устье. В глубокой скважине эффект выше, поскольку жидкость проходит большую дистанцию разгона.
Повышение давления в области призабойной зоны приводит к расширению существующих и образованию новых трещин. Перемещение массы жидкости в призабойной зоне способствует ее промывке, отрыву адсорбционных отложений от стенок поровых каналов и трещин, а также расшатыванию и выкрашиванию низкопроницаемых фрагментов скелета пласта.
Через отрезок времени, достаточный для расширения трещин пласта, закрывают вентиль долива и открывают вентиль слива жидкости, что сопровождается снижением давления в скважине. При достижении исходного давления трещины пласта смыкаются, вентиль слива закрывают. Операцию повышения давления в призабойной зоне повторяют необходимое количество раз.
Инерция массы жидкости создает повышенное давление вблизи призабойной зоны и в малой степени влияет на верхнюю и среднюю части колонны. Движение многотонной массы жидкости оказывает воздействие как на призабойную зону, так и массив пласта. Инфранизкие частоты имеют малое затухание, поэтому периодические изменения забойного давления передаются в виде волн низкой частоты по простиранию пластов и способствует перераспределению напряжений в массиве, что положительно влияет на нефтеотдачу.
Технология импульсного гидроразрыва позволяет создавать в скважине несколько радиально расходящихся от ствола трещин. Основной результат - рост эффективного радиуса скважины, вовлечение в разработку всей толщи пласта, приобщение максимального числа продуктивных прослоев и удаленных участков. Механизм импульсного гидроразрыва заключается в распространении волн по трещинам пласта, соударении кусков разрушенного массива. При импульсном гидроразрыве мал расход жидкости. Изменяющееся давление гидроразрыва способствует равномерному «рыхлению» прискважинной зоны пласта.
Скважинная жидкость может содержать химические реагенты для более производительной обработки. Способ может быть применен совместно с другими видами обработки призабойной зоны: кислотной, тепловой, виброимпульсной, акустической и т.д.
Claims (1)
- Способ осуществления импульсного гидроразрыва, включающий закачивание в полость скважины жидкости, формирование перепадов давления между призабойной зоной и полостью путем периодических импульсов давления в призабойной зоне в виде перемещающейся по полости скважины волны движения массы жидкости, образующейся при периодическом открывании полости скважины на устье для вытекания скважинной жидкости, находящейся под давлением, и повышения давления с применением вентилей, один из которых - вентиль слива жидкости соединяет полость скважины со сливной емкостью, второй - долива жидкости - с источником жидкости, находящейся под давлением, открывание и закрыванием полости скважины на устье для вытекания скважинной жидкости, находящейся под давлением, осуществляют вентилем слива жидкости, повышают давление в скважине соединением устья скважины с источником жидкости, находящейся под давлением, путем открытия вентиля долива жидкости, отличающийся тем, что 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.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009110372/03A RU2392425C1 (ru) | 2009-03-16 | 2009-03-16 | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009110372/03A RU2392425C1 (ru) | 2009-03-16 | 2009-03-16 | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2392425C1 true RU2392425C1 (ru) | 2010-06-20 |
Family
ID=42682772
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009110372/03A RU2392425C1 (ru) | 2009-03-16 | 2009-03-16 | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2392425C1 (ru) |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2460876C1 (ru) * | 2011-04-26 | 2012-09-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ осуществления импульсного гидроразрыва карбонатного пласта |
| RU2477799C1 (ru) * | 2011-07-21 | 2013-03-20 | Александр Владимирович Шипулин | Способ гидравлической обработки угольного пласта |
| RU2507390C1 (ru) * | 2012-07-23 | 2014-02-20 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2562358C1 (ru) * | 2014-07-22 | 2015-09-10 | Александр Владимирович Шипулин | Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов |
| RU2566883C1 (ru) * | 2014-04-16 | 2015-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | Способ гидравлической обработки угольного пласта |
| RU2586693C1 (ru) * | 2015-04-14 | 2016-06-10 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2630016C1 (ru) * | 2016-05-04 | 2017-09-05 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2682409C1 (ru) * | 2018-03-06 | 2019-03-19 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2725040C1 (ru) * | 2019-11-11 | 2020-06-29 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2726685C1 (ru) * | 2020-01-10 | 2020-07-15 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2776266C1 (ru) * | 2021-11-01 | 2022-07-15 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4372380A (en) * | 1981-02-27 | 1983-02-08 | Standard Oil Company (Indiana) | Method for determination of fracture closure pressure |
| SU1221328A1 (ru) * | 1984-07-27 | 1986-03-30 | Научно-Производственное Объединение "Союзбургеотермия" | Глубинна пушка дл гидравлического разрыва пласта |
| SU1652519A1 (ru) * | 1989-02-20 | 1991-05-30 | Центральная геофизическая экспедиция | Способ гидродинамического разрыва пласта |
| US5050674A (en) * | 1990-05-07 | 1991-09-24 | Halliburton Company | Method for determining fracture closure pressure and fracture volume of a subsurface formation |
| RU2065949C1 (ru) * | 1992-09-09 | 1996-08-27 | Газизов Алмаз Шакирович | Способ обработки призабойной зоны пласта |
| RU2255207C1 (ru) * | 2003-12-02 | 2005-06-27 | Закрытое акционерное общество "НТЦ ГЕОТЕХНОКИН" (ЗАО "НТЦ ГЕОТЕХНОКИН") | Способ осуществления взрыва в скважине при ее перфорации или обработке прискважинной зоны |
-
2009
- 2009-03-16 RU RU2009110372/03A patent/RU2392425C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4372380A (en) * | 1981-02-27 | 1983-02-08 | Standard Oil Company (Indiana) | Method for determination of fracture closure pressure |
| SU1221328A1 (ru) * | 1984-07-27 | 1986-03-30 | Научно-Производственное Объединение "Союзбургеотермия" | Глубинна пушка дл гидравлического разрыва пласта |
| SU1652519A1 (ru) * | 1989-02-20 | 1991-05-30 | Центральная геофизическая экспедиция | Способ гидродинамического разрыва пласта |
| US5050674A (en) * | 1990-05-07 | 1991-09-24 | Halliburton Company | Method for determining fracture closure pressure and fracture volume of a subsurface formation |
| RU2065949C1 (ru) * | 1992-09-09 | 1996-08-27 | Газизов Алмаз Шакирович | Способ обработки призабойной зоны пласта |
| RU2255207C1 (ru) * | 2003-12-02 | 2005-06-27 | Закрытое акционерное общество "НТЦ ГЕОТЕХНОКИН" (ЗАО "НТЦ ГЕОТЕХНОКИН") | Способ осуществления взрыва в скважине при ее перфорации или обработке прискважинной зоны |
Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2460876C1 (ru) * | 2011-04-26 | 2012-09-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ осуществления импульсного гидроразрыва карбонатного пласта |
| RU2477799C1 (ru) * | 2011-07-21 | 2013-03-20 | Александр Владимирович Шипулин | Способ гидравлической обработки угольного пласта |
| RU2507390C1 (ru) * | 2012-07-23 | 2014-02-20 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2566883C1 (ru) * | 2014-04-16 | 2015-10-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | Способ гидравлической обработки угольного пласта |
| RU2562358C1 (ru) * | 2014-07-22 | 2015-09-10 | Александр Владимирович Шипулин | Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов |
| RU2586693C1 (ru) * | 2015-04-14 | 2016-06-10 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2630016C1 (ru) * | 2016-05-04 | 2017-09-05 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2682409C1 (ru) * | 2018-03-06 | 2019-03-19 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2725040C1 (ru) * | 2019-11-11 | 2020-06-29 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2726685C1 (ru) * | 2020-01-10 | 2020-07-15 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2776266C1 (ru) * | 2021-11-01 | 2022-07-15 | Александр Владимирович Шипулин | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
| RU2817366C1 (ru) * | 2023-06-16 | 2024-04-15 | Ришат Вагизович Галиев | Способ обработки пласта скважин гидроимпульсным воздействием |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2392425C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
| RU2343275C2 (ru) | Способ интенсификации добычи природного газа из угольных пластов | |
| RU2373387C1 (ru) | Способ воздействия на призабойную зону скважины на стадии освоения (варианты) и устройство для его осуществления | |
| US7770638B2 (en) | Method for completion, maintenance and stimulation of oil and gas wells | |
| RU2409738C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
| RU2266404C1 (ru) | Способ обработки прискважинной зоны пласта | |
| RU2373386C1 (ru) | Способ воздействия на призабойную зону скважины и нефтенасыщенные пласты (варианты) и устройство для его осуществления | |
| RU2349747C1 (ru) | Способ обработки призабойной зоны скважины | |
| RU2586693C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
| RU2562358C1 (ru) | Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов | |
| RU2507390C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
| RU2682409C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
| US9010420B2 (en) | Sonic oil recovery apparatus for use in a well | |
| RU2675134C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
| RU2258803C1 (ru) | Способ обработки продуктивного пласта | |
| RU2737632C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
| RU2327027C2 (ru) | Способ обработки призабойной зоны скважины | |
| RU2644368C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
| RU2383720C1 (ru) | Способ обработки призабойной зоны скважины | |
| RU2444620C1 (ru) | Способ обработки прискважинной зоны пласта | |
| RU2330953C1 (ru) | Способ обработки прискважинной зоны пласта | |
| RU2566883C1 (ru) | Способ гидравлической обработки угольного пласта | |
| RU2477799C1 (ru) | Способ гидравлической обработки угольного пласта | |
| RU2776266C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва | |
| RU2666845C1 (ru) | Способ осуществления импульсного гидроразрыва |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190317 |
