RU2001101297A - METHOD FOR SIMULTANEOUSLY SEPARATE DEVELOPMENT OF MULTIPLE OPERATING OBJECTS AND A BOREHOLE INSTALLATION FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

METHOD FOR SIMULTANEOUSLY SEPARATE DEVELOPMENT OF MULTIPLE OPERATING OBJECTS AND A BOREHOLE INSTALLATION FOR ITS IMPLEMENTATION

Info

Publication number
RU2001101297A
RU2001101297A RU2001101297/03A RU2001101297A RU2001101297A RU 2001101297 A RU2001101297 A RU 2001101297A RU 2001101297/03 A RU2001101297/03 A RU 2001101297/03A RU 2001101297 A RU2001101297 A RU 2001101297A RU 2001101297 A RU2001101297 A RU 2001101297A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
production
operational
facility
section
well
Prior art date
Application number
RU2001101297/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2211311C2 (en
Inventor
Василий Александрович Леонов
Махир Зафар оглы Шарифов
Павел Владимирович Донков
Николай Яковлевич Медведев
Владимир Алексеевич Ничеговский
Виктор Иванович Соловых
Татьяна Сергеевна Спивак
Герман Борисович Хан
Владислав Прохорович Щербаков
Original Assignee
ООО Научно-исследовательский институт "СибГеоТех"
Filing date
Publication date
Application filed by ООО Научно-исследовательский институт "СибГеоТех" filed Critical ООО Научно-исследовательский институт "СибГеоТех"
Priority to RU2001101297A priority Critical patent/RU2211311C2/en
Priority claimed from RU2001101297A external-priority patent/RU2211311C2/en
Publication of RU2001101297A publication Critical patent/RU2001101297A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2211311C2 publication Critical patent/RU2211311C2/en

Links

Claims (25)

1. Способ одновременно - раздельной разработки нескольких эксплуатационных объектов, включающий их разведку, бурение, исследование, выделение, перфорацию, спуск на колонне труб скважинной установки, состоящей из нескольких секций, разделенных пакером, освоение и эксплуатацию, отличающийся тем, что для каждого из выделенного эксплуатационного объекта изменяют и/или определяют его характеристики, подбирают технические параметры соответствующей ему секции, после установки пакера проверяют герметичность последнего, исследуют и регулируют режимы работы скважины и эксплуатационного объекта путем изменения его характеристик и/или технических параметров соответствующих ему или другим эксплуатационным объектам секций, и/или технико-технологических параметров всей скважинной установки; повторяют этот процесс до достижения оптимальных режимов каждого из эксплуатационных объектов и/или оптимального режима скважины в целом.1. The method at the same time - separate development of several production facilities, including their exploration, drilling, research, extraction, perforation, descent on the pipe string of a well installation, consisting of several sections separated by a packer, development and operation, characterized in that for each of the selected the operational facility is changed and / or its characteristics are determined, the technical parameters of the corresponding section are selected, after the packer is installed, the tightness of the latter is checked, examined and adjusted Modes well operation and production of the object by changing its characteristics and / or technical specifications relevant to him or other operational sections of objects, and / or technical-technological parameters of the entire downhole installation; repeat this process until the optimal conditions of each of the production facilities and / or the optimal mode of the well as a whole are achieved. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что характеристики эксплуатационного объекта изменяют повторным выделением и/или бурением, и/или перфорацией, и/или гидроразрывом, и/или физико-химическим воздействием до спуска соответствующей ему секции. 2. The method according to p. 1, characterized in that the characteristics of the operational object is changed by re-isolation and / or drilling, and / or perforation, and / or hydraulic fracturing, and / or physico-chemical action before the descent of the corresponding section. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после проверки герметичности пакера, установленного над эксплуатационным объектом, исследуют режим работы последнего совместно с соответствующей ему секцией, разъединяют от нее и поднимают колонну труб, затем снова спускают колонну труб с последующей секцией, соединяя ее с предыдущей секцией или оставляя в свободном состоянии. 3. The method according to p. 1, characterized in that after checking the tightness of the packer installed above the operational object, examine the mode of operation of the latter together with its corresponding section, disconnect from it and raise the pipe string, then lower the pipe string with the subsequent section, connecting her with the previous section or leaving it in a free state. 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после спуска секции, соответствующей характеристикам эксплуатационного объекта, последний осваивают и/или изменяют его характеристики перфорацией и/или одним или различными видами физико-химического воздействия с одновременным созданием на нем депрессии или без нее, и/или исследуют, и/или регулируют режим работы раздельно или/и одновременно для нескольких эксплуатационных объектов с соответствующими им секциями. 4. The method according to p. 1, characterized in that after the descent of the section corresponding to the characteristics of the operational facility, the latter master and / or change its characteristics by perforation and / or one or various types of physico-chemical effects with the simultaneous creation of depression on it or without it , and / or investigate and / or adjust the operating mode separately or / and simultaneously for several operational facilities with their corresponding sections. 5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что эксплуатационные объекты разобщают от скважины путем изменения технических характеристик соответствующих секций или/и путем раздельной или одновременной закачки жидкости глушения одного или различного состава для различных эксплуатационных объектов, или/и путем установки цементного моста. 5. The method according to p. 1, characterized in that the production facilities are disconnected from the well by changing the technical characteristics of the respective sections and / or by separately or simultaneously injecting the kill fluid of one or different composition for different production facilities, and / or by installing a cement bridge. 6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что эксплуатационный объект осваивают путем спуска в скважину последующей секции, заполненной облегченной средой, или/и свабированием, или/и изменением технико-технологических параметров скважинной установки. 6. The method according to p. 1, characterized in that the operational object is mastered by lowering the next section into the well, filled with a lightened medium, and / or swabbing, and / or changing the technical and technological parameters of the well installation. 7. Способ по 1, отличающийся тем что, скважинную установку непрерывно или периодически используют для добычи углеводородов из эксплуатационного объекта и/или нагнетания агента, воздействующего на эксплуатационный объект. 7. The method according to 1, characterized in that the downhole installation is continuously or periodically used for hydrocarbon production from a production facility and / or pumping an agent acting on the production facility. 8. Способ по пп. 1 и 7, отличающийся тем, что добывают углеводороды из эксплуатационного объекта с низкой температурой с подогревом от продукции эксплуатационного объекта с высокой температурой или/и путем создания депрессии на одни эксплуатационный объект за счет использования энергии высокого давления продукции другого эксплуатационного объекта, или/и путем смешивания продукции с вредными элементами одного эксплуатационного объекта с продукцией другого эксплуатационного объекта, нейтрализующей отрицательное влияние вредных элементов, или/и путем смешивания высоковязкой продукции одного эксплуатационного объекта с менее вязкой продукцией другого эксплуатационного объекта. 8. The method according to PP. 1 and 7, characterized in that hydrocarbons are extracted from a production facility with a low temperature heated from the products of a production facility with a high temperature and / or by creating depression on one production facility due to the use of high pressure energy from the products of another operational facility, and / or mixing products with harmful elements of one operational facility with products of another operational facility that neutralizes the negative impact of harmful elements, and / or by mixing highly viscous products of one operational facility with less viscous products of another operational facility. 9. Способ по пп. 1 и 7, отличающийся тем, что продукцию из одного эксплуатационного объекта используют в качестве агента, воздействующего на другой эксплуатационный объект. 9. The method according to PP. 1 and 7, characterized in that the products from one operational facility are used as an agent acting on another operational facility. 10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выделяют эксплуатационный объект, принимая за последний несколько пластов с близкими характеристиками или/и один пласт, или/и отдельные интервалы пласта, или/и отдельные участки пласта. 10. The method according to p. 1, characterized in that the operational object is isolated, taking for the last several layers with similar characteristics or / and one layer, or / and individual intervals of the layer, or / and individual sections of the layer. 11. Способ по пп. 1 и 10, отличающийся тем, что скважинную установку используют для эксплуатации горизонтальной или/и разветвленной скважины, или/и скважины с забуренным боковым стволом. 11. The method according to PP. 1 and 10, characterized in that the downhole installation is used to operate a horizontal and / or branched well, and / or a well with a drilled sidetrack. 12. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выделяют эксплуатационные объекты путем выбора и разделения до перфорации или их исследования после перфорации или/и изменяют их характеристики, или/и изменяют технические параметры соответствующих им секций, или/и изменяют технико-технологические параметры скважинной установки в зависимости от начальных и/или возможных характеристик эксплуатационных объектов - их геологических параметров, и/или их запасов углеводородов, и/или их геолого-промысловых характеристик, и/или физических свойств их пород; и/или фильтрационных свойств их коллекторов; и/или их энергетического состояния, и/или геолого-технических характеристик их околоскважинной зоны, и/или системы их разработки, и/или используемых для них методов повышения углеводородоотдачи; и/или физико-химических свойств их пластовых флюидов, и/или физико-химических свойств рабочих агентов, и/или их проектных показателей, и/или в зависимости от экономических показателей - цены на нефть, газ и конденсат или/и стоимости требуемых для добычи углеводородов ресурсов, или/и себестоимости добычи жидкости, нефти, газа и конденсата, или/и налогов. 12. The method according to p. 1, characterized in that the operational objects are distinguished by selecting and separating prior to perforation or studying them after perforation and / or change their characteristics, or / and change the technical parameters of the sections corresponding to them, and / or change the technical and technological parameters of a well installation depending on the initial and / or possible characteristics of production facilities - their geological parameters, and / or their hydrocarbon reserves, and / or their geological and field characteristics, and / or physical properties of their porosity d; and / or filtration properties of their collectors; and / or their energy state, and / or geological and technical characteristics of their near-wellbore zone, and / or their development system, and / or methods for increasing hydrocarbon recovery used for them; and / or physicochemical properties of their formation fluids, and / or physicochemical properties of working agents, and / or their design indicators, and / or depending on economic indicators - oil, gas and condensate prices and / or costs required for hydrocarbon production resources, and / or production costs of liquid, oil, gas and condensate, and / or taxes. 13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оптимальный режим работы каждого из эксплуатационного объектов обеспечивают путем регулирования забойного и пластового давлений, достигая его максимальной углеводородоотдачи и/или максимальной добычи углеводородов, и/или проектного забойного или пластового давления, или/и оптимального газосодержания или водосодержания добываемой продукции, или/и минимальной себестоимости добываемой продукции, или/и максимальной прибыли или потока реальных денег. 13. The method according to p. 1, characterized in that the optimal mode of operation of each of the operational facilities is provided by adjusting the bottomhole and reservoir pressure, reaching its maximum hydrocarbon recovery and / or maximum hydrocarbon production, and / or design bottomhole or reservoir pressure, and / or optimal gas or water content of extracted products, and / or minimum cost of extracted products, and / or maximum profit or cash flow. 14. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оптимальный режим работы скважины в целом находят путем регулирования режима работы каждого из эксплуатационных объектов, достигая оптимального забойного давления или/и оптимального дебита для каждого из эксплуатационных объектов и/или равенства изменений дебитов углеводородов при равных изменениях давления в скважинной установке, и/или максимальной добычи углеводородов, и/или оптимального газового фактора, и/или оптимальной обводненности добываемой продукции, и/или минимальной себестоимости добываемой продукции, и/или максимальной прибыли, и/или максимального потока реальных денег, и/или равенство изменения дебита углеводородов для всей группы скважин при равных изменениях расхода газа или рабочего агента или другого общего ограниченного ресурса. 14. The method according to p. 1, characterized in that the optimal well operating mode as a whole is found by adjusting the operating mode of each of the production facilities, reaching the optimum bottomhole pressure and / or optimal flow rate for each of the production facilities and / or the equality of changes in hydrocarbon production rates equal changes in pressure in the well installation, and / or the maximum hydrocarbon production, and / or the optimal gas factor, and / or the optimum water cut of the produced product, and / or the minimum cost for Often the production and / or maximum profit, and / or maximum real money flow, and / or equal flow rate changes for all wells hydrocarbon groups with equal gas flow rate changes or working agent or other general scarce resource. 15. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пространство, образующееся между скважиной и колонной труб, где отсутствует движение жидкости, заполняют инертной или теплоизоляционной средой. 15. The method according to p. 1, characterized in that the space formed between the well and the pipe string, where there is no fluid movement, is filled with an inert or heat-insulating medium. 16. Способ по пп. 1 и 15, отличающийся тем, что спускают дополнительную колонну труб и соединяют ее с верхней секцией установки или она находится в свободном состоянии. 16. The method according to PP. 1 and 15, characterized in that they lower the additional pipe string and connect it to the upper section of the installation or it is in a free state. 17. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отбирают из одного эксплуатационного объекта различные виды продукции, направляя их потоки через один или различные каналы секции, или/и через одну или несколько колонн труб. 17. The method according to p. 1, characterized in that they select from one production facility various types of products, directing their flows through one or different channels of the section, and / or through one or more pipe columns. 18. Способ по пп. 1 и 17, отличающийся тем, что отбирают из одного эксплуатационного объекта газ и жидкость, причем часть газа направляют через дополнительный верхний канал секции или газоотводную трубу, а отбор жидкости осуществляют через нижний канал секции, при этом другую часть газа направляют в колонну труб вместе с жидкостью. 18. The method according to PP. 1 and 17, characterized in that gas and liquid are taken from a single production facility, and part of the gas is directed through an additional upper channel of the section or gas pipe, and the selection of liquid is carried out through the lower channel of the section, while the other part of the gas is sent to the pipe string together with liquid. 19. Скважинная установка для реализации способа, состоящая из колонны труб с одним или несколькими пакерами, отличающаяся тем, что установка оснащена секциями расположенными над или/и под пакером с техническими параметрами выполненными в зависимости от характеристик соответствующих им эксплуатационных объектов, причем каждая секция включает в себя, по меньшей мере, одну скважинную камеру или/и один ниппель с размещенным в них клапаном регулирующим поток, при этом, по крайней мере, один или несколько пакеров сверху оснащены разъединителем колонны труб или/и телескопическим соединением. 19. A downhole installation for implementing the method, consisting of a string of pipes with one or more packers, characterized in that the installation is equipped with sections located above and / or below the packer with technical parameters made depending on the characteristics of the corresponding operational objects, each section including at least one borehole chamber and / or one nipple with a flow control valve located in them, while at least one or more packers are equipped with a disconnector on top the pipe string and / or telescopic connection. 20. Скважинная установка по п. 19, отличающаяся тем, что секция, соответствующая нижнему эксплуатационному объекту, дополнительно оснащена переходниками или/и пескосборником, или/и глухой или срезной заглушкой, или/и срезной или съемной пробкой, или/и перфоратором. 20. The downhole installation according to claim 19, characterized in that the section corresponding to the lower production facility is additionally equipped with adapters and / or a sand collector, and / or a blind or shear plug, and / or a shear or removable plug, and / or perforator. 21. Скважинная установка по п. 19, отличающаяся тем, что клапан регулирующий поток выполнен в виде съемного регулятора расхода или давления "до себя" или "после себя", или регулятора перепада давления потока, или регулятора температуры потока, или клапана штуцера, или клапана глушения, или глухой пробки. 21. The downhole installation according to claim 19, characterized in that the control flow valve is made in the form of a removable flow or pressure regulator "upstream" or "downstream", or a differential pressure regulator, or a flow temperature regulator, or a fitting valve, or silencing valves, or blind plugs. 22. Скважинная установка по п. 21, отличающаяся тем, что клапан регулирующий поток выполнен в виде съемного регулятора двухстороннего действия, обеспечивающий противоположное направление потока. 22. The downhole installation according to p. 21, characterized in that the control flow valve is made in the form of a removable double-acting regulator, providing the opposite direction of flow. 23. Скважинная установка по п. 19, отличающаяся тем, что она оснащена дополнительно колонной труб или/и одним или несколькими насосами, или/и хвостовиком, или/и газоотводной трубой, или/и нагревателем, или/и излучателем волн, или/и перфоратором. 23. The downhole installation according to claim 19, characterized in that it is additionally equipped with a pipe string and / or one or more pumps, and / or a liner, and / or gas pipe, and / or a heater, and / or a wave emitter, and / and punch. 24. Скважинная установка по п. 19, отличающаяся тем, что секции установлены последовательно друг за другом, связаны или разъединены между собой или/и секции установлены в отдельных ветвях разветвленной скважины. 24. The downhole installation according to claim 19, characterized in that the sections are installed sequentially one after another, connected or disconnected from each other, and / or sections are installed in separate branches of a branched well. 25. Скважинная установка по п. 19, отличающаяся тем, что колонна труб выполнена с постоянным или переменным сечением из одного или различного материала. 25. The downhole installation according to claim 19, characterized in that the pipe string is made with a constant or variable cross-section of one or different material.
RU2001101297A 2001-01-15 2001-01-15 Method of simultaneous-separate development of several productive formations and well unit for method embodiment RU2211311C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101297A RU2211311C2 (en) 2001-01-15 2001-01-15 Method of simultaneous-separate development of several productive formations and well unit for method embodiment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101297A RU2211311C2 (en) 2001-01-15 2001-01-15 Method of simultaneous-separate development of several productive formations and well unit for method embodiment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001101297A true RU2001101297A (en) 2003-01-10
RU2211311C2 RU2211311C2 (en) 2003-08-27

Family

ID=29245301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101297A RU2211311C2 (en) 2001-01-15 2001-01-15 Method of simultaneous-separate development of several productive formations and well unit for method embodiment

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2211311C2 (en)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE602004014351D1 (en) 2004-06-23 2008-07-24 Schlumberger Technology Bv Laying underground sensors in casings
AU2006327196B2 (en) * 2005-11-18 2011-05-12 Exxonmobil Upstream Research Company Method of drilling and producing hydrocarbons from subsurface formations
GB2456313B (en) * 2008-01-10 2010-05-12 Westerngeco Seismic Holdings Sensor devices
RU2464409C1 (en) * 2011-04-07 2012-10-20 Ильдар Зафирович Денисламов Method of feeding reagent into well tubing
RU2459934C1 (en) * 2011-04-26 2012-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Development method of multilayer non-homogeneous oil deposit
RU2451161C1 (en) * 2011-06-15 2012-05-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Well operation method
US9291046B2 (en) * 2011-07-27 2016-03-22 Schlumberger Technology Corporation Dual or twin-well completion with wettability alteration for segregated oil and water production
RU2459935C1 (en) * 2011-10-31 2012-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Multi-site oil deposit development method
RU2462587C1 (en) * 2011-11-17 2012-09-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Method of operation of oil-producing high-temperature well
RU2461700C1 (en) * 2011-11-17 2012-09-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Well operation method
RU2491418C1 (en) * 2011-12-14 2013-08-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method to develop multizone oil reservoir
RU2488686C1 (en) * 2012-01-10 2013-07-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method for separation and control of development of deposits drains with horizontal well, and device for its implementation
RU2483208C1 (en) * 2012-07-23 2013-05-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Method for subsequent development of multisite well
RU2534373C1 (en) * 2013-07-23 2014-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Method for shutoff of stratal water influx
RU2530031C1 (en) * 2013-08-07 2014-10-10 Открытое акционерное общество "Газпром" Method of oil and gas condensate field development (versions)
RU2536721C1 (en) * 2013-10-24 2014-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Method of oil and gas condensate multipay field development
RU2669948C2 (en) * 2014-01-06 2018-10-17 Геоквест Системз Б.В. Multistage oil field design optimisation under uncertainty
RU2594235C2 (en) * 2014-08-26 2016-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "ВОРМХОЛС Внедрение" Method of simultaneous separate operation of multi layer deposit and device for realizing said method
RU2558546C1 (en) * 2014-10-10 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Multilayer oil deposit development method
RU2618246C1 (en) * 2016-05-26 2017-05-03 Акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания (АО "РИТЭК") Oil deposit development method
RU2669950C1 (en) * 2017-12-28 2018-10-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Method for development of high-viscosity oil deposit
CN109538179B (en) * 2018-12-26 2023-10-31 中国石油天然气股份有限公司 Underground self-adaptive water injection control device and control method
CN111784016B (en) * 2019-04-03 2024-03-19 中国石油化工股份有限公司 Calculation method for solving block SEC reserve extremum
RU2737043C1 (en) * 2019-05-31 2020-11-24 Петр Вадимович Пятибратов Method for development of oil reservoir of multi-layer oil and gas condensate deposit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2001101297A (en) METHOD FOR SIMULTANEOUSLY SEPARATE DEVELOPMENT OF MULTIPLE OPERATING OBJECTS AND A BOREHOLE INSTALLATION FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2211311C2 (en) Method of simultaneous-separate development of several productive formations and well unit for method embodiment
RU2551715C2 (en) Device for fluid streaming with pressure-dependent flow switching unit
US9512703B2 (en) Downhole fluid flow control system and method having dynamic response to local well conditions
AU2010266638B2 (en) Flow control device with one or more retrievable elements
EP1913233B1 (en) System for cyclic injection and production from a well
NO341183B1 (en) System and method for producing fluids from underground formations
RU2485290C1 (en) Development method by horizontal well of formation with zones of various permeability
Daneshy et al. Inflow-control-device design: revisiting objectives and techniques
RU2334867C1 (en) Method of simultaneous-separate operation of several payout beds and installation of well for implementation of this method
RU2253009C1 (en) Method for concurrent-separate operation of several beds via one force well in turns
Jin et al. Performance analysis of wells with downhole water loop installation for water coning control
Shirman et al. More oil using downhole water-sink technology: a feasibility study
WO2017223483A1 (en) Method for selecting choke sizes, artificial lift parameters, pipe sizes and surface facilities under production system constraints for oil and gas wells
RU2594235C2 (en) Method of simultaneous separate operation of multi layer deposit and device for realizing said method
US3357492A (en) Well completion apparatus
WO2008100176A1 (en) Method for developing hydrocarbon accumulations
EP2751377B1 (en) Downhole fluid flow control system and method having dynamic response to local well conditions
RU2438008C1 (en) Procedure for simultaneous operation of several objects in producer and device for its implementation
RU2544204C1 (en) Development of oil seam by horizontal wells
RU2681758C1 (en) Method of developing super-viscous oil field
RU2713058C1 (en) Method for development of non-uniform section of ultraviolet oil deposit
Fairuzov* et al. Reducing the Risk of Plugging of Production Liner in Unconventional Wells
Shadizadeh et al. A successful experience in optimization of a production well in a southern iranian oil field
US11480035B1 (en) Pressure assisted oil recovery system and apparatus