RU2018136772A - A method of processing a near-wellbore zone of a low-permeable formation and a device for its implementation - Google Patents

A method of processing a near-wellbore zone of a low-permeable formation and a device for its implementation Download PDF

Info

Publication number
RU2018136772A
RU2018136772A RU2018136772A RU2018136772A RU2018136772A RU 2018136772 A RU2018136772 A RU 2018136772A RU 2018136772 A RU2018136772 A RU 2018136772A RU 2018136772 A RU2018136772 A RU 2018136772A RU 2018136772 A RU2018136772 A RU 2018136772A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
formation
packer
volume
chemical
pressure
Prior art date
Application number
RU2018136772A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2703093C2 (en
RU2018136772A3 (en
Inventor
Минталип Мингалеевич Аглиуллин
Original Assignee
Минталип Мингалеевич Аглиуллин
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 Минталип Мингалеевич Аглиуллин filed Critical Минталип Мингалеевич Аглиуллин
Priority to RU2018136772A priority Critical patent/RU2703093C2/en
Publication of RU2018136772A publication Critical patent/RU2018136772A/en
Publication of RU2018136772A3 publication Critical patent/RU2018136772A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2703093C2 publication Critical patent/RU2703093C2/en

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B28/00Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/06Valve arrangements for boreholes or wells in wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/18Repressuring or vacuum methods

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)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Claims (4)

1. Способ обработки прискважинной зоны низкопроницаемого пласта, включающий выбор скважины с продуктивным пластом проницаемостью коллектора менее 0,1 мкм2, определение приемистости пласта, спуск в скважину на колонне труб пакера с хвостовиком с установкой низа хвостовика в нижней части обрабатываемого интервала пласта, расчет объема химреагента для продавки в пласт за время 1…3 часа при полученной приемистости пласта, закачку расчетного объема химреагента в колонну труб, доводку химреагента технологической жидкостью до заполнения затрубного пространства обрабатываемого интервала скважины, установку пакера, создание давления репрессии на пласт и продавку химреагентов в пласт, ожидание реакции с гидроударно-волновой обработкой пласта созданием знакопеременных волн давления репрессии и депрессии на пласт амплитудой ниже давления разрыва пласта и допустимого давления на пласт, откачку продуктов реакции из пласта, текущий контроль приемистости и притока из пласта при закачке и откачке из пласта, повторение операций обработки с закачкой нового объема химреагентов до образования вокруг скважины высокопроницаемой зоны, обеспечивающей планируемые параметры закачки или притока в скважину, отличающееся тем, что в подпакерной зоне скважины в затрубном пространстве по длине хвостовика, в колонне труб хвостовика и выше на длину хвостовика создают буферную емкость для предварительной закачки в нее химреагентов, причем длину хвостовика и соответственно объем буферной емкости рассчитывают исходя как минимум из трехкратного расчетного объема закачиваемого химреагента, закачивают химреагент в объеме до заполнения буферной емкости, при приемистости менее 0,2…0,5м3/час выполняют гидроударно-волновую обработку пласта репрессионными импульсами давления длительностью 1…5 мин в количестве импульсов до достижения приемистости более 0,2…0,5 м3/час, причем передний фронт импульса давления создают в режиме прямого гидроудара "падающим" столбом скважинной жидкости с расчетной скоростью, обеспечивающей заданную амплитуду импульса, задний фронт импульса давления создают в режиме обратного гидроудара на пласт сбрасыванием давления, при этом продавку химреагента при репрессии на пласт осуществляют из объема химреагента, закачанного в затрубное пространство под пакером, а сброс жидкости из пласта после сбрасывания давления осуществляют в колонну труб через хвостовик, при наличии или после достижения приемистости не менее 0,2…0,5 м3/час выполняют гидроударно-волновую обработку пласта репрессионно-депрессионными импульсами давления с продавкой химреагента из объема, закачанного в затрубное пространство под пакером и откачкой продуктов реакции из пласта через хвостовик колонны труб, причем, продавку химреагента производят до насыщения пласта при заданном допустимом давлении, ожидание реакции не производится при приемистости до 1 м3/час, при дальнейшем увеличении приемистости и объема закачанного химреагента ожидание реакции увеличивают до заданного значения для данного химреагента, а откачку продуктов реакции осуществляют как минимум до прекращения притока, а при наличии притока с откачкой объема, закачанного при продавке, операции продавки и откачки выполняют с контролем объемов продавки и откачки, и повторяют до выработки химреагента в буферной емкости, при недостижении ожидаемых параметров приемистости или притока операции повторяются с доставкой новой порции химреагента в буферную емкость до образования вокруг скважины высокопроницаемой зоны, обеспечивающей планируемые параметры закачки или притока в скважину.1. A method of processing the near-wellbore zone of a low-permeable formation, including selecting a well with a productive formation with a reservoir permeability of less than 0.1 μm 2 , determining injectivity of the formation, lowering the packer with a liner into the well with a liner at the bottom of the processed interval of the formation, calculating the volume chemical agent for transferring into the formation during 1 ... 3 hours with the received injectivity of the formation, pumping the calculated volume of the chemical agent into the pipe string, finishing the chemical agent with the process fluid until filling the damp space of the treated interval of the well, installing a packer, creating repression pressure on the formation and selling chemicals to the formation, waiting for a reaction with hydro-shock wave treatment of the formation by creating alternating waves of pressure of repression and depression on the formation with an amplitude below the fracture pressure and the permissible pressure on the formation, pumping out products reactions from the reservoir, current monitoring of injectivity and inflow from the reservoir during injection and pumping out of the reservoir, repetition of processing operations with the injection of a new volume of chemicals to the formation of a highly permeable zone around the well that provides the planned parameters for injection or inflow into the well, characterized in that a buffer tank is created in the sub-packer zone of the well in the annulus along the length of the liner, in the string of liner and higher by the length of the liner, and the length of the shank and, accordingly, the volume of the buffer tank is calculated on the basis of at least three times the calculated volume of the injected chemical; the chemical is pumped in a volume up to filling the buffer tank, with an injectivity of less than 0.2 ... 0.5 m3 / h, shock-wave treatment of the formation is performed by repression pressure pulses of 1 ... 5 min duration in the number of pulses until injectivity is more than 0.2 ... 0.5 m3 / h, with the front the front of the pressure impulse is created in the direct water hammer mode by the “falling” column of the borehole fluid with a design speed that provides the specified amplitude of the pulse, the trailing edge of the pressure impulse is created in the mode of the reverse hydraulic shock to the formation by pressure relief, while during repression to the formation, the reagent is carried out from the volume of the chemical injected into the annulus below the packer, and the liquid is released from the formation after depressurization into the pipe string through the liner, if or after injectivity is achieved at least 0.2 ... 0.5 m3 / hour perform hydro-shock wave treatment of the formation with repression and depression pressure pulses with the sale of a chemical from the volume pumped into the annulus under the packer and pumping the reaction products from the formation through the shank of the pipe string, Ie, the chemical is sold until the formation is saturated at a given permissible pressure, the reaction is not expected at an injection rate of up to 1 m3 / h, with a further increase in the injectivity and the volume of the injected chemical, the reaction is increased to the specified value for the chemical, and pumping of the reaction products is carried out at least until the cessation of the inflow, and if there is an inflow with pumping out the volume pumped during the sale, the sales and pumping operations are performed with the control of the sales and pumping volumes, and they are repeated until abotki chemical agent in the buffer tank, if not expected parameters pickup or inflow operation is repeated with a new portion of the chemical reagent delivery to the buffer tank to the high permeability formation zone around the wellbore, providing planned injection parameters or influx into the borehole. 2. Способ обработки прискважинной зоны низкопроницаемого пласта по п.1, отличающийся тем, что на объектах с высокой вязкостью нефти предварительно создают оторочку закачкой растворителя в буферную емкость и ее продавкой в пласт при гидроударно-волновой обработке репрессионными импульсами давления.2. The method for processing the near-wellbore zone of a low-permeable formation according to claim 1, characterized in that, for objects with high oil viscosity, a rim is preliminarily created by pumping the solvent into the buffer tank and pushing it into the formation during hydro-shock wave treatment with pressure repression pulses. 3.Устройство для реализации способа обработки прискважинной зоны низкопроницаемого пласта по п.1, включающее пакер с хвостовиком, многоцикловый циркуляционный клапан с радиальным и осевым каналами, с управляемым клапаном в радиальном канале вертикальным перемещением труб при посаженном пакере и размещаемым в осевом канале вставным струйным насосом, транспортируемым с устья циркуляцией жидкости по колонне труб, колонну труб до устья скважины, аппаратуру контроля давления и расхода жидкости на устье скважины, отличающееся тем, что длину хвостовика пакера выбирают из расчета создания объема подпакерной зоны скважины по длине хвостовика, исходя как минимум из трехкратного расчетного объема химреагента, между пакером и хвостовиком установлен разделитель потока с осевым и радиальным клапанами, выполненный таким образом, что при закачке открыт радиальный клапан, осевой закрыт, а при откачке из пласта осевой открыт, а радиальный закрыт, между пакером и циркуляционным клапаном размещена колонна труб длиной равной длине хвостовика.3. The device for implementing the method for processing the near-wellbore zone of a low-permeable formation according to claim 1, comprising a packer with a liner, a multi-cycle circulation valve with radial and axial channels, with a valve controlled by vertical movement of pipes in the radial channel when the packer is seated and an insertion jet pump placed in the axial channel transported from the mouth by fluid circulation along the pipe string, pipe string to the wellhead, pressure and fluid flow control equipment at the wellhead, characterized in that the length the packer shank is selected based on the creation of the volume of the sub-packer zone of the well along the length of the shank, based on at least three times the calculated chemical volume, between the packer and the shank there is a flow separator with axial and radial valves, made in such a way that when the radial valve is opened, the axial is closed, and when pumping out of the formation, the axial one is open and the radial one is closed, between the packer and the circulation valve a pipe string is placed with a length equal to the length of the liner. 4.Устройство по п.3, отличающееся тем, что разделитель потока содержит патрубок с концевыми резьбами, муфтой в верхней части, цилиндрическим выступом в нижней части и радиальными каналами в средней части, радиальный клапан выполнен в виде кислотостойкой эластичной трубки, размещенной на патрубке между муфтой и выступом на патрубке с герметизацией радиальных каналов, осевой клапан содержит посадочное седло в нижней части осевого канала патрубка и размещенный над ним шар из эластичного кислотостойкого материала диаметром менее диаметров осевых каналов вышерасположенных узлов компоновки.4. The device according to claim 3, characterized in that the flow divider contains a pipe with end threads, a sleeve in the upper part, a cylindrical protrusion in the lower part and radial channels in the middle part, the radial valve is made in the form of an acid-resistant elastic tube placed on the pipe between with a sleeve and a protrusion on the nozzle with sealing of the radial channels, the axial valve contains a seating seat in the lower part of the axial channel of the nozzle and a ball of elastic acid-resistant material with a diameter less than diameters placed above it sevyh upstream channel layout nodes.
RU2018136772A 2018-10-18 2018-10-18 Treatment method of borehole zone of low-permeable bed and device for its implementation RU2703093C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018136772A RU2703093C2 (en) 2018-10-18 2018-10-18 Treatment method of borehole zone of low-permeable bed and device for its implementation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018136772A RU2703093C2 (en) 2018-10-18 2018-10-18 Treatment method of borehole zone of low-permeable bed and device for its implementation

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018136772A true RU2018136772A (en) 2019-02-12
RU2018136772A3 RU2018136772A3 (en) 2019-09-06
RU2703093C2 RU2703093C2 (en) 2019-10-15

Family

ID=65442259

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018136772A RU2703093C2 (en) 2018-10-18 2018-10-18 Treatment method of borehole zone of low-permeable bed and device for its implementation

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2703093C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115288637A (en) * 2022-06-23 2022-11-04 大庆信辰油田技术服务有限公司 Oil-water well pulsating plug removal yield increase method and pulsating plug removal yield increase device

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769862C1 (en) * 2021-02-14 2022-04-07 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method for reagent-wave hydropercussion treatment of borehole zone of reservoirs with hard-to-recover oil reserves

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2137900C1 (en) * 1998-02-02 1999-09-20 Еникеев Марат Давлетшинович Bottom-hole pressure pulser
RU2331764C2 (en) * 2006-07-20 2008-08-20 ООО НПФ "ИКЭС-нефть" Method for bottomhole treatment of oil producing wells and device to implement such method
RU2478778C2 (en) * 2010-05-19 2013-04-10 Валерий Петрович Дыбленко Treatment method of productive formation, and downhole equipment for its implementation
RU2495998C2 (en) * 2011-05-10 2013-10-20 Минталип Мингалеевич Аглиуллин Method of hydraulic impact treatment of bottom-hole formation zone and well development and ejection device for its implementation (versions)
RU2584253C2 (en) * 2014-07-16 2016-05-20 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина Method for reactant-wave treatment of bottomhole formation zone with filtration pressure waves
RU2566357C1 (en) * 2014-07-31 2015-10-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method of formation hydraulic fracturing

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115288637A (en) * 2022-06-23 2022-11-04 大庆信辰油田技术服务有限公司 Oil-water well pulsating plug removal yield increase method and pulsating plug removal yield increase device
CN115288637B (en) * 2022-06-23 2023-06-06 大庆信辰油田技术服务有限公司 Oil-water well pulsation blocking removal yield increasing method and pulsation blocking removal yield increasing device

Also Published As

Publication number Publication date
RU2703093C2 (en) 2019-10-15
RU2018136772A3 (en) 2019-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2478778C2 (en) Treatment method of productive formation, and downhole equipment for its implementation
NO320304B1 (en) Tools and methods for injecting treatment fluids into a subsurface formation
NO334015B1 (en) Method of stimulation of an underground formation
MXPA06010875A (en) Methods of isolating hydrajet stimulated zones.
CA2769935C (en) Method and system for cleaning fracture ports
RU2512216C1 (en) Treatment method of bottomhole zone
RU2007149587A (en) METHOD OF PHYSICAL IMPACT AT THE DEVELOPMENT OF A HYDROCARBON DEPOSIT AND A WELL DEPARTMENT FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2495998C2 (en) Method of hydraulic impact treatment of bottom-hole formation zone and well development and ejection device for its implementation (versions)
RU2018136772A (en) A method of processing a near-wellbore zone of a low-permeable formation and a device for its implementation
RU2655309C1 (en) Method for multiple hydraulic fracturing of formation in horizontal shaft of well
RU2682409C1 (en) Impulsive hydraulic fracturing method
RU2584253C2 (en) Method for reactant-wave treatment of bottomhole formation zone with filtration pressure waves
RU2737632C1 (en) Pulsed hydraulic fracturing method
RU2081296C1 (en) Method and device for strengthening bottom-hole zone of gas wells
RU2644361C1 (en) Method of hydraulic fracturing of a lay in the well
RU2537430C1 (en) Method of cleaning of near wellbore region of injection wells
US20120073820A1 (en) Chemical Injector for Wells
RU2527434C1 (en) Bottomhole zone treatment method for horizontal well
RU2630930C1 (en) Method for developing well after hydraulic fracturing
RU2483200C1 (en) Method of hydrodynamic action on bottom-hole formation zone
RU2520989C1 (en) Bottomhole zone treatment method for horizontal well
RU2541986C1 (en) Well completion method
RU2769862C1 (en) Method for reagent-wave hydropercussion treatment of borehole zone of reservoirs with hard-to-recover oil reserves
RU2183742C2 (en) Method of formation producing zone treatment
RU2670795C1 (en) Method of reducing well repair duration with installation of the flexible pipe

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
HC9A Changing information about inventors
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201019