RU2371576C1 - Method of simultaneously-divided survey and development of multipay field (versions) - Google Patents

Method of simultaneously-divided survey and development of multipay field (versions) Download PDF

Info

Publication number
RU2371576C1
RU2371576C1 RU2008108703/03A RU2008108703A RU2371576C1 RU 2371576 C1 RU2371576 C1 RU 2371576C1 RU 2008108703/03 A RU2008108703/03 A RU 2008108703/03A RU 2008108703 A RU2008108703 A RU 2008108703A RU 2371576 C1 RU2371576 C1 RU 2371576C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
pressure
formation
removable element
depth
Prior art date
Application number
RU2008108703/03A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Махир Зафар Оглы Шарифов (RU)
Махир Зафар оглы Шарифов
Александр Иванович Маркин (RU)
Александр Иванович Маркин
Владимир Семенович Комаров (RU)
Владимир Семенович Комаров
Андрей Анатольевич Слабецкий (RU)
Андрей Анатольевич Слабецкий
Рустам Наилевич Асмандияров (RU)
Рустам Наилевич Асмандияров
Олег Марсович Гарипов (RU)
Олег Марсович Гарипов
Фатали Хубали оглы Азизов (RU)
Фатали Хубали оглы Азизов
Original Assignee
Махир Зафар оглы Шарифов
Александр Иванович Маркин
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 Махир Зафар оглы Шарифов, Александр Иванович Маркин filed Critical Махир Зафар оглы Шарифов
Priority to RU2008108703/03A priority Critical patent/RU2371576C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2371576C1 publication Critical patent/RU2371576C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: oil-and-gas production.
SUBSTANCE: for investigation and/or operation into forcing, piezometric or producing well it is pulled down underground packaging, consisting of pipe string, outfitted higher layers and between layers by packer. Lower and higher the packer there are pulled down at least one downhole chamber with detachable element (DE) in the form of controller - adapter with back valve or without it for feeding of working substance or indicator- tracer or chemical solution, or in the form of blind plug for cut off of layer, or in the form of bottomhole apparatus (BA) with adapter or without it for movement or cutting of flow and measurement of physical data of layers. Into all borehole chambers by means of wire-line technique there are installed DE for cutting of layers from chamber of pipe string and are moulded underground packaging for tightness by means of establishment at mouth of excessive pressure inside the pipe string. At the presence of packaging tightness for cutting off and survey, one layer, it is outfitted on depth, at least, one downhole chamber DE in the form of BA. Additionally it is installed on depth of others or other layer for pumping of working substance or mining of fluid, at least, into down hole chamber DE in the form of regulator - adapter or BA with adapter, or it is left without DE. It is start up bottomhole for pumping or mining at the same or different mouth and/or bottom-hole pressure and, appropriately, registered, by means of DE in the form of BA, at least, bottom-hole pressure at time Pbottom=f(t) for cut off layer, and then it is extracted DE in the form of BA from corresponding down hole chamber. There are interpreted registrations of BA and is defined pressure drawdown curve or pressure transient and, appropriately, physical data, of at least one cut off layer, corresponding as time of shut down, as time of operation, by at least one of other open layers. There are compared two values to each other for cut off layer, corresponding as shut down time, as and operation time of others or other open layer. By rate of change of bottom-hole pressure by cut off layer there are diagnosed lack or presence of hydrodynamic connection (HC) between near-bottom areas of bottom layers, appearing in consequence of leakage of packer or packers, or cement bridging in behind-the-casing space, or presence of interstratal overflow. After that it is pumped one-time or periodically into layers, where there are absence HC, indicator - tracer, for registration of it at outlet of producing wells and definition of physical properties of layers for precision of designing of injection well duty. There are gathered characteristics of DE in the form controller - adapter on the basis of results of hydrodynamic researches for achievement of design consumptions or yields by layers and, they are installed into down hole chambers for corresponding layers, after what it is implemented optimal pumping of working substance by layers or mining of fluid from layers of well.
EFFECT: increasing of researches reliability and efficiency of operation technology.
38 cl, 10 dwg

Description

Текст описания приведен в факсимильном виде.

Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
The text of the description is given in facsimile form.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024

Claims (38)

1. Способ одновременно-раздельного исследования и разработки многопластовых месторождений, включающий спуск в нагнетательную скважину подземной компоновки, для исследования гидродинамической связи между пластами и целенаправленной закачки по ним индикатор - трассера, состоящей из колонны труб, оснащенной выше пластов и между пластами, по меньшей мере, пакером, ниже и выше которого спущены, по крайней мере, по одной скважинной камере со съемным элементом, выполненным либо в виде регулятор - штуцера с обратным клапаном или без него, для подачи рабочего агента, индикатор - трассера или химического раствора, либо в виде глухой пробки для отсекания пласта, либо же в виде глубинного прибора со штуцером или без него, для движения или отсекания потока и измерения при этом физических параметров пласта, закачку расхода рабочего агента в скважину и замер его значения на поверхности, соответствующий, по меньшей мере, одному измеренному значению устьевого давления, проведение гидродинамического и/или геофизического исследования путем спуска в скважину глубинного прибора, подачу, по крайней мере, в один пласт индикатор - трассера, регистрацию его значений на выходе добывающих скважин и определение соответственно для каждого исследуемого пласта одного или несколько физических свойств - наличие разрывных нарушений, ориентацию и объемы трещин, скорость фильтрации, проницаемость, объем непроизводительно закачиваемого рабочего агента, гидродинамическую связь между пластами нагнетательных и/или добывающих скважин, подбор характеристик съемных элементов в виде регулятор - штуцеров и их установку в скважинные камеры на глубине соответствующих пластов, обеспечение проектных режимов работы по пластам нагнетательной скважины, отличающийся тем, что перед закачкой индикатор - трассера в нагнетательную скважину, останавливают временно ее работу при установившемся режиме пластов, размещают с помощью канатной техники во все скважинные камеры съемные элементы для отсекания пластов от полости колонны труб, спрессовывают подземную компоновку на герметичность путем создания на устье избыточного давления внутри колонны труб, причем при наличии ее герметичности для отсекания и исследования, по крайней мере, одного пласта, оснащают на его глубине, по меньшей мере, одну скважинную камеру съемным элементом в виде глубинного прибора, при этом устанавливают на глубине других или другого пласта для закачки, по меньшей мере, в одну скважинную камеру съемный элемент в виде регулятор - штуцера или глубинного прибора со штуцером, или же оставляют ее без съемного элемента, далее запускают скважину под закачку при одном или разных устьевых и/или забойных давлениях и соответственно регистрируют с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора, по крайней мере, забойное давление во времени для отсеченного пласта, а затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из соответствующей скважинной камеры, интерпретируют его показания и определяют кривую падения забойного давления и соответственно физические параметры, по меньшей мере, одного отсеченного пласта, соответствующие как времени остановки, так и времени работы, по крайней мере, одного из других открытых пластов, сравнивают их значения между собой и диагностируют по темпу изменения забойного давления по отсеченному пласту отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами пластов нагнетательной скважины, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока, после этого задают проектные значения концентрации индикатор - трассера только для пластов, между которыми отсутствует гидродинамическая связь, а затем отсекают герметично один или несколько из пластов от полости колонны труб путем установки в соответствующую скважинную камеру съемного элемента в виде глухой пробки или глубинного прибора, при этом оставляют открытым поочередно, по крайней мере, один пласт путем извлечения, по меньшей мере, одного съемного элемента из соответствующей скважинной камеры и/или замены его на регулятор - штуцер или же на глубинный прибор со штуцером, куда закачивают разово или периодически, при одном или разных замеренных устьевом и/или забойном давлениях, заданное проектное значение концентрации индикатор - трассера для регистрации его на выходе добывающих скважин и определения физических свойств пластов для точности проектирования режимов работы нагнетательной скважины.1. A method for simultaneous and separate exploration and development of multilayer fields, including the descent of an underground layout into an injection well, for studying the hydrodynamic connection between the strata and targeted injection of an indicator — tracer, consisting of a pipe string equipped above the strata and between the strata, at least , a packer, below and above which at least one downhole chamber with a removable element, either in the form of a regulator - a fitting with a check valve or without it, for As a working agent, the indicator is a tracer or chemical solution, either in the form of a blank plug for cutting off the formation, or in the form of a deep-well device with or without a fitting, for moving or cutting off the flow and measuring the physical parameters of the formation, pumping the flow of the working agent into the well and measuring its value on the surface, corresponding to at least one measured value of wellhead pressure, conducting hydrodynamic and / or geophysical exploration by lowering a downhole tool into the well, supplying At least, in one reservoir, the indicator is a tracer, recording its values at the output of production wells and determining, for each reservoir, one or more physical properties - the presence of discontinuous disturbances, the orientation and volume of cracks, the filtration rate, permeability, the volume of an unproductively injected working agent, hydrodynamic connection between the reservoirs of injection and / or production wells, selection of the characteristics of removable elements in the form of regulator - fittings and their installation in borehole chambers the assurance of the corresponding formations, ensuring design operating modes for the injection well strata, characterized in that before the indicator-tracer is injected into the injection well, its operation is temporarily stopped when the formation mode is established, removable elements are placed using all cable chambers in order to cut the strata from cavity of the pipe string, compress the underground layout for tightness by creating at the mouth of excess pressure inside the pipe string, and in the presence of its tightness For cutting and examining at least one layer, at least one borehole chamber is equipped at its depth with a removable element in the form of a downhole tool, while at the same time, they are installed at the depth of another or another layer for injection into at least one borehole the camera is a removable element in the form of a regulator - a fitting or a downhole device with a fitting, or they leave it without a removable element, then they launch a well for injection at one or different wellhead and / or bottomhole pressures and, accordingly, register using removable of an element in the form of a downhole tool, at least the bottomhole pressure in time for a cut-off formation, and then a removable element in the form of a downhole tool is removed from the corresponding borehole chamber, interpret its readings and determine the downhole pressure drop curve and, accordingly, physical parameters, at least , one cut-off formation, corresponding to both the shutdown time and the operating time of at least one of the other open layers, compare their values with each other and diagnose by the rate of If bottomhole pressure changes over the cut-off formation, the absence or presence of a hydrodynamic connection between the bottom-hole zones of the injection well strata arising due to leakage of the packer or packers, or the cement bridge in the annulus, or the presence of interstratal overflow, then the design indicator-tracer concentration values are set only for the formations between which there is no hydrodynamic connection, and then one or more of the layers is sealed off from the cavity of the pipe string by means of new to the corresponding borehole chamber of a removable element in the form of a blind plug or a downhole device, while at least one layer is left open alternately by removing at least one removable element from the corresponding borehole chamber and / or replacing it with a regulator-fitting or on a deep device with a fitting, where they are pumped once or periodically, at one or different measured wellhead and / or bottomhole pressures, the specified design value of the indicator - tracer concentration for recording it at output of production wells and determination of the physical properties of the reservoirs for the accuracy of designing injection well operation modes. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на глубине, по меньшей мере, одного пласта устанавливают, по крайней мере, две скважинные камеры со съемными элементами, каждый из которых выполнен в виде регулятор - штуцера с максимальным или проектным проходным каналом для подачи рабочего агента и/или индикатор - трассера по пластам, или в виде глухой пробки для отсекания пласта, или в виде глубинного прибора со штуцером или без него, для движения или отсекания и измерения давления и/или температуры потока, а также для возможности дублирования замера давления и определения погрешности прибора.2. The method according to claim 1, characterized in that at least two borehole chambers with removable elements are installed at a depth of at least one layer, each of which is made in the form of a regulator-fitting with a maximum or design passage channel for the supply of the working agent and / or indicator - tracer in the reservoirs, either in the form of a blank plug for cutting off the reservoir, or in the form of an in-depth device with or without a fitting, for moving or cutting off and measuring pressure and / or flow temperature, as well as for the possibility of duplication measurement yes phenomena and determination of the error of the device. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что для трехпластовых скважин отсекают средний пласт от полости колонны труб для исследования путем установки на его глубине, по меньшей мере, одного съемного элемента в виде глубинного прибора в соответствующую скважинную камеру, при этом, наоборот, открывают верхний и нижний пласты для закачки путем извлечения на глубине каждого из них, по меньшей мере, из одной скважинной камеры съемного элемента в виде глухой пробки и/или замены его на регулятор - штуцер или на глубинный прибор со штуцером, после этого запускают скважину в работу при постоянном или переменном режиме верхнего и нижнего пластов, регистрируют значения забойного давления во времени для отсеченного среднего пласта, а затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из скважинной камеры, интерпретируют его показания и определяют кривую падения забойного давления и соответственно физические параметры среднего пласта, соответствующие как времени остановки, так и времени работы верхнего и нижнего пластов скважины, после этого диагностируют по темпу изменения забойного давления по среднему отсеченному пласту отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами пластов, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока.3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that for three-layer wells cut off the middle layer from the cavity of the pipe string for research by installing at its depth at least one removable element in the form of a downhole device in the corresponding borehole chamber, on the contrary, open the upper and lower layers for injection by extracting at a depth of each of them, at least from one of the borehole chambers, a removable element in the form of a blind plug and / or replacing it with a regulator - a fitting or a downhole device with a fitting, after this they start the well into operation under constant or variable mode of the upper and lower reservoirs, record the bottomhole pressure values in time for the cut-off middle formation, and then remove the removable element in the form of a downhole tool from the borehole chamber, interpret its readings and determine the downhole pressure drop curve and, accordingly, physical parameters of the middle layer, corresponding to both the shutdown time and the operating time of the upper and lower layers of the well, after that they are diagnosed by the rate of change Boyne pressure on average clipping formation presence or absence of a hydrodynamic communication between the beds bottomhole zones arising from leakage of the packer or packers, or cement plug in the annulus, or the presence of cross-flows. 4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что для трехпластовых скважин отсекают верхний и нижний пласты от полости колонны труб для исследования путем установки на их глубине, по меньшей мере, по одному съемному элементу в виде глубинного прибора в соответствующую скважинную камеру, при этом, наоборот, открывают средний пласт для закачки путем извлечения на ее глубине, по меньшей мере, из одной скважинной камеры съемного элемента в виде глухой пробки и/или замены его на регулятор - штуцер или на глубинный прибор со штуцером, после этого запускают скважину в работу при постоянном или переменном режиме среднего пласта, регистрируют значения забойных давлений во времени для отсеченных верхнего и нижнего пластов, а затем извлекают съемные элементы в виде глубинных приборов из скважинных камер на глубине этих пластов, интерпретируют их показания и определяют кривые падения забойного давления и соответственно физические параметры верхнего и нижнего пластов, соответствующие как времени остановки, так и времени работы среднего пласта скважины, на основе которых устанавливают отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами трех пластов, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока.4. The method according to claim 1 or 2, characterized in that for three-layer wells cut off the upper and lower layers from the cavity of the pipe string for research by installing at least one removable element in the form of a deep-well device in the corresponding borehole chamber at their depth in this case, on the contrary, they open the middle layer for injection by extracting at its depth from at least one downhole chamber a removable element in the form of a blind plug and / or replacing it with a regulator - a nozzle or a downhole device with a nozzle, after which they put the well into operation with constant or variable mode of the middle formation, record bottomhole pressure values in time for the cut off upper and lower layers, and then remove removable elements in the form of deep devices from the borehole chambers at the depth of these layers, interpret their readings and determine the downhole dip curves pressure and, accordingly, physical parameters of the upper and lower reservoirs, corresponding to both the shutdown time and the operating time of the middle wellbore, based on which the occurrence or presence of a hydrodynamic connection between the bottom-hole zones of the three layers, arising due to leakage of the packer or packers, or cement bridge in the annular space, or the presence of inter-layer overflow. 5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что отсекают, по меньшей мере, один относительно низкоприемистый пласт от полости колонны труб для исследования путем установки на его глубине, по меньшей мере, одного съемного элемента в виде глубинного прибора в соответствующую скважинную камеру, при этом открывают другой или другие пласты для закачки путем извлечения на его или их глубине, по меньшей мере, из одной скважинной камеры съемного элемента в виде глухой пробки и/или замены его или их на регулятор - штуцера или на глубинные приборы со штуцерами, после этого запускают скважину в работу, регистрируют значения забойного давления во времени для отсеченного низкоприемистого пласта, а затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из скважинной камеры, интерпретируют его показания и определяют кривую падения забойного давления и соответственно физические параметры низкоприемистого пласта, соответствующие как времени остановки, так и времени работы другого или других пластов скважины, а затем диагностируют, по темпу изменения забойного давления низкоприемистостого пласта, отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами пластов, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока.5. The method according to claim 1 or 2, characterized in that at least one relatively low-acceptivity layer is cut off from the cavity of the pipe string for research by installing at least one removable element in the form of a downhole device in the corresponding wellbore at its depth the chamber, while opening another or other formations for injection by extracting at its or their depth, at least from one of the borehole chambers, a removable element in the form of a blind plug and / or replacing it or them with a regulator - a fitting or with deep instruments with a fitting then, they start the well into operation, record bottomhole pressure values in time for the cut-off low-reservoir formation, and then remove the removable element in the form of a downhole tool from the borehole chamber, interpret its readings and determine the bottom-hole pressure drop curve and, accordingly, the physical parameters of the low-reservoir reservoir corresponding to both the shutdown time and the operating time of another or other layers of the well, and then they are diagnosed by the rate of change in the bottomhole pressure o formation, the absence or presence of a hydrodynamic connection between the bottom-hole zones of the formations resulting from a leak in the packer or packers, or the cement bridge in the annulus, or the presence of inter-reservoir overflow. 6. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что при отсутствии гидродинамической связи между однородным и неоднородным пластами, извлекают для каждой из следуемых пластов нагнетательной скважины, по меньшей мере, один съемный элемент из соответствующей скважинной камеры и/или заменяют его на регулятор - штуцер или же на глубинный прибор со штуцером, и закачивают через них одновременно в исследуемые однородные и/или неоднородные пласты одинаковые или разные концентрации индикатор - трассера для регистрации их на выходе добывающих скважин.6. The method according to claim 1 or 2, characterized in that in the absence of a hydrodynamic connection between homogeneous and heterogeneous formations, at least one removable element is removed for each of the following formations of the injection well from the corresponding borehole chamber and / or replaced with the regulator is a nozzle or to a downhole device with a nozzle, and the same or different concentrations of an indicator - tracer are pumped through them simultaneously into the studied homogeneous and / or heterogeneous formations to register them at the exit of the producing wells. 7. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что для каждого из однородных и/или неоднородных пластов отбирают пробы из добывающих скважин до момента закачки, во время закачки и после закачки индикатор - трассера, по меньшей мере, в один исследуемый пласт нагнетательной скважины, на основе которых определяют однородные пласты с разными профилями приемистости и гидродинамическую связь между неоднородными пластами, закачивают разово или периодически в них химический раствор, и тем самым выравнивают профиль их приемистости или блокируют гидродинамическую связь между неоднородными пластами.7. The method according to claim 1 or 2, characterized in that for each of the homogeneous and / or heterogeneous formations, samples are taken from the producing wells prior to injection, during and after injection, the indicator - tracer in at least one studied formation injection wells, on the basis of which homogeneous formations with different injectivity profiles are determined and the hydrodynamic connection between heterogeneous formations are injected, once or periodically, a chemical solution is injected into them, and thereby the profile of their injectivity is leveled or the hydrodynamics are blocked the bond between heterogeneous formations. 8. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на скважине перед спуском и/или после подъема каждого съемного элемента в виде глубинного прибора измеряют устьевое давление, как с его помощью, так и с помощью образцового манометра, для сопоставления их показаний и определения погрешности замера глубинного прибора.8. The method according to claim 1 or 2, characterized in that at the well before launching and / or after lifting each removable element in the form of a downhole tool, wellhead pressure is measured, both with its help and with the help of an exemplary pressure gauge, to compare their readings and determining the measurement error of the downhole tool. 9. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что осуществляют замер давления с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора, как при спуске в колонну труб, так и при его установке в скважинную камеру, для измерения по глубине скважины распределения трубного давления, а также выявления динамической нагрузки -давлений в момент его посадки в карман скважинной камеры.9. The method according to claim 1 or 2, characterized in that the pressure is measured using a removable element in the form of a downhole device, both when descending into the pipe string and when it is installed in the borehole chamber, for measuring the distribution of pipe pressure over the depth of the borehole as well as detecting the dynamic pressure load at the time of its landing in the pocket of the borehole chamber. 10. Способ одновременно-раздельного исследования и разработки многопластовых месторождений, включающий спуск в нагнетательную или добывающую скважину подземной компоновки, для исследования гидродинамической связи между пластами, кривых падения или восстановления давлений по пластам и оптимизации их режимов работы, состоящей из колонны труб, оснащенной выше пластов и между пластами, по меньшей мере, пакером, ниже и выше которого спущены, по крайней мере, по одной скважинной камере со съемным элементом, выполненным либо в виде регулятор - штуцера с обратным клапаном или без него, для подачи рабочего агента или добычи флюида, либо в виде глухой пробки для отсекания пласта, либо же в виде глубинного прибора со штуцером или без него, для движения или отсекания потока и измерения при этом физических параметров пласта, замер при эксплуатации на поверхности скважины расхода закачиваемого рабочего агента или дебита добываемого флюида, соответствующий, по меньшей мерей, одному измеренному значению устьевого давления, проведение гидродинамического и/или геофизического исследования путем спуска в скважину глубинного прибора, измерение внутри скважины физических параметров потока и/или пластов, подбор характеристик съемных элементов в виде регулятор - штуцеров и их установку в скважинные камеры на глубине соответствующих пластов, обеспечение проектного расхода закачиваемого рабочего агента по пластам или добычи флюида из пластов скважины, отличающийся тем, что перед исследованием скважины, останавливают временно ее работу при установившемся режиме пластов, размещают, с помощью канатной техники, во все скважинные камеры съемные элементы для отсекания пластов от полости колонны труб, спрессовывают подземную компоновку на герметичность путем создания на устье избыточного давления внутри колонны труб, причем при наличии ее герметичности, для отсекания и исследования, по крайней мере, одного пласта, оснащают на его глубине, по меньшей мере, одну скважинную камеру съемным элементом в виде глубинного прибора, при этом устанавливают на глубине других или другого пласта для закачки рабочего агента или добычи флюида, по меньшей мере, в одну скважинную камеру съемный элемент в виде регулятор - штуцера или глубинного прибора со штуцером, или же оставляют ее без съемного элемента, далее запускают скважину под закачку или добычу при одном или разных устьевых и/или забойных давлениях и соответственно регистрируют с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора, по крайней мере, забойное давление во времени для отсеченного пласта, а затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из соответствующей скважинной камеры, интерпретируют его показания и определяют кривую падения или восстановления забойного давления и соответственно физические параметры, по меньшей мере, одного отсеченного пласта, соответствующие как времени остановки, так и времени работы, по крайней мере, одного из других открытых пластов, сравнивают их значения между собой и диагностируют по темпу изменения забойного давления по отсеченному пласту отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами пластов скважины, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока, причем при отсутствии гидродинамической связи между призабойными зонами пластов аналогично устанавливают съемный элемент в виде глубинного прибора, по крайней мере, в одну скважинную камеру для другого или других исследуемых пластов и соответственно регистрируют по ним значения забойного давления во времени, а затем извлекают каждый съемный элемент в виде глубинного прибора из скважинной камеры для другого или других пластов, интерпретируют его или их показания и определяют кривую падения или восстановления давления и соответственно физические параметры всех исследуемых пластов, после этого подбирают характеристики съемных элементов в виде регулятор - штуцеров на основе результатов гидродинамических исследований для достижения проектных расходов или дебитов по пластам и устанавливают их в скважинные камеры для соответствующих пластов, после чего осуществляют оптимальную закачку рабочего агента по пластам или добычу флюида из пластов скважины.10. A method for simultaneous and separate exploration and development of multilayer deposits, including the descent into an injection or production well of an underground layout, to study the hydrodynamic connection between the strata, the pressure drop or pressure recovery curves of the strata and to optimize their operating modes, consisting of a pipe string equipped above the strata and between the layers, at least a packer, below and above which are lowered at least one downhole chamber with a removable element, made either in the form of a regulator - a fitting with or without a check valve for supplying a working agent or producing fluid, either in the form of a blind plug for cutting off the formation, or in the form of a deep-well device with or without a fitting, for moving or cutting off the flow and measuring the physical parameters of the formation, measurement during operation on the surface of the well of the flow rate of the injected working agent or production rate of the produced fluid, corresponding to at least one measured value of wellhead pressure, the hydrodynamic and / or geophysical investigation by lowering a downhole tool into the well, measuring the physical parameters of the flow and / or formations inside the well, selecting the characteristics of removable elements in the form of regulators - fittings and installing them in the well chambers at the depth of the respective formations, ensuring the design flow rate of the injected working agent through the formations or producing fluid from well strata, characterized in that before exploration of the well, its operation is temporarily stopped at the established regime of strata, placed, with the help of cable technology, in all well The chambers are removable elements for cutting off the strata from the cavity of the pipe string, compressing the underground arrangement for tightness by creating excessive pressure inside the pipe string at the mouth, and if there is tightness, they are equipped to cut and study at least one layer at its depth, at least one borehole chamber with a removable element in the form of a downhole tool, while being installed at the depth of another or another formation for pumping a working agent or producing fluid in at least one borehole to measure a removable element in the form of a regulator - a fitting or a downhole device with a fitting, or leave it without a removable element, then launch a well for injection or production at one or different wellhead and / or bottomhole pressures and, accordingly, register using a removable element in the form of a deep device at least the bottomhole pressure in time for the cut-off formation, and then remove the removable element in the form of a downhole tool from the corresponding borehole chamber, interpret its readings and determine the fall curve and whether the bottomhole pressure is restored and, accordingly, the physical parameters of at least one cut-off formation corresponding to both the stopping time and the working time of at least one of the other open reservoirs, compare their values with each other and diagnose by the rate of change of bottomhole pressure according to cut-off formation; absence or presence of hydrodynamic connection between the bottom-hole zones of the wellbores resulting from leakage of the packer or packers, or cement bridge in the annulus ve, or the presence of inter-reservoir flow, moreover, in the absence of hydrodynamic communication between the bottom-hole zones of the beds, a removable element in the form of a downhole tool is similarly installed in at least one borehole chamber for another or other studied beds and, accordingly, bottom-hole pressure values are recorded over them and then each removable element in the form of a downhole tool is removed from the borehole chamber for another or other layers, interpret it or their readings and determine the curve of the fall of sludge and pressure recovery and, accordingly, the physical parameters of all the studied formations, then select the characteristics of removable elements in the form of regulators - fittings based on the results of hydrodynamic studies to achieve design costs or production rates for the formations and install them in the borehole chambers for the corresponding formations, after which they are optimally pumped working agent for reservoirs or production of fluid from reservoirs of a well. 11. Способ по п.10, отличающийся тем, что на глубине, по меньшей мере, одного пласта устанавливают, по крайней мере, две скважинные камеры со съемными элементами, каждый из которых выполнен в виде регулятор - штуцера с максимальным или проектным проходным каналом для подачи рабочего агента или добычи флюида, или в виде глухой пробки для отсекания пласта, или в виде глубинного прибора со штуцером или без него, для движения или отсекания и измерения давления и/или температуры потока, а также для возможности дублирования замера давления и определения погрешности прибора.11. The method according to claim 10, characterized in that at least two borehole chambers with removable elements are installed at a depth of at least one layer, each of which is made in the form of a regulator-fitting with a maximum or design passage channel for supply of a working agent or production of fluid, either in the form of a blank plug for shutting off the formation, or in the form of a deep-well device with or without a fitting, for moving or shutting off and measuring pressure and / or flow temperature, as well as for the possibility of duplication of pressure measurement and determination tions of the device error. 12. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что для трехпластовых скважин отсекают средний пласт от полости колонны труб для исследования путем установки на его глубине, по меньшей мере, одного съемного элемента в виде глубинного прибора в соответствующую скважинную камеру, при этом, наоборот, открывают верхний и нижний пласты для закачки или добычи путем извлечения на глубине каждого из них, по меньшей мере, из одной скважинной камеры съемного элемента в виде глухой пробки и/или замены его на регулятор - штуцер или же на глубинный прибор со штуцером, после этого запускают скважину в работу при постоянном или переменном режиме верхнего и нижнего пластов, регистрируют значения забойного давления во времени для отсеченного среднего пласта, а затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из скважинной камеры на глубине среднего пласта, интерпретируют его показания и определяют кривую падения или восстановления давлений и соответственно физические параметры среднего пласта, соответствующие как времени остановки, так и времени работы верхнего и нижнего пластов скважины, а затем диагностируют по темпу изменения забойного давления по среднему пласту отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами трех пластов, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока.12. The method according to claim 10 or 11, characterized in that for three-layer wells cut off the middle layer from the cavity of the pipe string for research by installing at its depth at least one removable element in the form of a downhole device in the corresponding borehole chamber, on the contrary, open the upper and lower layers for injection or production by extracting at a depth of each of them from at least one downhole chamber of a removable element in the form of a blind plug and / or replacing it with a regulator - a fitting or a deep device with After this, the well is put into operation under constant or variable mode of the upper and lower reservoirs, the bottomhole pressure values are recorded over time for the cut-off middle formation, and then a removable element in the form of a downhole tool is removed from the borehole chamber at a depth of the middle formation, its readings are interpreted and determine the pressure drop or pressure recovery curve and, accordingly, the physical parameters of the middle formation, corresponding to both the shutdown time and the operating time of the upper and lower layers of the wells otherwise, and then they are diagnosed by the rate of change in bottomhole pressure in the middle formation, the absence or presence of a hydrodynamic connection between the bottom-hole zones of the three layers, resulting from a leak in the packer or packers, or a cement bridge in the annulus, or the presence of inter-reservoir flow. 13. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что для трехпластовых скважин отсекают верхний и нижний пласты от полости колонны труб для исследования путем установки на их глубине, по меньшей мере, по одному съемному элементу в виде глубинного прибора в соответствующую скважинную камеру, при этом, наоборот, открывают средний пласт для закачки или добычи путем извлечения на ее глубине, по меньшей мере, из одной скважинной камеры съемного элемента в виде глухой пробки и/или замена его на регулятор - штуцер или на глубинный прибор со штуцером, после этого запускают скважину в работу при постоянном или переменном режиме среднего пласта, регистрируют значения забойных давлений во времени для отсеченных верхнего и нижнего пластов, а затем извлекают съемные элементы в виде глубинных приборов из скважинных камер на глубине этих пластов, интерпретируют их показания и определяют кривые падения или восстановления давления и соответственно физические параметры верхнего и нижнего пластов, соответствующие как времени остановки, так и времени работы среднего пласта скважины, на основе которых устанавливают отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами трех пластов, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока.13. The method according to p. 10 or 11, characterized in that for three-layer wells cut off the upper and lower layers from the cavity of the pipe string for research by installing at least one removable element in the form of a deep device in the corresponding borehole chamber at their depth in this case, on the contrary, they open the middle layer for injection or production by extracting at its depth, from at least one downhole chamber of a removable element in the form of a blind plug and / or replacing it with a regulator - a fitting or a deep device with a fitting, afterin addition, the well is put into operation with constant or variable mode of the middle reservoir, time values of bottomhole pressures are recorded for the cut off upper and lower reservoirs, and then removable elements in the form of deep instruments are taken from the borehole chambers at the depth of these reservoirs, their readings are interpreted, and dip curves are determined or pressure recovery and, accordingly, the physical parameters of the upper and lower reservoirs, corresponding to both the shutdown time and the operating time of the middle wellbore, based on which s establish the absence or presence of a hydrodynamic connection between the bottom-hole zones of the three layers, resulting from leakage of the packer or packers, or cement bridge in the annular space, or the presence of inter-layer overflow. 14. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что отсекают, по меньшей мере, один относительно низкопроницаемый пласт от полости колонны труб для исследования путем установки на его глубине, по меньшей мере, одного съемного элемента в виде глубинного прибора в соответствующую скважинную камеру, при этом открывают другой или другие пласты для закачки или добычи путем извлечения на его или их глубине, по меньшей мере, из одной скважинной камеры съемного элемента в виде глухой пробки и/или замены его или их на регулятор - штуцер или же на глубинные приборы со штуцером, после этого запускают скважину в работу, регистрируют значения забойного давления во времени для отсеченного низкопроницаемого пласта, а затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из скважинной камеры на глубине этого пласта, интерпретируют его показания и определяют кривую падения или восстановления давления и соответственно физические параметры низкопроницаемости пласта, соответствующие как времени остановки, так и времени работы другого или других пластов скважины, а затем диагностируют по темпу изменения забойного давления по низкопроницаемому пласту, отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами пластов возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока.14. The method according to claim 10 or 11, characterized in that at least one relatively low permeable layer is cut off from the cavity of the pipe string for research by installing at least one removable element in the form of a downhole device in the corresponding wellbore at its depth the chamber, while opening another or other formations for injection or production by extracting at its or their depth, from at least one downhole chamber of a removable element in the form of a blind plug and / or replacing it or them with a regulator - a fitting or deep P wells with a fitting, after that they start the well into operation, register the bottomhole pressure values in time for the cut-off low-permeability formation, and then remove the removable element in the form of a downhole tool from the borehole chamber at the depth of this formation, interpret its readings and determine the pressure drop or pressure recovery curve and accordingly, the physical parameters of the low permeability of the formation, corresponding to both the shutdown time and the operating time of another or other layers of the well, and then diagnosed by the pace changes in bottomhole pressure in a low-permeable formation, the absence or presence of a hydrodynamic connection between the bottom-hole zones of the formations resulting from a leak in the packer or packers, or the cement bridge in the annulus, or the presence of inter-reservoir flow. 15. Способ по п.10, отличающийся тем, что по результатам гидродинамического и/или геофизического исследований скважин определяют однородные пласты с разными профилями приемистости, по которым закачивают разово или периодически химический раствор и тем самым выравнивают профили их приемистости.15. The method according to claim 10, characterized in that according to the results of hydrodynamic and / or geophysical well surveys, homogeneous formations with different injectivity profiles are determined by which a chemical solution is pumped once or periodically and thereby the profiles of their injectivity are leveled. 16. Способ по п.10 или 15, отличающийся тем, что осуществляют гидропрослушивание однородных пластов нагнетательных и добывающих скважин, при этом для каждого из пластов замеряют дебит флюида и/или отбирают пробы из добывающих скважин до момента закачки, во время закачки и после закачки индикатор - трассера, в соответствующий пласт каждой нагнетательной скважины, на основе которых определяют однородные пласты с разными профилями приемистости и закачивают разово или периодически по ним химический раствор, и тем самым выравнивают профили их приемистости.16. The method according to p. 10 or 15, characterized in that they carry out hydrotesting of homogeneous reservoirs of injection and production wells, while for each of the reservoirs, the flow rate of the fluid is measured and / or samples are taken from the production wells before injection, during injection and after injection indicator - tracer, into the corresponding formation of each injection well, on the basis of which homogeneous formations with different injection profiles are determined and a chemical solution is pumped once or periodically from them, and thereby their profiles are aligned and capacity. 17. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что на скважине перед спуском и/или после подъема каждого съемного элемента в виде глубинного прибора измеряют устьевое давление, как с его помощью, так и с помощью образцового манометра, для сопоставления их показаний и определения погрешности замера глубинного прибора.17. The method according to claim 10 or 11, characterized in that the wellhead pressure is measured in the well before launching and / or after lifting each removable element in the form of a downhole device, both with its help and with a reference pressure gauge to compare their readings and determining the measurement error of the downhole tool. 18. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что осуществляют замер давления с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора, как при спуске в колонну труб, так и при его установке в скважинную камеру, для измерения распределения трубного давления, а также выявления динамической нагрузки -давлений в момент его посадки в карман скважинной камеры.18. The method according to claim 10 or 11, characterized in that the pressure is measured using a removable element in the form of a downhole device, both during descent into the pipe string and when it is installed in the borehole chamber, to measure the distribution of pipe pressure, and identify dynamic load-pressures at the time of its landing in the pocket of the borehole chamber. 19. Способ одновременно-раздельного исследования и разработки многопластовых месторождений, включающий спуск в нагнетательную или добывающую скважину подземной компоновки, для исследования индикаторных кривых пластов и оптимизации их режимов работы, состоящей из колонны труб, оснащенной выше пластов и между пластами, по меньшей мере, пакером, ниже и выше которого спущены, по крайней мере, по одной скважинной камере со съемным элементом, выполненным либо в виде регулятор - штуцера с обратным клапаном или без него, для подачи рабочего агента или добычи флюида, либо в виде глухой пробки для отсекания пласта, либо же в виде глубинного прибора со штуцером или без него, для движения или отсекания потока и измерения при этом физических параметров пласта, замер при эксплуатации на поверхности скважины расхода закачиваемого рабочего агента или дебита добываемого флюида, соответствующий, по меньшей мерей, одному значению устьевого давления, проведение гидродинамического и/или геофизического исследования путем спуска в скважину глубинного прибора в виде расходомера или дебитомера, измерение внутри скважины физических параметров потока и/или пластов, исследование работы скважины не менее чем при трех установившихся режимах, построение индикаторных кривых пластов, подбор характеристик съемных элементов в виде регулятор - штуцеров для пластов и их установку в скважинные камеры на глубине пластов, обеспечение проектного расхода закачиваемого рабочего агента по пластам или добычи флюида из пластов скважины, отличающийся тем, что спускают в колонну труб, по меньшей мере, глубинный прибор в виде расходомера или дебитомера с манометром и/или термометром или без них, по крайней мере, на глубину выше и между пластами или открытых скважинных камер и соответственно на этих глубинах при начальном устьевом давлении замеряют расход рабочего агента или дебит флюида и измеряют или рассчитывают соответствующие трубные и/или забойные давления, а затем изменяют не менее двух раз значение устьевого давления и соответственно при установившемся режиме для каждого из них измеряют или определяют так же трубные и/или забойные давления, расход рабочего агента или дебит флюида на глубине выше и между открытыми скважинными камерами, затем на основании этих замеров вычисляют расходы или дебиты по каждому пласту, определяют для каждого из пластов индикаторную кривую - изменение расхода или дебита либо от забойного давления, либо от репрессии или депрессии на пласт, на основании которых выбирают для пластов съемные элементы в виде регулятор - штуцеров с оптимальными характеристиками и устанавливают их в соответствующих скважинных камерах для достижения проектных расходов или дебитов по пластам скважины.19. A method for simultaneous and separate exploration and development of multilayer deposits, including the descent into an injection or production well of an underground layout, for studying indicator curves of formations and optimizing their operating modes, consisting of a pipe string equipped with at least a packer above the layers and between the layers , below and above which at least one downhole chamber is lowered with a removable element, made either in the form of a regulator - fitting with a check valve or without it, for supplying a working agent or fluid production, either in the form of a blank plug for cutting off the formation, or in the form of a deep-well device with or without a fitting, for moving or cutting off the flow and measuring the physical parameters of the formation, measuring the flow rate of the injected working agent during operation on the surface of the well, or flow rate of produced fluid corresponding to at least one wellhead pressure, conducting hydrodynamic and / or geophysical exploration by lowering a downhole tool into the well in the form of a flow meter or a flow meter , measurement of the physical parameters of the flow and / or formations inside the well, study of the well’s operation for at least three steady-state modes, construction of indicator curves of the formations, selection of the characteristics of removable elements in the form of regulator-fittings for formations and their installation in the borehole chambers at the depth of formations the design flow rate of the injected working agent into the reservoirs or production of fluid from the reservoirs of the well, characterized in that at least a downhole device in the form of a flow meter or flow rate is lowered into the pipe string a measure with or without a manometer and / or thermometer, at least a depth above and between the strata or open well chambers and, accordingly, at these depths, with the initial wellhead pressure, measure the flow of the working agent or fluid flow rate and measure or calculate the corresponding pipe and / or bottomhole pressures, and then change the value of wellhead pressure at least two times, and accordingly, in the established mode, pipe and / or bottomhole pressures, flow rate of the working agent or flow rate are measured or determined for each of them fluid at a depth above and between open borehole chambers, then, based on these measurements, the flow rates or rates for each formation are calculated, an indicator curve is determined for each of the layers - a change in flow rate or flow rate either from bottomhole pressure or from repression or depression on the formation, based on which removable elements are selected for the formations in the form of regulator - fittings with optimal characteristics and are installed in the respective well chambers to achieve design costs or flow rates in the well strata. 20. Способ по п.19, отличающийся тем, что на глубине, по меньшей мере, одного пласта устанавливают, по крайней мере, две скважинные камеры со съемными элементами, каждый из которых выполнен в виде регулятор - штуцера с проектным или максимальным проходным каналом для подачи рабочего агента или добычи флюида, или в виде глухой пробки для отсекания пласта, или в виде глубинного прибора со штуцером или без него, для движения или отсекания и измерения давления и/или температуры потока, а также для возможности дублирования замера давления и определения погрешности прибора.20. The method according to claim 19, characterized in that at least two borehole chambers with removable elements are installed at a depth of at least one layer, each of which is made in the form of a regulator-fitting with a design or maximum passage channel for supply of a working agent or production of fluid, either in the form of a blank plug for shutting off the formation, or in the form of a deep-well device with or without a fitting, for moving or shutting off and measuring pressure and / or flow temperature, as well as for the possibility of duplication of pressure measurement and determination tions of the device error. 21. Способ по п.19 или 20, отличающийся тем, что для трехпластовых скважин отсекают средний пласт от полости колонны труб для исследования путем установки на его глубине, по меньшей мере, одного съемного элемента в виде глубинного прибора в соответствующую скважинную камеру, при этом, наоборот, открывают верхний и нижний пласты для закачки или добычи путем извлечения на глубине каждого из них, по меньшей мере, из одной скважинной камеры съемного элемента в виде глухой пробки и/или замены его на регулятор - штуцер или же на глубинный прибор со штуцером, после этого запускают скважину в работу при постоянном или переменном режиме верхнего и нижнего пластов, регистрируют значения забойного давления во времени для отсеченного среднего пласта, а затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из скважинной камеры на глубине среднего пласта, интерпретируют его показания и определяют кривую падения или восстановления давления и соответственно физические параметры среднего пласта, соответствующие как времени остановки, так и времени работы верхнего и нижнего пластов скважины, а затем диагностируют по темпу изменения забойного давления по среднему пласту отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами трех пластов, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока.21. The method according to claim 19 or 20, characterized in that for the three-layer wells cut off the middle layer from the cavity of the pipe string for research by installing at least one removable element in the form of a downhole device in the corresponding borehole chamber at the depth, on the contrary, open the upper and lower layers for injection or production by extracting at a depth of each of them from at least one downhole chamber of a removable element in the form of a blind plug and / or replacing it with a regulator - a fitting or a deep device with After this, the well is put into operation under constant or variable mode of the upper and lower reservoirs, the bottomhole pressure values are recorded over time for the cut-off middle formation, and then a removable element in the form of a downhole tool is removed from the borehole chamber at a depth of the middle formation, its readings are interpreted and determine the pressure drop or pressure recovery curve and, accordingly, the physical parameters of the middle formation, corresponding to both the shutdown time and the operating time of the upper and lower layers of the wells otherwise, and then they are diagnosed by the rate of change in bottomhole pressure in the middle formation, the absence or presence of a hydrodynamic connection between the bottom-hole zones of the three layers, resulting from a leak in the packer or packers, or a cement bridge in the annulus, or the presence of inter-reservoir flow. 22. Способ по п.19 или 20, отличающийся тем, что для трехпластовых скважин отсекают верхний и нижний пласты от полости колонны труб для исследования путем установки на их глубине, по меньшей мере, по одному съемному элементу в виде глубинного прибора в соответствующую скважинную камеру, при этом, наоборот, открывают средний пласт для закачки или добычи путем извлечения на его глубине, по меньшей мере, из одной скважинной камеры съемного элемента в виде глухой пробки и/или замены его на регулятор - штуцер или на глубинный прибор со штуцером, после этого запускают скважину в работу при постоянном или переменном режиме среднего пласта, регистрируют значения забойных давлений во времени для отсеченных верхнего и нижнего пластов, а затем извлекают съемные элементы в виде глубинных приборов из скважинных камер на глубине этих пластов, интерпретируют их показания и определяют кривые падения или восстановления давления и соответственно физические параметры верхнего и нижнего пластов, соответствующие как времени остановки, так и времени работы среднего пласта скважины, на основе которых устанавливают отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами трех пластов, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока.22. The method according to claim 19 or 20, characterized in that for the three-layer wells cut off the upper and lower layers from the cavity of the pipe string for research by installing at least one removable element in the form of a depth device in the corresponding borehole chamber at their depth in this case, on the contrary, they open the middle layer for injection or production by extracting at its depth from at least one well chamber a removable element in the form of a blind plug and / or replacing it with a regulator - a fitting or a deep-well device with a fitting, after this starts the well in operation under constant or variable mode of the middle formation, records bottomhole pressures in time for the cut off upper and lower layers, and then remove removable elements in the form of deep instruments from the borehole chambers at the depth of these layers, interpret their readings and determine the dip curves or pressure recovery and, accordingly, the physical parameters of the upper and lower reservoirs, corresponding to both the shutdown time and the operating time of the middle wellbore, based on which They establish the absence or presence of a hydrodynamic connection between the bottom-hole zones of the three strata, arising due to leakage of the packer or packers, or the cement bridge in the annular space, or the presence of interstratal overflow. 23. Способ по п.19 или 20, отличающийся тем, что отсекают, по меньшей мере, один относительно низкопроницаемый пласт от полости колонны труб для исследования путем установки на его глубине, по меньшей мере, одного съемного элемента в виде глубинного прибора в соответствующую скважинную камеру, при этом открывают другой или другие пласты для закачки или добычи путем извлечения на его или их глубине, по меньшей мере, из одной скважинной камеры съемного элемента в виде глухой пробки и/или замены его или их на регулятор - штуцеры или же на глубинные приборы со штуцером, после этого запускают скважину в работу, регистрируют значения забойного давления во времени для отсеченного низкопроницаемого пласта, а затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из скважинной камеры на глубине этого пласта, интерпретируют его показания и определяют кривую падения давления и соответственно физические параметры низкопроницаемого пласта, соответствующие как времени остановки, так и времени работы другого или других пластов скважины, а затем диагностируют по темпу изменения забойного давления по низкопроницаемому пласту отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами пластов, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока.23. The method according to claim 19 or 20, characterized in that at least one relatively low-permeable layer is cut off from the cavity of the pipe string for research by installing at least one removable element in the form of a downhole device in the corresponding wellbore at its depth the chamber, while opening another or other formations for injection or production by extracting at its or their depth, at least from one of the borehole chambers, a removable element in the form of a blind plug and / or replacing it or them with a regulator - fittings or deepinstruments with a fitting, then start the well into operation, register the bottomhole pressure values in time for the cut-off low-permeability formation, and then remove the removable element in the form of a downhole tool from the borehole chamber at the depth of this formation, interpret its readings and determine the pressure drop curve and, accordingly, physical low-permeability formation parameters corresponding to both the shutdown time and the operating time of another or other well layers, and then diagnosed by the rate of change of the bottomhole pressure on the low-permeability formation, the absence or presence of hydrodynamic communication between the bottom-hole zones of the formations resulting from leakage of the packer or packers, or the cement bridge in the annulus, or the presence of inter-reservoir flow. 24. Способ по п.19, отличающийся тем, что по результатам гидродинамических и/или геофизических исследований скважин определяют однородные пласты с разными профилями приемистости, по которым закачивают разово или периодически химический раствор и тем самым выравнивают профили их приемистости.24. The method according to claim 19, characterized in that according to the results of hydrodynamic and / or geophysical surveys of the wells, homogeneous formations with different injectivity profiles are determined, by which a chemical solution is pumped once or periodically and thereby the profiles of their injectivity are leveled. 25. Способ по п.19, отличающийся тем, что осуществляют гидропрослушивание однородных пластов нагнетательных и добывающих скважин, при этом для каждого из пластов замеряют дебит флюида и/или отбирают пробы из добывающих скважин до момента закачки, во время закачки и после закачки индикатор - трассера, в соответствующий пласт каждой нагнетательной скважины, на основе которых определяют однородные пласты с разными профилями приемистости и закачивают разово или периодически по ним химический раствор, и тем самым выравнивают профили их приемистости.25. The method according to claim 19, characterized in that the hydro-listening of homogeneous reservoirs of injection and production wells is carried out, while for each of the layers, the fluid flow rate is measured and / or samples are taken from the production wells before injection, during injection and after injection, the indicator tracer, into the corresponding formation of each injection well, on the basis of which homogeneous formations with different injection profiles are determined and a chemical solution is pumped once or periodically from them, and thereby the profiles of their reception are leveled toasts. 26. Способ по п.19, отличающийся тем, что на скважине перед спуском и/или после подъема каждого съемного элемента в виде глубинного прибора измеряют устьевое давление, как с его помощью, так и с помощью образцового манометра, для сопоставления их показаний и определения погрешности замера глубинного прибора.26. The method according to claim 19, characterized in that the wellhead pressure is measured in the well before launching and / or after lifting each removable element in the form of a downhole device, both with its help and with a reference pressure gauge to compare their readings and determine measurement errors of the downhole tool. 27. Способ по п.19, отличающийся тем, что осуществляют замер давления с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора, как при спуске в колонну труб, так и при его установке в скважинную камеру, для измерения распределения трубного давления и выявления динамической нагрузки - давлений в момент его посадки в карман скважинной камеры.27. The method according to claim 19, characterized in that the pressure is measured using a removable element in the form of a downhole device, both when descending into the pipe string and when it is installed in the borehole chamber, to measure the distribution of pipe pressure and detect dynamic load - pressure at the time of its landing in the pocket of the borehole chamber. 28. Способ одновременно-раздельного исследования и разработки многопластовых месторождений, включающий спуск в нагнетательную или добывающую скважину подземной компоновки, для исследования забойного давления, кривых падения или восстановления давлений по пластам и оптимизации их режимов работы, состоящей из колонны труб, оснащенной выше пластов и между пластами, по меньшей мере, пакером, ниже и выше которого спущены для каждого пласта, по крайней мере, две скважинные камеры со съемными элементами, выполненными каждый из них либо в виде регулятор - штуцера с обратным клапаном или без него, для подачи рабочего агента или добычи флюида, либо в виде глухой пробки для отсекания пласта, либо же в виде глубинного прибора со штуцером или без него, для отсекания или движения потока и измерения при этом физических параметров пласта, замер при эксплуатации на поверхности скважины расхода закачиваемого рабочего агента или дебита добываемого флюида, соответствующий, по меньшей мерей, одному значению устьевого давления, проведение гидродинамического и/или геофизического исследования путем спуска в скважину глубинного прибора в виде расходомера или дебитомера, измерение внутри скважины физических параметров потока и/или пластов, исследование работы скважины не менее чем при трех установившихся режимах, построение индикаторных кривых пластов, подбор характеристик съемных элементов в виде регулятор - штуцеров для пластов и их установку в скважинные камеры на глубине пластов, обеспечение проектного расхода закачиваемого рабочего агента по пластам или добычи флюида из пластов скважины, отличающийся тем, что перед исследованием скважины, останавливают временно ее работу при установившемся режиме пластов, размещают с помощью канатной техники во все скважинные камеры съемные элементы для отсекания пластов от полости колонны труб, спрессовывают подземную компоновку на герметичность путем создания на устье избыточного давления внутри колонны труб, причем при наличии ее герметичности устанавливают для каждого исследуемого пласта, по меньшей мере, в одну скважинную камеру съемный элемент в виде глубинного манометра для измерения давления, а в другую - съемный элемент в виде регулятор - штуцера для закачки рабочего агента или добычи флюида, замеряют, при одном или разных устьевых давлениях эксплуатации скважины, расход рабочего агента или дебит флюида и соответственно регистрируют с помощью каждого съемного элемента в виде глубинного прибора значения забойного и/или трубного давления на глубине соответствующего исследуемого пласта, а затем заменяют каждый съемный элемент в виде регулятор - штуцера на другой съемный элемент в виде глухой пробки или в виде второго дублирующего глубинного прибора, и тем самым отсекают герметично каждый исследуемый пласт от полости колонны труб, при этом продолжают регистрировать давления на призабойной зоне отсеченного каждого пласта с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора, а затем извлекают каждый съемный элемент в виде глубинного прибора из соответствующей скважинной камеры, интерпретируют их показания и определяют забойные давления и/или индикаторные кривые - изменение расхода или дебита либо от забойного давления, либо от репрессии или депрессии на каждый пласт, а также кривых падения или восстановления давления по пластам, соответствующие как времени эксплуатации, так и времени отсечения пластов, после этого подбирают характеристики съемных элементов в виде регулятор - штуцеров на основе результатов гидродинамических исследований для достижения проектных расходов или дебитов по пластам и устанавливают их в скважинные камеры для соответствующих пластов, после чего осуществляют оптимальную закачку рабочего агента по пластам или добычу флюида из пластов скважины.28. A method for simultaneous and separate exploration and development of multilayer deposits, including the descent of an underground arrangement into an injection or production well, for studying bottomhole pressure, pressure drop or pressure restoration curves for layers, and optimizing their operating modes, consisting of a pipe string equipped above the beds and between layers, at least a packer, below and above which are lowered for each layer, at least two downhole chambers with removable elements made each of them either in the form of p regulator - a fitting with or without a check valve for supplying a working agent or producing fluid, either in the form of a blind plug for cutting off a formation, or in the form of an in-depth device with a fitting or without it, for cutting off or moving the flow and measuring physical parameters formation, measurement during operation on the surface of the well of the flow rate of the injected working agent or flow rate of produced fluid, corresponding to at least one wellhead pressure value, conducting hydrodynamic and / or geophysical studies by lowering a downhole device into the well in the form of a flow meter or a flow meter, measuring the physical parameters of the flow and / or formations inside the well, examining the well’s performance for at least three steady-state modes, constructing indicator curves of the formations, selecting the characteristics of removable elements in the form of regulators - fittings for formations and their installation in the borehole chambers at the depth of the reservoirs, ensuring the design flow rate of the injected working agent into the reservoirs or producing fluid from the reservoirs of the well, characterized in that before by eating a well, its operation is temporarily stopped when the formation mode is established, using wireline technology, removable elements are placed in all the well chambers to cut off the formations from the cavity of the pipe string, the underground assembly is pressed for tightness by creating excess pressure inside the pipe string at the mouth, and if there is any tightness set for each investigated formation, at least one downhole chamber a removable element in the form of a depth gauge for measuring pressure, and in the other with a removable element in the form of a regulator - fitting for injecting a working agent or producing fluid, measure, at one or different wellhead pressures for well operation, the flow rate of the working agent or fluid flow rate and, accordingly, record with each removable element in the form of a downhole device the value of the bottomhole and / or pipe pressure at the depth of the corresponding studied formation, and then each removable element is replaced in the form of a regulator - fitting with another removable element in the form of a blind plug or in the form of a second duplicating depth the device, and thereby sealed off each test formation from the cavity of the pipe string, while continuing to record pressure on the bottomhole zone of the cut off each formation using a removable element in the form of a deep device, and then remove each removable element in the form of a deep device from the corresponding well chamber, interpret their readings and determine downhole pressures and / or indicator curves - a change in flow rate or flow rate either from bottomhole pressure, or from repression or depression on each layer, and the same pressure drop or pressure restoration curves for the reservoirs, corresponding to both the operating time and the cutoff time of the reservoirs, then select the characteristics of removable elements in the form of regulators - fittings based on the results of hydrodynamic studies to achieve design costs or flow rates in the reservoirs and install them in the borehole chambers for the corresponding strata, after which the optimal injection of the working agent through the strata or production of fluid from the strata of the well is carried out. 29. Способ по п.28, отличающийся тем, что на скважине перед спуском и/или после подъема каждого съемного элемента в виде глубинного прибора измеряют устьевое давление, как с его помощью, так и с помощью образцового манометра, для сопоставления их показаний и определения погрешности замера глубинного прибора.29. The method according to p. 28, characterized in that the wellhead pressure, both with its help and with the help of an exemplary pressure gauge, is measured at the well before launching and / or after lifting each removable element in the form of a downhole device, for comparing their readings and determining measurement errors of the downhole tool. 30. Способ по п.28, отличающийся тем, что осуществляют замер давления с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора, как при спуске в колонну труб, так и при его установке в скважинную камеру, для измерения распределения трубного давления и выявления динамической нагрузки - давлений в момент его посадки в карман скважинной камеры.30. The method according to p. 28, characterized in that they measure the pressure using a removable element in the form of a deep tool, both when lowering into the pipe string and when it is installed in the borehole chamber, to measure the distribution of pipe pressure and detect dynamic load - pressure at the time of its landing in the pocket of the borehole chamber. 31. Способ по п.28, отличающийся тем, что исследуют для каждого из пластов индикаторную кривую - изменение расхода или дебита либо от забойного давления, либо от репрессии или депрессии на пласт.31. The method according to p. 28, characterized in that they examine for each of the layers of the indicator curve - the change in flow rate or flow rate or from bottomhole pressure, or from repression or depression on the reservoir. 32. Способ одновременно-раздельного исследования и разработки многопластовых месторождений, включающий спуск в пьезометрическую скважину подземной компоновки, для исследования гидродинамической связи между пластами и кривой падения давления по пластам, состоящей из колонны труб, оснащенной выше пластов и между пластами, по меньшей мере, пакером, ниже и выше которого спущены, по крайней мере, по одной скважинной камере со съемным элементом, выполненным либо в виде глухой пробки для отсекания пласта, либо в виде глубинного прибора для отсекания и измерения физических параметров пласта, либо же в виде регулятор - штуцера для временной подачи рабочего агента, проведение гидродинамического и/или геофизического исследования путем спуска в скважину глубинного прибора, измерение внутри скважины физических параметров пластов, отличающийся тем, что перед исследованием скважины устанавливают с помощью канатной техники во все скважинные камеры съемные элементы для отсекания пластов от полости колонны труб, спрессовывают подземную компоновку на герметичность путем создания на устье избыточного давления внутри колонны труб, причем при наличии ее герметичности для отсекания и исследования, по крайней мере, одного пласта оснащают на его глубине, по меньшей мере, одну скважинную камеру съемным элементом в виде глубинного прибора, при этом устанавливают, по меньшей мере, в одну скважинную камеру съемный элемент в виде регулятор - штуцера или же оставляют ее без съемного элемента для временной закачки рабочего агента, по крайней мере, в один из других пластов, далее временно запускают скважину под закачку при постоянном или переменном устьевом давлении и регистрируют с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора значения забойного давления во времени для отсеченного пласта, а затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из соответствующей скважинной камеры, интерпретируют его показания и определяют кривую падения давления и соответственно физические параметры, по меньшей мере, одного отсеченного пласта, соответствующие как времени остановки, так и времени работы, по крайней мере, одного другого открытого пласта, сравнивают их значения между собой и диагностируют по темпу изменения забойного давления по отсеченному пласту отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами пластов пьезометрической скважины, возникающие вследствие негерметичности пакера или пакеров, или цементного моста в заколонном пространстве, или же наличия межпластового перетока, причем при отсутствии гидродинамической связи между призабойными зонами пластов устанавливают съемный элемент в виде глубинного прибора в скважинную камеру для другого или других исследуемых пластов и регистрируют по ним значения забойного давления во времени, затем извлекают съемный элемент в виде глубинного прибора из скважинной камеры для другого или других пластов, интерпретируют показания каждого съемного элемента в виде глубинного прибора и определяют кривые падения давления и соответственно физические параметры для всех исследуемых пластов.32. A method for simultaneous and separate exploration and development of multilayer deposits, including the descent into the piezometric well of the underground layout, to study the hydrodynamic connection between the strata and the pressure drop curve over the strata, consisting of a pipe string equipped with at least a packer above the strata and between the strata , below and above which at least one downhole chamber is lowered with a removable element, made either in the form of a blind plug for cutting off the formation, or in the form of a depth device for screening dredging and measuring the physical parameters of the formation, or in the form of a regulator - fitting for temporary supply of the working agent, conducting hydrodynamic and / or geophysical studies by lowering a deep instrument into the well, measuring the physical parameters of the formations inside the well, characterized in that before the study the wells are installed with with the help of cable technology, removable elements for cutting off the layers from the cavity of the pipe string are pressed into all the well chambers, the underground arrangement is pressed for tightness by creating the excess pressure inside the pipe string, and if there is a tightness for cutting and examining at least one layer, at least one wellbore chamber is equipped at its depth with a removable element in the form of a downhole device, at least in one well chamber, a removable element in the form of a regulator - fitting or leave it without a removable element for temporary injection of a working agent into at least one of the other layers, then the well is temporarily launched for injection with a constant m or variable wellhead pressure and record the bottomhole pressure over time for a cut-off formation using a removable element in the form of a deep device, and then remove a removable element in the form of a deep device from the corresponding well chamber, interpret its readings and determine the pressure drop curve and, accordingly, physical parameters of at least one cut-off formation corresponding to both a stopping time and the working time of at least one other open formation, compare them beginnings between each other and are diagnosed by the rate of change in bottomhole pressure over the cut-off formation, the absence or presence of hydrodynamic communication between the bottom-hole zones of the piezometric wells, resulting from leakage of the packer or packers, or cement bridge in the annulus, or the presence of inter-reservoir flow, and in the absence of hydrodynamic communication between the bottom-hole zones of the formations, a removable element in the form of a downhole tool is installed in the borehole chamber for another or other research blown reservoirs and recorded downhole pressure values over time, then remove the removable element in the form of a deep device from the borehole chamber for another or other layers, interpret the readings of each removable element in the form of a deep device and determine the pressure drop curves and, accordingly, physical parameters for all studied layers. 33. Способ по п.32, отличающийся тем, что на глубине, по меньшей мере, одного пласта устанавливают, по крайней мере, две скважинные камеры без или со съемными элементами, выполненными каждый из них либо в виде регулятор - штуцера для временной подачи рабочего агента, либо в виде глухой пробки для отсекания пласта, либо же в виде глубинного прибора со штуцером или без него, для движения или отсекания и измерения давления и/или температуры потока, а также для возможности дублирования замера давления и определения погрешности прибора.33. The method according to p. 32, characterized in that at least two borehole chambers are installed at the depth of at least one layer without or with removable elements, each of which is made either in the form of a regulator - fitting for temporary supply of the worker agent, either in the form of a blank plug for cutting off the formation, or in the form of a deep device with or without a fitting, for moving or cutting off and measuring the pressure and / or temperature of the stream, as well as for the possibility of duplicating pressure measurement and determining the error of the device. 34. Способ по п.32 или 33, отличающийся тем, что перед спуском в скважинные камеры съемных элементов в виде глубинных приборов свабируют, по меньшей мере, один загрязненный пласт для его очистки.34. The method according to p. 32 or 33, characterized in that before the descent into the well chambers of removable elements in the form of deep devices swab at least one contaminated layer for cleaning it. 35. Способ по п.32 или 33, отличающийся тем, что осуществляют замер давления с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора, как при спуске в колонну труб, так и при его установке в скважинную камеру, для замера трубного давления, а также выявления динамической нагрузки - давлений в момент его посадки в карман скважинной камеры.35. The method according to p. 32 or 33, characterized in that the pressure is measured using a removable element in the form of a downhole device, both when descending into the pipe string and when it is installed in the borehole chamber, to measure pipe pressure, as well as detect dynamic load - pressure at the time of its landing in the pocket of the downhole chamber. 36. Способ одновременно-раздельного исследования и разработки многопластовых месторождений, включающий спуск в пьезометрическую или нагнетательную скважину подземной компоновки, для исследования кривой падения давления по пластам, состоящей из колонны труб, оснащенной выше пластов и между пластами, по меньшей мере, пакером, ниже и выше которого спущены, по крайней мере, по одной скважинной камере со съемным элементом, проведение гидродинамического и/или геофизического исследования путем спуска в скважину глубинного прибора, измерение внутри скважины физических параметров пластов, отличающийся тем, что на глубине исследуемых пластов устанавливают с помощью канатной техники во все скважинные камеры съемные элементы в виде глубинных приборов, и тем самым отсекают пласты от полости колонны труб, после чего начинают регистрировать их забойное давление во времени, спрессовывают подземную компоновку на герметичность путем создания на устье избыточного давления внутри колонны труб и при наличии герметичности продолжают регистрировать забойное давление во времени для исследуемых пластов, после чего извлекают съемные элементы в виде глубинных приборов из скважинных камер, интерпретируют их показания и вычисляют кривые падения давлений и соответственно физические параметры исследуемых пластов, а также на их основе диагностируют отсутствие или наличие гидродинамической связи между призабойными зонами пластов.36. A method for simultaneous and separate exploration and development of multilayer deposits, including the descent into a piezometric or injection well of an underground arrangement, for studying the pressure drop curve across the strata, consisting of a pipe string equipped above the strata and between the strata with at least a packer below and above which at least one downhole chamber with a removable element has been lowered, conducting hydrodynamic and / or geophysical exploration by lowering a downhole tool into the well, measuring inside the well of physical parameters of the seams, characterized in that at the depth of the seams being studied, removable elements in the form of deep instruments are installed in all the borehole chambers using a cable technique, and thereby seams are cut off from the cavity of the pipe string, after which their bottomhole pressure is recorded in time, compact the underground arrangement for tightness by creating excessive pressure inside the pipe string at the mouth and, in the presence of tightness, continue to record bottomhole pressure over time for of the investigated reservoirs, after which removable elements in the form of deep instruments are removed from the borehole chambers, their readings are interpreted and the pressure drop curves and, accordingly, the physical parameters of the studied reservoirs are calculated and, based on them, the absence or presence of hydrodynamic connection between the bottomhole formation zones is diagnosed. 37. Способ по п.36, отличающийся тем, что на глубине, по меньшей мере, одного исследуемого пласта устанавливают, по крайней мере, две скважинные камеры со съемными элементами, один из которых в виде глухой пробки, а другой в виде глубинного прибора - манометра, или же оба в виде глубинных приборов со штуцером или без него, для возможности дублирования замера давления и определения погрешности приборов.37. The method according to clause 36, characterized in that at least two borehole chambers with removable elements, one of which is in the form of a blind plug, and the other in the form of a deep device, are installed at a depth of at least one investigated formation; pressure gauge, or both in the form of deep instruments with or without a fitting, for the possibility of duplication of pressure measurement and determination of instrument error. 38. Способ по п.36 или 37, отличающийся тем, что осуществляют замер давления с помощью съемного элемента в виде глубинного прибора, как при спуске в колонну труб, так и при его установке в скважинную камеру, для замера трубного давления, а также выявления динамической нагрузки - давлений в момент его посадки в карман скважинной камеры. 38. The method according to clause 36 or 37, characterized in that the pressure is measured using a removable element in the form of a downhole device, both when descending into the pipe string and when it is installed in the borehole chamber, for measuring pipe pressure, as well as identifying dynamic load - pressure at the time of its landing in the pocket of the downhole chamber.
RU2008108703/03A 2008-03-05 2008-03-05 Method of simultaneously-divided survey and development of multipay field (versions) RU2371576C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008108703/03A RU2371576C1 (en) 2008-03-05 2008-03-05 Method of simultaneously-divided survey and development of multipay field (versions)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008108703/03A RU2371576C1 (en) 2008-03-05 2008-03-05 Method of simultaneously-divided survey and development of multipay field (versions)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2371576C1 true RU2371576C1 (en) 2009-10-27

Family

ID=41353179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008108703/03A RU2371576C1 (en) 2008-03-05 2008-03-05 Method of simultaneously-divided survey and development of multipay field (versions)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2371576C1 (en)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120228027A1 (en) * 2011-03-09 2012-09-13 Sehsah Ossama R Method for characterizing subsurface formations using fluid pressure response during drilling operations
RU2527960C1 (en) * 2013-10-25 2014-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Well surveying method
RU2541982C1 (en) * 2014-05-21 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Method for operating injector with multiple packer assembly
RU2597239C1 (en) * 2015-06-29 2016-09-10 Открытое Акционерное Общество "Зарубежнефть" Investigation method of hydrocarbon deposits
CN106065773A (en) * 2016-07-21 2016-11-02 中国海洋石油总公司 A kind of gas well liquid loading tubing string leakage detection method based on gas tracer
RU2655547C1 (en) * 2017-01-10 2018-05-28 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method of injection well operation with single-lift multi-packer assembly
RU2679773C1 (en) * 2018-01-10 2019-02-12 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование" Method of accounting of gas flows on man-made fluid-conducting channels between two gas-condensate formations
RU2728032C1 (en) * 2019-12-02 2020-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпромнефть НТЦ") Method of diagnostics and quantitative estimation of non-productive injection in injection wells with unstable cracks of auto-hf

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120228027A1 (en) * 2011-03-09 2012-09-13 Sehsah Ossama R Method for characterizing subsurface formations using fluid pressure response during drilling operations
WO2012122470A1 (en) * 2011-03-09 2012-09-13 Prad Research And Development Limited Method for charcterizing subsurface formations using fluid pressure response during drilling operations
GB2505332A (en) * 2011-03-09 2014-02-26 Prad Res & Dev Ltd Method for characterizing subsurface formations using fluid pressure response during drilling operations
US9328574B2 (en) * 2011-03-09 2016-05-03 Smith International, Inc. Method for characterizing subsurface formations using fluid pressure response during drilling operations
RU2527960C1 (en) * 2013-10-25 2014-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Well surveying method
RU2541982C1 (en) * 2014-05-21 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Method for operating injector with multiple packer assembly
RU2597239C1 (en) * 2015-06-29 2016-09-10 Открытое Акционерное Общество "Зарубежнефть" Investigation method of hydrocarbon deposits
CN106065773A (en) * 2016-07-21 2016-11-02 中国海洋石油总公司 A kind of gas well liquid loading tubing string leakage detection method based on gas tracer
RU2655547C1 (en) * 2017-01-10 2018-05-28 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Method of injection well operation with single-lift multi-packer assembly
RU2679773C1 (en) * 2018-01-10 2019-02-12 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование" Method of accounting of gas flows on man-made fluid-conducting channels between two gas-condensate formations
RU2728032C1 (en) * 2019-12-02 2020-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпромнефть НТЦ") Method of diagnostics and quantitative estimation of non-productive injection in injection wells with unstable cracks of auto-hf

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2371576C1 (en) Method of simultaneously-divided survey and development of multipay field (versions)
RU2362875C2 (en) Method of evaluating pressure in underground reservoirs
US6543540B2 (en) Method and apparatus for downhole production zone
US8418546B2 (en) In-situ fluid compatibility testing using a wireline formation tester
US9091150B2 (en) Downhole formation tester apparatus and methods
US10443379B2 (en) Apparatus and method for testing an oil and/or gas well with a multiple-stage completion
US7921714B2 (en) Annular region evaluation in sequestration wells
EP2766569B1 (en) Formation pressure sensing system
CN104594889B (en) A kind of Accurate Determining oil well remaining oil preserves the devices and methods therefor of position
CA2962574C (en) Method and system for hydraulic fracture diagnosis with the use of a coiled tubing dual isolation service tool
AU2015318192B2 (en) Method and system for hydraulic fracture diagnosis with the use of a coiled tubing dual isolation service tool
RU2503802C1 (en) Down-hole pump station for simultaneous-separated oil production
US10100632B2 (en) Petroleum well formation back pressure field meter system
EP2878766B1 (en) Petroleum well formation back pressure field meter system
WO2001049973A1 (en) Method and apparatus for downhole production testing
RU2527960C1 (en) Well surveying method
RU2366813C1 (en) Method of testing wells and reservoir survey in process of boring and facility for implementation of this method
RU2752802C1 (en) Method for determining porosity and permeability characteristics of reservoir and method for increasing petroleum recovery thereby
US10767472B2 (en) System and method for controlled flowback
RU2726664C1 (en) Method of development of oil multilayer deposit
RU2269000C2 (en) Method for permeable well zones determination
RU2208714C1 (en) Method of operation of well jet unit at hydrodynamic study of wells
Liu et al. The formation evaluation tool and its application in offshore China
Yildiz et al. Interpretation of wireline formation tester (WFT) data in tight gas sands
NO20190829A1 (en) System and method for controlled flowback

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140306