RU2612417C1 - Способ гидравлического разрыва пласта - Google Patents

Способ гидравлического разрыва пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2612417C1
RU2612417C1 RU2015155417A RU2015155417A RU2612417C1 RU 2612417 C1 RU2612417 C1 RU 2612417C1 RU 2015155417 A RU2015155417 A RU 2015155417A RU 2015155417 A RU2015155417 A RU 2015155417A RU 2612417 C1 RU2612417 C1 RU 2612417C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
formation
well
pipe string
crack
proppant
Prior art date
Application number
RU2015155417A
Other languages
English (en)
Inventor
Арслан Валерьевич Насыбуллин
Олег Вячеславович Салимов
Радик Зяузятович Зиятдинов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
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 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина filed Critical Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Priority to RU2015155417A priority Critical patent/RU2612417C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2612417C1 publication Critical patent/RU2612417C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • E21B43/267Methods for stimulating production by forming crevices or fractures reinforcing fractures by propping
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/60Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
    • C09K8/80Compositions for reinforcing fractures, e.g. compositions of proppants used to keep the fractures open
    • C09K8/805Coated proppants
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/11Perforators; Permeators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для гидравлического разрыва пласта в добывающей скважине при наличии попутной и/или подошвенной воды. Способ включает спуск колонны труб в скважину, закачку гелированной жидкости по колонне труб в интервал продуктивного пласта с образованием трещины, крепление трещины закачкой гелированной жидкости с проппантом, покрытым резиновой оболочкой. При этом дополнительно спускают перфоратор на колонне труб в добывающую скважину до подошвы пласта, выполняют пары перфорационных отверстий по периметру скважины снизу вверх со смещением на угол при выполнении каждой пары перфорационных отверстий. После выполнения перфорации колонну труб с перфоратором извлекают из скважины. Затем в скважину спускают колонну труб с пакером, производят посадку пакера в скважине, закачкой гелированной жидкости производят ГРП с образованием трещины. Далее в трещину закачивают оторочку сшитого геля на углеводородной основе в объеме 0,2 от объема закачанной гелированной жидкости. Крепление трещины производят в два этапа. При этом объем оставшейся гелированной жидкости делят на две равные части, а крепление трещины разрыва производят проппантом фракций 20/40 и 12/18, покрытым резино-полимерной композицией, равными долями по массе на каждом из этапов. При этом на первом этапе трещину крепят закачкой первой части гелированной жидкости с проппантом фракций 20/40, покрытым резино-полимерной композицией, а на втором этапе трещину крепят закачкой второй части гелированной жидкости с проппантом фракций 12/18, покрытым резино-полимерной композицией. Технический результат заключается в повышении эффективности и надежности проведения ГРП. 1 табл., 5 ил.

Description

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности, может быть использовано для гидравлического разрыва пласта в добывающей скважине при наличии попутной и/или подошвенной воды.
Известен способ гидроразрыва пласта (ГРП) (патент RU №2170818, МПК E21B 43/26, опубл. 20.07.2001 г., бюл. №20), предусматривающий образование в пласте с подошвенной водой трещины гидроразрыва, при этом в насосно-компрессорные трубы (НКТ) и ниже них спускают гибкие трубы (ГТ) до нижних отверстий интервала перфорации для прокачки по ним проппанта в смеси с водоизолирующим цементом в количестве, достаточном для заполнения смесью нижней части трещины до уровня выше водонефтяного контакта с заполнением части трещины в зоне подошвенной воды в части трещины внизу нефтенасыщенной зоны, при этом одновременно по колонне НКТ подают жидкость-песконоситель с проппантом в количестве, достаточном для заполнения верхней части вертикальной трещины.
Недостатки данного способа:
- во-первых, ГРП осуществляют перед водоизоляцией, что в карбонатных породах может привести к образованию трещин по всей высоте пласта от подошвенной воды до кровли, и нет гарантии того, что при проведении последующей водоизоляции подошвенной части пласта их полностью удастся изолировать (перекрыть канал поступления воды в продуктивную часть пласта), что снижает эффективность ГРП и вызывает быстрое обводнение скважины при последующей эксплуатации карбонатного пласта;
- во-вторых, после образования трещин в пласте закачкой жидкости разрыва по колонне НКТ в колонну НКТ спускают ГТ и на проведение этой операции затрачивается определенное количество времени, в течение которого трещины частично смыкаются, затем производят одновременно водоизоляцию цементом по ГТ подошвенной части пласта и закачку жидкости-песконосителя по кольцевому пространству между колоннами НКТ и ГТ для уплотнения уже начавшей смыкаться трещины, что усложняет технологический процесс осуществления способа и снижает проницаемость образуемых трещин;
- в-третьих, колонна НКТ должна иметь большой диаметр, так как для прокачки жидкости-песконосителя используется кольцевое пространство между колоннами НКТ и ГТ, поэтому перед проведением ГРП необходимо совершать дополнительные спуско-подьемные операции по замене эксплуатационной колонны НКТ;
- в-четвертых, необходимо привлекать дорогостоящее оборудование (пескосмеситель) и насосные агрегаты высокого давления для продавки жидкости-песконосителя с проппантом в пласт.
Наиболее близким по технической сущности является способ гидроразрыва малопроницаемого пласта (патент RU №2402679, МПК E21B 43/26, опубл. 27.10.2010 г., бюл. №30), включающий спуск колонны труб в скважину в интервал продуктивного пласта, закачку гелированной жидкости по колонне труб в интервал продуктивного пласта с образованием трещины, при этом в процессе закачки обеспечивают турбулентный режим течения жидкости в трещине посредством закачивания гелированной жидкости с вязкостью менее 0,01 Па⋅с со скоростью закачки не менее 8 м3/мин, производят крепление трещины разрыва закачкой гелированной жидкости с проппантом, покрытым резиновой оболочкой, причем радиус проппанта, покрытого резиновой оболочкой, определяют расчетным путем.
Недостатками данного способа являются:
- во-первых, низкая эффективность реализации способа, так как в процессе образования трещины она может развиться не в направлении, перпендикулярном направлению минимального напряжения, а в направлении водоносного горизонта, особенно в скважинах с подошвенной водой, что может привести к прорыву трещины в водоносный горизонт и, как следствие, резкому обводнению продукции;
- во-вторых, низкая надежность проведения ГРП, связанная с закачкой проппанта расчетного радиуса, при этом ошибка в расчете может привести к невозможности продавки проппанта в трещину и ее закрепления;
- в-третьих, низкое качество изоляции скважины от перетока по трещине попутной и/или подошвенной воды проппантом, покрытым резиновой оболочкой, не имеющей возможности набухания, что вызовет резкое обводнение скважины;
- в четвертых, нижний конец колонны труб спущен в интервал пласта, что чревато прихватом колонны труб при резком повышении давления, например, во время крепления трещины, и как следствие проведение аварийных работ;
- в-пятых, низкая проводимость трещины разрыва, так как в процессе разрыва пласта гель образует осадок в трещине, что способствует неполному закреплению трещины проппантом одной фракции.
Техническими задачами изобретения являются повышение эффективности и надежности реализации способа, а также повышение качества изоляции трещины от попутной и/или подошвенной воды, исключение прихвата при проведении ГРП и повышение проводимости трещины разрыва.
Поставленные технические задачи решаются способом гидравлического разрыва пласта - ГРП, включающим спуск колонны труб в скважину, закачку гелированной жидкости по колонне труб в интервал продуктивного пласта с образованием трещины, крепление трещины закачкой гелированной жидкости с проппантом, покрытым резиновой оболочкой.
Новым является то, что дополнительно спускают перфоратор на колонне труб в добывающую скважину до подошвы пласта, выполняют пары перфорационных отверстий по периметру скважины снизу вверх со смещением на угол при выполнении каждой пары перфорационных отверстий, после выполнения перфорации колонну труб с перфоратором извлекают из скважины, затем в скважину спускают колонну труб с пакером, производят посадку пакера в скважине, закачкой гелированной жидкости производят ГРП с образованием трещины, далее в трещину закачивают оторочку сшитого геля на углеводородной основе в объеме 0,2 от объема закачанной гелированной жидкости, крепление трещины производят в два этапа, при этом объем оставшейся гелированной жидкости делят на две равные части, а крепление трещины разрыва производят проппантом фракций 20/40 и 12/18, покрытым резино-полимерной композицией, равными долями по массе на каждом из этапов, при этом на первом этапе трещину крепят закачкой первой части гелированной жидкости с проппантом фракций 20/40, покрытым резино-полимерной композицией, а на втором этапе трещину крепят закачкой второй части гелированной жидкости с проппантом фракций 12/18, покрытым резино-полимерной композицией.
На фиг. 1 схематично изображен процесс перфорации интервала пласта в скважине.
На фиг. 2 схематично изображена развертка интервала перфорации скважины.
На фиг. 3 схематично изображен устьевой фланец с метками и колонна труб с риской в процессе проведения ГРП.
На фиг. 4 схематично изображен процесс ГРП.
На фиг. 5 схематично изображено направление развития трещины.
В добывающую скважину 1 (см. фиг. 1 и 2) до подошвы пласта 2 на колонне труб 3 спускают перфоратор 4 любой известной конструкции (щелевой, гидромеханический), позволяющий выполнить пару отверстий прямоугольного сечения, расположенных противоположно друг к другу (под углом 180°). Например, используют гидромеханический перфоратор ПГМ конструкции института «ТатНИПИнефть».
В интервале продуктивного пласта 2 по периметру скважины 1 снизу вверх выполняют пары перфорационных отверстий со смещением на угол в зависимости от количества пар отверстий и расстояния между ними (см. фиг. 2) при выполнении каждой пары перфорационных отверстий.
Например, перфорируют интервал пласта 2 (см. фиг. 1 и 2) выполнением, например, шести пар отверстий (прямоугольного сечения) 5' и 5'', 6' и 6'', 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10'' снизу вверх с подъемом и поворотом колонны труб на 30° при каждом последующем проколе.
Длину h подъема колонны труб 3 между парами отверстий 5' и 5'', 6' и 6'', 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10'' определяют как высоту продуктивного пласта 2, разделенную на семь равных частей.
Например, при высоте пласта Н=3,5 м длина h между парами отверстий 5' и 5'', 6' и 6'', 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10, а также от кровли и подошвы пласта 2 будет равна:
h=Н/7=3,5 м/7=0,5 м.
В процессе реализации способа необходимо получить шесть пар отверстий 5' и 5'', 6' и 6'', 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10'' с равным углом поворота 30° между ближайшими парами. Например, между парой отверстий 7' и 7'' (см. фиг. 3) угол поворота снизу относительно отверстий 6' и 6'' и выше относительно отверстий 8' и 8'' составляет 30°.
С этой целью применяют устьевой фланец (на фиг. 3 показан условно), имеющий насечки 11', 11'', 11''', 11'''', 11''''', 11'''''' по периметру с углом 30° (см. фиг. 2 и 3), соответствующие каждой паре отверстий 5' и 5'', 6' и 6'', 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10''.
На колонне труб наносят одну риску 12 (см. фиг. 1 и 3), например углубление высотой 40-50 мм и глубиной 2 мм на поверхности колонны труб 3.
Размещают риску 12 колонны труб 3 на отметке 11' устьевого фланца положении колонны труб колонну труб 3 с гидромеханическим перфоратором 4.
Приподнимают колонну труб 3 с гидромеханическим перфоратором 4 от подошвы пласта 2 на длину h=0,5 м. Выполняют пару отверстий 5' и 5'' в интервале пласта 2 скважины 1 с помощью гидромеханического перфоратора 4 (за счет радиального выдвижения двух резцов, размещенных относительно друг друга под углом 180°) согласно инструкции по его эксплуатации.
Затем вновь приподнимают колонну труб 3 с гидромеханическим перфоратором 4 вверх на 0,5 м, при этом поворачивают колонну труб 3 до размещения ее риски 12 напротив метки 11'' на устьевом фланце, например, по часовой стрелке, и производят выполнение с помощью гидромеханического перфоратора 4 пары отверстий 6' и 6'' в интервале пласта 2 скважины 1.
Далее аналогичным образом, поворачивая колонну труб 3 по часовой стрелке на 30° и последовательно совмещая риску 12 колонны труб 3 с метками 11''', 11'''', 11''''', 11'''''', выполняют еще четыре соответствующих пары отверстий 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10'' в интервале пласта 2 скважины 1.
Направление перфорации снизу вверх в скважине 1 выбирают с целью исключения прихвата резцов (на фиг. 1 показаны условно) гидромеханического перфоратора 4 при их выдвижении ранее выполненными парами отверстий 5' и 5'', 6' и 6'', 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10''. Таким образом, в интервале пласта 2 (см. фиг. 1) скважины 1 получают перфорационные отверстия 5' и 5'', 6' и 6'', 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10''.
Выполнение пар отверстий 5' и 5'', 6' и 6'', 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10'' с поворотом 30° позволяет создать направления образования трещины 13 (см. фиг. 4 и 5) в пласте 2 при последующем проведении ГРП в направлении, перпендикулярном минимальному напряжению пород в пласте 2 (см. фиг. 3).
Например, направление пары отверстий 7' и 7'' в интервале продуктивного пласта 2 совпадает с направлением, перпендикулярным минимальному напряжению пород в продуктивном пласте 2. Извлекают колонну труб 3 с гидромеханическим перфоратором 4 из скважины 2.
Далее спускают в скважину 1 колонну труб 3 с пакером 14. В качестве пакера применяют любой известный пакер. Производят посадку пакера 14 в скважине 1, например, на 5 м выше нижнего конца колонны труб 3, и осуществляют герметизацию заколонного пространства колонны труб 3, при этом нижний конец колонны труб 3 находится выше кровли пласта 2 на расстоянии 0,5 м.
Расстояние, равное 0,5 м, позволяет исключить прихват колонны труб 3 в случае резкого повышения давления в процессе крепления трещины 13.
Применение гидромеханического перфоратора повышает надежность проведения ГРП, так как в процессе перфорации образуются пары отверстий 5' и 5'', 6' и 6'', 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10''. Каждая пара из прямоугольных отверстий имеет минимальный размер 10 на 20 мм. Этого размера вполне достаточно для продавки проппанта фракций 20/40 и 12/18 (см. табл.) в трещину 13 и ее закрепления.
На устье скважины 1 на верхний конец колонны труб 3 наворачивают задвижку 15, которую посредством нагнетательной линии 16 обвязывают с насосными агрегатами (на фиг. 1, 2, 3, 4 и 5 не показаны) для закачки гелированной жидкости.
Определяют общий объем гелированной жидкости по следующей формуле:
Vг=k⋅Hп,
где Vг - общий объем гелированной жидкости, м3;
k=11-12 - коэффициент перевода, м3/м, примем k=11;
Нп - высота пласта 2, м.
В данной формуле коэффициент перевода получен опытным путем и зависит от физико-химических свойств пласта 2 (см. фиг. 1), в котором производят ГРП. Например, высота пласта 2 равна 3,5 м.
Подставляя в формулу Vг=k⋅Hп, получаем общий объем гелированной жидкости:
Vг=(11-12) (м3/м)⋅3,5 (м)=(38,5-42) м3.
Примем Vг=40 м3. В качестве гелированной жидкости применяют любой известный состав линейного геля.
С помощью насосных агрегатов по нагнетательной линии 16 (см. фиг. 4) через открытую задвижку 15 закачивают в скважину 1 по колонне труб 3 через перфорационные отверстия 5' и 5'', 6' и 6'', 7' и 7'', 8' и 8'', 9' и 9'', 10' и 10'' в интервале пласта 2 гелированную жидкость - линейный гель с динамической вязкостью, например, 30 сП до достижения разрыва пород пласта 2. Например, разрыв породы пласта 2 происходит через пару отверстий 7' и 7'', направление которых перпендикулярно направлению минимального напряжения - σмин (см. фиг. 4 и 5) и образования трещины 13, о чем будет свидетельствовать падение давления закачки и увеличение приемистости пласта 2.
Повышается эффективность реализации способа, так как в процессе образования трещины 13 она развивается в направлении, перпендикулярном направлению минимального напряжения, что исключает прорыв трещины в водоносный горизонт в процессе проведения ГРП и не приводит к обводнению продукции.
Так, в процессе закачки линейного геля достигли давления 30 МПа, а вследствие образования трещины 13 произошло падение давления закачки линейного геля на 25%, т.е. до 22,5 МПа, при этом приемистость пласта 2 увеличилась на 30%, например, от 7,0 до 9,1 м3/мин. Использование линейного геля с динамической вязкостью 30 сП создает меньшее сопротивление вследствие сравнительно низкой вязкости и позволяет создать высокопроводящую трещину 13. В процессе образования трещины 13 по колонне труб в пласт 2 была закачана гелеобразная жидкость разрыва - линейный гель в объеме, например, 19 м3.
Далее в трещину 13 закачивают сшитый гель в объеме 0,2 от объема закачанной гелированной жидкости разрыва, т.е. 0,2⋅19 м3=3,8 м3.
С помощью насосных агрегатов по нагнетательной линии 16 через открытую задвижку 15 по колонне труб 3 и через пару отверстий 7' и 7'' в трещину 13 закачивают оторочку сшитого геля на углеводородной основе. В качестве геля на углеводородной основе применяют любой известный состав геля на углеводородной основе. Сшитый гель на углеводородной основе имеет низкие потери давления на трение в трубах и высокую вязкость в пласте, что обеспечивает создание широких, глубоко проникающих трещин с хорошим заполнением расклинивающим материалом. При деструкции не образует осадка, не повреждает пласт и набивку, что способствует образованию высокопроводящей трещины.
Сшитый гель опускается на дно трещины 13 и образует своеобразную «подушку» 17 (см. фиг. 4), которая с одной стороны предотвращает развитие трещины 13 вниз и ее прорыв при последующем ее креплении проппантом в пласт с подошвенной водой (при наличии), а с другой - снижает фильтрацию линейного геля в подошву пласта 2, что позволяет равномерно заполнить трещину 13 проппантом.
Далее производят крепление трещины в два этапа. Оставшийся объем гелированной жидкости делят на две равные части (Vг1=Vг2=(40 м3-19 м3)/2=21 м3/2=10,5 м3) и закачивают в два этапа с равным количеством проппанта фракций 20/40 и 12/18, покрытого резино-полимерной композицией. Например, при общем количестве проппанта, равном 6 т, в каждом из этапов закачивают по 3 т проппанта (6 т/2=3 т).
Таким образом, на первом этапе в гелированной жидкости объемом Vг1=10,5 м3 закачивают проппант, покрытый резино-полимерной композицией, фракцией 20/40 в количестве 3 т.
На втором этапе в гелированной жидкости объемом Vг2=10,5 м3 закачивают проппант, покрытый резино-полимерной композицией, фракцией 12/18 в количестве 3 т. Резино-полимерной композицией покрывают исходную фракцию проппанта (см. табл.), при этом толщина самого слоя этой композиции составляет примерно 0,4 мм, что получено опытным путем. Резино-полимерная композиция имеет возможность набухания в воде до 300% от первоначальной величины.
Покрытие проппанта - это модифицированное покрытие ВНР-400 (отношение массовых частей В50Э к каучуку - 400/100) резино-полимерной композицией на основе бутадиен-нитрильного каучука марки БНКС-28АМН и водонабухающего полиакриламида марки В-50Э.
Figure 00000001
Крепление трещины 13 производят после размещения на дне трещины 13 «подушки» сшитого геля в два этапа: сначала закачкой мелкой фракции проппанта 20/40 крепят отдаленную часть трещины, а затем более крупной фракцией проппанта 12/18 крепят трещину разрыва 13 в призабойной зоне скважины, что позволяет создать высокопроводящую трещину разрыва 13.
В результате повышается качество изоляции трещины при наличии попутной и/или подошвенной воды, так как проппант, покрытый резино-полимерной композицией, имеет возможность набухания только в воде (в нефти данная композиция не набухает) до 300% от первоначальной толщины 0,4 мм, что приводит к уплотнению проппанта в трещине и предотвращает обводнение скважины.
Предлагаемый способ ГРП позволяет:
- повысить эффективность и надежность проведения ГРП;
- повысить качество изоляции трещины при наличии попутной и/или подошвенной воды;
- исключить вероятность прихвата колонны труб при возникновении резкого повышения давления;
- создать высокопроводящую трещину разрыва.

Claims (1)

  1. Способ гидравлического разрыва пласта - ГРП, включающий спуск колонны труб в скважину, закачку гелированной жидкости по колонне труб в интервал продуктивного пласта с образованием трещины, крепление трещины закачкой гелированной жидкости с проппантом, покрытым резиновой оболочкой, отличающийся тем, что дополнительно спускают перфоратор на колонне труб в добывающую скважину до подошвы пласта, выполняют пары перфорационных отверстий по периметру скважины снизу вверх со смещением на угол при выполнении каждой пары перфорационных отверстий, после выполнения перфорации колонну труб с перфоратором извлекают из скважины, затем в скважину спускают колонну труб с пакером, производят посадку пакера в скважине, закачкой гелированной жидкости производят ГРП с образованием трещины, далее в трещину закачивают оторочку сшитого геля на углеводородной основе в объеме 0,2 от объема закачанной гелированной жидкости, крепление трещины производят в два этапа, при этом объем оставшейся гелированной жидкости делят на две равные части, а крепление трещины разрыва производят проппантом фракций 20/40 и 12/18, покрытым резино-полимерной композицией, равными долями по массе на каждом из этапов, при этом на первом этапе трещину крепят закачкой первой части гелированной жидкости с проппантом фракций 20/40, покрытым резино-полимерной композицией, а на втором этапе трещину крепят закачкой второй части гелированной жидкости с проппантом фракций 12/18, покрытым резино-полимерной композицией.
RU2015155417A 2015-12-23 2015-12-23 Способ гидравлического разрыва пласта RU2612417C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155417A RU2612417C1 (ru) 2015-12-23 2015-12-23 Способ гидравлического разрыва пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155417A RU2612417C1 (ru) 2015-12-23 2015-12-23 Способ гидравлического разрыва пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2612417C1 true RU2612417C1 (ru) 2017-03-09

Family

ID=58459551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155417A RU2612417C1 (ru) 2015-12-23 2015-12-23 Способ гидравлического разрыва пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2612417C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2170818C2 (ru) * 1999-08-20 2001-07-20 Сохошко Сергей Константинович Способ гидроразрыва пласта
RU2402679C2 (ru) * 2008-10-14 2010-10-27 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ гидроразрыва малопроницаемого подземного пласта
US20110036571A1 (en) * 2007-07-03 2011-02-17 Ivan Vitalievich Perforation strategy for heterogeneous proppant placement in hydraulic fracturing
RU2453694C1 (ru) * 2011-09-06 2012-06-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ гидроразрыва пласта
US20130032350A1 (en) * 2011-08-05 2013-02-07 Schlumberger Technology Corporation Method Of Fracturing Multiple Zones Within A Well
RU2539469C1 (ru) * 2013-12-16 2015-01-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2170818C2 (ru) * 1999-08-20 2001-07-20 Сохошко Сергей Константинович Способ гидроразрыва пласта
US20110036571A1 (en) * 2007-07-03 2011-02-17 Ivan Vitalievich Perforation strategy for heterogeneous proppant placement in hydraulic fracturing
RU2402679C2 (ru) * 2008-10-14 2010-10-27 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ гидроразрыва малопроницаемого подземного пласта
US20130032350A1 (en) * 2011-08-05 2013-02-07 Schlumberger Technology Corporation Method Of Fracturing Multiple Zones Within A Well
RU2453694C1 (ru) * 2011-09-06 2012-06-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ гидроразрыва пласта
RU2539469C1 (ru) * 2013-12-16 2015-01-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105765162B (zh) 用于再压裂多区段水平井筒的***和方法
RU2544343C1 (ru) Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с глинистыми прослоями и подошвенной водой
US7559373B2 (en) Process for fracturing a subterranean formation
RU2483209C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2558058C1 (ru) Способ поинтервального гидравлического разрыва карбонатного пласта в горизонтальном стволе скважины с подошвенной водой
AU2014309518B2 (en) One trip perforating and washing tool for plugging and abandoning wells
US9328600B2 (en) Double hydraulic fracturing methods
CA2694074A1 (en) Hydrocarbon sweep into horizontal transverse fractured wells
US20200063527A1 (en) Method and apparatus for filling an annulus between casing and rock in an oil or gas well
RU2351751C2 (ru) Способ улучшения гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом
RU2550638C1 (ru) Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с непроницаемым прослоем и водоносным пропластком
RU2618545C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта
RU2540713C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
RU2509884C1 (ru) Способ разработки обводненного нефтяного месторождения
US3020954A (en) Method of fracturing in wells
RU2612417C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта
RU2571964C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
RU2613403C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины
RU2612418C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта
RU2541693C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта в открытом горизонтальном стволе скважины
RU2286438C1 (ru) Способ герметизации заколонного пространства скважины
US9567828B2 (en) Apparatus and method for sealing a portion of a component disposed in a wellbore
RU2613682C1 (ru) Способ гидравлического разрыва пласта
RU2191886C2 (ru) Способ изоляции водопроявляющих пластов
RU2618544C1 (ru) Способ гидравлического разрыва продуктивного пласта с глинистым прослоем и газоносным горизонтом