RU2087693C1 - Способ обработки призабойной зоны скважины - Google Patents
Способ обработки призабойной зоны скважины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2087693C1 RU2087693C1 RU96122344A RU96122344A RU2087693C1 RU 2087693 C1 RU2087693 C1 RU 2087693C1 RU 96122344 A RU96122344 A RU 96122344A RU 96122344 A RU96122344 A RU 96122344A RU 2087693 C1 RU2087693 C1 RU 2087693C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- source
- well
- interval
- burning
- thermogas
- Prior art date
Links
Landscapes
- Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
Abstract
Использование: в нефтедобывающей промышленности и может найти применение при обработке призабойной зоны скважины, закольматированной парафинистыми, асфальтосмолистыми, шламовыми отложениями. Обеспечивает повышение эффективности обработки призабойной зоны скважины, закольматированной различного рода отложениями за счет более равномерного прогрева обрабатываемого интервала и исключения локальных высокотемпературных зон. Сущность изобретения: по способу осуществляет спуск глубинного технологического оборудования с зарядом из медленно горящего источника термогазового или термогазохимического воздействия. Его сжигают. Плоскость начала сжигания источника располагают ниже нижних перфорационных отверстий обрабатываемого интервала на 5 -15% его длины. Осуществляют технологическую выдержку для аккумулирования тепла. Затем производят перемещение оборудования с источником воздействия вдоль обрабатываемого интервала. Производят технологическую выдержку для замещения в обрабатываемом интервале газообразных продуктов горения скважинной жидкостью. Затем осуществляют депрессионное воздействие и удаление части скважинной жидкости с поступившими в нее из призабойной зоны кольматирующими элементами. 1 з. п.ф-лы.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при обработке призабойной зоны скважины, закольматированной парафинистыми, асфальтосмолистыми, шламовыми отложениями.
Известен способ термического воздействия на призабойную зону скважины, включающий горение твердых порохов и жидкостей без герметичных камер на забое скважины [1]
Известный способ сочетает в себе тепловое и механическое воздействие, однако успешность проведения обработок с применением данного способа невелика.
Известный способ сочетает в себе тепловое и механическое воздействие, однако успешность проведения обработок с применением данного способа невелика.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ обработки призабойной зоны скважины, включающий спуск глубинного технологического оборудования с зарядом из медленно горящего источника термического воздействия, сжигание последнего в обрабатываемом интервале, технологическую выдержку для аккумулирования тепла в обрабатываемом интервале, депрессионное воздействие и удаление части скважинной жидкости с поступившими в нее при депрессивном воздействии из призабойной зоны кольматирующими элементами [2]
Известный способ обладает невысокой эффективностью очистки призабойной зоны скважины от кольматирующих элементов вследствие того, что применение способа сопровождается развитием локальных высокотемпературных зон в обрабатываемом интервале продуктивного пласта, что зачастую вызывает спекание и сплавление частей подземного оборудования, приводит к прихватам и трудностям при извлечении оборудования после завершения работ. Кроме ого, при обработке имеет место неравномерность прогрева призабойной зоны вследствие неравенства длин заряда и обрабатываемого интервала, что отражается на эффективности обработки призабойной зоны.
Известный способ обладает невысокой эффективностью очистки призабойной зоны скважины от кольматирующих элементов вследствие того, что применение способа сопровождается развитием локальных высокотемпературных зон в обрабатываемом интервале продуктивного пласта, что зачастую вызывает спекание и сплавление частей подземного оборудования, приводит к прихватам и трудностям при извлечении оборудования после завершения работ. Кроме ого, при обработке имеет место неравномерность прогрева призабойной зоны вследствие неравенства длин заряда и обрабатываемого интервала, что отражается на эффективности обработки призабойной зоны.
В предложенном изобретении решается задача повышения эффективности обработки призабойной зоны скважины, закольматированной различного вида отложениями за счет более равномерного прогрева обрабатываемого интервала и исключения локальных высокотемпературных зон.
Задача решается тем, что в способе обработки призабойной зоны скважины, включающем спуск глубинного технологического оборудования с зарядом из медленно горящего источника термического воздействия, сжигание последнего в обрабатываемом интервале, технологическую выдержку для аккумулирования тепла в обрабатываемом интервале, депрессионное воздействие и удаление части скважинной жидкости с поступившими в нее при депрессивном воздействии из призабойной зоны кольматирующими элементами, согласно изобретению в качестве медленно горящего источника термического воздействия используют источник термогазового или термогазохимического воздействия, плоскость начала сжигания которого располагают ниже нижних перфорационных отверстий обрабатываемого интервала на 5 -15% его длины, а после аккумулирования тепла в обрабатываемом интервале производят перемещение глубинного технологического оборудования с источником термогазового или термогазохимического воздействия вдоль обрабатываемого интервала, после чего проводят технологическую выдержку для замещения в обрабатываемом интервале газообразных продуктов горения скважинной жидкостью. Перемещение источника термогазового или термогазохимического воздействия производят со средней скоростью, обеспечивающей достижение источником конца обрабатываемого интервала в момент сгорания источника.
Сущность изобретения состоит в следующем.
Интенсификация добычи нефти является важнейшей задачей, стоящей перед нефтегазодобывающими предприятиями. Разработанный технологический процесс направлен на решение указанной задачи. В предложенном способе осуществляют одновременное воздействие на призабойную зону скважины высоких температур, воздействие газами и химическими агентами, выделяющимися в процессе горения, и ударной депрессии давления. Указанные факторы способствуют расплавлению асфальтосмолистых и парафинистых веществ, разрушению кольматационной корки, созданию волновых процессов в скважине и призабойной зоне и выносу и удалению веществ, препятствующих притоку пластовых флюидов. Происходит очистка призабойной зоны и скважины.
На забое скважины в обрабатываемом интервале сжигают медленно горящий источник термогазового или термогазохимического воздействия в виде пиротехнического, порохового заряда, смесевого твердого ракетного топлива и т.п. Все заряды оказывают одновременно термическое, газовое и химическое воздействие, однако у одних зарядов эффект химического воздействия выражен в большей степени, у других малой, т.е. термогазохимическое воздействие присуще пиротехническим, пороховым зарядам, твердому ракетному топливу, однако условно выделяют термогазовое воздействие и термогазохимическое воздействие по весьма мало выраженному или активно протекающему химическому воздействию. Для этих целей используют заряды, называемые медленно горящими источниками термогазового или термогазохимического воздействия. Скорость горения ныне существующих источников термогазового или термогазохимического воздействия в обрабатываемой зоне скважины лежит в пределах 20-40 мм/с с временем горения 20-45 с. Для эффективного осуществления способа наиболее благоприятными являются источники с минимальными скоростями горения и с максимальными временами горения до нескольких минут. Источники выделяют большое количество газообразных продуктов до 800 л/кг топлива с высокой теплоотдачей до 2000-2500 ккал/кг и с температурой до 2500oC. Скважина и призабойная зона пласта прогревается на необходимую глубину обработки. Целесообразно сжигание начинать с нижней части обрабатываемого интервала, поскольку при этом происходит наиболее полный и равномерный прогрев зоны обработки за счет поднимающихся вверх горячих газов. При этом плоскость начала сжигания медленно горящего источника термогазового или термогазохимического воздействия целесообразно размещать в обрабатываемом интервале ниже нижних перфорационных отверстий на 5-15% длины обрабатываемого интервала. Под действием давления образующихся горячих газов и химических агентов происходит интенсивное проникновение парогазовой смеси в пласт и очистка перфорационных отверстий и поровых каналов, расплавляются кольматирующие элементы. Выделяющийся объем парогазовой разогретой смеси прорывается вверх сквозь столб жидкости в скважине и вызывает волновые гидродинамические процессы в скважине и пласте, способствующие очистке скважины и пласта и улучшению притока пластовой жидкости в скважину. После начала сжигания медленно горящего источника термогазового или термогазохимического воздействия проводят технологическую выдержку для аккумулирования тепла в обрабатываемом интервале, после чего сжигание медленно горящего источника термогазового или термогазохимического воздействия производят при перемещении его, депрессионной камеры и прочего глубинного технологического оборудования, необходимого для осуществления способа, вдоль обрабатываемого интервала. Продолжительность технологической выдержки для аккумулирования тепла в обрабатываемом интервале, как правило, составляет 2-4 с. После окончания горения проводят технологическую выдержку для замещения газообразных продуктов в обрабатываемом интервале скважины на скважинную жидкость. Это время определяют опытным путем на основании практики обработок аналогичных скважин. За время технологической выдержки газообразные продукты горения оттесняются от перфорационных отверстий скважинной жидкостью и создаются предпосылки для наиболее эффективного депрессионного воздействия, т.е. последующее ударно-депрессионное воздействие осуществляется не в газовой, а в жидкой среде. Время этой технологической выдержки может составлять 5-10 мин. После технологической выдержки открывают депрессионную камеру и создают резкую депрессию давления. Депрессионная камера заполняется жидкостью из призабойной зоны пласта с продуктами сгорания, расплавленными асфальтосмолистыми и парафинистыми соединениями и механическими частицами породы. После заполнения депрессионную камеру закрывают и извлекают из скважины вместе с кольматирующими веществами. Скважину запускают в эксплуатацию.
В качестве пиротехнического заряда используют заряд марки ЗПИУ-98-850, в качестве порохового заряда заряд марки КАДС-100, прочие заряды на основе твердого ракетного топлива и т.п. Твердое ракетное топливо используют из ликвидируемых ракет. Использование пороховых, пиротехнических зарядов и зарядов на основе твердых ракетных топлив позволяет решить еще одну важную народнохозяйственную задачу по утилизации зарядов и топлив без затрат на сжигание и без ухудшения экологической обстановки при их горении. Особенно это важно при утилизации твердых ракетных топлив, выделяющих большое количество химически активных веществ типа хлористого водорода, оксидов азота, хлора и т.д.
В качестве депрессионной камеры используют одну или несколько свинченных насосно-компрессорных труб, снабженных клапанами.
Сжигание медленно горящего источника термогазового или термогазохимического воздействия при перемещении его и глубинного технологического оборудования вдоль обрабатываемого интервала со средней скоростью, с которой конец обрабатываемого интервала достигают в момент сгорания медленно горящего источника термогазового или термогазохимического воздействия, предполагает возможность неравномерного перемещения и остановок при перемещении.
Пример 1. В остановленной нефтедобывающей скважине глубиной 1250 м и длиной обрабатываемого интервала перфорации 2 м размещают депрессионную камеру и медленно горящий источник термогазохимического воздействия в виде пиротехнического заряда марки ЗПИУ-98-850 со следующими характеристиками: длина 850 мм, диаметр 98 мм, масса 7,5 кг; компоненты: горючее 54% окислитель 40% технологические добавки 6% плотность 1,83 г/см3, теплота сгорания 2000-2200 ккал/кг, скорость горения 20 мм/с, время горения 425 с. объем газообразных продуктов 600 л/кг, состав продуктов сгорания: CJ2, H2O, H2, MeO, температура горения 2500oC, чувствительность состава к трению 18 класс, к удару O% взрыва, температура воспламенения 500-700oC. Ток зажигания пиротехнического заряда составляет 3-4 а. В качестве депрессионной камеры используют трубу из класса насосно-компрессорных труб, снабженную наголовником для подсоединения каротажного кабеля и резьбой для соединения с корпусом узла впускного клапана. Нижний конец медленно горящего источника термогазохимического воздействия, от которого начинается сжигание, размещают на 0,2 м ниже нижних перфорационных отверстий. Поджигают пиротехнический заряд с нижнего конца и через 3 с начинают поднимать вверх пиротехнический заряд и депрессионную камеру со средней скоростью, равной 0,034 м/с, обеспечивающей нахождение остатков медленно горящего источника термогазохимического воздействия в конце обрабатываемого интервала в момент окончания сгорания.
После сгорания пиротехнического заряда проводя технологическую выдержку в течение 5 мин и открывают депрессионную камеру, после заполнения которой ее закрывают и извлекают из скважины.
Пример 2. Выполняют как пример 1, но в качестве горящего источника термогазового воздействия используют пороховой заряд КАДС-100 (комбинированный аккумулятор давления скважинный) длиной 1 м и со скоростью горения 30 мм/с. Характеристики порохового заряда сходны с характеристиками пиротехнического заряда ЗПИУ-98-850. Верхний конец медленно горящего источника термогазового воздействия, от которого начинается сжигание, размещают на 0,3 м ниже нижних перфорационных отверстий. Поджигают пороховой заряд с верхнего конца и через 3 с начинают поднимать вверх пороховой заряд и депрессионную камеру со скоростью, равной 0,096 м/с, обеспечивающей нахождение остатков медленно горящего источника термогазового воздействия в конце обрабатываемого интервала в момент окончания сгорания.
После сгорания источника проводят технологическую выдержку в течение 6 мин и открывают депрессионную камеру, после заполнения которой ее закрывают и извлекают из скважины.
Пример 3. Выполняют как пример 1, но в качестве источника термогазохимического воздействия используют твердое ракетное топливо с аналогичной теплопроизводительностью, а нижний конец медленно горящего источника термогазохимического воздействия, от которого начинается сжигание, размещают на 0,1 м ниже нижних перфорационных отверстий. К концу обрабатываемого интервала подводят медленно горящий источник термогазохимического воздействия в момент окончания сгорания.
Применение предложенного способа позволит повысить эффективность обработки призабойной зоны скважины, исключить возможность сплавления глубинного оборудования и обсадной колонны скважины, исключить возможность его прихвата повысить равномерность прогрева призабойной зоны и за счет этого повысить эффективность обработки призабойной зоны скважины.
Источники информации
1. Патент РФ N 1480412, кл. E 21 B 43/24, опубл. 1995 г.
1. Патент РФ N 1480412, кл. E 21 B 43/24, опубл. 1995 г.
2. Авт. свид. СССР N 1716109, кл. E 21 B 43/25, опубл. 1992 г. - прототип.
Claims (2)
1. Способ обработки призабойной зоны скважины, включающий спуск глубинного технологического оборудования с зарядом из медленно горящего источника термического воздействия, сжигание последнего в обрабатываемом интервале, технологическую выдержку для аккумулирования тепла в обрабатываемом интервале, депрессионное воздействие и удаление части скважинной жидкости с поступившими в нее при депрессионном воздействии из призабойной зоны кольматирующими элементами, отличающийся тем, что в качестве медленно горящего источника термического воздействия используют источник термогазового или термогазохимического воздействия, плоскость начала сжигания которого располагают ниже нижних перфорационных отверстий обрабатываемого интервала на 5 15% его длины, а после аккумулирования тепла в обрабатываемом интервале производят перемещение глубинного технологического оборудования с источником термогазового или термогазохимического воздействия вдоль обрабатываемого интервала, после чего проводят технологическую выдержку для замещения в обрабатываемом интервале газообразных продуктов горения скважинной жидкостью.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемещение источника термогазового или термогазохимического воздействия производят со средней скоростью, обеспечивающей достижение источником конца обрабатываемого интервала в момент сгорания источника.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96122344A RU2087693C1 (ru) | 1996-11-26 | 1996-11-26 | Способ обработки призабойной зоны скважины |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96122344A RU2087693C1 (ru) | 1996-11-26 | 1996-11-26 | Способ обработки призабойной зоны скважины |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2087693C1 true RU2087693C1 (ru) | 1997-08-20 |
RU96122344A RU96122344A (ru) | 1998-01-27 |
Family
ID=20187481
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96122344A RU2087693C1 (ru) | 1996-11-26 | 1996-11-26 | Способ обработки призабойной зоны скважины |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2087693C1 (ru) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2532948C2 (ru) * | 2012-12-25 | 2014-11-20 | Ооо "Сгк "Регион" | Способ применения порохового генератора давления |
RU2567583C1 (ru) * | 2014-10-21 | 2015-11-10 | Владимир Георгиевич Кирячёк | Способ разработки вязкой нефти, устройство для его осуществления и забойный газогенератор |
US10927627B2 (en) | 2019-05-14 | 2021-02-23 | DynaEnergetics Europe GmbH | Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore |
US11204224B2 (en) | 2019-05-29 | 2021-12-21 | DynaEnergetics Europe GmbH | Reverse burn power charge for a wellbore tool |
US11255147B2 (en) | 2019-05-14 | 2022-02-22 | DynaEnergetics Europe GmbH | Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore |
US11578549B2 (en) | 2019-05-14 | 2023-02-14 | DynaEnergetics Europe GmbH | Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore |
US11753889B1 (en) | 2022-07-13 | 2023-09-12 | DynaEnergetics Europe GmbH | Gas driven wireline release tool |
US11761281B2 (en) | 2019-10-01 | 2023-09-19 | DynaEnergetics Europe GmbH | Shaped power charge with integrated initiator |
US11808093B2 (en) | 2018-07-17 | 2023-11-07 | DynaEnergetics Europe GmbH | Oriented perforating system |
US11946728B2 (en) | 2019-12-10 | 2024-04-02 | DynaEnergetics Europe GmbH | Initiator head with circuit board |
USRE50204E1 (en) | 2013-08-26 | 2024-11-12 | DynaEnergetics Europe GmbH | Perforating gun and detonator assembly |
-
1996
- 1996-11-26 RU RU96122344A patent/RU2087693C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 1716109, кл. E 21 B 43/25, 1992. 2. Устройство для термоимплозионной обработки скважин. Инф. листок N 37 - 95, Серия Р.52.47.15, - Казань: Татарский ЦНТИ, 1995. * |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2532948C2 (ru) * | 2012-12-25 | 2014-11-20 | Ооо "Сгк "Регион" | Способ применения порохового генератора давления |
USRE50204E1 (en) | 2013-08-26 | 2024-11-12 | DynaEnergetics Europe GmbH | Perforating gun and detonator assembly |
RU2567583C1 (ru) * | 2014-10-21 | 2015-11-10 | Владимир Георгиевич Кирячёк | Способ разработки вязкой нефти, устройство для его осуществления и забойный газогенератор |
US11808093B2 (en) | 2018-07-17 | 2023-11-07 | DynaEnergetics Europe GmbH | Oriented perforating system |
US10927627B2 (en) | 2019-05-14 | 2021-02-23 | DynaEnergetics Europe GmbH | Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore |
US11255147B2 (en) | 2019-05-14 | 2022-02-22 | DynaEnergetics Europe GmbH | Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore |
US11578549B2 (en) | 2019-05-14 | 2023-02-14 | DynaEnergetics Europe GmbH | Single use setting tool for actuating a tool in a wellbore |
US11204224B2 (en) | 2019-05-29 | 2021-12-21 | DynaEnergetics Europe GmbH | Reverse burn power charge for a wellbore tool |
US11761281B2 (en) | 2019-10-01 | 2023-09-19 | DynaEnergetics Europe GmbH | Shaped power charge with integrated initiator |
US11946728B2 (en) | 2019-12-10 | 2024-04-02 | DynaEnergetics Europe GmbH | Initiator head with circuit board |
US11753889B1 (en) | 2022-07-13 | 2023-09-12 | DynaEnergetics Europe GmbH | Gas driven wireline release tool |
US12065896B2 (en) | 2022-07-13 | 2024-08-20 | DynaEnergetics Europe GmbH | Gas driven wireline release tool |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4895206A (en) | Pulsed in situ exothermic shock wave and retorting process for hydrocarbon recovery and detoxification of selected wastes | |
US3422760A (en) | Gas-generating device for stimulating the flow of well fluids | |
US4474237A (en) | Method for initiating an oxygen driven in-situ combustion process | |
RU2427707C2 (ru) | Способ увеличения добычи метана из угленосной свиты посредством быстрого окисления (варианты) | |
RU2299976C2 (ru) | Способ и инструментальная колонна для обработки скважин для улучшения сообщения пласта со стволом скважины (варианты) | |
US3181613A (en) | Method and apparatus for subterranean heating | |
RU2087693C1 (ru) | Способ обработки призабойной зоны скважины | |
US4945984A (en) | Igniter for detonating an explosive gas mixture within a well | |
US10858922B2 (en) | System and method of delivering stimulation treatment by means of gas generation | |
RU2300629C1 (ru) | Способ газодинамического воздействия на пласт и устройство для его осуществления | |
US3630278A (en) | Method for strengthening reservoir fractures | |
US3674093A (en) | Method and apparatus for stimulating the flow of oil wells | |
US797529A (en) | Method of treating oil-wells. | |
US3147805A (en) | Method for consolidating an unconsolidated formation | |
RU2221141C1 (ru) | Способ обработки призабойной зоны пласта | |
US3219108A (en) | Use of propynol in chemical ignition | |
US3490531A (en) | Thermal oil stimulation process | |
US3777816A (en) | Method for the ignition of in-situ combustion for the recovery of petroleum | |
RU2072423C1 (ru) | Способ обработки призабойной зоны скважины и устройство для его осуществления | |
RU2092682C1 (ru) | Способ обработки пласта жидким горюче-окислительным составом | |
RU2703595C1 (ru) | Способ термогазодинамического воздействия на пласт и твердотопливный заряд для его осуществления | |
US3254715A (en) | Process for consolidating incompetent subsurface formations | |
US3004597A (en) | Initiating in situ combustion in a carbonaceous stratum | |
RU2282026C1 (ru) | Термогазохимический способ стимуляции скважин с использованием колтюбинговой трубы | |
RU2802642C2 (ru) | Устройство для термобарохимической обработки скважин и способы его применения |