скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)к и способ ее работы

Классы МПК:F04F5/54 установки со струйными насосами, например комбинации двух или более насосов различных типов 
E21B47/00 Исследование буровых скважин
Патентообладатель(и):Хоминец Зиновий Дмитриевич (UA)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-11-25
публикация патента:

Изобретение относится к насосным установкам для испытания и освоения скважин. Установка содержит пакер с центральным каналом и струйный насос (СН), в корпусе которого выполнены канал подвода (КП) рабочей среды в сопло и КП откачиваемой из скважины среды. Выход диффузора СН подключен к затрубному пространству. Сопло СН через КП рабочей среды и КП откачиваемой среды со стороны входа в него подключены к внутренней полости колонны труб. В корпусе СН установлен переключатель потока в виде подпружиненной опорной втулки (ОВ). В ОВ выполнены перепускные отверстия и посадочное место для герметизирующего узла с отверстием для каротажного кабеля или для установки на посадочное место депрессионной вставки с обратным клапаном и автономными приборами. КП рабочей и откачиваемой среды в исходном верхнем положении ОВ перекрыты последней, а в нижнем положении ОВ ее верхний торец расположен ниже входного отверстия в КП рабочей среды, и перепускные отверстия ОВ сообщены с входом в КП откачиваемой среды. В результате достигается повышение надежности работы и производительности скважинной струйной установки при проведении обработки продуктивного пласта. 2 н.п. ф-лы, 3 ил. скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)к и способ ее работы, патент № 2287723

скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)к и способ ее работы, патент № 2287723 скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)к и способ ее работы, патент № 2287723 скважинная струйная установка эмпи-угис-(1-10)к и способ ее работы, патент № 2287723

Формула изобретения

1. Скважинная струйная установка, содержащая смонтированные на колонне труб снизу-вверх пакер с выполненным в нем центральным каналом и струйный насос, в корпусе которого установлены сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнены канал подвода рабочей среды в сопло и канал подвода откачиваемой из скважины среды, при этом выход диффузора подключен к затрубному пространству колонны труб, а сопло струйного насоса через канал подвода рабочей среды и канал подвода откачиваемой из скважины среды со стороны входа в него подключены к внутренней полости колонны труб, в корпусе струйного насоса соосно колонне труб установлен переключатель потока рабочей среды, выполненный в виде подвижной в осевом направлении опорной втулки, подпружиненной относительно корпуса, при этом в опорной втулке выполнены перепускные отверстия и посадочное место для установки на него спускаемого через колонну труб герметизирующего узла с осевым отверстием для пропуска через последнее каротажного кабеля или проволоки, на которых подвешены каротажные приборы для замера физических параметров скважины и откачиваемой из скважины среды, а также для определения ее дебитов или для установки на посадочное место депрессионной вставки с обратным клапаном и подвешенными под ней автономными приборами для замера физических параметров откачиваемой из скважины среды с возможностью регистрации кривых восстановления пластового давления в подпакерном пространстве, причем в исходном верхнем положении опорной втулки каналы подвода рабочей и откачиваемой среды перекрыты последней, а в нижнем положении опорной втулки ее верхний торец расположен ниже входного отверстия в канал подвода рабочей среды, при этом перепускные отверстия опорной втулки сообщены с входом в канал откачиваемой из скважины среды.

2. Способ работы скважинной струйной установки, заключающийся в том, что на колонне труб спускают в скважину пакер и струйный насос, причем каналы подвода рабочей и откачиваемой сред в струйном насосе перекрывают подпружиненной относительно его корпуса опорной втулкой, проводят распакеровку пакера и его опрессовку путем подачи под давлением рабочей среды в затрубное пространство скважины, а затем проводят закачку по колонне труб кислотного раствора или жидкости гидроразрыва в продуктивный пласт скважины и спускают по колонне труб в скважину на каротажном кабеле или проволоке, которые пропущены через осевое отверстие герметизирующего узла, каротажные приборы, которые располагают в зоне продуктивного пласта, а герметизирующий узел устанавливают на посадочное место в опорной втулке в корпусе струйного насоса, проводят регистрацию геофизических параметров в подпакерной зоне, в том числе в зоне продуктивного пласта, после чего подают по колонне труб под давлением рабочую среду, под воздействием которой на герметизирующий узел опорную втулку смещают в нижнее положение, освобождая вход в канал подвода рабочей среды в сопло и сообщая перепускные отверстия с входом в канал подвода откачиваемой из скважины среды, далее путем подачи рабочей среды под давлением через канал подвода рабочей среды в сопло струйного насоса проводят дренирование скважины и удаляют из продуктивного пласта продукты реакции и/или жидкость гидроразрыва с периодическим замером с помощью каротажных приборов дебитов скважины при разных депрессиях на продуктивный пласт и непрерывной регистрацией забойного давления, а также состава откачиваемой из продуктивного пласта скважины жидкой среды, далее в процессе дренирования скважины проводят перемещение каротажного прибора вдоль ее ствола, регистрируя при этом геофизические параметры в подпакерной зоне, в том числе в зоне продуктивного пласта, а затем прекращают подачу рабочей среды, извлекают из скважины каротажные приборы с герметизирующим узлом и каротажным кабелем или проволокой, перемещая таким образом подпружиненную опорную втулку в ее верхнее положение и устанавливают на посадочное место в опорной втулке депрессионную вставку с обратным клапаном и автономными приборами под ней, после чего подают по колонне труб под давлением рабочую среду и под ее воздействием смещают опорную втулку в ее нижнее положение и проводят повторное дренирование продуктивного пласта, а затем прекращают подачу рабочей среды в сопло струйного насоса и с помощью автономных приборов проводят регистрацию кривой восстановления пластового давления в подпакерном пространстве скважины.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным насосным установкам для испытания и освоения скважин.

Известна скважинная струйная установка, содержащая смонтированные на колонне труб снизу-вверх пакер с выполненным в нем центральным каналом и струйный насос, в корпусе которого установлены активное сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнены канал подвода рабочей среды и канал подвода откачиваемой из скважины среды, при этом в корпусе струйного насоса выполнен проходной канал с возможностью установки в нем сменных функциональных вставок и герметизирующего узла (см. патент RU 2176336 С1, кл. F 04 F 5/02, 27.11.2001).

Из этого же патента известен способ работы скважинной струйной установки, включающий установку в скважине на колонне насосно-компрессорных труб струйного насоса и закачку в пласт по колонне насосно-компрессорных труб химических реагентов с последующей откачкой из пласта продуктов реакции, при этом вначале в проходном канале корпуса струйного насоса устанавливают блокирующую вставку с проходным каналом, а затем блокирующую вставку заменяют на депрессионную вставку, после этого проводят подачу по колонне насосно-компрессорных труб в сопло струйного насоса рабочей среды и создают за счет этого в подпакерной зоне регулируемое давление с возможностью проведения дренирования пласта и других регламентных работ.

Данная скважинная струйная установка позволяет проводить в скважине ниже уровня установки струйного насоса обработку пласта, в том числе с созданием перепада давлений над и под герметизирующим узлом. Однако возможности скважинной струйной установки используются не в полной мере, что связано с большими затратами времени на замену вставок, которое часто больше расчетного времени реакции кислотного раствора с минералами продуктивного пласта.

Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является скважинная струйная установка, содержащая смонтированные на колонне труб пакер с выполненным в нем центральным каналом и струйный насос, в корпусе которого установлены активное сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнены канал подвода рабочей среды, канал подвода откачиваемой из скважины среды, при этом в корпусе струйного насоса установлен переключатель потока рабочей среды, выход струйного насоса подключен к затрубному пространству колонны труб, сопло струйного насоса через канал подвода рабочей среды подключено к внутренней полости колонны труб выше переключателя и канал подвода откачиваемой из скважины среды подключен к внутренней полости колонны труб ниже пакера (см. патент RU №2222717, кл. F 04 F 5/02, 27.01.2004).

Из этого патента известен способ работы скважинной струйной установки, заключающийся в том, что спускают в скважину установленные на колонне труб пакер и струйный насос с установленным в нем переключателем потока рабочей среды, устанавливают пакер и струйный насос над кровлей продуктивного пласта и производят распакеровку пакера, после этого с помощью насосного агрегата периодически подают рабочую среду в сопло струйного насоса и создают депрессию на продуктивный пласт, затем переключают направление подачи рабочей среды и создают репрессию на продуктивный пласт в виде гидроудара путем воздействия на продуктивный пласт давлением рабочей среды из колонны труб, после чего резко переключают подачу всей рабочей среды в сопло струйного насоса, что позволяет повторить описанный выше цикл воздействия на прискважинную зону продуктивного пласта депрессией и затем репрессией, при этом определяют степень восстановления проницаемости прискважинной зоны продуктивного пласта путем периодического проведения контрольных замеров дебита скважины до и в процессе циклического воздействия на прискважинную зону продуктивного пласта, причем возможна закачка в продуктивный пласт кислотного раствора через струйный насос.

Данная скважинная струйная установка позволяет переключать поток рабочей среды и оказывать воздействие на продуктивный пласт путем создания депрессии и репрессии. Однако используемый переключатель потока создает значительное гидравлическое сопротивление и занимает проходное сечение колонны труб, что не позволяет спускать в скважину оборудование и различного назначения приборы, например измерительные приборы, гибкие трубы для подачи в пласт химических реагентов или жидкости гидроразрыва, а также приборы для воздействия на пласт, что сужает возможности данной установки и способа ее работы.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение качества работ по увеличению дебитов скважин за счет усовершенствования технологии обработки продуктивного пласта жидкими агентами.

Техническим результатом, достигаемым при реализации изобретения, является повышение надежности работы и производительности скважинной струйной установки при проведении обработки продуктивного пласта.

В части устройства, как объекта изобретения, указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что скважинная струйная установка содержит смонтированные на колонне труб снизу-вверх пакер с выполненным в нем центральным каналом и струйный насос, в корпусе которого установлены сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнены канал подвода рабочей среды в сопло и канал подвода откачиваемой из скважины среды, при этом выход диффузора подключен к затрубному пространству колонны труб, а сопло струйного насоса через канал подвода рабочей среды и канал подвода откачиваемой из скважины среды со стороны входа в него подключены к внутренней полости колонны труб, в корпусе струйного насоса соосно колонне труб установлен переключатель потока рабочей среды, выполненный в виде подвижной в осевом направлении опорной втулки, подпружиненной относительно корпуса, при этом в опорной втулке выполнены перепускные отверстия и посадочное место для установки на него спускаемого через колонну труб герметизирующего узла с осевым отверстием для пропуска через последнее каротажного кабеля или проволоки, на которых подвешены каротажные приборы для замера физических параметров скважины и откачиваемой из скважины среды, а также для определения ее дебитов или для установки на посадочное место депрессионной вставки с обратным клапаном и подвешенными под ней автономными приборами для замера физических параметров откачиваемой из скважины среды с возможностью регистрации кривых восстановления пластового давления в подпакерном пространстве, причем в исходном верхнем положении опорной втулки каналы подвода рабочей и откачиваемой среды перекрыты последней, а в нижнем положении опорной втулки ее верхний торец расположен ниже входного отверстия в канал подвода рабочей среды, при этом перепускные отверстия опорной втулки сообщены с входом в канал откачиваемой из скважины среды.

В части способа, как объекта изобретения, задача решается, а технический результат достигается за счет того, что способ работы скважинной струйной установки заключается в том, что на колонне труб спускают в скважину пакер и струйный насос, причем каналы подвода рабочей и откачиваемой сред в струйном насосе перекрывают подпружиненной относительно его корпуса опорной втулкой, проводят распакеровку пакера и его опрессовку путем подачи под давлением рабочей среды в затрубное пространство скважины, а затем проводят закачку по колонне труб кислотного раствора или жидкости гидроразрыва в продуктивный пласт скважины и спускают по колонне труб в скважину на каротажном кабеле или проволоке, которые пропущены через осевое отверстие герметизирующего узла, каротажные приборы, располагают последние в зоне продуктивного пласта, а герметизирующий узел устанавливают на посадочное место в опорной втулке в корпусе струйного насоса, проводят регистрацию геофизических параметров в подпакерной зоне, в том числе в зоне продуктивного пласта, после чего подают по колонне труб под давлением рабочую среду, под воздействием которой на герметизирующий узел опорную втулку смещают в нижнее положение, освобождая вход в канал подвода рабочей среды в сопло и сообщая перепускные отверстия с входом в канал подвода откачиваемой из скважины среды, далее путем подачи рабочей среды под давлением через канал подвода рабочей среды в сопло струйного насоса проводят дренирование скважины и удаляют из продуктивного пласта продукты реакции и/или жидкость гидроразрыва с периодическим замером с помощью каротажных приборов дебитов скважины при разных депрессиях на продуктивный пласт и непрерывной регистрацией забойного давления, а также состава откачиваемой из продуктивного пласта скважины жидкой среды, далее в процессе дренирования скважины проводят перемещение каротажного прибора вдоль ее ствола, регистрируя при этом геофизические параметры в подпакерной зоне, в том числе в зоне продуктивного пласта, а затем прекращают подачу рабочей среды, извлекают из скважины каротажные приборы с герметизирующим узлом и каротажным кабелем или проволокой, перемещая таким образом подпружиненную опорную втулку в ее верхнее положение и устанавливают на посадочное место в опорной втулке депрессионную вставку с обратным клапаном и автономными приборами под ней, после чего подают по колонне труб под давлением рабочую среду и под ее воздействием смещают опорную втулку в ее нижнее положение и проводят повторное дренирование продуктивного пласта, а затем прекращают подачу рабочей среды в сопло струйного насоса и с помощью автономных приборов проводят регистрацию кривой восстановления пластового давления в подпакерном пространстве скважины.

Анализ работы скважинной струйной установки показал, что надежность и эффективность работы установки можно повысить путем оптимизации конструкции установки и за счет этого достичь более полной очистки прискважинной зоны пласта в скважинах и сократить время проведения этих работ.

Было выявлено, что гидродинамическое воздействие на прискважинную зону скважины позволяет наиболее эффективно использовать скважинную струйную установку при освоении и ремонте нефтегазовых скважин в ходе проведении работ по интенсификации притока нефти из продуктивного пласта. При этом установка позволяет проводить контрольные замеры как перед проведением, так и в процессе проведения обработки, что в свою очередь позволяет оценить техническое состояние скважины и свойства откачиваемой из скважины среды. По результатам изучения притока представляется возможность оценить качество обработки прискважинной зоны продуктивного пласта. Выполнение установки с переключателем потока рабочей среды в виде опорной втулки, подпружиненной относительно корпуса позволяет проводить обработку продуктивного пласта путем закачки в пласт по колонне труб химических реагентов и/или жидкости гидроразрыва. При этом опорная втулка перекрывает каналы подвода рабочей и откачиваемой сред, что предотвращает их засорение. Выполнение опорной втулки с посадочным местом позволяет устанавливать во втулке различное технологическое оборудование и проводить гидродинамическую обработку продуктивного пласта, а также проводить замеры, в том числе регистрировать кривую восстановления пластового давления в подпакерном пространстве, а также создавать ступенчатые депрессии на продуктивный пласт и проводить его очистку от кольматирующих частиц и продуктов реакции обработки продуктивного пласта с химическими реагентами. Таким образом удается увеличивать радиус и качество обработки прискважинной зоны продуктивного пласта, причем существенно выравнивается профиль притока за счет более полного охвата продуктивного пласта гидродинамическим воздействием по его толщине.

На фиг.1 представлен продольный разрез скважинной струйной установки, на которой реализуется описываемый способ работы при обработке продуктивного пласта химическими реагентами или жидкостью гидроразрыва. На фиг.2 представлен продольный разрез установки с установленной в опорной втулке депрессионной вставкой с обратным клапаном и автономными приборами. На фиг.3 представлен продольный разрез установки с установленным в опорной втулке герметизирующим узлом.

Скважинная струйная установка содержит смонтированные на колонне труб 1 снизу-вверх пакер 2 с выполненным в нем центральным каналом 3 и струйный насос 4, в корпусе 5 которого установлены сопло 6 и камера смешения 7 с диффузором 8, а также выполнены канал 9 подвода рабочей среды в сопло 6 и канал 10 подвода откачиваемой из скважины среды. Выход диффузора 8 подключен к затрубному пространству 11 колонны труб 1, а сопло 6 струйного насоса 4 через канал 9 подвода рабочей среды и канал 10 подвода откачиваемой из скважины среды со стороны входа в него подключены к внутренней полости колонны труб 1. В корпусе 5 струйного насоса 4 соосно колонне труб 1 установлен переключатель потока рабочей среды, выполненный в виде подвижной в осевом направлении опорной втулки 12, подпружиненной относительно корпуса 5. В опорной втулке 12 выполнены перепускные отверстия 13 и посадочное место 14 для установки на него, спускаемого через колонну труб 1 герметизирующего узла 15 с осевым отверстием 16 для пропуска через него каротажного кабеля 17 или проволоки, на котором подвешены каротажные приборы 18 для замера физических параметров скважины и откачиваемой из скважины среды, например давления, температуры, а также для определения ее дебитов или установки на посадочное место 14 депрессионной вставки 19 с подвешенными под ней автономными приборами 20 для замера физических параметров откачиваемой из скважины среды с возможностью регистрации кривых восстановления пластового давления в подпакерном пространстве. В депрессионной вставке 19 установлен обратный клапан 21. В исходном верхнем положении опорной втулкой 12 каналы 9 и 10 перекрыты последней, а в нижнем положении опорной втулки 12 ее верхний торец расположен ниже входного отверстия в канал 9 подвода рабочей среды, а перепускные отверстия 13 опорной втулки 12 сообщены с входом в канал 10 подвода откачиваемой из скважины среды.

Способ работы скважинной струйной установки.

На колонне труб 1 спускают в скважину пакер 2 и струйный насос 4, причем каналы 9 и 10 перекрывают подпружиненной относительно корпуса 5 струйного насоса 4 опорной втулкой 12. Проводят распакеровку пакера 2 и его опрессовку путем подачи под давлением рабочей среды в затрубное пространство 11 скважины, а затем проводят закачку по колонне труб 1 кислотного раствора и/или жидкости гидроразрыва в продуктивный пласт скважины и спускают по колонне труб 1 в скважину на каротажном кабеле 17 или проволоке, которые пропущены через осевое отверстие 16 герметизирующего узла 15, каротажные приборы 18, которые располагают в зоне продуктивного пласта, а герметизирующий узел 15 устанавливают на посадочное место 14 в опорной втулке 12. Проводят регистрацию геофизических параметров, в частности давления и температуры, в подпакерной зоне, в том числе в зоне продуктивного пласта, после чего подают по колонне труб 1 под давлением рабочую среду, под воздействием которой на герметизирующий узел 15 опорную втулку 12 смещают в нижнее положение, освобождая вход в канал 9 подвода рабочей среды в сопло 6 и сообщая перепускные отверстия 13 с входом в канал 10 подвода откачиваемой из скважины среды. Путем подачи рабочей среды под давлением через канал 9 подвода рабочей среды в сопло 6 струйного насоса 4 проводят дренирование скважины и удаляют из продуктивного пласта продукты реакции и/или жидкости гидроразрыва с периодическим замером с помощью каротажных приборов 18 дебитов скважины при разных депрессиях на продуктивный пласт и непрерывной регистрацией забойного давления, а также состава откачиваемой из продуктивного пласта скважины жидкой среды. Далее в процессе дренирования скважины проводят перемещение каротажных приборов 18 вдоль ее ствола и регистрируют при этом геофизические параметры в подпакерной зоне, в том числе в зоне продуктивного пласта. Затем прекращают подачу рабочей среды, извлекают из скважины каротажные приборы 18 с герметизирующим узлом 15 и каротажным кабелем 17 или проволокой, перемещая тем самым подпружиненную опорную втулку 12 в верхнее положение, устанавливают на посадочное место 14 в опорной втулке 12 депрессионную вставку 19 с обратным клапаном и автономными приборами 20 под ней, после чего подают по колонне труб 1 под давлением рабочую среду и под ее воздействием смещают опорную втулку 12 в ее нижнее положение и проводят повторное дренирование продуктивного пласта, а затем прекращают подачу рабочей среды в сопло 6 струйного насоса и проводят с помощью депрессионной вставки 19 и автономных приборов 20 регистрацию кривой восстановления пластового давления в подпакерном пространстве скважины.

Настоящее изобретение может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности при освоении скважин после бурения, или при их подземном ремонте с целью интенсификации дебитов углеводородов, или увеличении приемистости нагнетательных скважин.

Класс F04F5/54 установки со струйными насосами, например комбинации двух или более насосов различных типов 

станция перекачки и сепарации многофазной смеси -  патент 2521183 (27.06.2014)
станция перекачки и сепарации многофазной смеси -  патент 2516093 (20.05.2014)
эжекторная гидроэнергетическая установка -  патент 2511798 (10.04.2014)
насос типа водоструйного насоса, а также способ его работы -  патент 2463487 (10.10.2012)
скважинная струйная установка для селективного испытания пластов -  патент 2449182 (27.04.2012)
способ подъема воды и устройство для его осуществления -  патент 2447326 (10.04.2012)
способ утилизации низкопотенциальных газов -  патент 2435990 (10.12.2011)
система и способ регулируемого поднятия давления низконапорного газа -  патент 2415307 (27.03.2011)
способ утилизации низконапорного газа -  патент 2412336 (20.02.2011)
способ работы скважинной струйной установки при испытании многопластовых залежей -  патент 2404374 (20.11.2010)

Класс E21B47/00 Исследование буровых скважин

способы и системы для скважинной телеметрии -  патент 2529595 (27.09.2014)
способ передачи информации из скважины по электрическому каналу связи и устройство для его осуществления -  патент 2528771 (20.09.2014)
способ исследования скважины -  патент 2528307 (10.09.2014)
наложение форм акустических сигналов с использованием группирования по азимутальным углам и/или отклонениям каротажного зонда -  патент 2528279 (10.09.2014)
гироинерциальный модуль гироскопического инклинометра -  патент 2528105 (10.09.2014)
устройство и способ доставки геофизических приборов в горизонтальные скважины -  патент 2527971 (10.09.2014)
способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения и устройство для его реализации -  патент 2527962 (10.09.2014)
способ исследования скважины -  патент 2527960 (10.09.2014)
способ газодинамического исследования скважины -  патент 2527525 (10.09.2014)
способ гидродинамических исследований газонасыщенных пластов без выпуска газа на поверхность -  патент 2527089 (27.08.2014)
Наверх