×
20.12.2013
216.012.8da0

Результат интеллектуальной деятельности: СКВАЖИННЫЙ ПЕРФОРАТОР (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ПЕРФОРАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002501939
Дата охранного документа
20.12.2013
Аннотация: Группа изобретений относится к области перфорирования, а именно к созданию переходного состояния с давлением скважины, меньшим пластового давления, связанного с перфорированием. Перфоратор содержит носитель перфоратора, проходящий в продольном направлении, зарядную трубу, помещенную внутри носителя перфоратора и проходящую в продольном направлении, кумулятивный заряд, поддерживаемый зарядной трубой, содержащий чашеобразную оболочку, имеющую обод, образующий отверстие во внутренний объем оболочки, облицовку внутри оболочки, и взрывчатое вещество между оболочкой и облицовкой, причем кумулятивный заряд нацелен в первом направлении и имеет осевую линию, проходящую вдоль первого направления, являющегося по существу перпендикулярным продольному направлению, и жидкую закладку, расположенную снаружи внутреннего объема чашеобразной оболочки и рядом с кумулятивным зарядом в первом направлении и пересекающую осевую линию. Обеспечивает улучшение жидкостной связи с резервуаром в пластах вокруг скважины. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 2 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к перфорированию и более конкретно к созданию переходного состояния с давлением скважины, меньшим пластового давления, связанного с перфорированием.

Предпосылки создания изобретения

Для завершения скважины производят перфорацию одной или нескольких зон пласта, прилегающих к стволу скважины, для обеспечения протекания текучей среды из зон пласта в эксплуатационную скважину или протекания закачиваемых текучих сред в зоны пласта. Колонна скважинного перфоратора может быть опущена в скважину, после чего перфораторы производят выстрелы для создания отверстий в обсадных трубах и распространения перфорационных каналов в окружающем пласте.

Взрывной характер формирования перфорационных каналов вызывает дробление песчаных зерен пласта. Вокруг каждого перфорационного канала может образоваться слой «поврежденного ударом участка», имеющего проницаемость, которая меньше проницаемости невскрытой материнской породы пласта. Процесс может также привести к образованию канала, заполненного обломками породы, смешанными с остатками заряда перфоратора. Степень повреждения и количество рыхлых обломков в канале могут определяться разнообразными факторами, включая характеристики пласта, характеристики заряда взрывчатого вещества, условия давления, характеристики текучей среды и т.п. Поврежденный ударом участок и рыхлые обломки в перфорационных каналах могут оказать отрицательное воздействие на производительность эксплуатационных скважин или на приемистость нагнетательных скважин.

Одним из способов получения чистых перфораций является перфорация с давлением скважины, меньшим давления пласта, которая называется фирмой Shlumberger «чистой». Процесс перфорации влияет на давление в скважине, которое быстро падает до давления, которое ниже давления пласта. Это динамическое или переходное состояние приводит к очистке перфораций, улучшая таким образом действие скважины.

Существует потребность в улучшении указанного процесса для улучшения жидкостной связи с резервуарами в пластах вокруг скважины. Настоящая заявка описывает ряд вариантов реализации, решающих данную проблему.

Сущность изобретения

Вариант реализации настоящей заявки относится к скважинному перфоратору, содержащему: носитель перфоратора, проходящий в продольном направлении, зарядную трубу, помещенную внутри носителя перфоратора и проходящую в продольном направлении, кумулятивный заряд, поддерживаемый зарядной трубой, содержащий оболочку, взрывчатое вещество и облицовку, нацеленный в первом направлении и имеющий осевую линию, проходящую вдоль первого направления, которое является по существу перпендикулярным продольному направлению, и жидкую закладку, расположенную рядом с кумулятивным зарядом в первом направлении и пересекающую осевую линию.

Ниже приведено подробное описание изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых показано следующее:

Фиг.1 изображает вариант реализации скважинного перфоратора в поперечном сечении;

Фиг.2 показывает график, иллюстрирующий теплопроводность различных материалов.

Подробное описание

В приведенном ниже описании показаны многочисленные детали, предназначенные для обеспечения наилучшего понимания настоящего изобретения. Однако специалистам в данной области техники должно быть понятно, что настоящее изобретение может применяться на практике без этих деталей при возможности многочисленных вариантов или модификаций в описанных вариантах реализации.

Применяемые в данном описании термины «вверх по стволу скважины», «вниз по стволу скважины», «вверх» и «вниз», «верхний» и «нижний», «вверху» и «внизу», «вверх по потоку» и «вниз по потоку», «выше» и «ниже» и другие подобные термины, обозначающие относительное положение выше или ниже данной точки или элемента, используются в заданном описании для более ясного описания некоторых вариантов реализации изобретения. Однако, в случае применения к оборудованию и способам, предназначенных для использования в наклонных или горизонтальных скважинах, такие термины могут относиться к левому-правому, правому-левому или другим соотношениям в зависимости от того, что подходит.

В патенте США № 7121340 описаны способ и устройство для снижения давления в скважинном перфораторе, которые полностью включены в данное описание путем ссылки. Как описано в данном патенте и рассмотрено в настоящей заявке, обработка перфораций и удаления из перфорационных каналов, образованных при перфорации обломков заряда и пласта могут быть выполнены путем повышения локального перепада давления (повышения локального переходного состояния превышения пластового давления над скважинным давлением).

В процессе работы оператор скважины выявляет или определяет целевое переходное состояние превышения пластового давления над скважинным давлением, которое требуется в интервале ствола скважины. Переходное состояние превышения пластового давления над скважинным давлением может быть выявлено одним или несколькими путями, такими как основанными на эмпирических данных, полученных при предшествующей эксплуатации скважины, или на моделях, выполненных с помощью программных средств моделирования. После этого в интервал ствола скважины опускают скомпонованный управляемый буровой снаряд, и приводят его в действие для подрыва взрывчатых веществ в снаряде. Приведение в действие снаряда обеспечивает достижение целевого переходного состояния превышения пластового давления над скважинным давлением.

Главным фактором переходного состояния превышения пластового давления над скважинным давлением является горячий газ, создаваемый при подрыве кумулятивного заряда. При нагревании газа давление возрастает в целом согласно формуле PV ∞ nRT. Таким образом, одним из путей достижения переходного состояния превышения пластового давления над скважинным давлением является понижение температуры T горячего газа, образующегося при взрыве.

На фиг.1 показано схематическое поперечное сечение скважинного перфоратора 1, который используют в связи с созданием переходных состояний превышения пластового давления над скважинным давлением. Зарядный элемент 200 расположен внутри носителя 100 перфоратора. Зарядный элемент 200 содержит кумулятивные заряды 400. Кумулятивный заряд 400 раскрывается в первом направлении и имеет осевую линию (показана), проходящую первом направлении. Зарядный элемент 200 выполнен в форме трубы, однако он может иметь различные формы при условии должного размещения и ориентации кумулятивных зарядов. При взрыве кумулятивного заряда 400 происходит взрыв взрывчатого вещества 430, размещенного между оболочкой 420 и облицовкой 410. Облицовка 410 продвигается наружу в направлении от кумулятивного заряда 400 в первом направлении.

Жидкая закладка 300 размещена рядом с кумулятивным зарядом и пересекает осевую линию. Жидкая закладка 300 может быть помещена во многих местах, если она расположена на траектории облицовка 410 после детонации, т.е. пересекает осевую линию. Жидкой закладкой 300 является емкость, которая содержит жидкость 320. Барьер 310 может быть выполнен из практически любого материала, способного содержать жидкость 320 и противостоять условиям в нижней части скважины. Барьер 310 может быть выполнен из металла, стекла, керамики, полимеров или эластомеров. Жидкостью 320 в барьере 310 может быть почти любая жидкость, имеющая нужную теплопроводность и удельную теплоемкость. Предпочтительно этой жидкостью 320 является вода, поскольку вода обладает наилучшей теплопроводностью и удельной теплоемкостью по сравнению с другими жидкостями и материалами.

На фиг.2 показан график, иллюстрирующий теплопроводность и удельную теплоемкость ряда материалов.

После взрыва облицовка 410 образует струю, которая выбрасывается в направлении жидкой закладки 300, вскрывая таким образом барьер 310 и высвобождая содержимое жидкой закладки 300. Предпочтительно барьер 310 жидкой закладки 300 прокалывается, вводя таким образом жидкость 320 в контакт и со струей и с горячими газами, образованными при взрыве. Струя продолжает действовать через носитель 100 перфоратора, через обсадную колонну, проникая в пласт. Жидкость 320 из жидкой закладки 300 действует как теплоотвод, охлаждая горячие газы и способствуя образованию или усилению оптимального неуравновешенного состояния.

При использовании варианта реализации, когда струя пробивает носитель 100 перфоратора и обсадную колонну 500, перепад давления между областью снаружи носителя 100 перфоратора и область внутри носителя 100 перфоратора вызывает возникновение потока через отверстия в обсадной колонне 500, направленного внутрь обсадной колонны 500 и внутрь носителя 100 перфоратора. Жидкость 320 в барьере 310 жидкой закладки 300, предпочтительно вода, усиливает охлаждение горячих газов внутри носителя 200 перфоратора, повышая таким образом перепад давления между внутренней частью носителя 200 перфоратора и его наружной частью, усиливая таким образом состояние превышения пластового давления над скважинным давлением. Вода предпочтительно испаряется, приближаясь таким образом к оптимальному поведению.

Кумулятивный заряд 400 может иметь оболочку 420, облицовку 410 и взрывчатое вещество 430, которое содержится между оболочкой 420 и облицовкой 410. Оболочка 420 может иметь в общем вогнутую форму и ограничивать внутренний объем, в котором размещено взрывчатое вещество 430. Оболочка 420 раскрывается в первом направлении, показанном стрелкой на фиг.1. Первое направление может быть в общем перпендикулярным к продольному направлению носителя 100 перфоратора и проходящей в нем зарядной трубе 200. Оболочка 420 имеет обод, образующий периметр отверстия, ведущего во внутренний объем, в котором размещено взрывчатое вещество 430. Периметр может иметь круглую форму и ограничивать плоский участок.

Жидкая закладка 300 расположена рядом с кумулятивным зарядом 400 в первом направлении. Жидкая закладка 300 расположена таким образом, что при взрыве кумулятивного заряда 400 облицовка 410 выбрасывается в первом направлении и входит в контакт с жидкой закладкой 300. Облицовка 410 ударяет жидкую закладку 300 и пробивает барьер 310, высвобождая таким образом воду 320, которая содержится в жидкой закладке 300. Барьер 310 может быть прорван без контакта с облицовкой 410, например под воздействием давления или тепла от взрыва кумулятивного заряда, или иного механизма. Жидкая закладка 300 может быть размещена таким образом, чтобы она по меньшей мере частично перекрывала внутренний плоский участок, ограниченный ободом 430 в первом направлении. Облицовка 410 может полностью перекрывать участок, ограниченный ободом 430 в первом направлении.

Предшествующее описание относится к некоторым вариантам реализации и никоим образом не ограничивает объем формулы изобретения, представленной здесь.


СКВАЖИННЫЙ ПЕРФОРАТОР (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ПЕРФОРАЦИИ
СКВАЖИННЫЙ ПЕРФОРАТОР (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ПЕРФОРАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 324.
20.01.2016
№216.013.a028

Системы и способы с применением настраиваемого дифференциального гравиметра

Использование: для определения плотности геологической формации. Сущность изобретения заключается в том, что предложены системы и способы для определения свойства, например, плотности геологической формации на основе гравитационной теории Эйнштейна. Разность гравитационного потенциала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572642
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a102

Система погружной концевой кабельной муфты для использования в скважинном применении

Изобретение относится к средствам соединения в скважине электрического кабеля с погружным электродвигателем. Техническим результатом является повышение герметичности и прочности соединения. Предложена система формирования электрического соединения в подводной среде, содержащая: погружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572860
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a23f

Максимальная глубина исследования замеров в подземной формации

Настоящее изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения объема интервала формации, окружающей ствол скважины, подлежащего исследованию. Для реализации заявленного изобретения используется каротажный прибор, который может устанавливаться на каротажном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573177
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bc8f

Многомасштабное цифровое моделирование породы для моделирования пласта

Изобретение относится к способам получения характеристик трехмерных (3D) образцов породы пласта, в частности к укрупнению масштаба данных цифрового моделирования. Технический результат - более точное моделирование потока. Модели в масштабе скважины используют МТС (многоточечную статистику) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573739
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.02.2016
№216.014.c019

Система и способ для получения опережающих измерений в процессе операции бурения

Изобретение относится к направленному бурению скважин, в частности к средствам каротажа удельного сопротивления пород в реальном времени. Техническим результатом является повышение точности и информативности о наборе слоев перед буровым долотом по мере перемещения компоновки низа бурильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576043
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.c083

Способы построения 3-мерных цифровых моделей пористой среды с использованием комбинации данных высокого и низкого разрешения и многоточечной статистики

Изобретение относится к компьютерным системам визуализации пористых пород. Техническим результатом является повышение точности сегментации данных при построении модели образца пористой среды. Предложен способ построения модели образца пористой среды. Способ включает в себя этап приема данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576501
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c4a1

Определение характеристик составляющих пласта на месте проведения работ

Использование: для измерений качественных показателей пластов. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют сбор множества моментальных снимков ядерного магнитного резонанса (ЯМР) из ствола скважины, показывающих изменения в геологическом пласте и определяющих данные ядерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574329
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c4b3

Клапаны, компоновки низа бурильной колонны и способы избирательного приведения в действие двигателя

Группа изобретений относится к клапанам, используемым при бурении скважин, к компоновкам низа бурильной колонны и к способам избирательного приведения в действие забойного двигателя. Технический результат заключается в повышении надежности и точности управления работой забойного двигателя....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574429
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c91a

Способ изготовления вставки статора для забойного двигателя

Изобретение относится к области бурения. Способ изготовления вставки статора для забойного двигателя, в котором обеспечивают шпиндель, имеющий наружную геометрию, комплементарную с необходимой внутренней геометрией статора; осуществляют наложение гибкого рукава поверх шпинделя; устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578066
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.ca6f

Способ интерпретации измерений скважинного дебита во время скважинной обработки

Изобретение относится к обработке скважин и разработке месторождений и, в частности, системе и способу интерпретации дебита потока во время скважинной обработки. Технический результат заключается в эффективности стимуляционной обработки за счет получения знаний о распределении потока на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577568
Дата охранного документа: 20.03.2016
Показаны записи 151-160 из 237.
20.11.2015
№216.013.9292

Электрическая насосная система и способ перекачки текучей среды из подземной скважины с использованием данной системы

Группа изобретений относится к электрическим насосным системам с погружными электрическими центробежными насосами для перекачивания сред из скважин. Система содержит центробежный насос (18), размещенный в скважине, емкость (6) моторного масла, размещенную на поверхности вне скважины, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569139
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.9387

Способ улучшения волоконного тампонирования

Изобретение относится к способу улучшения волоконного тампонирования и таким образом управления поглощением бурового раствора во время бурения скважины. Способ тампонирования геологической формации включает введение в скважину состава, который содержит текучую среду, имеющую исходную вязкость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569386
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.96be

Способ формирования пазов в обсадной колонне ствола скважины

Способ формирования пазов в обсадной колонне ствола скважины осуществляется с помощью системы для формирования пазов и содержит обеспечение по меньшей мере одного режущего инструмента, содержащего по меньшей мере сборку кумулятивного перфорирования и сборку дискретного позиционирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570210
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.96bf

Обнаружение притока газа в стволе скважины

Изобретение относится к средствам для обнаружения притока газа в скважину в процессе бурения. Техническим результатом является повышение точности определения расположения притока газа в скважине. Предложен способ обнаружения притока газа в буровую скважину, содержащий: развертывание буровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570211
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.997a

Система зацепления с низким напряжением

Способ зацепления инструмента в скважине, обеспечивающий сцепление со скважинным компонентом без создания концентраций высокого напряжения, которые ослабляют скважинный компонент. Крепежное устройство содержит крепежные элементы, которые являются избирательно перемещаемыми в расширенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570915
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a3b

Скважинный перфоратор и способ его взведения

Группа изобретений относится к области добычи жидких и газообразных текучих сред из буровых скважин. Скважинный перфоратор содержит загрузочную трубу, включающую заряд взрывчатого вещества, электрический проводник и детонационный шнур; взводящее устройство, включающее детонатор и электрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571108
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a71

Система и способ измерения дебита отдельных нефтяных скважин, входящих в состав куста скважин

Предлагаются система и способ динамической калибровки, предназначенные для измерения дебита скважинного флюида отдельных нефтяных скважин, входящих в состав куста скважин. Отличительной особенностью системы и способа динамической калибровки является то, что они включают в себя средство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571162
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.12.2015
№216.013.9e0f

Оптимизированное бурение

Изобретение относится к способу оптимизации скорости бура, приводимого в действие от ротора и статора гидравлически или пневматически, при бурении им ствола скважины в толще пород. Причем способ включает: (a) измерение первого набора эксплуатационных параметров ротора и статора, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572093
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.01.2016
№216.013.a01b

Способ оптимизации бурения с забойным бескомпрессорным двигателем

Описывается оптимизация работы бура, приводимого в действие от ротора и статора гидравлически, при бурении им ствола скважины в земле. Оптимизация бурения предусматривает измерение первого набора эксплуатационных параметров ротора и статора, включая скорость вращения ротора и крутящий момент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572629
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a028

Системы и способы с применением настраиваемого дифференциального гравиметра

Использование: для определения плотности геологической формации. Сущность изобретения заключается в том, что предложены системы и способы для определения свойства, например, плотности геологической формации на основе гравитационной теории Эйнштейна. Разность гравитационного потенциала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572642
Дата охранного документа: 20.01.2016
+ добавить свой РИД