×
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 251-260 из 324.
24.01.2019
№219.016.b393

Многофазные расходомеры и связанные с ними способы

В настоящем документе описаны многофазные расходомеры и связанные с ними способы. Устройство для измерения расхода содержит: впускной манифольд; выпускной манифольд; первый и второй каналы для потока, присоединенные между впускным и выпускным манифольдами; и анализатор для определения расхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678013
Дата охранного документа: 22.01.2019
26.01.2019
№219.016.b478

Композиции и способы повышения проницаемости трещин

Изобретение относится к композиции и способу для повышения трещин подземного пласта. Способ обработки подземного пласта включает обеспечение суспензии для обработки, содержащей несущую текучую среду, имеющую предел текучести, твердые частицы и связующее вещество, закачивание суспензии для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678250
Дата охранного документа: 24.01.2019
09.02.2019
№219.016.b8c0

Способ обработки скважины

Группа изобретений относится к способам, применимым к стволу скважины, проходящему через подземный пласт. Способ обработки подземного пласта из ствола скважины, в котором обеспечивают обрабатывающий флюид, содержащий неоднородные частицы, которые содержат разлагаемый материал и стабилизатор....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679202
Дата охранного документа: 06.02.2019
09.02.2019
№219.016.b8c1

Способы разобщения пластов и отклонения обработки с помощью фигурных частиц

Раскрыты способы обработки подземного пласта, которые включают введение флюида для обработки, содержащего фигурные частицы и/или фигурные однородные частицы, в подземный пласт через ствол скважины и создание пробки, содержащей фигурные частицы и/или фигурные однородные частицы флюида для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679196
Дата охранного документа: 06.02.2019
20.02.2019
№219.016.be98

Система и способ для измерения скважинных тепловых параметров углеводородосодержащей формации

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для определения тепловых параметров подземных структур на основе скважинных динамических тепловых измерений. Техническим результатом изобретения является обеспечение динамических измерений подземных тепловых свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391501
Дата охранного документа: 10.06.2010
20.02.2019
№219.016.bfca

Способы и системы сжатия данных

Предложенное изобретение относится к средствам для исследования подземных пород, а именно к средствам для сжатия передаваемых данных о подземной породе. Данное изобретение направлено на повышение качества оценки параметров продуктивного пласта при сохранении высокой скорости каротажа. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371741
Дата охранного документа: 27.10.2009
20.02.2019
№219.016.c18d

Газлифтный клапанный узел

Настоящее изобретение, в общем, относится к газлифтному клапанному узлу, предназначенному для скважины. Обеспечивает повышение надежности работы устройства. Сущность изобретения: устройство содержит газлифтный клапан, имеющий запорный клапанный элемент, расположенный между кольцевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419715
Дата охранного документа: 27.05.2011
20.02.2019
№219.016.c28f

Система каротажа для применения в скважине в зоне под погружным электроцентробежным насосом

Группа изобретений относится к области исследования нефтяных и газовых скважин, в частности к системе каротажа, которая используется в зоне под электрическим центробежным насосом. Устройство включает первый соединительный узел с каналом для прохождения кабеля и элементами, способными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459073
Дата охранного документа: 20.08.2012
20.02.2019
№219.016.c3fc

Способ проведения скважинных операций с использованием погружных электроцентробежных насосов и система для осуществления способа

Группа изобретений относится к использованию погружных электроцентробежных насосов для временных скважинных операций. Конкретно, изобретение относится к использованию погружных электроцентробежных насосов для каротажа и операций по испытанию скважин и повторного запуска скважины в эксплуатацию....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469182
Дата охранного документа: 10.12.2012
01.03.2019
№219.016.cbb6

Концевая кабельная муфта

Соединитель, применимый в подземной скважине, содержит фланцевый элемент и трубку. Фланцевый элемент выполнен с возможностью формировать соединение с погружным компонентом. Трубка выполнена с возможностью соединения с фланцевым элементом и размещения кабеля, имеющего проводник, окруженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316097
Дата охранного документа: 27.01.2008
Показаны записи 231-237 из 237.
17.02.2018
№218.016.2af3

Конфигурация плавающего промежуточного электрода для устройств скважинного генератора ядерных излучений

Изобретение относится к области генерирования радиации в скважинах для ядерного каротажа. Генератор ядерного излучения для функционирования в скважинах содержит источник заряженных частиц, материал мишени и ускорительную колонну между источником заряженных частиц и материалом мишени....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642835
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bc0

Содержание асфальтенов в тяжелой нефти

Группа изобретений относится к способам определения содержания асфальтенов в подземном пласте. Способ включает: перемещение скважинного инструмента в стволе скважины, проходящей в подземном пласте, причем подземный пласт содержит флюид различной вязкости; извлечение флюида в скважинный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643391
Дата охранного документа: 01.02.2018
17.02.2018
№218.016.2c7e

Способ и устройство для определения характеристик пластовых флюидов

Изобретение относится к способу определения типа пробы пластового флюида. Техническим результатом является повышение точности определения характеристик пластовых флюидов. Способ включает измерение поглощательной способности пробы пластового флюида на множестве длин волны электромагнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643531
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2fd4

Система и способ доставки нефтепромысловых материалов

Изобретение относится к мобильной опорной конструкции для по меньшей мере одного модульного бункера для нефтепромысловых материалов. Нефтепромысловый материал хранится по меньшей мере в одном бункере, что дает возможность использовать силу тяжести для подачи нефтепромыслового материала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644738
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.3204

Аппаратура контроллера, система и/или способ для регулирования давления в системе управления текучей средой

Система управления текучей средой содержит корпус с входным каналом, находящимся в гидравлическом сообщении с выходным каналом. Положение дроссельного поршня в корпусе управляет потоком текучей среды от входного канала к выходному каналу. Контроллер, присоединенный к корпусу, имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645310
Дата охранного документа: 20.02.2018
04.04.2018
№218.016.322d

Битумные эмульсии для применения в нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к интенсификации притока в скважину для увеличения нефтегазодобычи. В способе борьбы с фильтрационными потерями в формации, содержащем закачивание водной жидкости, содержащей эмульсию, стабилизированную поверхностно-активным веществом и имеющую внутреннюю битумную фазу, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645320
Дата охранного документа: 20.02.2018
20.03.2019
№219.016.e78c

Способы и система для перфорирования пласта в подземной скважине

Группа изобретений относится к перфорированию пласта в подземной скважине. Технический результат - увеличение глубины перфорирования. Один из вариантов способа перфорирования пласта в подземной скважине содержит снижение действующего напряжения в пласте в скважине, включающее увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416022
Дата охранного документа: 10.04.2011
+ добавить свой РИД