×
13.02.2018
218.016.271a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ гидравлического разрыва пласта в скважине

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002644361
Дата охранного документа
09.02.2018
Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для гидроразрыва пласта. В способе гидравлического разрыва пласта ГРП в скважине, включающем перфорацию стенок обсадной колонны скважины в интервале пласта каналами, спуск колонны труб с пакером, посадку пакера над кровлей перфорированного продуктивного пласта, закачку в подпакерную зону гелированной жидкости разрыва, создание в подпакерной зоне давления ГРП с образованием трещины разрыва с последующей циклической закачкой гелированной жидкости с проппантом, продавку в образовавшуюся трещину пласта гелированной жидкости с проппантом, предварительно перед проведением процесса ГРП производят тест-закачку, определяют давление смыкания горных пород, далее циклически проводят процесс ГРП, где каждый цикл состоит из пяти последовательных стадий: закачки гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз, закачки гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с проппантом, продавки гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с проппантом в трещину разрыва закачкой гелированной жидкости разрыва вязкостью 40 сПз; остановки закачки на время спада давления продавки ниже давления смыкания горных пород, излива отработанных гелированных жидкостей из трещины разрыва в емкость через штуцеры диаметрами 2, 4, 8 мм, причем с первого до предпоследнего цикла закачки на 3-й стадии производят перепродавку гелированной жидкости с проппантом в трещину, а в последнем цикле на 3-й стадии производят недопродавку гелированной жидкости с проппантом в трещину разрыва с оставлением проппанта в стволе скважины. Технический результат - упрощение технологии, повышение эффективности ГРП, увеличение охвата пласта трещинами разрыва с увеличением их проводимости. 4 ил.

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для гидроразрыва пласта (ГРП).

Известен способ ГРП в скважине (патент RU №2564312, МПК E21B 43/267, опубл. 27.09.2015 г., бюл. №27), включающий перфорацию стенок скважины в интервале пласта каналами глубиной не менее протяженности зоны концентрации напряжений в породах от ствола скважины, спуск колонны труб с пакером так, чтобы нижний конец колонны труб находился на уровне кровли пласта, посадку пакера над кровлей перфорированного пласта, определение общего объема гелированной жидкости разрыва перед проведением ГРП, закачку в подпакерную зону гелированной жидкости разрыва, создание в подпакерной зоне давления ГРП и образование трещин в пласте с последующим их закреплением в пласте закачкой жидкости-носителя с проппантом, выдержку скважины на стравливание давления, распакеровку и извлечение пакера с колонной труб из скважины.

На устье скважины колонну труб выше пакера на расстоянии 10 м снаружи оснащают струйным насосом. Затем спускают колонну труб в скважину и производят посадку пакера над кровлей перфорированного пласта. Далее в колонну труб спускают колонну гибких труб (ГТ) так, чтобы нижний конец колонны ГТ размещался ниже конца колонны труб и посередине пласта. На устье скважины герметизируют пространство между колонной труб и колонной ГТ. Определяют общий объем гелированной жидкости разрыва. Разделяют общий объем гелированной жидкости разрыва на две равные части: первая часть - жидкость разрыва, вторая часть - жидкость-носитель. По колонне ГТ производят закачку в подпакерную зону первой части - жидкости разрыва и создают в подпакерной зоне давление ГРП с образованием трещин в пласте. Затем производят крепление трещин в пласте закачкой второй части жидкости-носителя с проппантом, причем в качестве проппанта используют проппант меньшей и большей фракций. Закачку жидкости-носителя с проппантом мелкой фракции 20/40 меш и крупной фракции 16/40 меш производят одновременно в соотношении 4:1. Причем по колонне ГТ закачивают жидкость-носитель с проппантом крупной фракции, а по колонне труб закачивают жидкость-носитель с проппантом мелкой фракции со ступенчатым увеличением концентрации проппанта мелкой и крупной фракций в жидкости-носителе. Выдерживают скважину на стравливание давления. Производят разгерметизацию на устье скважины пространства между колонной труб и колонной ГТ. На устье скважины между колоннами труб и ГТ устанавливают герметизирующую кольцевую вставку и продавливают ее по колонне труб под действием избыточного давления до гидравлического сообщения колонны труб со струйным насосом. Производят освоение пласта через струйный насос. По окончании освоения пласта извлекают колонну ГТ из колонны труб, производят распакеровку и извлечение пакера с колонной труб из скважины. Недостатками данного способа являются:

- во-первых, сложная технология реализации способа, связанная с применением колонны ГТ, а также со ступенчатым увеличением концентрации проппанта мелкой и крупной фракций в процессе крепления трещины разрыва;

- во-вторых, низкая эффективность проведения ГРП, обусловленная тем, что сначала образуют трещину разрыва, а затем производят ее крепление одновременной закачкой проппантов мелкой (20/40 меш) и крупной (16/40 меш) фракций в соотношении 4:1, что приводит к неравномерному распределению проппанта в трещине пласта и снижает пропускную способность трещин разрыва, ограничивает приток пластового флюида в ствол скважины;

- в-третьих, низкий охват пласта трещиной ГРП, так как трещина раскрыта и закреплена проппантом только в одном направлении, т.е. в направлении напряжения.

Известен способ ГРП в скважине (патент RU №2473798, МПК E21B 43/26, опубл. 27.01.2013 г., бюл. №3), включающий перфорацию стенок обсадной колонны скважины в интервале пласта каналами глубиной не менее протяженности зоны концентрации напряжений в породах от ствола скважины, спуск колонны труб с пакером, посадку пакера над кровлей перфорированного продуктивного пласта, закачку в подпакерную зону гелированной жидкости разрыва, создание в подпакерной зоне давления ГРП и продавку в образовавшуюся трещину пласта гелированной жидкости разрыва с проппантом. Перед проведением ГРП колонну труб заполняют технологической жидкостью и расчетным путем определяют общий объем гелированной жидкости разрыва Vr, который разделяют на две части, из которого 2/3 Vr - объем сшитого геля, а 1/3 Vr - линейный гель. Процесс ГРП начинают с закачки в скважину по колонне труб гелированной жидкости разрыва - сшитого геля с динамической вязкостью 150-200 сПа до образования трещины разрыва в пласте. После создания трещины разрыва в пласте оставшийся от 2/3 Vr объем сшитого геля закачивают равными порциями в 3-5 циклов с добавлением проппанта фракции 12-18 меш с расходом 1,5-2 м3/мин. Причем проппант вводят в сшитый гель ступенчато с увеличением концентраций от 200 до 1000 кг/м. Далее, не останавливая процесс ГРП, в скважину по колонне труб, увеличив расход до 2,5-3 м3/мин, закачивают равными порциями в 3-5 циклов жидкость разрыва - линейный гель динамической вязкостью 30-50 сПа с добавлением проппанта фракции 20-40 меш со ступенчатым увеличением концентрации от 200 кг/м3 до 1000 кг/м3. После закачки в колонну труб скважины последней порции линейного геля с проппантом производят их продавку в пласт технологической жидкостью. При этом в процессе продавки снижают расход технологической жидкости до 0,5-1 м3/мин в течение 1-3 мин и вновь возобновляют закачку с расходом 2,5-3 м3/мин до полной продавки линейного геля с проппантом в пласт. После чего производят выдержку в течение времени, необходимого для спада давления закачки на 70-80%. Распакеровывают пакер и извлекают его с колонной труб из скважины.

Недостатками данного способа являются:

- во-первых, сложность технологии реализации способа, связанная с увеличением концентрации проппанта при креплении трещины, со снижением расхода технологической жидкости до 0,5-1 м3/мин в течение 1-3 мин и последующим возобновлением закачки с расходом 2,5-3 м3/мин до полной продавки проппанта в пласт;

- во-вторых, низкая эффективность проведения ГРП, обусловленная тем, что сначала образуют трещину разрыва, а затем производят ее циклическое крепление проппантом, при этом конечные участки трещин к моменту их заполнения проппантом успевают сомкнуться, вследствие чего происходит неравномерное распределение проппанта в трещине пласта, что снижает пропускную способность трещин разрыва и ограничивает приток пластового флюида в ствол скважины;

- в-третьих, низкий охват пласта трещинами ГРП, так как трещина раскрыта и закреплена проппантом только в одном направлении, т.е. в направлении напряжения.

- в-четвертых, низкая проводимость трещины разрыва, так как отработанные гелированные жидкости разрыва фильтруются в пласт, забивая его поры.

Техническими задачами изобретения являются упрощение технологии реализации способа, повышение эффективности проведения ГРП, увеличение охвата пласта трещинами разрыва и увеличение проводимости трещин разрыва.

Поставленные технические задачи решаются способом гидравлического разрыва пласта - ГРП в скважине, включающим перфорацию стенок обсадной колонны скважины в интервале пласта каналами, спуск колонны труб с пакером, посадку пакера над кровлей перфорированного продуктивного пласта, закачку в подпакерную зону гелированной жидкости разрыва, создание в подпакерной зоне давления ГРП с образованием трещины разрыва с последующей циклической закачкой гелированной жидкости с проппантом, продавку в образовавшуюся трещину пласта гелированной жидкости с проппантом.

Новым является то, что предварительно перед проведением процесса ГРП производят тест-закачку, определяют давление смыкания горных пород, далее циклически проводят процесс ГРП, причем каждый цикл состоит из пяти последовательных стадий: закачки гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз; закачки гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с проппантом; продавки гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с проппантом в трещину разрыва закачкой гелированной жидкости разрыва вязкостью 40 сПз; остановки закачки на время спада давления продавки ниже давления смыкания горных пород; излива отработанных гелированных жидкостей из трещины разрыва в емкость через штуцеры диаметрами 2, 4, 8 мм, причем с первого до предпоследнего цикла закачки на 3-й стадии производят перепродавку гелированной жидкости с проппантом в трещину, а в последнем цикле на 3-й стадии производят недопродавку гелированной жидкости с проппантом в трещину разрыва с оставлением проппанта в стволе скважины.

На фиг. 1 схематично изображен предлагаемый способ ГРП.

На фиг. 2, 3 и 4 схематично и последовательно изображены циклы реализации способа ГРП.

Предложенный способ ГРП в скважине осуществляется следующим образом.

Способ ГРП в скважине 1 (см. фиг. 1) включает перфорацию стенок обсадной колонны скважины 1 каналами 2 любым известным способом, например, как описано в патенте RU №2358100, МПК E21B 43/26, опубл. 10.06.2009 г., в бюл. №16.

В скважину 1 в зону ГРП производят спуск колонны труб 3, например колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) диаметром 73 мм с пакером 4 так, чтобы пакер находился на 10 м выше кровли 5 пласта 6, подлежащего ГРП, а нижний конец колонны труб 3 - на 3 м выше кровли 5 пласта 6 с целью полного выхода проппанта из колонны труб 3 при проведении ГРП.

Производят посадку пакера 4 любой известной конструкции в скважине 1. Таким образом герметизируют заколонное пространство 7 скважины 1 с целью защиты стенок обсадной скважины 1 от воздействия высоких давлений, возникающих в процессе ГРП.

Предварительно перед проведением процесса ГРП производят тест-закачку с целью определения давления смыкания горных пород Pc. Для проведения тест-закачки по колонне труб 3 нагнетают гелированную жидкость разрыва (вязкостью 400 сПз) без добавления проппанта с одновременной записью значений давлений в процессе разрыва горных пород. Производят интерпретирование значений давлений, полученных по записи давлений в процессе тест-закачки, и определяют давление смыкания трещины разрыва, например, Pc=21,0 МПа.

Готовят два вида гелированной жидкости разрыва с вязкостями 40 и 400 сПз любым известным способом.

Начинают процесс ГРП. В процессе проведения ГРП производят циклическую закачку гелированной жидкости с проппантом, причем каждый цикл состоит из пяти последовательных стадий:

1 стадия - закачка гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз.

2 стадия - закачка гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с проппантом.

3 стадия - продавка гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с добавлением проппанта в трещину разрыва закачкой гелированной жидкости разрыва вязкостью 40 сПз.

4 стадия - остановка закачки на время спада давления продавки ниже давления смыкания горных пород, т.е. технологическая пауза для спада давления в колонне труб от значения давления продавки до давления ниже давления смыкания горных пород. Данная стадия необходима для спада давления ниже давления смыкания горных пород Рс, определенного по данным тест-закачки, а также для предварительного закрепления проппанта в трещине разрыва.

Повышается эффективность проведения ГРП, так как исключается циклическое заполнение проппантом одной трещины, при этом, наоборот, крепление трещины реализуется за одну стадию и осуществляется предварительное закрепление проппанта в трещине разрыва путем выполнения технологической паузы для спада давления в колонне труб от значения давления продавки до давления ниже давления смыкания горных пород.

5 стадия - излив отработанных гелированных жидкостей из трещины разрыва в емкость через штуцеры диаметрами 2, 4, 8 мм.

Данная стадия в процессе реализации предлагаемого способа необходима для дозакрепления проппанта в трещине и очистки призабойной зоны пласта (ПЗП) от остатков гелированной жидкости, что позволяет повысить проводимость образуемых трещин разрыва и исключить забивание пор пласта отработанными гелированными жидкостями разрыва. Таким образом, происходит максимальное очищение закрепленной проппантом трещины разрыва от отработанных гелированных жидкостей разрыва, причем после образования каждой трещины (после каждого цикла).

С первого до предпоследнего цикла процесса ГРП на 3-й стадии производят перепродавку гелированной жидкости с проппантом в трещину, а в последнем цикле на 3-й стадии производят недопродавку гелированной жидкости с проппантом в трещину разрыва с оставлением проппанта в стволе скважины.

Продавка гелированной жидкости с проппантом в трещину позволяет после первого цикла образования трещины и закрепления ее проппантом перераспределить напряжения в ПЗП радиусом R с целью изменения азимутального распространения вновь образуемых трещин разрыва.

Предлагаемый способ ГРП реализуют в несколько циклов, смысл которых заключается в том, что после выполнения первого цикла происходит перераспределение напряжений в ПЗП и трещины, образуемые и закрепляемые при выполнении последующих циклов, меняют азимут распространения, что позволяет увеличить охват пласта трещинами разрыва.

Например, выполняют ГРП в три цикла.

Первый цикл проведения ГРП (см. фиг. 1 и 2).

1 стадия. Открывают задвижку 8 и с помощью насосного агрегата 9 из емкости 10 производят закачку гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз в пласт 6 по колонне труб 3 через перфорационные каналы 2, например, с расходом 1,2 м3/мин до достижения разрыва породы пласта 6 и образования трещины 11', о чем свидетельствуют падение давления закачки и увеличение приемистости пласта 6.

Например, при достижении давления 25 МПа вследствие образования трещины 11' произошло падение давления закачки сшитого геля на 20-25%, т.е. до 20 МПа, при этом приемистость пласта 6 увеличилась на 25-30%, например, от 1,2 до 1,6 м3/мин, а в процессе образования трещины 11' в колонну труб 3 скважины 1 была закачана гелеобразная жидкость разрыва вязкостью 400 сПз в объеме Vсг1=4,0 м3.

2 стадия. Производят закачку по колонне труб 3 гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с проппантом 12', например, фракции 20/40 меш концентрацией ρ=600 кг/м3. Для этого при открытой задвижке 8 с помощью насосного агрегата 9 производят закачку гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз из емкости 10 с проппантом массой m=Vсг1⋅ρ=4,0 м3⋅600 кг/м3=2400 кг=2,4 т из емкости 13.

3 стадия. Производят продавку гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с добавлением проппанта 12' в трещину разрыва 11' с целью ее крепления. Для осуществления перепродавки на данной стадии объем гелированной жидкости разрыва принимают равным объему колонны труб 3, увеличенному на 2 м3, например, Vп1=3,5 м3+2 м3=5,5 м3, т.е. 2 м3 гелированной жидкости применяют для перепродавки.

Таким образом, при открытой задвижке 8 из емкости 14 с помощью насосного агрегата 9 производят закачку по колонне труб 3 гелированной жидкости разрыва вязкостью 40 сПз, например, под давлением Рп=30,0 МПа в объеме Vп1=5,5 м3 и осуществляют перепродавку гелированной жидкости с проппантом 12' из колонны труб 3 через каналы 2 скважины 1 в трещину 11' так, чтобы ПЗП в радиусе R (см. фиг. 1), например 2 м, оставалась открытой (не закрепленной проппантом 12').

Перепродавка гелированной жидкости с проппантом 12' в трещину 11' позволяет после первого цикла образования трещины 11' и закрепления ее проппантом 12' перераспределить напряжения в ПЗП 6 радиусом R с целью изменения азимутального распространения вновь образуемых трещин разрыва 11'' и 11'''.

4 стадия. Остановка закачки (отключают насосный агрегат 9 и закрывают задвижку 8). Выдерживают технологическую паузу на время спада давления продавки Рп=30,0 МПа ниже давления смыкания горных пород Рс=21 МПа, определенного по данным тест-закачки, например, в течение 10 мин.

Данная стадия необходима для спада давления продавки ниже давления смыкания горных пород и предварительного закрепления проппанта в трещине 11'.

5 стадия. Излив отработанных гелированных жидкостей разрыва из трещины разрыва 11' через штуцеры 15 диаметрами 2, 4, 8 мм. Для этого при давлении ниже давления смыкания трещины 11' (Рс=21 МПа), например при давлении 20 МПа, открывают задвижку 16 (при закрытой задвижке 8) и производят излив отработанных гелированных жидкостей разрыва из трещины 11' по колонне труб 3 через открытую задвижку 16, штуцеры 15 в емкость 17 до снижения давления до атмосферного. Время излива соответствует времени, необходимому для спада давления до атмосферного, например в течение 5 мин.

Второй цикл проведения ГРП (см. фиг. 1 и 3).

1 стадия. Открывают задвижку 8 и с помощью насосного агрегата 9 из емкости 10 производят закачку гелированной жидкости разрыва, в качестве которой применяют сшитый гель вязкостью 400 сПз, в пласт 6 по колонне труб 3 через перфорационные каналы 2, например, с расходом 1,2 м3/мин до достижения разрыва породы пласта 6 и образования трещины 11'' (см. фиг. 1 и 2), о чем свидетельствуют падение давления закачки и увеличение приемистости пласта 6. Например, при достижении давления 27 МПа вследствие образования трещины 11'' произошло падение давления закачки сшитого геля на 20-25%, т.е. до 21 МПа, при этом приемистость пласта 6 увеличилась на 25-30%, например, от 1,2 до 1,6 м3/мин, а в процессе образования трещины 11'' в колонну труб 3 скважины 1 была закачана гелированная жидкость разрыва вязкостью 400 сПз в объеме Vсг2=4,5 м3.

2 стадия. Производят закачку по колонне труб 3 гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с проппантом 12'', например, фракции 20/40 меш концентрацией ρ=600 кг/м3. Для этого при открытой задвижке 8 с помощью насосного агрегата 9 производят закачку гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз из емкости 10 с проппантом массой m=Vсг2⋅ρ=4,5 м3⋅600 кг/м3=2700 кг=2,7 т. из емкости 13.

3 стадия. Производят продавку гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с добавлением проппанта 12'' в трещину разрыва 11'' с целью ее крепления. Для осуществления перепродавки на данной стадии объем гелированной жидкости разрыва принимают равным объему колонны труб 3, увеличенному на 2 м3, например, Vп1=3,5 м3+2 м3=5,5 м3.

При открытой задвижке 8 из емкости 14 с помощью насосного агрегата 9 производят закачку по колонне труб 3 гелированной жидкости разрыва вязкостью 40 сПз, например, под давлением Рп=30,0 МПа в объеме Vп2=5,5 м3, и осуществляют перепродавку гелированной жидкости с проппантом 12'' из колонны труб 3 через каналы 2 скважины 1 в трещину 11'' так, чтобы ПЗП в радиусе R, например 2 м, оставалась открытой (не закрепленной проппантом 12'').

Перепродавка гелированной жидкости с проппантом 12'' в трещину 11'' позволяет после первого цикла образования трещины 11'' и закрепления ее проппантом 12'' перераспределить напряжения в ПЗП 6 радиусом R с целью изменения азимутального распространения вновь образуемых трещин разрыва 11''.

4 стадия. Остановка закачки (отключают насосный агрегат 9 и закрывают задвижку 8). Выдерживают технологическую паузу на время спада давления продавки Рп=30,0 МПа ниже давления смыкания горных пород Рс=21 МПа, определенного по данным тест-закачки, например, в течение 10 мин.

Данная стадия необходима для спада давления ниже давления смыкания горных пород и предварительного закрепления проппанта в трещине 11''.

5 стадия. Излив отработанных гелированных жидкостей разрыва из трещины разрыва 11'' через штуцеры 15 диаметрами 2, 4, 8 мм. Для этого при давлении ниже давления смыкания трещины 11'' (Рс=21 МПа), например при давлении 20 МПа, открывают задвижку 16 (при закрытой задвижке 8) и производят излив отработанных гелированных жидкостей разрыва (вязкостью 40 и 400 сПз) из трещины 11'' по колонне труб 3 через открытую задвижку 16, штуцеры 15 в емкость 17 до снижения давления до атмосферного давления. Время излива соответствует времени, необходимому для спада давления до атмосферного давления, например в течение 5 мин.

Третий цикл проведения ГРП (см. фиг. 1 и 4).

1 стадия. Открывают задвижку 8 и с помощью насосного агрегата 9 из емкости 10 производят закачку гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз в пласт 6 по колонне труб 3 через перфорационные каналы 2, например, с расходом 1,2 м3/мин до достижения разрыва породы пласта 6 и образования трещины 11''' (см. фиг. 1 и 2), о чем свидетельствуют падение давления закачки и увеличение приемистости пласта 6. Например, при достижении давления 29 МПа вследствие образования трещины 11''' произошло падение давление закачки сшитого геля на 20-25%, т.е. до 23 МПа, при этом приемистость пласта 6 увеличилась на 25-30%, например, от 1,2 до 1,6 м3/мин, а в процессе образования трещины 11''' в колонну труб 3 скважины 1 была закачана гелеобразная жидкость разрыва вязкостью 400 сПз в объеме Мсг3=5,0 м3.

2 стадия. Производят закачку по колонне труб 3 гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с проппантом 12''', например, фракции 20/40 меш концентрацией ρ=600 кг/м3. Для этого при открытой задвижке 8 с помощью насосного агрегата 9 производят закачку гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз из емкости 10 с проппантом массой m=Vсг3⋅ρ=5,0 м3⋅600 кг/м3=3000 кг=3,0 т из емкости 13.

3 стадия. Производят продавку гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с добавлением проппанта 12''' в трещину разрыва 11''' с целью ее крепления. Для осуществления недопродавки на данной стадии объем гелированной жидкости разрыва принимают равным объему колонны труб 3, т.е. Vп3=3,5 м3, с целью оставления в скважине под колонной труб 3 проппантного «стакана».

При открытой задвижке 8 из емкости 14 с помощью насосного агрегата 9 производят закачку по колонне труб 3 гелированной жидкости разрыва вязкостью 40 сПз, например, под давлением Рп=30,0 МПа в объеме Vп3=3,5 м3, и осуществляют недопродавку гелированной жидкости с проппантом 12''' из колонны труб 3 через каналы 2 скважины 1 в трещину 11''', при этом в стволе скважины 1 ниже нижнего конца колонны труб 3 остается проппант 12''' (на фиг. 1 не показано).

4 стадия. Остановка закачки, т.е. отключают насосный агрегат 9 (см. фиг. 1 и 4) и закрывают задвижку 8. Выдерживают технологическую паузу на время спада давления продавки Рп=30,0 МПа ниже давления смыкания горных пород Рс=21 МПа, определенного по данным тест-закачки, например в течение 10 мин.

Данная стадия необходима для спада давления ниже давления смыкания горных пород и предварительного закрепления проппанта в трещине 11'''.

5 стадия. Излив отработанных гелированных жидкостей разрыва из трещины разрыва 11''' через штуцеры 15 диаметрами 2, 4, 8 мм.

Для этого при давлении ниже давления смыкания трещины 11''' (Рс=21 МПа), например при давлении 20 МПа, открывают задвижку 16 (при закрытой задвижке 8) и производят излив отработанных гелированных жидкостей разрыва (вязкостью 40 и 400 сПз) из трещины 11''' по колонне труб 3 через открытую задвижку 16, штуцеры 15 в емкость 17 до снижения давления до атмосферного давления. Время излива соответствует времени, необходимому для спада давления до атмосферного давления, например в течение 5 мин.

Далее распакеровывают пакер 4, т.е. разгерметизируют заколонное пространство 7 скважины 1. Извлекают из скважины 1 колонну труб 3 с пакером 4. Процесс ГРП окончен. Остатки проппанта в стволе скважины извлекают при дальнейшей промывке или освоении скважины 1.

Предлагаемый способ прост в реализации, так как не требует увеличения концентрации проппанта в процессе проведения ГРП, снижения и увеличения расхода гелированной жидкости разрыва в процессе закачки и продавки.

Предлагаемый способ ГРП реализуют в несколько циклов, смысл которых заключается в том, что после выполнения первого и последующих циклов в ПЗП происходит перераспределение напряжений, что приводит к изменению азимута распространения трещин с последующим их закреплением, что позволяет увеличить охват пласта трещинами разрыва.

Предлагаемый способ ГРП в скважине позволяет:

- упростить технологию реализации способа;

- повысить эффективность проведения ГРП;

- увеличить охват пласта трещинами разрыва;

- увеличить проводимость трещины разрыва.

Способ гидравлического разрыва пласта - ГРП в скважине, включающий перфорацию стенок обсадной колонны скважины в интервале пласта каналами, спуск колонны труб с пакером, посадку пакера над кровлей перфорированного продуктивного пласта, закачку в подпакерную зону гелированной жидкости разрыва, создание в подпакерной зоне давления ГРП с образованием трещины разрыва с последующей циклической закачкой гелированной жидкости с проппантом, продавку в образовавшуюся трещину пласта гелированной жидкости с проппантом, отличающийся тем, что предварительно перед проведением процесса ГРП производят тест-закачку, определяют давление смыкания горных пород, далее циклически проводят процесс ГРП, причем каждый цикл состоит из пяти последовательных стадий: закачки гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз; закачки гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с проппантом; продавки гелированной жидкости разрыва вязкостью 400 сПз с проппантом в трещину разрыва закачкой гелированной жидкости разрыва вязкостью 40 сПз; остановки закачки на время спада давления продавки ниже давления смыкания горных пород; излива отработанных гелированных жидкостей из трещины разрыва в емкость через штуцеры диаметрами 2, 4, 8 мм, причем с первого до предпоследнего цикла закачки на 3-й стадии производят перепродавку гелированной жидкости с проппантом в трещину, а в последнем цикле на 3-й стадии производят недопродавку гелированной жидкости с проппантом в трещину разрыва с оставлением проппанта в стволе скважины.
Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
Способ гидравлического разрыва пласта в скважине
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 361-370 из 584.
14.11.2018
№218.016.9d41

Спускной клапан для слива жидкости из колонны насосных труб

Изобретение относится к нефтяной промышленности и предназначено для слива жидкости из колонны насосных труб перед подъемом их из скважины. Спускной клапан для слива жидкости из колонны насосных труб содержит шарик, патрубок с отверстием, штуцер, соединенный в отверстии патрубка с тонкой частью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672298
Дата охранного документа: 13.11.2018
14.11.2018
№218.016.9d45

Способ разработки нефтяной залежи горизонтальными скважинами с проведением многостадийного гидроразрыва пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для разработки многопластовых залежей нефти, представленных неоднородными по проницаемости коллекторами. Способ содержит этапы, на которых бурят добывающую горизонтальную скважину с МГРП, после чего проводят геофизические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672292
Дата охранного документа: 13.11.2018
15.11.2018
№218.016.9dbb

Способ стравливания попутно-добываемого газа

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для стравливания попутно-добываемого газа в линию насосно-компрессорных труб добывающей скважины, эксплуатируемой механизированным способом. Способ стравливания попутно-добываемого газа, реализуемый с помощью установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672364
Дата охранного документа: 14.11.2018
23.11.2018
№218.016.9fb6

Способ регулирования разработки нефтяной залежи

Изобретение относится к нефтяной промышленности и, в частности, к разработке нефтяной залежи. Технический результат - увеличение добычи нефти, уменьшение обводненности добываемой продукции, снижение материальных затрат и нагрузки на насосное оборудование за счет возможности регулирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672921
Дата охранного документа: 21.11.2018
30.11.2018
№218.016.a21c

Водоизолирующий состав (варианты)

Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам для изоляции водопритока в добывающих скважинах и регулирования охвата пласта и профиля приемистости нагнетательных скважин. По первому варианту водоизолирующий состав содержит соль алюминия, инициатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673500
Дата охранного документа: 27.11.2018
30.11.2018
№218.016.a227

Способ разработки залежей высоковязкой нефти или битума при тепловом воздействии

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - исключение прорыва теплоносителя к подстилающим пластовым водам, увеличение коэффициента извлечения нефти, экономия энергетических ресурсов. Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов при тепловом воздействии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673498
Дата охранного документа: 27.11.2018
02.12.2018
№218.016.a276

Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума при термическом воздействии

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке залежи высоковязкой и битумной нефти. Способ разработки залежи высоковязкой нефти или битума при термическом воздействии включает строительство горизонтальных расположенных друг над другом верхней -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673825
Дата охранного документа: 30.11.2018
05.12.2018
№218.016.a327

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти тепловыми методами на поздней стадии

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, и в частности к разработке залежи сверхвязкой нефти с применением тепла для разогрева продуктивного пласта. Способ разработки залежи сверхвязкой нефти тепловыми методами на поздней стадии разработки, включающий закачку пара в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673934
Дата охранного документа: 03.12.2018
09.12.2018
№218.016.a518

Способ строительства многозабойной скважины и устройство для её крепления

Группа изобретений относится к области бурения, крепления и ремонта нефтяных и газовых скважин. Способ строительства многозабойной скважины включает бурение основного ствола, спуск обсадной колонны основного ствола скважины, оснащаемой устройством для крепления дополнительного ствола,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674355
Дата охранного документа: 07.12.2018
13.12.2018
№218.016.a5c6

Устройство для заворота колонных головок

Изобретение относится к нефтегазодобывающей и геологоразведочной отраслям промышленности и предназначено для заворота и отворота колонной головки. Устройство для заворота колонных головок имеет основание с концентрично расположенными четырьмя отверстиями и с цилиндрической стенкой. Основание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674591
Дата охранного документа: 11.12.2018
Показаны записи 361-370 из 400.
13.12.2019
№219.017.ecc9

Устройство для подготовки образца керна к определению трещиностойкости

Изобретение относится к горному делу, в частности к нефтегазодобывающей промышленности, и касается устройств для подготовки керна с целью определения их трещиностойкости. Устройство для подготовки образца керна к определению трещиностойкости включает основание с установленным на нем устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708847
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ecff

Универсальная переходная катушка устьевой арматуры (варианты)

Изобретение относится к устьевой арматуре и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности при ремонте скважин в процессе спуско-подъёмных операций колонны труб, в том числе при спуско-подъёмных операциях в паронагнетательной скважине как однорядной, так и двухрядной колонны труб....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708738
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed32

Стенд для опрессовки превентора на скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки превентора на скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания. Стенд для опрессовки превентора на скважине включает опорную трубу, проходящую через корпус превентора, нижнюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708748
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed39

Устройство для опрессовки превентора на скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для опрессовки превентора на скважине. Устройство для опрессовки превентора на скважине включает опорную трубу, проходящую через корпус превентора, установленный в опорной трубе полый шток и размещённую на опорной трубе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708737
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed3c

Способ бурения боковых стволов из горизонтальной части необсаженной скважины

Изобретение относится к области бурения боковых стволов нефтяных и газовых скважин. Перед бурением боковых стволов на устье горизонтальной скважины с необсаженным стволом снизу вверх собирают компоновку: телесистема, одна утяжеленная бурильная труба, клин-отклонитель с углом наклона рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708743
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed89

Переходная катушка устьевой арматуры

Изобретение относится к устьевой арматуре и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности при ремонте скважин в процессе спуско-подъёмных операций (СПО) колонны труб, в том числе при СПО в паронагнетательную скважину двухрядной колонны труб. Предложена переходная катушка устьевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708739
Дата охранного документа: 11.12.2019
19.12.2019
№219.017.ef42

Способ бурения и освоения бокового ствола из горизонтальной скважины (варианты)

Группа изобретений относится к области строительства многозабойных скважин. Перед бурением бокового ствола определяют расстояние до водоносного пласта. В процессе спуска компоновки колонну НКТ оснащают тремя пусковыми муфтами. После спуска компоновки на колонне НКТ в интервал зарезки бокового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709262
Дата охранного документа: 17.12.2019
19.12.2019
№219.017.ef4e

Способ бурения и освоения боковых стволов из горизонтальной скважины

Изобретение относится к области бурения и освоения боковых стволов нефтяных и газовых скважин. Перед бурением боковых стволов с основным горизонтальным открытым стволом на устье скважины снизу вверх собирают компоновку: телесистема, одна утяжелённая бурильная труба, клин-отклонитель. Спускают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709263
Дата охранного документа: 17.12.2019
25.12.2019
№219.017.f21a

Компоновка низа бурильной колонны для бурения боковых стволов из горизонтальной части необсаженной скважины

Изобретение относится к техническим средствам для бурения боковых стволов из горизонтальной части необсаженной скважины, в частности к устройствам для бурения с применением длинномерных гибких труб (колтюбинга). Компоновка низа бурильной колонны (КНБК) для бурения боковых стволов из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710052
Дата охранного документа: 24.12.2019
05.02.2020
№220.017.fe92

Превентор плашечный для скважин с двухрядной колонной труб

Изобретение относится к оборудованию для герметизации устья нефтяных и газовых скважин при их эксплуатации и ремонте с целью обеспечения безопасности, предупреждения и ликвидации нефтегазоводопроявлений (НГВП), в том числе на скважинах с наклонным устьем двухрядной колонны труб, охраны недр и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713032
Дата охранного документа: 03.02.2020
+ добавить свой РИД