×
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 391-400 из 584.
02.02.2019
№219.016.b62f

Способ эксплуатации нагнетательной скважины малого диаметра с однолифтовой двухпакерной компоновкой

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для эксплуатации нагнетательной скважины малого диаметра с однолифтовой двухпакерной компоновкой. Способ включает подготовку скважины, спуск в скважину компоновки, посадку пакеров и их испытание на герметичность, закачку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678745
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b630

Способ разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти в уплотненных и заглинизированных коллекторах, исключение неравномерности прогрева и прорыва теплоносителя в добывающую скважину. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678738
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b636

Металлический свайный фундамент для станка-качалки скважинной установки

Изобретение относится к свайным фундаментам и может быть использовано для передачи нагрузки от установленной на фундаменте станка-качалки скважинной насосной установки грунту. Металлический свайный фундамент для станка-качалки скважинной установки включает сваи, выполненные в виде вертикально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678748
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b644

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 включает устанавливаемое на фланце колонной головки основание в форме диска с центральным отверстием и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678743
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b64a

Способ разработки залежи сверхвязкой нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат – повышение эффективности пароциклического метода за счет выравнивания прогрева области дренирования горизонтальной добывающей скважины, снижение обводненности добываемой продукции из пласта за счет исключения прорыва...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678739
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b658

Устройство для извлечения оборванных штанг из скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для ликвидации аварий в скважинах, связанных с извлечением оборванных штанг из скважины. Устройство для извлечения оборванных штанг из скважины содержит корпус и запорное тело. Корпус выполнен в виде полого цилиндра с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678741
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b664

Металлический свайный фундамент для станка-качалки скважинной установки

Изобретение относится к свайным фундаментам и может быть использовано для передачи нагрузки от установленной на фундаменте станка-качалки скважинной насосной установки грунту. Металлический свайный фундамент для станка-качалки скважинной установки включает сваи, выполненные в виде вертикально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678747
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b668

Скважинная печать

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для обследования скважины, а именно для определения состояния и формы объекта, находящегося на дне скважины. Скважинная печать содержит алюминиевую оболочку с радиальными отверстиями, резиновый стакан и полый корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678742
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b68a

Устройство для захвата и извлечения труб из скважины

Изобретение относится к ловильным устройствам, применяемым для ликвидации аварий в скважинах с трубами, а именно к аварийным инструментам, применяемым для извлечения из скважины аварийных труб, например оборванных насосных штанг, путем их захвата за наружную поверхность. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678740
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b68b

Свайный фундамент под оборудование

Изобретение относится к свайным фундаментам и может быть использовано для передачи нагрузки от установленного на фундаменте насосного агрегата грунту. Свайный фундамент под оборудование включает сваи и установленную на них раму из балок и с колодцами под анкерные болты, причем колодцы закрыты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678744
Дата охранного документа: 31.01.2019
Показаны записи 391-400 из 400.
14.05.2023
№223.018.558d

Способ разработки неоднородного нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки неоднородного нефтяного пласта, а именно увеличению нефтеотдачи пластов при одновременном увеличении охвата пласта воздействием и повышении эффективности нефтевытеснения в неоднородных коллекторах на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738544
Дата охранного документа: 14.12.2020
14.05.2023
№223.018.55a9

Гидропескоструйный перфоратор для поинтервальной перфорации и гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к устройствам для поинтервального перфорирования скважин гидроабразивной струей направленного действия с предварительным отсечением интервала перфорации пакер-пробкой и последующим проведением гидроразрыва пласта через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738059
Дата охранного документа: 07.12.2020
14.05.2023
№223.018.563d

Способ изоляции заколонных перетоков в добывающей скважине

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при ремонте заколонного пространства добывающей скважины при возникновении заколонных перетоков жидкости между пластами. Сущность способа заключается в том, что в кровле обводненного пласта выполняют горизонтальные каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739181
Дата охранного документа: 21.12.2020
14.05.2023
№223.018.56fe

Превентор для скважины с наклонным устьем и 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, в том числе на скважинах сверхвязкой нефти с наклонным устьем и двухрядной колонной труб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733867
Дата охранного документа: 07.10.2020
21.05.2023
№223.018.6824

Клапан механический циркуляционный

Изобретение относится к области эксплуатации нефтегазовых скважин, а именно к клапанным устройствам, и может быть использовано для различных технологических операций при эксплуатации и ремонте скважин. Клапан механический циркуляционный содержит корпус, установленный на колонне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794702
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6ae0

Стенд для опрессовки двухрядного превентора

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки двухрядного превентора на скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания. Расширяются функциональные возможности стенда, повышается надёжность стенда в работе, снижается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795659
Дата охранного документа: 05.05.2023
21.05.2023
№223.018.6ae1

Стенд для опрессовки двухрядного превентора

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки двухрядного превентора на скважине и/или на стендовой скважине базы производственного обслуживания. Расширяются функциональные возможности стенда, повышается надёжность стенда в работе, снижается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795659
Дата охранного документа: 05.05.2023
21.05.2023
№223.018.6aeb

Устройство для опрессовки двухрядного превентора на скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки двухрядного превентора на скважине. Расширяются функциональные возможности устройства, повышается надёжность устройства в работе, снижается трудоёмкость проведения работ по опрессовке превентора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795662
Дата охранного документа: 05.05.2023
21.05.2023
№223.018.6aec

Устройство для опрессовки двухрядного превентора на скважине

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для опрессовки двухрядного превентора на скважине. Расширяются функциональные возможности устройства, повышается надёжность устройства в работе, снижается трудоёмкость проведения работ по опрессовке превентора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795662
Дата охранного документа: 05.05.2023
26.05.2023
№223.018.7063

Переходная катушка устьевой арматуры для превентора с двумя рядами плашек (варианты)

Изобретение относится к устьевой арматуре и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности при ремонте скважин в процессе последовательного проведения спуско-подъемных операций (СПО) с двумя колоннами труб в одной скважине. Переходная катушка устьевой арматуры для превентора с двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796145
Дата охранного документа: 17.05.2023
+ добавить свой РИД