RU2318109C1 - Способ строительства многоствольной скважины - Google Patents
Способ строительства многоствольной скважины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2318109C1 RU2318109C1 RU2006120234/03A RU2006120234A RU2318109C1 RU 2318109 C1 RU2318109 C1 RU 2318109C1 RU 2006120234/03 A RU2006120234/03 A RU 2006120234/03A RU 2006120234 A RU2006120234 A RU 2006120234A RU 2318109 C1 RU2318109 C1 RU 2318109C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- casing
- additional
- pipe
- channels
- whipstock
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000010276 construction Methods 0.000 title abstract description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 11
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 5
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 3
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 abstract 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 8
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству кустов нефтяных и газовых скважин. Способ включает спуск в обсадную колонну в требуемый интервал колонны труб, на конце которой расположен отклонитель, фиксируемый относительно обсадной колонны с возможностью последовательного поворота на определенный угол. Последовательное прорезание фрезой, закрепленной на конце гибкого вала, при помощи отклонителя по периметру окон в обсадной колонне с получением технологических каналов в продуктивном пласте. Извлечение гибкого вала, а затем последовательное формирование по периметру обсадной колонны технологических каналов необходимой длины при помощи гибкой трубы с соплом на конце, через которые подают жидкость под давлением, формируя по периметру ряд технологических каналов. После извлечения гибкой трубы с соплом отклонитель освобождают от соединения с обсадной колонной и фиксируют ниже или выше первоначальной установки с возможностью последовательного поворота на определенный угол, прорезают дополнительные окна в обсадной колонне и формируют аналогично первому ряду дополнительный ряд дополнительных технологических каналов в пределах следующего продуктивного пласта. После чего аналогично дополнительным технологическим каналам последовательно производят прорезание следующих дополнительных окон в обсадной колонне и формирование следующего дополнительного ряда дополнительных технологических каналов в пределах следующих выбранных для вскрытия продуктивных пластов. Использование предлагаемого способа за счет формирования дополнительных рядов технологических каналов в продуктивных пластах позволяет с помощью одной скважины вскрывать различные по глубине горизонты, что дает возможность сэкономить материальные и финансовые средства, исключив строительство новых дополнительных скважин. 1 ил.
Description
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству кустов нефтяных и газовых скважин в залежах тяжелой нефти.
Известен способ строительства многоствольной скважины (патент RU №2256763, МПК Е21В 7/08, опубл. в бюл. №20 от 20.07.2005), включающий спуск в обсадную колонну колонны труб, на конце которой расположен отклонитель, вскрытие обсадной колонны в требуемом интервале, чередование спуска в колонну труб гибкой трубы с соплом до входа под действием отклонителя в окна обсадной колонны, подачу жидкости под давлением через гибкую трубу с соплом с одновременным поступательным движением для формирования технологических каналов до необходимой длины с извлечением гибкой трубы и поворотом колонны труб с отклонителем на необходимый угол до получения необходимого числа дополнительных стволов, после чего гибкую трубу окончательно извлекают из обсадной колонны, при этом вскрытие в обсадной колонне осуществляют по всему диаметру и на необходимую длину в требуемом интервале, после чего отклонитель устанавливают в зоне вскрытия, а гибкую колонну с соплом после формирования дополнительного ствола перед поворотом колонны труб с отклонителем извлекают только из зоны вскрытия обсадной колонны.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ строительства многоствольной скважины (патент RU №2259457, МПК Е21В 7/06, опубл. в бюл. №24 от 27.08.2005 г.), включающий спуск в обсадную колонну в требуемый интервал колонны труб, на конце которой расположен отклонитель, спуск в колонну труб гибкого вала с фрезой на конце до взаимодействия с отклонителем, вращение с поступательным перемещением гибкого вала с фрезой, которая в результате взаимодействия с отклонителем прорезывает окна в обсадной колонне и входит в пласт на заданное расстояние с получением технологических каналов, извлечение гибкого вала с фрезой из скважины, спуск в колонну труб гибкой трубы с соплом до входа под действием отклонителя в окна обсадной колонны, подача жидкости под давлением через гибкую трубу с соплом с одновременным поступательным движением для увеличения технологических каналов до необходимой длины, при этом после спуска колонны труб с отклонителем в требуемый интервал отклонитель фиксируют относительно обсадной колонны с возможностью последовательного поворота на определенный угол при каждом возвратно-поступательном движении колонны труб, далее после спуска в колонну труб гибкого вала с фрезой чередуют прорезывание окна в обсадной колонне с получением технологического канала и извлечение фрезы из прорезанного окна с поворотом отклонителя на заданный угол при возвратно-поступательном движении колонны труб до завершения кругового цикла, затем после спуска в колонну труб гибкой трубы с соплом чередуют увеличение технологического канала до необходимой длины под действием жидкости, подаваемой под давлением в гибкую трубу с соплом, и извлечение сопла из окна обсадной колонны с поворотом отклонителя на заданный угол при возвратно-поступательном движении колонны труб до завершения кругового цикла.
Как аналогу, так и прототипу присущ общий недостаток, связанный с тем, что для вскрытия пластов с разных горизонтов необходимо строительство дополнительных новых скважин.
Технической задачей предлагаемого изобретения является сокращение материальных и финансовых затрат, связанных со строительством новых дополнительных скважин для вскрытия продуктивных пластов с разных горизонтов.
Техническая задача решается способом строительства многоствольной скважины, включающим спуск в обсадную колонну в требуемый интервал колонны труб, на конце которой расположен отклонитель, фиксируемый относительно обсадной колонны с возможностью последовательного поворота на определенный угол, последовательное прорезание фрезой, закрепленной на конце гибкого вала, при помощи отклонителя по периметру окон в обсадной колонне с получением технологических каналов в продуктивном пласте, извлечение гибкого вала, последовательное формирование по периметру обсадной колонны технологических каналов необходимой длины при помощи гибкой трубы с соплом на конце, через которые подают жидкость под давлением, формируя по периметру ряд технологических каналов.
Новым является то, что после извлечения гибкой трубы с соплом отклонитель освобождают от соединения с обсадной колонной и фиксируют ниже или выше первоначальной установки с возможностью последовательного поворота на определенный угол, прорезают дополнительные окна в обсадной колонне и формируют аналогично первому ряду дополнительный ряд дополнительных технологических каналов в пределах следующего продуктивного пласта, после чего аналогично дополнительным технологическим каналам последовательно производят прорезание следующих дополнительных окон в обсадной колонне и формирование следующих дополнительных рядов дополнительных технологических каналов в пределах следующих выбранных для вскрытия продуктивных пластов.
На чертеже изображена схема предлагаемого способа строительства многоствольной скважины.
В обсадную колонну 1 в требуемый интервал производят спуск колонны труб 2, на конце которой расположен отклонитель 3. Затем отклонитель 3 фиксируют относительно обсадной колонны 1 с возможностью его поворота на требуемый угол (например, 60°) в обсадной колонне 1. Затем в обсадную колонну 1 спускают гибкий вал с фрезой на конце до взаимодействия с отклонителем 3 с последующим их вращением и поступательным перемещением. При этом фреза в результате взаимодействия с отклонителем прорезывает окно 4 в обсадной колонне 1 под прямым углом и входит в продуктивный пласт 5 на заданное расстояние с получением технологического канала 6. Извлекают гибкий вал с фрезой из окна 4. Затем колонну труб 2 приподнимают на заданную высоту и опускают в исходное положение, в результате отклонитель поворачивается на вышеуказанный угол 60°. После чего фрезеруют следующее окно 4' с получением технологического канала 6' (см. чертеж ). Сочетая извлечение гибкого вала с фрезой с поворотом отклонителя на требуемый угол и фрезерованием окон 4''; 4'''...4n ( на чертеже не показано) до завершения кругового цикла, получают технологические каналы 6''; 6'''...6n в одном ряду 7 по всему периметру обсадной колонны 1. Затем гибкий вал с фрезой извлекают из колонны труб 2.
Затем спускают в колонну труб 2 гибкие трубы 8 с соплом 9 до входа под действием отклонителя 3 в окно 4 обсадной колонны 1, после чего на устье скважины на гибкой трубе 8 наносят метку ( на чертеже не показано). Далее подают жидкость под давлением через гибкую трубу 8 с соплом 9 с одновременным поступательным движением, в результате технологический канал 6 увеличивается до необходимой длины L в продуктивном пласте 5.
После чего гибкую трубу 8 с соплом 9 извлекают из окна 4. Затем колонну труб 2 приподнимают на заданную высоту и опускают в исходное положение, в результате отклонитель 3 поворачивается на вышеуказанный угол 60°. Гибкие трубы 8 с соплом 9 опускают до вышеуказанной метки на устье, после чего под действием напора жидкости, подаваемой через гибкие трубы 8 с соплом 9, удлиняют следующий технологический канал 6'. Сочетая извлечение гибкой трубы 8 с соплом 9 с поворотом отклонителя 3 на требуемый угол, удлиняют технологические каналы 6''; 6'''...6n (на чертеже не показано) в одном ряду 7 до требуемой длины в заданном интервале до завершения кругового цикла по всему периметру обсадной колонны 1.
После извлечения гибкой трубы с соплом из обсадной колонны 1 отклонитель освобождают от соединения с обсадной колонной 1 и фиксируют его ниже или выше первоначальной установки с возможностью последовательного поворота на определенный угол (например, ниже первоначальной установки).
Далее аналогичным образом, как описано выше, в следующем продуктивном пласте 5' выше или ниже ряда 7 (в данном примере ниже, так как отклонитель зафиксирован ниже первоначальной установки) в обсадной колонне 1 с помощью гибкой трубы с фрезой на конце спускаемых в колонну труб 2 вырезают дополнительные окна 10; 10';...10n с получением соответствующих дополнительных технологических каналов 11; 11';...11n в дополнительном ряду 12 по всему периметру обсадной колонны 1, которые затем, спустив гибкую трубу 8 с соплом 9 в колонну труб 2, увеличивают до необходимой длины в продуктивном пласте 5'.
Далее аналогичным образом, как описано выше в следующем продуктивном пласте 5'' ниже дополнительного ряда 12 в обсадной колонне 1 с помощью гибкой трубы с фрезой на конце спускаемых в колонну труб 2 вырезают дополнительные окна 13; 13';...13n с получением соответствующих дополнительных технологических каналов 14; 14';...14n в следующем дополнительном ряду 15 по всему периметру обсадной колонны 1, которые затем, спустив гибкую трубу 8 с соплом 9 в колонну труб 2, увеличивает до необходимой длины в продуктивном пласте 5''.
Далее аналогичным образом, как описано выше в следующем продуктивном пласте 5'', ниже дополнительного ряда 15 в обсадной колонне 1 с помощью гибкой трубы с фрезой на конце спускаемых в колонну труб 2 вырезают дополнительные окна x; x'; ...xn с получением соответствующих дополнительных технологических каналов y; y'; ...yn в дополнительном раду z по всему периметру обсадной колонны 1, которые затем, спустив гибкую трубу 8 с соплом 9 в колонну труб 2, увеличивают до необходимой длины в продуктивном пласте 5n.
Использование предлагаемого способа за счет формирования дополнительных рядов технологических каналов в продуктивных пластах позволяет с помощью одной скважины вскрывать различные по глубине горизонты, что дает возможность сэкономить материальные и финансовые средства, исключив строительство новых дополнительных скважин.
Claims (1)
- Способ строительства многоствольной скважины, включающий спуск в обсадную колонну в требуемый интервал колонны труб, на конце которой расположен отклонитель, фиксируемый относительно обсадной колонны с возможностью последовательного поворота на определенный угол, последовательное прорезание фрезой, закрепленной на конце гибкого вала, при помощи отклонителя по периметру окон в обсадной колонне с получением технологических каналов в продуктивном пласте, извлечение гибкого вала, последовательное формирование по периметру обсадной колонны технологических каналов необходимой длины при помощи гибкой трубы с соплом на конце, через которые подают жидкость под давлением, формируя по периметру ряд технологических каналов, отличающийся тем, что после извлечения гибкой трубы с соплом отклонитель освобождают от соединения с обсадной колонной и фиксируют ниже или выше первоначальной установки с возможностью последовательного поворота на определенный угол, прорезают дополнительные окна в обсадной колонне и формируют аналогично первому ряду дополнительный ряд дополнительных технологических каналов в пределах следующего продуктивного пласта, после чего аналогично дополнительным технологическим каналам последовательно производят прорезание следующих дополнительных окон в обсадной колонне и формирование следующих дополнительных рядов дополнительных технологических каналов в пределах следующих выбранных для вскрытия продуктивных пластов.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006120234/03A RU2318109C1 (ru) | 2006-06-08 | 2006-06-08 | Способ строительства многоствольной скважины |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006120234/03A RU2318109C1 (ru) | 2006-06-08 | 2006-06-08 | Способ строительства многоствольной скважины |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2318109C1 true RU2318109C1 (ru) | 2008-02-27 |
Family
ID=39278994
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006120234/03A RU2318109C1 (ru) | 2006-06-08 | 2006-06-08 | Способ строительства многоствольной скважины |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2318109C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103924923A (zh) * | 2014-04-29 | 2014-07-16 | 中国石油大学(北京) | 同步多分支径向水平井完井方法及工具 |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3873156A (en) * | 1973-01-15 | 1975-03-25 | Akzona Inc | Bedded underground salt deposit solution mining system |
| RU2006561C1 (ru) * | 1992-01-09 | 1994-01-30 | Евгений Петрович Кислицин | Устройство для забуривания дополнительного ствола |
| RU2074944C1 (ru) * | 1994-06-07 | 1997-03-10 | Тагир Тимерханович Латыпов | Способ проведения и крепления многозабойной скважины |
| RU2213195C1 (ru) * | 2002-10-23 | 2003-09-27 | Шамов Николай Александрович | Способ вскрытия продуктивных пластов нефтяных и газовых скважин |
| RU2213857C2 (ru) * | 2001-09-24 | 2003-10-10 | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" | Способ разработки нефтяного месторождения |
| RU2245439C1 (ru) * | 2003-04-30 | 2005-01-27 | ОАО НПО "Буровая техника" | Способ строительства скважины для эксплуатации продуктивного пласта нефтяного или газового месторождения |
| RU2256763C1 (ru) * | 2004-04-30 | 2005-07-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ строительства многоствольной скважины |
| RU2259457C1 (ru) * | 2004-03-31 | 2005-08-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ строительства многоствольной скважины |
-
2006
- 2006-06-08 RU RU2006120234/03A patent/RU2318109C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3873156A (en) * | 1973-01-15 | 1975-03-25 | Akzona Inc | Bedded underground salt deposit solution mining system |
| RU2006561C1 (ru) * | 1992-01-09 | 1994-01-30 | Евгений Петрович Кислицин | Устройство для забуривания дополнительного ствола |
| RU2074944C1 (ru) * | 1994-06-07 | 1997-03-10 | Тагир Тимерханович Латыпов | Способ проведения и крепления многозабойной скважины |
| RU2213857C2 (ru) * | 2001-09-24 | 2003-10-10 | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" | Способ разработки нефтяного месторождения |
| RU2213195C1 (ru) * | 2002-10-23 | 2003-09-27 | Шамов Николай Александрович | Способ вскрытия продуктивных пластов нефтяных и газовых скважин |
| RU2245439C1 (ru) * | 2003-04-30 | 2005-01-27 | ОАО НПО "Буровая техника" | Способ строительства скважины для эксплуатации продуктивного пласта нефтяного или газового месторождения |
| RU2259457C1 (ru) * | 2004-03-31 | 2005-08-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ строительства многоствольной скважины |
| RU2256763C1 (ru) * | 2004-04-30 | 2005-07-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ строительства многоствольной скважины |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103924923A (zh) * | 2014-04-29 | 2014-07-16 | 中国石油大学(北京) | 同步多分支径向水平井完井方法及工具 |
| CN103924923B (zh) * | 2014-04-29 | 2016-08-24 | 中国石油大学(北京) | 同步多分支径向水平井完井方法及工具 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE19725996C2 (de) | Verfahren und Bohrlochsystem zur Förderung von Wasser aus einem im wesentlichen vertikalen Bohrloch | |
| RU2612061C1 (ru) | Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных залежей | |
| RU2558058C1 (ru) | Способ поинтервального гидравлического разрыва карбонатного пласта в горизонтальном стволе скважины с подошвенной водой | |
| RU2459934C1 (ru) | Способ разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения | |
| DE69503251T2 (de) | Vorrichtung und verfahren zum einbringen eines schlitzes in eine unterirdische formation | |
| EA020570B1 (ru) | Способы, использующие поток текучей среды для выборочной интенсификации притока слоев коллектора | |
| RU2259457C1 (ru) | Способ строительства многоствольной скважины | |
| RU2570157C1 (ru) | Способ увеличения нефтеотдачи залежи, вскрытой горизонтальной скважиной | |
| RU2318109C1 (ru) | Способ строительства многоствольной скважины | |
| RU2369728C2 (ru) | Секторный способ щелевой гидромеханической перфорации скважины | |
| RU2474678C1 (ru) | Способ разработки нефтяной залежи горизонтальными скважинами | |
| RU2315167C1 (ru) | Способ строительства многоствольной скважины | |
| RU2333337C1 (ru) | Способ строительства многоствольной скважины | |
| RU2252309C1 (ru) | Скребок для очистки внутреннего пространства колонны насосно-компрессорных труб в скважине от асфальтосмолопарафиновых отложений | |
| RU2256763C1 (ru) | Способ строительства многоствольной скважины | |
| RU2315166C1 (ru) | Способ строительства скважин | |
| RU2333340C1 (ru) | Способ строительства многоствольной скважины для добычи высоковязкой нефти | |
| RU2582353C1 (ru) | Способ газодинамического воздействия на пласт | |
| RU2332550C1 (ru) | Способ строительства многоствольной скважины | |
| CN2580110Y (zh) | 磨料射流井下深穿透射孔装置 | |
| EP1687508B1 (en) | Method of reducing sand production from a wellbore | |
| RU2332549C1 (ru) | Способ строительства многоствольной скважины | |
| RU2315168C1 (ru) | Способ строительства многоствольной скважины | |
| CN105793519A (zh) | 使用螺旋射孔重新打开开采层的方法 | |
| RU2333336C1 (ru) | Способ строительства многоствольной скважины |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150609 |