[go: up one dir, main page]

RU2318109C1 - Способ строительства многоствольной скважины - Google Patents

Способ строительства многоствольной скважины Download PDF

Info

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
Application number
RU2006120234/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Рафиль Гини туллович Абдулмазитов (RU)
Рафиль Гиниятуллович Абдулмазитов
Рашит Газнавиевич Рамазанов (RU)
Рашит Газнавиевич Рамазанов
Владимир Борисович Оснос (RU)
Владимир Борисович Оснос
Дмитрий Витальевич Страхов (RU)
Дмитрий Витальевич Страхов
тдинов Радик З уз тович Зи (RU)
Радик Зяузятович Зиятдинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2006120234/03A priority Critical patent/RU2318109C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2318109C1 publication Critical patent/RU2318109C1/ru

Links

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)

  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.
RU2006120234/03A 2006-06-08 2006-06-08 Способ строительства многоствольной скважины RU2318109C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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