RU2488686C1 - Способ разобщения и управления выработкой запасов, дренируемых горизонтальной скважиной, и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ разобщения и управления выработкой запасов, дренируемых горизонтальной скважиной, и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2488686C1 RU2488686C1 RU2012100083/03A RU2012100083A RU2488686C1 RU 2488686 C1 RU2488686 C1 RU 2488686C1 RU 2012100083/03 A RU2012100083/03 A RU 2012100083/03A RU 2012100083 A RU2012100083 A RU 2012100083A RU 2488686 C1 RU2488686 C1 RU 2488686C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- space
- control devices
- well
- cable
- pipe
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B33/00—Sealing or packing boreholes or wells
- E21B33/10—Sealing or packing boreholes or wells in the borehole
- E21B33/13—Methods or devices for cementing, for plugging holes, crevices or the like
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/14—Obtaining from a multiple-zone well
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/30—Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells
- E21B43/305—Specific pattern of wells, e.g. optimising the spacing of wells comprising at least one inclined or horizontal well
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/12—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к разработке и эксплуатации нефтяных пластов с зонами различной проницаемости, в том числе с помощью боковых и боковых горизонтальных стволов из эксплуатационных колонн. Обеспечивает расширение технологических возможностей в скважинах с зонами различной проницаемости и снижение затрат. Сущность изобретения: способ включает спуск в скважину колонны труб с кабелем, регулирующими устройствами в виде электрических клапанов, измерительными датчиками давления и температуры и с одним или несколькими пакерами, разобщающими внутрискважинное пространство. Применяют датчики, информацию с которых подают на блок измерения, установленный на устье скважины. Сигналы на открывание и закрывание регулирующих устройств подают по кабелю с устьевого блока управления. Подъем продукции на поверхность осуществляют насосом по внутритрубному пространству. При этом скважину строят с горизонтальным участком, проходящим по пласту с различными зонами проницаемости. Пакеры устанавливают в горизонтальном участке скважины, разделяя зоны пласта с различной проницаемостью. Внутритрубное пространство разобщают заглушкой, выше которой размещают друг над другом верхнее и нижнее регулирующие устройства, размещенные в вертикальном стволе и оснащенные измерительными датчиками. Зоны с одинаковой или близкой проницаемостью сообщают между собой, группируя в два потока, сообщенные с внутрискважинным пространством и входом верхнего регулирующего устройства или внутритрубным пространством и входом нижнего регулирующего устройства. Выходы регулирующих уст
Description
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к разработке и эксплуатации нефтяных пластов с зонами различной проницаемости, в том числе с помощью боковых и боковых горизонтальных стволов из эксплуатационных колонн.
Известна «Скважинная установка для одновременно-раздельной разработки нескольких эксплуатационных объектов» (патент РФ на полезную модель №59139, МПК Е21В 43/14, опубл. в Бюл. №34 от 10.12.2006 г.), состоящая из колонны труб, образующих ступени с одним или несколькими пакерами, одним или несколькими регулируемыми штуцирующими устройствами, причем в каждой ступени установки установлены регулируемые штуцирующие устройства с автоматическим дистанционным управлением и контрольно-измерительные приборы с автоматическим дистанционным управлением, при этом каждая ступень установки снабжена, по крайней мере, одним электропроводящим кабелем, верхний конец которого подсоединен к дистанционному блоку управления на дневной поверхности, а нижний отвод кабеля соединен с вышеупомянутыми устройством и прибором, причем пакеры снабжены соединительным разъемом и/или герметизирующим устройством под кабель.
Данным устройством осуществляется способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин, включающий спуск в скважину колонны труб, оснащенной между пластами одним или несколькими пакерами для разобщения пластов, регулируемыми штуцирующими устройствами для управления дебитом флюида при добыче и контрольно-измерительными приборами с автоматическим дистанционным управлением с дневной поверхности через электропроводящий кабель, причем добычу осуществляют в зависимости от технологических параметров каждого из пластов, определяя их с помощью контрольно-измерительных приборов и изменяя пропускное сечение штуцирующих устройств.
Недостатками известного устройства и способа его применения являются:
- сложность применения в горизонтальном стволе скважины, так как установка регулируемых штуцирующих устройств и контрольно-измерительных приборов, а также электропроводящего кабеля затруднена малыми размерами ствола и часто сложностью его конфигурации;
- большие материальные и временные затраты на установку оборудования в скважине, так как регулируемые штуцирующие устройства и контрольно-измерительные приборы устанавливают напротив каждого из пластов как нефтенасыщенных, так и слабонефтенасыщенных.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является «Способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин» (патент РФ №2313659, МПК Е21В 43/14, опубл. в Бюлл. №36 от 27.12.2007 г.), включающий спуск в скважину, по крайней мере, одной колонны труб с постоянным или переменным диаметром и открытым или заглушенным нижним концом, оснащенной между пластами или выше и между пластами, одним или несколькими пакерами для разобщения пластов и регулирующим устройством для управления дебитом флюида при добыче, при этом в скважине на уровне ее пласта оснащают колонну труб или регулирующее устройство измерительным преобразователем для передачи информации по замерам на поверхность скважины и определения технологических параметров флюида при добыче, для чего спускают в скважину снаружи или внутри колонны труб кабель или импульсную трубку и связывают с измерительным преобразователем или регулирующим устройством, или как с измерительным преобразователем, так и с регулирующим устройством, выполненными съемного типа, причем после монтажа устья скважины добывают флюид, направляя его через регулирующее устройство и измерительный преобразователь, получают на устье информацию по замеру от измерительного преобразователя и определяют технологические параметры флюида для пластов, а при их отличии от проектного значения изменяют пропускное сечение регулирующего устройства до достижения проектного значения технологических параметров для каждого из пластов. Причем в измерительный преобразователь устанавливают интерфейс для сохранения информации о замеренных технологических параметрах. Причем измерительный преобразователь устанавливают в виде датчика давления или перепада давления, температуры или перепада температуры, или расходомера, или объемного, или массового дебитомера. Причем регулирующее устройство выполняют в виде электрического или электромагнитного, или импульсного клапана с запорным элементом, степенью открытия которого управляют с поверхности скважины путем подачи сигнала или импульса через кабель или импульсную трубку.
Для реализации способа используют устройство, состоящее из колонны труб, оснащенных одним или несколькими пакерами, одним или несколькими регулирующими устройствами, причем колонну труб или регулирующее устройство оснащают измерительным преобразователем с интерфейсом, кабелем или импульсной трубкой.
Недостатками данного способа и устройства для его осуществления являются:
- сложность применения в горизонтальном стволе скважины, так как установка регулирующих устройств и измерительных преобразователей, а также кабелей (или импульсных трубок) затруднена малыми размерами ствола и сложностью его конфигурации, а в случае использования канатной техники вообще невозможна;
- большие материальные и временные затраты на установку оборудования в скважине, так как регулирующие устройства и измерительные преобразователи устанавливают напротив каждого из пластов как нефтенасыщенных, так и слабонефтенасыщенных.
Техническими задачами изобретения являются расширение технологических возможностей при работе устройства в скважинах с зонами различной проницаемости, в том числе с боковыми горизонтальными стволами за счет добычи продукции скважин с подключением слабопроницаемых и средне- или высокопроницаемых интервалов по двум каналам с регулируемым с поверхности режимом добычи из каждой категории зон разобщения между собой, а также снижение затрат на установку оборудования за счет размещения регулирующих устройств, измерительных датчиков и кабеля в вертикальном стволе скважины.
Техническая задача решается способом, включающим спуск в скважину колонны труб с кабелем, регулирующими устройствами, в виде электрических клапанов, измерительными датчиками давления и температуры и с одним или несколькими пакерами, разобщающими внутрискважинное пространство, причем информацию с датчиков подают на блок измерения, установленный на устье скважины, а сигналы на открывание и закрывание регулирующих устройств подают по кабелю с устьевого блока управления, при этом подъем продукции на поверхность осуществляют насосом по внутритрубному пространству.
Новым является то, что скважину строят с горизонтальным участком, проходящим по пласту с различными зонами проницаемости, а пакеры устанавливают в горизонтальном участке скважины, разделяя зоны пласта с различной проницаемостью, внутритрубное пространство разобщают заглушкой, выше которой размещают друг над другом верхнее и нижнее регулирующие устройства, размещенные в вертикальном стволе и оснащенные измерительными датчиками, при этом зоны с одинаковой или близкой проницаемостью сообщают между собой, группируя в два потока, сообщенные с внутрискважинным пространством и входом верхнего регулирующего устройства или внутритрубным пространством и входом нижнего регулирующего устройства, причем выходы регулирующих устройств сообщены с входом насоса, а величину открывания регулирующих устройств производят с частотным разделением по одному кабелю, по которому производят и снятие параметров с измерительных датчиков, по показаниям которых определяют величину открывания каждого из регулирующих устройств.
Техническая задача для реализации способа решается также устройством, включающим колонну труб с кабелем, регулирующими устройствами в виде электрических клапанов, измерительными датчиками давления и температуры и с одним или несколькими пакерами, перекрывающими внутрискважинное пространство, причем датчики связаны с блоком измерения на устье скважины, а регулирующие устройства связаны кабелем с блоком управления, при этом выше регулирующих устройств размещен насос для поднятия продукции на поверхность по внутритрубному пространству.
Новым является то, что скважину оборудуют горизонтальным участком, проходящим по пласту с различными зонами проницаемости, а пакеры размещены в горизонтальном участке скважины, разделяя зоны пласта с различной проницаемостью, внутритрубное пространство разобщено заглушкой, над которой установлены друг над другом верхнее и нижнее регулирующие устройства, размещенные в вертикальном стволе и оснащенные измерительными датчиками, причем вход нижнего регулирующего устройства сообщен с трубным пространством ниже заглушки, а выход - с трубным пространством выше заглушки, вход верхнего регулирующего устройства сообщен с внутрискважинным пространством, а выход - с внутритрубным пространством выше заглушки, с которым сообщен вход насоса, при этом внутрискважинные пространства, отсеченные паке-рами, с одинаковой или близкой проницаемостью собраны в две группы, каждая из которых сообщена с внутритрубным пространством или внутрискважинным пространством посредством одного или нескольких патрубков, причем датчики и регулирующие устройства соединены соответственно с блоком измерения и блоком управления одним кабелем, при этом каждое регулирующее устройство выполнено в виде размещенных в корпусе электродвигателя с редуктором, вращающий вал которых соединен посредством соединения «винт-гайка» с толкателем и клапаном, выполненным с возможностью герметичного взаимодействия с седлом, ниже которого размещен стакан с входом в виде каналов, в котором размещена компенсационная камера с эластичными стенками, заполненная смазочной жидкостью и сообщенная с внутренним пространством толкателя и герметизированным пространством, расположенным выше толкателя.
На фиг.1 показано устройство - общий вид; на фиг.2 показано верхнее регулирующее устройство (продольный разрез); на фиг.3 - сечение А-А на фиг.2 (увеличено); на фиг.4 показано нижнее регулирующее устройство (продольный разрез).
Устройство для разобщения и управления выработкой запасов, дренируемых горизонтальной скважиной 1 (фиг.1), включает колонну труб 2 с кабелем 3, верхним 4 и нижним 5 регулирующими устройствами в виде электрических клапанов 6, смонтированными на регулирующих устройствах 4, 5 измерительными датчиками давления 7 и температуры Вис одним или несколькими пакерами 9, перекрывающими внутреннее пространство 10 скважины 1. Датчики 7, 8 связаны кабелем 3 с блоком измерения 11 на устье 12 скважины 1, а регулирующие устройства 4, 5 связаны тем же кабелем 3 с блоком управления 13 регулирующими устройствами 4, 5. Выше регулирующих устройств 4, 5 размещен насос 14 для поднятия продукции на поверхность по внутритрубному пространству 15.
Горизонтальный участок скважины 1 строят через пласт 16 с различными зонами проницаемости А и Б, разделяя по результатам геофизических исследований с помощью пакеров 9 пласт 16 на интервалы - слабопроницаемые А и средне - или высокопроницаемые Б. При этом внутритрубное пространство 15 разобщают заглушкой 17, над которой установлены друг над другом верхнее 4 и нижнее 5 регулирующие устройства, размещенные в вертикальном стволе 18 скважины 1 и оснащенные измерительными датчиками 7, 8.
Входные отверстия 19 (фиг.4) нижнего регулирующего устройства 5 сообщены с трубным пространством 20 ниже заглушки 17, а выходные каналы 21 - с трубным пространством 22 выше заглушки 17. Входные отверстия 23 (фиг.2) верхнего регулирующего устройства 4 сообщены с внутрискважинным пространством 10 (фиг.1), а выход 24 (фиг.2) - с внутритрубным пространством 15 (фиг.1) выше заглушки 17 (фиг.1, 4), с которым сообщен вход 25 (фиг.1) насоса 14. При этом интервалы А и Б, разделенные с помощью пакеров 9 в горизонтальном участке скважины 1, объединены благодаря патрубкам 26, 27, проходящим через пакеры 9, в два потока, каждый из которых сообщен с внутритрубным пространством 15 или внутрискважинным пространством 10. Например, интервалы А объединены между собой и внутрискважинным пространством 10 посредством патрубка 27, а интервалы Б объединены между собой и внутритрубным пространством 15 посредством патрубка 26.
При этом каждое регулирующее устройство 4 или 5 выполнено в виде размещенных в корпусе 28 (фиг.2, 4) электродвигателя 29 с редуктором 30, вращающий вал 31 которых соединен посредством соединения «винт-гайка» 32 с толкателем 33 и клапаном 6, выполненным с возможностью герметичного взаимодействия с седлом 34. Ниже седла 34 размещен стакан 35 с входом в виде отверстий 23 (фиг.2) или 19 (фиг.4) в котором размещена компенсационная камера 36 (фиг.2, 4) с эластичными стенками в виде, например, резинового патрубка 37, заполненная смазочной жидкостью и сообщенная полой трубкой 38 с внутренним пространством 39 толкателя 33 и герметизированным, благодаря, например, уплотнительным кольцам 40, пространством 41, расположенным выше толкателя 33.
Способ осуществляют в следующей последовательности.
Бурят в пласте 16 (фиг.1) горизонтальную скважину 1. После проведения геофизических исследований и определения количества и длин интервалов нефтедобычи (слабопроницаемых - А и средне - или высокопроницаемых - Б) в горизонтальный участок скважины 1 на колонне труб 2 спускают и устанавливают, изолируя между собой интервалы А и Б внутрискважинного пространства 10, пакеры 9 с патрубками 26, 27, объединяющими между собой одинаковые по нефтепроницаемости интервалы, а в вертикальном стволе 18 скважины 1 размещают друг над другом регулирующие устройства - нижнее 5 и верхнее 4, в виде электрических клапанов 6 с измерительными датчиками давления 7 и температуры 8 и электрический кабель 3. При этом клапаны 6 регулирующих устройств 4, 5 приоткрыты для лучшей заполняемости внутритрубного пространства 15 продукцией скважины 1.
По информации, переданной с датчиков 7, 8 на блок измерения 11, установленный на устье 12 скважины 1, определяют давление каждого из потоков нефтедобычи и соответствующую температуру. В зависимости от полученных данных с устьевого блока управления 13 подают на соответствующей частоте по кабелю 3 сигналы на прикрытие (или приоткрытие) соответствующего регулирующего устройства 4 или 5. Подъем продукции скважины 1 на устье 12 осуществляют насосом 14 по внутритрубному пространству 15.
Мониторинг данных, полученных с датчиков 7, 8 осуществляют постоянно. При необходимости изменяют пропускное сечение клапанов 6 регулирующих устройств 4, 5. Например, для увеличения нефтеотдачи с интервалов А скважины 1 необходимо приоткрыть клапан 6 верхнего регулирующего устройства 4. Для этого с блока управления 13 на устье 12 скважины 1 подают сигнал по кабелю 3 на регулирующее устройство 4. При этом электродвигатель 29 (фиг.2), расположенный в корпусе 28 устройства 4, через редуктор 30 начинает вращать в нужную сторону вал 31, который в свою очередь благодаря соединению «винт-гайка» 32 перемещает толкатель 33 по шлицевому соединению 42 от клапана 6. Под действием скважинного давления клапан 6 (фиг.2, 3) отходит вдоль направляющей 43 от седла 34 (фиг.2), увеличивая его пропускное сечение. Продукция скважин из интервалов А проходит частично через патрубок 27 (фиг.1), частично забирается перед ним и, перемещаясь по внутрискважинному пространству 10, попадает через входные отверстия 23 (фиг.2) в стакан 35, далее через седло 34 клапана 6 и выходные каналы 21 (фиг.2, 3) направляющей 43 и выход 24 поднимается по внутритрубному пространству 15 (фиг.1) на вход 25 насоса 14.
Для исключения нагрузки на соединение «винт-гайка» 32 (фиг.2, 4) от внутрискважинного давления со стороны клапана 6 и толкателя 33 в стакане 35 размещают компенсационную камеру 36, резиновый патрубок 37 которой сжимается под действием внутрискважинного давления, передавая давление через смазочную жидкость внутри патрубка 37 по трубке 38 и каналу 44 во внутреннее пространство 41 над толкателем 33. Так как площадь поперечного сечения верхней части 45 толкателя 33 равна или ненамного меньше площади поперечного сечения нижней части 46 толкателя 33 (или седла 34 клапана 6 в случае если клапан 6 полностью закрыт), то давления ниже толкателя 33 и выше него уравновешиваются (или почти уравновешиваются), снимая нагрузку на соединение 32 от внутрискважинного давления и увеличивая тем самым срок службы соединения 32, а также вращающего вала 31, электродвигателя 29 и редуктора 30. Одновременно смазочная жидкость выполняет функцию смазки соединения «винт-гайка» 32 и шлицевого соединения 42. Для перетока смазочной жидкости из пространства 39 в случае перемещения толкателя 33 служит канал 47.
Тот же принцип работы осуществляют и для нижнего регулирующего устройства 5 (фиг.1, 4). Для исключения несанкционированного подъема продукции скважины 1 (фиг.1), минуя устройства 4, 5, ниже них во внутритрубном пространстве 15 устанавливают заглушку 17. Продукцию скважины 1 из интервалов Б при этом формируют благодаря патрубку 26 в один поток через трубное пространство 20 (фиг.4) и отверстия 19 ниже заглушки 17 клапана 6 устройства 5 и далее (при открытом клапане 6) через выходные каналы 21 и трубное пространство 22 выше заглушки 17 во внутритрубное пространство 15 (фиг.1). В частном случае патрубок 26 перфорируют отверстиями 48.
Таким образом, использование изобретения позволяет расширить технологические возможности при добыче продукции из горизонтальных скважин, подключая одновременно слабопроницаемые и средне - или высокопроницаемые интервалы добычи с различными геофизическими свойствами, которые разделены пакерами, по двум независимым каналам за счет объединяющих их патрубков, проходящих через пакеры с регулируемым с поверхности режимом добычи из каждой категории зон разобщения между собой. При этом за счет размещения регулирующих устройств, измерительных датчиков и кабеля в вертикальном стволе скважины снижаются затраты на установку оборудования и повышается качество и надежность его установки.
Claims (2)
1. Способ разобщения и управления выработкой запасов, дренируемых горизонтальной скважиной, включающий спуск в скважину колонны труб с кабелем, регулирующими устройствами в виде электрических клапанов, измерительными датчиками давления и/или температуры и с одним или несколькими пакерами, перекрывающими внутрискважинное пространство, причем информацию с датчиков подают на блок измерения, установленный на устье скважины, а сигналы на открывание и закрывание регулирующих устройств подают по кабелю с устьевого блока управления, при этом подъем продукции на поверхность осуществляют насосом по внутритрубному пространству, отличающийся тем, что скважину строят с горизонтальным участком, проходящим по пласту с различными зонами проницаемости, а пакеры устанавливают в горизонтальном участке скважины, разделяя зоны пласта с различной проницаемостью, внутритрубное пространство разобщают заглушкой, выше которой размещают друг над другом верхнее и нижнее регулирующие устройства, размещенные в вертикальном стволе и оснащенные измерительными датчиками, при этом зоны с одинаковой или близкой проницаемостью сообщают между собой, группируя в два потока, сообщенные с внутрискважинным пространством и входом верхнего регулирующего устройства или внутритрубным пространством и входом нижнего регулирующего устройства, причем выходы регулирующих устройств сообщены с входом насоса, а величину открывания регулирующих устройств производят с частотным разделением по одному кабелю, по которому производят и снятие параметров с измерительных датчиков, по показаниям которых определяют величину открывания каждого из регулирующих устройств.
2. Устройство для осуществления способа, включающее колонну труб с кабелем, регулирующими устройствами в виде электрических клапанов, измерительными датчиками давления и/или температуры и с одним или несколькими пакерами, перекрывающими внутрискважинное пространство, причем датчики связаны с блоком измерения на устье скважины, а регулирующие устройства связаны кабелем с блоком управления, при этом выше регулирующих устройств размещен насос для поднятия продукции на поверхность по трубному пространству, отличающееся тем, что скважину оборудуют горизонтальным участком, проходящим по пласту с различными зонами проницаемости, а пакеры размещены в горизонтальном участке скважины, разделяя зоны пласта с различной проницаемостью, внутритрубное пространство разобщено заглушкой, над которой установлены друг над другом верхнее и нижнее регулирующие устройства, размещенные в вертикальном стволе и оснащенные измерительными датчиками, причем вход нижнего регулирующего устройства сообщен с трубным пространством ниже заглушки, а выход - с трубным пространством выше заглушки, вход верхнего регулирующего устройства сообщен с внутрискважинным пространством, а выход - с внутритрубным пространством выше заглушки, с которым сообщен вход насоса, при этом скважинные пространства, отсеченные пакерами с одинаковой или близкой проницаемостью, собраны в две группы, каждая из которых сообщена с трубным пространством или внутрискважинным пространством посредством одного или нескольких патрубков, причем датчики и регулирующие устройства соединены соответственно с блоком измерения и блоком управления одним кабелем, при этом каждое регулирующее устройство выполнено в виде размещенных в корпусе электродвигателя с редуктором, вращающий вал которых соединен посредством соединения «винт-гайка» с толкателем и клапаном, выполненным с возможностью герметичного взаимодействия с седлом, ниже которого размещен стакан с входом в виде каналов, в котором размещена компенсационная камера с эластичными стенками, заполненная смазочной жидкостью и сообщенная с внутренним пространством толкателя и герметизированным пространством, расположенным выше толкателя.
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012100083/03A RU2488686C1 (ru) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Способ разобщения и управления выработкой запасов, дренируемых горизонтальной скважиной, и устройство для его осуществления |
| GB1222738.5A GB2498434B (en) | 2012-01-10 | 2012-12-17 | Method and device for zonal isolation and management of recovery of horizontal well drained reserves |
| US13/732,507 US9181774B2 (en) | 2012-01-10 | 2013-01-02 | Method and device for zonal isolation and management of recovery of horizontal well drained reserves |
| NO20130035A NO20130035A1 (no) | 2012-01-10 | 2013-01-08 | Fremgangsmate og anordning for soneisolasjon og styring av utvinning av drenerte reserver i horisontale bronner |
| CA2801547A CA2801547C (en) | 2012-01-10 | 2013-01-08 | Method and device for zonal isolation and management of recovery of horizontal well drained reserves |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012100083/03A RU2488686C1 (ru) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Способ разобщения и управления выработкой запасов, дренируемых горизонтальной скважиной, и устройство для его осуществления |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2488686C1 true RU2488686C1 (ru) | 2013-07-27 |
Family
ID=47630874
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012100083/03A RU2488686C1 (ru) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Способ разобщения и управления выработкой запасов, дренируемых горизонтальной скважиной, и устройство для его осуществления |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9181774B2 (ru) |
| CA (1) | CA2801547C (ru) |
| GB (1) | GB2498434B (ru) |
| NO (1) | NO20130035A1 (ru) |
| RU (1) | RU2488686C1 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2527413C1 (ru) * | 2013-10-31 | 2014-08-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ снижения водопритока в горизонтальный ствол скважины трещинно-порового коллектора |
| RU2539486C1 (ru) * | 2014-03-17 | 2015-01-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной залежи скважинами с горизонтальным окончанием |
| RU2540720C1 (ru) * | 2014-02-10 | 2015-02-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяного пласта скважинами с горизонтальным окончанием |
| RU2544204C1 (ru) * | 2014-02-10 | 2015-03-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяного пласта горизонтальными скважинами |
| RU2544207C1 (ru) * | 2014-03-03 | 2015-03-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяного пласта многозабойными горизонтальными скважинами |
| RU2547190C1 (ru) * | 2014-04-02 | 2015-04-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Устройство регулирования потока текучей среды в скважине |
| RU2590918C1 (ru) * | 2015-08-05 | 2016-07-10 | Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяного пласта скважиной с горизонтальным окончанием |
| WO2021029786A1 (ru) * | 2019-08-14 | 2021-02-18 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Нефтепромысловые Технологии Алойлсервис" (Ооо "Нпт Алойлсервис") | Способ поинтервального воздействия на горизонтальные скважины |
Families Citing this family (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8700371B2 (en) * | 2010-07-16 | 2014-04-15 | Schlumberger Technology Corporation | System and method for controlling an advancing fluid front of a reservoir |
| CN104653147A (zh) * | 2013-11-25 | 2015-05-27 | 神华神东保德煤矿 | 一种探水钻孔孔底插管注浆法 |
| CN105089568B (zh) * | 2014-05-08 | 2019-11-29 | 中国石油化工股份有限公司 | 热采水平井均衡采油管柱及工艺 |
| CN105572031B (zh) * | 2014-11-06 | 2018-05-29 | 中国石油化工股份有限公司 | 评价水平井和大位移井的钻井液的润滑性能的装置 |
| CN104775796A (zh) * | 2015-04-15 | 2015-07-15 | 王福成 | 无游梁丛式井抽油机方法及装置 |
| CN105134180B (zh) * | 2015-08-18 | 2017-12-05 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种分层采油井下油嘴直径的确定方法 |
| RU2612416C1 (ru) * | 2015-12-23 | 2017-03-09 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Установка для добычи нефти одним насосом из разных интервалов горизонтального ствола скважины (варианты) |
| CN107842355A (zh) * | 2017-09-24 | 2018-03-27 | 西南石油大学 | 一种测量环空多相流流态及流体压强实验装置 |
| CN111212958A (zh) * | 2017-10-13 | 2020-05-29 | 阿布扎比国家石油公司 | 用于从水平井生产流体或气体的方法及装置 |
| WO2019132916A1 (en) * | 2017-12-28 | 2019-07-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Tubing-encased cable |
| US10961819B2 (en) * | 2018-04-13 | 2021-03-30 | Oracle Downhole Services Ltd. | Downhole valve for production or injection |
| CN108868700A (zh) * | 2018-06-20 | 2018-11-23 | 黄乞珠 | 基于石油开采用的抽油机驴头微调装置 |
| CN110857621B (zh) * | 2018-08-15 | 2022-03-01 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自动分层找卡水、采油系统 |
| CN108868708A (zh) * | 2018-09-13 | 2018-11-23 | 于涛 | 一种开度可控的井下分层采油测控系统 |
| CN109267998B (zh) * | 2018-10-09 | 2021-11-30 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种套管完井水平井分采分测找堵水管柱及方法 |
| CN109252836B (zh) * | 2018-10-15 | 2023-09-26 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种基于井下无线通讯的分层注水装置与工艺方法 |
| CN109779579B (zh) * | 2019-01-29 | 2021-10-22 | 中国海洋石油集团有限公司 | 一种管内对接式缆控分采工艺 |
| CN111594147B (zh) * | 2019-02-21 | 2022-11-04 | 中国石油天然气股份有限公司 | 实时获取井下压力及温度的装置及方法 |
| US11492881B2 (en) * | 2020-10-09 | 2022-11-08 | Saudi Arabian Oil Company | Oil production optimization by admixing two reservoirs using a restrained device |
| CN113250657A (zh) * | 2021-06-21 | 2021-08-13 | 东营市瑞丰石油技术发展有限责任公司 | 一种集成生产控制工具 |
| CN113447085B (zh) * | 2021-09-01 | 2021-11-26 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种油类设备中油的氢气含量、压力及温度在线监测装置 |
| CN116733426B (zh) * | 2023-08-11 | 2023-12-15 | 哈尔滨艾拓普科技有限公司 | 基于泵后压力脉冲控制的油井智能分采系统与实施方法 |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2196892C2 (ru) * | 1996-12-02 | 2003-01-20 | Келли энд Санз Груп Интернейшнл, Инк. | Устройство и система (варианты) для увеличения добычи жидкости из подземных пластов |
| RU2211311C2 (ru) * | 2001-01-15 | 2003-08-27 | ООО Научно-исследовательский институт "СибГеоТех" | Способ одновременно-раздельной разработки нескольких эксплуатационных объектов и скважинная установка для его реализации |
| RU2258799C2 (ru) * | 2000-03-02 | 2005-08-20 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Нефтяная скважина, способ добычи нефти из нефтяной скважины и способ управляемого нагнетания флюида в формацию через скважину |
| RU2262597C2 (ru) * | 2000-03-02 | 2005-10-20 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Нефтяная скважина, способ ее эксплуатации и пакер для использования в скважине |
| US20060131029A1 (en) * | 2004-12-21 | 2006-06-22 | Zupanick Joseph A | Method and system for cleaning a well bore |
| RU2313659C1 (ru) * | 2006-03-27 | 2007-12-27 | Махир Зафар оглы Шарифов | Способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5103912A (en) * | 1990-08-13 | 1992-04-14 | Flint George R | Method and apparatus for completing deviated and horizontal wellbores |
| GB9025230D0 (en) * | 1990-11-20 | 1991-01-02 | Framo Dev Ltd | Well completion system |
| US5117906A (en) * | 1991-02-19 | 1992-06-02 | Otis Engineering Corporation | Compact, retrievable packer |
| US5161613A (en) * | 1991-08-16 | 1992-11-10 | Mobil Oil Corporation | Apparatus for treating formations using alternate flowpaths |
| US5706892A (en) * | 1995-02-09 | 1998-01-13 | Baker Hughes Incorporated | Downhole tools for production well control |
| US6227298B1 (en) * | 1997-12-15 | 2001-05-08 | Schlumberger Technology Corp. | Well isolation system |
| US6619397B2 (en) * | 1998-11-03 | 2003-09-16 | Baker Hughes Incorporated | Unconsolidated zonal isolation and control |
| US20050263287A1 (en) * | 2004-05-26 | 2005-12-01 | Schlumberger Technology Corporation | Flow Control in Conduits from Multiple Zones of a Well |
| RU59139U1 (ru) | 2005-03-31 | 2006-12-10 | Олег Марсович Гарипов | Скважинная установка для одновременно-раздельной разработки нескольких эксплуатационных объектов |
| US9109423B2 (en) * | 2009-08-18 | 2015-08-18 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus for autonomous downhole fluid selection with pathway dependent resistance system |
| CN101705810B (zh) * | 2009-12-11 | 2012-09-05 | 安东石油技术(集团)有限公司 | 一种存在多孔管的油气井的控流过滤器管柱分段控流方法 |
| US9388686B2 (en) * | 2010-01-13 | 2016-07-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Maximizing hydrocarbon production while controlling phase behavior or precipitation of reservoir impairing liquids or solids |
| WO2012011994A1 (en) * | 2010-07-22 | 2012-01-26 | Exxonmobil Upstrem Research Company | System and method for stimulating a multi-zone well |
| US8844637B2 (en) * | 2012-01-11 | 2014-09-30 | Schlumberger Technology Corporation | Treatment system for multiple zones |
-
2012
- 2012-01-10 RU RU2012100083/03A patent/RU2488686C1/ru active
- 2012-12-17 GB GB1222738.5A patent/GB2498434B/en not_active Expired - Fee Related
-
2013
- 2013-01-02 US US13/732,507 patent/US9181774B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2013-01-08 CA CA2801547A patent/CA2801547C/en not_active Expired - Fee Related
- 2013-01-08 NO NO20130035A patent/NO20130035A1/no not_active Application Discontinuation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2196892C2 (ru) * | 1996-12-02 | 2003-01-20 | Келли энд Санз Груп Интернейшнл, Инк. | Устройство и система (варианты) для увеличения добычи жидкости из подземных пластов |
| RU2258799C2 (ru) * | 2000-03-02 | 2005-08-20 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Нефтяная скважина, способ добычи нефти из нефтяной скважины и способ управляемого нагнетания флюида в формацию через скважину |
| RU2262597C2 (ru) * | 2000-03-02 | 2005-10-20 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Нефтяная скважина, способ ее эксплуатации и пакер для использования в скважине |
| RU2211311C2 (ru) * | 2001-01-15 | 2003-08-27 | ООО Научно-исследовательский институт "СибГеоТех" | Способ одновременно-раздельной разработки нескольких эксплуатационных объектов и скважинная установка для его реализации |
| US20060131029A1 (en) * | 2004-12-21 | 2006-06-22 | Zupanick Joseph A | Method and system for cleaning a well bore |
| RU2313659C1 (ru) * | 2006-03-27 | 2007-12-27 | Махир Зафар оглы Шарифов | Способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2527413C1 (ru) * | 2013-10-31 | 2014-08-27 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ снижения водопритока в горизонтальный ствол скважины трещинно-порового коллектора |
| RU2540720C1 (ru) * | 2014-02-10 | 2015-02-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяного пласта скважинами с горизонтальным окончанием |
| RU2544204C1 (ru) * | 2014-02-10 | 2015-03-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяного пласта горизонтальными скважинами |
| RU2544207C1 (ru) * | 2014-03-03 | 2015-03-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяного пласта многозабойными горизонтальными скважинами |
| RU2539486C1 (ru) * | 2014-03-17 | 2015-01-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяной залежи скважинами с горизонтальным окончанием |
| RU2547190C1 (ru) * | 2014-04-02 | 2015-04-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Устройство регулирования потока текучей среды в скважине |
| RU2590918C1 (ru) * | 2015-08-05 | 2016-07-10 | Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ разработки нефтяного пласта скважиной с горизонтальным окончанием |
| WO2021029786A1 (ru) * | 2019-08-14 | 2021-02-18 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Нефтепромысловые Технологии Алойлсервис" (Ооо "Нпт Алойлсервис") | Способ поинтервального воздействия на горизонтальные скважины |
| US12084951B2 (en) | 2019-08-14 | 2024-09-10 | Tota Systems Limited Liability Company (Tota Systems Llc) | Method for interval action on horizontal wells |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB2498434A (en) | 2013-07-17 |
| GB2498434B (en) | 2018-07-18 |
| US9181774B2 (en) | 2015-11-10 |
| GB201222738D0 (en) | 2013-01-30 |
| US20130186618A1 (en) | 2013-07-25 |
| CA2801547C (en) | 2015-11-24 |
| NO20130035A1 (no) | 2013-07-11 |
| CA2801547A1 (en) | 2013-07-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2488686C1 (ru) | Способ разобщения и управления выработкой запасов, дренируемых горизонтальной скважиной, и устройство для его осуществления | |
| RU2313659C1 (ru) | Способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин | |
| RU2512228C1 (ru) | Установка одновременно-раздельной эксплуатации многопластовой скважины с телемеханической системой | |
| RU2562641C2 (ru) | Способ одновременно-раздельной эксплуатации двухпластовой скважины и скважинная насосная установка для его осуществления | |
| EP2761130B1 (en) | Electrical submersible pump flow meter | |
| RU2547190C1 (ru) | Устройство регулирования потока текучей среды в скважине | |
| CN1514911A (zh) | 用于油井勘测和开发的油井喷射装置及其操作方法 | |
| RU2014129153A (ru) | Клапанная насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации многопластовой скважины | |
| RU2449114C1 (ru) | Способ одновременно-раздельной эксплуатации нескольких продуктивных горизонтов и устройство для его реализации | |
| RU2381352C1 (ru) | Скважинная насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов | |
| RU2552555C1 (ru) | Способ одновременно-раздельной или поочередной добычи пластового флюида из скважин многопластовых месторождений с предварительной установкой пакеров | |
| RU2500882C9 (ru) | Способ одновременно-раздельной или поочередной добычи пластового флюида из скважин многопластовых месторождений с применением внутрискважинного разъемного блока "мокрый контакт" | |
| RU2540720C1 (ru) | Способ разработки нефтяного пласта скважинами с горизонтальным окончанием | |
| CN107304669A (zh) | 一种配水器的改进方法及智能配水器 | |
| RU2544204C1 (ru) | Способ разработки нефтяного пласта горизонтальными скважинами | |
| RU138135U1 (ru) | Установка для одновременно-раздельной добычи углеводородов | |
| RU2569390C1 (ru) | Скважинная установка с системой контроля и управления эксплуатацией месторождений | |
| RU2475643C2 (ru) | Способ и устройство для контроля и управления процессом одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых обсаженных скважин (варианты) и исполнительный модуль в составе устройства (варианты) | |
| RU2544207C1 (ru) | Способ разработки нефтяного пласта многозабойными горизонтальными скважинами | |
| CN104919133B (zh) | 具有压力自均衡器的双流路测试工具 | |
| RU2527960C1 (ru) | Способ исследования скважины | |
| RU2732615C1 (ru) | Способ эксплуатации скважины струйным насосом и установка для его реализации | |
| CN111894524B (zh) | 模拟评价装置 | |
| RU2653210C2 (ru) | Способ поинтервальной добычи нефти из многопластовой скважины и беспакерная насосная установка для его осуществления | |
| RU2590918C1 (ru) | Способ разработки нефтяного пласта скважиной с горизонтальным окончанием |