RU2610045C2 - Способ и устройство для совмещения парогравитационного дренажа с виброволновым воздействием на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин - Google Patents
Способ и устройство для совмещения парогравитационного дренажа с виброволновым воздействием на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин Download PDFInfo
- Publication number
- RU2610045C2 RU2610045C2 RU2015123226A RU2015123226A RU2610045C2 RU 2610045 C2 RU2610045 C2 RU 2610045C2 RU 2015123226 A RU2015123226 A RU 2015123226A RU 2015123226 A RU2015123226 A RU 2015123226A RU 2610045 C2 RU2610045 C2 RU 2610045C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- steam
- casing
- tubing
- horizontal section
- Prior art date
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title claims abstract description 25
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 230000000694 effects Effects 0.000 title abstract description 7
- 238000010796 Steam-assisted gravity drainage Methods 0.000 title abstract 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 24
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 24
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000008400 supply water Substances 0.000 claims description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 14
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 abstract description 12
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract description 4
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 abstract description 3
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 abstract description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 abstract description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract 8
- 239000003129 oil well Substances 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
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
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
- E21B43/24—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
-
- 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
- E21B28/00—Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
-
- 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
- E21B43/003—Vibrating earth formations
-
- 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
- E21B43/25—Methods for stimulating production
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применена для увеличения нефтеотдачи продуктивных пластов при разработке месторождений высоковязкой нефти и промышленных битумов с использованием метода парогравитационного дренажа. Способ совмещения парогравитационного дренажа с виброволновым воздействием на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин, при котором прокладывают в интервале продуктивного пласта пару двухустьевых горизонтальных скважин, одну над другой, состоящих, каждая, из двух вертикальных стволов, соединенных между собой горизонтальным участком и включающих обсадную трубу, проложенную от одного устья до другого и перфорированную в пределах горизонтального участка. Кроме того, скважины содержат две насосно-компрессорные трубы (НКТ), проложенные внутри обсадной трубы в пределах вертикальных стволов и заканчивающиеся хвостовиками в начале горизонтального участка скважины, перед перфорированным участком обсадной трубы. Верхняя из скважин является нагнетательной и служит для подачи в продуктивный пласт водяного пара, а нижняя скважина - добывающая и служит для откачки продукта. Причем горизонтальный участок обсадной трубы изолируют с обеих сторон пакерами, установленными на хвостовиках НКТ. При этом в нагнетательной скважине монтируют на обоих хвостовиках НКТ, сразу за пакерами, проточные генераторы колебаний давления, лицевой поверхностью друг к другу. Создают объемный полуволновой резонатор из горизонтального участка обсадной трубы, заключенного между проточными генераторами. Закачивают пар в нагнетательную скважину по НКТ и прокачивают весь пар через проточные генераторы. Генерируют в потоке пара колебания давления. Регулируют частоту генерации давлением подачи пара по каждой НКТ отдельно. Формируют в объемном резонаторе систему бегущих навстречу друг другу волн. При этом колебания давления направляются в продуктивный пласт через отверстия перфорации в обсадной трубе. Техническим результатом является интенсификация фильтрации пластовой жидкости в поровых каналах за счёт формирования колебаний давления определённой частоты в интервале пласта с развитой жидкостной коммуникацией при закачке пара по насосно-компрессорным трубам в нагнетательную скважину. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Способ и устройство для совмещения парогравитационного дренажа с виброволновым воздействием на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено при разработке месторождений высоковязкой нефти двухустьевыми горизонтальными скважинами с использованием метода парогравитационного дренажа (SAGD) для повышения текучести нефти. Обеспечивает интенсификацию фильтрации пластовой жидкости за счет формирования поля упругих колебаний в интервале продуктивного пласта с развитой жидкостной коммуникацией.
Известен способ генерирования волн давления на забое скважины (см. патент №96118034) при их промывке техническими жидкостями, при котором устанавливают на конце насосно-компрессорных труб (НКТ) проточный генератор (ПГ), закачивают жидкость в НКТ, прокачивают жидкость через ПГ, генерируют колебания давления внутри ПГ и формируют упругие волны давления за ПГ внутри обсадной трубы.
Добывающие нефтяные скважины периодически прочищают от твердых отложений на стенках и в отверстиях перфорации обсадной трубы и устраняют засорение призабойной зоны (декольматируют), закачивая различные технические жидкости. При этом замечено, что наличие колебаний давления в закачиваемой жидкости способствует достижению лучшего результата.
Наиболее эффективны способы создания колебаний давления на забое скважины при помощи ПГ, устанавливаемых непосредственно в том месте, где они наиболее востребованы, т.е. на нижнем конце НКТ. При таком способе генерирования колебаний давления, вся жидкость прокачивается через ПГ, который тем или иным образом создает колебания давления в протекающей через него жидкости, формируя внутри скважины поле упругих волн, распространяя свое воздействие через отверстия перфорации на прилегающую область пласта. Прокачиваемая жидкость затем, по необходимости, или же откачивается обратно по межтрубному пространству, или же поступает в продуктивный пласт.
Жесткая конструкция ПГ и отсутствие движущихся в процессе работы деталей является их достоинством.
Недостаток ПГ вытекает из их достоинства - жесткая конструкция затрудняет их перенастройку на иную резонансную частоту без существенного изменения всей конструкции
Известен способ тепловолнового воздействия на продуктивный пласт, включающий одновременное тепловое и волновое воздействие за счет нагнетания в скважину теплоносителя через ПГ колебаний давления, установленный в скважине (см. патент №2244813).
Для повышения текучести высоковязкой нефти по одноустьевой горизонтальной скважине в пласт нагнетают водяной пар. Весь пар пропускают через ПГ, установленный на забое скважины. Генерация колебаний давления осуществляется на частоте, соответствующей частоте собственных колебаний продуктивного пласта. Таким образом, совмещают тепловое воздействие на пласт, с целью повышения текучести высоковязкой нефти, с виброволновым воздействием, позволяющим повысить подвижность флюидов в непосредственной близости от источника колебаний давления.
Недостатком этого способа является незначительная величина области, охватываемой воздействием волнового поля, ограниченной непосредственной близостью к источнику колебаний давления.
Известен способ добычи высоковязкой нефти, при котором прокладывают в интервале продуктивного пласта пару двухустьевых горизонтальных скважин, одну над другой, состоящих каждая из двух вертикальных стволов, соединенных между собой горизонтальным участком, и включающих: обсадную трубу, проложенную от одного устья до другого и перфорированную в пределах горизонтального участка; и две насосно-компрессорные трубы (НКТ), проложенные внутри обсадной трубы в пределах вертикальных стволов и заканчивающиеся хвостовиками в начале горизонтального участка скважины перед перфорированным участком обсадной трубы; из которых верхняя скважина является нагнетательной и служит для подачи в продуктивный пласт водяного пара, а нижняя скважина - добывающая, и служит для откачки продукта, причем горизонтальный участок обсадной трубы изолируют с обеих сторон пакерами, установленными на хвостовиках НКТ (см. патент №2287677).
Строят вдоль свода продуктивного пласта двухустьевую нагнетательную скважину, а вдоль подошвы пласта - добывающую двухустьевую скважину. Каждая скважина имеет вертикальный, наклонный и горизонтальный участки и состоит из обсадной трубы и двух насосно-компрессорных труб (НКТ). Обсадная труба протянута от одного устья скважины до другого и перфорирована на протяжении горизонтального участка. Две НКТ расположены внутри обсадной трубы на протяжении обоих вертикальных участков и заканчиваются в начале горизонтального участка, со стороны своих устьев, непосредственно перед началом перфорированного участка обсадной трубы.
Для первоначального прогрева пласта подают пар по обеим скважинам. Создают проницаемую зону между скважинами, создают паровую камеру над нагнетательной скважиной. После этого, подачу пара по добывающей скважине прекращают и осуществляют по ней извлечение расплавленной нефти. Подачу пара по нагнетающей скважине продолжают в течение периода добычи.
Недостатком этого способа является защемление части нефти в поровых каналах пласта образующимся конденсатом воды и, в результате этого, неполное извлечение нефти.
Известно устройство для генерирования колебаний давления в потоке пара (см. патент US 6029746), состоящее из камеры, содержащей входное сопло и выходное отверстие, расположенные соосно с некоторым интервалом.
Устройство проточного генератора состоит из двух относительно самостоятельных частей: струйного генератора первичных колебаний давления и камеры-резонатора. Входное сопло, струя пара и выпускное отверстие образуют собой струйный генератор первичных колебаний давления, который является самодостаточной частью устройства и функционирует даже при отсутствии камеры-резонатора, хотя амплитуда генерируемых первичных колебаний давления весьма невелика. Но если установить струйный генератор первичных колебаний давления внутрь настроенной камеры-резонатора, то амплитуда колебаний давления внутри резонатора многократно увеличится.
Широко распространены различные скважные устройства, преобразующие частично давление подачи в колебания давления в потоке пара, закачиваемого в пласт. Наиболее подходящими устройствами для этой цели являются проточные генераторы колебаний давления, не имеющие подвижных деталей и преобразующие кинетическую энергию потока в колебательную энергию за счет формы канала. Устройство ввинчивается в муфту на нижнем конце насосно-компрессорной трубы и через него прокачивается весь подаваемый в пласт пар.
Известно устройство для виброволнового воздействия на продуктивный пласт (см. патент US 4041984) наиболее близкое по технической сущности и взятое за прототип, состоящее из: цилиндрической камеры с двумя параллельными крышками с обеих сторон; входного сопла, расположенного в центре одной крышки на оси цилиндрической камеры; и выходного отверстия с острой кромкой, расположенного соосно входному соплу на оси цилиндрической камеры в центре другой крышки.
На нижнем конце (НКТ) смонтировано устройство, представляющее собой установленный в направлении "по-потоку" проточный генератор колебаний давления. ПГ представляет собой осесимметричное тело и состоит из: полой цилиндрической камеры с двумя крышками, в которых расположены входное сопло (в передней "по-потоку" крышке) и выходное отверстие (в задней "по-потоку" крышке). Устройство генерирует колебания давления в протекающем потоке закачиваемой в пласт жидкости и формирует на выходе систему последовательных колебаний давления или упругих волн (поле упругих колебаний), распространяющихся внутри скважины и далее в призабойной зоне продуктивного пласта.
Недостатком устройства, взятого за прототип, является высокая отражающая способность всей его поверхности, поскольку все детали вытачиваются из стали и без специальной обработки лицевой поверхности обладают высокой отражающей способностью.
Целью настоящего изобретения является увеличение нефтеотдачи продуктивных пластов, содержащих высоковязкую нефть и природный битум.
Поставленная цель достигается тем, что в способе совмещения парогравитационного дренажа с виброволновым воздействием на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин, при котором прокладывают в интервале продуктивного пласта пару двухустьевых горизонтальных скважин, одну над другой, состоящих каждая из двух вертикальных стволов, соединенных между собой горизонтальным участком, и включающих: обсадную трубу, проложенную от одного устья до другого и перфорированную в пределах горизонтального участка; и две насосно-компрессорные трубы (НКТ), проложенные внутри обсадной трубы в пределах вертикальных стволов и заканчивающиеся хвостовиками в начале горизонтального участка скважины, перед перфорированным участком обсадной трубы, из которых верхняя скважина является нагнетательной и служит для подачи в продуктивный пласт водяного пара, а нижняя скважина - добывающая, и служит для откачки продукта, причем горизонтальный участок обсадной трубы изолируют с обеих сторон пакерами, установленными на хвостовиках НКТ, в нагнетательной скважине монтируют на обоих хвостовиках НКТ, сразу за пакерами, проточные генераторы упругих колебаний, лицевой поверхностью друг к другу, создают объемный полуволновой резонатор из горизонтального участка обсадной трубы, заключенного между проточными генераторами, закачивают пар в нагнетательную скважину по НКТ и прокачивают весь пар через проточные генераторы, генерируют в потоке пара упругие колебания, регулируют частоту генерации упругих колебаний давлением подачи пара по каждой НКТ отдельно, формируют в объемном резонаторе систему бегущих навстречу друг другу волн, а колебания давления направляют в продуктивный пласт через отверстия перфорации в обсадной трубе.
Или же формируют в объемном резонаторе стоячую волну из двух бегущих навстречу друг другу волн, при этом настраивают генерацию обеих бегущих навстречу волн на одну из высших собственных частот объемного резонатора.
Или же формируют в объемном резонаторе систему из двух бегущих навстречу друг другу волн с медленно смещающимися по длине резонатора узлами и пучностями, для этого настраивают генерацию обеих бегущих навстречу волн на близкие частоты.
В устройстве для виброволнового воздействия на продуктивный пласт, состоящем из: цилиндрической камеры с двумя параллельными крышками с обеих сторон; входного сопла, расположенного в центре одной крышки на оси цилиндрической камеры; и выходного отверстия с острой кромкой, расположенного соосно входному соплу на оси цилиндрической камеры в центре другой крышки, крышка с выходным отверстием выполнена с рассеивающей лицевой поверхностью.
Предложенный способ позволяет совместить парогравитационное воздействие на продуктивный пласт с виброволновым воздействием за счет прокачки всего пара, подаваемого по НКТ в нагнетательную скважину, через проточные генераторы колебаний давления.
На фиг. 1. изображена схема пространственного расположения пары двухустьевых скважин в продуктивном пласте. Выделен горизонтальный участок нагнетательной скважины. Схематически изображена шестая гармоника стоячей волны внутри обсадной трубы нагнетательной скважины.
На фиг. 2. изображена схема взаимного расположения пары проточных генераторов внутри двухустьевой нагнетательной горизонтальной скважины. Показано, что проточные генераторы установлены в горизонтальном участке скважины.
На фиг. 3. изображена схема установки проточного генератора и пакера в скважине. Показаны элементы конструкции нагнетающей скважины.
На фиг. 4. изображена схема проточного генератора колебаний давления в сборе. Представлены все основные детали устройства: камера-резонатор, входное сопло, струя пара, выходное отверстие.
Сущность предложенного изобретения состоит в следующем.
Рассматривается способ добычи высоковязкой нефти и природного битума с применением технологии парогравитационного дренажа (SAGD) с использованием пары двухустьевых горизонтальных скважин (см. фиг. 1). Нефтенасыщенный продуктивный пласт 1 расположен между непроницаемыми пластами: кровлей 2 и подошвой 3. Нагнетательная скважина 4, так же как и добывающая скважина 5, состоит из двух вертикальных колонн, двух наклонных участков и горизонтального участка в интервале между вертикальными колоннами.
На всей протяженности обеих скважин, от одного устья до другого, протянуты обсадные трубы 6 и 7 (см. фиг. 2). На горизонтальных участках скважин обсадные трубы перфорированы 8. Внутри обсадных труб на вертикальных участках скважин установлены насосно-компрессорные трубы (НКТ) 9 и 10. Каждая НКТ обрывается в начале горизонтального участка скважины, со стороны своего устья, перед перфорированным участком обсадной трубы. НКТ 9 нагнетательной скважины 4 заканчиваются хвостовиками (см. патент СА 1304287).
В верхней, нагнетательной, двухустьевой скважине 4 монтируют на хвостовиках 12 (см. фиг. 3) обеих НКТ 9 проточные генераторы 11, формирующие колебания давления в потоке жидкости. Пар закачивают в скважину только через НКТ, при этом весь пар проходит через ПГ и далее подается в пласт. В скважине, на концах НКТ, непосредственно перед ПГ, установлены пакеры 13, отделяющие горизонтальный перфорированный участок обсадной трубы от остальной части обсадной трубы. Цилиндрическая камера, ограниченная внутренней поверхностью обсадной трубы и ПГ на торцах, представляет собой объемный полуволновой резонатор, частоты собственных колебаний которого (основная и высшие) определяются только длиной камеры в продольном направлении, т.е. интервалом между генераторами, и не зависят от объема камеры.
При прохождении пара через ПГ в потоке генерируются периодические колебания давления, которые формируют на выходе из ПГ систему последовательных упругих волн. Колебания давления распространяются внутри скважины в виде плоской гармонической волны, как по волноводу, поскольку длина волны λ много больше диаметра обсадной трубы скважины.
Каждый из двух генераторов формирует в объемном резонаторе плоскую гармоническую волну, бегущую внутри трубы в направлении противоположного генератора. Бегущая волна не отражается от лицевой поверхности противоположного генератора. Таким образом, внутри объемного резонатора распространяются волны, бегущие в противоположных направлениях: прямая волна, непосредственно излучаемая генератором и волна от противоположного генератора. Колебания давления, возбуждаемые волнами внутри объемного резонатора, распространяются через отверстия перфорации в продуктивный пласт в виде повторяющихся толчков, способствуя перемещению флюидов по капиллярам пласта.
Полуволновой объемный резонатор так устроен, что внутри него всегда размещена половина длины стоячей волны двойной амплитуды: от бегущей волны и отраженной со сдвигом на π; соответствующая основной частоте собственных колебаний резонатора. Но также присутствуют и высшие моды. На лицевых поверхностях генераторов всегда будут располагаться пучности давления стоячей волны при такой конструкции. При этом высшие гармоники будут также кратно располагаться в интервале между генераторами.
В пункте 2 формулы заявлен случай, когда внутри объемного резонатора образована стоячая волна из двух прямых волн, бегущих от генераторов навстречу друг другу. В этом случае для первого генератора отраженной будет являться волна, бегущая от второго генератора и, наоборот, для второго генератора отраженной будет являться волна, бегущая от первого генератора. При этом проводят фазировку волн, т.е. настраивают генерацию по фазе так, чтобы смещение по фазе отсутствовало или же составляло величину 2π (360°). Такие волны называются синфазными. Амплитуда колебаний в такой волне равна сумме амплитуд двух волн.
В пункте 3 заявлен случай, когда внутри объемного резонатора образована синфазная стоячая волна из двух прямых волн, бегущих от генераторов навстречу друг другу. При этом частота их генерации отличается на малую величину. Это приводит к медленному перемещению узлов и пучностей стоячей волны вдоль оси резонатора и позволяет оказывать воздействие на всю протяженность пласта. Амплитуда колебаний по длине обсадной трубы, при этом, также медленно изменяется по величине от разности до суммы амплитуд обеих волн.
Устройство проточного генератора для виброволнового воздействия на продуктивный пласт путем генерирования волн давления в объеме горизонтального участка обсадной трубы двухустьевой нагнетательной скважины (см. фиг. 4) состоит из камеры-резонатора 14, представляющей собой стальную трубу, заглушенную с обоих торцов плоскими крышками, установленными параллельно друг другу и перпендикулярно оси камеры-резонатора. В первой (по-потоку) крышке камеры установлено входное сопло 15, представляющее собой небольшой кусок трубы определенного проходного сечения с плавной входной кромкой и острой выходной кромкой плоского торца. Во второй (по-потоку) крышке камеры выполнено выходное отверстие 16, представляющее собой просто сверление в плоской крышке. Устройство такой конструкции называется струйным генератором Гельмгольца (СГГ) или же струйным резонатором Гельмгольца (в англоязычной литературе JDRH - jet drive Helmholts resonator). Лицевая поверхность крышки с выходным отверстием выполнена с мелким рифлением. Мелкие бороздки на поверхности рассеивают падающую волну.
Устройство установлено на нижнем конце НКТ и его входное сопло соединено с каналом НКТ, а выпускное отверстие направлено внутрь обсадной трубы скважины.
Работает устройство для генерирования волн давления следующим образом. При подаче пара в НКТ двухустьевой горизонтальной нагнетательной скважины подаваемый пар протекает через камеру-резонатор 14 (см. фиг. 4). Пар прокачивается через входное сопло 15 устройства, и при этом на выходе из устройства формируется осесимметричная струя с возмущенной периферией. От острой выходной кромки входного сопла отрываются с равными интервалами вихреподобные кольцевые структуры, увлекаются струей и ударяются в своем движении об острую входную кромку выходного отверстия 16, формируя слабые первичные возмущения давления в области острой кромки. Внутренний диаметр выходного отверстия составляет 1,2…1,4 диаметра сопла. Далее струя вытекает во внутренний объем обсадной трубы скважины.
Частота генерации первичных возмущений давления на острой кромке настроена на частоту собственных колебаний камеры-резонатора 14. В камере-резонаторе первичные возмущения давления многократно усиливаются, камера резонирует и колебания распространяются наружу через выходное отверстие 16 во внутренний объем обсадной трубы, формируя в объеме обсадной трубы систему бегущих волн.
Добежав до противоположного генератора, бегущая волна рассеивается рифленой лицевой поверхностью противоположного ПГ. Обратно бежит волна от второго ПГ, характеризующаяся той же частотой ω и фазой ϕ. Это порождает в объеме обсадной трубы стоячую волну. Их амплитуда может быть различной. При интерференции амплитуда колебаний складывается.
При необходимости, существует возможность перестроить оборудование на другую частоту колебаний, кратную основной частоте, путем изменения давления подачи пара. При этом положение узлов и пучностей в обсадной трубе изменится, также изменится положение локальных областей воздействия на продуктивный пласт колебаниями давления.
Claims (4)
1. Способ совмещения парогравитационного дренажа с виброволновым воздействием на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин, при котором прокладывают в интервале продуктивного пласта пару двухустьевых горизонтальных скважин, одну над другой, состоящих, каждая, из двух вертикальных стволов, соединенных между собой горизонтальным участком и включающих: обсадную трубу, проложенную от одного устья до другого и перфорированную в пределах горизонтального участка; и две насосно-компрессорные трубы (НКТ), проложенные внутри обсадной трубы в пределах вертикальных стволов и заканчивающиеся хвостовиками в начале горизонтального участка скважины, перед перфорированным участком обсадной трубы, из которых верхняя скважина является нагнетательной и служит для подачи в продуктивный пласт водяного пара, а нижняя скважина - добывающая и служит для откачки продукта, причем горизонтальный участок обсадной трубы изолируют с обеих сторон пакерами, установленными на хвостовиках НКТ, отличающийся тем, что в нагнетательной скважине монтируют на обоих хвостовиках НКТ, сразу за пакерами, проточные генераторы колебаний давления, лицевой поверхностью друг к другу, создают объемный полуволновой резонатор из горизонтального участка обсадной трубы, заключенного между проточными генераторами, закачивают пар в нагнетательную скважину по НКТ и прокачивают весь пар через проточные генераторы, генерируют в потоке пара колебания давления, регулируют частоту генерации давлением подачи пара по каждой НКТ отдельно, формируют в объемном резонаторе систему бегущих навстречу друг другу волн, а колебания давления направляются в продуктивный пласт через отверстия перфорации в обсадной трубе.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формируют в объемном резонаторе стоячую волну из двух бегущих навстречу друг другу волн, при этом настраивают генерацию обеих бегущих навстречу волн на одну из высших собственных частот объемного резонатора.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формируют в объемном резонаторе систему из двух бегущих навстречу друг другу волн с медленно смещающимися по длине резонатора узлами и пучностями, для этого настраивают генерацию обеих бегущих навстречу волн на близкие частоты.
4. Устройство для виброволнового воздействия на продуктивный пласт для осуществления способа по п. 1, состоящее из: цилиндрической камеры с двумя параллельными крышками с обеих сторон; входного сопла, расположенного в центре одной крышки на оси цилиндрической камеры; и выходного отверстия с острой кромкой, расположенного соосно входному соплу на оси цилиндрической камеры в центре другой крышки, отличающееся тем, что крышка с выходным отверстием выполнена с рассеивающей лицевой поверхностью.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015123226A RU2610045C2 (ru) | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Способ и устройство для совмещения парогравитационного дренажа с виброволновым воздействием на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015123226A RU2610045C2 (ru) | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Способ и устройство для совмещения парогравитационного дренажа с виброволновым воздействием на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2015123226A RU2015123226A (ru) | 2017-01-10 |
| RU2610045C2 true RU2610045C2 (ru) | 2017-02-07 |
Family
ID=57955523
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015123226A RU2610045C2 (ru) | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Способ и устройство для совмещения парогравитационного дренажа с виброволновым воздействием на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2610045C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2674354C1 (ru) * | 2017-03-24 | 2018-12-07 | Виктор Владимирович Варакута | Комплект оборудования для виброволнового воздействия на углеводородсодержащий пласт |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN120175277B (zh) * | 2025-05-20 | 2025-07-29 | 东营百华石油技术开发有限公司 | 一种稠油注采隔热伸缩装置 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4041984A (en) * | 1976-07-01 | 1977-08-16 | General Motors Corporation | Jet-driven helmholtz fluid oscillator |
| RU2085715C1 (ru) * | 1994-07-18 | 1997-07-27 | Гамбар Закиевич Закиев | Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов |
| RU2418161C1 (ru) * | 2010-01-11 | 2011-05-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Устройство для вытеснения нефти из горизонтальной скважины |
-
2015
- 2015-06-16 RU RU2015123226A patent/RU2610045C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4041984A (en) * | 1976-07-01 | 1977-08-16 | General Motors Corporation | Jet-driven helmholtz fluid oscillator |
| RU2085715C1 (ru) * | 1994-07-18 | 1997-07-27 | Гамбар Закиевич Закиев | Способ разработки залежей высоковязких нефтей и битумов |
| RU2418161C1 (ru) * | 2010-01-11 | 2011-05-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Устройство для вытеснения нефти из горизонтальной скважины |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| А.В. ПЕТУХОВ и др. Месторождения высоковязких нефтей и битумов Тимано-Печерской провинции и перспективы их освоения с использованием современных комплексных технологий. Материалы 8-й Межрегиональной геологической конференции. 17-18 ноября 2010 г. Редкол. А.М. Шаммазов и др. Науч. ред. и сост. А.В. Петухов. Уфа. 2010. С.192-194. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2674354C1 (ru) * | 2017-03-24 | 2018-12-07 | Виктор Владимирович Варакута | Комплект оборудования для виброволнового воздействия на углеводородсодержащий пласт |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2015123226A (ru) | 2017-01-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7909094B2 (en) | Oscillating fluid flow in a wellbore | |
| US10267128B2 (en) | Pulsing pressure waves enhancing oil and gas extraction in a reservoir | |
| US8863835B2 (en) | Variable frequency fluid oscillators for use with a subterranean well | |
| EP2473704B1 (en) | Process and apparatus for enhancing recovery of hydrocarbons from wells | |
| RU2175718C2 (ru) | Скважинное оборудование для обработки призабойной зоны пласта и гидродинамический генератор колебаний расхода для него | |
| RU2610045C2 (ru) | Способ и устройство для совмещения парогравитационного дренажа с виброволновым воздействием на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин | |
| WO2016057768A1 (en) | Pulsing pressure waves enhancing oil and gas extraction in a reservoir | |
| Marfin et al. | Acoustic stimulation of oil production by a downhole emitter based on a jet-driven Helmholtz oscillator | |
| WO2014046560A1 (ru) | Устройство для раскольматации призабойной зоны эксплуатационных и нагнетательных скважин | |
| RU2490436C1 (ru) | Способ эксплуатации скважины | |
| RU2161237C1 (ru) | Скважинный гидравлический вибратор | |
| US10018024B2 (en) | Steam operated injection and production device | |
| RU2544201C2 (ru) | Способ и устройство для генерирования волнового поля на забое нагнетательной скважины с автоматической настройкой постоянной частоты генерации | |
| RU2456438C2 (ru) | Способ увеличения амплитуды волнового воздействия на продуктивные пласты | |
| RU2312980C1 (ru) | Способ повышения нефтеотдачи и устройство для его осуществления | |
| Escobar-Remolina et al. | An Effective Accelerated Pulsing Injection Method for Restoring Injectivity in Waterflood Fields with Selective Injection Systems with Side-Pocket Mandrels and Control Flow Valves | |
| RU2789492C1 (ru) | Способ генерирования и модуляции волн давления в стволе нагнетающей скважины и устройство для его осуществления | |
| RU2399746C1 (ru) | Устройство для волновой обработки продуктивных пластов | |
| RU2653205C2 (ru) | Способ и устройство струйного комбинированного параметрического излучателя для генерирования и модуляции волн давления в стволе нагнетательной скважины | |
| RU2670623C9 (ru) | Способ и устройство скважинного акустического излучателя с плавным сопловым входом для генерирования волн давления в затрубном пространстве нагнетательной скважины | |
| RU2637008C2 (ru) | Способ и устройство струйного сотового параметрического излучателя для генерирования и модуляции волн давления в стволе нагнетательной скважины | |
| RU2460869C1 (ru) | Скважинная установка для воздействия на призабойную зону пласта | |
| RU2607563C2 (ru) | Способ интенсификации добычи углеводородов с применением горизонтальных скважин | |
| RU2637009C2 (ru) | Способ и устройство струйного параметрического излучателя с двумя тороидальными камерами для генерирования и модуляции волн давления в стволе нагнетательной скважины | |
| RU2705126C1 (ru) | Способ генерирования волн давления в затрубном пространстве нагнетательной скважины и струйный акустический излучатель с коротким соплом и щелевым резонатором для его осуществления |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170617 |