Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для освоения скважин, исследования пластов и интенсификации нефтегазовых притоков.
Известен способ для гидродинамических исследований пласта путем многократного вызова притока и регистрации кривых восстановления давления, заключающийся в спуске устройства без струйного насоса в эксплуатационную колонну совместно с пакером, запакеровании скважины, проверке пакера на герметичность, транспортировке на каротажном кабеле струйного насоса с датчиками и обратным клапаном и установке его, путем создания давления в насосно-компрессорных трубах, производстве работ по исследованию скважины, при этом пластовая жидкость откачивается струйным насосом в затрубное пространство и далее - на поверхность [1].
Известно также устройство для гидродинамических исследований пласта, содержащее связанный с колонной труб полый корпус с радиальными каналами, установленный в корпусе вставной струйный насос, седло с подпружиненным штоком, обратным клапаном для перекрытия полости корпуса, пакер и блок регистрирующих приборов [1].
Недостатками данного способа и устройства являются большие сроки исследования скважины из-за прямой схемы циркуляции рабочей жидкости при работе струйного насоса и низкое качество получаемой информации из-за надпакерного расположения струйного насоса и невозможности перемещения на кабеле блока приборов в подпакерном пространстве скважины.
Известен способ вызова притока пластового флюида, выбранный в качестве прототипа, заключающийся в спуске в эксплуатационную колонну на насосно-компрессорных трубах устройства совместно с пакером, установке его над испытываемым горизонтом с последующей пакеровкой и проверкой пакера на герметичность, спуске на кабеле блока регистрирующих приборов и струйного насоса с обратным клапаном и установке его, путем создания давления в насосно-компрессорных трубах, в посадочное гнездо и производстве работ по исследованию и интенсификации притоков [2].
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному устройству является устройство для вызова притока пластового флюида, включающее полый корпус с выполненными в нем радиальными каналами и связанный с колонной труб, установленный в полости корпуса струйный насос вставного исполнения с блоком регистрирующих приборов, обратный клапан и пакер [2].
Недостатками данного способа и устройства является то, что получаемая информация имеет низкое качество, так как струйный насос расположен над пакером, а регистрирующие приборы не имеют возможности перемещения с каротажным кабелем в подпакерном пространстве скважины в интервале перфорации продуктивного пласта.
Задачами, на решение которых направлены заявляемые способ и устройство, являются проведение широкого комплекса гидродинамических и геофизических исследований, повышение продуктивности пласта, а также снижение материально-технических и трудовых затрат на производстве.
Поставленные задачи можно решить за счет достижения технического результата, который заключается в повышении качества и количества промысловой информации.
Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту - способу достигается тем, что в известном способе освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков, включающем спуск на насосно-компрессорных трубах корпуса устройства с пакером в скважину, спуск и посадку струйного насоса в корпусе устройства, подачу рабочей жидкости по затрубному пространству между эксплуатационной колонной и колонной насосно-компрессорных труб в струйный насос, откачку струйным насосом пластового флюида, подачу смешанной жидкости на поверхность и передачу промысловой информации по кабелю, для приближения к продуктивному пласту спуск и посадку струйного насоса осуществляют под пакером, при этом поводят герметизацию кабеля, а подачу рабочей жидкости к струйному насосу из затрубья направляют из надпакерного пространства в подпакерное по каналу.
Кроме того, изменяют перед входом в струйный насос направление потоков рабочей и пластовой жидкостей, а также осуществляют перемещение кабеля под пакером в интервале перфорации продуктивного пласта.
Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту - устройству достигается тем, что в известном устройстве для освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков, содержащем связанный с колонной насосно-компрессорных труб полый корпус с выполненными в нем осевым и радиальными каналами, установленный в полом корпусе струйный насос вставного исполнения, обратный клапан, кабельный наконечник с регистрирующими приборами, особенностью является то, что оно выполнено с возможностью спуска и посадки струйного насоса под пакер с образованием канала для осуществления подачи рабочей жидкости из затрубья к струйному насосу, который оборудован замком для его фиксации, съемником для снятия его при подъеме и снабжен обратным клапаном с пружиной, установленным над ним, а в нижней проточной части полого корпуса под струйным насосом расположен герметизирующий узел с замком и съемником.
Кроме того, канал для подачи рабочей жидкости в струйный насос из надпакерного пространства в подпакерное образован разделительной трубой, стенками клапанного переводника, штоком пакера и при необходимости наружными удлинительными переводниками, для подвода рабочей и пластовой жидкости к струйному насосу устройство снабжено втулкой с радиальными и осевым каналами, расположенной во внутренней части полого корпуса, при этом для изменения направления потоков рабочей и пластовой жидкости перед входом в струйный насос устройство снабжено направляющими аппаратами со специально профилированными лопатками, а на кабеле расположен экран, проходящий через струйный насос и обратный клапан.
Именно заявленное размещение струйного насоса под пакером, осуществление подачи рабочей жидкости к соплу струйного насоса из надпакерного пространства в подпакерное по специальному каналу, проведение герметизации кабеля при спуске и посадке струйного насоса при помощи герметизирующего узла, применение направляющих аппаратов для увеличения скорости потоков жидкости перед подачей в струйный насос, а также изменение длины канала и перемещение кабеля в зоне перфорации продуктивного пласта с использованием удлинительных переводников и обеспечивают получение единого технического результата.
Это позволяет сделать вывод о том, что заявленная группа изобретений соответствует требованию единства изобретения, поскольку образует единый изобретательский замысел, причем один из заявленных объектов группы - устройство для освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков предназначено для осуществления другого заявленного объекта группы изобретений способа освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков, при этом оба объекта направлены на решение одних и тех же задач с получением единого технического результата.
Наличие отличительных от прототипа признаков позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения критерию "новизна".
Установление струйного насоса под пакером повышает качество и количество добываемой промысловой информации в связи с его непосредственным приближением к продуктивному пласту, облегчая тем самым условия приема жидкости и увеличивая всасывающую способность насоса.
Сравнение заявленного решения с другими техническими решениями не позволило выявить в них признаки, совпадающие с отличительными признаками от выбранных прототипов для каждого объекта заявленной группы изобретений, следовательно, каждый из объектов заявленной группы изобретений соответствует условию "изобретательский уровень".
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 представлена принципиальная схема работы устройства для осуществления способа, на фиг. 2 - секция клапанного переводника с пакером, на фиг. 3 - секция струйного насоса, на фиг. 4 - секция герметизирующего узла и кабельного наконечника, на фиг. 5 - разрез Г-Г на фиг. 3, на фиг. 6 - вид Д на фиг. 4, на фиг. 7 - разрез Е-Е на фиг. 6.
Устройство для осуществления способа освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков устанавливается на колонну 1 насосно-компрессорных труб (НКТ), спускается в эксплуатационную трубу 2 и содержит полый корпус 3 со сквозным осевым и радиальными каналами 4, пакер 5, струйный насос 6, канал для подачи рабочей жидкости 7, каротажный кабель 8 и хвостовик 9.
Верхняя секция А (фиг. 2) состоит из клапанного переводника 10, установленного на колонне 1 НКТ, в котором расположены клапаны 11, и крепятся в верхней части разделительная труба 12 с удлинителем 13 и расположенный под пакером 5 переводник-удлинитель 14.
Струйный насос 6 секции Б (фиг. 3) включает обратный клапан 15 с пружиной 16, который подвижно соединен с экраном 17, диффузор 18, камеру смешения 19, приемное окно 20, сопло 21, внутренний направляющий аппарат 22, кольцевую канавку 23 и упор 24. Под струйным насосом 6 расположена полость 25 для изменения направления потока жидкостей. Внутри полого корпуса устройства 3 запрессована втулка 26, в которой расположены радиальные каналы 27 (фиг. 5), совпадающие с каналами 4 полого корпуса 3, и продольные каналы 28, седло 29 и замки 30 струйного насоса 6. Разделительная труба 12, которая проходит через клапанный переводник 10, пакер 5 и полый корпус 3, образует с клапанным переводником 10 кольцевой канал 7, а на седло 29 втулки 26 посажен спускаемый на кабеле 8 струйный насос 6.
В нижней секции В (фиг. 4) на внешней стороне полого корпуса 3 установлен наружный направляющий аппарат 31. На каротажном кабеле 8, под струйным насосом 6, расположен съемник 32 струйного насоса 6 и герметизирующий узел 33 с седлом 34, который фиксируется в кольцевой канавке 35 замком 36 герметизирующего узла 33, а также съемник 37 для герметизирующего узла 33 и кабельный наконечник 38, к которому крепится блок регистрирующих приборов или крепятся необходимые геофизические приборы.
Описываемый способ освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления реализуются следующим образом.
Компоновку устройства для освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков, состоящего из клапанного переводника 10, пакера 5 полого корпуса 3, хвостовика 9, спускают на колонне 1 НКТ в эксплуатационную колонну 2 на расчетную глубину, при этом пакер 5 устанавливают над продуктивным пластом, а для более близкого расположения струйного насоса 6 к продуктивному пласту, перед спуском к пакеру 5 крепят необходимое число переводников 14, а к разделительной трубе - необходимое число удлинительных труб 13 и соединяют все это с полым корпусом 3. После разобщения затрубного пространства пакером 5 и проверки на герметичность пакера 5 и колонны 1 НКТ путем закачки жидкости внутрь НКТ и создания давления требуемой величины определяется и начальная проницаемость пласта. Затем спускают на каротажном кабеле 8 струйный насос 6 с обратным клапаном 15 с пружиной 16 и экраном 17, проходящим через отверстие обратного клапана 15, и с внутренним направляющим аппаратом 22, съемник струйного насоса 32, кабельный герметизирующий наконечник 38 с блоком регистрирующих приборов или других геофизических приборов, при этом каротажный кабель 8 герметизируется на устье с помощью лубрикатора.
Путем создания давления в НКТ производится посадка струйного насоса 6 в седло 29, при этом струйный насос 6 фиксируется в кольцевой канавке 23 замком 30, а герметизирующий узел 33 садится на седло 34 и фиксируется замком 36 в кольцевой канавке 35, герметизируя осевой канал полого корпуса 3 и каротажный кабель 8.
С помощью наземных насосных агрегатов рабочая жидкость подается в полость между колонной 1 НКТ и эксплуатационной колонной 2 (фиг. 1). Рабочая жидкость через клапаны 11 клапанного переводника 10 поступает в кольцевой канал 7, образованный разделительной трубой 12, корпусом клапанного переводника 10, штоком пакера 5, переводниками 14 и удлинителями 13, далее в продольные каналы 28 втулки 26 до полости 25 и оттуда во внутренний направляющий аппарат 22, где специально профилированные лопатки (фиг. 7) закручивают поток рабочей жидкости и направляют его в сопло 21 струйного насоса 6. Закрученный поток рабочей жидкости с большей скоростью вытекает из сопла 21 и эжектирует из подпакерного пространства пластовый флюид, который через радиальные каналы 4 полого корпуса 3 и радиальные каналы 27 втулки 26, приемное окно 21 поступает в кольцевую камеру смешения 19 струйного насоса 6, где происходит смешение рабочей и пластовой жидкостей, при том пластовый флюид при движении в затрубном пространстве закручивается профилированными лопатками наружного направляющего аппарата 31 (фиг. 6, фиг. 7). Закрученные потоки рабочей и пластовой жидкости имеют большую скорость, чем прямые потоки и поэтому производительность струйного насоса выше обычного, при этом кабель 8 закрыт экраном 17, который уменьшает потери потока на трение. Смешанный поток рабочей и пластовой жидкости поступает в кольцевой диффузор 18 струйного насоса 6, открывает обратный клапан, при этом пружина 16 смягчает гидравлический удар обратного клапана 15, а упор 24 струйного насоса 6 удерживает обратный клапан 15 в открытом положении.
Прокачкой через струйный насос 6 рабочей жидкости откачивают жидкость из подпакерного пространства, снижая давление в зоне продуктивного пласта, создавая депрессию в подпакерном пространстве, которая регулируется изменением рабочего давления, создаваемого насосным агрегатом на поверхности, и регистрируется каротажной станцией, сигналы к которой поступают по каротажному кабелю 8 от регистрирующих приборов, присоединяемых к кабельному наконечнику 38.
Для записи кривых восстановления пластового давления (КВД), прекращается работа наземного насосного агрегата, при этом клапаны 11 клапанного переводника 10 перекрывают поток жидкости из затрубного пространства, струйный насос 6 прекращает работу, а обратный клапан 15 под действием гидростатического столба жидкости в колонне 1 НКТ перекрывает диффузор 18 струйного насоса 6, герметизируя тем самым подпакерную зону. Давление в подпакерной зоне постепенно восстанавливается за счет притока флюида из продуктивного пласта. Это изменение передается на преобразователь давления регистрирующего прибора, подсоединенного к кабельному наконечнику 38, с этого момента производится запись КВД на наземной каротажной станции.
Процесс работы устройства освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков может повторяться многократно до получения требуемой информации о гидродинамических характеристиках продуктивного пласта, при этом каротажный кабель 8 с регистрирующими геофизическими приборами можно поднимать и опускать по всему интервалу подпакерного пространства, осуществляя необходимый комплекс геофизических исследований скважины.
По окончании работы, с помощью каротажного кабеля 8, создают его натяжку, при этом съемник 37 герметизирующего узла 33 отжимает лапки замка 36 из кольцевой канавки 35, герметизирующий узел 33 снимается с седла 34, поднимается вверх и съемник 32 отжимает лапки замка 30 струйного насоса 6 из кольцевой канавки 24, струйный насос 6 снимается с седла 29, начинается подъем струйного насоса 6 на поверхность вместе с герметизирующим узлом и геофизическими приборами.
Изготовление устройства для осуществления способа освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков не требует специальных технологий, материалов и оборудования.
Использование предлагаемого способа освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков позволяет проводить широкий комплекс гидродинамических и геофизических исследований продуктивных пластов, осуществлять отбор глубинных проб за счет приближения устройства к продуктивному пласту, перемещения в подпакерном пространстве кабеля с регистрирующими приборами в интервале перфорации продуктивного пласта, а также использования направляющих аппаратов для увеличения скорости потоков жидкостей, что значительно повышает коэффициент эжекции и улучшает работу струйного насоса, сокращая при этом сроки освоения скважин и интенсификации нефтегазовых притоков и снижая материальные и трудовые затраты на производстве.
Источники информации
1. Авторское свидетельство SU N 1264638, опубл. 1990.
2. Патент RU N 2015317, опубл. 1994.
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для освоения скважин, исследования пластов и интенсификации нефтегазовых притоков. Способ освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков заключается в приближении к продуктивному пласту устройства путем установки струйного насоса под пакером и образования канала для подачи рабочей жидкости к струйному насосу в подпакерное пространство. Для этого струйный насос оборудован замком для его фиксации и съемником для его подъема на поверхность. Полый корпус устройства снабжен герметизирующим узлом для осуществления герметизации каротажного кабеля при спуске и посадке струйного насоса, а также клапанным переводником и разделительной трубой с удлинительными элементами для образования канала подачи рабочей жидкости. Повышается качество и количество промысловой информации для определения максимальных добывных возможностей скважины. 2 с. и 9 з.п.ф-лы, 7 ил.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЗОВА ПРИТОКА ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА | 1991 |
|
RU2015317C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ И ОБРАБОТКИ СКВАЖИНЫ | 1991 |
|
RU2023146C1 |
Устройство для откачки жидкости из пласта | 1987 |
|
SU1550121A1 |
Устройство для вскрытия, освоения и исследования пласта | 1989 |
|
SU1680969A1 |
ТАНДЕМНАЯ СКВАЖИННАЯ СТРУЙНАЯ УСТАНОВКА | 1996 |
|
RU2100661C1 |
US 4605069 A, 12.08.1986 | |||
МАРЬЕНКО В.П | |||
и др | |||
Применение струйных насосов для подъема продукции скважин | |||
Серия нефтепромысловое дело | |||
Паровоз для отопления неспекающейся каменноугольной мелочью | 1916 |
|
SU14A1 |
- М.: ВНИИОЭНГ, 1989, с.20 - 23. |
Авторы
Даты
2000-12-10—Публикация
1999-08-20—Подача