Евразийский сервер публикаций
Евразийский патент № 036018
Библиографические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формула | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(57) 1. Способ создания гравийной набивки в скважине, проходящей сквозь песчаный пласт, включающий:
(а) размещение в скважине многоканального фильтрующего устройства, содержащего фильтрующий элемент и ряд транспортных трубок, которые простираются вдоль длины фильтрующего устройства и которые имеют несколько выходных отверстий в различных местоположениях, причем фильтрующее устройство размещается внутри скважины опусканием его на рабочей колонне к продуктивному пласту внутри скважины; (б) закачку в рабочую колонну и скважину флюида для обработки скважин, содержащего несущий флюид и сверхлегкие частицы, имеющие кажущуюся плотность, равную или менее 2,45, и, по существу, нейтральную плавучесть в указанном несущем флюиде, который представляет собой солевой раствор, пресную воду или жидкие углеводороды; (в) направление потока флюида для обработки скважин через выходные отверстия в транспортных трубках, образование кольцевой песчаной перемычки в кольцевом пространстве скважины между транспортными трубками и формирование гравийной набивки из сверхлегких частиц на фильтрующем элементе фильтрующего устройства вокруг выходных отверстий. 2. Способ заканчивания скважины, проходящей сквозь подземный пласт, посредством создания гравийной набивки в горизонтальном необсаженном стволе, включающий: (а) размещение в горизонтальной скважине противопесочного фильтрующего устройства и образование кольцевого пространства между подземным пластом и указанным противопесочным фильтрующим устройством, содержащим фильтрующий элемент и несколько транспортных трубок, которые простираются вдоль длины фильтрующего элемента и каждая из которых имеет несколько выходных отверстий в определенных местоположениях; (б) закачку в скважину невязкого флюида для обработки скважин, содержащего несущий флюид и сверхлегкие частицы, имеющие кажущуюся плотность, равную или менее 2,45, и направление потока несущего флюида через выходные отверстия в кольцевое пространство скважины, причем сверхлегкие частицы обладают, по существу, нейтральной плавучестью в указанном несущем флюиде, который представляет собой солевой раствор, пресную воду или жидкие углеводороды, и в) образование кольцевой песчаной перемычки в кольцевом пространстве скважины между транспортными трубками и формирование гравийной набивки из сверхлегких частиц на фильтрующем элементе транспортных трубок вокруг выходных отверстий. 3. Способ создания гравийной набивки в скважине, проходящей сквозь подземный пласт, включающий: (а) размещение в скважине фильтрующего устройства, содержащего фильтрующий элемент и ряд транспортных трубок, имеющих несколько выходных отверстий, расположенных обособленно и внутри фильтрующего элемента; (б) закачку в скважину и в фильтрующее устройство незагущенного флюида для обработки скважин, содержащего несущий флюид, представляющий собой солевой раствор, и сверхлегкие частицы, имеющие кажущуюся плотность, равную или менее 2,45, и имеющие, по существу, нейтральную плавучесть в солевом растворе; (в) направление потока флюида для обработки скважин через выходные отверстия в транспортных трубках; (г) образование кольцевой песчаной перемычки в кольцевом пространстве скважины между транспортными трубками; и (д) формирование гравийной набивки, содержащей сверхлегкие частицы на фильтрующем элементе фильтрующего устройства вокруг выходных отверстий транспортных трубок, причем транспортные трубки располагаются до и после кольцевой песчаной перемычки. 4. Способ создания гравийной набивки в необсаженной скважине, проходящей сквозь подземный пласт, включающий: (а) размещение в необсаженной скважине фильтрующего устройства, содержащего фильтрующий элемент и ряд транспортных трубок, имеющих несколько выходных отверстий в заданных местоположениях; (б) закачку в скважину и через выходные отверстия флюида для обработки скважин, содержащего несущий флюид, понизитель трения и сверхлегкие частицы, имеющие кажущуюся плотность, равную или менее 2,45, и имеющие, по существу, нейтральную плавучесть в указанном несущем флюиде, который представляет собой солевой раствор, пресную воду или жидкие углеводороды; (в) направление потока флюида для обработки скважин через выходные отверстия транспортных трубок; (г) образование кольцевой песчаной перемычки в кольцевом пространстве скважины между транспортными трубками; и (в) формирование гравийной набивки, содержащей сверхлегкие частицы, на фильтрующем элементе фильтрующего устройства вокруг выходных отверстий транспортных трубок. 5. Способ создания гравийной набивки в необсаженной скважине, проходящей сквозь подземный пласт, включающий: (а) размещение в необсаженной скважине фильтрующего устройства, содержащего фильтрующий элемент и ряд транспортных трубок, расположенных внутрь от фильтрующего элемента и имеющих несколько выходных отверстий в отличающихся заданных местоположениях; (б) закачку в скважину незагущенного флюида для обработки скважин, содержащего несущий флюид и сверхлегкие частицы, имеющие кажущуюся плотность, равную или менее 2,45, и имеющие, по существу, нейтральную плавучесть в указанном несущем флюиде, который представляет собой солевой раствор, пресную воду или жидкие углеводороды; (в) направление потока несущего флюида через выходные отверстия транспортных трубок и формирование гравийной набивки из сверхлегких частиц на фильтрующем элементе; (г) образование кольцевой песчаной преграды внутри скважины за гравийной набивкой, сформированной на шаге (в); и (д) направление потока флюида для обработки скважин за кольцевую песчаную преграду через другую транспортную трубку, имеющую несколько выходных отверстий, и формирование гравийной набивки, содержащей сверхлегкие частицы, на фильтрующем элементе указанной транспортной трубки. 6. Способ создания гравийной набивки в скважине, проходящей сквозь подземный пласт, включающий: (а) размещение обсадной колонны в скважине; (б) перфорирование скважины сквозь обсадную колонну; (в) размещение в скважине между обсадной колонной и кольцевым пространством скважины фильтрующего устройства, содержащего фильтрующий элемент и несколько транспортных трубок, проходящих по длине фильтрующего устройства и имеющих несколько выходных отверстий в отличающихся местоположениях; (г) закачку в скважину и через фильтрующее устройство незагущенного флюида для обработки скважин, содержащего несущий флюид, понизитель давления и сверхлегкие частицы, имеющие кажущуюся плотность, равную или менее 2,45, и имеющие, по существу, нейтральную плавучесть в указанном несущем флюиде, который представляет собой солевой раствор, пресную воду или жидкие углеводороды; и (д) направление потока флюида для обработки скважин через выходные отверстия транспортной трубки и формирование гравийной набивки из сверхлегких частиц на фильтрующем элементе фильтрующего устройства; (е) образование кольцевой песчаной преграды внутри скважины за гравийной набивкой, сформированной на шаге (д); и (ж) направление потока флюида для обработки скважин за кольцевую песчаную преграду через транспортную трубку, имеющую несколько выходных отверстий за гравийной набивкой, сформированной на шаге (д), и формирование гравийной набивки, содержащей сверхлегкие частицы, на фильтрующем элементе указанной транспортной трубки. 7. Способ по п.6, в котором понизитель трения представляет собой полиакриламид или сополимер акриламидо-2-метилпропансульфоната натрия. 8. Способ по одному из пп.1-5, в котором флюид для обработки скважин содержит понизитель трения. 9. Способ по п.8, в котором понизитель трения представляет собой полиакриламид или сополимер акриламидо-2-метилпропансульфоната натрия. 10. Способ по любому из пп.1-9, в котором сверхлегкие частицы имеют кажущуюся плотность, равную или менее 2,25. 11. Способ по п.10, в котором сверхлегкие частицы имеют кажущуюся плотность, равную или менее 2,0. 12. Способ по п.11, в котором сверхлегкие частицы имеют кажущуюся плотность, равную или менее 1,75. 13. Способ по п.12, в котором сверхлегкие частицы имеют кажущуюся плотность, равную или менее 1,5. 14. Способ по п.13, в котором сверхлегкие частицы имеют кажущуюся плотность, равную или менее 1,25. 15. Способ по любому из пп.1-14, в котором несущий флюид выбирают из группы, состоящей из пресной воды и солевых растворов для заканчивания скважин. 16. Способ по любому из пп.1-15, в котором сверхлегкие частицы имеют защитное или отвержденное покрытие. 17. Способ по любому из пп.1-16, в котором сверхлегкие частицы представляют собой фуран, фурфурил, фенолформальдегид, фенольную эпоксидную смолу, меламинформальдегидную смолу, уретановую смолу или их смесь. 18. Способ по одному из пп.1-16, в котором сверхлегкие частицы являются деформируемыми и представляют собой полистирол-дивинилбензол, полистирол-винил-дивинилбензол, триполимер на основе акрилатов или их смесь. 19. Способ по любому из пп.1-16, в котором сверхлегкие частицы представляют собой натуральный продукт, выбираемый из раздробленных, размолотых или раздавленных скорлупок орехов, оболочек семян, косточек фруктов и обработанной древесины, по меньшей мере, частично защищенных или упрочненных с помощью защитного покрытия или модифицирующей присадки. 20. Способ по п.19, в котором натуральный продукт выбирают из раздробленных, размолотых или раздавленных (i) скорлупок грецкого ореха, ореха пекана, кокосового ореха, миндального ореха, ореха тагуа или бразильского ореха, (ii) косточек персиков, слив, оливок, вишен или абрикосов. 21. Способ по п.19, в котором натуральный продукт получают из дуба, пекана, грецкого ореха, тополя или красного дерева. 22. Способ по любому из пп.1-16, в котором сверхлегкие частицы представляют собой полиамид, полистирол, полиэтилентерефталат, поликарбонат или их смесь. 23. Способ по любому из пп.1-22, в котором сверхлегкие частицы имеют бисерообразную, кубическую, цилиндрическую, брусковидную, многогранную, сложнопрофильную или конусообразную форму. 24. Способ по любому из пп.1-23, в котором несущий флюид представляет собой солевой раствор, выбранный из группы, состоящей из хлорида натрия, хлорида калия, хлорида кальция, бромида натрия, бромида кальция, бромида цинка, формиата калия, формиата цезия и формиата натрия. Загрузка данных...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||