Патенты автора БРЭННОН Харольд Дин (US)

Изобретение относится к использованию закупоривающих агентов и смесей, их содержащих, для интенсификации добычи углеводородов из подземных пластов. Способ интенсификации добычи углеводородов из подземного пласта, через который проходит ствол скважины, включающий стадии, на которых заливают смесь, содержащую растворимый закупоривающий агент и проппант, в высокопроницаемую зону трещины внутри подземного пласта вблизи ствола скважины, расклинивают в открытом состоянии по меньшей мере часть высокопроницаемой зоны проппантом смеси и блокируют по меньшей мере часть высокопроницаемой зоны закупоривающим агентом, закачивают флюид в подземный пласт и в зону пласта с более низкой проницаемостью, расположенную дальше от ствола скважины, растворяют закупоривающий агент, блокирующий по меньшей мере часть высокопроницаемой зоны вблизи ствола скважины, и добывают углеводороды из высокопроницаемой зоны и зоны с более низкой проницаемостью. Способ повышения отдачи флюида из скважины, проходящей через подземный пласт, включающий стадии, на которых закачивают первый флюид в подземный пласт под давлением, достаточным для создания или увеличения трещины вблизи ствола скважины, где первый флюид содержит смесь закупоривающего агента и проппанта, при этом закупоривающий агент растворим в условиях добычи флюида из скважины, заливают первый флюид в высокопроницаемую зону трещины, расклинивая по меньшей мере часть высокопроницаемой зоны проппантом смеси и блокируя по меньшей мере часть высокопроницаемой зоны закупоривающим агентом, закачивают второй флюид в подземный пласт и в зону подземного пласта с более низкой проницаемостью, расположенную дальше от ствола скважины, растворяют закупоривающий агент, блокирующий по меньшей мере часть высокопроницаемой зоны вблизи ствола скважины, в условиях пластового резервуара и добывают флюид из высокопроницаемой зоны и зоны с более низкой проницаемостью. Способ интенсификации притока из подземного пласта, через который проходит ствол скважины, включающий стадии, на которых перфорируют обсадную колонну внутри ствола скважины для создания канала вблизи ствола скважины, который проходит от обсадной колонны внутрь подземного пласта, закачивают в подземный пласт под давлением, достаточным для создания или увеличения трещины вблизи ствола скважины, флюид, содержащий смесь закупоривающего агента и проппанта, где закупоривающий агент растворим в условиях пласта, заливают смесь в высокопроницаемую зону в трещине вблизи ствола скважины и блокируют по меньшей мере часть высокопроницаемой зоны закупоривающим агентом, гранулометрический состав которого достаточен для по меньшей мере частичной блокировки проникновения второго флюида в высокопроницаемую зону пласта, закачивают второй флюид в подземный пласт и в зону пласта с более низкой проницаемостью, расположенную дальше от ствола скважины, растворяют закупоривающий агент вблизи ствола скважины в условиях пластового резервуара и добывают флюид из высокопроницаемой зоны, содержащей проппант из указанной смеси. Способ повышения отдачи флюида из зоны вблизи ствола скважины, проходящей через подземный пласт, включающий стадии, на которых закачивают первый флюид, содержащий смесь закупоривающего агента и проппанта, в высокопроницаемую зону трещины вблизи ствола скважины, где закупоривающий агент растворим в условиях пластового резервуара, заливают смесь первого флюида в высокопроницаемую зону, расклинивая по меньшей мере часть высокопроницаемой зоны проппантом первой смеси и блокируя по меньшей мере часть высокопроницаемой зоны закупоривающим агентом, закачивают флюид, содержащий закупоривающий агент, в подземный пласт и в зону пласта с более низкой проницаемостью, расположенную дальше от ствола скважины, закачивают загруженный проппантом флюид в подземный пласт и в зону пласта с более низкой проницаемостью, необязательно повторяют последние указанные стадии, растворяют закупоривающий агент, блокирующий по меньшей мере часть высокопроницаемой зоны вблизи ствола скважины, и добывают флюид из высокопроницаемой зоны и зоны с более низкой проницаемостью. Способ интенсификации притока из подземного пласта, через который проходит пластовый резервуар, включающий стадии, на которых вводят в пластовый резервуар флюид, содержащий смесь следующих компонентов: по меньшей мере один алифатический полиэфир, имеющий общую формулу из приведенных повторяющихся единиц, и (ii) по меньшей мере одно соединение приведенной формулы или его ангидрид, причем флюид имеет гранулометрический состав, подходящий для блокировки проникновения флюида в высокопроницаемую зону пласта, и отклоняют поток флюида в низкопроницаемую часть пласта. Способ уменьшения утечки флюида в подземный пласт, через который проходит ствол скважины, включающий стадии, на которых закачивают в ствол скважины флюид, содержащий смесь компонентов: (i) по меньшей мере один алифатический полиэфир, имеющий приведенную формулу, и (ii) по меньшей мере одно соединение приведенной формулы или его ангидрид, и формируют фильтрационную корку из указанного соединения на стенке подземного пласта или на поверхности ствола скважины. Способ борьбы с пескопроявлением для ствола скважины, проходящего через подземный пласт, включающий стадии, на которых вводят в ствол скважины суспензию, содержащую частицы из следующих соединений: (i) по меньшей мере один алифатический полиэфир, имеющий приведенную формулу, и (ii) по меньшей мере одно соединение приведенной формулы или его ангидрид, и размещают по меньшей мере часть твердых частиц, прилежащих к подземному пласту, для формирования проницаемой для флюида набивки, способной уменьшить или в большей мере предотвратить проход частиц пласта из подземного пласта в ствол скважины, в то же время давая возможность пластовым флюидам проходить из подземного пласта в ствол скважины. Изобретение развито в зависимых пунктах. Технический результат - расширение возможностей добычи углеводородов из высокопроницаемых зон в системе трещин. 7 н. и 40 з.п. ф-лы, 7 табл., 7 пр., 3 ил.
Настоящее изобретение относится к применению сверхвпитывающих полимеров для регулирования давления и отклоняющих применений при обработке подземного пласта, в том числе гидравлическим разрывом. Способ гидравлического разрыва подземного пласта, через который проходит ствол скважины, включает обеспечение отклоняющей жидкости, содержащей жидкость-носитель, первый сверхвпитывающий полимер и второй сверхвпитывающий полимер, где второй сверхвпитывающий полимер имеет форму или композицию, или их комбинацию, отличную от аналогичных показателей первого сверхвпитывающего полимера, закачивание отклоняющей жидкости в подземный пласт и закачивание жидкости для гидроразрыва в пласт после закачивания отклоняющей жидкости, поток жидкости для гидроразрыва затруднен первым и вторым сверхвпитывающими полимерами, первый и второй сверхвпитывающие полимеры выбраны так, что отклоняющая жидкость, содержащая их, имеет улучшенную эффективность отклонения по сравнению с эталонной отклоняющей жидкостью, содержащей первый сверхвпитывающий полимер или второй сверхвпитывающий полимер. Способ гидравлического разрыва подземного пласта по другому варианту, включающий обеспечение отклоняющей жидкости, содержащей жидкость-носитель, сверхвпитывающий полимер и агент для модификации вязкости, эффективный для повышения вязкости отклоняющей жидкости при скорости сдвига 100 с-1, закачивание отклоняющей жидкости в подземный пласт, закачивание жидкости для гидроразрыва в пласт после закачивания отклоняющей жидкости, где поток жидкости для гидроразрыва затруднен сверхвпитывающим полимером и отклоняющая жидкость имеет улучшенную эффективность отклонения по сравнению с эталонной отклоняющей жидкостью, содержащей жидкость-носитель, сверхвпитывающий полимер, но не агент для модификации вязкости. Способ обработки ствола скважины, включающий циркуляцию композиции, образующей фильтрационную корку, в стволе скважины, где указанная композиция содержит сверхвпитывающий полимер и жидкость-носитель, формирование фильтрационной корки на поверхности пласта для снижения или исключения утечки жидкости, осуществление эксплуатации скважины, разрушение сверхвпитывающего полимера и удаление фильтрационной корки. Изобретение развито в зависимых пунктах формулы. Технический результат – повышение эффективности обработки. 3 н. и 12 з.п. ф-лы.
Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена для осуществления гидравлического разрыва множества продуктивных интервалов подземного пласта и количественного мониторинга количества флюидов, добываемых во множестве продуктивных интервалов подземного пласта. Можно осуществлять мониторинг флюидов, добываемых из подвергнутого гидравлическому разрыву пласта, путем закачивания в скважину жидкости для гидравлического разрыва, которая содержит индикатор. Способ может применяться для мониторинга как добытых углеводородов, так и добытой воды. Индикатор также можно использовать при борьбе с поступлением в скважину песка, при гидравлическом разрыве, совмещенном с установкой гравийного фильтра, или при осуществлении операции кислотного гидравлического разрыва пласта. Индикатор является компонентом композита, в котором он может быть иммобилизован внутри матрицы (такой как эмульсия), или пористых частиц, на носителе, или прессован со связующим веществом в твердые частицы. Индикатор может медленно высвобождаться из композита. Технический результат заключается в повышении эффективности количественного мониторинга количества флюидов, добываемых во множестве продуктивных интервалов, подвергнутых гидравлическому разрыву. 3 н. и 29 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для получения информации о подземной формации. В некоторых вариантах осуществления способ получения информации о по меньшей мере одной переменной, существующей при целевом местоположении в стволе подземной скважины и/или окружающей подземной формации, включает в себя этапы, на которых доставляют множество генерирующих сигнал устройств в целевое местоположение(я), излучают по меньшей мере один детектируемый сигнал из целевого местоположения и принимают по меньшей мере один такой сигнал. Информация о переменной(ых) извлечена из по меньшей мере некоторых из принятых сигналов. Технический результат - повышение точности скважинных данных. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 6 ил.

 


Наверх