[go: up one dir, main page]

EA008077B1 - Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин - Google Patents

Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин Download PDF

Info

Publication number
EA008077B1
EA008077B1 EA200501656A EA200501656A EA008077B1 EA 008077 B1 EA008077 B1 EA 008077B1 EA 200501656 A EA200501656 A EA 200501656A EA 200501656 A EA200501656 A EA 200501656A EA 008077 B1 EA008077 B1 EA 008077B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
well
jet pump
packer
nozzle
jet
Prior art date
Application number
EA200501656A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200501656A1 (ru
Inventor
Зиновий Дмитриевич ХОМИНЕЦ
Original Assignee
Зиновий Дмитриевич ХОМИНЕЦ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Зиновий Дмитриевич ХОМИНЕЦ filed Critical Зиновий Дмитриевич ХОМИНЕЦ
Publication of EA200501656A1 publication Critical patent/EA200501656A1/ru
Publication of EA008077B1 publication Critical patent/EA008077B1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/46Arrangements of nozzles
    • F04F5/464Arrangements of nozzles with inversion of the direction of flow

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Скважинная струйная установка содержит установленные на колонне труб покер, струйный насос, в корпусе которого размещены сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнен ступенчатый проходной канал и устанавливаемый в ступенчатом проходном канале герметизирующий узел с осевым каналом. Через осевой канал герметизирующего узла пропущена с возможностью осевого перемещения относительно герметизирующего узла гибкая труба, на нижнем конце которой установлен каротажный прибор для измерения физических величин. При достижении заданной глубины производят распакеровку покера. На гибкой трубе опускают и устанавливают в зоне продуктивных пластов каротажный прибор. В процессе спуска в проходном канале струйного насоса устанавливают герметизирующий узел, а в стволе скважины посредством каротажного модуля производят регистрацию фоновых значений физических параметров продуктивных пластов. Потом подают в сопла струйного насоса жидкую рабочую среду, создавая в подпакерном пространстве скважины ряд различных по величине депрессий. При каждой величине депрессии измеряют дебит скважины. После этого проводят замеры физических параметров продуктивных пластов и пластового флюида. После поднимают каротажный прибор на поверхность и поднимают колонны труб со струйным насосом и депакерованным покером. В результате достигается интенсификация работ по исследованию, испытанию и подготовке скважин, а также повышается надежность работы скважинной струйной установки.

Description

Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным струйным установкам для добычи нефти из скважин.
Предшествующий уровень техники
Известна скважинная струйная установка, включающая установленный в скважине на колонне насосно-компрессорных труб струйный насос и размещенный ниже струйного насоса перфоратор (8И 1146416 А1).
Из указанного выше источника известен способ работы скважинной струйной установки, включающий спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб со струйным насосом, пакером и перфоратором, размещение перфоратора против продуктивного пласта и подрыв перфоратора с последующей прокачкой жидкой рабочей среды через струйный насос.
Данная установка позволяет проводить перфорацию скважины и за счет этого интенсифицировать откачку из скважины различных добываемых сред, например нефти.
Однако эта установка не позволяет проводить исследование прискважинной зоны пластов, что в ряде случаев приводит к снижению эффективности работ по интенсификации работы скважины из-за отсутствия информации о том, как работают перфорированные пласты. Таким образом, эффективность проводимой работы по дренированию скважины не дает ожидаемых результатов.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату в части установки является скважинная струйная установка, содержащая установленные на колонне насоснокомпрессорных труб пакер с центральным каналом и струйный насос с активным соплом, камерой смешения и проходным каналом с посадочным местом для установки герметизирующего узла с осевым каналом, излучатель и приемник-преобразователь физических полей, размещенный в подпакерной зоне со стороны входа в струйный насос откачиваемой из скважины среды и установленный на каротажном кабеле, пропущенном через осевой канал герметизирующего узла, причем выход струйного насоса подключен к пространству, окружающему колонну труб, вход канала подвода откачиваемой среды струйного насоса подключен к внутренней полости колонны труб ниже герметизирующего узла, а вход канала подачи жидкой рабочей среды в активное сопло подключен к внутренней полости колонны труб выше герметизирующего узла (КН 2121610 С1).
Из этого же патента известен способ работы скважинной струйной установки, включающий установку на колонне насосно-компрессорных труб струйного насоса с проходным каналом и пакера, спуск этой сборки в скважину, распакеровку пакера и создание необходимой депрессии в подпакерной зоне путем откачки струйным насосом жидкой среды из подпакерной зоны.
Известные скважинная струйная установка и способ ее работы позволяют проводить различные технологические операции в скважине ниже уровня установки струйного насоса, в том числе путем снижения перепада давлений над и под герметизирующим узлом.
Однако данная установка не позволяет в полной мере использовать ее возможности, поскольку она позволяет проводить исследование продуктивных пород только в стволах близких к вертикальным, что сужает область использования данных способа работы и скважинной струйной установки для его реализации. Кроме того, размеры струйного насоса не оптимизированы для проведения работ по исследованию скважин с открытым стволом при использовании струйного насоса совместно с автономными каро тажными модулями.
Раскрытие изобретения
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является интенсификация работ по исследованию, испытанию и подготовке скважин, в первую очередь скважин горизонтальных и большой кривизны, оптимизация расположения и размеров струйного насоса при его работе совместно с каротажным прибором и за счет этого повышение надежности работы скважинной струйной установки.
Указанная задача в части установки решается за счет того, что скважинная струйная установка содержит установленные на колонне насосно-компрессорных труб пакер, струйный насос, в корпусе которого размещены сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнен ступенчатый проходной канал, и устанавливаемый в ступенчатом проходном канале герметизирующий узел с осевым каналом, при этом через осевой канал герметизирующего узла пропущена с возможностью осевого перемещения относительно герметизирующего узла гибкая труба, на нижнем конце которой установлен каротажный прибор для измерения физических величин, например, удельного электрического сопротивления горных пород, а струйный насос установлен над продуктивными пластами скважины на расстоянии 1, равном
Л,-АР и выполнен со следующими соотношениями размеров: отношение диаметра Окс входного сечения камеры смешения к диаметру Эс выходного сечения сопла составляет от 1,1 до 2,4, отношение длины Ьк камеры смешения к диаметру Экс входного сечения камеры смешения составляет от 3 до 7, отношение длины Ьс сопла к диаметру Эс его выходного сечения составляет от 1 до 8, расстояние Ь от выходного
- 1 008077 сечения сопла до входного сечения камеры смешения составляет от 0,3 до 2 диаметров Όο выходного сечения сопла, а угол α наклона образующей диффузора к продольной оси диффузора составляет от 4 до 14°, где
И - вертикальная составляющая расстояния от струйного насоса до подошвы продуктивных пластов, м;
Рпл - пластовое давление, н/м2;
АР - максимально допустимая величина депрессии на продуктивный пласт, н/м2;
д - ускорение свободного падения, м/с2; σ - плотность жидкости в скважине, кг/м3.
Указанная задача в части установки решается также за счет того, что гибкая труба со стороны ее нижнего конца может быть выполнена с отверстиями в ее стенке, а внешний диаметр Όγτ гибкой трубы может составлять от внешнего диаметра Όγ герметизирующего узла величину, равную Όγτ <(0,3-0,7)Όγ.
Указанная задача в части способа решается за счет того, что в способе работы скважинной струйной установки, заключающемся в том, что спускают в скважину на насосно-компрессорных трубах струйный насос со ступенчатым проходным каналом в его корпусе и расположенный ниже струйного насоса пакер с проходным каналом, при достижении заданной глубины производят распакеровку пакера, причем последний устанавливают выше исследуемых продуктивных пластов, далее на пропущенной через герметизирующий узел гибкой трубе с перфорированным нижним участком опускают по колонне труб и устанавливают в зоне продуктивных пластов расположенный на нижнем конце гибкой трубы каротажный прибор, при этом в процессе спуска в проходном канале струйного насоса устанавливают герметизирующий узел, а в стволе скважины посредством каротажного прибора производят регистрацию фоновых значений физических параметров прискважинной зоны продуктивных пластов, потом подают в сопло струйного насоса жидкую рабочую среду, создавая в подпакерном пространстве скважины ряд различных по величине депрессий, и при каждой величине депрессии измеряют дебит скважины, после этого проводят замеры физических параметров продуктивных пластов и поступающего в скважину пластового флюида, перемещая на гибкой трубе вдоль последних каротажный прибор, а после завершения замеров проводят подъем каротажного прибора на поверхность, а также депакеровку пакера и осуществляют подъем колонны труб со струйным насосом и пакером.
Указанная задача в части способа решается также за счет того, что может быть проведено дополнительное исследование продуктивных пластов, для чего по гибкой трубе через ее перфорированный нижний участок закачивают в скважину жидкость с аномальными физическими свойствами, например с аномально высоким сечением захвата тепловых нейтронов, или производят химическую обработку прискважинной зоны продуктивных пластов, задавливая химические реагенты в продуктивные пласты, после чего производят исследование продуктивных пластов, при этом исследования посредством каротажного прибора проводят как при работающем, так и при неработающем струйном насосе.
Анализ работы скважинной струйной установки показал, что надежность работы установки можно повысить как путем оптимизации последовательности действий при испытании и освоении скважин, в первую очередь с открытым и/или криволинейным стволом, так и путем более оптимального расположения в скважине струйного насоса и выполнения последнего со строго определенными размерами.
Было выявлено, что указанная выше последовательность действий позволяет наиболее эффективно использовать оборудование, которое установлено на колонне труб, при проведении работ по исследованию и испытанию продуктивных пластов горных пород, при этом созданы условия для получения полной и достоверной информации о состоянии продуктивных пластов. Путем создания ряда различных депрессий струйный насос создает в скважине заданные величины перепада давления, а с помощью каротажного прибора проводится исследование и испытание скважины. Одновременно предоставляется возможность контролировать величину депрессии путем управления скоростью прокачки жидкой рабочей среды. При проведении испытания пластов можно регулировать режим откачки посредством изменения давления жидкой рабочей среды, подаваемой в сопло струйного насоса. Установка каротажного прибора на гибкой трубе, которая пропущена через герметизирующий узел с возможностью осевого перемещения, позволяет провести более качественную работу по исследованию скважины и подготовке ее к работе, а также позволяет без переустановки скважинной струйной установки произвести обработку скважины и подготовку ее к эксплуатации, что также позволяет ускорить и упростить процесс испытания и подготовки скважины к работе. Таким образом, предлагаемые установка и способ ее работы позволяют проводить качественное исследование и испытание скважин после бурения, а также подготовки скважины к эксплуатации с проведением всестороннего исследования и испытания в различных режимах.
В ходе исследования было установлено, что для получения достоверной информации необходимо располагать струйный насос над пластами на определенной высоте. При этом возникла необходимость выполнения струйного насоса с определенными соотношениями размеров для согласования работы струйного насоса с работой каротажного прибора. Только в этом случае удалось добиться получения исчерпывающей объективной информации о состоянии продуктивных пород пластов.
Таким образом, указанная выше совокупность взаимозависимых параметров и последовательности
- 2 008077 действий обеспечивает решение поставленной в изобретении задачи - интенсификации работ по исследованию и испытанию скважин с криволинейным, в том числе открытым стволом, а также оптимизации расположения и размеров струйного насоса при его работе совместно с каротажным прибором и за счет этого повышения надежности работы скважинной струйной установки.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен продольный разрез предлагаемой установки.
На фиг. 2 представлен увеличено вид I на фиг. 1.
Лучший вариант осуществления изобретения
Предлагаемая скважинная струйная установка для осуществления описываемого способа содержит установленные на колонне насосно-компрессорных труб 1 пакер 2, струйный насос 3, в корпусе 4 которого размещены сопло 5 и камера смешения 6 с диффузором 7, а также выполнен ступенчатый проходной канал 8. В ступенчатом проходном канале 8 установлен герметизирующий узел 9. Ниже пакера 2 на гибкой трубе 10 установлен каротажный прибор 11 для измерения физических величин, например удельного электрического сопротивления горных пород. Струйный насос 3 устанавливают в скважине над продуктивными пластами на расстоянии И, равном
где
И - вертикальная составляющая расстояния от струйного насоса до подошвы интервала продуктивных пластов, м;
Рпл - пластовое давление, н/м2;
АР - максимально допустимая величина депрессии на продуктивный пласт, н/м2;
д - ускорение свободного падения, м/с2; σ - плотность жидкости в скважине, кг/м3.
Кроме того, струйный насос 3 выполнен со следующими соотношениями размеров: отношение диаметра Окс входного сечения камеры смешения 6 к диаметру Ис выходного сечения сопла 5 составляет от 1,1 до 2,4, отношение длины Ьк камеры смешения 6 к диаметру Экс входного сечения камеры смешения 6 составляет от 3 до 7, отношение длины Ьс сопла 5 к диаметру Ис его выходного сечения составляет от 1 до 8, расстояние Ь от выходного сечения сопла 5 до входного сечения камеры смешения 6 составляет от 0,3 до 2 диаметров Эс выходного сечения сопла 5, а угол α наклона образующей диффузора 7 к продольной оси диффузора 7 составляет от 4 до 14°. Со стороны выхода из струйного насоса 3 может быть установлена защитная направляющая втулка 12, которая предотвращает повреждение каротажного прибора 11 и струйного насоса 3 в процессе спуска каротажного прибора 11 в результате удара последнего о стенки канала на выходе из струйного насоса 3.
Гибкая труба 10 со стороны ее нижнего конца может быть выполнена с отверстиями 13 в ее стенке, а внешний диаметр Игт гибкой трубы 10 составляет от внешнего диаметра Ό, герметизирующего узла 9 величину, равную Όγτ < (0,3-0,7)Όγ.
Предлагаемый способ работы скважинной струйной установки осуществляют следующим образом.
В скважину спускают на насосно-компрессорных трубах 1 струйный насос 3 со ступенчатым проходным каналом 8 в его корпусе 4, расположенный ниже струйного насоса 3 пакер 2 с проходным каналом. При достижении заданной глубины производят распакеровку пакера 2, причем последний устанавливают выше исследуемых продуктивных пластов. Далее на пропущенной через герметизирующий узел 9 гибкой трубе 10 с перфорированным нижним участком опускают по колонне труб 1 и устанавливают в зоне продуктивных пластов расположенный на нижнем конце гибкой трубы 10 каротажный прибор 11. В процессе спуска в проходном канале 8 струйного насоса 3 устанавливают герметизирующий узел 9, в зоне продуктивного пласта посредством каротажного прибора 11 производят регистрацию фоновых значений физических параметров продуктивных пластов. При этом гибкая труба 10 позволяет расположить каротажный прибор 11 в зоне продуктивных пластов независимо от того в прямолинейной или криволинейной скважине они находятся. Далее подают в сопло 5 струйного насоса 3 жидкую рабочую среду, создавая в подпакерном пространстве скважины ряд различных по величине депрессий. При каждой величине депрессии измеряют дебит скважины, после этого проводят замеры геофизических параметров продуктивных пластов, перемещая на гибкой трубе 10 вдоль последних каротажный прибор 11. После завершения замеров проводят подъем гибкой трубы 10 с каротажным прибором 11 и герметизирующим узлом 9.
Если возникает необходимость, то проводят дополнительное исследование продуктивных пластов, для чего по гибкой трубе 10 через отверстия 13 ее перфорированного нижнего участка закачивают в скважину жидкость 14 с аномальными физическими свойствами, например, с аномально высоким сечением захвата тепловых нейтронов, или производят химическую обработку прискважинной зоны продуктивных пластов, залавливая химические реагенты в продуктивные пласты, после чего производят исследование продуктивных пластов. Исследования посредством каротажного прибора проводят как при ра
- 3 008077 ботающем, так и при неработающем струйном насосе 3.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение может найти применение в нефтедобывающей промышленности при испытании и освоении скважин, а также в других отраслях промышленности где производится добыча различных сред из скважин.

Claims (6)

1. Скважинная струйная установка, содержащая установленные на колонне насосно-компрессорных труб пакер, струйный насос, в корпусе которого размещены сопло и камера смешения с диффузором, а также выполнен ступенчатый проходной канал, и устанавливаемый в ступенчатом проходном канале герметизирующий узел с осевым каналом, при этом через осевой канал герметизирующего узла пропущена с возможностью осевого перемещения относительно герметизирующего узла гибкая труба, на нижнем конце которой установлен каротажный прибор для измерения физических величин, например удельного электрического сопротивления горных пород, а струйный насос установлен над продуктивными пластами скважины на расстоянии 11. равном и выполнен со следующими соотношениями размеров: отношение диаметра Икс входного сечения камеры смешения к диаметру Ис выходного сечения сопла составляет от 1,1 до 2,4, отношение длины Ьк камеры смешения к диаметру Икс входного сечения камеры смешения составляет от 3 до 7, отношение длины Ьс сопла к диаметру Ис его выходного сечения составляет от 1 до 8, расстояние Ь от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения составляет от 0,3 до 2 диаметров Ис выходного сечения сопла, а угол α наклона образующей диффузора к продольной оси диффузора составляет от 4 до 14°, где
1 - вертикальная составляющая расстояния от струйного насоса до подошвы продуктивных пластов, м;
Рпл - пластовое давление, н/м2;
АР - максимально допустимая величина депрессии на продуктивный пласт, н/м2;
д - ускорение свободного падения, м/с2;
σ - плотность жидкости в скважине, кг/м3.
2. Скважинная струйная установка по п.1, отличающаяся тем, что гибкая труба со стороны ее ниж него конца выполнена с отверстиями в ее стенке.
3. Скважинная струйная установка по п.1, отличающаяся тем, что внешний диаметр Όγτ гибкой трубы составляет от внешнего диаметра Όγ герметизирующего узла величину, равную Όγτ<(0,3-0,7)Όγ.
4. Способ работы скважинной струйной установки, заключающийся в том, что спускают в скважину на насосно-компрессорных трубах струйный насос со ступенчатым проходным каналом в его корпусе и расположенный ниже струйного насоса пакер с проходным каналом, при достижении заданной глубины производят распакеровку пакера, причем последний устанавливают выше исследуемых продуктивных пластов, далее на пропущенной через герметизирующий узел гибкой трубе с перфорированным нижним участком опускают по колонне труб и устанавливают в зоне продуктивных пластов расположенный на нижнем конце гибкой трубы каротажный прибор, при этом в процессе спуска в проходном канале струйного насоса устанавливают герметизирующий узел, а в стволе скважины посредством каротажного прибора производят регистрацию фоновых значений физических параметров продуктивных пластов, потом подают в сопло струйного насоса жидкую рабочую среду, создавая в подпакерном пространстве скважины ряд различных по величине депрессий, и при каждой величине депрессии измеряют дебит скважины, после этого проводят замеры физических параметров продуктивных пластов и поступающего в скважину пластового флюида, перемещая на гибкой трубе вдоль последних каротажный прибор, а после завершения замеров проводят подъем каротажного прибора на поверхность, а также депакеровку пакера и осуществляют подъем колонны труб со струйным насосом и пакером.
5. Способ работы по п.4, отличающийся тем, что проводят дополнительное исследование продуктивных пластов, для чего по гибкой трубе через ее перфорированный нижний участок закачивают в скважину жидкость с аномальными физическими свойствами, например с аномально высоким сечением захвата тепловых нейтронов или производят химическую обработку прискважинной зоны продуктивных пластов, задавливая химические реагенты в продуктивные пласты, после чего производят исследование продуктивных пластов.
6. Способ работы по п.4, отличающийся тем, что исследования посредством каротажного прибора проводят как при работающем, так и при неработающем струйном насосе.
EA200501656A 2003-11-20 2004-06-22 Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин EA008077B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003133504/06A RU2239729C1 (ru) 2003-11-20 2003-11-20 Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин
PCT/RU2004/000239 WO2005050029A1 (fr) 2003-11-20 2004-06-22 Dispositif de fond de puits, et son procede de fonctionnement pour la diagraphie de puits horizontaux

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200501656A1 EA200501656A1 (ru) 2006-12-29
EA008077B1 true EA008077B1 (ru) 2007-02-27

Family

ID=34311336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200501656A EA008077B1 (ru) 2003-11-20 2004-06-22 Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7409989B2 (ru)
CN (1) CN100453826C (ru)
CA (1) CA2545455C (ru)
EA (1) EA008077B1 (ru)
RU (1) RU2239729C1 (ru)
UA (1) UA81072C2 (ru)
WO (1) WO2005050029A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2239730C1 (ru) * 2003-11-20 2004-11-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы
RU2307928C1 (ru) * 2006-02-08 2007-10-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Способ работы скважинной струйной установки при каротаже горизонтальных скважин
CA2710802C (en) * 2008-01-04 2016-05-31 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Method of drilling a wellbore
US9181784B2 (en) * 2009-08-17 2015-11-10 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for logging a well below a submersible pump deployed on coiled tubing
CN106908339B (zh) * 2017-02-14 2019-07-26 西南石油大学 一种油气井井下射孔爆炸射孔管柱力学实验系统及其方法
EA038450B1 (ru) * 2019-04-01 2021-08-30 Салават Анатольевич Кузяев Способ исследования горизонтальных и наклонно-направленных скважин (варианты) и устройство для его осуществления
RU2732615C1 (ru) * 2019-09-06 2020-09-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Марс" Способ эксплуатации скважины струйным насосом и установка для его реализации
CN117905424B (zh) * 2024-03-19 2024-05-17 山东成林石油工程技术有限公司 一种空心螺杆驱动环喷射流排采系统及使用方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4293283A (en) * 1977-06-06 1981-10-06 Roeder George K Jet with variable throat areas using a deflector
SU1146416A1 (en) * 1983-12-21 1985-03-23 Ivano Frankovsk I Nefti Gaza Borehole perforator
US4744730A (en) * 1986-03-27 1988-05-17 Roeder George K Downhole jet pump with multiple nozzles axially aligned with venturi for producing fluid from boreholes
RU2059891C1 (ru) * 1989-06-14 1996-05-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка
RU2121610C1 (ru) * 1997-04-08 1998-11-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3892274A (en) * 1974-05-22 1975-07-01 Halliburton Co Retrievable self-decentralized hydra-jet tool
US4168747A (en) * 1977-09-02 1979-09-25 Dresser Industries, Inc. Method and apparatus using flexible hose in logging highly deviated or very hot earth boreholes
US4431069A (en) * 1980-07-17 1984-02-14 Dickinson Iii Ben W O Method and apparatus for forming and using a bore hole
RU2188970C1 (ru) * 2001-04-05 2002-09-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4293283A (en) * 1977-06-06 1981-10-06 Roeder George K Jet with variable throat areas using a deflector
SU1146416A1 (en) * 1983-12-21 1985-03-23 Ivano Frankovsk I Nefti Gaza Borehole perforator
US4744730A (en) * 1986-03-27 1988-05-17 Roeder George K Downhole jet pump with multiple nozzles axially aligned with venturi for producing fluid from boreholes
RU2059891C1 (ru) * 1989-06-14 1996-05-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка
RU2121610C1 (ru) * 1997-04-08 1998-11-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2239729C1 (ru) 2004-11-10
UA81072C2 (en) 2007-11-26
WO2005050029A1 (fr) 2005-06-02
US7409989B2 (en) 2008-08-12
CA2545455A1 (en) 2005-06-02
EA200501656A1 (ru) 2006-12-29
US20070081903A1 (en) 2007-04-12
CN1882784A (zh) 2006-12-20
CA2545455C (en) 2010-06-29
CN100453826C (zh) 2009-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2190781C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин и способ работы скважинной струйной установки
RU2334131C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)ш
EA004817B1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при испытании и освоении скважин и скважинная струйная установка для его осуществления
EA008077B1 (ru) Скважинная струйная установка и способ ее работы при каротаже горизонтальных скважин
CA2588916C (en) Method for operating a well jet device in the conditions of a formation hydraulic fracturing
RU2246049C1 (ru) Скважинная установка для работы в горизонтальных скважинах и способ ее работы
RU2190779C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин и способ работы скважинной струйной установки
US7743854B2 (en) Well jet device and the operating method thereof
RU2334130C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(11-20)дш и способ ее работы
RU2239730C1 (ru) Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы
WO2006001734A1 (fr) Appareil d&#39;essais des couches polyvalent a ejection pour puits horizontaux et procede de fonctionnement de celui-ci
RU2213277C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при перфорации пластов
RU2253761C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при каротаже горизонтальных скважин
RU2241864C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при испытании скважин с открытым стволом и скважинная струйная установка для его реализации
RU2631580C1 (ru) Скважинная струйная установка для селективного испытания пластов
RU2252339C1 (ru) Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин
RU2307928C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при каротаже горизонтальных скважин
RU2252338C1 (ru) Способ подготовки к работе скважинной струйной установки для каротажа горизонтальных скважин
RU2222714C1 (ru) Скважинная струйная установка для исследования, испытания, интенсификации притока и освоения скважин
RU2256102C1 (ru) Эжекторный многофункциональный пластоиспытатель для испытания и освоения горизонтальных скважин
RU2222715C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при исследовании, испытании, интенсификации притока и освоении скважин
WO2010014029A1 (ru) Скважинная струйная установка
RU2248470C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при селективном испытании горизонтальных скважин
RU2003114110A (ru) Способ работы скважинной струйной установки при испытании скважин с открытым стволом и скважинная струйная установка для его реализации
WO2006033599A1 (fr) Procede de fonctionnement d&#39;une installation de puits a jet lors du fractionnement hydraulique d&#39;une formation et dispositif de mise en oeuvre correspondant

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AZ BY KZ