Интенсификация работы скважин водоснабжения, газо- и нефтедобычи с использованием скважинной гидротехнологии

Разработанные технические средства скважинной гидротехнологии, обеспечивающие проходку подземных полостей в породах любой прочности и сооружение на любой глубине искусственных перекрытий, позволяют оборудовать скважины с увеличенной приемной зоной. Так, при неустойчивых породах в кровле и достаточной устойчивости пород самого водовмещающего пласта, водоприемная полость принимает вид вертикального цилиндра, заполняемого для предотвращения деформации стенок крупнозернистым песком и гравием. При неустойчивых породах кровли и неустойчивых породах водовмешающего пласта после завершения бурения скважины в нее опускается колонна труб, перфорированная в интервале от кровли до почвы пласта, и, после спуска в нее скважинного снаряда, начинается размыв пород за стенками перфорированной трубы с образованием цилиндрической полости, заполняемой переотложенными крупными фракциями водовмещающего пласта или, при отсутствии таких фракций, крупнозернистым кварцевым песком, подаваемым с поверхности. Такой же способ увеличения приемной зоны эффективен при переоборудовании фильтровой скважины в скважину с увеличенной приемной зоной. При устойчивых породах кровли и неустойчивых водовмещающих породах водоприемная полость выполняется в виде перевернутого конуса с углом заложения боковой поверхности меньше или равной углу естественного откоса водовмещающих пород под водой.

Все виды выше приведенных конструкций скважин с увеличенной водоприемной зоной прошли испытания в регионах республики Колумбия:

· Госпиталь-1, г.Пурификасьон, деп. Толима - увеличение дебита в 2,7 раза

· Порвинир, г.Гранада, деп.Мета - увеличение дебита в 3,9 раза

· Эл Ампара, г.Гранада, деп.Мета - увеличение дебита в 2,6 раза

· «Корвинир», г.Вилла Лиссенсио, деп.Мета - увеличение дебита в 4 раза

· Турмеке, деп. Бояка - увеличение дебита в 2,6 раза

Расширение приемной зоны позволило поднять дебит не менее чем в 2-3 раза и повысить качество откачиваемой воды за счет снижения содержания твердых взвесей. Вода стала практически прозрачной.

Использование технологии и технических средств скважинной гидротехнологии для восстановления газодобычных скважин было осуществлено в США в угольном бассейне Сан Хуан, штат Нью Мексика. Угольный пласт мощностью около 1 м залегает на глубине 1 км и содержит в больших объемах метан. В 1993 году фирмы «Ресурс-Девелопмент»обратилась к НПЦ «Геотехнология» для создания подземных полостей в забойной зоне газодобычных скважин и восстановления их дебита. Работы были выполнены в течение года по предложенному НПЦ «Геотехнология» проекту на 5 скважинах, выведенных из добычи из-за падения дебита. В результате проведенных работ производительность скважин возросла в 4-6 раз по сравнению с первоначальным.

Комплект оборудования, применяемого для работ по созданию коллекторов, состоял из поршневого высоконапорного насоса PZ-8 Гарднер Денвер, используемого при бурении нефтегазовых скважин, и передвижной компрессорной станции. В забое скважины размещали снаряд скважинной гидродобычи и подачей высоконапорной воды разрушали горный массив на горизонте газоносности, выполняя в нем радиальные выработки на глубину до 3 метров по высоте, равной мощности газоносного пласта. Средний диаметр каверны – 5 м.