Способ и устройство для волнового воздействия на залежь
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для разработки нефтяных месторождений главным образом путем вытеснения нефти водой, а также любым другим известным способом. Устройство включает станок-качалку, связанную канатом со штоком, лифт, спущенный в колонну скважины. Нижний цилиндр с расширителем установлен на нижней части лифта. Плунжер установлен в нижнем цилиндре. На поверхности установлены устьевая арматура и резервуар, возвратное устройство и перепускное устройство, верхний цилиндр со стаканом и аварийным клапаном. Утяжелитель скреплен с плунжером и штоком. Запорная гайка установлена на штоке. Поплавковый клапан установлен в резервуаре. На опытном участке назначают одну скважину волнового фонда. В этой скважине устанавливают мост-отражатель. В залежах с низкой проницаемостью проводят гидравлический разрыв. Опускают оборудование и проводят волновое воздействие. В процессе воздействия прослеживают за динамикой гидродинамических параметров пласта и в соответствии с ее изменением добавляют потребное количество скважин волнового фонда для разработки всей залежи и назначают режимы работы промыслового оборудования. В процессе работы станка-качалки при ходе плунжера вверх происходит сжатие жидкости в лифте. В момент выхода плунжера в расширитель жидкость из лифта сбрасывается в колонну. В результате сброса в колонне образуется ударная волна, которая проникает в продуктивный пласт и формирует в нем волны давления. Волны давления в продуктивном пласте формируют путем периодического подъема и сброса пород, залегающих над трещинами гидравлического разрыва на породы, залегающие под трещинами гидравлического разрыва. Трещины гидравлического разрыва образуют путем сжатия жидкости в лифте до соответствующего давления. Повышается эффективность волнового воздействия за счет обеспечения полного поглощения продуктивным пластом потребляемой устройством энергии благодаря плавному переходу волн давления из ствола скважины в породу, а также осуществлению гидроразрыва пласта и формированию упругих колебаний в породе при помощи станка-качалки, увеличивается добыча нефти или снижается себестоимость ее добычи особенно на новых месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. 2 с. и 39 з.п. ф-лы, 13 ил.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для разработки нефтяных месторождений главным образом путем вытеснения нефти водой, а также любым другим известным способом.
Известны способ и устройство для волнового воздействия на залежь. Причем способ включает в себя создание на забое скважины волн давления различной амплитуды и частоты в процессе закачки той или иной жидкости в продуктивный пласт. При этом закачку жидкости в продуктивный пласт осуществляют по лифтовым трубам при помощи стандартного оборудования для гидравлического разрыва продуктивного пласта, а генерирование волн давления осуществляют при помощи специального устройства - вибратора, установленного на конце лифта и состоящего из двух соосных цилиндров с короткими косыми вертикальными прорезями. Наружный цилиндр-золотник может вращаться вокруг вертикальной оси подобно турбинному колесу. Истечение жидкости из наружного цилиндра происходит под некоторым углом к касательной цилиндра, вследствие чего создается реактивный момент, приводящий этот цилиндр во вращательное движение. При совпадении прорезей наружного и внутреннего цилиндров жидкость выходит из лифта. При несовпадении прорезей наружного и внутреннего цилиндров она на мгновение останавливается. Таким образом создаются импульсы давления, частота которых может изменяться в зависимости от изменения числа прорезей в золотнике и скорости его вращения, которая в свою очередь зависит от расхода жидкости. (В. И. Щуров. Технология и техника добычи нефти. Москва. "Недра". 1983 год. cc.-184-185. Патент России N1.772.345 от 30.10.92 Е 21 В 43/18). Основной недостаток рассмотренного технического решения состоит в том, что из-за высоких частот волн давления, имеющих значительную степень затухания, его можно использовать только для обработки призабойной зоны продуктивного пласта в течение короткого отрезка времени. Попытки использовать данное техническое решение на нагнетательных скважинах с генерированием относительно низких частот в течение длительного отрезка времени ощутимых результатов не принесли. Наиболее близким техническим решением является способ волнового воздействия на залежь и устройство для его осуществления, описанные в патенте России N2075596 от 11 марта 1995 года по классу Е 21 В 43/25 или в патенте США N5586602 от 11 марта 1995 года по классу 166/249. Причем устройство состоит из станка-качалки с канатом, колонны насосно-компрессорных труб, спущенных в эксплуатационную колонну скважины и подвешенных на устьевой арматуре, состоящей из затрубной задвижки, лифтовой задвижки, перепускной задвижки и сальника. На конце насосно-компрессорных труб установлен центратор. В цилиндре размещен плунжер с возможностью осевого перемещения и выхода из цилиндра в крайнем верхнем положении станка-качалки. Плунжер связан при помощи штанг и полированного штока с канатом. Между цилиндром и колонной насосно-компрессорных труб установлен центратор. На устьевой арматуре смонтировано подзарядное устройство, связанное с емкостью. Реализация способа состоит в том, что в процессе работы устройства при ходе плунжера вверх происходит сжатие жидкости в насосно-компрессорных трубах. В крайнем верхнем положении станка-качалки сжатая жидкость из насосно-компрессорных труб сбрасывается в эксплуатационную колонну. В момент сброса жидкости в эксплуатационную колонну в ней образуются зоны повышенного и пониженного давления, которые достигают забоя скважины и наносят по нему периодические удары. Основное преимущество наиболее близкого технического решения по сравнению с рассмотренным выше состоит в том, что оно обеспечивает обработку не только призабойной зоны в течение короткого отрезка времени, но и всего продуктивного пласта в течение всего периода его эксплуатации. Основной недостаток наиболее близкого технического решения состоит в том, что его эффективность не может быть высокой, так как в процессе работы устройства только незначительная часть волновой энергии поглощается продуктивным пластом, в то время как основная ее часть отражается им и не совершает полезной работы. Кроме того, наиболее близкое техническое решение не предполагает снижение затрат на разработку залежи. Не обеспечивает возможности образования трещин гидравлического разрыва продуктивного пласта и их закрепления. Не позволяет предотвратить прорыв вытесняющей жидкости из нагнетательной скважины в добывающую в случае образования трещин разрыва между ними. Не дает возможности контроля за динамикой трещин гидравлического разрыва продуктивного пласта. Не обеспечивает получение максимального давления ударной волны в колонне в момент ее воздействия на продуктивный пласт. Не позволяет ускорить и облегчить процесс освоения нагнетательных скважин. Не предполагает синхронизацию работы источников волнового воздействия на залежи и снижение объемов закачки вытесняющей жидкости. Имеет невысокую надежность работы из-за больших габаритов оборудования в скважине и не дает возможности работы в условиях аномально-высоких давлений. Не позволяет максимально использовать стандартное нефтепромысловое оборудование. Не предотвращает аварийную ситуацию в случае обрыва штока. Не дает возможности определения коэффициента подачи установки опытным путем. Не обеспечивает работу оборудования на оптимальном режиме и в условиях низких температур. Не дает возможности работать в скважинах добывающего фонда с открытым продуктивным или непродуктивным пластом с повышенной волновой проводимостью. Не предотвращает от разлива рабочей жидкости на устье скважины и от развинчивания отдельных частей оборудования в процессе его работы под действием динамических нагрузок. Не снижает затрат на ремонт устройства. Целью настоящего изобретения является повышение эффективности волнового воздействия на залежь за счет обеспечения полного поглощения волновой энергии продуктивным пластом, также снижение затрат на разработку залежи, обеспечение возможности образования трещин гидравлического разрыва продуктивного пласта и их закрепления, предотвращение прорыва вытесняющей жидкости из нагнетательных скважин в добывающие в случае образования трещин разрыва между ними, обеспечение возможности контроля за длиной трещин гидравлического разрыва продуктивного пласта, обеспечение получения максимального давления ударной волны в колонне в момент ее воздействия на продуктивный пласт, ускорение и облегчение процесса освоения нагнетательных скважин, синхронизацию работы источников волнового воздействия на залежи и снижение объемов закачки вытесняющей жидкости, повышение надежности работы устройства, обеспечение возможности работы в условиях аномально-высоких давлений, максимальное использование стандартного нефтепромыслового оборудования, предотвращение аварийной ситуации в случае обрыва штока, обеспечение возможности определения коэффициента подачи установки опытным путем, обеспечение возможности работы оборудования на оптимальном режиме и в условиях низких температур, обеспечение возможности работать в скважинах добывающего фонда с открытым продуктивным или непродуктивным пластом с повышенной волновой проводимостью, предотвращение от разлива рабочей жидкости на устье скважины и от развинчивания отдельных частей оборудования в процессе его работы под действием динамических нагрузок, снижение затрат на ремонт устройства. Поставленная цель достигается за счет того, что в способе волнового воздействия на залежь, включающем закачку вытесняющей жидкости в нагнетательные скважины и отбор продуцируемой жидкости из добывающих скважин промысловым оборудованием с одновременным формированием в скважинах волнового фонда, оборудованных лифтом и колонной, волн давления путем периодического сжатия и сброса лифтовой жидкости в колонну и образования в ней зон повышенного и пониженного давления до проведения водного воздействия на залежь в скважинах волнового фонда, к которым относят все нагнетательные и часть добывающих скважин со вскрытым пластом, устанавливают волновой отражатель и проводят гидравлический разрыв вскрытого пласта с определением давления разрыва, а в процессе волнового воздействия на залежь лифтовую жидкость сжимают до давления, превышающего давление разрыва и обеспечивающего получение во вскрытом пласте трещин разрыва, причем волны давления во вскрытом пласте образуют путем периодического подъема и сброса пород, залегающих над трещинами разрыва на породы, залегающие под трещинами разрыва, а длину зон повышенного и пониженного давления в колонне образуют равной удвоенной толщине вскрытого пласта, при этом первоначально на залежи выбирают опытный участок, на котором в одной скважине осуществляют волновое воздействие в течение некоторого отрезка времени и прослеживают за динамикой гидродинамических параметров пласта, а затем в зависимости от ее изменения на опытном участке добавляют потребное количество скважин волнового фонда для разработки всей залежи и изменяют режим работы промыслового оборудования или само промысловое оборудование вплоть до формирования новой системы разработки. Кроме того, опытный участок выбирают после разведочного бурения, а промысловое оборудование и потребное количество скважин назначают сразу с учетом изменения динамики гидродинамических параметров пласта под действием волн давления. Кроме того, осуществляют закрепление трещин разрыва обломочным материалом, образуемым при многократном расклинивании и смыкании трещин. Кроме того, длину закрепленных трещин образуют равной расстоянию между скважиной волнового фонда и ближайшей к ней добывающей скважиной за вычетом длины зоны безопасности. Кроме того, длину зоны безопасности находят из выражения

Vж - скорость распространения упругой волны в жидкости скважин волнового фонда, м/с;
tп - время перетока жидкости из лифта в колонну в процессе ее сброса, с;
V(t) - скорость перетока жидкости из лифта в колонну в процессе ее сброса в момент времени t, м/с;
t - текущий момент времени в процессе сброса жидкости из лифта в колонну, с. Кроме того, в нагнетательных скважинах волнового фонда вытесняющую жидкость закачивают или между лифтом и колонной или разделяют на две регулируемые по объему части, одну из которых закачивают в лифт, а другую в пространство между лифтом и колонной. Кроме того, в процессе освоения нагнетательных скважин волнового фонда первоначально весь объем вытесняющей жидкости закачивают в лифт, а объем закачки вытесняющей жидкости в пространство между лифтом и колонной увеличивают постепенно по мере увеличения приемистости вскрытого пласта. Кроме того, в добывающих скважинах волнового фонда перекрывают продуктивный пласт волновым отражателем и вскрывают ближайший к нему непродуктивный пласт с повышенной волновой проводимостью. Кроме того, заменяют продуцируемую жидкость в колонне и лифте на дегазированную, у которой плотность ниже величины, определяемой из выражения

где

Рп - пластовое давление в добывающих переливающих скважинах волнового фонда, кг/м;
Н - глубина добывающих переливающих скважин волнового фонда, м. Кроме того, в добывающих переливающих скважинах волнового фонда режим волнового воздействия чередуют с режимом отбора продуцируемой жидкости. Кроме того, в случае замены продуцируемой жидкости в колонне и лифте добывающих скважин волнового фонда в волновом режиме их работы отбор дегазированной жидкости из скважин не производят, в случае вскрытия непродуктивного пласта в добывающих скважинах волнового фонда процесс волнового воздействия на залежь осуществляют с пополнением жидкости в колонне из размещенных на устье скважин резервуаров. Кроме того, в процессе работы нагнетательных скважин волнового фонда синхронно чередуют закачку вытесняющей жидкости с образованием волн давления с закачкой вытесняющей жидкости при постоянном давлении. Кроме того, в скважинах волнового фонда устанавливают одинаковую частоту волн давления для всех скважин или отличную от основной в целое число раз, а запуск скважин волнового фонда в режим волнового воздействия на протяжении всего периода их жизни осуществляют в один и тот же наперед заданный момент Бремени. Кроме того, частоту волн давления для всех скважин волнового фонда устанавливают одинаковой или отличной от основной в целое число раз при помощи станка-качалки. Кроме того, устройство волнового воздействия на залежь, включающее станок-качалку, связанную канатом со штоком и установленную на устье скважины, лифт, спущенный в колонну скважины, нижний цилиндр с расширителем, установленные на нижней части лифта, плунжер, установленный в нижнем цилиндре, устьевую арматуру, включающую в себя крестовину с задвижками, установленную на колонне, резервуар, установленный на устье скважины, возвратное устройство, выполненное в виде проточного тройника, один конец которого соединен с устьевой арматурой, а на двух других установлены краны, причем один из кранов соединен с манометром, а другой кран, выполненный в виде регулируемого штуцера, через обратный клапан и трубопровод соединен с резервуаром, и центратор, снабжено утяжелителем, скрепленным верхним концом со штоком, а нижним концом, скрепленным с плунжером, - арматурной головкой, установленной на крестовине, верхним цилиндром и скрепленным с ним стаканом с крышкой, установленными на арматурной головке, перепускным устройством, предназначенным для перепуска жидкости из полости нагнетательной линии в полость лифта, запорной гайкой, установленной на штоке с возможностью осевого перемещения, стопорными винтами, установленными радиально в нижней части расширителя и аварийным клапаном, установленным на нижней части верхнего цилиндра, причем центратор выполнен в виде металлических стержней, размещенных на утяжелителе вдоль его оси, а станок-качалка размещена на устье нагнетательной или добывающей скважины со вскрытым пластом, при этом резервуар имеет поплавковый клапан и соединен трубопроводом со стаканом, шток составляет с верхним цилиндром прецизионную пару, а лифт подвешен на арматурной головке и имеет диаметр, определяемый из выражения

где Дл - диаметр лифта, м;
Ду - диаметр утяжелителя, м;
Дн - диаметр плунжера, м;
Дв - диаметр штока, м;
Sм - максимальный ход станка-качалки, м;

к - коэффициент, учитывающий превышение давления гидроудара над давлением гидроразрыва вскрытого пласта;
Рр - давление гидроразыва вскрытого пласта, кг/м2;
Рз - давление на устье скважины волнового фонда, кг/м2;
lу - длина утяжелителя, м;


где Ду - диаметр утяжелителя, м;
Дв - диаметр штока, м;
Р3 - давление на устье скважины волнового фонда, кг/м;
Fт - сила трения при движении утяжелителя, плунжера и штока вниз, кг;
Дн - диаметр плунжера, м;
Рм - максимальный перепад давления на плунжере при его движении вниз, кг/м;
lу - длина утяжелителя, м;


П - постоянная величина, равная 3,14. Кроме того, в качестве прецизионной пары верхнего цилиндра со штоком использована прецизионная пара корпуса глубинного насоса с одним или несколькими плунжерами глубинного насоса, соединенными между собой муфтами, а с верхней и нижней частями штока соединенными резьбой. Кроме того, один или несколько плунжеров глубинного насоса соединены с верхней и нижней частями штока штангой, пропущенной внутри плунжеров и имеющей на концах резьбу с шагом резьбы плунжеров. Кроме того, наружные резьбовые соединения штока и плунжеров заварены и отшлифованы. Кроме того, арматурная головка выполнена в виде фланца под крестовину и корпуса, жестко скрепленного с фланцем и имеющего два боковых отвода, один из которых предназначен для соединения с возвратным устройством, а другой предназначен для соединения с перепускным устройством, причем внутри корпуса имеется проходное отверстие, на концах которого выполнены резьбы, предназначенные для соединения с лифтом и стаканом. Кроме того, стакан выполнен в виде полого цилиндра, имеющего снаружи резьбу, предназначенную для соединения с арматурной головкой и имеющего посадочное место и внутренние резьбы, предназначенные для соединения с верхним цилиндром и запорной гайкой, причем сбоку стакана выполнен радиальный отвод, предназначенный для соединения с возвратным устройством. Кроме того, крышка стакана выполнена из двух одинаковых частей и установлена на стакане с возможностью ее демонтажа без отсоединения каната от штока. Кроме того, перепускное устройство выполнено в виде проточного тройника, один конец которого соединен с корпусом арматурной головки, а на двух других установлены краны, причем один из кранов соединен с выкидной линией, а другой кран через обратный клапан и трубопровод соединен с линией нагнетания. Кроме того, в качестве обратных клапанов возвратного и перепускного устройства использованы обратные клапаны глубинных насосов. Кроме того, запорная гайка выполнена в виде втулки, внутренняя поверхность которой составляет прецизионную пару со штоком, а наружная поверхность составляет прецизионную пару с посадочным местом стакана и снабжена резьбой, причем наружная и внутренняя поверхности имеют канавки с установленными в них уплотнительными кольцами. Кроме того, аварийный клапан выполнен в виде гайки с проушиной, в которой на оси установлена подпруженная крышка, армированная эластичным материалом, с возможностью поворота относительно оси и перекрытия верхнего цилиндра в случае обрыва штока. Кроме того, в качестве плунжера использован плунжер глубинного насоса, у которого узел обратного клапана размещен внутри его корпуса. Кроме того, в качестве нижнего цилиндра использован корпус глубинного насоса, соответствующий используемому плунжеру. Кроме того, поплавковый клапан выполнен в виде полого корпуса с коническим отверстием в верхней части, под которым внутри корпуса установлен поплавок с уплотнительным кольцом, предназначенным для перекрытия конического отверстия при заполнении резервуара жидкостью. Кроме того, коэффициент подачи установки определяется опытным путем на минимальном ходе станка-качалки из выражения

где



V - объем жидкости в лифте в крайней нижней точке станка-качалки, м3;

S=Sо при

где S - длина хода штока в верхнем цилиндре после начала движения из крайней нижней точки, м;
Sо - оптимальная глубина погружения плунжера в нижний цилиндр, м;
Р - давление в лифте при ходе плунжера вверх, кг/м3;


где

Рп - пластовое давление в добывающих переливающих скважинах волнового фонда, кг/м2;
Н - глубина добывающих переливающих скважин волнового фонда, м. После спуска оборудования в скважину в нее закачивают дополнительный объем дегазированной жидкости, у которой плотность ниже величины


где L - длина зон повышенного и пониженного давления в колонне скважин волнового фонда, м;
Vж - скорость распространения упругой волны в жидкости скважин волнового фонда, м/с;
tп - время перетока жидкости из лифта в колонну в процессе ее сброса, с;
V(t) - скорость перетока жидкости из лифта в колонну в процессе ее сброса в момент времени t, м/с;
t - текущий момент времени в процессе сброса жидкости из лифта в колонну, с. Равенство длин зон повышенного и пониженного давления удвоенной толщине вскрытого пласта 85 приводит к тому, что отраженное начало зоны повышенного давления "Н" встречается с движущимся вниз концом зоны повышенного давления "К" на уровне кровли вскрытого пласта 85. Сжатие жидкости в лифте 4 до давления, превышающего давление гидравлического разрыва вскрытого пласта 85, приводит к тому, что в момент прохождения зоны повышенного давления через конец трещин 89 (фиг.12) происходит их расклинивание (фиг.12"б"). В момент прохождения через конец трещин 89 зоны повышенного давления (фиг.12"а") происходит их смыкание. В результате многократного расклинивания и смыкания трещин гидравлического разрыва образуется обломочный материал 90, который закрепляет эти трещины (фиг.12 "в"). Одновременно с этим происходит периодический подъем и сброс пород 91 (фиг.11), залегающих над трещинами гидравлического разрыва 87 на породы 92, залегающие под трещинами гидравлического разрыва 87. В результате такого подъема и сброса пород в скелете вскрытого пласта 85 образуются упругие волны давления при непрерывном росте закрепленных трещин гидравлического разрыва 87. На практике их длину образуют равной расстоянию между волновой и ближайшей к ней добывающей скважиной за вычетом зоны безопасности. Длину зоны безопасности при этом находят из выражения

где Х - длина зоны безопасности, м;
S - расстояние от волновой до ближайшей к ней добывающей скважины, м;
R - приведенный радиус волновой скважины, м;
r - радиус трещины гидравлического разрыва вскрытого пласта, м;
n - число трещин гидравлического разрыва вскрытого пласта;
h - толщина вскрытого пласта, м. В процессе работы во всех скважинах волнового фонда устанавливают одинаковую частоту волн давления или отличную от основной в целое число раз при помощи станка-качалки 1, а запуск скважин волнового фонда (станка-качалки 1) в режим волнового воздействия на протяжении всего периода их жизни осуществляют в один и тот же наперед заданный момент времени. Для обеспечения давления в лифте 4 выше давления гидроразрыва пласта диаметр лифта 4 определяют из выражения

где Дл - диаметр лифта, м;
Ду - диаметр утяжелителя, м;
Дн - диаметр плунжера, м;
Дв - диаметр штока, м;
Sм - максимальный ход станка-качалки, м,

к - коэффициент, учитывающий превышение давления гидроудара над давлением гидроразрыва вскрытого пласта;
Рр - давление гидроразрыва вскрытого пласта, кг/м2;
Рз - давление на устье скважин волнового фонда, кг/м2;
lу - длина утяжелителя, м;


где Ду - диаметр утяжелителя, м;
Дв - диаметр штока, м;
Рз - давление на устье скважин волнового фонда, кг/м2;
Fт - сила трения при движении утяжелителя, плунжера и штока вниз, кг;
Дн - диаметр плунжера, м;
Рм - максимальный перепад давления на плунжере при его движении вниз, кг/м2;
lу - длина утяжелителя, м;


П - постоянная величина, равная 3,14. До запуска установки в рабочий режим опытным путем находят максимально-возможный коэффициент подачи установки. Определение максимально-возможного коэффициента подачи установки осуществляют на минимальном ходе станка-качалки 1 из выражения

где



V - объем жидкости в лифте в крайней нижней точке станка-качалки, м3;

S = S0 при

где S - длина хода штока в верхнем цилиндре после начала движения из крайней нижней точки, м;
S0 - оптимальная глубина погружения плунжера в нижний цилиндр, м;
Р - давление в лифте при ходе плунжера вверх, кг/м;

Формула изобретения

где Х - длина зоны безопасности, м;

R - приведенный радиус волновой скважины, м;
r - радиус трещины гидравлического разрыва вскрытого пласта, м;
n - число трещин гидравлического разрыва вскрытого пласта;
h - толщина вскрытого пласта, м. 6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что волновой отражатель устанавливают на уровне подошвы вскрытого пласта. 7. Способ по п. 1 или 6, отличающийся тем, что в качестве волнового отражателя используют металлический мост, а длину зон повышенного и пониженного давления в колонне скважин волнового фонда определяют из выражения

где L - длина зон повышенного и пониженного давления в колонне скважин волнового фонда, м;
Vж - скорость распространения упругой волны в жидкости скважинного фонда, м/с;
tп - время перетока жидкости из лифта в колонну в процессе ее сброса, с;
V(t) - скорость перетока жидкости из лифта в колонну в процессе ее сброса, м/с;
t - текущий момент времени в процессе сброса жидкости из лифта в колонну, с. 8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в нагнетательных скважинах волнового фонда вытесняющую жидкость закачивают между лифтом и колонной или разделяют на две регулируемые по объему части, одну из которых закачивают в лифт, а другую в пространство между лифтом и колонной. 9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что в процессе освоения нагнетательных скважин волнового фонда первоначально весь объем вытесняющей жидкости закачивают в лифт, а объем закачки вытесняющей жидкости в пространство между лифтом и колонной повышают постепенно по мере увеличения приемистости вскрытого пласта. 10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в добывающих скважинах волнового фонда перекрывают продуктивный пласт волновым отражателем и вскрывают ближайший к нему непродуктивный пласт с повышенной волновой проводимостью. 11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что продуцируемую жидкость заменяют в колонне и лифте на дегазированную, у которой плотность ниже величины, определяемой из выражения:

где

Рп - пластовое давление в добывающих переливающих скважинах волнового фонда, кг/м2;
Н - глубина добывающих переливающих скважин волнового фонда, м. 12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что в добывающих переливающих скважинах волнового фонда режим волнового воздействия чередуют с режимом отбора продуцируемой жидкости. 13. Способ по п. 11 или 12, отличающийся тем, что в случае замены продуцируемой жидкости в колонне и лифте добывающих скважин волнового фонда в волновом режиме их работы отбор дегазированной жидкости из скважин не производят, а в случае вскрытия непродуктивного пласта в добывающих скважинах волнового фонда процесс волнового воздействия на залежь осуществляют с пополнением жидкости в колонне из размещенных на устье скважины резервуаров. 14. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе работы нагнетательных скважин волнового фонда синхронно чередуют закачку вытесняющей жидкости с образованием волн давления с закачкой вытесняющей жидкости при постоянном давлении. 15. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в скважинах волнового фонда устанавливают одинаковую частоту волн давления для всех скважин или отличную от основной в целое число раз, а запуск скважин волнового фонда в режим волнового воздействия на протяжении всего периода их жизни осуществляют в один и тот же, наперед заданный момент времени. 16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что частоту волн давления для всех скважин волнового фонда устанавливают одинаковой или отличной от основной в целое число раз при помощи станка-качалки. 17. Устройство для волнового воздействия на залежь, включающее станок-качалку, связанную канатом со штоком и установленную на устье скважины лифт, спущенный в колонну скважины, нижний цилиндр с расширителем, установленные на нижней части лифта, плунжер, установленный в нижнем цилиндре, устьевую арматуру, включающую в себя крестовину с задвижками, установленную на колонне, резервуар, установленный на устье скважины возвратное устройство, выполненное в виде проточного тройника, один конец которого соединен с устьевой арматурой, а на двух других установлены краны, причем один из кранов соединен с манометром, а другой кран, выполненный в виде регулируемого штуцера, через обратный клапан и трубопровод соединен с резервуаром, и центратор, отличающееся тем, что оно снабжено утяжелителем, скрепленным верхним концом со штоком, а нижним концом скрепленным с плунжером, арматурной головкой, установленной на крестовине, верхним цилиндром и скрепленным с ним стаканом с крышкой, установленными на арматурной головке, перепускным устройством, предназначенным для перепуска жидкости из полости нагнетательной линии в полость лифта, запорной гайкой, установленной на штоке с возможностью осевого перемещения, стопорными винтами, установленными радиально в нижней части расширителя, и аварийным клапаном, установленным на нижней части верхнего цилиндра, причем центратор выполнен в виде металлических стержней, размещенных на утяжелителе вдоль его оси, а станок-качалка размещена на устье нагнетательной или добывающей скважины со вскрытым пластом, при этом резервуар имеет поплавковый клапан и соединен трубопроводом со стаканом, шток составляет с верхним цилиндром прецизионную пару, а лифт подвешен на арматурной головке и имеет диаметр, определяемый из выражения:

где Дл - диаметр лифта, м;
Ду - диаметр утяжелителя, м;
Дн - диаметр плунжера, м;
Дв - диаметр штока, м;
Sм - максимальный ход станка-качалки, м;

к - коэффициент, учитывающий превышение давления гидроудара над давлением гидроразрыва вскрытого пласта;
Рп - давление гидроразрыва вскрытого пласта, кг/м2;
Рз - давление на устье скважины волнового фонда, кг/м2;
lу - длина, утяжелителя, м;


где Ду - диаметр утяжелителя, м;
Дв - диаметр штока, м;
Рз - давление на устье скважин волнового фонда, кг/м2;
F - сила трения при движении утяжелителя, плунжера и штока вниз, кг;
Дн - диаметр плунжера, м;
Рм - максимальный перепад давления на плунжере при его движении вниз, кг/м2;
lу - длина утяжелителя, м;


П - постоянная величина, равная 3,14. 20. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что в качестве прецизионной пары верхнего цилиндра со штоком использована прецизионная пара корпуса глубинного насоса с одним или несколькими плунжерами глубинного насоса, соединенными между собой муфтами, а с верхней и нижней частями штока соединенными резьбой. 21. Устройство по п. 20, отличающееся тем, что один или несколько плунжеров глубинного насоса соединены с верхней и нижней частями штока штангой, пропущенной внутри плунжеров и имеющей на концах резьбу с шагом резьбы плунжеров. 22. Устройство по п. 20 или 21, отличающееся тем, что наружные резьбовые соединения штока и плунжеров заварены и отшлифованы. 23. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что арматурная головка выполнена в виде фланца под крестовину и корпуса, жестко скрепленного с фланцем и имеющего два боковых отвода, один из которых предназначен для соединения с возвратным устройством, а другой предназначен для соединения с перепускным устройством, причем внутри корпуса имеется проходное отверстие, на концах которого выполнены резьбы, предназначенные для соединения с лифтом и стаканом. 24. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что стакан выполнен в виде полого цилиндра, имеющего снаружи резьбу, предназначенную для соединения с арматурной головкой, и имеющего посадочное место и внутренние резьбы, предназначенные для соединения с верхним цилиндром и запорной гайкой, причем сбоку стакана выполнен радиальный отвод, предназначенный для соединения с возвратным устройством. 25. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что крышка стакана выполнена из двух одинаковых частей и установлена на стакане с возможностью ее демонтажа без отсоединения каната от штока. 26. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что перепускное устройство выполнено в виде проточного тройника, один конец которого соединен с корпусом арматурной головки, а на двух других установлены краны, причем один из кранов соединен с выкидной линией, а другой кран через обратный клапан и трубопровод соединен с линией нагнетания. 27. Устройство по п. 17 или 26, отличающееся тем, что в качестве обратных клапанов возвратного и перепускного устройств использованы обратные клапаны глубинных насосов. 28. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что запорная гайка выполнена в виде втулки, внутренняя поверхность которой составляет прецизионную пару со штоком. а наружная поверхность составляет прецизионную пару с посадочным местом стакана и снабжена резьбой, причем наружная и внутренняя поверхности имеют канавки с установленными в них уплотнительными кольцами. 29. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что аварийный клапан выполнен в виде гайки с проушиной, в которой на оси установлена подпружиненная крышка, армированная эластичным материалом, с возможностью поворота относительно оси верхнего цилиндра в случае обрыва штока. 30. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что в качестве плунжера использован плунжер глубинного насоса, у которого узел обратного клапана размещен внутри его корпуса. 31. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что в качестве нижнего цилиндра использован корпус глубинного насоса. соответствующий используемому плунжеру. 32. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что поплавковый клапан выполнен в виде полого корпуса, с коническим отверстием в верхней части, под которым внутри корпуса установлен поплавок с уплотнительным кольцом, предназначенным для перекрытия конического отверстия при заполнении резервуара жидкостью. 33. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что коэффициент подачи установки определен опытным путем на минимальном ходе станка-качалки из выражения

где



V - объем жидкости в лифте в крайней нижней точке станка-качалки, м3;

S = S0, при

где S - длина хода штока в верхнем цилиндре после начала движения из крайней нижней точки, м;
S0 - оптимальная глубина погружения плунжера в нижний цилиндр, м;
Р - давление в лифте при ходе плунжера вверх, кг/м2;

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13