[go: up one dir, main page]

RU178932U1 - Центратор для прострелочно-взрывного аппарата - Google Patents

Центратор для прострелочно-взрывного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU178932U1
RU178932U1 RU2017143114U RU2017143114U RU178932U1 RU 178932 U1 RU178932 U1 RU 178932U1 RU 2017143114 U RU2017143114 U RU 2017143114U RU 2017143114 U RU2017143114 U RU 2017143114U RU 178932 U1 RU178932 U1 RU 178932U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
centralizer
geophysical
well
protrusions
runners
Prior art date
Application number
RU2017143114U
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Растымович Хайрутдинов
Анатолий Николаевич Седышев
Алексей Вячеславович Дмитриев
Алексей Анатольевич Красильников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Промперфоратор"
Priority to RU2017143114U priority Critical patent/RU178932U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU178932U1 publication Critical patent/RU178932U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
    • E21B17/10Wear protectors; Centralising devices, e.g. stabilisers
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
    • E21B17/10Wear protectors; Centralising devices, e.g. stabilisers
    • E21B17/1057Centralising devices with rollers or with a relatively rotating sleeve

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Центратор для прострелочно-взрывного аппарата относится к области геофизических исследований в скважинах, используется для центрирования кумулятивных перфораторов и комплексных аппаратов с наружными твердотопливными зарядами (ТТЗ), спускаемых на геофизических кабелях в нефтегазовые скважины.Техническим результатом предлагаемого технического решения является выполнение центратора вращающимся с выступами в виде полозьев, из материала с усилением среза, составляющего 2/3 от разрывного усилия заделки бронированного геофизического кабеля, что обеспечивает отстыковку аппарата от центраторов на случай прихвата и предотвращает обрыв геофизического кабеля с оставлением аппарата в скважине, а также более точное осевое продвижение аппарата по скважине при спуске/подъеме и на интервале перфорации, более равномерное распределение истирающей нагрузки на узкие выступы полозьев по всей поверхности вращающегося центратора.Это улучшает защитные свойства центратора как средства предохранения от истирания наружных твердотопливных зарядов в комплексных аппаратах, что положительно сказывается на характеристиках пробития кумулятивных зарядов. 4 ил.

Description

Центратор для прострелочно-взрывного аппарата относится к области геофизических исследований в скважинах, используется для центрирования кумулятивных перфораторов и комплексных аппаратов с наружными твердотопливными зарядами (ТТЗ), спускаемых на геофизических кабелях в нефтегазовые скважины.
Известны устройства для центрирования скважинных приборов рычажного и рессорного типов (Зельцман П.А. Конструирование аппаратуры для геофизических исследований скважин.М.: Недра, 1968).
Такие устройства сложны конструктивно и подвержены выходу из строя от разрушения при взрыве.
Известна конструкция центратора по патенту RU №2162514 «Способ перфорации и обработки призабойной зоны скважины и устройство для его осуществления» от 30.03.2000, опубликовано 27.01.2001, МПК E21B 43/117, E21B 43/18, E21B 43/25, E21B 43/26 (2000.01), в котором устройство снабжено центраторами, исключающими перемещение перфорационной камеры относительно обсадной колонны, при взрывной нагрузке.
Данная конструкция обладает повышенной трудоемкостью сборки.
Известна конструкция центратора перфоратора в виде выступающих за образующую корпуса стопорно-ограничительных винтов на расстояние, превышающее максимальный размер заусенцев, образующихся при взрыве кумулятивных зарядов, по патенту RU №84059 U1 «Корпусный малогабаритный кумулятивный перфоратор одноразового применения» от 02.03.2009, опубликовано27.06.2009, МПК E21B 43/116 (2006.01), в котором сочленение секций корпуса между собой через переходник выполнено без резьбы на корпусе, посредством стопорно-ограничительных винтов.
Данная конструкция, позволяет только центрировать перфоратор в скважине, но не способствует снижению трения перфоратора о стенки скважины.
Наиболее близким техническим решением является «Центратор для перфоратора кумулятивного» по патенту RU № 96174, от 24.03.2010, опубликовано: 20.07.2010, МПК E21B 43/117 (2006.01) отличающийся тем, что он выполнен в виде втулки с продольными лепестками, на наружной поверхности, а в отверстии втулки выполнен упорный буртик.
У данного устройства существует потенциальная возможность создания аварийной ситуации, поскольку после срабатывания перфоратора (перфоратора-генератора) со стенок скважины отделяются парафины, асфальтены, другие агенты, из вышележащих интервалов могут выносится частицы коллектора, что может привести к заклиниванию аппарата и обрыву кабеля при подъеме. Центратор на корпусе после закручивания переходника фиксируется, становится неподвижным, что также способствует заклиниванию.
Задачей предлагаемого технического решения является беспрепятственное прохождение сборки перфорационной системы в скважине, а также возможность отстыковки аппарата от центраторов на случай прихвата.
Задача решена за счет центратора для прострелочно-взрывного аппарата, выполненного в виде втулки, в отверстии которой выполнен буртик, при этом, втулка размещена на аппарате с возможностью вращения вокруг оси аппарата; на наружной поверхности втулки размещены выступы в виде полозьев; центратор выполнен из легко разбуриваемого материала, например, из алюминиевого сплава, удовлетворяющего соотношению
nτS≤ Pp, (1)
где τ – допускаемое напряжение на срез материала центратора;
S – сумма площадей сечения частей буртика центратора;
Рр – прочность на разрыв заделки геофизического кабеля;
n-коэффициент запаса.
Размещение на аппарате с возможностью вращения вокруг оси аппарата втулки центратора, выполненного из легко разбуриваемого материала, например, из алюминиевого сплава, с выступами в виде полозьев и с буртиком с подобранным сечением, обеспечивающим допустимое напряжением на срез, меньше прочности геофизического кабеля на разрыв, что позволяет отстыковать аппарат от центраторов на случай прихвата, и предотвращает обрыв геофизического кабеля с оставлением аппарата в скважине, при этом обеспечивает более точное осевое продвижение аппарата по скважине при спуске/подъеме, более равномерное распределение истирающей нагрузки на узкие выступы полозьев по всей поверхности вращающегося центратора, что улучшает его защитные свойства, как средства предохранения от истирания наружных твердотопливных зарядов в комплексных аппаратах и положительно сказывается на характеристиках пробития кумулятивных зарядов.
Центратор для прострелочно-взрывного аппарата показан на чертежах, где:
- на фиг. 1 изображена аксонометрическая проекция центратора,
- на фиг. 2 изображена аксонометрическая проекция установленного на аппарате центратора,
- на фиг. 3 изображен разрез места фиксации установленного на аппарате центратора,
- на фиг. 4 изображена схема отстыковки центратора от аппарата,
На фиг. 1,2,3,4, изображены втулка 1, выступы 2 в виде полоьев, буртик 3, переходник 4 аппарата, корпус 5 аппарата, зазоры 6.
Центратор для прострелочно-взрывного аппарата выполнен следующим образом.
Центратор выполнен в виде втулки 1 цилиндрической формы с внутренним отверстием, в отверстии которой выполнен состоящий из нескольких равномерно распределенных по окружности частей буртик 3.
Втулка 1 размещена между корпусом 5 и переходником 4 аппарата, с возможностью вращения вокруг оси аппарата за счет зазоров 6.
При скручивании соединяемых элементов аппарата - корпуса 5 и переходника 4 образуется паз, в котором размещается буртик 3 центратора с зазорами 6, обеспечивающими возможность вращения центратора вокруг оси аппарата, что важно для улучшения прохода и извлечения аппарата, а также для обеспечения равномерного износа трущихся контактных поверхностей выступов 2 в виде полозьев, обеспечивающих точное осевое продвижение аппарата в скважине при спуске/подъеме.
В аналогах, при жесткой фиксации центратора, в глубоких скважинах процесс интенсивного истирания выступов в процессе спускания не обеспечивает требуемого центрирования аппарата, что влечет за собой снижение величины пробития кумулятивных зарядов, а также приводит к механическому воздействию на твердотопливные заряды у аппаратов комплексного воздействия.
В предлагаемом техническом решении, для минимизации отклонения от оси опускаемого прострелочно-взрывного аппарата при спуске/подъеме и позиционировании на интервале перфорации на наружной поверхности втулки 1 равномерно распределены несколько выступов 2 в виде полозьев, с целью оптимизации площади соприкосновения истираемых полозьев со стенками обсадной трубы.
Для предотвращения заклинивания аппарата и обрыва бронированного геофизического кабеля, при подъеме аппарата из скважины, втулка с буртиком 3 выполнена из легко разбуриваемого материала, например, из алюминиевого сплава, с усилием среза выступающих частей, меньше разрывного усилия заделки используемого кабеля, удовлетворяющего соотношению:
nτS≤ Pp, (1)
где τ – допускаемое напряжение на срез материала центратора;
S – площадь сечения буртика (сумма площадей сечения частей упора) центратора;
Рр – прочность на разрыв заделки геофизического кабеля;
n- коэффициент запаса.
Выполнение соотношения по формуле (1) в случае прихвата, обеспечит возможность среза буртика 3 при натяжении геофизического кабеля на величину, меньшую величины разрыва заделки геофизического кабеля в кабельном наконечнике, позволит извлечь аппарат, что важно для оценки полноты срабатывания зарядов, и исключает оставление в скважине посторонних предметов, и может обеспечить сохранность входящих в состав сборки дорогостоящих приборов (автономный манометр и т.п.).
Центратор для прострелочно-взрывного аппарата работает следующим образом.
На корпус 5 снаряженного перфоратора или аппарата комплексного воздействия устанавливается центратор, с противоположной стороны которого вкручивается переходник 4. При спуске аппарата в скважину на интервал обработки, за счет образующегося между переходником 4, корпусом 5 и буртиком 3 центратора зазора 6, обеспечивается свободное вращение центратора на корпусе 5 аппарата, что более равномерно распределяет истирающую нагрузку на выступы 2 в виде полозьев, и способствует облегченному преодолению трудно проходимых участков скважины.
Сниженный износ полозьев выступов 2 обеспечивает более точное центрирование перфоратора или аппарата в интервале, что положительно сказывается на характеристиках пробития кумулятивных зарядов, а также позволяет сохранить целостность наружных твердотопливных зарядов, в случае их применения.
После проведения прострелочно-взрывных работ в требуемом интервале перфорации, особенно в старом фонде скважин, возможно осыпание окалины и различного рода отложений со стенок скважины, что может привести к скоплению данных отложений на верхней части аппарата и последующему прихвату. Зазоры 6, образованные буртиком 3, переходником 4 и корпусом 5 аппарата позволяют центратору свободно вращаться в своем посадочном месте, что положительно сказывается на освобождении и извлечении аппарата.
В исключительных случаях, когда объем скопившихся отложений и другого шлама на верхней части аппарата приводит к прихвату, который невозможно ликвидировать стандартной операцией расхаживания – натяжения/освобождения геофизического кабеля, геофизическим подъемником создается такое натяжение геофизического кабеля, которое приведет к срезу буртика 3 прихваченного центратора, освобождению аппарата и его свободному извлечению на поверхность.
Остатки центратора – втулки 1 с выступами 2 в скважине могут быть легко ликвидированы разбуриванием, на скорость которого положительно влияет выполнение материала из алюминиевого сплава.
Производством ООО «Промперфоратор» изготовлена и испытана в скважинных условиях партия с центраторами в виде втулок из материала с допускаемым напряжением на срез 40 МПа.
Так, для аппарата диаметром 73 мм площадь сечения буртика составила S = р*74*10-3*4*10-3 = 600*10-6 м2 и усилие среза 600*40=24 кН, что составляет 2/3 от разрывного усилия (37кН) заделки бронированного геофизического кабеля, т.е. коэффициент запаса равен 1,5.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является, выполнение центратора вращающимся, с выступами в виде полозьев, из материала с усилением среза, составляющего 2/3 от разрывного усилия заделки бронированного геофизического кабеля, что обеспечивает отстыковку аппарата от центраторов на случай прихвата, и предотвращает обрыв геофизического кабеля с оставлением аппарата в скважине, а также, более точное осевое продвижение аппарата по скважине при спуске/подъеме и на интервале перфорации, более равномерное распределение истирающей нагрузки на узкие выступы полозьев по всей поверхности вращающегося центратора, что улучшает его защитные свойства, как средства предохранения от истирания наружных твердотопливных зарядов в комплексных аппаратах, и положительно сказывается на характеристиках пробития кумулятивных зарядов.

Claims (6)

  1. Центратор для прострелочно-взрывного аппарата, выполненный в виде втулки, в отверстии которой выполнен буртик, отличающийся тем, что втулка для установки ее на аппарате выполнена с возможностью вращения вокруг оси аппарата, при этом на наружной поверхности втулки размещены выступы в виде полозьев, буртик выполнен срезным, причем втулка выполнена из легко разбуриваемого материала, например, из алюминиевого сплава, удовлетворяющего соотношению
  2. nτS≤ Pp,
  3. где τ – допускаемое напряжение на срез материала центратора;
  4. S – сумма площадей сечения частей буртика центратора;
  5. Рр – прочность на разрыв заделки геофизического кабеля;
  6. n-коэффициент запаса.
RU2017143114U 2017-12-11 2017-12-11 Центратор для прострелочно-взрывного аппарата RU178932U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143114U RU178932U1 (ru) 2017-12-11 2017-12-11 Центратор для прострелочно-взрывного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143114U RU178932U1 (ru) 2017-12-11 2017-12-11 Центратор для прострелочно-взрывного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU178932U1 true RU178932U1 (ru) 2018-04-23

Family

ID=62043797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017143114U RU178932U1 (ru) 2017-12-11 2017-12-11 Центратор для прострелочно-взрывного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU178932U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220074289A1 (en) * 2020-09-10 2022-03-10 Harrison Jet Guns II, L.P. Oilfield perforating self-positioning systems and methods

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2285649A (en) * 1994-03-12 1995-07-19 Downhole Products Uk Ltd Casing centraliser
RU2162514C1 (ru) * 2000-03-30 2001-01-27 Падерин Михаил Григорьевич Способ перфорации и обработки призабойной зоны скважины и устройство для его осуществления
RU2176718C1 (ru) * 2000-06-16 2001-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Альметьевскбурнефть" Центратор для обсадной колонны скважины, пробуренной трехшарошечным долотом
RU67168U1 (ru) * 2007-06-28 2007-10-10 Эдуард Федорович Соловьев Центратор
RU2339793C1 (ru) * 2007-04-06 2008-11-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Установка для перфорации обсадной колонны в скважине
RU96174U1 (ru) * 2010-03-24 2010-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ") Центратор для перфоратора кумулятивного

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2285649A (en) * 1994-03-12 1995-07-19 Downhole Products Uk Ltd Casing centraliser
RU2162514C1 (ru) * 2000-03-30 2001-01-27 Падерин Михаил Григорьевич Способ перфорации и обработки призабойной зоны скважины и устройство для его осуществления
RU2176718C1 (ru) * 2000-06-16 2001-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Альметьевскбурнефть" Центратор для обсадной колонны скважины, пробуренной трехшарошечным долотом
RU2339793C1 (ru) * 2007-04-06 2008-11-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Установка для перфорации обсадной колонны в скважине
RU67168U1 (ru) * 2007-06-28 2007-10-10 Эдуард Федорович Соловьев Центратор
RU96174U1 (ru) * 2010-03-24 2010-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ") Центратор для перфоратора кумулятивного

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220074289A1 (en) * 2020-09-10 2022-03-10 Harrison Jet Guns II, L.P. Oilfield perforating self-positioning systems and methods
US11668166B2 (en) * 2020-09-10 2023-06-06 Harrison Jet Guns II, L.P. Oilfield perforating self-positioning systems and methods

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9382783B2 (en) Alignment system for perforating gun
EP3108097B1 (en) Zinc one piece link system
EP3278052B1 (en) Snap-on liner retention device
US20200248536A1 (en) Electronic releasing mechanism
US10400538B2 (en) Method and apparatus for hydraulic fracturing
NO803930L (no) Med skjaerestraale arbeidende spalteskjaereverktoey til bruk i en foring i et broennhull
US11702911B2 (en) System and method for mechanical tubing puncher
US20150376957A1 (en) Systems and methods for releasing a tool string
RU178932U1 (ru) Центратор для прострелочно-взрывного аппарата
US11060370B2 (en) Downhole agitator tools, and related methods of use
US9598919B1 (en) Modified filter screen
US11692442B2 (en) Safety system and method for protecting against a hazard of drill rod failure in a drilled rock bore
RU2685012C1 (ru) Устройство для возбуждения детонации в скважинных кумулятивных перфораторах
RU2699102C1 (ru) Подвесная скважинная забойка
RU2529460C2 (ru) Промывочное устройство
Talalay et al. Anti-torque systems of electromechanical cable-suspended drills and test results
RU2175048C2 (ru) Противополетное устройство
US9284781B2 (en) Oil and gas enhancement system—radial drilling method
CN111594044B (zh) 一种提高矿山开采安全性的方法
RU2383711C1 (ru) Стопорное устройство для скважинного оборудования, спускаемого на колонне труб
RU2264525C2 (ru) Устройство, препятствующее извлечению из скважины зарядов, блоков промышленных вм
RU2776541C1 (ru) Перфоратор гидромеханический скважинный сверлящий
RU2001250C1 (ru) Способ ремонта кондуктора скважины и устройство дл его осуществлени
RU210110U1 (ru) Центратор с просечкой для кабеля глубинно-насосного оборудования
RU2510448C1 (ru) Способ установки и крепления клинового отклонителя в горизонтальных скважинах и скважинный гидромеханический толкатель для его реализации

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191212

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20210122