RU2060380C1 - Способ дилатансионного торпедирования скважин и торпеда для его осуществления - Google Patents
Способ дилатансионного торпедирования скважин и торпеда для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2060380C1 RU2060380C1 SU5043735A RU2060380C1 RU 2060380 C1 RU2060380 C1 RU 2060380C1 SU 5043735 A SU5043735 A SU 5043735A RU 2060380 C1 RU2060380 C1 RU 2060380C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- detonating cord
- explosive
- torpedo
- charges
- explosion
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 20
- 238000004880 explosion Methods 0.000 claims abstract description 20
- 239000003999 initiator Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims description 38
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims description 27
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 12
- 238000005474 detonation Methods 0.000 claims description 10
- 238000005422 blasting Methods 0.000 claims description 9
- 230000006837 decompression Effects 0.000 claims description 9
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 7
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 7
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 11
- 239000008186 active pharmaceutical agent Substances 0.000 description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 241000251729 Elasmobranchii Species 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 239000011162 core material Substances 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 3
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L Calcium chloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Ca+2] UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910001628 calcium chloride Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001110 calcium chloride Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
Использование: в области ведения взрывных работ в скважинах. Обеспечивает повышение эффективности взрывных работ за счет дилатансионного разуплотнения горной работы. Сущность изобретения: по способу в интервале продуктивного пласта размещают систему рассредоточенных зарядов взрывчатого вещества (ВВ). Затем их взрывают с замедлением по отношению друг к другу. Время замедления между взрывами соседних ВВ зарядов ВВ определяют по формуле, приведенной в описании. Устройство содержит корпус, в котором размещены заряд ВВ и инициатор взрыва, соединенный с небольшим наконечником. Торпеда имеет опорные элементы и отрезки детонирующего шнура (ДШ). Заряд ВВ рассредоточен между опорными элементами и соединен отрезками ДШ, навитыми по спирали на опорные элементы. Длина отрезков ДШ определена из выражения, приведенного в описании. Длина опорных элементов выполнена минимальной из условия передачи детонации вдоль ДШ на его спиральном участке. 2 с. и. 6 з. п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к области ведения взрывных работ в скважинах и может быть использовано преимущественно для возбуждения нефтяных, водяных и газовых скважин, а также для интенсификации начальной стадии размыва при строительстве подземных хранилищ в соляных отложениях методом выщелачивания.
Известен способ торпедирования скважины взрывом фугасной торпеды, размещенной в зоне продуктивного пласта [1] Недостатками известного способа является незначительная эффективность взрывных работ, во-первых, из-за отсутствия зоны дилатансионного разуплотнения при взрыве одиночного заряда ВВ, во-вторых, ограниченные технологические возможности способа из-за ограничения массы торпеды по условиям безопасности скважины.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ интенсификации добычи нефти, включающий вскрытие продуктивного пласта скважиной, размещение в скважине напротив нескальных пропластков зарядов ВВ с пониженными детонационными свойствами, взрывание их в первую очередь и последующее взрывание рассредоточенных зарядов в ультракороткозамедленном режиме в интервалах продуктивных пластов [2]
Недостатком известного способа является его многостадийность и трудоемкость, связанная с несколькими спуско-подъемами зарядов. Кроме того, известный способ характеризуется низкой эффективностью взрывных работ, поскольку согласно экспериментальным данным эффективность дилатансионного торпедирования зависит в большей степени от времени замедления между взрывами соседних зарядов, чем от наличия свободных поверхностей в массиве, а также от расстояния до кровли и подошвы пласта. Из описания изобретения не явствует, какими техническими средствами возможна реализация способа. Недостатком конструкции известной скважинной торпеды [1] является низкая эффективность взрывной обработки продуктивного пласта вследствие ограниченных размеров зоны разуплотения горной породы.
Недостатком известного способа является его многостадийность и трудоемкость, связанная с несколькими спуско-подъемами зарядов. Кроме того, известный способ характеризуется низкой эффективностью взрывных работ, поскольку согласно экспериментальным данным эффективность дилатансионного торпедирования зависит в большей степени от времени замедления между взрывами соседних зарядов, чем от наличия свободных поверхностей в массиве, а также от расстояния до кровли и подошвы пласта. Из описания изобретения не явствует, какими техническими средствами возможна реализация способа. Недостатком конструкции известной скважинной торпеды [1] является низкая эффективность взрывной обработки продуктивного пласта вследствие ограниченных размеров зоны разуплотения горной породы.
Целью изобретения является повышение эффективности взрывных работ за счет дилатансионного разуплотнения горных пород.
Цель достигается тем, что в способе дилатансионного торпедирования скважин, включающем размещение в скважине в интервале продуктивного пласта системы рассредоточенных зарядов ВВ и взрывание их с замедлением по отношению друг к другу, время замедления между взрывами соседних зарядов ВВ определяют по формуле
Δ t tн + (0,3.0,5) tt, (1) где tн время нарастания давления во фронте взрывной волны, с;
tн aн Q1/3 + bнr;
tt время действия взрывной волны, с;
tн at Q1/3 + bнri;
ан 2,31 ·103 (ρVp)-1,21;
аt 5,01· 104 ( ρVр)-1,3;
bн 7,59 ·1012 ( ρ Vр)-2,36;
bt 1,66 ·109 ( Vр)-1,86;
Q масса зарядов взрывчатого вещества, кг;
ρ- плотность породы в продуктивном пласте, кг/м3;
Vр скорость звука в продуктивном пласте, м/с, при этом массу зарядов взрывчатого вещества определяют для условий объемного сжатия горной породы и ее максимальном дилатансионном разуплотнении.
Δ t tн + (0,3.0,5) tt, (1) где tн время нарастания давления во фронте взрывной волны, с;
tн aн Q1/3 + bнr;
tt время действия взрывной волны, с;
tн at Q1/3 + bнri;
ан 2,31 ·103 (ρVp)-1,21;
аt 5,01· 104 ( ρVр)-1,3;
bн 7,59 ·1012 ( ρ Vр)-2,36;
bt 1,66 ·109 ( Vр)-1,86;
Q масса зарядов взрывчатого вещества, кг;
ρ- плотность породы в продуктивном пласте, кг/м3;
Vр скорость звука в продуктивном пласте, м/с, при этом массу зарядов взрывчатого вещества определяют для условий объемного сжатия горной породы и ее максимальном дилатансионном разуплотнении.
Цель достигается также тем, что торпеда снабжена опорными элементами и отрезками ДШ, а заряд взрывчатого вещества рассредоточен между опорными элементами и соединен отрезками детонирующего шнура, навитыми по спирали на опорных элементах, при этом длина детонирующего шнура определена по формуле
lдш D/[tн + (0,3.0,5)tt] (2) где D скорость детонации детонирующего шнура, м/с;
tн время нарастания давления во фронте взрывной волны, с.
lдш D/[tн + (0,3.0,5)tt] (2) где D скорость детонации детонирующего шнура, м/с;
tн время нарастания давления во фронте взрывной волны, с.
tн анQ1/3 + bнr; tt at Q1/3 + btri;
aн 2,31·103 ( ρVр)-1,31;
аt 5,01 ·104 ( ρVр)-1,3;
bн 7,59 ·1012 ( ρVр)-2,36;
bt 1,66· 109 ( ρVр)-1,86; Q масса взрываемых зарядов ВВ; ρ, Vр плотность и скорость звука в породе, а длина опорных элементов выполнена минимальной из условия, чтобы детонация ДШ в замедлителе передавалась вдоль ДШ без передачи ее от витка к витку. Кроме того, концы ДШ зафиксированы на торцах с помощью эластичных прокладок, на торцах опорных элементов устанавливают эластичные инертные прокладки, а на опорном элементе выполнены канавки для укладки в них ДШ.
aн 2,31·103 ( ρVр)-1,31;
аt 5,01 ·104 ( ρVр)-1,3;
bн 7,59 ·1012 ( ρVр)-2,36;
bt 1,66· 109 ( ρVр)-1,86; Q масса взрываемых зарядов ВВ; ρ, Vр плотность и скорость звука в породе, а длина опорных элементов выполнена минимальной из условия, чтобы детонация ДШ в замедлителе передавалась вдоль ДШ без передачи ее от витка к витку. Кроме того, концы ДШ зафиксированы на торцах с помощью эластичных прокладок, на торцах опорных элементов устанавливают эластичные инертные прокладки, а на опорном элементе выполнены канавки для укладки в них ДШ.
Цель достигается также тем, что торпеда снабжена промежуточными боевиком, совмещенным на контакте между детонирующим шнуром и зарядом взрывчатого вещества; первый заряд взрывчатого вещества выполнен с инициатором в виде взрывного патрона, а остальные в виде узлов накольного действия и возможностью срабатывания от гидроударной волны соседнего взрыва. Кроме того, инициатор взрыва установлен у нижнего конца опорных элементов в нижней части устройства.
Способ дилатансионного торпедирования скважин реализуется следующим образом.
Перед производством проектных и взрыво-прострелочных работ определяют диаграмму объемного сжатия горной породы пласта, например, следующим способом. Изготавливают из кернового материала образцы и подвергают их испытанию в камере высокого давления в условиях горного и порового давлений, соответствующих глубине залегания пласта, а также с имитацией взрывного нагружения на экспериментальном стенде. По результатам испытаний определяют диаграммы объемного деформирования породы, а по ним нагрузку (σ1 осевое и σ3- боковое напряжение и коэффициент неравномерности ξ= σ3/σ1, при которых появляется остаточная объемная (дилатансионная) деформация породы. Зная законы затухания взрывных волн, тем самым определяют необходимые массы зарядов, которые обеспечивают дилатансионное разуплотнение породы пласта.
После этого, используя данные о распространении волн радиального σr(t) и тангенциального напряжений σθ (t) при взрывах зарядов химических ВВ или ядерных зарядов в данной горной породе, определяют то время замедления взрывания соседних зарядов, которое обеспечивает максимальное дилатансионное разуплотнение пород за пределами зоны макротрещин. Интервал замедления Δ t выбирают из условия совпадения фазы сжатия в волне напряжения σr(t) от второго заряда с фазой сжатия в волне напряжения σθ (t) от первого заряда. При таких условиях суперпозиции волн реализуется максимальная неравномерность объемного напряженного состояния пород в массиве и возникает максимальная по размерам зона дилатансионного разуплотнения. Время замедления находят по формуле
Δ t tн + (0,3.0,5)tt, (1) где tн время нарастания давления во фронте взрывной волны, с;
tн ан Q1/3 + bнr;
tt время действия взрывной волны, с;
tt atQ1/3 + btr;
ан 2,31 ·103 ( ρV ;
at 5,01 ·104 ( ρVp)-1,3;
bн 7,59 ·1012 ( ρVp)-2,36;
bt 1,66 ·109 ( Vp)-1,86;
Q масса зарядов взрывчатого вещества, кг;
ρ- плотность породы в продуктивном пласте, кг/м3;
Vр скорость звука в продуктивном пласте, м/с.
Δ t tн + (0,3.0,5)tt, (1) где tн время нарастания давления во фронте взрывной волны, с;
tн ан Q1/3 + bнr;
tt время действия взрывной волны, с;
tt atQ1/3 + btr;
ан 2,31 ·103 ( ρV
at 5,01 ·104 ( ρVp)-1,3;
bн 7,59 ·1012 ( ρVp)-2,36;
bt 1,66 ·109 ( Vp)-1,86;
Q масса зарядов взрывчатого вещества, кг;
ρ- плотность породы в продуктивном пласте, кг/м3;
Vр скорость звука в продуктивном пласте, м/с.
Для этого определяют в лабораторных или полевых геофизических испытаниях плотность ρ и скорость продольных волн сжатия в горной породе Vр. При отсутствии кернового материала в случае неглубокой (до 1000 м) скважины используют данные о свойствах породы в целом по пласту.
На фиг. 1-4 показано устройство для осуществления способа.
Интервал замедления Δt, определенный с использованием экспериментальных законов распространения волн, рассчитанный по формуле (1), технически осуществляют различными способами. Например, в систему рассредоточенных зарядов 3, размещаемую в скважине, вводят опорные элементы 6, на которые навивают отрезки ДШ 7, длину которых определяют по формуле (2) (фиг.1). Высоту опорных элементов 6 берут минимальной, но при условии, что детонация ДШ будет осуществляться вдоль него, а не от витка к витку. Диаметр опорных элементов 6 также выбирают из этих соображений, т.е. максимально допустимых размеров. Для уменьшения расстояния между соседними витками ДШ 7 в замедлителе при обработке маломощных пластов его размещают в инертный материал гаситель. Наиболее подходящим для этих целей является мелкодисперсный песок, которым заполняют промежутки между зарядами 3.
По другому способу в одной из секций торпеды устанавливают электродетонатор, а в остальных детонаторы накольного действия, которые используются, например, в перфораторах кумулятивного действия, спускаемых в скважину на насосно-компрессорных трубах. Детонацию соседнего заряда возбуждают путем воздействия на детонатор накольного действия гидроударной волной, при этом время замедления Δt обеспечивают за счет подбора свойств скважинной жидкости и расстояния между зарядами l: Δ t l/Dу. Скорость гидроударной волны в скважинной жидкости Dу определяют опытным путем, или используют справочные данные. Наконец, можно осуществить режим взрывания системы зарядов с замедлением Δ t, установив в каждом заряде ВВ индивидуальный взрывной патрон, а инициирующие сигналы подавать с требуемым интервалом Δ t на каждый инициатор с помощью радиэлектронного устройства.
Перед торпедированием закрытых стволов скважин и открытых стволов в случае малопрочных пород осуществляют перфорацию скважины в интервале продуктивного пласта. Если прострелочные работы проводились раньше, то перфорацию не производят.
После выполнения перечисленных выше операций систему зарядов 3 cпускают на кабеле 13 в зону продуктивного пласта 14 и взрывают, инициируя взрыв одного из зарядов ВВ.
Экспериментальные взрывы, проведенные в водяных, нефтяных и специальных геотехнологических скважинах, показали, что именно соблюдение описанных условий максимально возможное сближение соседних зарядов и ультракороткое замедление, определяемое из условия суперпозиции волн по формуле (1), дает максимальный эффект дилатансионного разуплотнения пород (появление дополнительной микротрещиноватости и микропористости) за пределами зоны радиальных трещин (rтр).
В таблице приведены данные по увеличению дебитов нефтяных и водяных скважин и по увеличению приемистости поглощающих скважин, полученные на объектах нефтегазодобывающих, сельскохозяйственных и геологических предприятий России, Украины и других республик.
В таблице приняты следующие обозначения: Δ ti/ Δt отношение времени замедления между взрывами зарядов ко времени, определенному по формуле (1); Q+/Q+o отношение дебитов нефтяных и водяных скважин после и до обработки; Q-/Q-o отношение приемистости водонагнетательных и поглощающих скважин после и до обработки.
Диапазон значений 0,3-0,5 в формуле (1) выбран с учетом того, что tt время действия взрывной волны намного больше величины tн (t+ >> tн) времени нарастания давления на фронте взрывной волны и с учетом экспериментальных результатов торпедирования различных скважин.
Для реализации способа дилатансионного торпедирования скважин могут быть использованы скважинные торпеды различных конструкций, две из которых приведены на фиг.2 и 3. Общими элементами обеих торпед являются кабельный наконечник 1, корпус 2 с размещенными в нем зарядами ВВ 3 и инициаторами 12 взрыва, эластичная прокладка 4, стержневые или трубчатые опорные элементы 6, детонирующий шнур 7 и фиксаторы ДШ на опорных элементах 8, электропровода 15. Корпус торпеды выполнен сплошным (фиг.2) или несплошным (фиг.3). Отдельные секции корпуса соединены переходниками 5 (фиг.2) или (фиг.3) закрыты торцовыми заглушками 5 с винтами 9. Толщина эластичных прокладок 4 такова, чтобы концы ДШ были надежно прижаты к торцам шашек 3. Для повышения надежности передачи детонации на контакте ДШ 7 и заряда ВВ 3 сформирован промежуточный боевик из ДШ 7 в виде плоского кольцевого или сосредоточенного заряда 15 (фиг. 2,3). На торцах опорных элементов 6 в конструкции, показанной на фиг. 2, размещены дополнительные эластичные прокладки 9 для предотвращения искрения при сборке и спуске торпеды в скважину. Нижняя секция торпеды 10 соединена с наконечником обтекаемой формы 11. На опорных элементах 6 нанесены канавки для укладки и фиксации детонирующего шнура на опорном элементе. Инициатор 12 взрыва размещен в нижней или, по крайней мере, в промежуточной секции торпеды у нижнего торца опорного элемента. Размещение инициатора взрыва 12 в верхней части торпеды может привести к обрыву детонационной цепи и нижней части торпеды и неполному ее срабатыванию.
Процесс взрыва скважинной торпеды протекает следующим образом. При инициировании в нижней шашки ВВ 3 детонации передается на спиралевидный замедлитель из ДШ 7, через него на следующую шашку и т.д. до полного срабатывания торпеды. Полнота срабатывания торпеды контролируется звуковым эффектом или инструментальными методами. При взрыве торпеды и сложении запаздывающих по отношению друг к другу взрывных волн в пласте возникает напряженное состояние, близкое к сдвиговому, в результате чего происходит объемное разуплотнение породы, и за пределами зоны макротрещин (rтр) появляется зона повышенной дилатансионной проницаемости с размерами (rр), зависящими в основном от массы заряда и интервала замедления между взрывами соседних зарядов (фиг. 1).
Пример конкретной реализации способа.
Нефтяная скважина была введена в эксплуатацию в 1976 г. Диаметр эксплуатационной колонны в скважине 130 мм. Отметка кровли продуктивного пласта 2544,2 м. Мощность продуктивного пласта примерно 10 м. В нижней части скважина имеет открытый ствол. Величина пластового давления 280 МПа, температура около 80оС. Вмещающая порода песчаник характеризуется следующими параметрами: ρ= 2,6 ·103 кг/м3, Vр 4615 м/с. Необходимо для разуплотнения пород в массиве r ≅rp массу отдельного заряда (2,9 кг) определим с помощью кривой объемного деформирования образца породы при неравномерном динамическом сжатии с учетом закона затухания волн напряжения σr(r) k(r/r3) μ k, μ- постоянные затухания для данного породного массива, значения которых взяты в справочной литературе (k 1,1 ·1010 Па, μ 1,53). Исследования кернового материала показали также, что наиболее ощутимый эффект дилатансионного разуплотнения наблюдается при ξ σ3/σ1≅ 0,1. На момент торпедирования скважина была заглушена раствором хлористого кальция с удельным весом γ 1,3 г/см3 и простреляна в интервале продуктивного пласта ленточным перфоратором ПКС-80.
Скважину торпедировали за два спускоподъема двумя торпедами, состоящими из трех зарядов массой 2,9 кг каждый. Заряды ВВ (шашки, гексогена из комплекта торпеды ТШ-84) помещали в тонкие алюминиевые корпуса диаметром 100 мм. Между зарядами вводили опорные элементы из алюминиевых трубок меньшего диаметра (50 мм) длиной 0,6 м, на которых укладывали детонирующий шнур. На торцах шашек формировали плоские боевики из ДШ. Расчет длины отрезков ДШ в замедлителях определяли по формуле (2). Расчетное расстояние принимали равным расчетному значению эффективного радиуса скважины из условия двухкратного увеличения дебита скважины rэ rp 3 м. Значение коэффициентов ан; bн; at; bt:
ан 2,31·103 (12· 106)-1,21
6,28 ·10-5 с/кг1/3;
bн 7,59 ·1012 (12· 106)-2,36
0,149 ·10-4 с/м;
аt 5,01 ·104 (12 ·106)-1,3 3,14 ·10-5 с/кг1/3;
bt 1,66·109 (12 ·106)-1,86
1,12· 10-4 с/м.
ан 2,31·103 (12· 106)-1,21
6,28 ·10-5 с/кг1/3;
bн 7,59 ·1012 (12· 106)-2,36
0,149 ·10-4 с/м;
аt 5,01 ·104 (12 ·106)-1,3 3,14 ·10-5 с/кг1/3;
bt 1,66·109 (12 ·106)-1,86
1,12· 10-4 с/м.
tн 6,28 ·10-6 ·2,99+ 0,149· 10-4 ·3
(9 + 44,7) ·10-6 53,7 ·10-6 с.
(9 + 44,7) ·10-6 53,7 ·10-6 с.
tt 3,14 ·10-5 ·2,9 + 1,12· 10-4 · 3
(44,9 + 336) ·10-6 380,9· 10-6 с.
(44,9 + 336) ·10-6 380,9· 10-6 с.
Откуда lДШ 7000 (53,7 ·10-6 +
+ 0,4· 380,9 ·10-6) 7000· 206,1·10-6
1,44 м.
+ 0,4· 380,9 ·10-6) 7000· 206,1·10-6
1,44 м.
Отрезки ДШ такой длины навивались на опорный трубчатый элемент длиной 0,6 м. Инициирование торпед осуществлялось снизу детонатором ПГ-170.
После освоения и вывода в эксплуатационный режим дебит скважины составлял 33,2 т/сут.
Техническим преимуществом способа дилатансионного торпедирования скважин, по сравнению с известными методами повышения проницаемости призабойных зон скважин, наряду с простотой и оперативностью является возможность объемного необратимого разуплотнения породы продуктивного пласта, увеличение проницаемости за пределами зоны радиальных трещин в 2-3 раза и возможность тем самым увеличивать эффективный радиус скважины до нескольких метров.
Claims (8)
1. Способ дилатансионного торпедирования скважин, включающий размещение в скважине в интервале продуктивного пласта рассредоточенных зарядов взрывчатого вещества и взрывание их с замедлением по отношению друг к другу, отличающийся тем, что время Δt замедления между взрывами соседних зарядов взрывчатого вещества определяют по формуле
Δt = tн+(0,3...0,5)tt,
где tн время нарастания давления во фронте взрывной волны, с,
tн aн • Q1 / 3 + bн • r,
tt время действия взрывной волны, с,
tt aн • Q1 / 3 + bt • r
aн= 2,31•103(ρ•Vp)-1,21;
at= 5,01•104(ρ•Vp)-1,3;
bн= 7,59•1012(ρ•Vp)-2,36;
bt= 1,66•109(ρ•Vp)-1,86;
Q масса зарядов взрывчатого вещества, кг;
ρ плотность породы в продуктивном пласте, кг/м3;
Vр скорость звука в продуктивном пласте, м/с,
при этом массу заряда взрывчатого вещества определяют для условий объемного сжатия горной породы и ее максимальном дилатансионном разуплотнении.
Δt = tн+(0,3...0,5)tt,
где tн время нарастания давления во фронте взрывной волны, с,
tн aн • Q1 / 3 + bн • r,
tt время действия взрывной волны, с,
tt aн • Q1 / 3 + bt • r
aн= 2,31•103(ρ•Vp)-1,21;
at= 5,01•104(ρ•Vp)-1,3;
bн= 7,59•1012(ρ•Vp)-2,36;
bt= 1,66•109(ρ•Vp)-1,86;
Q масса зарядов взрывчатого вещества, кг;
ρ плотность породы в продуктивном пласте, кг/м3;
Vр скорость звука в продуктивном пласте, м/с,
при этом массу заряда взрывчатого вещества определяют для условий объемного сжатия горной породы и ее максимальном дилатансионном разуплотнении.
2. Торпеда для дилатансионного торпедирования скважин, включающая корпус с размещенным в нем зарядом взрывчатого вещества и инициатором взрыва, соединенным с кабельным наконечником, отличающаяся тем, что она снабжена опорными элементами и отрезками детонирующего шнура, а заряд взрывчатого вещества рассредоточен между опорными элементами и соединен отрезками детонирующего шнура, навитыми по спирали на опорных элементах, при этом длина lд ш отрезков детонирующего шнура определена из выражения
lд ш D[tн + (0,3 0,5)tt]
где D скорость детонации детонирующего шнура, м/с;
tн время нарастания давления во фронте взрывной волны, с,
tн aн • Q1 / 3 + bн • r;
tt время действия взрывной волны, с,
tt at • Q1 / 3 + bt • r;
aн= 2,31•103(ρ•Vp)-1,21;
at= 5,01•104(ρ•Vp)-1,3;
bн= 7,59•1012(ρ•Vp)-2,36;
bt= 1,66•109(ρ•Vp)-1,86;
Q масса зарядов взрывчатого вещества, кг;
ρ плотность породы в продуктивном пласте, кг/м3;
Vр скорость звука в продуктивном пласте, м/с,
а длина опорных элементов выполнена минимальной из условия передачи детонации вдоль детонирующего шнура на его спиральном участке.
lд ш D[tн + (0,3 0,5)tt]
где D скорость детонации детонирующего шнура, м/с;
tн время нарастания давления во фронте взрывной волны, с,
tн aн • Q1 / 3 + bн • r;
tt время действия взрывной волны, с,
tt at • Q1 / 3 + bt • r;
aн= 2,31•103(ρ•Vp)-1,21;
at= 5,01•104(ρ•Vp)-1,3;
bн= 7,59•1012(ρ•Vp)-2,36;
bt= 1,66•109(ρ•Vp)-1,86;
Q масса зарядов взрывчатого вещества, кг;
ρ плотность породы в продуктивном пласте, кг/м3;
Vр скорость звука в продуктивном пласте, м/с,
а длина опорных элементов выполнена минимальной из условия передачи детонации вдоль детонирующего шнура на его спиральном участке.
3. Торпеда по п.2, отличающаяся тем, что детонирующий шнур на конце выполнен с эластичной прокладкой, фиксирующей детонирующий шнур в заряде взрывчатого вещества.
4. Торпеда по п.2, отличающаяся тем, что опорные элементы на торцах выполнены с эластичными инертными прокладками.
5. Торпеда по п.2, отличающаяся тем, что опорные элементы выполнены с канавками под детонирующий шнур.
6. Торпеда по п. 2, отличающаяся тем, что она снабжена промежуточным боевиком, совмещенным на контакте между детонирующим шнуром и зарядом взрывчатого вещества.
7. Торпеда по п.2, отличающаяся тем, что первый заряд взрывчатого вещества выполнен с инициатором в виде взрывного патрона, а остальные заряды взрывчатого вещества выполнены с инициатором взрыва в виде узлов накольного действия и возможностью срабатывания от гидроударной волны соседнего взрыва.
8. Торпеда по п.2, отличающаяся тем, что инициатор взрыва установлен у нижнего конца опорных элементов в нижней части устройства.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5043735 RU2060380C1 (ru) | 1992-03-25 | 1992-03-25 | Способ дилатансионного торпедирования скважин и торпеда для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5043735 RU2060380C1 (ru) | 1992-03-25 | 1992-03-25 | Способ дилатансионного торпедирования скважин и торпеда для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2060380C1 true RU2060380C1 (ru) | 1996-05-20 |
Family
ID=21605017
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5043735 RU2060380C1 (ru) | 1992-03-25 | 1992-03-25 | Способ дилатансионного торпедирования скважин и торпеда для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2060380C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2766994C1 (ru) * | 2021-07-07 | 2022-03-16 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" | Способ взрывной отбойки горных пород и скважинный заряд для его осуществления |
CN116874340A (zh) * | 2023-07-10 | 2023-10-13 | 湖北航天化学技术研究所 | 一种苯基炸药类含能共晶化合物及其制备方法 |
-
1992
- 1992-03-25 RU SU5043735 patent/RU2060380C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Краткий справочник по прострелочно-взрывным работам. М.: Недра, 1990, с.125. 2. Авторское свидетельство СССР N 8648107, кл. E 21B 43/263, 1991. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2766994C1 (ru) * | 2021-07-07 | 2022-03-16 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" | Способ взрывной отбойки горных пород и скважинный заряд для его осуществления |
CN116874340A (zh) * | 2023-07-10 | 2023-10-13 | 湖北航天化学技术研究所 | 一种苯基炸药类含能共晶化合物及其制备方法 |
CN116874340B (zh) * | 2023-07-10 | 2024-04-05 | 湖北航天化学技术研究所 | 一种苯基炸药类含能共晶化合物及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4329925A (en) | Fracturing apparatus | |
US2867172A (en) | Detonation of unprimed base charges | |
US10443361B2 (en) | Multi-shot charge for perforating gun | |
US10000994B1 (en) | Multi-shot charge for perforating gun | |
US4391337A (en) | High-velocity jet and propellant fracture device for gas and oil well production | |
US4248303A (en) | Explosive well-fracturing system | |
CA2522679A1 (en) | Mapping fracture dimensions | |
US8757263B2 (en) | Downhole cyclic pressure pulse generator and method for increasing the permeability of pay reservoir | |
US2843041A (en) | Deep perforation of subsurface formations | |
RU2242600C1 (ru) | Газогенератор на твердом топливе для скважины | |
RU2060380C1 (ru) | Способ дилатансионного торпедирования скважин и торпеда для его осуществления | |
RU2493352C1 (ru) | Устройство и способ термогазогидродинамического разрыва продуктивных пластов нефтегазовых скважин (варианты) | |
US3329219A (en) | Selectively fired capsule type shaped charge perforation | |
RU2175059C2 (ru) | Газогенератор на твердом топливе с регулируемым импульсом давления для стимуляции скважин | |
RU2018508C1 (ru) | Твердотопливный скважинный газогенератор | |
RU2495015C2 (ru) | Детонационное устройство поджига для пороховых генераторов давления | |
RU2092682C1 (ru) | Способ обработки пласта жидким горюче-окислительным составом | |
CN101900518A (zh) | 预扩孔爆炸震源装药结构 | |
RU2039248C1 (ru) | Способ взрывной подготовки массива к подземному выщелачиванию в зажатой среде | |
RU2234052C1 (ru) | Способ взрывания скважинных зарядов | |
RU2592910C1 (ru) | Устройство и способ термогазогидродепрессионно-волнового разрыва продуктивных пластов для освоения трудно извлекаемых запасов (варианты) | |
RU2748830C1 (ru) | Способ определения затухания детонации | |
Eakin et al. | Explosives research to improve flow through low-permeability rock | |
RU132884U1 (ru) | Заряд взрывчатого вещества для обводненных скважин | |
RU76067U1 (ru) | Кумулятивный перфоратор для проведения прострелочно-взрывных работ в скважине (варианты) |