RU2061847C1 - Pulsed hydraulic borehole perforator - Google Patents
Pulsed hydraulic borehole perforator Download PDFInfo
- Publication number
- RU2061847C1 RU2061847C1 RU93050690A RU93050690A RU2061847C1 RU 2061847 C1 RU2061847 C1 RU 2061847C1 RU 93050690 A RU93050690 A RU 93050690A RU 93050690 A RU93050690 A RU 93050690A RU 2061847 C1 RU2061847 C1 RU 2061847C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shaft
- discs
- passages
- cams
- turbines
- Prior art date
Links
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 6
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 4
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000010720 hydraulic oil Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к горной промышленности, в частности к устройствам для вторичного вскрытия продуктивных пластов нефтяных, газовых и водозаборных скважин. The invention relates to the mining industry, in particular to devices for the secondary opening of productive formations of oil, gas and water wells.
Известен гидравлический перфоратор, включающий секционный корпус с продольными каналами, из которых средняя и верхняя секции снабжены соплами, размещенными в боковых отверстиях, нижний узел гидравлического маслонаполненного фиксатора-центратора с выдвижными подпружиненными штоками из цилиндрических полостей и эластичным стаканом, переходный переводник. A hydraulic perforator is known, including a sectional housing with longitudinal channels, of which the middle and upper sections are equipped with nozzles located in the side openings, the lower node of the hydraulic oil-filled clamp-centralizer with retractable spring-loaded rods from cylindrical cavities and an elastic glass, a transition sub.
Недостатком этого устройства является то, что увеличение дальности и ускорение образования перфорационных каналов осуществляется только за счет обеспечения точечной гидроперфорации с удлиненными соплами. Это, конечно, позволяет повысить эффективность перфорации, в том числе использовать менее абразивные, чем песчано-жидкостные технологические жидкости. Однако непрерывные струи, истекающие из сопл, даже при высоких скоростях, в результате потерь кинетической энергии на расстоянии и сопротивлений возвратных потоков в перфорационных каналах,имеют ограниченные разрушающие возможности. The disadvantage of this device is that the increase in range and acceleration of the formation of perforation channels is carried out only by providing point hydroperforation with elongated nozzles. This, of course, allows to increase the efficiency of perforation, including the use of less abrasive than sand-liquid process fluids. However, continuous jets flowing out of nozzles, even at high speeds, as a result of losses of kinetic energy at a distance and resistance of return flows in perforation channels, have limited destructive capabilities.
Наиболее близким является импульсный гидравлический перфоратор, включающий корпус с продольным каналом, сопла и узел генератора импульсов давления в виде вала, размещенного в корпусе на подшипниках, турбинки, связанной с валом, и элемента открытия-закрытия боковых отверстий, связанного с валом. The closest is a hydraulic pulse drill, including a housing with a longitudinal channel, nozzles and a pressure pulse generator assembly in the form of a shaft placed in bearings on the housing, a turbine connected to the shaft, and an opening-closing element for the side openings associated with the shaft.
Это устройство формирует прерывистые струи, что позволяет увеличить давление на разрушаемую горную породу по модели гидроудара, тем самым увеличивается глубина перфорационных каналов. This device generates intermittent jets, which allows increasing pressure on the rock being destroyed according to the model of water hammer, thereby increasing the depth of the perforation channels.
А недостатком этого перфоратора является то, что выпуск прерывистой струи происходит только при совмещении отверстий в элементе открытия-закрытия с боковыми отверстиями, то есть очень малый сектор по отношению к полному обороту вращения ротора. При разрушении же горной породы немаловажное значение имеет и время воздействия струи на поверхность. К тому же элемент открытия-закрытия боковых отверстий выполнен громоздким и имеет сложную объемную форму. Поэтому привод генератора импульсов давления имеет также громоздкую конструкцию с множеством турбинок. A drawback of this punch is that the discontinuous jet is released only when the holes in the opening-closing element are aligned with the side holes, that is, a very small sector with respect to the full revolution of the rotor. When the rock is destroyed, the time of the impact of the jet on the surface is of no small importance. In addition, the opening-closing element of the side holes is bulky and has a complex three-dimensional shape. Therefore, the drive of the pressure pulse generator also has a bulky design with many turbines.
Кроме того, генерируемые импульсы давления приводят к попеременному удлинению и сокращению насосно-компрессорных труб /НКТ/ и вместе с постоянно меняющимся направлением реактивных сил коротких струй вызывают усиленную продольно-поперечную вибрацию перфоратора, а значит к излишнему увеличению площади перфорационного канала в ущерб его протяженности. In addition, the generated pressure pulses lead to alternating elongation and contraction of the tubing / tubing / and, together with the constantly changing direction of the reactive forces of the short jets, cause enhanced longitudinal-transverse vibration of the perforator, which means an excessive increase in the area of the perforation channel to the detriment of its length.
Сущность изобретения заключается в том, что импульсный гидравлический перфоратор снабжен узлом фиксатора-центратора корпуса с выдвижными штоками, а корпус выполнен с радиальными каналами, гидравлически связанными с осевым каналом и перекрытыми дисками с эксцентричными боковыми отверстиями, в которых размещены насадки, при этом узел генератора импульсов давления размещен в радиальных каналах, вход в которые из продольного канала выполнен с тангенциальным направлением на турбинку, а элемент открытия-закрытия боковых отверстий выполнен в виде кулачков. The essence of the invention lies in the fact that the pulsed hydraulic rotary hammer is equipped with a centralizer-lock assembly of the housing with retractable rods, and the housing is made with radial channels hydraulically connected to the axial channel and overlapped disks with eccentric side holes in which the nozzles are placed, while the pulse generator assembly pressure is placed in radial channels, the entrance to which from the longitudinal channel is made with a tangential direction to the turbine, and the opening-closing element of the side holes is made n in the form of cams.
Технический результат выражается в упрощении конструкции привода и генератора импульсов давления, а также повышении эффективности гидроперфорации за счет увеличения времени воздействия зафиксированных прерывистых струй на разрушаемую поверхность. The technical result is expressed in simplifying the design of the actuator and pressure pulse generator, as well as increasing the efficiency of hydroperforation by increasing the exposure time of the fixed intermittent jets on the destructible surface.
На фиг. 1 изображен общий вид импульсного гидравлического перфоратора; на фиг. 2 показано сечение А-А на фиг. 1 на фиг. 3 увеличенное сечение Б-Б на фиг. 1 с кулачком в момент закрытия эксцентричного бокового отверстия на фиг. 4 увеличенное сечение В-В на фиг. 1. In FIG. 1 shows a general view of a pulsed hydraulic rotary hammer; in FIG. 2 shows a section AA in FIG. 1 in FIG. 3 is an enlarged section bB in FIG. 1 with a cam at the moment of closing the eccentric side hole in FIG. 4 is an enlarged section bb of FIG. 1.
Импульсный гидравлический перфоратор состоит из корпусов трех секций нижней 1, средней 2, верхней 3 и переходного переводника 4, соединенных между собой резьбами 5 и уплотненных резиновыми кольцами 6. Нижняя секция 1 выполнена в виде узла фиксатора-центратора с осевым каналом 7 и горизонтальных цилиндрических полостей 8 в корпусе в них помещены подпружиненные пружинами 9 выдвижные штоки 10 и крышки 11 с уплотнительными кольцами 12. Узел фиксатора-центратора, в частности осевой канал 7 сверху перекрыт эластичным стаканом 13, а снизу болтом 14, при этом гидравлически связанные цилиндрические полости 8 и осевой канал 7 заполнены маслом 15. К корпусу 1 внизу дополнительно крепится пробка 16. Средняя 2 и верхняя 3 секции выполнены одинаково с радиальными каналами 17, в которых размещены узлы генераторов импульсов давления в виде вала 18, вращающегося на радиальноупорных подшипниках 19, и связанных с ним турбинок 20. При этом в корпусах 2 и 3 выполнены входные 21 продольные каналы в радиальные каналы 17 с тангенциальным направлением на турбинки 20, причем на одну турбинку 20 для повышения вращающегося момента может быть направлено несколько тангенциальных каналов 21 /фиг.2/, и выходные осевые каналы 22. На валу 18 с двух сторон крепятся, например шлицевым соединением, кулачки 23 элемент открытия-закрытия, а радиальные каналы 17 перекрыты дисками 24 с возможностью их контакта с плоскими кулачками 23. Диски 24 снабжены резиновыми уплотнениями 25 и выполнены с эксцентричными боковыми отверстиями 26 в приливах 27. В боковых отверстиях 26 размещены насадки из насадкодержателей 28 с твердосплавным соплом 29 и пружинным разъемным кольцом 30. Для ориентирования расположения насадок 28,29,30 в продольной и поперечной плоскостях диски 24 выполнены, например, с шлицевыми выступами 31, а в радиальных каналах 17 под них - соответствующие пазы 32. Кроме того, на концах радиальных каналов 17 выполнены резьбы 33 для ввертышей 34, которыми регулируют зазоры между продолговатыми кулачками 23 и дисками 24. Pulse hydraulic punch consists of three sections of the lower 1,
Импульсный гидравлический перфоратор работает следующим образом. Pulse hydraulic punch works as follows.
К переводнику 4 перфоратора подсоединяют НКТ, на которых его спускают в интервал перфорации скважины, обвязывают устье насосными агрегатами и начинают промывку технологической жидкости, которая по входным продольным каналам 21 направляется на турбинки 20 по касательной, приводя в движение вал 18 с продолговатыми кулачками 23. Последние попеременно то открывают, то закрывают эксцентричные боковые отверстия 26 дисков 24, куда устремляется технологическая жидкость, другая ее часть через выходные осевые каналы 22 направляется к другой нижестоящей секции. Одновременно, когда технологическая жидкость по системе продольных 21, осевых 22 и радиальных 17 каналов попадает в полость над эластичным стаканом 13, с повышением давления эластичный стакан 13 сжимается и выдавливает масло 15 внутрь цилиндрических полостей 8, при этом штоки 10 сжимают пружины 9 и выдвигаются до стенок обсадной колонны и, плотно прижимаясь к ним, осуществляют центровку в поперечном и фиксацию в продольном направлениях корпуса /1,2,3,4/ перфоратора относительно перфорируемой обсадной колонны. В результате этого прерывистые струи, истекающие из сопл 29, ударяют в одну и ту же точку. При взаимодействии короткой струи с разрушаемой поверхностью /обсадной колонной, цементным камнем и горной породой/ развивается высокое давление, с некоторым приближением, равное давлению гидравлического удара, определяемое по формуле Н.Е.Жуковского. Короткая струя практически без потерь кинетической энергии достигает разрушаемой поверхности. Поскольку продолжительность этого высокого давления весьма незначительна, то в случае превышения длительности прерывистой струи этого периода, что регулируется в устройстве размерами и формой кулачков 23, степенью эксцентричности боковых отверстий 26 в дисках 24, размерами и количеством входных продольных каналов 21, влияющих на частоту вращения вала 18, успевает возникнуть радиальное течение жидкости, параллельное разрушаемой поверхности с эрозионным воздействием, и давление в точке удара существенно и резко падает до давления торможения несжимаемых сред. Так как разрушение горной породы и создание перфорационных каналов, в большей мере, происходит в результате воздействия на ее поверхность давления, а также касательных напряжений, вызываемых радиальными течениями жидкости, желательно все же иметь обе эти составляющие, что и обеспечивает устройство. The tubing is connected to the sub 4 of the drill, on which it is lowered into the interval of well perforation, the mouth is tied up by pumping units and the technological fluid is flushed, which is tangentially directed along the input
После определенного периода времени циркуляцию прекращают, валы 18 с турбинками 20 и кулачками 23 останавливаются. Давление над эластичным стаканом 13 падает, он распрямляется и пружины 9 задвигают штоки 10 внутрь цилиндрических полостей 8. Перфоратор переносят на новую отметку или поднимают на поверхность. After a certain period of time, the circulation is stopped, the
Предлагаемый импульсный гидравлический перфоратор отличается существенно уменьшенной и упрощенной конструкцией и принципом действия привода и генератора, формирующего прерывистые струи; позволяет предупредить биение в обсадной колонне и исключить влияние вибрационного удлинения НКТ, вызванного пульсациями давлений поршневых насосов цементировочных агрегатов и импульсами давлений, генерируемых перфоратором, на размеры сечения перфорационных каналов, то есть не растрачивать энергию прерывистой струи на разрушение вовлекаемых новых поверхностей, а увеличить время воздействия на одну точку для создания за определенный отрезок времени более углубленного перфорационного канала уменьшает отрицательные последствия влияния возвратных потоков в перфорационном канале на короткие струи в начальный период прерывистой струи, когда еще не возникло радиальное, а затем обратное течение, и тем самым также позволяет увеличить протяженность перфорационных каналов. ЫЫЫ2 The proposed pulsed hydraulic hammer drill has a significantly reduced and simplified design and the principle of operation of the drive and generator, forming intermittent jets; it allows to prevent runout in the casing and to exclude the influence of vibrational elongation of the tubing caused by pressure pulsations of the piston pumps of cementing aggregates and pressure pulses generated by the perforator on the cross-sectional dimensions of the perforation channels, that is, not to waste the energy of the intermittent jet on the destruction of the new surfaces involved, but to increase the exposure time by one point to create a deeper perforation channel over a certain period of time reduces the negative effects of the return flows in the perforation channel to short jets in the initial period of the discontinuous jet, when a radial and then reverse flow has not yet arisen, and thereby also allows increasing the length of the perforation channels. YYY2
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93050690A RU2061847C1 (en) | 1993-10-27 | 1993-10-27 | Pulsed hydraulic borehole perforator |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93050690A RU2061847C1 (en) | 1993-10-27 | 1993-10-27 | Pulsed hydraulic borehole perforator |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2061847C1 true RU2061847C1 (en) | 1996-06-10 |
RU93050690A RU93050690A (en) | 1996-08-27 |
Family
ID=20148892
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93050690A RU2061847C1 (en) | 1993-10-27 | 1993-10-27 | Pulsed hydraulic borehole perforator |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2061847C1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7568525B2 (en) | 2004-09-27 | 2009-08-04 | Nord Service, Inc. | Method and system for increasing well rate using well-capital-string perforation |
RU2796373C1 (en) * | 2022-07-27 | 2023-05-22 | Алексей Юрьевич Михайлов | Water sand blast perforator with hydraulic action packer |
WO2025066033A1 (en) * | 2023-09-26 | 2025-04-03 | 中国石油天然气集团有限公司 | Hydraulic pulse tool, pipe column tool string, and combined hydraulic perforation and fracturing method |
-
1993
- 1993-10-27 RU RU93050690A patent/RU2061847C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1783111, кл. Е 21 В 43/114, 1992. Авторское свидетельство СССР N 350932, кл. Е 2I В 43/114, 1972. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7568525B2 (en) | 2004-09-27 | 2009-08-04 | Nord Service, Inc. | Method and system for increasing well rate using well-capital-string perforation |
RU2796373C1 (en) * | 2022-07-27 | 2023-05-22 | Алексей Юрьевич Михайлов | Water sand blast perforator with hydraulic action packer |
WO2025066033A1 (en) * | 2023-09-26 | 2025-04-03 | 中国石油天然气集团有限公司 | Hydraulic pulse tool, pipe column tool string, and combined hydraulic perforation and fracturing method |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108729854B (en) | Circumferential axial negative pressure impact speed-increasing tool | |
US5662180A (en) | Percussion drill assembly | |
US6047778A (en) | Percussion drill assembly | |
US5957220A (en) | Percussion drill assembly | |
EP0131451A2 (en) | Improvements in drilling equipment | |
SU673193A3 (en) | Percussive-action hydraulic device | |
CN203239230U (en) | Downhole jet flow auxiliary drilling speed increasing device | |
US8905733B2 (en) | Progressing cavity pump/motor | |
CN105927144B (en) | Underground speed-raising instrument with axial impact function | |
GB2484047A (en) | Longitudinal and transverse pulse generator | |
US20170122034A1 (en) | Turbine Assembly for use in a Downhole Pulsing Apparatus | |
RU2061847C1 (en) | Pulsed hydraulic borehole perforator | |
WO2017204947A1 (en) | Turbine assembly for use in a downhole pulsing apparatus | |
RU2220270C2 (en) | Volume downhole motor | |
RU2228422C2 (en) | Cavitating nozzle | |
RU2733865C1 (en) | Method and device for well shaft cleaning from plugs | |
CN206458314U (en) | Downhole double-acting accelerator | |
RU81517U1 (en) | DEVICE FOR THE INFLUENCE OF A PULSE-RINSING WELL ON THE BOTTOM OF A WELL | |
CN109973019B (en) | PDC bit with longitudinal-torsional coupling impact function | |
CN109469058B (en) | Hydraulic excitation high-frequency linear impact device | |
CN115773067A (en) | A high-frequency and large-impact hydraulic impact hammer with differential speed increase | |
CN205618083U (en) | Change valve switching -over formula hydraulic power circumference impacter | |
RU2061849C1 (en) | Pulsed borehole perforator | |
RU2042796C1 (en) | Device for well hydraulic perforation | |
RU2038466C1 (en) | Hydroperforator |