[go: up one dir, main page]

RU22177U1 - Гидроабразивный перфоратор - Google Patents

Гидроабразивный перфоратор

Info

Publication number
RU22177U1
RU22177U1 RU2001109161/20U RU2001109161U RU22177U1 RU 22177 U1 RU22177 U1 RU 22177U1 RU 2001109161/20 U RU2001109161/20 U RU 2001109161/20U RU 2001109161 U RU2001109161 U RU 2001109161U RU 22177 U1 RU22177 U1 RU 22177U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diameter
ball valve
seat
coupling
shank
Prior art date
Application number
RU2001109161/20U
Other languages
English (en)
Inventor
С.Р. Журавлев
Д.В. Кондратьев
Д.В. Пономаренко
Ю.В. Нечаев
В.А. Фатихов
Д.В. Егоров
Ю.В. Попов
Original Assignee
Журавлев Сергей Романович
Кондратьев Дмитрий Венедиктович
Пономаренко Дмитрий Владимирович
Нечаев Юрий Вячеславович
Фатихов Василь Абударович
Егоров Дмитрий Владимирович
Попов Юрий Владимирович
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 Журавлев Сергей Романович, Кондратьев Дмитрий Венедиктович, Пономаренко Дмитрий Владимирович, Нечаев Юрий Вячеславович, Фатихов Василь Абударович, Егоров Дмитрий Владимирович, Попов Юрий Владимирович filed Critical Журавлев Сергей Романович
Priority to RU2001109161/20U priority Critical patent/RU22177U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU22177U1 publication Critical patent/RU22177U1/ru

Links

Landscapes

  • Branch Pipes, Bends, And The Like (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

1. Гидроабразивный перфоратор, содержащий полый корпус, направляющие струйные насадки (сопла), шаровой клапан и хвостовик, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным шаровым клапаном, корпус выполнен секционным, секции которого соединены между собой переходником с герметизирующим уплотнением, верхняя секция состоит из внутренней и внешней колонн, внутренняя колонна выполнена с симметрично расположенными отверстиями в ее верхней части, между которыми закреплена муфта с герметизирующим уплотнением и посадочным седлом под дополнительный клапан с возможностью скольжения по вертикали внутри колонны, верхняя секция в своей нижней части снабжена упором в виде стоп-кольца с диаметром, соответствующим диаметру муфты, хвостовик с посадочным седлом под основной шаровой клапан расположен в нижней секции корпуса, при этом диаметр основного шарового клапана меньше внутреннего диаметра муфты и соответствует посадочному седлу в хвостовике, а диаметр дополнительного шарового клапана больше внутреннего диаметра муфты и соответствует посадочному седлу муфты, струйные насадки размещены по высоте корпуса спиралеобразно и каждая из них направлена под острым углом к горизонтальной оси корпуса, шаровые клапаны выполнены пустотелыми с возможностью изменения их веса и внутреннего давления.2. Гидроабразивный перфоратор по п.1, отличающийся тем, что угол наклона струйных насадок к горизонтальной оси корпуса составляет 10-45.3. Гидроабразивный перфоратор по п. 1, отличающийся тем, что шаровые клапаны выполнены разъемными и снабжены отверстиями для заполнения металлическими гранулами и терморасширяющимся веществом.4. Гид

Description

Гидроабразивный перфоратор
Изобретение относится к горному делу, в частности, к оборудованию для обработки скважин и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности для вскрытия продуктивных пластов в скважинах с открытым забоем и с обсадными колоннами. Наибольшее применение найдёт на месторождениях с АВПД, в продукции которых содержатся агрессивные компоненты I bS и COi и при вскрытии пластов большой мощности. Известен гидропескоструйный перфоратор по патенту РФ № 2078912 класс E2IB 43/114, содержащий корпус, клапан, хвостовик и струйные насадки (сопла), выполненные с переменной площадью сечения, установленные горизонтально и направленные в противоположные стороны. Однако, данный гидроабразивный перфоратор имеет целый ряд недостатков:
- горизонтальное расположение насадок позволяет вырабатывать в пласте узкие воронкообразные горизонтально направленные каналы и не обеспечивает вскрытие большой толщи пласта Эти горизонтальные каналы (каверны) из-за малых скоростей движения и разделения флюида на фазы (iaj-нефть) кольматируются в околостволыюй зоне смолами, асфальтенами, парафинами и продуктами разрушения пласта. При эксплуатации залежей особенно высоковязких нефтей, добыча резко снижается вплоть до полного притока к забою. Подобная проблема возникает при слоистой неоднородной структуре пласта коллектора с наличием непроницаемых прослоек пласта и, как следствие, получение слабого притока нефги или газа или их полное отсутствие Проблема решается путём значительных затрат на частое проведение работ по интенсификации притока флюида к забою скважин известными способами с привлечением реагентов растворителей, спецтехники, людских ресурсов и т.д Кроме того, конструкция известного гидроабразивного перфоратора не позволяет за одну спуско-подъёмную операцию обеспечить вскрытие больших интервалов мощности пласта, вскрываемый интервал за одну спуско-подъёмную операцию не превышает 1-5 метров. Конструкция известного шарового клапана в данном гидроабразивном перфораторе не позволяет изменять его вес в зависимости от плотности флюида в скважине и пла2QOЦ09101
2 5 СТ % S Т
E2IB43/114
стового давления, что повлечёт за собой большие затраты на подбор соответствующего материала и дополнительные затраты на извлечение шарового клапана в скважинах с малым дебитом и низким пластовым давлением. Технической задачей предполагаемого изобретения является расширение технологических возможностей гидроабразивного перфоратора. Поставленная техническая задача решается за счёт того, что в гидроабразивном перфораторе, содержащем полый корпус, направляющие струйные насадки, шаровой клапан, полый корпус выполнен секционным, секции которого соединены между собой переходником с герметизирующим уплотнением, верхняя секция состоит из внутренней и внешней колонн, внутренняя колонна выполнена с симметрично расположенными отверстиями в её верхней части, между которыми при помощи срезных винтов закреплена муфта с герметизирующим уплотнением и посадочным седлом под дополнительный шаровой клапан и возможностью скольжения по вертикали внутри колонны, верхняя секция в своей нижней части снабжена упором в виде стоп-кольца с диаметром, соответствующим диаметру муфты, хвостовик с посадочным седлом под основной шаровой клапан расположен в нижней секции корпуса, при этом диаметр основного шарового клапана меньше внутреннего диаметра муфты и соответствует посадочному седлу в хвостовике, а диаметр дополнительного шарового клапана больше внутреннего диаметра муфты и соответствует посадочному седлу муфты, струйные насадки размещены по высоте корпуса спиралеобразно и каждая из них направлена под острым углом к горизонтальной оси корпуса, шаровые клапаны выполнены пустотелыми с возможностью изменения их веса и внутреннего давления. Угол наклона струйных насадок к горизонтальной оси корпуса составляет 10°-45°. Шаровые клапаны выполнены разъемными или снабжены отверстием для заполнения металлическими гранулами и терорасширяющимся веществом. В зависимости от мощности пласта корпус гидроабразивного перфоратора имеет несколько секций, аналогичных верхней секции при этом диаметр дополнительного шарового клапана меньше внутреннего диаметра каждой верхней секции и соответствует посадочному седлу последней из верхних секций корпуса. При угле наклона менее 10° увеличивается глубина прорезаемой щели канала, по плохо удаляются кольматирующие
вещества. При угле наклона более 45 резко снижается глубина проработки продуктивного пласта. Выполнение струйных насадок расположенными в корпусе по спирали одно относительно другого и направленными вверх под углом 10 -45 к горизонтальной оси корпуса обеспечивает нарезание наклонных щелей - каналов, перекрывающих большую высоту пласта или нескольких тонких пропластков, что активизирует (вскрывает) большую толщу продуктивного пласта. Кроме того, наклонное расположение щелей-каналов позволяет частицам, обычно кольматирующим /закупоривающим/ горизонтальные щели-каналы стекать скатываться по наклонной к отверстиям в стволе скважины и выноситься с продуктами на поверхность. Выполнение шаровых клапанов с возможностью изменения их веса для скважин с различным пластовым давлением путем загрузки внутрь, например, свинцовых гранул и повышения прочности на сдавливание путём введения внутрь расширяющегося при высоких температурах компонента типа спирта, газа и других, повышает сохранность клапана при высоких пластовых давлениях. Выполнение, шаровых клапанов пустотелыми, разъёмными и изменяемыми по весу в зависимости от глубины позволяет извлекать их на поверхность даже при малом дебете вскрываемого пласта и предотвращает затраты на его извлечение специальной прокачкой жидкости под большим давлением через затрубное пространство или на подъём колонны труб.
На фиг. 1 изображён гидроабразивный перфоратор в разрезе в первом цикле гидроабразивной обработки.
На фиг. 2 изображен гидроабразивный перфоратор во втором цикле гидроабразивной обработки. Гидроабразивный перфоратор содержит полый корпус состоящий из верхней секции 1, нижней секции 2, соединённых при помощи переходника 3 с герметизирующим уплотнением 4, верхняя секция 1 состоит из внешней колонны 5 и внутренней колонны 6, внутренняя колонна б выполнена с симметричными отверстиями 7, расположенными в её верхней части, между отверстиями 7 при помощи средних винтов 8 закреплена муфта 9 с герметизирующим уплотнением 10 и посадочным седлом под дополнительный шаровой клапан 11 и возможностью скольжения по вертикали внутри колонны 6, верхняя секция 1 в своей нижней части снабжена
упором 12 в виде стоп-кольца, с диаметром соответствующим диаметру муфты 9, нижняя секция корпуса снабжена хвостовиком 13 с посадочным седлом под основной шаровой клапан 14. Диаметр основного шарового клапана 14 меньше внутреннего диаметра муфты 9 и соответствует посадочному седлу в хвостовике 13, а диаметр дополнительного шарового клапана 11 больше внутреннего диаметра муфты 9 и соответствует посадочному седлу в муфте 9. Верхняя секция 1 и нижняя секция 2 имеют струйные насадки 15, размещённые по высоте всего корпуса спиралеобразно и каждая из них направлена под острым углом 10°-45° к горизонтальной оси корпуса, шаровые клапаны И и 14 выполнены пустотелыми разъёмными или с отверстием для заполнения металлическими гранулами и терморасширяющимся веществом. Корпус гидроабразивного перфоратора своей верхней секцией 1 крепится на колонне насоснокомпрессорньтх труб (НКТ) 16 при помощи переходника 17. Гидроабразивный перфоратор работает следующим образом:
Гидроабразивный перфоратор на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) 16 устанавливают в скважине напротив интервала, подлежащего гидроабразивной обработке. Опускают в нижнюю секцию перфоратора шаровой клапан 14, диаметр которого меньше внутреннего диаметра скользящей муфты 9 и подают под давлением гидроабразивную смесь, например, песок с водой (фиг.1.). При этом, так как скользящая муфта 9 перекрывает отверстия 7, гидроабразивная смесь с большой скоростью 180-200 м/сек истекает из струйных насадок 15 только нижней секции 2. По известной технологии и расчётному времени осуществляют резку щелей в колонне, цементном камне и породе в интервале напротив насадок нижней секции. После проведения первого цикла гидроабразивной обработки, в перфоратор опускают шаровой клапан 11, диаметр которого больше шарового клапана 14 и внутреннего диаметра скользящей муфты 9 (фиг. 2.). После посадки шарового клапана 11 в седло скользящей муфты 9 поднимают давление до расчётного (100-200 кг/см) и срезают крепёжные винты 8. После срезки крепёжных винтов 8, скользящая муфта 9 вместе с шаровым клапаном 2 перемещается вниз до упора о стоп - кольцо 12. Разобщение внутреннего пространства верхней секции гидроабразивного перфоратора от нижней
обеспечивается шаровым клапаном 11 и герметизирующим уплотнением 10. При перемещении скользящей муфты 9 вниз, открываются отверстия 7 и гидроабразивная смесь по пространству между колоннами 1 и 2 поступает в струйные насадки 15 верхней секции. Затем, также по известной технологии и расчётному времени осуществляют вскрытие пласта напротив верхней секции перфоратора. После проведения второго цикла гидроабразивной обработки скважину тщательно промывают от продуктов разрушения и абразивных частиц. Затем обратной промывкой извлекают шаровые клапаны 11 и 14 на поверхность и оставляют скважину на излив. В случае необходимости, вскрытия мощности пласта большей, чем длина двух секций в конструкцию гидроперфоратора включают ещё одну или две секции аналогичные верхней. При этом диаметр дополнительного шарового клапана меньше внутреннего диаметра каждой верхней секции и соответствует посадочному седлу последней из верхних секций корпуса.
Предлагаемая конструкция гидроабразивного перфоратора имеет целый ряд преимуществ перед известными. Конструкция его значительно проще и надёжнее при эксплуатации. Расширяются его технологические возможности: обеспечивается мощность вскрытия пласта в 2 - 5 раз больше за одну спуско - подъёмную операцию, чем известными конструкциями. Повышается производительность скважин в 2 - 3 раза. Ускоряется процесс проведения работ и сокращаются затраты, связанные с дополнительными глушениями скважин и спуско - подъёмными операциями. Экономический эффект от использования предлагаемой конструкции на месторождениях с АВПД составит 1300 - 1350 тыс. руб. на I скв/обработку.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Гидроабразивный перфоратор, содержащий полый корпус, направляющие струйные насадки (сопла), шаровой клапан и хвостовик, отличающийся тем, что он снабжён дополнительным шаровым клапаном, корпус выполнен секционным, секции которого соединены между собой переходником с герметизирующим уплотнением, верхняя секция состоит из внутренней и внешней колонн, внутренняя колонна выполнена с симметрично расположенными отверстиями в её верхней части, между которыми закреплена муфта с герметизирующим уплотнением и посадочным седлом под дополнительный клапан с возможностью скольжения по вертикали внутри колонны, верхняя секция в своей нижней части снабжена упором в виде стоп-кольца с диаметром соответствующим диаметру муфты, хвостовик с посадочным седлом под основной шаровой клапан расположен в нижней секции корпуса, при этом диаметр основного шарового клапана меньше внутреннего диаметра муфты и соответствует посадочному седлу в хвостовике, а диаметр дополнительного шарового клапана больше внутреннего диаметра муфты и соответствует посадочному седлу муфты, струйные насадки размещены по высоте корпуса спиралеобразно и каждая из них направлена под острым углом к горизонтальной оси корпуса, шаровые клапаны выполнены пустотелыми с возможностью изменения их веса и внутреннего давления. 2.. . Гидроабразивный перфоратор по п. 1, отличающийся тем, что угол наклона струйных насадок к горизонтальной оси корпуса составляет 10()-45°.
. Гидроабразивный перфоратор по п.1, отличающийся тем, что шаровые клапаны выполнены разъёмными или снабжены отверстиями для заполнения металлическими гранулами и терморасширяюшимся веществом.
4- . Гидроабразивный перфоратор по п.1, Ј} 3 отличающийся тем, что в зависимости от вскрываемой мощности пласта его корпус выполнен с несколькими секциями, аналогичными верхней секции при этим диаметр дополнительного шарового клапана меньше внутреннего диаметра каждой верхней секции и соответствует посадочному седлу последней из верхних секций корпуса.

Claims (4)

1. Гидроабразивный перфоратор, содержащий полый корпус, направляющие струйные насадки (сопла), шаровой клапан и хвостовик, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным шаровым клапаном, корпус выполнен секционным, секции которого соединены между собой переходником с герметизирующим уплотнением, верхняя секция состоит из внутренней и внешней колонн, внутренняя колонна выполнена с симметрично расположенными отверстиями в ее верхней части, между которыми закреплена муфта с герметизирующим уплотнением и посадочным седлом под дополнительный клапан с возможностью скольжения по вертикали внутри колонны, верхняя секция в своей нижней части снабжена упором в виде стоп-кольца с диаметром, соответствующим диаметру муфты, хвостовик с посадочным седлом под основной шаровой клапан расположен в нижней секции корпуса, при этом диаметр основного шарового клапана меньше внутреннего диаметра муфты и соответствует посадочному седлу в хвостовике, а диаметр дополнительного шарового клапана больше внутреннего диаметра муфты и соответствует посадочному седлу муфты, струйные насадки размещены по высоте корпуса спиралеобразно и каждая из них направлена под острым углом к горизонтальной оси корпуса, шаровые клапаны выполнены пустотелыми с возможностью изменения их веса и внутреннего давления.
2. Гидроабразивный перфоратор по п.1, отличающийся тем, что угол наклона струйных насадок к горизонтальной оси корпуса составляет 10-45o.
3. Гидроабразивный перфоратор по п. 1, отличающийся тем, что шаровые клапаны выполнены разъемными и снабжены отверстиями для заполнения металлическими гранулами и терморасширяющимся веществом.
4. Гидроабразивный перфоратор по пп.1-3, отличающийся тем, что в зависимости от вскрываемой мощности пласта его корпус выполнен с несколькими секциями, аналогичными верхней секции, при этом диаметр дополнительного шарового клапана меньше внутреннего диаметра каждой верхней секции и соответствует посадочному седлу последней из верхних секций корпуса.
Figure 00000001
RU2001109161/20U 2001-04-05 2001-04-05 Гидроабразивный перфоратор RU22177U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001109161/20U RU22177U1 (ru) 2001-04-05 2001-04-05 Гидроабразивный перфоратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001109161/20U RU22177U1 (ru) 2001-04-05 2001-04-05 Гидроабразивный перфоратор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU22177U1 true RU22177U1 (ru) 2002-03-10

Family

ID=48283444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001109161/20U RU22177U1 (ru) 2001-04-05 2001-04-05 Гидроабразивный перфоратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU22177U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466270C1 (ru) * 2011-04-11 2012-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Нефть-Сервис" Секционный гидропескоструйный перфоратор
RU2576422C1 (ru) * 2014-10-02 2016-03-10 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина) Способ физической ликвидации скважин
CN108425661A (zh) * 2018-04-16 2018-08-21 中国石油大学(华东) 连续油管钢粒射流射孔装置
RU2665733C1 (ru) * 2017-12-13 2018-09-04 Общество С Ограниченной Ответственностью "Евс" Многократно закрываемый гидропескоструйный перфоратор
RU2696035C1 (ru) * 2018-11-12 2019-07-30 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Гидропескоструйный перфоратор для поинтервальной перфорации и гидравлического разрыва пласта

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466270C1 (ru) * 2011-04-11 2012-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Нефть-Сервис" Секционный гидропескоструйный перфоратор
RU2576422C1 (ru) * 2014-10-02 2016-03-10 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина) Способ физической ликвидации скважин
RU2665733C1 (ru) * 2017-12-13 2018-09-04 Общество С Ограниченной Ответственностью "Евс" Многократно закрываемый гидропескоструйный перфоратор
CN108425661A (zh) * 2018-04-16 2018-08-21 中国石油大学(华东) 连续油管钢粒射流射孔装置
CN108425661B (zh) * 2018-04-16 2024-01-16 中国石油大学(华东) 连续油管钢粒射流射孔装置
RU2696035C1 (ru) * 2018-11-12 2019-07-30 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Гидропескоструйный перфоратор для поинтервальной перфорации и гидравлического разрыва пласта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2432451C1 (ru) Устройство и способ для перемещения храповым механизмом инструмента обработки пласта для интенсификации притока
US6155342A (en) Proppant containment apparatus
CA2743381C (en) Apparatus and method for servicing a wellbore
RU2551715C2 (ru) Устройство для направления флюида с узлом переключения потока в зависимости от давления
US20200340332A1 (en) Method and Apparatus for Washing an Annulus
AU754141B2 (en) Reclosable circulating valve for well completion systems
US10619460B2 (en) Annular flow control devices and methods of use
RU2601881C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в наклонно направленном стволе скважины
EA029636B1 (ru) Способ комбинированных очистки и закупоривания скважины и промывочное устройство для промывки скважины
RU2340769C1 (ru) Способ освоения, исследования скважин и интенсификации нефтегазовых притоков тяжелых высоковязких нефтей и устройство для его осуществления
CN106089138B (zh) 提高松散易冲刷地层岩心采取率的单管钻具
RU2667240C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины
RU22177U1 (ru) Гидроабразивный перфоратор
US3369605A (en) Method of treating oil wells to prevent water coning
RU2717167C1 (ru) Способ промывки забоя скважины
RU146363U1 (ru) Секционный гидроперфоратор
RU2703093C2 (ru) Способ обработки прискважинной зоны низкопроницаемого пласта и устройство для его реализации
US20200386069A1 (en) Spring loaded inner diameter opening ball seat
RU25759U1 (ru) Секционный гидроабразивный перфоратор
US3316970A (en) Apparatus for cutting a notch in a subsurface formation
RU2185497C1 (ru) Способ гидропескоструйной перфорации скважин и устройство для его осуществления
RU18839U1 (ru) Гидроабразивный перфоратор
SU709803A1 (ru) Устройство дл воздействи на пласт
RU2537430C1 (ru) Способ очистки призабойной зоны пласта нагнетательной скважины
RU2278963C1 (ru) Устройство прорезки щелеобразных выработок в скважине гидропескоструйным способом