Гидромеханический прокалывающий перфоратор и способ его работы

Группа изобретений относится к области бурения и эксплуатации скважин, в частности к конструкции устройств для вскрытия продуктивных пластов путем прокалывающей перфорации. Обеспечивает возможность гидромониторной обработки призабойной зоны пласта сразу после вскрытия, увеличение пробойной силы перфоратора, повышение его надежности, снижение аварийности. Гидромеханический прокалывающий перфоратор содержит корпус, размещенные в корпусе, по меньшей мере, один рабочий гидроцилиндр, по меньшей мере, один клиновой толкатель, по меньшей мере, один рабочий инструмент, снабженный, по меньшей мере, одним сквозным гидроканалом и, по меньшей мере, одним гидромонитором, установленный с возможностью взаимодействия с клиновым толкателем и радиального перемещения. Согласно изобретению рабочий инструмент выполнен в виде пробойника, размещенного на поршне или плунжере, установленном в камере, а камера выполнена с возможностью гидравлического сообщения с рабочим гидроцилиндром. Способ работы перфоратора включает подачу в перфоратор рабочей жидкости по колонне насосно-компрессорных труб, создание рабочего давления для приведения в действие механизма выдвижения рабочего инструмента, выдвижение рабочего инструмента и осуществление перфорации, при этом выдвижение рабочего инструмента производят воздействием давления рабочей жидкости через систему поршень-шток на клиновой толкатель, а клиновым толкателем на инструментальный поршень или плунжер с пробойником, а также воздействием на инструментальный поршень/плунжер рабочей жидкости, подаваемой под давлением через гидроцилиндр перфоратора в рабочую камеру инструментального поршня/плунжера. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 14 ил.

 

Предлагаемая группа изобретений относится к области бурения и эксплуатации скважин, в частности к конструкции прокалывающих перфораторов для вскрытия продуктивных пластов, и может быть использована при строительстве и ремонте скважин различного назначения.

Известны устройства для перфорации скважин путем прокалывания, раскрытые в патентах RU 2129655 С1, МПК 6 Е21В 43/112, 27.04.1999; RU 2355877 C2, МПК Е21В 43/112, 20.05.2009, включающие корпус, инструментальные поршни с прокалывающими элементами - пробойниками с механизмом их выдвижения, в основе которого лежит принцип расширения жидкости при нагревании и создания ею высокого давления, подаваемого на инструментальные поршни, вследствие чего происходит радиальное перемещение инструментальных поршней и выдвижение пробойников. Существенными недостатками подобных устройств являются низкая производительность, небезопасность и сложность конструкции, включающей энергопривод с источником нагрева. Кроме того, такие конструкции перфораторов исключают возможность гидромониторной обработки призабойной зоны пласта (ПЗП) непосредственно после вскрытия колонны, что снижает эффективность вскрытия.

Известно большое количество прокалывающих перфорационных устройств, способ работы которых основан на выдвижении пробойников гидравлическим механизмом: RU 2373382 С1, МПК Е21В 43/112, 20.11.2009; RU 2172394 С1, МПК 7 Е21В 43/112, 20.08.2001; RU 2069741 С1, МПК 6 Е21В 43/112, 27.11.1996, RU 2069740 С1, МПК 6 Е21В 43/112, 27.11.1996, RU 2043486 С1, МПК 6 Е21В 43/114, 10.09.1995. Устройства включают корпус, в котором выполнена система камер, поршней и штоков, подводящих рабочую жидкость, поступающую в перфоратор по колонне насосно-компрессорных труб (НКТ), к поршню пробойника. Подобные гидравлические механизмы часто обладают низкой пробивной способностью. С целью увеличения пробивной способности они могут включать мультипликаторы давления, что усложняет конструкцию устройств, увеличивает затраты на их изготовление, причем эффективность и производительность устройств при этом остаются недостаточно высокими. Кроме того, при работе таких перфораторов на высоких давлениях возникают проблемы герметичности всех узлов конструкций и ускоренного износа уплотнительных элементов поршней.

Известно устройство для создания перфорационных каналов в обсадной колонне скважины по патенту RU 2395671 С1, МПК Е21В 43/112, 27.07.2010. Устройство включает трубчатый и опорный корпуса, соединенный с опорным корпусом цилиндр, в котором размещен рабочий поршень с возвратной пружиной и клиновым толкателем, оснащенным рабочими резцами, которые выполнены с возможностью продольного перемещения относительно клинового толкателя под действием опорного корпуса, золотниковый механизм с корпусом, установленный выше цилиндра, и дополнительная возвратная пружина, причем трубчатый корпус соединен с поршнем с возможностью ограниченного продольного перемещения, отличающееся тем, что цилиндр выше опорного корпуса снабжен внутри кольцевым упором, поршень - наружным кольцевым выступом, а возвратная пружина установлена между наружным выступом поршня и кольцевым упором цилиндра, причем трубчатый корпус оснащен выше кольцевого выступа поршня упором, а дополнительная возвратная пружина установлена между упором и поршнем внутри цилиндра, при этом корпус золотникового механизма жестко соединен с трубчатым корпусом и снабжен сверху седлом клапана, а снизу - негерметичным внутренним упором, причем клапан поджат к седлу корпуса золотникового механизма от внутреннего упора пружиной, рассчитанной на удержание столба жидкости, действующего на клапан в интервале перфорации.

Для удобства сборки и разборки соединение корпуса золотникового механизма и трубчатого корпуса может быть выполнено разъемным (например, на резьбах). Количество цилиндров и соответствующих им рабочих поршней подбирают из необходимого усилия для вскрытия обсадной колонны скважины: чем толще стенка обсадной колонны, тем большее количество цилиндров с рабочими поршнями необходимо использовать. Несанкционированные перетоки жидкости в устройстве исключаются уплотнениями,

Данное устройство не имеет недостатков, характерных для гидравлических прокалывающих перфораторов, оно обладает высокой пробивающей способностью, достаточной мощностью и эффективно вскрывает колонну, однако его конструкция не предусматривает возможность гидромониторной обработки ПЗП непосредственно после вскрытия колонны, что существенно снижает эффективность вскрытия.

Попытка предложить более эффективное устройство для вскрытия пластов предпринята в полезной модели по патенту RU 115407 U1, МПК Е21В 43/114, 27.04.2012. Данное устройство является ближайшим аналогом предлагаемого изобретения и принимается за прототип.

Устройство для создания перфорационных каналов в скважине включает корпус, клин с пазами, по меньшей мере, два размещенных друг за другом гидроцилиндра с соединенными шток-поршнями, один из которых подпружинен, и, по меньшей мере, два резца с гидромониторами и резцедержателями, размещенными в пазах опоры и клина с возможностью радиального возвратно-поступательного перемещения, корпус образован клином и стенками гидроцилиндров, шток-поршни которых выполнены с осевым каналом, сообщенным переточными каналами с их подпоршневыми полостями, а трубками - с гидромониторами резцов через каналы резцедержателей, опора которых соединена с шток-поршнем, подпружиненным вниз относительно гидроцилиндра.

Недостатком устройства по прототипу является ненадежность конструкции подачи рабочей жидкости в гидромониторные насадки. В рабочих условиях имеется большая вероятность разрыва или разгерметизации трубок, вследствие чего невозможно будет не только осуществить намыв каверн, но и вскрыть колонну, поскольку рабочая жидкость из гидроцилиндров при попытках создать рабочее давление начнет вытекать через трубки. Это может привести к аварийной ситуации в скважине.

Задачей предлагаемой группы изобретений является создание высокоэффективной и надежной конструкции гидромеханического прокалывающего перфоратора и способа работы перфоратора, обеспечивающих гарантированное вскрытие эксплуатационной колонны и возможность последующей гидромониторной обработки ПЗП в зоне вскрытия.

Предлагаемая группа изобретений обеспечивает достижение следующего технического результата:

1. Увеличение пробойной силы, повышение качества вскрытия эксплуатационной колонны, повышение производительности перфоратора.

2. Повышение эффективности перфорации и улучшение гидродинамической связи с пластом за счет гарантированной возможности гидромониторной обработки ПЗП непосредственно после вскрытия колонны.

3. Снижение аварийности, повышение надежности перфоратора.

Указанный технический результат достигается за счет применения в прокалывающем перфораторе комбинированного способа выталкивания пробойников, основанного на гидромеханическом принципе действия: на инструментальный поршень или плунжер пробойника воздействуют механической силой клинового толкателя, а также гидравлической силой давления жидкости, подаваемой в рабочую камеру инструментального поршня (плунжера).

Гидромеханический прокалывающий перфоратор содержит корпус, размещенные в корпусе по меньшей мере один рабочий гидроцилиндр, по меньшей мере один клиновой толкатель, по меньшей мере один рабочий инструмент, снабженный по меньшей мере одним сквозным гидроканалом и по меньшей мере одним гидромонитором, установленный с возможностью взаимодействия с клиновым толкателем и радиального перемещения.

Согласно изобретению, рабочий инструмент выполнен в виде поршня с пробойником (инструментального поршня), снабженного уплотнениями, установленного в камере, или плунжера с пробойником (инструментального плунжера), установленного в камере, снабженной уплотнениями, а камера выполнена с возможностью гидравлического сообщения с рабочим гидроцилиндром.

При этом сообщение рабочей камеры инструментального поршня (плунжера) с гидроцилиндром может конструктивно осуществляться различными способами.

Камера может сообщаться с рабочим гидроцилиндром посредством одного или нескольких каналов, выполненных в клиновом толкателе.

Камера может сообщаться с рабочим гидроцилиндром посредством площадок (лысок, фасок) или пазов выполненных на наружной поверхности клинового толкателя.

Камера может сообщаться с рабочим гидроцилиндром посредством проточек, выполненных на внутренней поверхности корпуса перфоратора или на поверхности клинового толкателя.

Камера может сообщаться с рабочим гидроцилиндром посредством одного или нескольких каналов, выполненных в корпусе перфоратора.

Клиновой толкатель перфоратора может быть снабжен уплотнениями, представляя собой поршень.

Полость движения клинового толкателя может быть снабжена уплотнениями, а клиновой толкатель при этом может представлять собой плунжер.

Способ работы гидромеханического прокалывающего перфоратора включает подачу в перфоратор рабочей жидкости по колонне насосно-компрессорных труб, создание рабочего давления для приведения в действие механизма выдвижения рабочего инструмента, выдвижение рабочего инструмента и осуществление перфорации. Согласно способу по изобретению, выдвижение рабочего инструмента производят воздействием давления рабочей жидкости через систему поршень-шток на клиновой толкатель, а клиновым толкателем на инструментальный поршень (плунжер) с пробойником, а также воздействием на инструментальный поршень (плунжер) рабочей жидкости, подаваемой под давлением через гидроцилиндр перфоратора в рабочую камеру инструментального поршня (плунжера).

За счет выполнения в устройстве рабочего инструмента в виде поршня с пробойником или плунжера с пробойником (инструментального поршня/плунжера) становится возможной подача на рабочий инструмент давления рабочей жидкости и создания тем самым дополнительного усилия, направленного на выдвижение рабочего инструмента. За счет выполнения камеры инструментального поршня/плунжера с возможностью гидравлического сообщения с рабочим гидроцилиндром обеспечивается подача в камеру из гидроцилидра рабочей жидкости для воздействия на инструментальный поршень/плунжер. Таким образом, предложенная конструкция и способ работы перфоратора обеспечивают подачу на пробойник увеличенного, двойного усилия, которое является комбинированным, сочетая в себе механическое усилие клина-толкателя и гидравлическое усилие рабочей жидкости на инструментальный поршень/плунжер. Тем самым увеличивается пробивная способность пробойника, улучшается качество вскрытия эксплуатационной колонны.

Кроме того, за счет выполнения камеры инструментального поршня/плунжера с возможностью гидравлического сообщения с рабочим гидроцилиндром обеспечивается подача рабочей жидкости к гидроканалу гидромониторной насадки, благодаря чему непосредственно после вскрытия колонны может быть проведена гидромониторная обработка ПЗП, что значительно увеличивает эффективность вскрытия.

Если клиновой толкатель перфоратора выполнен в виде поршня или плунжера, то он способен выполнять функцию дополнительного гидроцилиндра, увеличивая тем самым рабочее усилие, подаваемое на инструментальный поршень/плунжер.

Предложенные конструкция и способ работы устройства отличаются простотой и надежностью, что позволяет обеспечить безаварийность работы перфоратора.

Заявляемое устройство в некоторых возможных вариантах его исполнения представлено на фигурах 1-8:

фиг.1 - устройство в продольном разрезе в транспортном положении;

фиг.2 - устройство в продольном разрезе в рабочем положении;

фиг.3а, б - вариант исполнения устройства с каналами, выполненными в клиновом толкателе;

фиг.4а, б - вариант исполнения устройства с площадками (лысками), выполненными на наружной поверхности клинового толкателя;

фиг.5а, б - вариант исполнения устройства с площадками (фасками), выполненными на наружной поверхности клинового толкателя;

фиг.6а, б - вариант исполнения устройства с пазами, выполненными на наружной поверхности клинового толкателя;

фиг.7а, б - вариант исполнения устройства с проточками, выполненными на внутренней поверхности корпуса перфоратора и на поверхности клинового толкателя;

фиг.8а, б - вариант исполнения устройства с каналами, выполненными в корпусе перфоратора.

Устройство по изобретению содержит корпус 1, размещенные в корпусе 1 по меньшей мере один рабочий гидроцилиндр 2, по меньшей мере один клиновой толкатель 3, по меньшей мере один рабочий инструмент 4, снабженный по меньшей мере одним сквозным гидроканалом 5 и по меньшей мере одним гидромонитором 6. Рабочий инструмент 4 установлен с возможностью взаимодействия с клиновым толкателем 3 и радиального перемещения. Рабочий инструмент 4 выполнен в виде плунжера 7 с пробойником 8 (инструментального плунжера 7), установленного в камере 9, камера 9 выполнена с возможностью гидравлического сообщения с рабочим гидроцилиндром 2.

Сообщение рабочей камеры 9 инструментального плунжера 7 с гидроцилиндром 2 может осуществляться посредством каналов 10, выполненных в клиновом толкателе 3, посредством площадок (лысок 11, фасок 12) или пазов 13, выполненных на наружной поверхности 14 клинового толкателя 3, посредством проточек 15, выполненных на внутренней поверхности 16 корпуса 1 перфоратора или на поверхности 14 клинового толкателя 3, либо, например, посредством одного или нескольких каналов 10, выполненных в корпусе 1 перфоратора.

Работа устройства осуществляется следующим образом.

Перфоратор на колонне насосно-компрессорных труб спускают в скважину, подают в перфоратор рабочую жидкость, создают рабочее давление для приведения в действие механизма выдвижения рабочего инструмента 4. Выдвижение рабочего инструмента 4 производят воздействием давления рабочей жидкости через систему поршень-шток, включающую один или несколько гидроцилиндров 2, на клиновой толкатель 3, а клиновым толкателем 3 на инструментальный поршень/плунжер 7 с пробойником 8, а также воздействием на инструментальный поршень/плунжер 7 рабочей жидкости, подаваемой под давлением через гидроцилиндр 2 перфоратора в рабочую камеру 9 инструментального поршня/плунжера 7. В результате подачи на инструментальный поршень/плунжер 7 комбинированного гидромеханического усилия он радиально перемещается, выдвигая пробойник 8, и производится вскрытие колонны. После этого через гидромониторные насадки 6 осуществляют при необходимости обработку ПЗП.

По окончании работы устройство приводят в транспортное положение известным способом, например следующим: давление рабочей жидкости сбрасывают, под действием одной или нескольких пружин 18 рабочий гидроцилиндр 2 и клиновой толкатель 3 перемещаются в крайнее верхнее положение, с помощью Т-образного соединения 17 или соединения «ласточкин хвост» клиновой толкатель 3, двигаясь вверх, втягивает рабочий инструмент 4 внутрь корпуса, устанавливая его тем самым в транспортное положение.

Перфоратор поднимают на поверхность либо перемещают на следующий интервал перфорации.

1. Гидромеханический прокалывающий перфоратор, содержащий корпус, размещенные в корпусе, по меньшей мере, один рабочий гидроцилиндр, по меньшей мере, один клиновой толкатель, по меньшей мере, один рабочий инструмент, снабженный, по меньшей мере, одним сквозным гидроканалом и, по меньшей мере, одним гидромонитором, установленный с возможностью взаимодействия с клиновым толкателем и радиального перемещения, отличающийся тем, что рабочий инструмент выполнен в виде пробойника, размещенного на поршне или плунжере, установленном в камере, а камера выполнена с возможностью гидравлического сообщения с рабочим гидроцилиндром.

2. Гидромеханический прокалывающий перфоратор по п.1, отличающийся тем, что камера сообщается с рабочим гидроцилиндром посредством одного или нескольких каналов, выполненных в клиновом толкателе.

3. Гидромеханический прокалывающий перфоратор по п.1, отличающийся тем, что камера сообщается с рабочим гидроцилиндром посредством площадок - лысок, фасок или пазов, выполненных на наружной поверхности клинового толкателя.

4. Гидромеханический прокалывающий перфоратор по п.1, отличающийся тем, что камера сообщается с рабочим гидроцилиндром посредством проточек, выполненных на внутренней поверхности корпуса перфоратора или на поверхности клинового толкателя.

5. Гидромеханический прокалывающий перфоратор по п.1, отличающийся тем, что камера сообщается с рабочим гидроцилиндром посредством одного или нескольких каналов, выполненных в корпусе перфоратора.

6. Гидромеханический прокалывающий перфоратор по п.1, отличающийся тем, что клиновой толкатель снабжен уплотнениями и представляет собой поршень.

7. Гидромеханический прокалывающий перфоратор по п.1, отличающийся тем, что полость движения клинового толкателя снабжена уплотнениями, а клиновой толкатель при этом представляет собой плунжер.

8. Способ работы гидромеханического прокалывающего перфоратора, включающий подачу в перфоратор рабочей жидкости по колонне насосно-компрессорных труб, создание рабочего давления для приведения в действие механизма выдвижения рабочего инструмента, выдвижение рабочего инструмента и осуществление перфорации, отличающийся тем, что выдвижение рабочего инструмента производят воздействием давления рабочей жидкости через систему поршень-шток на клиновой толкатель, а клиновым толкателем - на инструментальный поршень или плунжер с пробойником, а также воздействием на инструментальный поршень/плунжер рабочей жидкости, подаваемой под давлением через гидроцилиндр перфоратора в рабочую камеру инструментального поршня/плунжера.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области бурения и эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин, а именно к устройству для вторичного вскрытия пластов путем создания в эксплуатационных колоннах продольных перфорационных щелей и формирования фильтрационных каналов в призабойной зоне пласта.

Изобретение относится к области бурения и эксплуатации скважин, в частности к конструкции устройств для вскрытия продуктивных пластов путем гидромеханической щелевой перфорации.

Изобретение относится к устройствам для перфорации обсадных колонн скважин с целью оптимизации и/или интенсификации притока и добычи флюида. .

Изобретение относится к области бурения и эксплуатации скважин, а именно к устройству для вторичного вскрытия продуктивных пластов. .

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для вскрытия обсадной колонны скважины с низким пластовым давлением и/или в режиме депрессии.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности при вскрытии пластов в обсаженных скважинах. .

Группа изобретений относится к области бурения и эксплуатации скважин, в частности к конструкции гидромеханических перфораторов для вскрытия продуктивных пластов. Обеспечивает повышение производительности и надежности перфоратора. Гидромеханический перфоратор содержит корпус, размещенный в корпусе рабочий гидроцилиндр, расположенный под рабочим гидроцилиндром рабочий узел с по меньшей мере одним рабочим инструментом, а также механизм передачи усилия от гидроцилиндра на рабочий узел. Согласно изобретению, перфоратор снабжен дополнительным гидроцилиндром и механизмом передачи усилия на рабочий узел, размещенными в корпусе ниже рабочего узла с возможностью создания этим нижним гидроцилиндром дополнительного усилия на рабочий узел, направленного вверх оппозитно усилию, создаваемому гидроцилиндром, расположенным выше рабочего узла, при этом усилие, создаваемое нижним гидроцилиндром, обеспечивается действием на него жидкости, поступающей к нему под давлением, например, через один или несколько гидроканалов, выполненных в корпусе перфоратора, или через гидросистему, выполненную в перфораторе иным образом. Предлагаются варианты изобретения, включающие дополнительные рабочие узлы, а также варианты, обеспечивающие подачу индивидуального усилия на каждый рабочий узел. 4 н. и 15 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для перфорирования труб в нефтяных и газовых скважинах. Гидромеханический перфоратор для труб содержит корпус с силовым поршнем и пробойником, цилиндром с полым плунжером внутри, связанным со штоком, входящим в масляную камеру. Цилиндр снабжен ввертышем и переходником, связанными друг с другом тарированным срезным элементом. Переходник снабжен гильзой с внутренним кольцевым выступом. Полый плунжер снабжен удлинителем, установленным внутри гильзы с образованием телескопического соединения. Осевой канал переходника гидравлически связан отверстиями с осевым каналом цилиндра. Осевой канал полого плунжера связан циркуляционными отверстиями в его теле с перепускными отверстиями цилиндра. Осевой канал удлинителя связан радиальными отверстиями в его теле с кольцевой камерой между гильзой и удлинителем и снабжен седлом с шаровым клапаном, связанным с ним срезным элементом. Гильза снабжена гидравлическими каналами, выполненными с возможностью связи кольцевой камеры с осевым каналом цилиндра. Кольцевая камера под полым плунжером гидравлически связана каналами с затрубным пространством. Корпус снабжен стаканом с ограничительным выступом, а силовой поршень установлен внутри с возможностью осевого перемещения и взаимодействия с ограничительным выступом в крайнем положении. Обеспечивается свободный спуск устройства в скважину с перетоком пластовой жидкости из затрубного пространства внутрь устройства и осевой канал гибкой колонны труб, возможность прекращения гидравлической связи осевого канала гибкой колонны труб с затрубным пространством при перфорации и возможность возврата силового поршня пробойников в транспортное положение. 3 ил.

Изобретение относится к области бурения и эксплуатации скважин и может быть использовано для формирования отверстий в эксплуатационных колоннах. Прокалывающий перфоратор содержит размещенные в корпусе с возможностью продольного перемещения поршень со штоком, уплотняющую втулку, возвратную пружину, которая размещена на штоке, пробойник, установленный в корпусе с возможностью перемещения в радиальном направлении. На штоке выполнен по крайней мере один продольный паз, длина которого больше рабочей толщины уплотняющей втулки, а пробойник установлен в уплотняющей манжете. Обеспечивается срабатывание перфоратора при заданной заранее величине давления рабочей жидкости, гарантированная пробивка отверстия в колонне труб без попадания рабочей жидкости в перфорируемую колонну и возврат пробойника в исходное положение. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к устройствам для вторичного вскрытия пластов путем создания продольных щелей в обсадных (эксплуатационных) колоннах и формирования фильтрационных каналов в призабойной зоне пласта. Перфоратор двухдисковый гидромеханический щелевой содержит полый корпус с поршнем в верхней части корпуса, продольное окно в нижней части корпуса, коромысло с поперечной корпусу осью, размещенное в этом окне, два накатных диска, размещенных на разных концах коромысла, механизм перемещения коромысла с накатными дисками в рабочее положение, выполненный в виде клинового толкателя, две гидромониторные насадки, гидравлически сообщенные посредством каналов с надпоршневыми полостями корпуса, посадочное седло под шар в центральном канале штока, пружину, как часть механизма возвратного перемещения коромысла. Одна из насадок расположена непосредственно над нижним накатным диском и соединена с внутренней полостью штока закрытым каналом, выполненным в корпусе. Клиновой толкатель прикреплен к штоку через упор посредством скобы. Шар, расположенный внутри штока, зафиксирован от выпадения штифтом. На концах корпуса и гидроцилиндра по наружным диаметрам прибора смонтированы съемные вкладыши, обеспечивающие скольжение и центровку прибора в колонне. Обеспечивается повышение надежности и технологичности перфоратора, повышение эффективности и производительности процесса. 1 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к установкам для глубокой ориентированной перфорации. Установка включает устройство для ориентирования и устройство для перфорации. Устройство для ориентирования содержит последовательно смонтированные друг с другом ориентатор, устройство фиксации и отклонитель с переводником, причем ориентатор выполнен со смещенным центром тяжести для ориентирования отклонителя. Устройство для перфорации содержит последовательно соединенные стыковочный узел, прибор для контроля ориентации и сверлящий перфоратор с полым гибким валом и режущим инструментом. Стыковочный узел выполнен с возможностью соединения и взаимодействия с переводником отклонителя. Установка снабжена узлом для транспортировки, закрепленным на геофизическом кабеле с возможностью зацепления и расцепления с переводником отклонителя и перфоратором. Техническим результатом является реализация режима перфорации, обеспечивающего максимальную глубину создаваемого канала, отсутствие отрицательного воздействия на эксплуатационную колонну и цементный камень, необходимую ориентацию перфоратора по азимуту, возможность контроля установки перфоратора в необходимом направлении и упрощение монтажа установки. 3 ил.

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и предназначено для щелевой перфорации обсадной колонны, цементного камня и горной породы. Перфоратор щелевой для обсаженных скважин состоит из корпуса, подпружиненного полым штоком с поршнем, опорных роликов, гидромониторной насадки, клина в виде вилкообразного ползуна, опорных и боковых пластин, рычага, шарнирно установленного в корпусе и взаимодействующего посредством оси на свободном его конце с клином. На оси рычага, взаимодействующей с клином, установлена шарнирно дисковая фреза с режущими двусторонними кромками на обеих сторонах, выполненными по многоярусной схеме с расчетной глубиной резания каждого яруса, а периферийная поверхность выполнена многопрофильной с углами профилей большими углов трения. Обеспечивается повышение эффективности, надежности и долговечности перфоратора. 2 ил.

Группа изобретений относится к области бурения и эксплуатации скважин. Перфоратор содержит корпус, плунжер, поршень, выполненный с возможностью радиального перемещения в поршневой камере, пробойник, снабженный центральным каналом, на выходе которого закреплена, по меньшей мере, одна профилированная гидромониторная насадка - сопло. Поршневая камера выполнена с возможностью замкнутого гидравлического сообщения с подплунжерной полостью, а надплунжерная полость сообщается с гидромониторной насадкой - соплом после механического вскрытия стенки обсадной колонны. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. Устройство содержит корпус, соединительную муфту, посредством которой устройство соединено с насосно-компрессорной трубой, клин с по меньшей мере одним пазом, гидроцилиндры, по меньшей мере один рабочий орган с гидромониторным каналом, размещенным в пазу опоры и клина с возможностью перемещения в пазу клина вдоль него, второй гидроцилиндр, расположенный над первым гидроцилиндром, клин установлен над поршнем второго гидроцилиндра, на котором закреплена опора рабочего органа, подпоршневые полости обоих гидроцилиндров сообщены посредством трубок с гидромониторным каналом рабочего органа и надклиновой полостью подачи рабочей жидкости, фильтр, установленный во внутренней полости соединительной муфты и отделяющий внутреннее трубное пространство от надклиновой полости. Корпус фильтра выполнен Н-образным. Средняя часть корпуса фильтра ориентирована вертикально, а наружный диаметр горизонтальных участков корпуса соответствует диаметру внутренней полости соединительной муфты. Внутренняя полость корпуса фильтра выполнена сужающейся книзу и сообщена в нижней части с переточным каналом, обеспечивающим сообщение внутреннего трубного пространства насосно-компрессорной трубы с затрубным пространством. Ниже фильтра в корпусе фильтра выполнен канал, проходящий через боковую поверхность соединительной муфты и соединяющий внутреннюю полость корпуса фильтра с затрубным пространством. Над фильтром во внутренней полости соединительной муфты плотно размещен поршень-нож, опирающийся на глухой конец как минимум одной П-образной втулки, установленной горизонтально в сквозном отверстии в боковой поверхности соединительной муфты. Глухой конец П-образной втулки обращен к продольной оси устройства и представляет собой участок внутренней стенки соединительной муфты, выступающий к оси устройства с образованием выступа ступени, на которую опирается поршень-нож. Поршень-нож выполнен полым, а его внутренняя поверхность - конусообразной, сужающейся книзу по направлению к фильтру. Обеспечивается повышение скорости опускания устройства в скважину и подъема устройства из скважины, предотвращение загрязнения окружающей среды при работе устройства. 3 ил.

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для гидравлического разрыва пласта (ГРП) в добывающей скважине при наличии попутной и/или подошвенной воды. Способ включает выполнение перфорации в интервале пласта скважины, ориентированной в направлении главного максимального напряжения, спуск колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) с пакером в скважину, посадку пакера, проведение ГРП закачиванием гидроразрывной жидкости по колонне НКТ с пакером через интервал перфорации в продуктивный пласт с образованием и последующим креплением трещины в пласте циклической чередующейся закачкой по колонне НКТ жидкости-носителя с проппантом, стравливание давления из скважины, разгерметизацию пакера и извлечение колонны НКТ с пакером из скважины. Для выполнения перфорации в скважину до интервала подошвы пласта спускают гидромеханический перфоратор на колонне НКТ, выполняют пары перфорационных отверстий по периметру скважины от подошвы к кровле пласта со смещением на угол 30° при выполнении каждой пары перфорационных отверстий. После выполнения перфорации колонну НКТ с перфоратором извлекают из скважины, в качестве гидроразрывной жидкости применяют гелированную нефть, определяют общий объем гелированной нефти, производят закачку гелированной нефти по колонне НКТ в интервал пласта с образованием трещины разрыва. Объем гелированной нефти после образования трещины используют в качестве жидкости-носителя в процессе крепления трещины. При этом перед креплением трещины объем оставшейся гелированной нефти делят на две равные части и обе равные части гелированной нефти закачивают в пять циклов чередующимися равными порциями сверхлегкого проппанта фракции 40/80 меш, покрытого водонабухающей резинополимерной композицией концентрацией 600 кг/м3, с наполнителем стекловолокном в количестве от 1 до 1,8% от веса проппанта, со ступенчатым увеличением на 0,2% в каждой порции, и равными порциями проппанта с размером фракции 20/40 меш со ступенчатым увеличением концентрации в каждой порции на 200 кг/м3, начиная от 200 до 800 кг/м3. Причем пятой порцией закачивают RSP-проппант фракции 12/18 меш концентрацией 1000 кг/м3. Технический результат заключается в повышении эффективности изоляции трещины от попутной и подошвенной воды; повышении проводимости трещины и надежности реализации способа; повышении качества крепления призабойной зоны пласта; снижении дополнительных затрат. 5 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области бурения и эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин, а именно к устройству для создания перфорационных отверстий. Устройство для прокалывания обсадной трубы в скважине включает корпус (1), установленные последовательно внутри него по меньшей мере два шток-поршня (2) со сквозным гидравлическим каналом, механизм прокалывания, включающий по меньшей мере два прокалывающих инструмента и клин-поршень (5) клинообразной формы, выполненный с возможностью возвратно-поступательного перемещения под воздействием шток-поршня и воздействия на прокалывающий инструмент (10), и возвратный узел (13), выполненный в виде пружины. Механизм прокалывания дополнительно содержит рабочий цилиндр (7), подпружиненный в нижней части возвратным узлом, а верхней частью взаимодействующий с клином-поршнем, внутри которого размещен перфорационный блок, состоящий из верхней (8) и нижней (9) опор, жестко закрепленных в корпусе, и расположенных между ними прокалывающих инструментов, обращенных тыльными сторонами друг к другу и выполненных с возможностью радиального перемещения при воздействии на них клинообразной частью клина-поршня. По меньшей мере одна боковая поверхность указанного инструмента снабжена направляющим выступом. В боковых стенках рабочего цилиндра выполнены сквозные прорези и по меньшей мере одно сквозное отверстие в виде сужающейся книзу прорези, кромки которой при возвратно-поступательном движении цилиндра контактируют с направляющим выступом прокалывающего инструмента, обеспечивая при этом его выход-вход из перфорационного блока. В боковых стенках корпуса в зоне между прикрепленными к нему верхней и нижней опорами перфорационного блока также выполнены сквозные прорези (18) для выхода сквозь них прокалывающих инструментов. Обеспечивается надежность работы устройства, конструктивное упрощение механизма прокалывания, а также ускорение процесса прокалывания. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх