RU151444U1 - Устройство для перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта - Google Patents

Устройство для перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта Download PDF

Info

Publication number
RU151444U1
RU151444U1 RU2014139619/03U RU2014139619U RU151444U1 RU 151444 U1 RU151444 U1 RU 151444U1 RU 2014139619/03 U RU2014139619/03 U RU 2014139619/03U RU 2014139619 U RU2014139619 U RU 2014139619U RU 151444 U1 RU151444 U1 RU 151444U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
punches
rod
working fluid
pressure
hydraulic
Prior art date
Application number
RU2014139619/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Валерьевич Ланских
Original Assignee
Леонид Валерьевич Ланских
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 Леонид Валерьевич Ланских filed Critical Леонид Валерьевич Ланских
Priority to RU2014139619/03U priority Critical patent/RU151444U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU151444U1 publication Critical patent/RU151444U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Punching Or Piercing (AREA)

Abstract

Устройство для перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта, устанавливаемое на колонне насосно-компрессорных труб и включающее размещенные в корпусе с возможностью перемещения в радиальном направлении под воздействием давления рабочей жидкости пробойники с гидромониторными каналами и преобразователь давления с механизмом возврата пробойников, отличающееся тем, что преобразователь давления с механизмом возврата пробойников выполнен в виде подпружиненного шток-поршня со сквозным каналом, в котором установлен шаровой клапан с возможностью взаимодействия с полым стержнем корпуса, размещенным в штоке шток-поршня с образованием в корпусе гидроцилиндра с рабочей жидкостью без механических примесей, который сообщен с бесштоковыми полостями пробойников, а полость стержня сообщена с гидромониторными каналами пробойников.

Description

Полезная модель относится к нефтегазодобывающей промышленности, к области бурения и эксплуатации скважин, а именно к устройствам для вторичного вскрытия и обработки призабойной зоны пласта (ПЗП).
Из уровня техники известно устройство для перфорации скважин, раскрытое в RU 2043486 C1, МПК Е21В 43/114, оп.10.09.1995., которое имеет корпус, поршень и пробойник, с осевым каналом для подачи через него рабочей жидкости. После пробивания пробойником эксплуатационной колонны проводится обработка ПЗП струей жидкости из промывочного канала пробойника.
Недостатком данного устройства является необходимость использования насосных агрегатов для создания рабочего давления.
Указанный недостаток устранен в устройстве для перфорации скважин, раскрытом в RU 60132 U1, МПК Е21В 43/114, оп. 10.01.2007. Устройство содержит корпус с фиксаторами и размещенным в его цилиндрической полости поршнем, соединенным с насосно-компрессорными трубами (НКТ), и пробойники с промывочными каналами. Каждый пробойник установлен с возможностью перемещения в радиальном направлении посредством соответствующего силового цилиндра, сообщенного с цилиндрической полостью корпуса с возможностью обеспечения перемещения пробойников в результате создания давления рабочей жидкости в цилиндрической полости корпуса под действием веса подвески НКТ.
К недостаткам указанного устройства относится ограниченность величины создаваемого рабочего давления весом подвески НКТ, а также возврат пробойников за счет пружин, в случае разрушения которых или потери ими упругих свойств, возврат пробойников после формирования отверстий, становится практически невозможным.
Наиболее близким аналогом заявляемого устройства является устройство, раскрытое в RU 2403380 C1, МПК Е21В 43/114, оп. 10.11.2010 - прототип.
Устройство по прототипу содержит размещенные в корпусе пробойники, каждый из которых имеет поршень и промывочный канал с обратным клапаном и установлен с возможностью перемещения в радиальном направлении под воздействием давления рабочей жидкости. Устройство снабжено установленным в корпусе преобразователем давления, предназначенным для соединения с НКТ и имеющим сквозной канал, проходящий через его поршень и плунжер, а также гидравлическим замком переключения потока жидкости, который установлен в указанном канале и включает два обратных клапана, подпружиненных в противоположные стороны. Плунжер выполнен с упором, взаимодействующим с первым обратным клапаном с возможностью его открытия при создании в НКТ давления рабочей жидкости и обеспечения подачи потока рабочей жидкости из НКТ в полость корпуса и воздействия на поршни пробойников, а седло второго обратного клапана закреплено на поршне преобразователя давления с возможностью закрытия при снятии в НКТ давления рабочей жидкости.
В прототипе применен механизм возврата, использующий перепад затрубного давления по сравнению с давлением в бесштоковой полости пробойников. Основной проблемой создания разрежения в бесштоковой полости пробойников является система обратных клапанов, т.к в качестве рабочей жидкости используется скважинная жидкость, зачастую имеющая механические примеси, которые препятствуют плотному закрытию обратных клапанов и, соответственно, способствуют снижению давления в бесштоковой полости пробойников. Это приводит к существенному риску неполного возврата пробойников в транспортное положение и, как следствие, риску заклинивания устройства в скважине. А таких обратных клапанов в системе возврата прототипа применено два, что удваивает риск заклинивания перфоратора в скважине.
Указанная проблема решается в заявляемом устройстве, задачей которого является повышение надежности и производительности при улучшении технологичности.
Технический результат заключается в обеспечении разделения рабочей жидкости в гидравлической части устройства и жидкости, используемой для гидромониторного размыва каверны.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта, устанавливаемом на колонне насосно-компрессорных труб и включающем размещенные в корпусе с возможностью перемещения в радиальном направлении под воздействием давления рабочей жидкости пробойники с гидромониторными каналами и преобразователь давления с механизмом возврата пробойников, согласно полезной модели, преобразователь давления с механизмом возврата пробойников выполнен в виде подпружиненного шток-поршня со сквозным каналом, в котором установлен шаровой клапан с возможностью взаимодействия с полым стержнем корпуса, размещенным в штоке поршня с образованием в корпусе гидроцилиндра с рабочей жидкостью без механических примесей, который сообщен с бесштоковыми полостями пробойников, а полость стержня сообщена с гидромониторными каналами пробойников.
Совокупность указанных признаков обеспечивает передачу усилия от преобразователя давления на пробойники через рабочую жидкость без механических примесей, не сообщающуюся с рабочей жидкостью в НКТ.
В гидравлической части цилиндра может применяться любая чистая жидкость, например, масло. Также в заявляемом устройстве полностью отсутствуют обратные клапаны в механизме возврата пробойников в транспортное положение, движению которых также способствует чистота рабочей жидкости (без механических включений) в гидравлической части устройства и наличие в ней смазывающих веществ, например масла, снижающих трение.
Заявляемая полезная модель поясняется на примере выполнения устройства с двумя пробойниками и сопровождающими чертежами, на которых представлены:
Фигура 1 - схематичное изображение общего вида устройства в транспортном положении;
Фигура 1 - схематичное изображение общего вида устройства в рабочем положении.
Устройство, устанавливаемое на колонне НКТ, содержит корпус 1, в котором размещены пробойники 2 с гидромониторными каналами 3 и преобразователь давления с механизмом возврата в виде подпружиненного шток-поршня 4 со сквозным каналом 5, в котором установлен шаровой клапан 6, размещенный в полости поршня шток-поршня 4. В корпусе 1 выполнен центральный полый стержень 7, размещенный в штоке шток-поршня 4 с образованием в корпусе 1 гидроцилиндра 8, который сообщен каналами 9 с бесштоковыми полостями 10 пробойников 2. Полость 11 стержня 7 сообщена с гидромониторными каналами 3 пробойников 2 посредством каналов 12 и 13.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Устройство на колонне НКТ спускают в скважину к заданному интервалу перфорации. При подаче рабочей жидкости по НКТ под давлением шток-поршень 4, сжимая пружину, перемещается в гидроцилиндре 8, подавая чистую рабочую жидкость (масло) по каналам 9 в бесштоковую полость 10 пробойников 2, которые формируют в обсадной колонне 14 отверстия. Рабочая жидкость из НКТ начинает подаваться по каналам 12 и 13 в гидромониторные каналы 3 пробойников 2, разрушая породу в заколонном пространстве и намывая каверны. Это происходит после выхода пробойников 2 при достижении шток-поршнем 4 и, соответственно, пробойниками 2 заданного положения, при котором шаровой клапан 6, взаимодействуя со стержнем 7, поднимается и перекрывает сквозной канал 5. В результате отсутствуя расхода жидкости и снижения ее давления во время прокола, уменьшается расход рабочей жидкости и увеличивается усилие на формирование отверстий. При снятии избыточного давления внутри устройства, усилие сжатой пружины шток-поршня 4 возвращает его в исходное положение, тем самым создавая разрежение в преобразователе давления и, соответственно, в бесштоковой полости 10 пробойников 2. Так как жидкость в преобразователе давления и бесштоковой полости пробойников чистая, ничто не мешает возврату пробойников в транспортное положение, а наличие в рабочей жидкости смазывающих веществ (масла) способствует снижению трения при движении пробойников. Устройство в исходном положении готово к последующей перфорации отверстий в колонне и обработке призабойной зоны пласта.
Количество пробойников в устройстве, каждый из которых может быть направлен под необходимым углом относительно друг друга, определяется требуемым числом каналов по окружности скважины для вскрытия пласта за один цикл. При возрастании количества пробойников требуется увеличение усилия давления, которое достигается известным способом, например путем наращивания шток-поршней в преобразователе давления.

Claims (1)

  1. Устройство для перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта, устанавливаемое на колонне насосно-компрессорных труб и включающее размещенные в корпусе с возможностью перемещения в радиальном направлении под воздействием давления рабочей жидкости пробойники с гидромониторными каналами и преобразователь давления с механизмом возврата пробойников, отличающееся тем, что преобразователь давления с механизмом возврата пробойников выполнен в виде подпружиненного шток-поршня со сквозным каналом, в котором установлен шаровой клапан с возможностью взаимодействия с полым стержнем корпуса, размещенным в штоке шток-поршня с образованием в корпусе гидроцилиндра с рабочей жидкостью без механических примесей, который сообщен с бесштоковыми полостями пробойников, а полость стержня сообщена с гидромониторными каналами пробойников.
    Figure 00000001
RU2014139619/03U 2014-09-30 2014-09-30 Устройство для перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта RU151444U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014139619/03U RU151444U1 (ru) 2014-09-30 2014-09-30 Устройство для перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014139619/03U RU151444U1 (ru) 2014-09-30 2014-09-30 Устройство для перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU151444U1 true RU151444U1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53296856

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014139619/03U RU151444U1 (ru) 2014-09-30 2014-09-30 Устройство для перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU151444U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA027777B1 (ru) * 2015-10-28 2017-08-31 Игорь Александрович Гостев Устройство для перфорации скважины

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA027777B1 (ru) * 2015-10-28 2017-08-31 Игорь Александрович Гостев Устройство для перфорации скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015020849A2 (en) Hydraulic cycle opening sleeve
RU2016100242A (ru) Скважинный насосный узел и скважинная система
CA2792642C (en) Downhole gas release apparatus
AR066341A1 (es) DISPOSICIoN PARA LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS INCORPORADA EN POZOS DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS
RU151444U1 (ru) Устройство для перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта
RU2670479C2 (ru) Штанговый насос с магнитными элементами для предотвращения образования газовых пробок
RU2403380C1 (ru) Устройство для создания перфорационных каналов глубокого проникновения в нефтяных и газовых скважинах
RU2567919C1 (ru) Штанговая насосная установка
RU156338U1 (ru) Устройство для создания перфорационных каналов в скважине
EP3034775A1 (en) Valve device for use in a wellbore
EA201301096A1 (ru) Устройство для гидромеханической перфорации скважин и обработки призабойной зоны пласта (варианты)
US10316630B2 (en) Hydrocarbon extraction tool and pump assemblies
EA027865B1 (ru) Устройство для перфорации скважин и гидроразрыва пласта
RU2478163C2 (ru) Трубный перфоратор (варианты)
RU2493353C1 (ru) Пакерное устройство
RU159579U1 (ru) Клапан для выравнивания давления в скважинном оборудовании
RU124725U1 (ru) Устройство для изоляции пластов в скважине
RU168008U1 (ru) Клапан обратный глубинного штангового насоса
RU167089U1 (ru) Глубинный штанговый насос
RU53713U1 (ru) Опрессовочный пакер
RU149448U1 (ru) Устройство для создания перфорационных каналов в скважине
RU2350740C1 (ru) Перфоратор для насосно-компрессорных труб
RU87456U1 (ru) Устройство для создания перфорационных каналов глубокого проникновения в нефтяных и газовых скважинах
US2312228A (en) Pump
RU157507U1 (ru) Скважинный штанговый насос

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161001

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20171222

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191001