RU2255208C2 - Перфоратор для нефтяной скважины (варианты) и способ одновременного пробивания перфорационных отверстий в обсадной трубе нефтяной скважины и в области, окружающей нефтяную скважину (варианты) - Google Patents

Перфоратор для нефтяной скважины (варианты) и способ одновременного пробивания перфорационных отверстий в обсадной трубе нефтяной скважины и в области, окружающей нефтяную скважину (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2255208C2
RU2255208C2 RU2003127074/03A RU2003127074A RU2255208C2 RU 2255208 C2 RU2255208 C2 RU 2255208C2 RU 2003127074/03 A RU2003127074/03 A RU 2003127074/03A RU 2003127074 A RU2003127074 A RU 2003127074A RU 2255208 C2 RU2255208 C2 RU 2255208C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
detonation
oil well
base
cumulative
Prior art date
Application number
RU2003127074/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003127074A (ru
Inventor
Брайан БУРН (GB)
Брайан БУРН
Original Assignee
Квинетик Лимитед
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 Квинетик Лимитед filed Critical Квинетик Лимитед
Publication of RU2003127074A publication Critical patent/RU2003127074A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2255208C2 publication Critical patent/RU2255208C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/11Perforators; Permeators
    • E21B43/116Gun or shaped-charge perforators
    • E21B43/117Shaped-charge perforators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B1/00Explosive charges characterised by form or shape but not dependent on shape of container
    • F42B1/02Shaped or hollow charges

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нефтяных скважин, а именно к устройствам для перфорирования обсадных труб. Обеспечивает одновременное пробивание больших и глубоких перфорационных отверстий с минимальным фугасным воздействием на обсадные трубы и бетон. Сущность изобретения: перфоратор содержит линейный режущий заряд, инициирующее средство для детонации режущего заряда. Перфоратор так же содержит, по меньшей мере, один кумулятивный заряд с инициирующим средством. Линейный режущий заряд выполнен для вырезания перфорационного отверстия в обсадной трубе. Кумулятивный заряд выполнен для создания глубоко проникающей струи, проходящей через перфорационное отверстие в обсадной трубе. Согласно второму варианту изобретения в качестве режущего заряда использован кумулятивный. Согласно способу одновременно пробивают перфорационные отверстия в обсадных трубах и в области, окружающей нефтяную скважину. Для этого помещают скважинный перфоратор по одному из вариантов устройства в нефтяную скважину в место, где необходимо пробить перфорационное отверстие, и инициируют детонацию перфоратора. 4 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области нефтяных скважин и, в частности, к взрывным и другим устройствам, которые используются для перфорирования обсадных труб нефтяной скважины и содержащих углеводороды пластов для создания каналов, по которым нефть и газ могут протекать в ствол скважины.
Металлические обсадные трубы и ствол скважины окружены бетоном, который, в свою очередь, входит в контакт с содержащими углеводороды пластами. Перфораторы для нефтяных скважин обычно перфорируют обсадные трубы скважин одним из двух путей. Перфораторы для пробивания глубоких перфорационных отверстий предназначены для глубокого перфорирования сквозь металлические обсадные трубы и бетон в содержащие углеводороды пласты. Перфораторы для пробивания больших перфорационных отверстий предназначены для пробивания больших перфорационных отверстий только в обсадных трубах.
Существующие перфораторы спускают в колонну обсадных труб нефтяной скважины, устанавливая их в корпус, при этом каждый раз могут использоваться сотни перфораторов.
Как перфораторы для пробивания глубоких перфорационных отверстий, так и перфораторы для пробивания больших перфорационных отверстий используются в форме кумулятивного заряда. В наиболее распространенной конфигурации кумулятивный заряд состоит из цилиндрической трубчатой оболочки, содержащей полый металлический вкладыш, установленный так, что его ось симметрии совпадает с осью оболочки. Наиболее распространена коническая конфигурация вкладыша, хотя могут использоваться другие геометрические формы, такие как полусферы или воронки. Основание вкладыша находится на конце цилиндра, обращенном к цели, и взрывчатое вещество заложено в оболочку и вокруг вкладыша. Когда взрывчатое вещество детонирует в конце цилиндра, удаленном от цели, фронт детонационной волны увлекает вкладыш, вызывая его смятие и создавая высокоскоростную струю из материала вкладыша, которая направлена на цель. С историей создания кумулятивных зарядов можно ознакомиться в публикации "Основы создания кумулятивных зарядов" (Fundamentals of Shaped Charges) авторов Walters W.P. и Zukas J.A. (стандартный международный номер книги 0-471-62172-2 (1989)).
В авторском свидетельстве СССР 1661378 раскрыт комбинированный перфоратор для вскрытия нефтяных и газовых скважин, содержащий герметичный корпус, в котором перпендикулярно его оси размещены соосно по меньшей мере один пулевой ствол с расположенной у его дульного среза пулей и с пороховым зарядом, расположенным у его донной части, и по меньшей мере один кумулятивный заряд, размещенный у дульного среза пулевого ствола и соединенный детонирующим шнуром с инициирующим средством. Кумулятивный заряд является первичным перфорирующим средством, а пороховой заряд является вторичным перфорирующим средством. В этом перфораторе детонация кумулятивного заряда создает проникающую струю в скважину и нефтесодержащий пласт, окружающий скважину. Последующая детонация порохового заряда приводит к вылету пули из ствола в скважину для обеспечения дальнейшей перфорации скважины. В этом случае комбинация струи и действия пуль приводит к увеличению глубины перфорации и/или разрыву пласта.
Полые вкладыши, используемые в перфораторах для пробивания больших перфорационных отверстий, имеют в целом параболическую форму и изготовляются из латуни, состоящей из 60% меди и 40% цинка. В вершине вкладыша выполнено отверстие, которое способствует формированию струи большого диаметра (большего, чем если бы поверхность вкладыша была сплошной, включая вершину). Для типичных диаметров труб (в пределах 100 мм) перфораторы для пробивания больших отверстий имеют диаметр, составляющий приблизительно 42 мм, при этом диаметр отверстия в вершине вкладыша составляет 10 мм. Такая конфигурация способна выполнять отверстие в обсадной трубе нефтяной скважины размером приблизительно 20-25 мм.
Недостатком перфораторов на основе кумулятивных зарядов является то, что геометрия кумулятивного заряда не позволяет выполнить отверстие размером, превышающим диаметр заряда. Таким образом, перфораторы для пробивания больших перфорационных отверстий на основе кумулятивных зарядов могут создавать перфорационное отверстие ограниченного размера (большие перфорационные отверстия можно создавать механическим способом посредством, например, фрезерования или расточки, но эти способы трудоемки и дороги).
Кумулятивные заряды, используемые в перфораторах для пробивания глубоких перфорационных отверстий, в отличие от перфораторов для пробивания больших перфорационных отверстий не имеют отверстий в вершине вкладыша. От этих перфораторов требуется получение узкой высокоскоростной кумулятивной струи для глубокого перфорирования обсадной трубы, бетона и содержащего углеводороды пласта. Перфораторы для пробивания глубоких перфорационных отверстий должны иметь низкую стоимость и подлежать широкомасштабному производству.
Очевидно, что разные геометрии кумулятивных зарядов перфораторов для пробивания глубоких и больших перфорационных отверстий обычно делают неосуществимым использование одного заряда для получения обоих эффектов одновременно. Однако наибольших потоков нефти и газа можно добиться получением большого перфорационного отверстия в обсадной трубе и одновременно глубокого перфорационного отверстия в обсадной трубе, бетоне и содержащем углеводороды пласте.
Таким образом, целью настоящего изобретения является создание скважинного перфоратора "двойного действия", который по существу способен выполнять функции как перфоратора для пробивания глубоких перфорационных отверстий, так и перфоратора для пробивания больших перфорационных отверстий с минимальным фугасным воздействием на обсадную трубу и бетон.
Этот технический результат достигается тем, что тандемный скважинный перфоратор, согласно первому варианту его выполнения, содержит основание, линейный режущий заряд, расположенный на основании, первое инициирующее средство для вызова детонации режущего заряда, по меньшей мере один кумулятивный заряд с полым вкладышем, установленный в основание, второе инициирующее средство для вызова детонации кумулятивного заряда с полым вкладышем, при этом основание, режущий заряд и по меньшей мере один кумулятивный заряд приспособлены для расположения в нефтяной скважине и выполнены так, что при применении детонация режущего заряда, вызванная первым инициирующим средством, вырезает перфорационное отверстие в обсадной трубе нефтяной скважины, и детонация по меньшей мере одного кумулятивного заряда, вызванная вторым инициирующим средством, создает глубоко проникающую струю или струи, проходящие через перфорационное отверстие в обсадной трубе.
Основанием должно быть любое пригодное средство для удерживания зарядов таким образом, чтобы не создавать помех их действию. Например, заряды могут удерживаться хрупким основанием, которое разрушается при детонации зарядов. В альтернативном варианте может использоваться обычная система развертывания перфоратора, распространенная в нефтяной и газовой промышленности. Такие перфорирующие системы достаточно прочны и извлекаются из ствола скважины после взрывания зарядов. Другой альтернативой может быть так называемая "полнопоточная перфорирующая система". Такая перфорирующая система может быть приспособленной для ее разрушения при взрывании зарядов по существу таким же образом, как указанное выше хрупкое основание.
В случае применения хрупкого основания основание должно быть достаточно хрупким, чтобы после детонации режущего заряда и кумулятивного заряда (зарядов) оно разрушалось и обломки падали вниз в трубе нефтяной скважины. Таким образом, предпочтительно, основание изготовляют из пористого керамического материала. Такие материалы относительно легки и легко допускают механическую обработку, таким образом позволяя выполнять выемки сложной конфигурации, создаваемые для удерживания режущего заряда/кумулятивного заряда (зарядов). Такие материалы также достаточно прочны для обеспечения спуска в трубу. Примером пригодного керамического материала является материал AL 203, производимый во Франции фирмой Friatec DPL.
Согласно настоящему изобретению, для перфорирования обсадных труб нефтяной скважины используются взрывные режущие заряды. Такими зарядами могут быть гибкие заряды линейной конфигурации, содержащие взрывчатое вещество, прессованное совместно с металлической или пластмассовой оболочкой (режущий заряд может быть в медной, серебряной или полимерной оболочке). Однако другие варианты выполнения взрывчатых режущих зарядов могут быть жесткими и предварительно отформованными с приданием им предпочтительной формы или конфигурации. Эти детонационные шнуры могут иметь любые размеры и им можно придавать любую требуемую конфигурацию. При применении эти заряды разрубают стенку обсадной трубы ствола скважины на куски, которые впоследствии не мешают работе в скважине.
Затем применяется кумулятивный заряд с полым вкладышем для глубокого перфорирования сквозь перфорационное отверстие в обсадной трубе, окружающий бетон и в содержащий углеводороды пласт. Основание может нести один или более этих кумулятивных зарядов в зависимости от требуемой глубины проникновения глубокого перфорационного отверстия. Если используется много кумулятивных зарядов, они могут быть удобно сформированы сфокусированной группой для создания большей пробивной силы.
Применение двух перфорационных зарядов в скважинной среде усиливает поток нефти и газа, а также облегчает другую деятельность, такую как развертывание инструментов и датчиков.
Целесообразно в перфораторе иметь средство для обеспечения небольшой временной задержки между детонацией режущего заряда и детонацией кумулятивного заряда (зарядов). Традиционно кумулятивный заряд взрывают посредством детонации взрывчатого вещества в той части кумулятивного заряда, которая удалена от цели. Таким образом, между срабатыванием первого и второго инициирующих средств обеспечивают небольшую временную задержку.
Однако детонацию кумулятивного заряда можно инициировать в обратном порядке, то есть заряд может детонировать посредством детонации взрывчатого вещества, расположенного в точках, наиболее близких к цели (в случае с коническим вкладышем это означает инициирование детонации по периферии основания конуса). Таким образом, если детонация кумулятивного заряда инициируется в обратном порядке, то первое инициирующее средство может удобно использоваться и в качестве второго инициирующего средства.
Внутренний диаметр кольца детонационного шнура (который образован расстоянием поперек раскрыва линейного заряда) может быть любым пригодным для данной толщины прорезаемого металла. Детонационные шнуры должны быть на пригодном постоянном расстоянии от прорезаемого металла, предпочтительно, составляющем около одной величины раскрыва.
Предпочтительно, кумулятивный заряд (заряды) должен быть облицован материалом, эффективным для пробивания бетона. Следует использовать медь или, предпочтительно, очень плотный материал, такой как богатый вольфрамом сплав. Однако в равной степени пригодны другие деформируемые или неспеченные прессованные порошковые материалы вкладыша, как металлические, так и неметаллические.
Изобретение можно устанавливать в многократно используемый перфоратор, подобный существующим системам.
Указанный результат достигается и тем, что способ одновременного пробивания перфорационных отверстий в обсадных трубах нефтяных скважин и в области, окружающей нефтяную скважину, содержит следующие операции:
помещение скважинного перфоратора, соответствующего настоящему изобретению, в нефтяную скважину в место, где необходимо пробить перфорационное отверстие; и
инициирование детонации скважинного перфоратора.
Указанный технический результат достигается и тем, что тандемный скважинный перфоратор, согласно второму варианту его выполнения, является комбинацией действующих совместно известного перфоратора для пробивания глубоких перфорационных отверстий и известного перфоратора для пробивания больших перфорационных отверстий и содержит основание, первый кумулятивный заряд с полым вкладышем, установленный в основании, первое инициирующее средство для вызова детонации первого кумулятивного заряда с полым вкладышем, второй кумулятивный заряд с полым вкладышем, установленный в основании, и второе инициирующее средство для вызова детонации второго кумулятивного заряда с полым вкладышем, при этом основание и кумулятивные заряды приспособлены для расположения в нефтяной скважине и выполнены таким образом, что при применении детонация первого кумулятивного заряда с полым вкладышем, вызванная первым инициирующим средством, обеспечивает вырезание перфорационного отверстия в обсадной трубе нефтяной скважины, и детонация второго кумулятивного заряда с полым вкладышем, вызванная вторым инициирующим средством, обеспечивает образование глубоко проникающей струи, проходящей через перфорационное отверстие в обсадной трубе, при этом детонация кумулятивных зарядов достаточно сильна для разрушения основания.
Согласно этому варианту выполнения тандемного скважинного перфоратора могут использоваться варианты выполнения основания, подобные описанным выше в связи с первым вариантом его выполнения.
Соответственно, способ одновременного пробивания перфорационных отверстий в обсадных трубах нефтяных скважин и в области, окружающей нефтяную скважину, содержит следующие операции:
помещение скважинного перфоратора, соответствующего второму варианту выполнения, в нефтяную скважину в место, где необходимо пробить перфорационное отверстие; и
инициирование детонации скважинного перфоратора.
Согласно этому варианту выполнения изобретения, сначала перфоратор для пробивания больших перфорационных отверстий прорезает перфорационное отверстие в обсадной трубе нефтяной скважины, и затем перфоратор для пробивания глубоких перфорационных отверстий пробивает глубокое перфорационное отверстие через перфорационное отверстие в обсадной трубе сквозь окружающий бетон и содержащий углеводороды пласт. Размеры типичных зарядов перфоратора говорят о том, что этот второй аспект изобретения предпочтительно осуществлять с трубами большего диаметра, имеющими диаметр в пределах 12 сантиметров и более.
Далее варианты выполнения скважинного перфоратора, соответствующего настоящему изобретению, будут описаны со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображено следующее:
фиг.1 изображает вид тандемного скважинного перфоратора и нефтяной скважины в сечении;
фиг.2 изображает обсадную колонну нефтяной скважины и тандемный скважинный перфоратор с частичным вырезом;
фиг.3 изображает сечение нефтяной скважины после взрывания перфоратора;
фиг.4 изображает альтернативные способы инициирования детонации перфоратора.
На фиг.1 показана нефтяная скважина, пробуренная в содержащем углеводород пласте 1. Нефтяная скважина содержит металлическую обсадную трубу 3, которая окружена слоем 5 бетона, отделяющим ее от пласта 1.
Скважинный перфоратор содержит хрупкое основание 7, режущий заряд 9 и кумулятивный заряд 11 (детонаторы для режущего заряда и кумулятивного заряда не показаны).
На фиг.2 показан перспективный вид части металлической трубы 3, показанной на фиг.1 (следует отметить, что для обозначения одинаковых элементов использованы одинаковые ссылочные номера). В боковой стенке трубы вырезано окно 13 для показа конфигурации режущего заряда 9 на основании 7. Конфигурация режущего заряда 9 будет зависеть от необходимого перфорационного отверстия в металлической обсадной трубе 3. В данном случае, режущий заряд сформирован приблизительно в виде колеса со спицами. Кумулятивный заряд 11 можно видеть в центре указанного колеса.
При детонации режущего заряда 9, вызванной первым детонатором (не показан), в металлической обсадной трубе 3 будет прорезано перфорационное отверстие. Для показанной конфигурации будет сформировано перфорационное отверстие, подобное окну 13. После короткой временной задержки второй детонатор будет инициировать детонацию кумулятивного заряда 11, который пробьет бетон и породу за перфорационным отверстием в обсадной трубе. Обломки обсадной трубы 3 и основания упадут в скважину.
Инициирование детонации режущего заряда 9 будет сложной процедурой, но она должна быть рассчитана так, чтобы детонационный шнур периферии указанного колеса детонировал по существу одновременно.
На фиг.3 показан в сечении вид, соответствующий фиг.1, но после взрывания тандемного перфоратора. Фрагменты перфоратора и обсадной трубы упали в скважину и больше не видны. Детонация кумулятивного заряда вызвала образование глубокого перфорационного отверстия 15 в бетоне и в пласте.
На фиг.4 показаны различные пути инициирования перфоратора, показанного на фиг.1 и 2. Перфоратор содержит кумулятивный заряд 11 и детонационный шнур 9. В традиционном режиме срабатывания детонационный шнур будет детонировать первым будучи инициированным первым инициирующим средством (не показано) в точках 20. После короткой временной задержки вторым детонатором (не показан) в точке 22 будет инициирован кумулятивный заряд, образующий проникающую струю в направлении 24.
В альтернативном режиме срабатывания первый детонатор также действует в качестве второго детонатора. В этом случае тандемный перфоратор инициируется в точках 26. Это приводит к почти одновременной детонации детонационного шнура и инициированию кумулятивного заряда в обратном порядке. Это устраняет необходимость задания временной задержки между срабатыванием двух отдельных детонаторов.
Для специалиста в данной области будут очевидны другие способы конфигурирования режущего заряда и кумулятивного заряда.

Claims (12)

1. Тандемный скважинный перфоратор, содержащий основание, линейный режущий заряд, расположенный на основании, первое инициирующее средство для детонации режущего заряда, по меньшей мере, один кумулятивный заряд с полым вкладышем, установленный в основание, второе инициирующее средство для вызова детонации кумулятивного заряда с полым вкладышем, при этом основание, режущий заряд и, по меньшей мере, один кумулятивный заряд приспособлены для расположения в нефтяной скважине и выполнены так, что при применении детонация режущего заряда, вызванная первым инициирующим средством, вырезает перфорационное отверстие в обсадной трубе нефтяной скважины, и детонация, по меньшей мере, одного кумулятивного заряда, вызванная вторым инициирующим средством, создает глубоко проникающую струю или струи, проходящие через перфорационное отверстие в обсадной трубе.
2. Тандемный скважинный перфоратор по п.1, в котором основание является хрупким.
3. Тандемный скважинный перфоратор по п.2, в котором хрупкое основание содержит пористый керамический материал.
4. Тандемный скважинный перфоратор по любому из пп.1-3, дополнительно содержащий средство для обеспечения небольшой временной задержки между детонацией режущего заряда и детонацией кумулятивного заряда.
5. Тандемный скважинный перфоратор по любому из пп.1-4, в котором первое инициирующее средство приспособлено дополнительно действовать в качестве второго инициирующего средства.
6. Тандемный скважинный перфоратор по любому из пп.1-5, в котором режущий заряд при применении расположен на, по существу, постоянном расстоянии от обсадной трубы нефтяной скважины.
7. Тандемный скважинный перфоратор по п.4, в котором режущий заряд при применении расположен на расстоянии от обсадной колонны, приблизительно равном величине его раскрытия.
8. Тандемный скважинный перфоратор по любому из пп.1-7, в котором материал вкладыша кумулятивного заряда содержит богатый вольфрамом сплав.
9. Способ одновременного пробивания перфорационных отверстий в обсадных трубах нефтяных скважин и в области, окружающей нефтяную скважину, содержащий следующие операции: помещение скважинного перфоратора по любому из пп.1-8 в нефтяную скважину в место, где необходимо пробить перфорационное отверстие, и инициирование детонации скважинного перфоратора.
10. Тандемный скважинный перфоратор, содержащий основание, первый кумулятивный заряд с полым вкладышем, установленный в основании, первое инициирующее средство для вызова детонации первого кумулятивного заряда с полым вкладышем, второй кумулятивный заряд с полым вкладышем, установленный в основании, и второе инициирующее средство для вызова детонации второго кумулятивного заряда с полым вкладышем, при этом основание и кумулятивные заряды приспособлены для расположения в нефтяной скважине и выполнены таким образом, что при применении детонация первого кумулятивного заряда с полым вкладышем, вызванная первым инициирующим средством, обеспечивает вырезание перфорационного отверстия в обсадной трубе нефтяной скважины, и детонация второго кумулятивного заряда с полым вкладышем, вызванная вторым инициирующим средством, обеспечивает образование глубоко проникающей струи, проходящей через перфорационное отверстие в обсадной трубе, при этом детонация кумулятивных зарядов достаточно сильна для разрушения основания.
11. Тандемный скважинный перфоратор по п.10, в котором основание хрупкое.
12. Способ одновременного пробивания перфорационных отверстий в обсадных трубах нефтяных скважин и в области, окружающей нефтяную скважину, содержащий следующие операции: помещение скважинного перфоратора по п.10 или 11 в нефтяную скважину в место, где необходимо пробить перфорационное отверстие, и инициирование детонации скважинного перфоратора.
RU2003127074/03A 2001-02-06 2002-01-23 Перфоратор для нефтяной скважины (варианты) и способ одновременного пробивания перфорационных отверстий в обсадной трубе нефтяной скважины и в области, окружающей нефтяную скважину (варианты) RU2255208C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0102914.9 2001-02-06
GBGB0102914.9A GB0102914D0 (en) 2001-02-06 2001-02-06 Oil well perforator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003127074A RU2003127074A (ru) 2005-03-10
RU2255208C2 true RU2255208C2 (ru) 2005-06-27

Family

ID=9908196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003127074/03A RU2255208C2 (ru) 2001-02-06 2002-01-23 Перфоратор для нефтяной скважины (варианты) и способ одновременного пробивания перфорационных отверстий в обсадной трубе нефтяной скважины и в области, окружающей нефтяную скважину (варианты)

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6877562B2 (ru)
EP (1) EP1358395B1 (ru)
CN (1) CN1304727C (ru)
AT (1) ATE292741T1 (ru)
DE (1) DE60203596T2 (ru)
GB (1) GB0102914D0 (ru)
RU (1) RU2255208C2 (ru)
WO (1) WO2002063134A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762900C1 (ru) * 2021-03-25 2021-12-23 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ вторичного вскрытия пласта
RU2770511C1 (ru) * 2021-11-05 2022-04-18 Игорь Михайлович Глазков Способ вскрытия продуктивного пласта скважины кумулятивными зарядами и устройство для его осуществления

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2598981A1 (en) * 2005-02-23 2006-08-31 Armaments Corporation Of South Africa Limited Shaped charge assembly and method of damaging a target
US7341105B2 (en) * 2006-06-20 2008-03-11 Holcim (Us) Inc. Cementitious compositions for oil well cementing applications
US7849919B2 (en) * 2007-06-22 2010-12-14 Lockheed Martin Corporation Methods and systems for generating and using plasma conduits
US8342094B2 (en) 2009-10-22 2013-01-01 Schlumberger Technology Corporation Dissolvable material application in perforating

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2669928A (en) * 1948-06-15 1954-02-23 William G Sweetman Perforating device for wells
US2809585A (en) * 1949-11-16 1957-10-15 Sidney A Moses Projectile for shaped charges
US2758543A (en) * 1950-04-10 1956-08-14 Clarence W Grandin Cutting method and apparatus
US2782715A (en) * 1951-10-05 1957-02-26 Borg Warner Well perforator
US2946283A (en) * 1955-09-02 1960-07-26 Borg Warner Method and apparatus for perforating wellbores and casings
US2984307A (en) * 1957-09-27 1961-05-16 Schlumberger Well Surv Corp Cutting apparatus
US3089416A (en) * 1959-10-05 1963-05-14 Gilbert Bruce Methods of and means for fracturing earth formations
US3358780A (en) * 1965-05-24 1967-12-19 Dresser Ind Cumulative shaped charges
US4004515A (en) 1971-01-25 1977-01-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Sequential jet shaped charge
US3695368A (en) * 1971-04-07 1972-10-03 Schlumberger Technology Corp Apparatus for perforating earth formations
US4185702A (en) * 1978-04-13 1980-01-29 Bullard Gerald D Method and apparatus for borehole perforating
US4253523A (en) * 1979-03-26 1981-03-03 Ibsen Barrie G Method and apparatus for well perforation and fracturing operations
US4619333A (en) * 1983-03-31 1986-10-28 Halliburton Company Detonation of tandem guns
US4714022A (en) 1984-09-05 1987-12-22 Etat Francais Warhead with tandem shaped charges
US6167811B1 (en) * 1985-04-22 2001-01-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Reverse initiation device
US5567906B1 (en) * 1995-05-15 1998-06-09 Western Atlas Int Inc Tungsten enhanced liner for a shaped charge
US5775426A (en) * 1996-09-09 1998-07-07 Marathon Oil Company Apparatus and method for perforating and stimulating a subterranean formation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФРИДЛЯНДЕР Л.Я. Прострелочно-взрывная аппаратура и ее применение в скважинах. - М.: Недра, 1985, с.17-24. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762900C1 (ru) * 2021-03-25 2021-12-23 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Способ вторичного вскрытия пласта
RU2770511C1 (ru) * 2021-11-05 2022-04-18 Игорь Михайлович Глазков Способ вскрытия продуктивного пласта скважины кумулятивными зарядами и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
EP1358395A1 (en) 2003-11-05
ATE292741T1 (de) 2005-04-15
GB0102914D0 (en) 2001-03-21
US20040060734A1 (en) 2004-04-01
US6877562B2 (en) 2005-04-12
RU2003127074A (ru) 2005-03-10
WO2002063134A1 (en) 2002-08-15
CN1304727C (zh) 2007-03-14
CN1500176A (zh) 2004-05-26
EP1358395B1 (en) 2005-04-06
DE60203596D1 (de) 2005-05-12
DE60203596T2 (de) 2006-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9845666B2 (en) Limited entry phased perforating gun system and method
RU2358094C2 (ru) Способ формирования некруглых перфораций в подземном несущем углеводороды пласте, нелинейный кумулятивный перфоратор, стреляющий перфоратор (варианты)
EP3663702B1 (en) Consistent entry hole shaped charge
RU2411353C2 (ru) Способ создания перфорационных отверстий в подземной формации
EP3397835B1 (en) System and method for perforating a wellbore
US9562421B2 (en) Limited entry phased perforating gun system and method
US5709265A (en) Wellbore window formation
US5619008A (en) High density perforating system
EA011184B1 (ru) Блок кумулятивного заряда и способ разрушения мишени
EA010189B1 (ru) Скважинный перфоратор и способ увеличения глубины перфорации
WO2016046521A1 (en) Perforating gun assembly and method of use in hydraulic fracturing applications
US20130206385A1 (en) Multi-element hybrid perforating apparatus
RU2388903C2 (ru) Устройство и способ управления энергией взрыва в стволе скважины
EP3101221A1 (en) Limited entry phased perforating gun system and method
EA028989B1 (ru) Двунаправленный кумулятивный заряд для перфорирования ствола скважины
RU2255208C2 (ru) Перфоратор для нефтяной скважины (варианты) и способ одновременного пробивания перфорационных отверстий в обсадной трубе нефтяной скважины и в области, окружающей нефтяную скважину (варианты)
CA2974013C (en) Limited entry phased perforating gun system and method
US5633475A (en) Circulation shaped charge
CN113950607A (zh) 带射流成形器的三角药型罩
AU2018282890B2 (en) Limited penetration perforating methods for oilfield applications
RU2007124037A (ru) Способ и устройство для перфорации
EP3559403B1 (en) Improved tool
RU2489566C2 (ru) Перфорационная система для обсадной колонны скважины
RU2656262C2 (ru) Кумулятивно-торпедный перфоратор
WO2002063132A1 (en) Oil well perforator

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100124