RU2511321C1 - Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин - Google Patents

Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2511321C1
RU2511321C1 RU2012147389/03A RU2012147389A RU2511321C1 RU 2511321 C1 RU2511321 C1 RU 2511321C1 RU 2012147389/03 A RU2012147389/03 A RU 2012147389/03A RU 2012147389 A RU2012147389 A RU 2012147389A RU 2511321 C1 RU2511321 C1 RU 2511321C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
locker
piston
walls
differential
Prior art date
Application number
RU2012147389/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Янович Крауиньш
Садык Арифович Смайлов
Кирилл Александрович Кувшинов
Александр Степанович Губин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2012147389/03A priority Critical patent/RU2511321C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511321C1 publication Critical patent/RU2511321C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано для повышения нефтегазоотдачи скважин. Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин содержит герметичные камеры, разделенные между собой клапанами, выполненными в виде цилиндров с окнами и дифференциальными поршнями в них. В первом клапане шариковое затворное устройство расфиксирует дифференциальный поршень с помощью фиксатора, приводимого в движение от двигателя, через муфту, соединенную с винтом, опирающимся на фиксатор. В других герметичных рабочих камерах стопорные втулки жестко соединены с дифференциальными поршнями и стопорятся на шариках, расположенных в пазах промежуточных крышек и опирающихся на цилиндрическую часть фиксатора. Фиксатор прижат пружиной к поршню, который соединен с предыдущей камерой. Все устройство перемещается с помощью каротажного кабеля в скважине. Обеспечиваются снижение затрат за счет уменьшения спускоподъемных операций при обработке скважин и повышение дебита скважин. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для возбуждения импульсов в скважинах, заполненных жидкостью, и может быть использовано при добыче нефти и газа для повышения отдачи скважин, а также для прикладной геофизики.
Известно устройство для создания импульса на пласт в скважине, содержащее цилиндр с окнами и дифференциальный поршень в нем. Стопорная втулка жестко связана с дифференциальным поршнем и стопорится на шариках, расположенных в пазах крышки и опирающихся на фиксатор. Последний связан через пружину с регулировочным винтом. Герметичная камера связана с цилиндром. В камере атмосферное давление. Источник перемещают в скважине с помощью троса (патент RU №2133326, опуб. 20.07.1999).
Основным недостатком данного устройства является затрата большого времени на создание повторного импульса в скважине, связанное с возможностью создавать только один импульс за один спуск устройства в скважину.
Близким по конструкции и принципу работы является скважинный импульсный источник для воздействия на стенки скважины, включающий рабочие камеры, затворные устройства, промежуточную камеру, жестко соединенную с двумя цилиндрами, в которых выполнены окна. Скважинный источник снабжен двумя отражателями, дифференциальными поршнями, установленными в цилиндрах, и двигателем с двумя выходными валами, расположенным в промежуточной камере. Затворные устройства выполнены шариковыми. Выходные валы через муфты соединены с винтами, имеющими различное направление шага резьбы и связанными через фиксаторы с шариковыми затворными устройствами. Длина рабочих камер и расстояние между отражателями выбраны для обеспечения возможности возбуждения полуволны давления с отрицательным импульсом, воздействующей на призабойную зону скважины (патент RU №2184207, опуб. 14.07.2000).
Основным недостатком данного устройства является длительный промежуток времени на создание повторного импульса в скважине, так как устройство создает только один импульс за один спуск устройства в скважину.
Задача изобретения - повышение дебита скважин при воздействии на продуктивный пласт серией импульсов.
Поставленная задача достигается тем, что многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин содержит герметичные рабочие камеры, разделенные между собой клапанами, выполненными в виде цилиндров с окнами и дифференциальными поршнями в них, затворные устройства с фиксатором и двигателем в камере. Затворные устройства выполнены шариковыми. Каждая последующая камера содержит клапан с поршнем и фиксатор с пружиной, соединенный с дифференциальным поршнем. Количество камер в источнике определяет количество импульсов.
На фиг.1 (верхняя часть) и фиг.2 (нижняя часть) представлен многоимпульсный источник для воздействия на стенки скважины, заполненной жидкостью.
Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин (фиг.1) состоит из рабочих камер 1, с одной стороны соединенных с цилиндром 2, в стенках которого выполнены окна 3. В цилиндре расположен дифференциальный поршень 4 со стопорной втулкой 5. На стопорную втулку 5 опираются шарики 6 с возможностью перемещения в пазах крышки 7 первого клапана. В клапане шарики 6 опираются на фиксатор 8, приводимый в движение винтом 9, который соединен муфтой 10 с двигателем 11. В последующих клапанах (фиг.2) шарики 12 опираются на фиксатор 13, который имеет две рабочие поверхности: цилиндрическую и коническую. Когда клапан находится в застопоренном положении, шарики 12 опираются на цилиндрическую поверхность фиксатора 13. Фиксатор 13 прижат пружиной 14 к поршню 15 посредствам ограничительной шайбы 16 и гайки 17. С другой стороны пружина 14 опирается на шайбу 18, которая, в свою очередь, опирается на промежуточную крышку 19. Поршень 15 сообщен с предыдущей камерой. Фиксатор 13 с помощью шариков 12 и втулки 20 фиксирует дифференциальный поршень 21 в цилиндре 22, связанный с рабочей камерой 23. Рабочая камера 23 закрыта крышкой 24. Устройство через наконечник 25 и каротажный кабель 26 соединено с подъемником на поверхности скважины. Таких рабочих камер 23 с фиксирующим устройством и дифференциальным поршнем может быть N>1, где N - количество камер.
Устройство работает следующим образом.
Перед опусканием в скважину шарики 6 и 12 каждого клапана стопорят соответствующие стопорные втулки 5 и 20, связанные с ними дифференциальные поршни 4 и 21, которые перекрывают окна 3 цилиндров 2 и 22. При этом имеются рабочие камеры 1 и 23 с атмосферным давлением газа. Каждая последующая рабочая камера 23, которая может быть последней, соединена с предыдущей камерой, и также с помощью фиксирующего устройства и дифференциального поршня образует последующий источник импульсов. С помощью каротажного кабеля 26, присоединенного к наконечнику 25, устройство опускают внутрь скважины на глубину, где необходимо вырабатывать импульсы. После этого в скважину подают рабочую жидкость. Давление, определяемое гидростатическим давлением столба жидкости в скважине, и, при необходимости, дополнительным давлением от внешнего источника, через окна 3 действует на больший буртик дифференциального поршня 4, который через стопорную втулку 5 опирается на шарики 6 запорного устройства. На двигатель 11 первого клапана подают управляющий сигнал по каротажному кабелю 26. Двигатель 11 передает вращение через муфту 10 на винт 9. Винт 9 смещает в осевом направлении фиксатор 8, в результате происходит расфиксация стопорной втулки 5. Дифференциальный поршень 4 под действием давления среды перемещается по цилиндру 2, открывая окна 3. Среда соединяется с первой рабочей камерой 1. При заполнении рабочей камеры 1 в зоне, расположенной на уровне окон 3, резко падает давление и создается гидравлический импульс с отрицательным фронтом. Каждый последующий клапан срабатывает в результате воздействия жидкости, заполняющей вышерасположенную рабочую камеру 1, на фиксатор 13 через поршень 15. В результате этого фиксатор 13, преодолевая усилие пружины 14, перемещается в промежуточной крышке 19. При перемещении фиксатора 13 шарики 12 сходят с цилиндрической поверхности фиксатора, происходит расфиксация стопорной втулки 20, и дифференциальный поршень 21, под действием давления среды, перемещается по цилиндру 22, открывая окна 3 цилиндра 22. Происходит заполнение герметичной рабочей камеры 23, создавая повторный импульс на стенки скважины. Последняя рабочая камера 23 закрыта крышкой 24. Для повторения серии импульсов источник с помощью каротажного кабеля 26 поднимается на поверхность и дифференциальные поршни снова стопорятся на стопорной втулке. Устройство готово для обеспечения следующей серии импульсов.
Технический результат заключается в снижении затрат на создание повторного импульса за счет возможности создавать серию импульсов за один спуск устройства в скважину, повышая дебит скважины.

Claims (1)

  1. Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин, содержащий герметичные рабочие камеры, разделенные между собой клапанами, выполненными в виде цилиндров с окнами и дифференциальными поршнями в них, затворные устройства с фиксатором и двигателем в камере, отличающийся тем, что затворные устройства выполнены шариковыми, а каждая последующая камера содержит клапан с поршнем и фиксатор с пружиной, соединенный с дифференциальным поршнем, количество камер в источнике определяет количество импульсов.
RU2012147389/03A 2012-11-07 2012-11-07 Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин RU2511321C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012147389/03A RU2511321C1 (ru) 2012-11-07 2012-11-07 Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012147389/03A RU2511321C1 (ru) 2012-11-07 2012-11-07 Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2511321C1 true RU2511321C1 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50437906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012147389/03A RU2511321C1 (ru) 2012-11-07 2012-11-07 Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2511321C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3589442A (en) * 1969-06-27 1971-06-29 Dresser Ind Well shock device
SU1017793A1 (ru) * 1973-06-28 1983-05-15 Krivosheev Petr K Устройство дл очистки призабойной зоны скважины
RU2003788C1 (ru) * 1991-12-11 1993-11-30 Научно-производственна фирма "Геофизика" Автоматический пульсатор давлени
RU2049218C1 (ru) * 1993-05-14 1995-11-27 Петров Николай Александрович Устройство для очистки и виброобработки стенок скважины
RU2133326C1 (ru) * 1997-07-08 1999-07-20 Томский политехнический университет Импульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин
RU2184207C2 (ru) * 2000-07-14 2002-06-27 Томский политехнический университет Скважинный импульсный источник для воздействия на стенки скважин
US7836948B2 (en) * 2007-05-03 2010-11-23 Teledrill Inc. Flow hydraulic amplification for a pulsing, fracturing, and drilling (PFD) device
RU2448236C1 (ru) * 2010-11-16 2012-04-20 Закрытое акционерное общество "Газтехнология" Гидродинамический пульсатор

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3589442A (en) * 1969-06-27 1971-06-29 Dresser Ind Well shock device
SU1017793A1 (ru) * 1973-06-28 1983-05-15 Krivosheev Petr K Устройство дл очистки призабойной зоны скважины
RU2003788C1 (ru) * 1991-12-11 1993-11-30 Научно-производственна фирма "Геофизика" Автоматический пульсатор давлени
RU2049218C1 (ru) * 1993-05-14 1995-11-27 Петров Николай Александрович Устройство для очистки и виброобработки стенок скважины
RU2133326C1 (ru) * 1997-07-08 1999-07-20 Томский политехнический университет Импульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин
RU2184207C2 (ru) * 2000-07-14 2002-06-27 Томский политехнический университет Скважинный импульсный источник для воздействия на стенки скважин
US7836948B2 (en) * 2007-05-03 2010-11-23 Teledrill Inc. Flow hydraulic amplification for a pulsing, fracturing, and drilling (PFD) device
RU2448236C1 (ru) * 2010-11-16 2012-04-20 Закрытое акционерное общество "Газтехнология" Гидродинамический пульсатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2376455C2 (ru) Способ реагентно-импульсно-имплозионной обработки призабойной зоны пласта, установка для его осуществления, депрессионный генератор импульсов
RU2327027C2 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
US3327790A (en) Liquid percussion motor
RU2409738C1 (ru) Способ осуществления импульсного гидроразрыва
RU2511321C1 (ru) Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин
RU2005111036A (ru) Пакер импульсный механический для скважины с одним или несколькими пластами
RU2432457C1 (ru) Устройство для освоения пласта скважины свабированием
RU143019U1 (ru) Пакер
RU2583804C1 (ru) Устройство для импульсного воздействия на пласт
RU62658U1 (ru) Устройство для волнового воздействия на продуктивный пласт
US20180179844A1 (en) Downhole pulsing shock-reach extender method
US20180179841A1 (en) Downhole pulsing-shock reach extender system
RU2468182C1 (ru) Демпфер-пульсатор потока жидкости в скважине
RU115402U1 (ru) Устройство для импульсной закачки жидкости в пласт
RU2325508C2 (ru) Циркуляционный клапан
RU121887U1 (ru) Скважинная задвижка с пневмоприводом
RU2307925C1 (ru) Устройство для добычи нефти и обработки призабойной зоны скважины
RU128239U1 (ru) Устройство для импульсной закачки жидкости в пласт
RU2327034C2 (ru) Способ волновой обработки продуктивного пласта и устройство для его осуществления
RU2607843C2 (ru) Высокочастотный бурильный молоток с гидравлическим приводом, предназначенный для ударного бурения твердых пород
RU2367773C1 (ru) Устройство для цементирования скважин
RU2810660C1 (ru) Устройство для импульсной закачки жидкости и освоения пласта
RU2585299C1 (ru) Имплозионный гидрогенератор давления
RU2321736C1 (ru) Способ комплексного воздействия на продуктивный пласт и устройство для его осуществления
RU2796045C1 (ru) Скважинный сейсмоисточник

Legal Events

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

Effective date: 20141108