RU2569648C1 - Установка для ориентированной перфорации обсаженных скважин - Google Patents

Установка для ориентированной перфорации обсаженных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2569648C1
RU2569648C1 RU2014151081/03A RU2014151081A RU2569648C1 RU 2569648 C1 RU2569648 C1 RU 2569648C1 RU 2014151081/03 A RU2014151081/03 A RU 2014151081/03A RU 2014151081 A RU2014151081 A RU 2014151081A RU 2569648 C1 RU2569648 C1 RU 2569648C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
orientation
perforator
diverter
perforation
installation
Prior art date
Application number
RU2014151081/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Зотиков
Илья Леонидович Коробков
Сергей Михайлович Недопекин
Александр Анатольевич Чесноков
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Общество с ограниченной ответственностью "Пермское конструкторско-технологическое бюро технического проектирования и организации производства"
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 "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", Общество с ограниченной ответственностью "Пермское конструкторско-технологическое бюро технического проектирования и организации производства" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2014151081/03A priority Critical patent/RU2569648C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2569648C1 publication Critical patent/RU2569648C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

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.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к установкам для глубокой ориентированной перфорации.
Известно изобретение «Способ ориентирования кумулятивного перфоратора в скважине и устройство для его осуществления» (патент RU №2436938 от 20.12.2011). Указанное устройство включает кумулятивный перфоратор, содержащий несущую конструкцию с кумулятивными зарядами, а также тело гравитационного ориентатора, которое выполнено со смещением центра тяжести и прикреплено к перфоратору с целью произвести ориентирование кумулятивного перфоратора в скважине, придав ему требуемое положение. Спуск устройства в скважину осуществляется на геофизическом кабеле за одну спускоподъемную операцию.
К недостаткам известного устройства следует отнести отсутствие информации о фактическом азимуте гравитационного ориентатора и перфоратора в скважине. Кроме того, отличительной особенностью кумулятивной перфорации является возможность деформации обсадной колонны и цементного кольца в процессе операции при срабатывании зарядов.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является комплекс для ориентированной щелевой перфорации обсаженных скважин (патент RU №39165 от 20.07.2004), содержащий устройство для щелевой перфорации и устройство для азимутального ориентирования режущего диска перфоратора в скважине, выполненного в виде посадочного узла, присоединенного нижним концом к устройству для щелевой перфорации, а верхним концом к колонне насосно-компрессорных или буровых труб, и скважинного инклинометрического прибора, спущенного на геофизическом кабеле и фиксирующегося в посадочном узле строго определенным образом. Таким образом, инклинометрический прибор контролирует азимутальную ориентацию перфоратора в скважине, а корректировка этой ориентации осуществляется путем вращения колонны труб. Данное устройство принято за прототип.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения - устройство для ориентирования; устройство для перфорации, содержащее перфоратор с режущим инструментом; геофизический кабель.
Недостатком известного устройства, принятого за прототип, является сложность монтажа оборудования (со спуском и вращением насосно-компрессорных или бурильных труб), которая обуславливает высокую стоимость операции перфорации. Кроме того, отличительной чертой щелевой перфорации является небольшая глубина создаваемых каналов, которая не обеспечивает значительное увеличение площади фильтрации.
Технической задачей заявленного изобретения 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.
Поставленная задача была решена за счет того, что в известной установке для ориентированной перфорации обсаженных скважин, включающей устройство для ориентирования, устройство для перфорации, геофизический кабель, в устройство для ориентирования включены последовательно смонтированные друг с другом ориентатор, устройство фиксации и отклонитель с переводником, причем ориентатор выполнен со смещенным центром тяжести для ориентирования отклонителя, а в устройство для перфорации включены последовательно соединенные стыковочный узел, прибор для контроля ориентации и перфоратор, причем стыковочный узел выполнен с возможностью соединения и взаимодействия с переводником отклонителя, а в качестве перфоратора использован сверлящий перфоратор с полым гибким валом, при этом установка снабжена узлом для транспортировки, который закреплен на геофизическом кабеле и имеет возможность зацепления и расцепления с переводником отклонителя и перфоратором.
Признаки заявляемого технического решения, отличительные от прототипа - устройство для ориентирования содержит последовательно смонтированные друг с другом ориентатор, устройство фиксации и отклонитель с переводником; ориентатор выполнен со смещенным центром тяжести для ориентирования отклонителя; устройство для перфорации содержит последовательно соединенные стыковочный узел, прибор для контроля ориентации и перфоратор; стыковочный узел выполнен с возможностью соединения и взаимодействия с переводником отклонителя; в качестве перфоратора использован сверлящий перфоратор с полым гибким валом; установка снабжена узлом для транспортировки, который закреплен на геофизическом кабеле и имеет возможность зацепления и расцепления с переводником отклонителя и перфоратором.
Отличительные признаки в совокупности с известными позволяют реализовать режим перфорации, обеспечивающий 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 упростить монтаж установки.
Наличие в устройстве для ориентирования последовательно смонтированных друг с другом ориентатора, устройства фиксации и отклонителя с переводником позволяет задавать необходимое направление гибкого вала перфоратора по азимуту. Ориентатор выполнен со смещенным центром тяжести, в результате чего он под действием сил гравитации прижимается к стенке обсадной колонны скважины по направлению ее наклона и ориентирует жестко связанный с ним отклонитель, канал которого предварительно выставлен под необходимым углом к нормали ориентатора, обеспечивающим заданное направление сверления перфорационного канала. Наличие переводника в составе отклонителя позволяет многократно производить операции стыковки и расстыковки устройства для ориентирования и устройства для перфорации.
Использование сверлящего перфоратора с полым гибким валом позволяет создавать каналы в горной породе глубиной до 3-х метров без деформаций обсадной колонны и цементного кольца.
Стыковочный узел обеспечивает взаимодействие между элементами установки и позволяет производить многократную смену режущего инструмента сверлящего перфоратора из состава устройства для перфорации при сохранении заданной ориентации перфорационного канала.
Прибор для контроля ориентации перфоратора позволяет проверить установку ориентатора и отклонителя в необходимое положение.
Наличие узла для транспортировки, закрепленного на геофизическом кабеле с возможностью зацепления и расцепления с переводником отклонителя и перфоратором, позволяет производить многократный спуск и подъем на данном узле устройства для ориентирования и устройства для перфорации и упростить монтаж установки.
Сущность изобретения поясняется чертежами (фиг. 1-3).
На фиг. 1 показано устройство для ориентирования с узлом для транспортировки.
На фиг. 2 показано устройство для перфорации с узлом для транспортировки.
На фиг. 3 показана установка для ориентированной перфорации обсаженных скважин в сборе.
Установка для ориентированной перфорации обсаженных скважин включает устройство для ориентирования и устройство для перфорации. В состав устройства для ориентирования (фиг. 1) входят последовательно смонтированные друг с другом ориентатор 1, устройство фиксации 2, отклонитель 3 с переводником 4. Ориентатор 1 выполнен со смещенным центром тяжести для ориентирования отклонителя 3. Канал отклонителя 3 выставлен под необходимым углом к нормали ориентатора 1, обеспечивающим заданное направление сверления перфорационного канала.
В состав устройства для перфорации (фиг. 2) входят последовательно соединенные стыковочный узел 5, прибор для контроля ориентации 6 и сверлящий перфоратор 7. Перфоратор 7 включает привод, насос (на чертеже не показаны) для промывки в процессе сверления перфорационного канала, полый гибкий вал 8 с режущим инструментом 9. Питание привода перфоратора 7 производится по геофизическому кабелю. Стыковочный узел 5 выполнен с возможностью соединения и взаимодействия с переводником 4 отклонителя 3 для попадания гибкого вала 8 перфоратора 7 в канал отклонителя 3 и с возможностью многократной смены режущего инструмента 9 перфоратора 7.
Для спуска и подъема установки используется геофизический кабель.
Установка снабжена узлом для транспортировки 10, закрепленным на геофизическом кабеле и имеющим возможность зацепления и расцепления с переводником 4 отклонителя 3 и перфоратором 7.
Монтаж оборудования производится за две спускоподъемных операции. Перед проведением первой спускоподъемной операции производится установка необходимого угла между нормалью к плоскости ориентатора 1 (которая благодаря конструкции ориентатора совпадает с азимутом скважины в месте ориентирования) и каналом отклонителя 3. Установка угла осуществляется исходя из технического задания на перфорацию (необходимый азимутальный угол перфорационного канала) и азимута скважины на глубине установки ориентатора, определенного по инклинограмме скважины. Во время первой спускоподъемной операции производится спуск в скважину в необходимый интервал устройства для ориентирования в составе последовательно смонтированных друг с другом ориентатора 1, устройства фиксации 2 и отклонителя 3 на геофизическом кабеле и узле для транспортировки 10, сцепленным с переводником 4 отклонителя 3 (фиг. 1). При помощи устройства фиксации 2 осуществляется установка устройства для ориентирования в скважине. Затем осуществляется подача электрического сигнала по геофизическому кабелю, в результате чего происходит расцепление узла для транспортировки 10 и переводника 4 отклонителя 3. После указанных операций производится подъем узла для транспортировки 10 и геофизического кабеля на устье, устройство для ориентирования остается зафиксированным в скважине. Во время второй спускоподъемной операции производится спуск на геофизическом кабеле и узле для транспортировки 10 устройства для перфорации в составе последовательно соединенных перфоратора 7 с гибким валом 8 и режущим инструментом 9, прибора для контроля ориентации 6 и стыковочного узла 5 (фиг. 2). Спуск производится до контакта стыковочного узла 5 с переводником 4 отклонителя 3 и попадания гибкого вала 8 перфоратора 7 в канал отклонителя 3 (фиг. 3). Прибор для контроля ориентации 6 проверяет установку ориентатора 1 и отклонителя 3 в необходимое положение.
Если в результате спуска прибора контроля 6 в скважину будет выявлена некорректная установка ориентатора 1 и канала отклонителя 3 в скважине по азимуту, то производятся отстыковка стыковочного узла 5 от переводника 4 отклонителя 3 и подъем устройства для перфорации геофизическим кабелем на устье. После этого производится спуск на геофизическом кабеле узла для транспортировки 10 до контакта с переводником 4 отклонителя 3 (фиг. 1). При подаче по геофизическому кабелю электрического сигнала на узел для транспортировки 10 происходит его зацепление с переводником 4 отклонителя 3, после чего геофизическим кабелем производится срыв устройства фиксации 2 устройства для ориентирования и осуществляется его повторное ориентирование.
Установка работает следующим образом.
После монтажа устройства для ориентирования и устройства для перфорации в скважине производится запуск привода перфоратора 7, в результате чего его крутящий момент передается на гибкий вал 8 и режущий инструмент 9, которые, проходя через канал отклонителя 3, формируют перфорационный канал последовательно в обсадной колонне, цементном кольце и горной породе (фиг. 3).
Использование стыковочного узла 5 позволяет производить смену режущего инструмента 9 в процессе перфорации с сохранением заданной ориентации канала. Если в процессе операции перфорации произойдет износ режущего инструмента 9, то производится отстыковка устройства для перфорации от устройства для ориентирования и последующий подъем устройства для перфорации геофизическим кабелем на устье для смены режущего инструмента 9. Благодаря тому, что нормаль ориентатора 1 и канал отклонителя 3 предварительно выставлены на необходимый угол, неизменный после спуска в скважину, друг относительно друга, после повторного спуска перфорационной компоновки гибкий вал 8 и сменный режущий инструмент 9 перфоратора 7, пройдя через внутренний канал отклонителя 3, попадут в тот же самый перфорационный канал в горной породе, определяемый положением ориентатора 1 и устройства фиксации 2.
Использование заявляемой установки позволит обеспечить максимальную глубину создаваемого канала без деформаций обсадной колонны и цементного кольца при необходимой ориентации перфоратора по азимуту, возможности контроля установки перфоратора в необходимом направлении при простом монтаже установки.

Claims (1)

  1. Установка для ориентированной перфорации обсаженных скважин, включающая устройство для ориентирования, устройство для перфорации, содержащее перфоратор с режущим инструментом, геофизический кабель, отличающаяся тем, что 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 дополнительно содержит последовательно соединенные стыковочный узел и прибор для контроля ориентации, стыковочный узел выполнен с возможностью соединения и взаимодействия с переводником отклонителя, а прибор для контроля ориентации соединен с перфоратором, в качестве которого использован сверлящий перфоратор с полым гибким валом, при этом установка снабжена узлом для транспортировки, закрепленным на геофизическом кабеле с возможностью зацепления и расцепления с переводником отклонителя и перфоратором.
RU2014151081/03A 2014-12-16 2014-12-16 Установка для ориентированной перфорации обсаженных скважин RU2569648C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151081/03A RU2569648C1 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Установка для ориентированной перфорации обсаженных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151081/03A RU2569648C1 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Установка для ориентированной перфорации обсаженных скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2569648C1 true RU2569648C1 (ru) 2015-11-27

Family

ID=54753573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151081/03A RU2569648C1 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Установка для ориентированной перфорации обсаженных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2569648C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678252C2 (ru) * 2015-01-16 2019-01-24 Сергей Георгиевич Фурсин Способ создания перфорационных каналов в обсаженной скважине

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3528515A (en) * 1968-10-02 1970-09-15 Empire Oil Tool Co Rotary perforating tool and system for well perforation
US6167968B1 (en) * 1998-05-05 2001-01-02 Penetrators Canada, Inc. Method and apparatus for radially drilling through well casing and formation
RU39165U1 (ru) * 2004-04-02 2004-07-20 Кузьмин Павел Геннадьевич Комплекс для ориентированной щелевой перфорации обсаженных скважин
RU2255196C1 (ru) * 2003-12-08 2005-06-27 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания (ОАО "РИТЭК") Устройство для бурения глубоких перфорационных каналов в обсаженной скважине
RU2321728C1 (ru) * 2006-09-04 2008-04-10 Нина Михайловна Хлесткина Система для сверлящей перфорации стенок обсаженных скважин
RU80499U8 (ru) * 2008-08-18 2009-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Пермское конструкторско-технологическое бюро технического проектирования и организации производства" Устройство для радиального бурения обсаженных скважин
RU2436938C2 (ru) * 2010-01-11 2011-12-20 Сергей Владимирович Абатуров Способ ориентирования кумулятивного перфоратора в скважине и устройство для его осуществления
RU2498051C2 (ru) * 2012-01-31 2013-11-10 Республиканское Унитарное Предприятие "Производственное Объединение "Белоруснефть" Устройство для создания глубокопроникающих каналов фильтрации

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3528515A (en) * 1968-10-02 1970-09-15 Empire Oil Tool Co Rotary perforating tool and system for well perforation
US6167968B1 (en) * 1998-05-05 2001-01-02 Penetrators Canada, Inc. Method and apparatus for radially drilling through well casing and formation
RU2255196C1 (ru) * 2003-12-08 2005-06-27 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания (ОАО "РИТЭК") Устройство для бурения глубоких перфорационных каналов в обсаженной скважине
RU39165U1 (ru) * 2004-04-02 2004-07-20 Кузьмин Павел Геннадьевич Комплекс для ориентированной щелевой перфорации обсаженных скважин
RU2321728C1 (ru) * 2006-09-04 2008-04-10 Нина Михайловна Хлесткина Система для сверлящей перфорации стенок обсаженных скважин
RU80499U8 (ru) * 2008-08-18 2009-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Пермское конструкторско-технологическое бюро технического проектирования и организации производства" Устройство для радиального бурения обсаженных скважин
RU2436938C2 (ru) * 2010-01-11 2011-12-20 Сергей Владимирович Абатуров Способ ориентирования кумулятивного перфоратора в скважине и устройство для его осуществления
RU2498051C2 (ru) * 2012-01-31 2013-11-10 Республиканское Унитарное Предприятие "Производственное Объединение "Белоруснефть" Устройство для создания глубокопроникающих каналов фильтрации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678252C2 (ru) * 2015-01-16 2019-01-24 Сергей Георгиевич Фурсин Способ создания перфорационных каналов в обсаженной скважине

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11208863B2 (en) Mobile ball launcher with free-fall ball release and method of making same
US8826980B2 (en) Activation-indicating wellbore stimulation assemblies and methods of using the same
US10612369B2 (en) Lower completion communication system integrity check
US10036234B2 (en) Lateral wellbore completion apparatus and method
EP2756158B1 (en) Automated diversion valve control for pump down operations
EA004100B1 (ru) Способ и устройство для интенсификации множества интервалов формации
US20180163474A1 (en) Downhole mechanical percussive hammer drill assembly
MX2013001565A (es) Controles automatizados para operaciones de bombeo descendente.
US20120061095A1 (en) Apparatus and Method For Remote Actuation of A Downhole Assembly
RU2638601C1 (ru) Гравиметрическое средство и способ ориентации обсадных колонн
RU2608750C2 (ru) Системы и способы для азимутального ориентирования узла извлекаемого отклоняющего клина
US9404358B2 (en) Wiper plug for determining the orientation of a casing string in a wellbore
CN106574497A (zh) 钻机遥测系统
WO2016065244A1 (en) Eutectic wellbore completions clamp
RU2018113752A (ru) Инструмент многоствольного бурения в течение одной спускоподъемной операции
EP3019694B1 (en) Wiper plug for determining the orientation of a casing string in a wellbore
US20110203851A1 (en) T-Frac System Run in System
RU2569648C1 (ru) Установка для ориентированной перфорации обсаженных скважин
EP2964873B1 (en) Wireline assisted coiled tubing portion and method for operation of such a coiled tubing portion
EP3438350B1 (en) Subsea deployment monitoring system
US20200003033A1 (en) Casing conveyed, externally mounted perforation concept
US20210324695A1 (en) Multi-function mandrel system
WO2012064389A1 (en) Tool and method for placement of a component into a well
RU145328U1 (ru) Устройство для вторичного вскрытия пластов на депрессии со спуском перфоратора под глубинный насос (варианты)
US20200003024A1 (en) Casing conveyed, externally mounted perforation concept